Tira LED UV TRUE-365™ 24V 365 nm

Una bobina de 5 metros de LED UV reales de 365 nm y 24 V para construir su propia unidad de exposición para planchas de fotograbado en polímero, platino/paladio, cianotipia y otros procesos alternativos.

  • UV-A 365 nm
  • 24 V CC
  • 240 LED/m
  • 16 W/m
  • 3.000–7.300 µW/cm²

Nota de envío: las bobinas TRUE-365 empezarán a enviarse alrededor del 1 de noviembre.

  • Incluye una bobina de 5 m y 10 conectores
  • Guía de construcción gratuita, lista de piezas y diagramas de cableado a continuación
  • Diseñado y probado en Prints on Paper Studio, en Vermont

$150.00

80 disponibles

UV-A real de 365 nmAjustada para planchas de fotopolímero y procesos alternativos.
Incluso de 2,5″ a 7,5″No se midió ningún cambio de irradiancia en ese rango.
24 V, alimentada por ambos extremosSin caída de tensión a lo largo de la tira.
240 LED por metroLuz densa y uniforme en toda la cama.

Tira LED UV TRUE-365TM 24V 365 nm para exposición de procesos alternativos

TRUE-365 es una bobina de 5 metros y 24 voltios, de alta potencia, con LED UV-A reales de 365 nm, diseñada para exponer planchas de fotograbado en fotopolímero, platino/paladio, cianotipia, goma, transferencia al carbón y otros procesos sensibles a los UV. Con 240 chips LED por metro, le ofrece una fuente de luz densa y uniforme para construir una unidad de exposición de cualquier tamaño.

TRUE-365TM procede de Prints on Paper Studio, el estudio de fotograbado de Vermont que también suministra las planchas de fotograbado en polímero Torelief WS95HK2. Su salida está verificada en 3.000 a 7.300 µW/cm², según el voltaje y el amperaje que usted suministre.

Dimensionado de su rejilla de LED: la regla del voladizo de 2,5″

Para una exposición uniforme hasta los bordes, la rejilla de LED debe extenderse 2,5 pulgadas más allá de cada borde de lo que esté exponiendo. Sin ese voladizo, la luz cae cerca de los bordes y los márgenes de su plancha o copia salen subexpuestos.

Para dimensionar su rejilla, añada 5 pulgadas a cada dimensión de su plancha. Esto es lo que significa para tamaños de plancha habituales, hasta 31″ × 42″:

Tamaño de planchaTamaño de rejilla LEDLongitud necesaria (aprox.)Bobinas TRUE-365TMFuente de alimentación mín. 24 VCorriente mín. de alimentación a 24 V
8″ × 10″13″ × 15″12,5 m3255 W10,6 A
11″ × 17″16″ × 22″22,4 m5450 W18,8 A
16″ × 20″21″ × 25″33,6 m7675 W28,1 A
20″ × 24″25″ × 29″46,4 m10930 W38,8 A
24″ × 36″29″ × 41″76,0 m161.525 W63,5 A
31″ × 42″36″ × 47″108,6 m222.175 W90,6 A

Las longitudes de tira suponen la disposición más densa, con tiras separadas unos 1 mm (10 mm de centro a centro). El número de bobinas se redondea al alza a bobinas completas. Las cifras de la fuente de alimentación son 16 W (unos 0,67 A) por metro más un 25% de margen para la tira realmente utilizada. Amperios = vatios ÷ 24 V. Su fuente, o sus fuentes combinadas, debe(n) estar dimensionada(s) para al menos esta corriente a 24 V. En unidades grandes, es habitual repartir la carga entre varias fuentes. Un espaciado mayor usa menos tira.

