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表面型 LED 系列 SFL-UV

UV LED 面光源 SFL-UV 是一款水冷式高功率光源,適用於大面積、均勻的紫外線輻射照射。發光面積從 100 × 100 mm 至 200 × 200 mm 共三種規格,波長涵蓋 365、385、395、405 及 450 nm;HO 版本最高可達 6000 mW/cm²,ECO 版本最高可達 2200 mW/cm²,皆於距發光窗口 10 mm 處量測。

為進行驗收測試及輻照度的日常檢查,本公司提供對應的紫外線測量儀與輻射計。

SFL-UV 模組採用智慧型 LED 驅動器。由於沒有無效的紅外線輻射,與傳統紫外線燈相比可降低發熱。

客製化尺寸可依需求提供。

本公司提供桌上型的 LedControl S 以及可用於導軌安裝的 LedControl DC,用以控制 UV LED 面光源。UV 面光源隨附相應的介面。
LedControl S 可設定為主機或從機,並可依需求進行串接。透過多通道 LedControl 5S,最多可個別控制 5 組 UV LED。其可透過 RS485、USB 或 RS232 進行控制,便於在工業生產中使用。數位與類比 PLC 輸入介面亦可選配。

LedControl DC 非常適合整合於 PLC 中,並可達到高效能水準。

照射時間計時器已內建,範圍為 0.01 s 至 9999 s。此外可選擇連續運作或觸發式運作模式。  
這款大面積 UV LED 光源 可透過選配的內部與外部控制方式,實現可靠運作。光學回授選項可連接外部感測器至 SF-UV-LED 驅動器。輻照度可使用本公司具長期穩定性的紫外線感測器,於所需位置進行量測。為監控並調節輻照度,內部回授二極體可校正對應外部感測器。內部回授可使輻照度保持恆定,以降低 LED 溫度飄移與老化。

表面型 LED 系列 SFL-UV 的應用

  • 工業用紫外線固化與黏接
  • IC 封裝
  • 紫外線密封
  • 使用螢光標記進行髮絲裂紋/洩漏檢測
  • 螢光光譜分析
  • 表面檢測

針對連續式捲材與印刷製程,工業印刷中的紫外線測量頁面說明了在工件平面上的測量任務。

客製化設計 3D 計算工具

計算元件上的輻照度 – 亦可使用 STEP 資料,於瀏覽器中免費使用。

在 3D 計算工具中設計 SFL-UV 的輻照度

對於 SFL-UV,UV-LED 3D 輻照度計算工具可顯示輻照度在超過 10 mm 的標稱距離之後如何變化:可設定發光面積、波長、功率及工作距離,將多個發射器組合成陣列,並針對平面、傾斜或匯入 STEP 檔的零件評估結果。

UV-LED 泛光燈 SFL 常見技術資料

波長 365, 385, 395, 405 or 450 nm
輻照度 365 nm 4500 / 1250 mW/cm²
輻照度 385 nm 6000 / 1600 mW/cm²
輻照度 395 nm 5800 / 1600 mW/cm²
輻照度 405 nm 5800 / 1600 mW/cm²
輻照度 450 nm 6000 / 2200 mW/cm²
發射峰值公差 ± 5 nm
發射 FWHM 10~20 nm
均勻度 >90 %,典型值於 10 mm 距離處(標準差 5 %)
冷卻水溫度 最低 18 °C,不凝結,最高 40 °C
接頭 觸發輸入、調光輸入(0~10 V)、連鎖輸入、故障輸出
程式設計,選配 RS485、RS232 或 USB
內部安全電路 過溫、LED N.C.
光學回授,選配 內部及外部感測器
纜線長度 3 m,選配可達 10 m
進水口,壓力 < 4 bar
分類 依據 DIN EN 62471:2009-03 屬風險群組 3
操作溫度 5 至 40 °C
儲存溫度 -10 至 60 °C
濕度 低於 80 %,不凝結

發光面積100 × 100 mm
尺寸135 × 135 × 75 mm
HO 版本功率2000 W
ECO 版本功率500 W
冷卻水流量4 至 1 l/min(典型值)

