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风冷型UV LED系列L

UV LED系列L是一款用于工业辐照的风冷型UV LED泛光灯系统。在365、385、395、405和450 nm波长下,其在被照射表面的辐照度可达6.0 W/cm²。五种发光面积从30 × 30 mm到200 × 100 mm,覆盖50 W至1000 W的电气功率范围;背面风扇可将废热散出,因此无需冷水机或水路连接。

这种设计结合了UV LED相较于UV灯的优势——即开即用、可调光、使用寿命长、发热量低——并以经济实惠的UV LED系统实现。较高的辐照度可缩短加工时间,波长也可根据光引发剂的需求进行匹配。定制化UV LED模块可应要求提供。

宽裕的散热面设计将噪声排放和热漂移降至最低。

得益于模块化结构,可将不同的UV LED灯头连接至控制单元LedControl S。 
您将从模块化、可更换的UV LED系列中受益。 借助智能控制单元,您可将功率设置在2%至100%之间。凭借触发输入和内部计时器,可实现高精度的短周期控制。

为控制UV-LED L系列,我们提供台式设备LedControl S以及适用于导轨安装的LedControl DC。我们的UV泛光灯均配备相应接口。
LedControl S可配置为主机或从机,并可根据需要级联。借助LedControl 5S,最多可单独控制5个UV LED。它通过RS485、USB或RS232进行控制,便于工业应用。此外还可选配数字和模拟PLC输入接口。

LedControl DC非常适合集成到PLC系统中,并可实现高水平的性能表现。

此外,该控制单元具有内部故障检测功能,从而确保其在工业生产中的可用性。对于UV LED的监测,我们推荐使用已校准的UVA+传感器。该传感器提供PLC传感器和手持式辐射计两种形式。

风冷型UV LED系列L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

关于如何设计并批准用于生产的面模块UV粘接或灌封工艺,请参见页面UV粘接、灌封与封装。

用于定制设计的3D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。

三维计算 Series L 阵列

如需照明的元件表面能够均匀受光,需要多少个 Series L 模块,可以通过UV-LED 三维辐照度计算器提前确定。发光面积从 30 × 30 到 200 × 100 mm 均可组合成阵列;该计算器可提供辐照度、均匀性及截面轮廓–甚至可基于导入的 STEP 或 STL 几何模型进行计算。

UV-LED L系列通用技术参数

波长 365、385、395、405、450 nm
发射峰值容差 ±5 nm
发射半高宽(FWHM) 10~20 nm
均匀性 >90%,中心测量,距离10 mm,向边缘递减(见图)
冷却方式 风冷
接口 触发输入、互锁输入、可选调光输入(0~10 V)、故障输出
编程接口(可选) RS485、RS232或USB
内部安全电路 过温保护、LED故障保护
电源 100~240 V,50/60 Hz
电缆长度 3 m,最长可达10 m(可选)
分类 依据DIN EN 62471:2009-03标准划为风险等级3
工作温度 5~40 °C
储存温度 -10~60 °C
湿度 低于80%,无冷凝

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

发光面积30 × 30 mm
尺寸70 × 70 × 85 mm
功率(电)50 W

发光面积100 × 10 mm
尺寸135 × 135 × 145 mm
功率(电)200 W

发光面积100 × 50 mm
外形尺寸135 × 135 × 145 mm
功率(电)250 W

发光面积100 × 100 mm
尺寸135 × 135 × 145 mm
功率(电)500 W

发光面积200 × 100 mm
尺寸267 × 135 × 145 mm
功率(电)1000 W

L系列紫外LED的光谱

风冷型L系列涵盖与水冷型SFL系列相同的五种波长。在2~100%的调光范围内,峰值波长始终保持在±5 nm的生产公差范围内——因此,调光后的模块光谱不会出现明显偏移,这与在降低功率下运行的放电灯不同。两种波长由共用同一控制器的两个模块产生。

辐照度、均匀性与光谱

辐照度随距离增加而降低。以下为在385 nm波长、100%功率下,于UV-LED模块XS-HO正下方中心位置测得的数值,参考点为模块下边缘:

