Hoppa till huvudinnehållet Hoppa till sidfoten
professional
photonics.

Ytmonterad LED-serie SFL-UV

UV-LED-strålkastaren SFL-UV är en vattenkyld högeffektskälla för storytig, jämn UV-bestrålning. Tre ljusemitterande ytor från 100 × 100 mm till 200 × 200 mm finns tillgängliga i våglängderna 365, 385, 395, 405 och 450 nm; HO-versionen når upp till 6000 mW/cm², ECO-versionen upp till 2200 mW/cm², vardera uppmätt på ett avstånd av 10 mm från emissionsfönstret.

För godkännandetester och rutinkontroller av irradiansen erbjuder vi passande UV-mätare och radiometrar.

SFL-UV-modulerna använder en intelligent LED-drivare. Frånvaron av ineffektiv infraröd strålning minskar värmeutvecklingen jämfört med konventionella UV-lampor.

Anpassade storlekar finns tillgängliga på förfrågan.

Vi erbjuder LedControl S som bordsenhet och LedControl DC för montering på DIN-skena för styrning av UV-LED-strålkastarna. UV-strålkastarna levereras med lämpliga gränssnitt.
LedControl S kan konfigureras som master eller slav och kan kaskadkopplas efter behov. Med flerkanalsenheten LedControl 5S kan upp till 5 UV-LED:er styras individuellt. Den styrs via RS485, USB eller RS232, vilket gör den lätt att använda i industriell produktion. Digitala och analoga PLC-ingångar finns också tillgängliga som tillval.

LedControl DC är idealisk för integration i en PLC och uppnår en hög prestandanivå.

En timer för bestrålningstider mellan 0,01 s och 9999 s är redan integrerad. Som tillval kan du välja mellan kontinuerlig eller triggad drift.  
Den storytiga UV-LED-ljuskällan arbetar tillförlitligt med valfri intern eller extern styrning. Den optiska återkopplingsfunktionen gör det möjligt att ansluta en extern sensor till SF-UV-LED-drivaren. Irradiansen kan mätas med våra långtidsstabila UV-sensorer på önskad position. För att övervaka och styra irradiansen kan den interna återkopplingsdioden kalibreras mot den externa sensorn. Den interna återkopplingen håller irradiansen konstant för att minimera LED-temperaturdrift och åldring.

Användningsområden för ytmonterad LED-serie SFL-UV

  • Industriell UV-härdning och limning
  • IC-inkapsling
  • UV-försegling
  • Hårsprickor / läckagedetektering med fluorescensmarkörer
  • Fluorescensspektroskopi
  • Ytinspektion

För kontinuerliga bane- och tryckprocesser beskriver sidan UV-mätning inom industriell tryckning mätuppgifterna i arbetsstyckets plan.

3D-beräkningsverktyg för specialanpassade konstruktioner

Beräkna irradiansen på komponenten – även med STEP-data, kostnadsfritt i webbläsaren.

Utforma irradiansen för SFL-UV i 3D-kalkylatorn

För SFL-UV visar UV-LED 3D-irradianskalkylatorn hur irradiansen utvecklas bortom det nominella avståndet på 10 mm: emitterande yta, våglängd, effekt och arbetsavstånd kan ställas in, flera emittrar kombineras till en array, och resultatet utvärderas på plana, lutande eller STEP-importerade komponenter.

Allmänna tekniska data UV-LED-ytbelysningslampa SFL

Våglängd 365, 385, 395, 405 eller 450 nm
Irradians 365 nm 4500 / 1250 mW/cm²
Irradians 385 nm 6000 / 1600 mW/cm²
Irradians 395 nm 5800 / 1600 mW/cm²
Irradians 405 nm 5800 / 1600 mW/cm²
Irradians 450 nm 6000 / 2200 mW/cm²
Emission, toppvärdestolerans ± 5 nm
Emission, FWHM 10–20 nm
Enhetlighet >90 %, typiskt vid ett avstånd på 10 mm (5 % std.avv.)
Kylvattentemperatur min. 18 °C, icke-kondenserande, max. 40 °C
Anslutningar trigger in, dimring in (0–10 V), interlock in, fel ut
Programmering, tillval RS485, RS232 eller USB
Intern säkerhetskrets Övertemperatur, LED N.C.
Optisk återkoppling, tillval intern och extern sensor
Kabellängd 3 m, tillval upp till 10 m
Vatteninlopp, tryck < 4 bar
Klassificering riskgrupp 3 enligt DIN EN 62471:2009-03
Drifttemperatur 5 till 40 °C
Förvaringstemperatur -10 till 60 °C
Luftfuktighet under 80 %, icke-kondenserande