Expuesto con TRUE-365

Por qué LED de 365 nm en lugar de fluorescentes o halogenuros metálicos

  • La longitud de onda adecuada. Las planchas de fotopolímero y la mayoría de procesos basados en hierro y dicromato responden con fuerza a la banda UV-A en torno a 365 nm. Los LED de banda estrecha concentran su energía donde reacciona la emulsión o el polímero, en lugar de dispersarla en luz visible y calor.
  • Exposiciones consistentes. Los LED alcanzan su potencia máxima casi al instante y no se atenúan como lo hacen los tubos fluorescentes al envejecer, de modo que sus resultados siguen siendo repetibles de plancha a plancha.
  • Fresco, compacto y eficiente. Sin balastos, sin calentamiento previo y con mucho menos calor que los halogenuros metálicos, en una tira de 9 mm que encaja en una unidad plana y de perfil bajo.
  • Larga vida útil. Con una vida útil nominal de 50.000 horas, no hay bombillas que sustituir cada temporada.

240 LED por metro para una luz densa y uniforme

TRUE-365TM integra 240 chips LED en cada metro de tira, de modo que las fuentes de luz quedan muy próximas entre sí a lo largo de la tira. Coloque las tiras de 9 mm separadas aproximadamente 1 mm en su configuración más densa y obtendrá un campo de UV casi continuo sobre la cama de exposición. Una luz densa significa una exposición más uniforme en toda la plancha y menos puntos calientes.

Con ese espaciado, una bobina de 5 m cubre aproximadamente 0,05 m² (unos 77 in²) de rejilla LED. Para rejillas mayores, añada más bobinas y conéctelas en paralelo. Consulte «Dimensionado de su rejilla de LED» más abajo para saber cuánta rejilla necesitan sus planchas.

Por qué 24 V

La mayoría de tiras UV funcionan a 12 V. TRUE-365 funciona a 24 V. A la misma potencia, una tira de 24 V consume la mitad de corriente, lo que significa:

  • Menos caída de tensión a lo largo del recorrido, para un brillo más uniforme de un extremo de la tira al otro.
  • Recorridos más largos y camas de exposición más grandes con el mismo cableado.

Para eliminar por completo la caída de tensión, las tiras TRUE-365TM pueden cablearse en positivo y negativo en ambos extremos. Alimentar desde ambos extremos mantiene el brillo uniforme a lo largo de toda la longitud de cada tira. La iluminación uniforme sobre la cama es lo que le da una exposición uniforme sobre la plancha, así que esto importa tanto como la potencia bruta.

Salida ajustable: 3.000–7.300 µW/cm²

La salida de TRUE-365TM escala con la potencia que usted le suministre. En el extremo bajo, alrededor de 3.000 µW/cm², obtiene exposiciones suaves y controlables para planchas pequeñas y pruebas. A plena potencia, hasta 7.300 µW/cm², obtiene tiempos de exposición cortos para trabajo de producción. Combine la bobina con una fuente de 24 V ajustable o regulable para ajustar la intensidad a su proceso y mantener los tiempos de exposición en un rango práctico.

Especificaciones de TRUE-365

EspecificaciónTRUE-365
Longitud de ondaUV-A 365 nm
Tensión de funcionamiento24 V CC
Longitud5 metros (16,4 ft) por bobina
Ancho de la tira9 mm
Densidad de LED240 chips LED por metro (1.200 por bobina)
Irradiancia verificada3.000–7.300 µW/cm², según el voltaje y el amperaje suministrados
Consumo16 W por metro (80 W por bobina de 5 m), unos 0,67 A por metro a 24 V
Ángulo de haz120°
Distancia de trabajo2,5–7,5″ desde la plancha, sin cambios medidos de irradiancia en ese rango
Voladizo de la rejilla2,5″ más allá de cada borde de la plancha
Disposición más densaTiras separadas unos 1 mm (10 mm de centro a centro)
CableadoPuede alimentarse en positivo y negativo por ambos extremos para eliminar la caída de tensión
Vida útil nominal50.000 horas
IncluyeUna bobina de 5 m y 10 conectores

Salida constante de 2,5″ a 7,5″

La mejor distancia de trabajo para TRUE-365 es entre 2,5 y 7,5 pulgadas desde la plancha. En nuestras pruebas, la irradiancia (µW/cm²) no cambia en ningún punto de ese rango. Puede ajustar la altura del conjunto según su carcasa, marco de vacío o marco de contacto sin que cambien sus tiempos de exposición.

