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風冷式紫外線 LED L 系列

紫外線 LED L 系列是一款風冷式紫外線 LED 投光燈系統,適用於工業用輻射照射。其在波長 365、385、395、405 及 450 nm 下,於照射表面可達最高 6.0 W/cm²。五種發光面積從 30 × 30 mm 至 200 × 100 mm,涵蓋 50 W 至 1000 W 的電氣額定功率;背面的風扇可將廢熱排除,因此不需要冰水機或水源連接。

此系統結合了紫外線 LED 相較於紫外線燈管的優點——瞬間啟動、可調光、使用壽命長且發熱量較低——並提供經濟實惠的紫外線 LED 系統。高輻照度可縮短處理時間,而波長可依 光起始劑 的需求進行匹配。客製化紫外線 LED 模組可依需求提供。

寬裕設計的散熱面積將噪音排放與熱漂移降至最低。

由於採用模組化結構,可將不同的紫外線 LED 頭連接至控制單元 LedControl S。 
您將受益於此模組化且可替換的紫外線 LED 系列。  透過智慧型控制單元,您可將功率設定於 2% 至 100% 之間。由於具備觸發輸入與內部計時器,可實現高精度的短週期操作。

為控制紫外線 LED L 系列,我們提供作為桌上型裝置的 LedControl S,以及適用於導軌安裝的 LedControl DC。我們的紫外線投光燈皆配備適用的介面。
LedControl S 可設定為主機或從機,並可依需求進行串接。透過 LedControl 5S,最多可個別控制 5 個紫外線 LED。其可透過 RS485、USB 或 RS232 進行控制,便於工業應用。亦提供選配的數位與類比 PLC 輸入。

LedControl DC 非常適合整合至 PLC 系統中,並可達到高水準的效能。

此外,控制單元具備內部故障偵測功能,確保能於工業生產中使用。針對紫外線 LED 的監控,我們建議使用經校正的 UVA+ 感測器。這些感測器可作為 PLC 感測器及手持式輻射計提供。

風冷式紫外線 LED L 系列的應用

  • 工業紫外線固化與黏接
  • IC 封裝
  • 紫外線密封
  • 使用螢光標記進行髮絲紋/洩漏偵測
  • 螢光光譜分析
  • 表面檢測

關於如何設計並核准使用面積模組進行紫外線黏接或灌封製程以投入生產,詳見頁面 紫外線黏接、灌封與封裝。

客製化設計 3D 計算工具

計算工件上的輻照度──亦可使用 STEP 資料,於瀏覽器中免費進行。

以 3D 方式計算 Series L 陣列

需要多少個 Series L 模組才能均勻照射元件表面,可事先使用 UV-LED 3D Irradiance Calculator 進行確定。發光面積從 30 × 30 至 200 × 100 mm 均可組合成陣列;此計算工具可提供輻照度、均勻度與剖面輪廓 – 包括在匯入的 STEP 或 STL 幾何模型上。

UV-LED L 系列通用技術資料

波長 365, 385, 395, 405, 450 nm
發射峰值公差 ± 5 nm
發射 FWHM 10~20 nm
均勻度 > 90 %,置中,距離 10 mm,往邊緣遞減(見圖)
冷卻 氣冷
連接埠 觸發輸入、連鎖輸入、選配調光輸入(0~10 V)、故障輸出
程式設計,選配 RS485、RS232 或 USB
內部安全電路 過溫、LED 故障
市電電源 100~240 V,50/60 Hz
電纜長度 3 m,最高可達 10 m(選配)
分類 根據 DIN EN 62471:2009-03 之風險群組 3
操作溫度 5~40 °C
儲存溫度 -10~60 °C
濕度 低於 80 %,不凝結

版本XS-HO / XS, S, M, L
輻照度 365 nm4500 / 1250 mW/cm²
輻照度 385 nm6000 / 1600 mW/cm²
輻照度 395 nm5800 / 1600 mW/cm²
輻照度 405 nm5800 / 1600 mW/cm²
輻照度 450 nm6000 / 2200 mW/cm²