Utstrålande yta100 × 100 mm
Mått135 × 135 × 75 mm
Effekt HO-version2000 W
Effekt ECO-version500 W
Kylvattenflöde4 till 1 l/min (typiskt)

Utstrålningsyta200 × 100 mm
Mått235 × 135 × 75 mm
Effekt HO-version3800 W
Effekt ECO-version1000 W
Kylvattenflöde10 till 2,5 l/min (typiskt)

Utstrålningsyta200 × 200 mm
Mått235 × 235 × 75 mm
Effekt HO-version7700 W
Effekt ECO-version1900 W
Kylvattenflöde20 till 5 l/min (typiskt)

Spektra för storyta-UV-LED SFL

SFL-UV finns i alla fem våglängder, men den uppnåbara irradiansen beror på valet: 4500 mW/cm² vid 365 nm jämfört med 6000 mW/cm² vid 385 och 450 nm i HO-versionen. Figuren normaliserar däremot varje kurva till sitt eget maximum och visar därför enbart den spektrala positionen. För arrayer kan moduler med olika våglängd placeras sida vid sida.

Bestrålningens jämnhet

De vanliga tekniska data ger en likformighet på typiskt mer än 90 % vid ett avstånd på 10 mm från det utstrålande fönstret, med en standardavvikelse på 5 %. Ytan förblir jämnt bestrålad även på längre avstånd - fotografiet visar en SFL-UV-L ECO-flödeslampa med 385 nm UV-LED.

Jämnt bestrålad yta på längre avstånd, SFL-UV-L ECO-flödeslampa med 385 nm UV-LED

Dessa är riktvärden: de beror på det utstrålande området, våglängden, effektnivån och avståndet. Ju större avstånd, desto större bestrålad yta och desto lägre irradians.

Fjärrstyrning av LedControl

LedControl kan styras via programmeringsgränssnittet på baksidan - USB, RS485 eller RS232 efter behov. Kommunikationen använder ASCII, här med "koppla till" som exempel:

  • styrenheten skickar: LOnOff:1!
  • LedControl svarar: LOnOff: 1 (CRC-16)

Varje kanal kan styras individuellt. LedControl skickar endast när styrenheten begär det, och valfritt antal LedControl-enheter kan kaskadkopplas.

Via PLC-gränssnittsalternativet ställs och avfrågas LED-effekten (0 till 10 V), till- och frånkoppling (triggeringång 24 V) samt status (triggerutgång 24 V). Med sina robusta signaler passar detta alternativ för enkel integrering i en anläggning.

Styrningen använder korta ASCII-kommandon. Ett urval:

KommandoBetydelse
LAnzahlCH?fråga efter anslutna kanaler
LSelect: 0 1 !?ställ in aktiva kanaler
LPowerSet: 000.0 033.7!?ställ in effekten
LTriggerOnOff: 11!?aktivera triggeringången
LFirmware?fråga efter firmwareversion

Om emittern levereras med ett programmeringsgränssnitt ingår exempel på fjärrstyrningsprogramvara för att direkt kunna testa. Test- och styrprogramvaran visar kanalerna med intensitet och status, kopplar dem individuellt, ställer in timers och förinställningar och loggar kommunikationen med enheten.

Fönster i programmeringsprogramvaran: kanallista med intensitet och status, effektinställning och logg av ASCII-kommunikationen

Säkerhetsalternativet PLready

För att göra maskiner säkra och för att uppfylla kraven i maskindirektivet 2006/42/EG behövs säkerhetsfunktioner i styrsystemen. Vanligtvis fastställs den erforderliga prestandanivån PLr för varje säkerhetsfunktion. Det är här den första svårigheten med UV-installationer börjar: skadans allvarlighetsgrad, exponeringens frekvens och varaktighet samt möjligheten att undvika UV-faran måste fastställas.

