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LedControl Touch — 带触摸屏和Modbus的紫外LED控制器

LedControl Touch是一款用于紫外LED泛光灯和点光源的控制器,可配备一个、两个或四个LED接口,最多支持16个通道。LED输出功率可在2%至100%之间调节;每个通道均可单独设置定时器、触发输入和连续运行模式。设备通过5英寸或7英寸电容式触摸屏操作,并可通过Modbus(TCP/IP、RS-485)以及数字和模拟PLC接口进行集成。

LedControl Touch是经过验证的LedControl S的进一步开发产品,在保证最大功能性的同时提供最高的用户友好性。参数设置直观易懂,如有需要还可设置密码保护。因此,该设备可用于实验室、制药和工业环境,并可将辐照记录直接保存至存储设备。

针对不同的UVA应用,可选波长为365 nm、385 nm和395 nm。例如,对于玻璃窗后的粘接应用,可提供405 nm至450 nm的波长。 
被照射表面可达到高达2.2 W/cm²的辐照度。如此高的辐照度可实现较短的处理时间。 
针对消毒应用,我们还提供265 nm、272 nm、275 nm和280 nm的UVB和UVC LED模块。欢迎垂询! 
所有LED波长均提供三种不同的照射面积规格,范围从30 × 30 mm到100 × 200 mm。得益于模块化设计,不同的紫外LED光源头均可与LedControl Touch连接。 
大型风扇确保低噪音、稳定的散热,并将热漂移降至最低。对于安全性要求较高的应用,可选配符合EN ISO 13849-1标准的PLready选项。

作为一款紫外LED控制单元,LedControl Touch可在一台设备中实现对所连接发光源的功率、定时和监控管理。

定制设计三维计算工具

计算元件上的辐照度——也可使用STEP数据,在浏览器中免费完成。

计算所连接紫外LED发射器的辐照度

LedControl Touch可将每个通道在2%~100%范围内调光——紫外LED三维辐照度计算器可确定由此在元件上产生的辐照度。它将所连接的发射器建模为阵列,并显示所选工作距离下的辐照度和均匀性,包括在导入的三维对象上的表现。

作为紫外LED控制单元,它可在一台设备中处理所连接发射器的功率、时序和监测。

5 mm 距离1.6 W/cm²
10 mm 距离1.5 W/cm²
15 mm 距离1.45 W/cm²
20 mm 距离1.40 W/cm²
30 mm 距离1.35 W/cm²

在UV-LED模块M中央测量,波长385 nm,功率100%,参考面:底面

波长辐照度
265~285 nm100 mW/cm²
365 nm1250 mW/cm²
385 nm1600 mW/cm²
395 nm1600 mW/cm²
405 nm1600 mW/cm²
450 nm2200 mW/cm²

波长(UVA 和可见光)365, 385, 395, 405, 450 nm
波长(UVB 和 UVC)265, 272, 275, 280 nm
发射峰值容差± 5 nm
发射 FWHM10–20 nm
均匀性> 90%,居中测量,距离 10 mm,向边缘递减(见图)
冷却方式风冷
线缆长度3 m,可选至 10 m
接口类型 1RJ45
接口类型 2DC
分类根据 DIN EN 62471:2009-03 标准属于风险组 3
工作温度5~40 °C
储存温度-10~60 °C
湿度低于 80%,无冷凝

发光面积100 × 100 mm
尺寸135 × 135 × 145 mm
功率(电气)500 W
接口1 x RJ45(控制),1 x DC 电源

发光面积200 × 100 mm
尺寸267 × 135 × 145 mm
功率(电)1000 W
连接方式1 x RJ45(控制),1 x DC 电源

发光面积30 × 30 mm
尺寸70 × 70 × 85 mm
功率(电)50 W
接口RJ45(控制与电源)

LedControl Touch上紫外LED发射器的光谱

LedControl Touch最多支持16个通道,不仅能组合多个波长,还能将它们在时间上错开:先用一个波长打底,再用第二个波长固化贯穿。第一张图显示了UVA和蓝光波段,第二张图显示了265至280 nm之间的定制UVC模块。每个通道均可在2%至100%之间单独调光,因此各波长之间的比例可自由设定。

UV-LED LedControl Touch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

LedControl Touch 的远程操作

LedControl Touch 可通过后部编程接口(USB 或 RS485)或选配的网络接口进行控制。通信通过 Modbus RTU 或选配的 ASCII 通信(带或不带校验和 CRC)进行。
Modbus RTU(远程终端单元)是一种串行通信协议,用于工业自动化中连接传感器、执行器、PLC(可编程逻辑控制器)和测量仪器等电子设备。Modbus RTU 基于主从原理。
结构:地址 + 功能码 + 数据域 + CRC
地址指定所寻址的从设备。功能码定义要执行的操作(例如读取或写入)。数据域包含例如寄存器地址和数值。

下面以"开启"为例说明 ASCII 通信:
•控制端发送:  LOnOff:1!
•LedControl 响应:LOnOff: 1(CRC-16)
每个通道均可单独控制。LedControl 仅在控制端请求时才发送数据。