發光面積200 × 100 mm
尺寸235 × 135 × 75 mm
HO 版本功率3800 W
ECO 版本功率1000 W
冷卻水流量10 ~ 2.5 l/min(典型值)

發光面積200 × 200 mm
尺寸235 × 235 × 75 mm
HO 版本功率7700 W
ECO 版本功率1900 W
冷卻水流量20 至 5 l/min(典型值)

大面積 UV-LED SFL 之光譜

SFL-UV 提供全部五種波長,但可達成的輻照度則因波長而異:365 nm 為 4500 mW/cm²,而 HO 版本在 385 及 450 nm 則為 6000 mW/cm²。相對而言,該圖將每條曲線各自正規化至其最大值,因此僅呈現光譜位置。對於陣列而言,不同波長的模組可並排配置。

照射均勻性

常見的技術數據顯示,在距發射窗口 10 mm 處,均勻度通常超過 90 %,標準差為 5 %。在更遠的距離下,該區域仍能維持均勻照射-此照片顯示的是配備 385 nm UV LED 的 SFL-UV-L ECO 面光源燈。

配備 385 nm UV LED 的 SFL-UV-L ECO 面光源燈於更遠距離下的均勻照射區域

這些數值僅供參考:其取決於發射面積、波長、功率等級以及距離。距離越遠,照射區域越大,輻照度則越低。

LedControl 遠端控制

LedControl 可透過背面的程式化介面進行控制-依需求選擇 USB、RS485 或 RS232。通訊採用 ASCII 格式,以下以「開啟」為例:

  • 控制端發送:LOnOff:1!
  • LedControl 回應:LOnOff: 1 (CRC-16)

每個通道皆可單獨控制。LedControl 僅在控制端提出要求時才會發送資料,且可將任意數量的 LedControl 裝置串接使用。

透過 PLC 介面選項,可設定並查詢 LED 功率(0 至 10 V)、開關狀態(觸發輸入 24 V)以及狀態訊號(觸發輸出 24 V)。此選項訊號穩固,適合簡易整合至產線設備中。

控制採用簡短的 ASCII 指令。以下為部分範例:

指令意義
LAnzahlCH?查詢已連接的通道
LSelect: 0 1 !?設定啟用的通道
LPowerSet: 000.0 033.7!?設定功率
LTriggerOnOff: 11!?啟用觸發輸入
LFirmware?查詢韌體版本

若發射器配備有程式介面,即隨附遠端範例軟體,可立即進行測試。此測試與控制軟體會顯示各通道的強度與狀態、可個別切換通道、設定計時器與預設值,並記錄與裝置之間的通訊。

程式軟體視窗:顯示強度與狀態的通道列表、功率設定,以及 ASCII 通訊記錄

PLready 安全選項

為使機器安全並符合機械指令 2006/42/EC 的要求,控制系統中需要有安全功能。通常會針對每一項安全功能決定所需的效能等級 PLr。這正是 UV 裝置面臨的第一個難題:必須確定傷害的嚴重程度、暴露的頻率與持續時間,以及避免 UV 危害的可能性。

短期而言,皮膚暴露於 UV 會導致紅斑、彈性組織變性與皮膚癌;眼睛暴露則可能導致光角膜炎、結膜炎與白內障形成。皮膚癌是一種嚴重且通常不可逆的傷害。

關於人工光學輻射的指令 2006/25/EC 允許在每日暴露限值 30 J/m² 以內定期暴露。因此,傷害的嚴重程度可透過暴露的持續時間與強度來降低,而不必達到絕對零暴露:只要遵守此限值,健康成人可預期反覆暴露而不產生急性有害影響。若發生故障,短暫暴露可能造成可逆傷害,例如輕微紅斑。然而此界限並不可靠,因此在任何情況下都需要採取措施與安全功能。

在既有裝置上可以進行量測;但在規劃階段則無法量測,或僅能透過額外的努力才能量測,因此通常會要求更高的 PLr。這正是 LedControl 與 PLready 選項的用途所在——已在規劃階段即可派上用場。

PLready 安全選項適用於最高 符合 EN ISO 13849-1 之 PL category 4 及 符合 EN 62061 之 SIL 3,前提是 LED 模組控制電路及感測器電路中的交叉故障可被排除。