Use un dosímetro UV para exposiciones repetibles

Recomendamos encarecidamente controlar sus exposiciones con un dosímetro UV, como la calculadora de exposición de Ian Leake, en lugar de un simple temporizador. A medida que los LED se calientan durante una exposición, su salida baja ligeramente. Un dosímetro mide la energía UV real que llega a la plancha y termina la exposición cuando se alcanza la dosis objetivo. Eso le da exactamente la misma exposición cada vez, tanto si la unidad está fría como si lleva funcionando toda la tarde.

Elección de una fuente de alimentación

Use una fuente de CC regulada de 24 V con aproximadamente un 25% de margen sobre la potencia total de la tira que esté usando. Una fuente que trabaja muy por debajo de su límite funciona más fría y mantiene su tensión estable, y una tensión estable significa exposiciones consistentes.

  • 1 bobina (5 m, 80 W / 3,3 A): mínimo 100 W / 4,2 A a 24 V (una fuente de 150 W / 6,25 A es un tamaño habitual)
  • 2 bobinas (10 m, 160 W / 6,7 A): mínimo 200 W / 8,3 A a 24 V (una fuente de 240 W / 10 A es un tamaño habitual)
  • Unidades mayores: multiplique 16 W (o unos 0,67 A) por el total de metros de tira y luego por 1,25. Para convertir vatios a amperios a 24 V, divida entre 24.

Construcción de su unidad de exposición

  • Coloque las tiras en una rejilla apretada y uniforme. Para la máxima densidad, separe las tiras de 9 mm unos 1 mm y extienda la rejilla 2,5″ más allá de cada borde de su plancha más grande.
  • Monte el conjunto a 2,5–7,5″ de la plancha. La salida es consistente en cualquier punto de ese rango.
  • Cablee las tiras en paralelo, no en serie. Alimente cada tramo desde una regleta de bornes o bloque de distribución para que cada tira reciba el mismo voltaje. Encadenar tiras de extremo a extremo hace que las primeras tiras brillen más que las últimas.
  • Alimente ambos extremos. Conecte el positivo y el negativo en ambos extremos de cada tira para eliminar la caída de tensión en tramos largos.
  • Monte sobre aluminio. Una placa trasera de aluminio extrae el calor de los LED, lo que mantiene la salida estable y alarga su vida útil. Para exposiciones largas, añada un ventilador.
  • Deje que una unidad nueva se estabilice y luego calibre. Haga funcionar el conjunto unos minutos antes de realizar pruebas con cuña escalonada para que sus lecturas reflejen la temperatura normal de funcionamiento.
  • Calibre su proceso con un dosímetro. Exponga una cuña escalonada o una tira de prueba para encontrar su dosis estándar y, después, deje que un dosímetro UV, como la calculadora de exposición de Ian Leake, termine cada exposición para que las bajadas de salida por calor no cambien nunca sus resultados.

Seguridad UV

La luz UV de 365 nm es mayormente invisible, pero puede dañar ojos y piel. Haga funcionar su unidad dentro de una carcasa cerrada y estanca a la luz. Si va a mirar o trabajar cerca del conjunto encendido, use gafas de seguridad con bloqueo UV con certificación ANSI Z87.1. Nunca mire directamente a los LED.

Nota: bajo luz de 365 nm, pequeños componentes de la tira pueden brillar con un tenue amarillo o blanco. Es fluorescencia normal y no afecta a la salida.

¡Construya su propia unidad de exposición con LED TRUE-365!