發光面積30 × 30 mm
尺寸70 × 70 × 85 mm
功率(電)50 W

發光面積100 × 10 mm
尺寸135 × 135 × 145 mm
功率 (電力)200 W

發光面積100 × 50 mm
尺寸135 × 135 × 145 mm
功率(電)250 W

發光面積100 × 100 mm
尺寸135 × 135 × 145 mm
功率(電)500 W

發光面積200 × 100 mm
尺寸267 × 135 × 145 mm
功率(電)1000 W

UV-LED L 系列光譜

氣冷式 L 系列涵蓋與水冷式 SFL 系列相同的五種波長。在 2 至 100 % 的調光範圍內,峰值波長皆維持在 ± 5 nm 的生產公差範圍內──因此,調光後的模組不會出現明顯的光譜偏移,這與降低功率運轉的放電燈管不同。兩種波長是由共用控制器上的兩個模組所產生。

輻照度、均勻性與光譜

輻照度隨距離增加而降低。於 385 nm、100 % 功率下,在 UV-LED 模組 XS-HO 正下方中心處測量,以模組下緣為基準:

距離輻照度
5 mm6.2 W/cm²
10 mm6.0 W/cm²
15 mm5.8 W/cm²
20 mm5.6 W/cm²
30 mm5.4 W/cm²

其他尺寸與波長的數值列於本頁下方「UV-LED 點光源燈之輻照度」表格中。

常見技術資料顯示,於距離 10 mm 處中央量測時,均勻度超過 90 %,且往邊緣逐漸下降。下方兩張圖顯示沿 Y 軸的曲線;發光面以灰色標示。

UV-LED L 系列於距離 5 mm 處沿 Y 軸的相對輻照度,並標示發光面

在距離 5 mm 處,輻照度在整個發光面上維持在最大值的 90 % 以上,僅在邊緣處下降。距離越大,曲線越平坦且越寬,輻照度也越低 - 於 10 mm 處約為最大值的 0.8,於 20 mm 處約為 0.5:

UV-LED L 系列於距離 10 mm 及 20 mm 處沿 Y 軸的相對輻照度

這些數值僅供參考:實際數值取決於尺寸、波長及距離。

除了 UV-A 及藍光波長之外,本公司亦生產客製化 UVB 及 UVC LED 模組。在 265 nm 至 285 nm 之間,其輻照度可達 100 mW/cm²。可選用之峰值波長:

峰值波長
265 nm
272 nm
275 nm
280 nm

客製化 UVB 及 UVC LED 模組於 265、272、275 及 280 nm 之典型發射光譜

請洽詢本公司,以取得適合貴公司應用之波長。

LedControl 遠端控制

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

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

每個通道皆可個別控制。LedControl 僅在控制端要求時才會發送,且可將任意數量的 LedControl 裝置串聯使用。

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

控制方式採用簡短的 ASCII 指令。以下為部分範例:

指令說明
LAnzahlCH?查詢已連接的通道
LSelect: 0 1 !?設定作用中通道
LPowerSet: 000.0 033.7!?設定功率
LTriggerOnOff: 11!?啟用觸發輸入
LFirmware?查詢韌體版本

可立即提供遠端軟體,用於直接測試程式介面。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內容。

程式軟體視窗:含強度與狀態的通道清單、功率設定,以及 ASCII 通訊記錄

PLready 安全選項

為使機械符合安全要求並滿足機械指令 2006/42/EC 的規定,控制系統中需要具備安全功能。通常會針對每一項安全功能決定所需的效能等級 PLr。而這正是 UV 裝置面臨的第一個難題所在:必須確定傷害的嚴重程度、暴露的頻率與持續時間,以及避免紫外線危害的可能性。

