Prinzipien und Klassifizierung von Beleuchtungsstärkemessgeräten und wie Beleuchtungsstärkemessgeräte funktionieren
Messprinzip des Beleuchtungsstärkemessgeräts: Eine Photozelle ist ein photoelektrisches Element, das Lichtenergie direkt in elektrische Energie umwandelt. Wenn Licht auf die Oberfläche einer Selen-Photovoltaikzelle trifft, gelangt das einfallende Licht durch den Metallfilm 4 zur Halbleiter-Selenschicht 2 und dem Metallfilm 4 auf der Trennfläche, der photoelektrische Effekt an der Schnittstelle. Die Größe der erzeugten Potentialdifferenz ist proportional zur Beleuchtungsstärke auf der Lichtempfangsfläche der Photozelle. Wenn an diesem Punkt ein externer Schaltkreis angeschlossen wird, fließt ein Strom durch, und der Wert des Stroms wird von einem Mikroamperemeter mit einer Skala in Lux (Lx) angezeigt. Die Größe des Fotostroms hängt von der Intensität des einfallenden Lichts und dem Widerstand im Schaltkreis ab. Das Beleuchtungsstärkemessgerät verfügt über eine variable Stoppvorrichtung, sodass es entweder eine hohe oder eine niedrige Beleuchtungsstärke messen kann. Zitierte Arten von Beleuchtungsstärkemessgeräten: 1. visuelles Beleuchtungsstärkemessgerät: unbequem zu verwenden, hohe Präzision, selten verwendet 2. photoelektrisches Beleuchtungsstärkemessgerät: häufig verwendetes Selen-Fotozellen-Beleuchtungsstärkemessgerät und Silizium-Fotozellen-Beleuchtungsstärkemessgerät
Messprinzip eines Beleuchtungsstärkemessgeräts.
Eine Photozelle ist ein photoelektrisches Element, das Lichtenergie direkt in elektrische Energie umwandelt. Wenn Licht auf die Oberfläche einer Selen-Photovoltaikzelle fällt, durchdringt das einfallende Licht den Metallfilm 4 und erreicht die Halbleiter-Selenschicht 2 und den Metallfilm 4 auf der Trennfläche. An der Schnittstelle entsteht der photoelektrische Effekt. Die Größe der erzeugten Potentialdifferenz ist proportional zur Beleuchtungsstärke auf der Lichtempfangsfläche der Photozelle. Wenn an diesem Punkt ein externer Schaltkreis angeschlossen wird, fließt ein Strom durch, und der Wert des Stroms wird von einem Mikroamperemeter mit einer Skala in Lux (Lx) angezeigt. Die Größe des Photostroms hängt von der Intensität des einfallenden Lichts ab. Das Beleuchtungsstärkemessgerät verfügt über eine Vorrichtung mit variabler Geschwindigkeit, sodass es sowohl hohe als auch niedrige Beleuchtungsstärken messen kann.
Arten von Beleuchtungsstärkemessgeräten:
1. Visuelles Beleuchtungsstärkemessgerät: unbequem zu verwenden, nicht hochpräzise, selten verwendet
2. Photoelektrisches Beleuchtungsstärkemessgerät: häufig verwendetes Selen-Photozellen-Beleuchtungsstärkemessgerät und Silizium-Photozellen-Beleuchtungsstärkemessgerät
Anforderungen an Zusammensetzung und Einsatz des Fotozellen-Beleuchtungsstärkemessgeräts:
1. Zusammensetzung: Mikroamperemeter, Schaltknopf, Nulleinstellung, Terminal, Fotozellen, V (λ) Korrekturfilter und andere Komponenten.
2. Nutzungsvoraussetzungen
① Photozellen werden mit guter Linearität aus Selen (Se)-Photozellen oder Silizium (Si)-Photozellen hergestellt; sie können auch über einen langen Zeitraum stabil und hochempfindlich bleiben; bei hohen E-Werten werden Photozellen mit hohem Innenwiderstand gewählt, die eine niedrige Empfindlichkeit und gute Linearität aufweisen und bei heller Lichteinstrahlung nicht so leicht beschädigt werden.
② Innerhalb des V (λ) -Korrekturfilters bezahlt, geeignet für die Beleuchtung von Lichtquellen mit unterschiedlichen Farbtemperaturen, der Fehler ist klein
③ Photozelle vor dem Hinzufügen eines Cosinus-Winkelkompensators (Opalglas oder weißer Kunststoff), da der Einfallswinkel groß ist, weicht die Photozelle von der Cosinus-Regel ab
④ Das Beleuchtungsstärkemessgerät sollte bei Raumtemperatur oder annähernd Raumtemperatur funktionieren (die Photozelle driftet bei Temperaturschwankungen).
Kalibrierung des Beleuchtungsstärkemessgeräts:
Kalibrierungsprinzip: Stellen Sie die Fotozelle so ein, dass sie senkrecht zur Beleuchtungsstärke von Ls → E=I / r2 leuchtet. Durch Ändern von r können Sie den Lichtstromwert unter verschiedenen Beleuchtungsverhältnissen erhalten. Durch die entsprechende Beziehung zwischen E und i wird die Beleuchtungsstärkeskala in die aktuelle Skala umgewandelt.
Kalibrierungsmethode:
Bei Verwendung einer Lichtstärken-Standardlampe ändert sich der Abstand l der Fotozelle und der Standardlampe in unmittelbarer Nähe des Arbeitsabstands der punktförmigen Lichtquelle. Der Abstand wird vom Amperemeter gemessen und die Beleuchtungsstärke E wird durch das inverse Quadratgesetz des Abstands E=I / r2 berechnet. Die Beleuchtungsstärke E kann aus einer Reihe von Lichtstromwerten i unterschiedlicher Beleuchtungsstärke gewonnen werden. Die Änderungskurve für den Fotostrom i und die Beleuchtungsstärke E, d. h. für die Beleuchtungsstärke kann die Kalibrierungskurve der Beleuchtungsstärke auf ein Zifferblatt gesetzt werden. Dies ist die Kalibrierungskurve des Beleuchtungsstärkemessgeräts, und somit kann das Zifferblatt des Beleuchtungsstärkemessgeräts abgestuft werden.
Faktoren, die die Kalibrierungskurve beeinflussen:
Fotozellen und Amperemeter müssen ersetzt werden; Beleuchtungsstärkemessgeräte sollten für einen bestimmten Zeitraum verwendet werden und sollten neu kalibriert werden (in der Regel innerhalb eines Jahres sollten sie 1-2 Mal überprüft werden); mit einem hochpräzisen Beleuchtungsstärkemessgerät kann die Lichtintensität der Standardlampe überprüft werden; der Bereich des Beleuchtungsstärkemessgeräts kann erweitert werden, um den Abstand r zu ändern, Sie können auch eine andere Standardlampe wählen, die Wahl eines Amperemeters mit kleinem Bereich






