+86-18822802390

Principis i classificació dels mesuradors d'il·luminació i com funcionen els mesuradors d'il·luminació

Mar 19, 2024

Principis i classificació dels mesuradors d'il·luminació i com funcionen els mesuradors d'il·luminació

 

Principi de mesura del mesurador d'il·luminació: la fotocèl·lula és un element fotoelèctric que converteix l'energia lluminosa directament en energia elèctrica. Quan la llum a la superfície de la cèl·lula fotovoltaica de seleni, la llum incident a través de la pel·lícula metàl·lica 4 a la capa de seleni semiconductor 2 i la pel·lícula metàl·lica 4 a la superfície divisoria, l'efecte fotoelèctric d'interfície. La magnitud de la diferència de potencial generada és proporcional a la il·luminació a la superfície receptora de llum de la fotocèl·lula. En aquest punt, si es connecta un circuit extern, passa un corrent i el valor del corrent s'indica amb un microamperímetre escalat en lux (Lx). La magnitud del fotocorrent depèn de la intensitat de la llum incident i de la resistència del circuit. El mesurador d'il·luminació té un dispositiu d'aturada variable, de manera que pot mesurar la il·luminació alta o baixa. Tipus de mesurador d'il·luminació citats: 1. mesurador d'il·luminació visual: incòmode d'utilitzar, alta precisió, poc utilitzat 2. mesurador d'il·luminació fotoelèctrica: mesurador d'il·luminació de cèl·lula fotoelèctrica de seleni d'ús habitual i mesurador d'il·luminació de cèl·lula fotoelèctrica de silici


Principi de mesura del mesurador d'il·luminació.
La cèl·lula fotoelèctrica és un element fotoelèctric que converteix directament l'energia lluminosa en energia elèctrica. Quan la llum a la superfície de la cèl·lula fotovoltaica de seleni, la llum incident a través de la pel·lícula metàl·lica 4 arriba a la capa de seleni semiconductor 2 i la pel·lícula metàl·lica 4 a la superfície divisoria, a la interfície per produir l'efecte fotoelèctric. La magnitud de la diferència de potencial generada és proporcional a la il·luminació a la superfície receptora de llum de la fotocèl·lula. En aquest punt, si es connecta un circuit extern, passa un corrent i el valor del corrent s'indica amb un microamperímetre escalat en lux (Lx). La magnitud del fotocorrent depèn de la intensitat de la llum incident. El mesurador d'il·luminació té un dispositiu de velocitat variable, de manera que pot mesurar il·luminació alta i baixa.


Tipus de mesuradors d'il·luminació:
1. Mesurador d'il·luminació visual: inconvenient d'utilitzar, no alta precisió, poc utilitzat


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


Composició i ús del mesurador d'il·luminació de la fotocèl·lula:
1. Composició: microamperímetre, pom de canvi, ajust del zero, terminal, fotocèl·lules, filtre de correcció V (λ) i altres components.


2. Requisits d'ús
① Aplicació de fotocèl·lules d'una bona linealitat de fotocèl·lules de seleni (Se) o de silici (fotocèl·lules Si; el treball durant molt de temps encara pot mantenir una bona estabilitat i una alta sensibilitat; alta E quan l'elecció de fotocèl·lules d'alta resistència interna, la seva baixa sensibilitat i bona linealitat, no fàcilment danyat per la irradiació de llum brillant


② pagat dins del filtre de correcció V (λ), adequat per a la il·luminació de fonts de llum amb diferents temperatures de color, l'error és petit


③ fotocèl·lula abans d'afegir un compensador d'angle cosinus (vidre opal o plàstic blanc) perquè l'angle d'incidència és gran, la fotocèl·lula es desvia de la regla del cosinus


④ El mesurador d'il·luminació ha de funcionar a temperatura ambient o a prop de la temperatura ambient (la deriva de la fotocèl·lula amb el canvi i el canvi de temperatura)


Calibració del mesurador d'il·luminació:
Principi de calibratge: feu Ls fotocèl·lula d'irradiació perpendicular → E=I / r2, el canvi r es pot obtenir amb una il·luminació diferent del valor de corrent de llum, mitjançant la relació corresponent entre E i i es convertirà a l'escala d'il·luminació d'escala actual.


Mètode de calibratge:
L'ús de llum estàndard d'intensitat de llum, molt a prop de la distància de treball de la font de llum puntual, canvia la fotocèl·lula i la distància estàndard de la llum l, registrada sota la distància de les lectures de l'amperímetre, per la llei inversa del quadrat de la distància E {{ 0}} Càlcul I / r2 de la il·luminació E, que es pot obtenir a partir d'una sèrie d'il·luminació diferent del valor de corrent lluminós de i, per al fotocorrent i i la il·luminació de la corba de canvi E, és a dir, per a la il·luminació de la corba de calibratge de la corba de calibratge de la il·luminació d'aquesta il·luminació es pot marcar Aquesta és la corba de calibratge del mesurador d'il·luminació, per tant es pot graduar el dial del mesurador d'il·luminació.


Factors que afecten la corba de calibratge:
Les fotocèl·lules i la substitució de l'amperímetre s'han de tornar a calibrar; el mesurador d'il·luminació s'ha d'utilitzar durant un període de temps s'ha de tornar a calibrar el mesurador d'il·luminació (generalment en un any s'ha de comprovar 1-2 vegades); Es pot utilitzar un mesurador d'il·luminació d'alta precisió per comprovar la intensitat de la llum del llum estàndard; L'ampliació del rang del mesurador d'il·luminació es pot canviar a la distància r, també podeu triar diferents llums estàndard, l'elecció d'un petit rang d'amperímetre
 

Enviromental Tester

Enviar la consulta