+86-18822802390

Principi de prova i mètode del mesurador de llum

Oct 05, 2022

1. Principi de prova d'il·luminació

La il·luminació és la densitat d'àrea del flux lluminós rebut en el pla il·luminat. L'il·luminòmetre és un instrument utilitzat per mesurar la il·luminació a la superfície il·luminada, i és un dels instruments més utilitzats en la mesura de la il·luminació.


2. Principi estructural del mesurador de llum

L'il·luminòmetre es compon d'un capçal fotomètric (també conegut com a sonda de recepció de llum, que inclou un receptor, un filtre de parell V(λ) i un corrector de cosinus) i una pantalla de lectura. La seva estructura es mostra a la figura 1.


Etapes i mètodes de mesura

En una sala de treball, la il·luminació s'ha de mesurar a cada lloc de treball (per exemple, escriptori, banc de treball) i després fer una mitjana. Per a una habitació buida o una habitació sense treball sense una ubicació de treball determinada, si s'utilitza la il·luminació general sola, normalment s'utilitza un pla horitzontal de 0,8 m d'alçada per mesurar la il·luminació. Dividiu l'àrea de mesura en quadrats (o propers a quadrats) d'igual mida, mesureu la il·luminació Ei al centre de cada quadrat, i la seva il·luminació mitjana és igual a la mitjana de les il·luminació de cada punt.

i energia. Si l'error de mesura permès d'Eav és ± 10 per cent, la càrrega de treball es pot reduir seleccionant els punts de mesura mínims segons l'índex de forma de la cambra. La relació entre ambdós s'indica a la taula 1. Si el nombre de llums és exactament igual al nombre de punts de mesura que s'indica a la taula, s'han d'afegir els punts de mesura.


El mesurador d'il·luminació (o luxòmetre) és un instrument especial per mesurar la lluminositat i la brillantor. És a dir, mesurar la intensitat de la llum (il·luminació) és el grau d'il·luminació de l'objecte, és a dir, la relació entre el flux lluminós obtingut a la superfície de l'objecte i la zona il·luminada. L'il·luminòmetre sol estar compost per una cèl·lula fotovoltaica de seleni o una cèl·lula fotovoltaica de silici i un microamperímetre, tal com es mostra a la figura.


Principi de mesura del mesurador d'il·luminació:

Les cèl·lules fotovoltaiques són elements fotoelèctrics que converteixen directament l'energia lluminosa en energia elèctrica. Quan la llum arriba a la superfície de la fotocèl·lula de seleni, la llum incident passa a través de la pel·lícula fina metàl·lica 4 i arriba a la interfície entre la capa de seleni semiconductor 2 i la pel·lícula fina metàl·lica 4, i es genera un efecte fotoelèctric a la interfície. La magnitud de la diferència de potencial és proporcional a la il·luminació a la superfície receptora de llum de la cèl·lula fotovoltaica. En aquest moment, si es connecta un circuit extern, passarà un corrent i el valor actual s'indicarà en un microamperímetre amb lux (Lx) com a escala. La magnitud del fotocorrent depèn de la intensitat de la llum incident i de la resistència en el bucle. El mesurador d'il·luminació té un dispositiu de canvi, de manera que pot mesurar una il·luminació alta i baixa.


Tipus de mesuradors de llum:

1. Il·luminòmetre visual: incòmode d'utilitzar, poc precís, poc utilitzat

2. Mesurador d'il·luminació fotoelèctrica: mesurador d'il·luminació fotovoltaica de seleni d'ús habitual i mesurador d'il·luminació fotovoltaica de silici


La composició i els requisits d'ús del mesurador d'il·luminació de la fotocèl·lula:

1. Composició: Microamperímetre, pom de canvi, ajust del punt zero, pal d'unió, fotocèl·lula, filtre de correcció V(λ), etc.


2. Requisits d'ús:

① Les fotocèl·lules utilitzen fotocèl·lules de seleni (Se) o fotocèl·lules de silici (Si) amb bona linealitat; poden mantenir una bona estabilitat després d'un funcionament a llarg termini i tenen una alta sensibilitat; quan sigui alt, trieu fotocèl·lules d'alta resistència interna, que tenen una sensibilitat baixa i una bona linealitat, que no es danyin fàcilment per una forta exposició a la llum

② Hi ha un filtre de correcció V (λ) a l'interior, que és adequat per a la il·luminació de diferents fonts de llum de temperatura de color, i l'error és petit

③ S'afegeix un compensador d'angle cosinus (vidre blanc opal o plàstic blanc) davant de la fotocèl·lula perquè quan l'angle d'incidència és gran, la fotocèl·lula es desvia de la llei del cosinus

④L'il·luminòmetre ha de funcionar a temperatura ambient o prop de la temperatura ambient (la deriva de la fotocèl·lula canvia amb la temperatura)


Principi de calibratge:

Deixeu que Ls irradiï la fotocèl·lula verticalment → E=I/r2, canvieu r per obtenir el valor de la fotocorrent amb una il·luminació diferent i convertiu l'escala actual a l'escala d'il·luminació mitjançant la relació corresponent entre E i i.


Mètode de calibratge:

Utilitzant la llum estàndard d'intensitat de llum, a una distància de treball similar a una font de llum puntual, canvieu la distància l entre la fotocèl·lula i la làmpada estàndard, registreu les lectures del galvanòmetre a cada distància i calculeu la il·luminació E segons el quadrat invers. llei de la distància E=I/r2. Es poden obtenir una sèrie de valors de fotocorrent i amb diferent il·luminació, que es poden utilitzar com a corba de canvi del fotocorrent i i la il·luminació E, que és la corba de calibratge de l'il·luminòmetre.


Factors que afecten la corba de calibratge:

La fotocèl·lula i el galvanòmetre s'han de tornar a calibrar quan es substitueixin; l'il·luminòmetre s'ha de tornar a calibrar després d'un període d'ús (generalment 1-2 vegades en un any); els il·luminòmetres d'alta precisió es poden calibrar amb llums estàndard d'intensitat de llum; El rang de calibratge del mesurador d'il·luminació pot canviar la distància r i també es poden utilitzar diferents llums estàndard i es pot seleccionar un mesurador de corrent de rang petit.



Enviromental Testing


Enviar la consulta