該系統採用 48 VDC 之安全特低電壓(SELV),由外部電路安全隔離,並可在發生故障時將 LED 模組完全關閉。

用於效能等級的選配關斷功能,透過外部接點將 LED 模組分離:

連接範例:用於效能等級的選配關斷功能,LedControl 搭配兩個 LED 頭

以下範例顯示具自動啟動功能的雙通道安全門監控。與單純分離直流電壓相比,其優點在於可監控外部接觸器。若能排除致動器控制迴路與感測器迴路中的交叉故障,本範例適用於最高等級 4,PL e(EN ISO 13849-1)或 SIL 3(EN 62061)。

PL 等級 4 連接範例:雙通道安全門監控,配備安全繼電器以及接觸器 K1 和 K2

安全指示

本裝置發射 UV-A 及藍光。紫外線輻射為不可見光。任何可見光僅為受該輻射激發之發光現象,其強度通常遠弱於激發用之紫外線輻射。本裝置之輻照度比陽光強數百倍。

UV-A 輻射可能導致眼睛水晶體白內障及視網膜發炎。操作本裝置時,請務必配戴合適之紫外線防護眼鏡。UV-A 亦會造成皮膚變色及皮膚老化;請依照射劑量使用合適之衣物、手套及其他個人防護裝備。

本設備係依據 DIN EN 62471:2009-03「燈具與燈具系統之光生物安全性」設計及分類;SFL 屬於風險群組 3。請勿直視 LED,亦請勿使皮膚長時間暴露於紫外線輻射下。

本公司樂於協助貴公司建立紫外線工作場所,並依據 DIN EN 14255:2005 進行風險評估。

訂購編號、供貨範圍、配件與版本

型號訂購號碼
SFL-UV-M ECO860616-M
SFL-UV-L ECO860616-L
SFL-UV-XL ECO860616-XL

M、L 及 XL 三種尺寸的差異在於照射面積。

交貨範圍:SFL-UV 模組、LedControl、一條 3 m 的電纜線以及使用手冊;若訂購光學回授選項,則另附一個具原廠校正證書的 UV 感測器。下訂時請註明波長及選配項目。

波長訂購編號附加碼
365 nm-365 nm
385 nm-385 nm
395 nm-395 nm
405 nm-405 nm
450 nm-450 nm

訂購編號由版本與波長組成-以 SFL-UV-M ECO 於 365 nm 為例,即為 860616-M-365 nm。峰值波長落在 ± 5 nm 範圍內。

名稱訂購號碼
功率等級 HO560609-HO

HO 版本(高輸出)提供更高的輻照度。

版本訂購號碼
LEDControl S860609B
LEDControl DC860610DC

發射器透過 LedControl 操作 - S 版本用於市電電源操作,DC 版本用於 24 V 電源操作。

選項訂購號碼
測試與控制軟體860609-SW
RS485 程式介面 *860609-RS485
RS232 程式介面 *860609-RS232
USB 程式介面 *860609-USB
PLC 介面選項(I/O)860609-CP
PLready 安全選項860609PL

介面與 PLready 安全選項須與控制單元一起訂購。

* 包含 PLC 介面選項。

名稱訂購號碼
LEDControl S 壁掛架860609-WA
腳踏開關860611
UV-LED 連接線,3 m860609C
紫外線防護眼鏡918800
電纜線,每增加一公尺86060X-m
RMD 輻射計814401
UVA+ 感測器814447

連接線長度為 3 m,如有需要可訂製至 10 m;超出部分將依增加的公尺數個別計費。

紫外線防護眼鏡可保護眼睛及周圍環境免受散射輻射之影響;發射源依 DIN EN 62471 分類屬於風險群組 3。

輻照度可使用RMD 輻射計及 UVA+ 感測器進行量測;該感測器亦用於校正光學回饋訊號。

使用 Opsytec 紫外線 LED 光源的出版物

本公司並未針對此單一裝置維護獨立的參考文獻清單,因為相關出版物通常僅列出產品系列名稱,而非型號名稱。此處列出使用 Opsytec 紫外線 LED 光源的 10 篇最新著作。

標題作者期刊年份
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