Desinfektion und Sterilisation durch Hochleistungs UV-LEDs

UV-Sterilisationsgerät, das Milben und Keime entfernt
Ultraviolette (UV) Strahlung ist eine wirksame und berührungslose Desinfektionsmethode, die Mikroben, Bakterien und Viren, einschließlich Covid19, auf den meisten Oberflächen, im Wasser und in der Luft abtötet. Die kurzwelligen, hochenergetischen Photonen stören die RNA/DNA in der Zellstruktur von Mikroben und erzeugen freie Radikale, die das Genom von Viren schädigen und Defekte verursachen, welche die Erreger schnell inaktivieren. Diese kombinierte störende und oxidierende Wirkung macht die UV Desinfektion besonders effektiv und in vielen Fällen geeigneter als chemische oder hochtemperaturbasierte Verfahren.

Vorteile von UV-LEDs gegenüber Quecksilberlampen

Traditionell wurde kurzwelliges UVA-, UVB- und UVC-Licht mit Quecksilberdampflampen erzeugt, heute ist es jedoch effizienter, umweltfreundlicher und sicherer, stattdessen die LED-Technologie (Light Emitting Diode) zu verwenden. Quecksilberentladungslampen wandeln nur etwa 20% der elektrischen Leistung in UV-Strahlung um, der Rest geht als IR-Strahlung verloren. Dies macht sie heiß und unangenehm bei der Verwendung in engen Räumen. Sie arbeiten zudem mit sehr hohen Erregerspannungen, die ein Sicherheitsrisiko darstellen können, insbesondere in nassen oder feuchten Umgebungen. Darüber hinaus enthalten sie giftigen Quecksilberdampf, was das Recycling erschwert, und sind leicht zerbrechlich.
Elektromagnetisches Spektrum mit Energieniveaus
Abb. 1: Elektromagnetisches Spektrum von UV- und sichtbarem Licht
UV-LEDs hingegen sind flexibler und robuster, unempfindlicher gegen Feuchtigkeit, arbeiten mit sicheren Niederspannungen und sind kostengünstiger als Quecksilberentladungslampen. LEDs sind zudem leichter dimmbar, was eine genauere Dosierung ermöglicht. Ein weiterer großer Vorteil ist, dass sie sich durch die Auswahl verschiedener LED-Typen einfacher anpassen lassen, um UVA (315–380nm), UVB (280–315nm), UVC (200–280nm) oder eine beliebige Mischung dieser Wellenlängen zu erzeugen. So kann das gleiche PCB-Layout für viele unterschiedliche Anwendungen genutzt werden.

Beispielsweise könnte eine Kombination aus sichtbaren LEDs und UVA-LEDs zur Behandlung von Sekundärinfektionen wie MRSA oder zur Beseitigung von Schadstoffen in der Luft oder im Wasser eingesetzt werden, ohne schädliche Auswirkungen auf menschliche Haut oder Augen. Alternativ kann das gleiche Design, wenn es mit hochintensiven UVC-LEDs bestückt ist, als leistungsstarke Desinfektionslampe verwendet werden, die auf die maximale Absorptionswellenlänge von 265nm für Viren- oder Bakterien-RNA abgestimmt ist.
LED-Strom-Spannungsdiagramm
Abb. 2: Spannungs-Stromkurve für eine typische Power-LED. Der schattierte Bereich ist der nützliche Bedienbereich.

Ansteuerung und Regelung von UV-LEDs

Wie alle Hochleistungs-LEDs sollten UV-LEDs von einer Konstantstromquelle betrieben werden. Die Beleuchtungsstärke ist proportional zum Strom, nicht zur Spannung. Die Kennlinie ist nichtlinear, sodass bereits kleine Schwankungen der Durchlassspannung einer LED die Helligkeit deutlich verändern würden, wenn sie an einer Konstantspannungsquelle betrieben würde (Abbildung 2). Darüber hinaus variiert die Durchlassspannung mit der Temperatur und zwischen einzelnen LEDs, selbst wenn diese vom gleichen Hersteller stammen.

