Principes en classificatie van verlichtingsmeters en hoe verlichtingsmeters werken
Meetprincipe van de verlichtingssterktemeter: Fotocel is een foto-elektrisch element dat lichtenergie direct omzet in elektrische energie. Wanneer het licht op het oppervlak van de fotovoltaïsche cel van selenium valt, valt het licht door de metaalfilm 4 op de halfgeleiderseleniumlaag 2 en de metaalfilm 4 op het scheidingsoppervlak, het grensvlak foto-elektrisch effect. De grootte van het gegenereerde potentiaalverschil is evenredig met de verlichtingssterkte op het lichtontvangende oppervlak van de fotocel. Als er op dit punt een extern circuit is aangesloten, loopt er een stroom door en wordt de waarde van de stroom aangegeven door een microampèremeter, geschaald in lux (Lx). De grootte van de fotostroom hangt af van de intensiteit van het invallende licht en de weerstand in het circuit. De verlichtingssterktemeter beschikt over een variabele stop, zodat hij hoge of lage verlichtingssterkte kan meten. Geciteerde typen verlichtingssterktemeter: 1. visuele verlichtingssterktemeter: onhandig in gebruik, hoge precisie, zelden gebruikt 2. foto-elektrische verlichtingsmeter: veelgebruikte selenium foto-elektrische cel verlichtingssterktemeter en silicium foto-elektrische cel verlichtingssterktemeter
Meetprincipe van de verlichtingssterktemeter.
Foto-elektrische cel is een foto-elektrisch element dat lichtenergie direct omzet in elektrische energie. Wanneer het licht op het oppervlak van de fotovoltaïsche cel van selenium valt, bereikt het invallende licht door de metaalfilm 4 de halfgeleiderseleniumlaag 2 en de metaalfilm 4 op het scheidingsoppervlak, in het grensvlak om het foto-elektrische effect te produceren. De grootte van het gegenereerde potentiaalverschil is evenredig met de verlichtingssterkte op het lichtontvangende oppervlak van de fotocel. Als er op dit punt een extern circuit is aangesloten, loopt er een stroom door en wordt de waarde van de stroom aangegeven door een microampèremeter, geschaald in lux (Lx). De grootte van de fotostroom hangt af van de intensiteit van het invallende licht. De verlichtingssterktemeter beschikt over een apparaat met variabele snelheid, zodat hij zowel hoge als lage verlichtingssterkte kan meten.
Soorten verlichtingsmeters:
1. Visuele verlichtingssterktemeter: onhandig in gebruik, geen hoge precisie, zelden gebruikt
2. foto-elektrische verlichtingssterktemeter: veelgebruikte seleniumfotocelverlichtingssterktemeter en siliciumfotocelverlichtingsmeter
Samenstelling en gebruik van vereisten voor de lichtsterktemeter voor fotocellen:
1. Samenstelling: microampèremeter, schakelknop, nulinstelling, terminal, fotocellen, V (λ) correctiefilter en andere componenten.
2. Vereisten voor gebruik
① fotoceltoepassing van goede lineariteit van selenium (Se) fotocellen of silicium (Si fotocellen; langdurig werk kan nog steeds een goede stabiliteit en hoge gevoeligheid behouden; hoge E wanneer de keuze voor fotocellen met hoge interne weerstand, de lage gevoeligheid en goede lineariteit, niet gemakkelijk beschadigd door fel licht
② betaald binnen het V (λ) correctiefilter, geschikt voor de verlichting van lichtbronnen met verschillende kleurtemperaturen, de fout is klein
③ fotocel vóór toevoeging van een cosinushoekcompensator (opaalglas of wit plastic) omdat de invalshoek groot is, wijkt de fotocel af van de cosinusregel
④ de verlichtingssterktemeter moet werken bij kamertemperatuur of dichtbij kamertemperatuur (fotoceldrift met de temperatuurverandering en -verandering)
Kalibratie van de verlichtingssterktemeter:
Kalibratieprincipe: maak Ls loodrechte bestralingsfotocel → E=I / r2, verandering r kan worden verkregen onder verschillende verlichting van de lichtstroomwaarde, door de overeenkomstige relatie tussen E en i zal worden omgezet naar de huidige schaal verlichtingssterkteschaal.
Kalibratiemethode:
Het gebruik van een standaardlamp met lichtintensiteit, in de nabijheid van de werkafstand van de puntlichtbron, verandert de fotocel en de standaardlampafstand l, geregistreerd onder de afstand van de ampèremeterwaarden, door de omgekeerde kwadratenwet van afstand E {{ 0}} I / r2 berekening van de lichtverlichtingssterkte E, die kan worden verkregen uit een reeks verschillende verlichtingssterktes van de lichtstroomwaarde van i, voor de fotostroom i en de verlichtingssterkte van de E-veranderingscurve, dat wil zeggen voor de verlichtingssterkte van de ijkcurve van de ijkcurve van de verlichtingssterkte van deze verlichtingssterkte kan worden aangepast. Dit is de ijkcurve van de verlichtingssterktemeter, dus de wijzerplaat van de verlichtingssterktemeter kan worden gegradueerd.
Factoren die de kalibratiecurve beïnvloeden:
Vervanging van fotocellen en ampèremeters moet opnieuw worden gekalibreerd; de verlichtingssterktemeter moet gedurende een bepaalde periode worden gebruikt; de verlichtingssterktemeter moet opnieuw worden gekalibreerd (doorgaans moet deze binnen een jaar 1-2 keer worden gecontroleerd); zeer nauwkeurige verlichtingssterktemeter kan worden gebruikt om de lichtintensiteit van de standaardlamp te controleren; uitbreiding van het bereik van de verlichtingssterktemeter kan worden gewijzigd in de afstand r, u kunt ook kiezen voor een andere standaardlamp, de keuze uit een klein bereik van ampèremeter