短期內,皮膚暴露於紫外線下會導致紅斑、彈性組織病變及皮膚癌;眼睛暴露則可能導致光角膜炎、結膜炎及白內障形成。皮膚癌屬於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 以內進行規律性暴露。因此,傷害的嚴重程度可透過暴露的持續時間與強度加以降低,而不需達到完全零暴露:只要遵守此限值,健康成人即可預期反覆暴露而不致造成急性有害影響。若發生故障,短時間暴露可能造成可逆性傷害,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並具備安全功能。

在既有裝置上進行量測是可行的;但在規劃階段則不可行,或僅能透過額外的努力才能達成,這也是為何常要求採用較高的 PLr。而這正是 LedControl 與 PLready 選項的用途所在——早在規劃階段即可派上用場。

PLready 安全選項適用於高達 依據 EN ISO 13849-1 之 PL category 4 以及 依據 EN 62061 之 SIL 3,前提為可排除 LED 模組控制及感測器電路中的交叉故障。

其採用 48 VDC 的安全特低電壓(SELV),透過外部電路實現安全隔離,並可在發生故障時將 LED 模組完全關閉。

用於效能等級的可選關斷功能,透過外部接點將 LED 模組分離:

連接範例:效能等級的可選關斷功能,具有兩個 LED 頭的 LedControl

以下範例顯示具自動啟動功能的雙通道安全門監控。相較於單純分離直流電壓,其優點在於可監控外部接觸器。只要能排除致動器控制迴路與感測器迴路中的橫向故障,此範例即適用於最高類別 4、PL e(EN ISO 13849-1)或 SIL 3(EN 62061)。

PL 類別 4 連接範例:具安全繼電器及接觸器 K1 與 K2 的雙通道安全門監控

安全指示

本裝置發射 UV-A 及藍光。紫外線輻射是不可見的。任何可見光僅為輻射所激發之發光現象,其強度通常遠弱於激發用之紫外線輻射。本裝置之輻照度比太陽光強數百倍。

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,請務必佩戴適當之紫外線防護眼鏡。UV-A 亦會造成皮膚變色及皮膚老化;請依照射劑量使用適當之衣物、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」進行設計與分類;系列 L 屬於風險群組 3。請勿直視 LED,亦不可讓皮膚持續暴露於紫外線輻射下。

本公司樂於協助貴公司建置紫外線工作場所,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

尺寸訂購編號
UV-LED L-XS-HO860615-LXSHA
UV-LED L-XS860615-LXS
UV-LED L-S860615-LS
UV-LED L-M860615-LM
UV-LED L-L860615-LL

尺寸 XS 至 L 的差異在於照射面積;XS-HO 為最小尺寸的高輸出版本。

供貨範圍:UV-LED 模組、LEDControl、一條 3 m 的連接線、使用手冊以及所訂購的選配項目。下單時請註明波長、光學元件及選配項目。

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

訂購編號由尺寸與波長組成 - 以波長為 365 nm 的 UV-LED L-XS-HO 為例,訂購編號即為 860615-LXSHA-365 nm。峰值波長的誤差範圍為 ± 5 nm。

版本訂購號碼
LEDControl S860609B
LEDControl 5S-500W860610B5-500W
LEDControl DC860610DC

這些模組透過 LedControl 進行操作 — S 型適用於市電操作,5S-500W 型可支援最多五個模組,DC 型則適用於 24 V 操作。

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

介面與 PLready 安全選項將與控制單元一併訂購。

* 已包含 PLC 介面選項。

名稱訂購號碼
UV-LED 連接電纜,3 m860609C
紫外線防護眼鏡918800
腳踏開關860611
LEDControl 壁掛架860609-WA

紫外線防護眼鏡可保護眼睛及周圍環境免受散射輻射的影響;根據 DIN EN 62471,該發射器歸類為風險群組 3。

使用 Opsytec 紫外線 LED 光源之出版著作

本公司並未針對此單一裝置維護獨立的參考文獻清單——出版著作通常僅標示產品系列名稱,而非型號。此處列出使用 Opsytec 紫外線 LED 光源之 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