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UV-LED Spot P – 高功率紫外点光源

UV-LED Spot P是一款可调焦的紫外LED点光源,适用于自动化及手动粘接。其尺寸为Ø 15 × 143 mm,在工作距离处可达到超过39,000 mW/cm²的辐照度,因此可实现极短的工艺时间。典型使用寿命为20,000 h;根据DIN EN 62471:2009-03标准,该光源被划分为风险组3。

针对粘接、灌封或荧光激发等应用,可提供365、385、395、405和450 nm多种波长。凭借多样化的波长选择以及可更换的光学元件,您可以保持极高的灵活性,并可随时升级和更换。
为控制UV-LED Spot P,我们提供台式设备LedControl S或用于DIN导轨安装的LedControl DC。

借助LedControl S和DC紫外LED控制器,紫外LED输出功率可在2%至100%之间设置。

设备已内置一个定时器,可设置0.01 s至9999 s之间的辐照时间。此外,还可选配连续运行模式或外部触发运行模式。
两款LedControl系统均可通过RS485、USB或RS232进行控制。此外还可选配数字及模拟PLC输入接口。
由于LedControl DC采用安全特低电压运行,因此可轻松安全地集成到PLC系统中。

UV-LED点光源LedControl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

提前模拟光斑P:光束轮廓与各光学系统的辐照度

哪种光学系统适合您的应用?紫外LED点光源模拟可针对配备标准、高功率或平行光束光学系统的Spot P,计算目标面上的辐照度、如数据表照片所示的光束轮廓,以及最佳聚焦时的工作距离。最多可将16个光斑排列成行、方阵或环形,并针对均匀照明进行优化;您自己零件的STEP模型可直接进行辐照。

立即开始:标准光学系统 · 高功率 · 平行光束

UV-LED点光源技术参数

波长 365、385、395、405 或 450 nm
发射峰值公差 ± 5 nm
发射半高宽(FWHM) 10~20 nm
最大辐照度 > 39000 mW/cm²
典型寿命 20,000 h
尺寸,Spot P Ø 15 × 143 mm
尺寸,Spot P short Ø 15 × 60 mm
电缆长度 1.5 m,可选长达 5 m
重量 ~130 g
分类 根据 DIN EN 62471:2009-03 属于风险组 3
工作温度 5~40 °C
表面温度 最高 60 °C;占空比高于 0.5 时以及"short"型号可能需要额外的散热器
散热座尺寸 D 50 mm,h = 25 mm

UV-LED Spot P 的光谱

Spot P 通过可更换光学镜头聚焦高功率紫外LED。光谱不受此影响:光学镜头改变的是工作距离处的辐照度,而非波长。可选波长为365、385、395、405和450 nm,峰值公差为±5 nm,半宽为10~20 nm。若需在同一粘接线上使用两种波长,可将两个Spot分别接入LedControl的独立通道运行。

安全说明

该设备发出UV-A和蓝光。紫外辐射是不可见的。任何可见光仅是由该辐射激发的荧光,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。

UV-A辐射可导致眼睛晶状体白内障及视网膜炎症。操作该设备时,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服装、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》进行设计和分类;Spot P 属于风险组 3。请勿直视 LED,也请勿使皮肤长时间暴露于紫外辐射下。

我们很乐意为您提供紫外工作场所搭建方面的支持,并协助贵公司根据 DIN EN 14255:2005 进行风险评估。

PLready 安全选项

为使机器安全并满足2006/42/EC机械指令的要求,控制系统中需要设置安全功能。通常需要为每项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、暴露的频率与持续时间,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;眼睛受到照射则可能导致光角膜炎、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2006/25/EC指令允许在每日30 J/m²的暴露限值内进行常规暴露。因此,伤害的严重程度可以通过暴露的持续时间和强度加以降低,而无需实现绝对零暴露:只要遵守该限值,健康成年人预计可反复暴露而不会产生急性有害影响。若发生故障,短时间暴露可能造成可逆性伤害,例如轻微红斑。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设置安全功能。

在已建成的装置上可以进行测量;而在规划阶段则无法测量,或只能额外付出大量精力才能测量,这也是为什么通常会要求更高PLr的原因。这正是LedControl S和PLready选项的用途所在——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模块控制电路和传感器电路中的交叉故障。

它采用48 VDC的安全特低电压(SELV),通过外部电路安全隔离,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断开LED模块:

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

以下示例展示了具有自动启动功能的双通道安全门监控。与单纯断开直流电压相比,其优势在于对外部接触器进行监控。只要能够排除执行器控制回路与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类接线示例:配备安全继电器及接触器K1和K2的双通道安全门监控

订购号、供货范围、附件及版本

型号订货号
UV-LED Spot P860608
UV-LED Spot P short860608SH

Spot P长度为143 mm,短款Spot P short仅为60 mm。供货范围:UV-LED点光源(含光学镜头)、电源线及使用说明书。请注明所需波长、光学镜头及可选配置。

波长
365 nm
385 nm
395 nm
405 nm
450 nm

请在下单时注明所需波长;该信息不属于订货号的一部分。峰值波长的偏差范围为 ± 5 nm。

光学镜头最大辐照度
高功率型39 W/cm²
标准型9.0 W/cm²
平行光束型1.8 W/cm²

光学镜头决定了可达到的聚焦效果和辐照度;该附加光学镜头可作为配件选购。

型号订货号
LEDCONTROL S860610B1
LEDCONTROL 5S860610B5
LEDCONTROL 16S860610B16
LEDControl DC860610DC

光斑通过LedControl进行操作:S用于单个光斑,5S用于五个光斑,16S用于十六个光斑,DC用于24 V下的操作。通过LedControl,不同波长也可以同时运行。

选配件订货号
PLready 安全选配件860609PL
PLC 接口选配件(I/O)860609-CP
编程接口 RS485860609-RS485
编程接口 RS232860609-RS232
编程接口 USB860609-USB
测试与控制软件860609-SW

编程接口和 PLready 安全选配件需与控制单元一起订购。

名称订购号
脚踏开关860611
附加光学组件860605
冷却支架860605c
防扭结延长线,电缆 3 m860604V3
防扭结延长线,电缆 5 m860604V5
电缆,每增加一米86060X-m

超出标准长度的额外电缆长度按米计费,详情请咨询我们。为方便操作,我们建议您一并订购脚踏开关;对于难以触及的作业场所,我们还提供带防扭结保护的延长电缆。

使用Opsytec紫外LED光源的出版物

针对此单一设备,我司未单独编制参考文献目录——出版物通常仅注明产品系列,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