远程控制详情

一条 Modbus 消息由地址、功能码、数据字段和 CRC 组成。地址表明所寻址的从设备,功能码确定操作类型——例如读取或写入,数据字段则包含寄存器地址和数值。以下是寄存器的部分选项:

地址类型描述
4辐照时间(分钟)
5辐照时间(秒)
14UINT16ENABLE 状态
104/105FLOAT调光 LED 1(高位/低位字节)
204/205FLOAT调光 LED 2(高位/低位字节)

Modbus TCP 是该协议用于以太网络通信的扩展版本。LAN 和网页界面选件提供此功能,并替代 RS485 接口。

除 Modbus 外,LedControl Touch 还可以通过简短的 ASCII 命令进行控制。以下是一些示例:

命令含义
GetLCNbHeads查询已连接的通道
SetLCMasterDim 033.7设置所有通道的功率
GetLCSerial查询序列号

测试和控制软件显示各通道的强度和状态,可单独切换通道、设置定时器和预设值,并记录与设备之间的通信。

编程软件窗口:显示通道列表及其强度和状态、功率设置以及通信日志

LedControl Touch 的版本

版本 LED端口 尺寸
LedControl Touch S 1个,适用于LED XS 251 × 100 × 185 mm
LedControl Touch 4S 4个,适用于LED XS 357 × 144 × 304 mm
LedControl Touch L 1个,适用于LED M或L 357 × 144 × 304 mm
LedControl Touch 2L 2个,适用于LED M或L 357 × 144 × 304 mm

LedControl Touch 技术参数

LED端口 1、2或4个
功能 调光2~100%,独立调节;定时器,连续运行
显示屏 电容式触摸屏,5英寸WVGA / 7英寸WVGA
连接 使能端
PLC连接 调光输入(0–10 V)和触发(开/关),共用,电气隔离
PLC信号 24 V,最大5 mA
编程接口 RS485、USB
存储接口 1 x USB闪存盘(最大32 GB)
LAN/网络接口 可选(替代RS485)
命令集 Modbus RTU / ASCII
安全监控 过温、LED常闭触点、LED故障/驱动器故障
冷却方式 风冷
工作温度 5~40 °C
储存温度 -10~60 °C
湿度 低于80%,无冷凝
电功率 依型号而定,100 W - 6500 W
市电连接 < 2500 W 100–240 V,50/60 Hz
市电连接 > 2500 W 3 × 340-550 VAC,50/60 Hz

辐照均匀性与监测

LED模块与目标表面之间保持10~20 mm的距离时,辐照均匀性尤为出色。为优化均匀性,我们建议将发光面积选择得比待辐照区域大10~20 mm左右。若对均匀性的要求较低,则可以增大距离并照射更大的区域。

UV-LED模块iSFL在10、20、30、50和100 mm距离下沿X轴的相对辐照度,并标出了发光面积

该图显示了10~100 mm距离下沿X轴的相对辐照度,发光面积以灰色阴影标出。在标称距离下,曲线在发光面积范围内保持平坦,并在边缘处下降;距离越大,曲线越宽越低。这些数值仅供参考——它们取决于尺寸、波长和距离。

为监测紫外LED,我们建议使用我司已校准的UVA+传感器。这些传感器有PLC传感器版本,也适用于我司的手持式辐射计,例如RMD。

用于手持式辐射计的辐射计传感器,两种型式(示意图,可能略有不同)

针对高辐照度和高温环境,我们提供XT传感器。

适用于高辐照度和高温的XT传感器,两种型式(示意图,可能略有不同)

UVB和UVC LED模块

与早期型号相比,最新一代UVB和UVC LED在效率和运行稳定性方面均有显著提升。冷却技术、半导体结构和光提取技术的进步带来了更长的使用寿命和更高的能量产出。尽管其效率和功率仍低于UVA LED,但UVB和UVC LED已大幅缩小了差距。

借助UV-LED iSFL,我司不仅提供高功率UVA,还首次同步推出全新的UVB和UVC LED。针对消毒应用,我司提供265、272、275和280 nm波长;在265 nm~285 nm范围内,模块可达到100 mW/cm²的辐照度。欢迎您咨询我们以获取适合贵司应用的波长。

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。通常需要针对每个安全功能确定所需性能等级PLr。这正是紫外线装置面临的首个难题所在:必须确定伤害的严重程度、暴露的频率和持续时间,以及紫外线危害的可避免性。

短期内,皮肤受到紫外线照射会导致红斑、皮肤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以内进行常规暴露。因此,伤害的严重程度可以通过暴露的持续时间和强度来降低,而无需将暴露降至绝对零:只要遵守该限值,健康成年人即便反复暴露也不会产生急性有害影响。在发生故障的情况下,短时间暴露可能造成可逆性伤害,如轻微红斑。然而,这一界限并不可靠,因此在任何情况下都需要采取措施并配备安全功能。