På kort sikt leder UV-exponering av huden till erytem, elastos och hudcancer; exponering av ögat kan leda till fotokeratit, konjunktivit och kataraktbildning. Hudcancer är en allvarlig och vanligtvis irreversibel skada.

Direktiv 2006/25/EG om artificiell optisk strålning tillåter regelbunden exponering upp till ett dagligt exponeringsgränsvärde på 30 J/m². Skadans allvarlighetsgrad kan därför minskas genom exponeringens varaktighet och intensitet utan att man behöver uppnå absolut nollexponering: om gränsvärdet iakttas kan friska vuxna förväntas exponeras upprepade gånger utan akuta skadliga effekter. Vid ett fel kan en kort exponering orsaka en reversibel skada, till exempel ett lindrigt erytem. Gränsen är dock inte tillförlitlig, och åtgärder och säkerhetsfunktioner behövs i varje enskilt fall.

Mätningar är möjliga på befintliga installationer; under planeringsfasen är de inte möjliga, eller endast med ytterligare insats, vilket är anledningen till att en högre PLr ofta krävs. Det är exakt vad LedControl och PLready-alternativet är till för - redan i planeringsstadiet.

Säkerhetsalternativet PLready lämpar sig upp till PL-kategori 4 enligt EN ISO 13849-1 och SIL 3 enligt EN 62061, förutsatt att korsfel i styrningen av LED-modulen och i sensorkretsen kan uteslutas.

Det fungerar med en säker lågspänning (SELV) på 48 VDC som säkert separeras av en extern krets och kan stänga av LED-modulerna helt vid ett fel.

Den valfria avstängningen för effektnivån separerar LED-modulerna via en extern kontakt:

Anslutningsexempel: valfri avstängning för effektnivån, LedControl med två LED-huvuden

En tvåkanalig säkerhetsdörrövervakning med automatisk start visas i följande exempel. Jämfört med att enbart separera DC-spänningarna är fördelen övervakningen av de externa kontaktorerna. Exemplet är lämpligt upp till kategori 4, PL e (EN ISO 13849-1) eller SIL 3 (EN 62061), förutsatt att korsfel i styrningen av aktuatorn och i sensorkretsen kan uteslutas.

Anslutningsexempel för PL kategori 4: tvåkanalig säkerhetsdörrövervakning med säkerhetsrelä och kontaktorerna K1 och K2

Säkerhetsanvisningar

Enheten avger UV-A och blått ljus. UV-strålning är osynlig. Allt synligt ljus är endast luminescens som exciteras av strålningen; det är vanligtvis mycket svagare än den exciterande UV-strålningen. Enhetens irradians är flera hundra gånger starkare än solljusets.

UV-A-strålning kan orsaka grå starr i ögats lins och inflammation i näthinnan. Använd alltid lämpliga UV-skyddsglasögon vid drift av enheten. UV-A orsakar även hudmissfärgning och hudåldrande; använd lämplig klädsel, handskar och ytterligare personlig skyddsutrustning - beroende på bestrålningsdosen.

Enheterna är utformade och klassificerade enligt DIN EN 62471:2009-03 "Photobiological safety of lamps and lamp systems"; SFL tillhör riskgrupp 3. Titta inte in i LED:en och exponera inte huden permanent för UV-strålningen.

Vi hjälper dig gärna med att sätta upp UV-arbetsplatser och med riskbedömningen enligt DIN EN 14255:2005.

Beställningsnummer, leveransomfattning, tillbehör och versioner

VersionOrdernummer
SFL-UV-M ECO860616-M
SFL-UV-L ECO860616-L
SFL-UV-XL ECO860616-XL

Storlekarna M, L och XL skiljer sig åt i den bestrålade ytan.

Leveransomfattning: SFL-UV-modulen, LedControl, en kabel på 3 m och manualen; vid beställning av alternativet med optisk återkoppling ingår även en UV-sensor med ett fabrikskalibreringscertifikat. Ange våglängden och alternativen vid din beställning.