Wenn die LEDs jedoch von einer Konstantstromquelle angetrieben werden, verändern Schwankungen der Durchlassspannung den Gesamtstrom und damit die Helligkeit nicht. Der LED-Treiber gleicht Änderungen oder Variationen der LED-Eigenschaften automatisch aus und hält die Lichtleistung konstant. Dies gilt sowohl für einzelne LEDs als auch für LED-Ketten, die alle den gleichen Strom teilen.

Der Hauptunterschied zwischen LEDs für sichtbares Licht und UV-LEDs ist der Betriebsspannungsbereich. 350mA- oder 700mA-LEDs für sichtbares Licht arbeiten typischerweise mit einer Durchlassspannung von 3–4VDC, während die energiereicheren UV-LEDs meist 5–6VDC benötigen. Das bedeutet, dass Sie für eine LED-Lampe mit fünf Hochleistungs-LEDs und einem konstanten Strom von 350mA bei UV-LEDs eine höhere Versorgungsspannung benötigen als für die gleiche Anzahl von LEDs für sichtbares Licht (Abbildung 3).
LED-Lampenschaltpläne
Abb. 3: Vergleich von 5-LED-Strings für sichtbare oder UV-LEDs
Es wird nicht empfohlen, Hochleistungs-LEDs mit zwei oder mehr Strings parallel zu betreiben, da Unterschiede in der kombinierten Durchlassspannung jedes Strangs zu einem Ungleichgewicht im Stromfluss führen würden. Wenn mehr Licht benötigt wird, fügen Sie zusätzliche LEDs in Reihe hinzu, damit der Strom und damit die Helligkeit jeder LED konstant bleibt. Nachteilig ist, dass bei langen Strings eine höhere Versorgungsspannung erforderlich ist.

Andererseits ist es zulässig, UV-LEDs und sichtbare Licht-LEDs in einem String zu mischen, solange alle LEDs den gleichen Nennstrom haben, auch wenn sie unterschiedliche Durchlassspannungen besitzen. Dies kann als sichtbare Warnung dienen, dass die UV-LEDs aktiv sind, indem eine weiße oder farbige LED in die Kette aufgenommen wird, und hilft zudem, die Strahlmusterverteilung der LED-Optik deutlicher zu zeigen, damit der Anwendungsbereich besser erkennbar ist.

Welche RECOM-Lösungen gibt es für die UV-Desinfektion?

RECOM bietet eine Vielzahl von UV-LED-Treiberlösungen an, darunter Konstantstromtreiber, dimmbare Treiber sowie kompakte AC/DC-Module, die speziell für UVC-Desinfektionssysteme entwickelt wurden.

RCDE-48 Serie

Die RCDE-48 Serie bietet vorkalibrierte maximale Ausgangsströme von 350mA, 700mA oder 1050mA und eine Eingangsspannung von bis zu 60VDC (ausreichend um bis zu 10 UV-LEDs anzusteuern). Die RCDE-48-Serie ist nicht nur sehr kostengünstig, sondern verfügt auch über einen Dimm-Eingang, der ebenso zum Aktivieren oder Deaktivieren genutzt werden kann (runterziehen, um den Ausgang auszuschalten, offenlassen oder hochziehen, um ihn einzuschalten).
Der Ausgangsstrom ist linear mit der an diesem Pin angelegten Spannung, sodass die Strahlungsdosierung zum Beispiel entweder mit einer externen Steuerspannung oder einem manuellen Potentiometer präzise geregelt werden kann (Abbildung 4):

Dimmsteuerschaltung mit Spannungsquelle Ausgang vs. analoge Dimmsteuerung

Abb. 4: 15-100 % Dimmen-Steuerung mit einer externen Spannung oder Potentiometer
Darüber hinaus kann das Dimmen über ein PWM-Signal (Pulsweitenmodulation) gesteuert werden, um ein sehr präzises 0–100% Dimmen mit einem GPIO-Pin des Mikrocontrollers zu ermöglichen (Abbildung 5):