在现有装置上可以进行测量;但在规划阶段则无法测量,或只能通过额外的工作量才能实现,这正是通常要求更高PLr的原因。而LedControl Touch和PLready选项正是为此而生——从规划阶段起即可满足这一需求。

PLready安全选项适用于最高符合EN ISO 13849-1标准的PL等级4以及符合EN 62061标准的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的安全特低电压(SELV),通过外部电路进行安全隔离,并能在发生故障时将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模块分开:

连接示例:用于性能等级的可选关断功能,配有两个LED头的LedControl

下面的示例展示了带自动启动的双通道安全门监控。与仅仅切断直流电压相比,其优点在于对外部接触器的监控。只要能够排除执行器控制回路和传感器回路中的交叉故障,该示例适用于最高类别4、PL e(EN ISO 13849-1)或SIL 3(EN 62061)。

PL类别4的连接示例:配有安全继电器以及接触器K1和K2的双通道安全门监控

安全说明

该设备发出紫外辐射和蓝光。紫外辐射是不可见的。任何可见光都只是由辐射激发产生的荧光,通常远弱于激发它的紫外辐射。该设备的辐照度比阳光强数百倍。

紫外辐射可能导致眼睛晶状体白内障和视网膜炎症。操作设备时请始终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服装、手套及其他个人防护装备。

该设备根据 DIN EN 62471:2009-03《灯和灯系统的光生物安全性》进行设计和分类;UV-LED 模块属于风险组 3。请勿直视 LED,也不要让皮肤长时间暴露于紫外辐射中。

我们乐于协助贵公司建立紫外工作场所,并根据 DIN EN 14255:2005 进行风险评估。

订购号、供货范围、配件及型号

版本订货号
LEDControl Touch S200001
LEDControl Touch 4S200004
LEDControl Touch L200011
LEDControl Touch 2L200012

四种预配置版本:S 版适用于一个模块,4S 版适用于四个模块,L 版适用于一个大型模块,2L 版适用于两个模块。如有需要,我司可提供定制版本。

供货范围:iSFL UV-LED 模块、LedControl Touch、一条长度为 3~10 m 的电缆以及使用说明书。请您在订购时注明波长及所需选项。

尺寸和光谱范围订货号
UV-LED iSFL XS UVA/VIS200005
UV-LED iSFL XS UVB/UVC200015
UV-LED iSFL M UVA/VIS200006
UV-LED iSFL M UVB/UVC200016
UV-LED iSFL L UVA/VIS200007
UV-LED iSFL L UVB/UVC200017

该模组分为XS、M和L三种尺寸,每种尺寸均提供UVA/VIS或UVB/UVC版本。

波长光谱范围
365 nmUVA/VIS
385 nmUVA/VIS
395 nmUVA/VIS
405 nmUVA/VIS
450 nmUVA/VIS
265 nmUVB/UVC
272 nmUVB/UVC
275 nmUVB/UVC
280 nmUVB/UVC

请在订购时注明所需波长,该信息不包含在订货号中。峰值波长的偏差范围为 ± 5 nm。

选项订货号
测试和控制软件860609-SW
LAN/网络接口200020
PLready安全选项860609PL

LAN和网络接口可替代RS485接口;可通过LAN、Modbus RTU或以ASCII通信方式进行控制。

名称订货号
紫外防护眼镜918800
脚踏开关860611
LEDControl 壁挂支架860609-WA

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,该发射器被归类为风险组3。

UVA、UVB和UVC LED系列及LedControl Touch的详细功能

LedControl Touch 通过高分辨率电容式触摸屏进行操作。强大的 Cortex ARM 处理器确保了耐用性和远程更新能力。这使得可以直接在现场安装新功能。LedControl Touch 和 PC 软件均兼容 Windows 11。全数字接口通过 USB 与 PC 通信。
参数设置直观且受密码保护。LedControl Touch 可在实验室、制药和工业环境中顺利使用。LedControl Touch 可将辐照记录直接保存到 U 盘。
LED 功率可通过 PLC 接口(0–10V)设置,LED 可以开/关(触发输入 24V),并可查询状态(触发输出 24V 及错误状态)。该 PLC 接口适用于使用稳定的模拟信号进行简单的系统集成。数字控制提供了更多可能性。

LedControl S 是 LedControl Touch 的前代产品。具体差异如下:

  LedControl S LedControl Touch
多通道控制 最多5通道 最多16通道
显示屏 图形化,128 × 64 px 电容式触摸显示屏
用户访问权限(管理员、操作员) - 有
调光、定时、连续运行 有 有
互锁 有 有
触发 可选 有
调光(0–10 V) 可选 有
编程接口 可选 有
LAN / 网络接口 - 可选
MODBUS RTU - 有
ASCII控制 可选 有
RS485 可选 有
USB 可选 有
集成温度传感器 有 有
LED故障 / 驱动器故障 - 有
实时时钟 - 有
屏幕截图可保存至USB闪存盘 - 有
便捷的固件升级 - 有

使用Opsytec紫外LED光源的文献

我司未针对此单一设备单独整理参考文献目录——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