Aquí tiene la hoja de cálculo de la lista de materiales que hicimos para nuestra propia unidad de exposición en Prints on Paper Studio: https://docs.google.com/spreadsheets/d/1zvK_SmrW-yL8QTqpIV40MP5EJedxYv7wr396RYUFUO0/

Y a continuación está el diagrama de cableado tanto de la unidad de alimentación como de la carcasa de la rejilla de exposición vertical montada en pared. Todo el conjunto puede exponer planchas de 31 × 42 pulgadas en minutos y solo usa 8″ de espacio horizontal en una habitación porque va todo montado en la pared. Eso sí, requiere tomas de pared de 120 V y 240 V.

Caja de control de potencia

Dos circuitos de CA separados. El lado de 240 V es de fase partida: dos fases (L1 y L2, desfasadas 180°) y una toma de tierra desde la toma mural de 240 V, sin neutro. Ambas fases pasan por un interruptor bipolar, un magnetotérmico de 2 polos y un contactor de 2 polos hasta el RSP-3000-24, donde L1 llega al borne de entrada L y L2 al borne N. Cada parte de 120 V comparte una fase, neutro y tierra desde la toma mural GFCI a través de la regleta de bornes, y esas placas de Ian Leake deciden cuándo se cierra el contactor y cuándo funcionan los ventiladores.

Diagrama de cableado de la caja de control de potencia para una unidad de exposición UV LED TRUE-365 en colores de cable estándar: alimentación de 240 V de fase partida (L1 negro y L2 rojo, tierra verde, sin neutro) a través de un interruptor bipolar, magnetotérmico de 2 polos y contactor de 2 polos hacia un Mean Well RSP-3000-24, magnetotérmico principal y de ramales de 24 V CC, y una ruta de control de 120 V (fase negra, neutro blanco) con Ian Leake Light Control y Power Controllers
El Light Control v6 conmuta dos Ian Leake Power Controllers por USB. El controlador «LED» energiza la bobina del contactor de 120 V, que cierra la alimentación de 240 V al RSP-3000-24. El controlador «FAN» alimenta el LRS-150-12, que hace funcionar los dieciséis ventiladores de 12 V. En el lado de CC, un magnetotérmico principal de 100 A en 2 AWG alimenta una derivación DK35N, y dos magnetotérmicos de ramal de 60 A envían cada uno un par de 4 AWG al bus superior o inferior. Haga clic en la imagen para verla a tamaño completo.

Carcasa de la rejilla

La unidad cuelga en vertical en la pared, con las tiras en vertical sobre el respaldo de aluminio y una puerta frontal de contrachapado con bisagras. Las filas de bornes recorren la parte superior e inferior para que cada tira se alimente por ambos extremos.

Alzado frontal de una rejilla de exposición UV LED TRUE-365 de 31 × 42 pulgadas: 91 tramos verticales de tira sobre aluminio, filas de bornes DK4N arriba y abajo, buses DK35N y ocho ventiladores a cada lado
Dos pares de 4 AWG entran por la derecha, uno por ramal: el ramal A llega al bus DK35N superior y el ramal B al inferior. Ocho ventiladores recorren cada lado de la carcasa. Tramos de 10 AWG van de cada bus a una fila de bornes DK4N, donde puentes de 5 polos enlazan los bornes en grupos. El cable de cada conector de clip de tira llega a esa fila. El número de tiras se simplifica en el dibujo; la construcción 31×42 tiene 91 tramos. Haga clic en la imagen para verla a tamaño completo.
Diagrama de una tira LED UV TRUE-365 alimentada por ambos extremos desde las filas de bornes superior e inferior para eliminar la caída de tensión
El recorrido de corriente de una sola tira. Alimentar ambos extremos desde las filas superior e inferior mantiene el voltaje y, por tanto, la salida UV, uniforme a lo largo de todo el tramo de 47″. Haga clic en la imagen para verla a tamaño completo.

