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表面LED系列 SFL-UV

紫外LED面光源SFL-UV是一款水冷式高功率光源,适用于大面积、均匀紫外辐照。三种发光面积从100 × 100 mm到200 × 200 mm不等,波长可选365、385、395、405和450 nm;HO版本最高可达6000 mW/cm²,ECO版本最高可达2200 mW/cm²,均在距发光窗口10 mm处测得。

为进行验收测试和辐照度的日常检测,我们提供相匹配的紫外辐射计和辐射计。

SFL-UV模块采用智能LED驱动器。由于不含无效的红外辐射,与传统紫外灯相比可降低发热。

如有需要,可提供定制尺寸。

我们提供台式设备LedControl S和用于导轨安装的LedControl DC,用于控制紫外LED面光源。紫外面光源随附相应的接口。
LedControl S可配置为主机或从机,并可根据需要级联使用。借助多通道LedControl 5S,最多可单独控制5个紫外LED。它通过RS485、USB或RS232进行控制,便于在工业生产中使用。数字和模拟PLC输入也可作为选配件提供。

LedControl DC非常适合集成到PLC中,并具有较高的性能水平。

设备已内置计时器,可设置0.01 s至9999 s之间的辐照时间。您可选择连续运行或触发运行模式。  
这款大面积紫外LED光源可通过可选的内部和外部控制方式实现可靠运行。光反馈选件允许将外部传感器连接至SF-UV-LED驱动器。您可使用我司长期稳定的紫外传感器在所需位置测量辐照度。为监测和控制辐照度,内部反馈二极管可根据外部传感器进行校准。内部反馈可使辐照度保持恒定,从而最大限度地减少LED温度漂移和老化。

表面LED系列SFL-UV的应用

  • 工业紫外固化与粘接
  • IC封装
  • 紫外密封
  • 使用荧光标记进行裂纹/泄漏检测
  • 荧光光谱分析
  • 表面检测

对于连续卷材和印刷工艺,页面工业印刷中的紫外测量介绍了工件平面上的测量任务。

定制设计三维计算工具

计算组件上的辐照度——也可使用STEP数据,在浏览器中免费进行。

在3D计算器中设计SFL-UV的辐照度

对于SFL-UV,UV-LED 3D辐照度计算器可显示辐照度在超出10 mm标称距离后的变化情况:您可以设置发光面积、波长、功率和工作距离,将多个光源组合成阵列,并在平面、倾斜面或导入的STEP格式部件上评估结果。

UV-LED泛光灯 SFL 常用技术参数

波长 365、385、395、405 或 450 nm
辐照度 365 nm 4500 / 1250 mW/cm²
辐照度 385 nm 6000 / 1600 mW/cm²
辐照度 395 nm 5800 / 1600 mW/cm²
辐照度 405 nm 5800 / 1600 mW/cm²
辐照度 450 nm 6000 / 2200 mW/cm²
发射峰公差 ± 5 nm
发射,FWHM 10–20 nm
均匀性 >90 %,典型值(距离10 mm处,标准偏差5 %)
冷却水温度 最低18 °C,无冷凝,最高40 °C
接口 触发输入、调光输入(0–10 V)、联锁输入、故障输出
编程,可选 RS485、RS232 或 USB
内部安全电路 过温保护,LED常闭
光反馈,可选 内部和外部传感器
电缆长度 3 m,可选至10 m
进水压力 < 4 bar
分类 根据DIN EN 62471:2009-03属于风险组3
工作温度 5~40 °C
存储温度 -10~60 °C
湿度 低于80 %,无冷凝

发光面积100 × 100 mm
尺寸135 × 135 × 75 mm
HO版功率2000 W
ECO版功率500 W
冷却水流量4~1 l/min(典型值)

发光面积200 × 100 mm
尺寸235 × 135 × 75 mm
HO版本功率3800 W
ECO版本功率1000 W
冷却水流量10~2.5 l/min(典型值)

发光面积200 × 200 mm
尺寸235 × 235 × 75 mm
HO版本功率7700 W
ECO版本功率1900 W
冷却水流量20~5 l/min(典型值)

大面积紫外LED SFL的光谱

SFL-UV提供全部五种波长,但可达到的辐照度因波长而异:365 nm时为4500 mW/cm²,而HO版本在385和450 nm时可达6000 mW/cm²。相比之下,图中将每条曲线归一化至各自的最大值,因此仅显示光谱位置。对于阵列而言,不同波长的模块可以并排排列。

辐照均匀性

常见技术数据显示,在距发光窗口 10 mm 的距离处,均匀性通常大于 90%,标准偏差为 5%。在更远的距离下,该区域仍能保持均匀辐照——照片展示的是配备 385 nm 紫外LED的 SFL-UV-L ECO 泛光灯。

更远距离下的均匀辐照区域,配备 385 nm 紫外LED的 SFL-UV-L ECO 泛光灯

这些是参考值:它们取决于发光面积、波长、功率等级和距离。距离越远,辐照面积越大,辐照度越低。

LedControl 的远程控制

LedControl可通过背面的编程接口进行控制——根据需要可选择USB、RS485或RS232。通信采用ASCII协议,以下以"开启"为例:

  • 控制端发送:LOnOff:1!
  • LedControl应答:LOnOff: 1 (CRC-16)

每个通道均可单独控制。LedControl仅在控制端发出请求时才发送数据,并且可级联任意数量的LedControl设备。

通过可选的PLC接口,可设置和查询LED功率(0~10 V)、开关状态(触发输入24 V)以及状态信息(触发输出24 V)。凭借其稳定可靠的信号,该选件非常适合集成到简单的生产设备中。

控制采用简短的 ASCII 命令,以下为部分示例:

命令含义
LAnzahlCH?查询已连接的通道
LSelect: 0 1 !?设置激活的通道
LPowerSet: 000.0 033.7!?设置功率
LTriggerOnOff: 11!?激活触发输入
LFirmware?查询固件版本

如果发射器配备编程接口,则随附可立即用于测试的远程示例软件。该测试和控制软件可显示各通道的强度和状态,可单独切换通道,设置定时器和预设,并记录与设备的通信内容。

编程软件窗口:显示通道列表及其强度和状态、功率设置以及 ASCII 通信记录

PLready 安全选项

为使机器安全并满足机械指令2006/42/EC的要求,控制系统中需要安全功能。通常针对每项安全功能都要确定所需性能等级PLr。这正是紫外装置面临的第一个难题:必须确定伤害的严重程度、暴露的频率与持续时间,以及紫外危害的可避免性。

短期内,皮肤受到紫外辐射会导致红斑、弹性组织变性和皮肤癌;眼睛受到照射可能导致光角膜炎、结膜炎和白内障。皮肤癌是一种严重且通常不可逆的伤害。

关于人工光辐射的指令2006/25/EC允许在每日暴露限值30 J/m²以内进行常规照射。因此,可通过控制暴露的持续时间和强度来降低伤害的严重程度,而无需将暴露量降至绝对零:只要遵守该限值,健康成年人预计可反复暴露而不产生急性有害影响。若发生故障,短时间的照射可能造成轻微红斑等可逆伤害。然而,这一界限并不可靠,因此在任何情况下都需要采取相应措施和安全功能。

在已有装置上可以进行测量;但在规划阶段则无法测量,或需要额外的工作量,因此往往要求更高的PLr。这正是LedControl和PLready选项的用途所在——从规划阶段起即可发挥作用。

PLready安全选项适用于最高符合EN ISO 13849-1的PL等级4和符合EN 62061的SIL 3,前提是可以排除LED模块控制电路和传感器电路中的交叉故障。

该选项采用48 VDC的安全低电压(SELV),通过外部电路实现安全隔离,并可在发生故障时将LED模块完全关闭。

用于性能等级的可选关断功能通过外部触点将LED模组分离:

连接示例:用于性能等级的可选关断功能,配备两个LED头的LedControl

下例展示了带自动启动的双通道安全门监控。与简单地分离直流电压相比,其优势在于对外部接触器的监控。若能排除执行器控制回路和传感器回路中的交叉故障,该示例可适用于最高PL e等级4(EN ISO 13849-1)或SIL 3(EN 62061)。

PL等级4类别的连接示例:配备安全继电器及接触器K1和K2的双通道安全门监控

安全说明

该设备发射UV-A和蓝光。紫外辐射是不可见的。任何可见光都只是由辐射激发的荧光,通常比激发它的紫外辐射弱得多。该设备的辐照度比阳光强数百倍。

UV-A辐射会导致眼睛晶状体白内障和视网膜炎症。操作设备时请务必佩戴合适的紫外防护眼镜。UV-A还会导致皮肤变色和皮肤老化;请根据辐照剂量使用合适的衣物、手套及其他个人防护装备。

本设备根据 DIN EN 62471:2009-03《灯和灯系统的光生物安全性》设计并分类;SFL 属于风险组 3。请勿直视 LED,并避免皮肤长时间暴露于紫外辐射下。

我们很乐意协助您搭建紫外工作场所,并根据 DIN EN 14255:2005 进行风险评估。

订购号、供货范围、附件及型号

型号订货号
SFL-UV-M ECO860616-M
SFL-UV-L ECO860616-L
SFL-UV-XL ECO860616-XL

M、L和XL三种尺寸的区别在于辐照面积不同。

供货范围:SFL-UV模块、LedControl、一根3 m长的电缆及使用说明书;如订购光反馈选项,还包含一个带出厂校准证书的紫外传感器。请在订购时注明波长及所需选项。

波长订货号附加项
365 nm-365 nm
385 nm-385 nm
395 nm-395 nm
405 nm-405 nm
450 nm-450 nm

订货号由型号和波长组成——因此,SFL-UV-M ECO 在 365 nm 时的订货号为860616-M-365 nm。峰值波长的偏差范围为 ± 5 nm。

名称订货号
功率等级 HO560609-HO

HO 版本(高输出)可提供更高的辐照度。

型号订货号
LEDControl S860609B
LEDControl DC860610DC

发射器通过LedControl操作 - S 型用于市电电源,DC 型用于 24 V 电源。

选件订货号
测试与控制软件860609-SW
编程接口 RS485 *860609-RS485
编程接口 RS232 *860609-RS232
编程接口 USB *860609-USB
PLC 接口选件(I/O)860609-CP
PLready 安全选件860609PL

接口和 PLready 安全选件需与控制单元一同订购。

* 含 PLC 接口选件。

名称订货号
LEDControl S 壁挂支架860609-WA
脚踏开关860611
UV-LED 连接电缆,3 m860609C
紫外防护眼镜918800
电缆,每增加一米86060X-m
RMD 辐射计814401
UVA+ 传感器814447

连接电缆长3 m,如有需要可加长至10 m;超出部分按米单独计费。

紫外防护眼镜可保护眼睛及周围环境免受杂散辐射的影响;根据DIN EN 62471标准,该辐射器被划分为风险组3。

可使用RMD 辐射计和UVA+传感器测量辐照度;该传感器还用于校准光反馈。

使用Opsytec紫外LED光源的相关文献

我们不为该单个设备单独维护参考文献列表——相关文献通常仅提及产品系列,而非具体型号。此处列出的是使用Opsytec紫外LED光源的10篇最新文献。

标题作者期刊年份
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