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.






