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UV-LED Spot P – 強力紫外線光點

UV-LED Spot P 是一款可調焦的紫外線 LED 光點光源,適用於自動化與手動黏接作業。其尺寸為 Ø 15 × 143 mm,在工作距離處可達到超過 39,000 mW/cm² 的輻照度,因此可實現極短的製程時間。典型使用壽命為 20,000 h;依據 DIN EN 62471:2009-03,該光點被歸類為風險群組 3。

針對黏接、灌封或螢光激發等應用,提供 365、385、395、405 及 450 nm 的波長選擇。透過多樣化的波長選擇以及可更換的光學元件,您可保持特別高的靈活性,並可隨時升級與更換。
為控制 UV-LED Spot P,本公司提供桌上型裝置 LedControl S 或用於 DIN 導軌安裝的 LedControl DC。

使用 LedControl S 與 DC 紫外線 LED 控制器,可將紫外線 LED 輸出功率設定在 2% 至 100% 之間。

裝置已內建計時器,可設定 0.01 s 至 9999 s 之間的照射時間。此外,亦可選配連續運轉模式或外部觸發運轉模式。
兩款 LedControl 系統均可透過 RS485、USB 或 RS232 進行控制。另可選配數位與類比 PLC 輸入介面。
由於採用安全特低電壓運作,LedControl DC 可輕鬆且安全地整合至 PLC 系統中。

UV-LED 光點 LedControl 的應用

  • 工業紫外線固化與黏接
  • IC 封裝
  • 紫外線密封
  • 使用螢光標記進行細裂紋/洩漏檢測
  • 螢光光譜分析
  • 表面檢測

事先模擬 Spot P:光束輪廓與各光學元件的輻照度

哪種光學元件適合此應用?UV LED 點光源模擬可針對配備 Standard、High Power 或 Parallel Beam 光學元件的 Spot P,計算目標面上的輻照度、如同資料表照片所示的光束輪廓,以及最佳聚焦時的工作距離。最多可將 16 個光點排列成一列、方形或環形,並針對均勻照射進行最佳化;您自己零件的 STEP 模型也可直接進行照射模擬。

直接開始:Standard 光學元件 · High Power · Parallel Beam

UV-LED Spot 技術資料

波長 365、385、395、405 或 450 nm
發射,峰值公差 ± 5 nm
發射,FWHM 10 ~ 20 nm
最大輻照度 > 39,000 mW/cm²
燈管壽命 典型值 20,000 h
尺寸,Spot P Ø 15 × 143 mm
尺寸,Spot P short Ø 15 × 60 mm
電纜長度 1.5 m,選配可達 5 m
重量 ~130 g
分類 根據 DIN EN 62471:2009-03 屬風險群組 3
操作溫度 5 ~ 40 °C
表面溫度 最高 60 °C;工作週期超過 0.5 時,以及「short」機型可能需要額外散熱片
散熱座尺寸 D 50 mm,h = 25 mm

UV-LED Spot P 光譜

Spot P 透過可更換式光學組件聚焦高功率 UV LED。光譜不受此影響:光學組件會改變工作距離處的輻照度,而非波長。可選波長為 365、385、395、405 和 450 nm,峰值容差為 ± 5 nm,半寬為 10 至 20 nm。若同一黏接線需要兩種波長,可讓兩個 Spot 在 LedControl 的不同通道上運作。

安全指示

本裝置發出 UV-A 及藍光。紫外線輻射是不可見的。任何可見光僅為輻射激發之發光現象,通常遠弱於激發之紫外線輻射。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,請務必佩戴適合的紫外線防護眼鏡。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的服裝、手套及其他個人防護裝備。

本裝置係依據 DIN EN 62471:2009-03「燈具與燈具系統之光生物安全性」設計並分類;Spot P 屬於風險群組 3。請勿直視 LED,亦不可讓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。

PLready 安全選項

為使機器安全並符合機械指令 2006/42/EC 的要求,控制系統中須具備安全功能。通常會針對每項安全功能決定所需的效能等級 PLr。這正是紫外線設備遇到的第一個難題所在: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方式。

短期內,皮膚暴露於紫外線會導致紅斑、彈性纖維變性及皮膚癌;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 允許在每日曝露限值 30 J/m² 以內進行規律性暴露。因此,傷害的嚴重程度可藉由暴露的持續時間與強度加以降低,而不必達到絕對零暴露:若遵守此限值,健康成人可預期即使反覆暴露亦不會產生急性有害影響。若發生故障,短暫暴露可能造成可逆性傷害,例如輕微紅斑。然而此界線並不可靠,因此在任何情況下都需要採取措施與安全功能。

在既有設備上可以進行量測;但在規劃階段則無法量測,或僅能透過額外的努力才能達成,這正是為何常會要求較高的 PLr。而 LedControl S 與 PLready 選項的用途正在於此——早在規劃階段即可派上用場。

PLready 安全選項適用於符合 EN ISO 13849-1 之 PL category 4 及 EN 62061 之 SIL 3,前提是可排除 LED 模組控制及感測器電路中發生交叉故障之情形。

其採用 48 VDC 之安全特低電壓(SELV),並由外部電路進行安全隔離,於發生故障時可將 LED 模組完全關閉。

用於效能等級的選配式關斷功能,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式關斷功能,配有兩個 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。與單純分離 DC 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,此範例可適用至類別 4、PL e(EN ISO 13849-1)或 SIL 3(EN 62061)。

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

訂購編號、供貨範圍、配件與型號

版本訂購號碼
UV-LED Spot P860608
UV-LED Spot P short860608SH

Spot P 長度為 143 mm,短版 Spot P short 僅 60 mm。交貨範圍包含:含光學元件的紫外線 LED 光斑、市電電源線及使用手冊。請註明波長、光學元件及選配項目。

波長
365 nm
385 nm
395 nm
405 nm
450 nm

請在訂購時註明所需波長;此波長並非訂購編號的一部分。峰值波長之誤差範圍為 ± 5 nm。

光學元件最大輻照度
高功率型39 W/cm²
標準型9.0 W/cm²
平行光束型1.8 W/cm²

光學元件決定了可達到的聚焦程度與輻照度;額外的光學元件可作為配件選購。

版本訂購號碼
LEDCONTROL S860610B1
LEDCONTROL 5S860610B5
LEDCONTROL 16S860610B16
LEDControl DC860610DC

燈頭透過 LedControl 進行操作:S 適用於單一燈頭,5S 適用於五個燈頭,16S 適用於十六個燈頭,DC 適用於 24 V 操作。在 LedControl 上,不同波長也可以一起操作。

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

程式介面與 PLready 安全選配須與控制單元一同訂購。

名稱訂購號碼
腳踏開關860611
額外光學元件860605
冷卻座860605c
防彎折延長線,纜線 3 m860604V3
防彎折延長線,纜線 5 m860604V5
纜線,每增加一公尺86060X-m

超出標準長度的額外纜線長度將按公尺計費;請與本公司聯繫洽詢。為求簡易操作,本公司建議您同時訂購腳踏開關;對於難以接近的工作場所,本公司亦提供具防彎折功能的延長線。

使用 Opsytec UV LED 光源的相關文獻

本公司並未針對此單一裝置建立獨立的參考文獻清單,因為相關文獻通常僅標示產品系列名稱,而非具體型號。以下列出使用 Opsytec UV LED 光源的最新 10 篇文獻。

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