VåglängdTillägg till ordernumret
365 nm-365 nm
385 nm-385 nm
395 nm-395 nm
405 nm-405 nm
450 nm-450 nm

Ordernumret består av versionen och våglängden - för SFL-UV-M ECO vid 365 nm alltså 860616-M-365 nm. Toppvåglängden ligger inom ± 5 nm.

BeteckningOrdernummer
Effektnivå HO560609-HO

HO-versionen (high output) ger den högre irradiansen.

VersionOrdernummer
LEDControl S860609B
LEDControl DC860610DC

Emittrarna styrs via en LedControl - S för nätdrift, DC för drift vid 24 V.

AlternativOrdernummer
Test- och kontrollprogramvara860609-SW
Programmeringsgränssnitt RS485 *860609-RS485
Programmeringsgränssnitt RS232 *860609-RS232
Programmeringsgränssnitt USB *860609-USB
PLC-gränssnittsalternativ (I/O)860609-CP
PLready-säkerhetsalternativ860609PL

Gränssnitten och PLready-säkerhetsalternativet beställs tillsammans med styrenheten.

* inklusive PLC-gränssnittsalternativet.

BeteckningOrdernummer
Väggmontering för LEDControl S860609-WA
Fotpedal860611
Anslutningskabel UV-LED, 3 m860609C
UV-skyddsglasögon918800
Kabel, per ytterligare meter86060X-m
Radiometer RMD814401
UVA+-sensor814447

Anslutningskabeln är 3 m lång, på begäran upp till 10 m; ytterligare meter debiteras separat.

UV-skyddsglasögonen skyddar ögonen och omgivningen från spridd strålning; emittrarna är klassificerade i riskgrupp 3 enligt DIN EN 62471.

Irradiansen kan mätas med RMD-radiometern och UVA+-sensorn; sensorn används även för att kalibrera den optiska återkopplingen.

Publikationer som använder Opsytecs UV-LED-ljuskällor

Vi håller inte en separat bibliografi för denna specifika enhet – publikationer anger vanligtvis produktfamiljen, inte modellen. Här listas de 10 senaste verken där Opsytecs UV-LED-ljuskällor användes.

TitelFörfattareTidskriftÅr
Azidocoumarin Glycan Probes for Photoinduced Cross-Linking and In Situ Fluorescent LabelingJahnke, N.; Driessen, M. D.; Partalidou, G. et al.Bioconjugate Chemistry2026
Chlorine atom diffusion and reactivity in solid parahydrogen at 1,6–4,3 KMuddasser, I.; Nguyen, A. H. M.; Gyamfi, E. et al.The Journal of Chemical Physics2026
Development of a human-derived bioink based on keratin methacrylate for corneal bioprintingBalters, L.; Reichl, S.Journal of Applied Biomaterials & Functional Materials2026
Immobilization of Titanium Dioxide Ultrathin Films onto Porous Membranes via Atomic Layer Deposition for Photodegradation of Water‐Borne PollutantsMaloda, E. M.; Nyarige, J. S.; Busko, D. et al.ChemPhotoChem2026
Photocurable Lignin Materials: Tuning Lignin Methacrylation to Tailor Photocuring KineticsMhirsi, O.; Yapa, M.; Laborie, M. G.Macromolecular Materials and Engineering2026
Light-induced chemistry for protein functionalisationBerton, C.; Holland, J. P.Chemical Communications2025
Nuclear Deformation and Stiffness-Dependent Traction Force Generation Dictate the Migration of Cells under ConfinementWang, Z.; Xu, F.; Wu, D. et al.ACS Applied Materials & Interfaces2025
3D-Druck von stationären Phasen für die Anwendung in der Flüssigchromatographie——2024
Design of photocurable thiol-epoxy resins for the processing of vitrimers with vat photopolymerisation 3D printingGaca, S.; Dietliker, K.; Rossegger, E. et al.Reactive and Functional Polymers2024
In Situ X-ray Absorption Spectroscopy Study of the Deactivation Mechanism of a Ni-SrTiO 3 Photocatalyst Slurry Active in Water SplittingAbudukade, M.; Pinna, M.; Spanu, D. et al.The Journal of Physical Chemistry C2024