距离辐照度
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

其他尺寸和波长的数值列于本页下方的"UV-LED点光源灯的辐照度"表中。

常规技术数据显示均匀性大于90%,测量位置为居中、距离10 mm处,并向边缘处递减。下方两个图表显示了沿Y轴的光强分布曲线;发光面以灰色标示。

UV-LED L系列在距离5 mm处沿Y轴的相对辐照度,标出了发光面

在距离5 mm处,辐照度在整个发光面上保持在最大值的90%以上,仅在边缘处下降。距离越大,曲线越平坦、越宽,辐照度也越低——在10 mm处约为最大值的0.8,在20 mm处约为0.5:

UV-LED L系列在距离10 mm和20 mm处沿Y轴的相对辐照度

以上数值仅供参考:它们取决于尺寸、波长和距离。

除紫外A和蓝光波长外,我司还生产定制的紫外B和紫外C LED模块。在265 nm至285 nm之间,其辐照度可达100 mW/cm²。可选峰值波长如下:

峰值波长
265 nm
272 nm
275 nm
280 nm

定制紫外B和紫外C LED模块(265、272、275和280 nm)的典型发射光谱

欢迎您联系我们,告知贵司应用所需的波长,我司将为您提供合适的方案。

LedControl 的远程控制

LedControl可以通过后面板上的编程接口进行控制——根据需要选用USB、RS485或RS232。通信采用ASCII,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仅在控制端请求时才发送数据,并且可以级联任意数量的LedControl设备。

通过PLC接口选件,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(触发输出24 V)。凭借其稳定可靠的信号,该选件非常适合简单集成到生产设备中。

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

我们提供远程软件,可立即用于测试编程接口。该测试与控制软件可显示各通道的强度和状态,可单独切换通道,设置定时器和预设值,并记录与设备的通信过程。

编程软件窗口:带强度和状态的通道列表、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。通常会为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第一个难题所在:必须确定伤害的严重程度、暴露的频率和持续时间,以及规避紫外线危害的可能性。

短期内,皮肤受到紫外线照射会导致红斑、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,而不必将暴露完全降至零:只要遵守该限值,健康成年人反复暴露预计不会产生急性有害影响。若发生故障,短时间的暴露可能造成如轻微红斑之类的可逆伤害。然而,这一界限并不可靠,因此在任何情况下都需要采取措施并设置安全功能。

对于已建成的装置,可以进行测量;但在规划阶段则无法进行测量,或需额外付出较大努力才能实现,因此通常会要求更高的PLr。而这正是LedControl和PLready选件的用途所在——从规划阶段起即可满足需求。

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模块控制回路和传感器回路中的交叉故障。

该选项采用由外部电路安全隔离的48 VDC安全超低电压(SELV),一旦发生故障即可将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分离LED模块:

连接示例:性能等级的可选关断功能,配备两个LED头的LedControl

下例展示了一种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。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,该示例即适用于最高第4类、PL e(EN ISO 13849-1)或SIL 3(EN 62061)。

PL第4类连接示例:带安全继电器及接触器K1和K2的双通道安全门监控

安全须知

该设备发出紫外A(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,其强度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A(UV-A)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线防护眼镜。紫外A(UV-A)还会引起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。

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

我们很乐意为您提供支持,协助您搭建紫外工作场所,并依据 DIN EN 14255:2005 进行风险评估。

订购编号、供货范围、附件及型号

尺寸订购号
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

XS至L的尺寸差异在于辐照面积;XS-HO是最小尺寸的高输出版本。

供货范围:UV-LED模块、LEDControl、一根3 m的连接电缆、说明书以及所订购的选配件。下单时请注明波长、光学镜头及选配件。

波长订购号附加项
365 nm-365 nm
385 nm-385 nm
395 nm-395 nm
405 nm-405 nm
450 nm-450 nm

订购号由尺寸和波长组成——因此,365 nm下的紫外LED L-XS-HO的订购号为860615-LXSHA-365 nm。峰值波长在±5 nm范围内。

版本订购号
LEDControl S860609B
LEDControl 5S-500W860610B5-500W
LEDControl DC860610DC

这些模块通过LedControl进行操作——S型用于市电电源供电,5S-500W型最多可支持五个模块,DC型用于24 V电源供电。

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

接口和PLready安全选件将与控制单元一起订购。

* 含PLC接口选件。

名称订货号
UV-LED连接电缆,3 m860609C
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伤害;根据DIN EN 62471标准,该辐射源被归类为风险组3。

使用Opsytec紫外LED光源的出版物

我们不为该单一设备单独维护参考文献列表——出版物通常只提及产品系列,而非具体型号。此处列出了使用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