PWM-Dimmen von 0 % bis 100 % Ausgangsstrom vs. PWM-Dimmen
Abb. 5: PWM 0-100% Dimmen
Der RCDE-48-LED-Treiber ist außerdem hocheffizient (bis zu 97%), sodass tragbare, batteriebetriebene UV- und sichtbare Lichtlampen mit langen Betriebszeiten problemlos realisiert werden können. Mit nur drei kostengünstigen RECOM Komponenten und einem einfachen IC Timer lässt sich eine vollwertige, netzbetriebene UV Desinfektionslampe auf einer Leiterplatte kleiner als 50mm² aufbauen (Abbildung 6), bestehend aus:

  • RAC20-48SK AC/DC-Netzteil für die Platinenmontage mit einem Universaleingang von 85VAC bis 264VAC, einer eingebauten Sicherung, einem EMI-Filter sowie einem 48VDC geregelten und kurzschlussfesten Ausgang.
  • RCDE-48-xxx LED-Treiber für die Platinenmontage mit Konstantstrom-Ausgang, linearem Dimmen-/Enable-Eingang und einem maximalen LED-Treiberstrom von 350mA, 700mA oder 1050mA.
  • R-78HE5.0-0.3 Schaltreglermodul für die Leiterplattenmontage zum effizienten Absenken der 48VDC Versorgungsspannung auf 5VDC bei 300mA, ohne dass ein Kühlkörper erforderlich ist. Ein Längsregler könnte bei einem so großen Spannungsabfall zu heiß werden.

Das Blockschaltbild ist unten dargestellt:

Stromkreis mit RAC20-48SK-Konverter

Abb. 6: Schaltplan UVC-Lampe mit Timer und Intensitätsregelung in nur <50mm2

AC/DC-Konstantstromtreiber mit niedrigem Profil

Für UV-Desinfektionsanwendungen, bei denen keine Dimmsteuerung erforderlich ist, kann ein AC/DC-Konstantstrom-LED-Treiber verwendet werden. RECOM verfügt über einen kostengünstigen, sicherheitszertifizierten 20W-Konstantstrom-LED-Treiber mit einer sehr niedrigen Bauhöhe von 13mm, sodass die gesamte UVC-LED-Platine und der Treiber problemlos in die Decke einer kleinen UVC-Bestrahlungskammer integriert werden können.

UVC-Bestrahlungskammer mit Türverriegelung

Abb. 7: UVC-Bestrahlungskammer mit einem niedrigem Profil AC/DC-Netzteil. Die Türverriegelung sorgt dafür, dass die LEDs beim Öffnen der Tür automatisch ausgeschaltet werden, um eine Gefährdung des Menschen zu vermeiden. Die durch das UV-blockierende Glasfenster in der Tür sichtbare rote LED zeigt an, dass die UVC-Desinfektion aktiv ist.
Anwendungen
  Serie
1 RECOM | R-78HE-0.3 Series | DC/DC, THT, 1.5 W, Single Output
Fokus
  • Designed for 12V - 60V battery-powered apps
  • Wide input range (6.5V - 72V)
  • 100V surge withstand
  • -40°C to +105°C operation at 48V input, full load
2 RECOM | RAC20-K Series | AC/DC, THT, 20 W
Fokus
  • Wide input range 85-264VAC
  • Standby mode optimized PSU (ENER Lot 6)
  • Ultra-high efficiency over entire load range
  • Operating temperature range: -40°C to +85°C
3 RECOM | RCDE-48 Series | DC/DC, THT, Single Output
Fokus
  • Low cost buck LED driver
  • 6-60V input
  • Constant current output (350, 700 or 1050mA)
  • Digital PWM and analogue voltage dimming