Detalles de construcción

ElementoTal como se construyó
Tomas de paredLa toma twist-lock es de 240 V para la fuente de los LED; la toma doble GFCI es de 120 V para la electrónica.
Dos interruptores lateralesUn interruptor bipolar en cada circuito de CA, antes del magnetotérmico (240 V) y de la regleta de bornes (120 V).
Bobina del contactorBobina de 120 V, alimentada desde la salida del Power Controller «LED» y el bus de neutro.
Polaridad DK4NBornes marrones positivos, bornes negros negativos.
Posición de la planchaLa plancha se expone delante de las tiras con la puerta cerrada, dentro de la distancia de trabajo de 2,5–7,5″.

Este es un dibujo de referencia de una construcción de estudio, no un esquema certificado. La unidad utiliza cableado de red de 240 V y 120 V y CC de alta corriente. Haga que un electricista autorizado revise el cableado antes de construir a partir de él.

Interior de una unidad de exposición UV DIY: filas de tiras LED UV TRUE-365 de 365 nm con ventiladores de refrigeración y cableado, bajo una plancha de fotograbado

Preguntas frecuentes

¿Puedo usar TRUE-365 para exponer planchas de fotograbado en fotopolímero?

Sí. 365 nm se adapta muy bien a planchas de fotopolímero con respaldo de acero como Torelief WS95HK2, tanto para flujos de trabajo directos a plancha como con film positivo.

¿Funciona para platino/paladio, cianotipia y otros procesos alternativos?

Sí. Platino/paladio, cianotipia, Van Dyke, sal, goma bicromatada, transferencia al carbón y emulsiones fotográficas para serigrafía son sensibles en el rango UV-A que entregan los LED de 365 nm.

¿Cuántas bobinas necesito?

Primero dimensione su rejilla: añada 5″ a cada dimensión de su plancha más grande, para un voladizo de 2,5″ por cada lado. En la disposición más densa (unos 10 mm de centro a centro), divida el ancho de la rejilla entre 10 mm para obtener el número de filas de tiras, multiplíquelo por la longitud de la rejilla y divida entre 5 m. Por ejemplo, una plancha de 8″ × 10″ necesita una rejilla de 13″ × 15″, que requiere unos 12,5 m de tira, o 3 bobinas.

¿A qué distancia deben estar los LED de la plancha?

Entre 2,5 y 7,5 pulgadas. La irradiancia se mantiene igual en todo ese rango, así que elija la altura que encaje en su marco.

¿Por qué necesito un dosímetro si la salida está verificada?

La salida de los LED baja ligeramente a medida que las tiras se calientan. Un temporizador da los mismos segundos, pero no necesariamente la misma dosis. Un dosímetro UV, como la calculadora de exposición de Ian Leake, mide la UV real entregada y le da exactamente la misma exposición cada vez.

¿Puedo hacer funcionar TRUE-365 con una fuente de alimentación de 12 V?

No. TRUE-365TM es una tira de 24 V y necesita una fuente de CC regulada de 24 V. Una fuente de 12 V no la alimentará correctamente.

¿Puedo sustituir las tiras de mi VerifiedUV™ u otra unidad de 12 V por TRUE-365?

Sí, pero también tendrá que cambiar a una fuente de alimentación de 24 V, ya que los dos sistemas funcionan a voltajes distintos. Vuelva a calibrar sus tiempos de exposición tras el cambio.

¿Cómo controlo la salida?

La salida depende del voltaje y la corriente que usted suministre. Use una fuente de 24 V ajustable o regulable para fijar la intensidad entre unos 3.000 y 7.300 µW/cm², y use un dosímetro para mantener constante la dosis total de cada exposición. La especificación de 16 W/metro de estas luces entrega aproximadamente 7.000 µW/cm², así que si realmente quiere subir el voltaje/vataje, asegúrese de especificar una fuente de alimentación adecuada con margen suficiente. Y asegúrese también de tener el disipador y el flujo de aire correctos en la unidad.

¿Puedo cortar la tira?

Sí, pero solo en los puntos de corte de cobre marcados. Cablee cada sección de vuelta a su fuente en paralelo.

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