Målingsprincipper, typer og kalibrering af lysstyrkemålere
Lysmåler måleprincip:
Fotoceller er optoelektroniske komponenter, der omdanner lysenergi direkte til elektrisk energi. Når lys rammer overfladen af den fotovoltaiske selencelle, passerer det indfaldende lys gennem metalfilmen 4 og når grænsefladen mellem halvlederselenlaget 2 og metalfilmen 4, hvilket frembringer en fotoelektrisk effekt på grænsefladen. Størrelsen af den genererede potentialforskel har et vist proportionalt forhold til belysningen på den lysmodtagende overflade af den fotovoltaiske celle. På dette tidspunkt, hvis et eksternt kredsløb er tilsluttet, vil strøm strømme igennem, og strømværdien vil blive vist på mikroamperemeteret med lux (Lx) som skala. Størrelsen af fotostrømmen afhænger af intensiteten af det indfaldende lys og modstanden i sløjfen. Belysningsstyrkemåleren har en gearskifteanordning, så den kan måle både høj og lav belysningsstyrke. Typer af belysningsstyrkemålere: 1. Visuel belysningsmåler: ubelejlig at bruge, lav nøjagtighed, sjældent brugt 2. Fotoelektrisk belysningsmåler: almindeligt anvendt selen fotovoltaisk celle belysningsmåler og silicium fotovoltaisk celle belysningsmåler
Typer af lysmålere:
1. Visuel belysningsmåler: ubelejligt at bruge, lav nøjagtighed, sjældent brugt
2. Fotoelektrisk belysningsmåler: Almindelig anvendt selen fotovoltaisk belysningsmåler og silicium fotovoltaisk belysningsmåler
Sammensætningen og brugskravene til fotocellebelysningsmåleren:
1. Sammensætning: mikroamperemeter, skifteknap, nulpunktsjustering, terminal, fotocelle, V(λ) korrektionsfilter osv.
Almindeligt brugte selen (Se) fotovoltaiske celler eller silicium (Si) fotovoltaiske celler belysningsmålere, også kendt som lux meter
2.Brugskrav:
① Fotovoltaiske celler bør bruge selen (Se) fotovoltaiske celler eller silicium (Si) fotovoltaiske celler med god linearitet; de kan opretholde god stabilitet i lang tid og har høj følsomhed; når E er højt, brug solcelleceller med høj indre modstand, som har lav følsomhed og god linearitet. , ikke let beskadiget af stærk lyspåvirkning
② Der er et V (λ) korrektionsfilter indeni, som er velegnet til belysning af lyskilder med forskellige farvetemperaturer og har små fejl.
③ Tilføj en cosinusvinkelkompensator (opaliserende glas eller hvid plast) foran solcellecellen. Årsagen er, at når indfaldsvinklen er stor, afviger solcellecellen fra cosinusloven.
④Belysningsmåleren skal fungere ved stuetemperatur eller tæt på stuetemperatur (fotocelledrift ændrer sig med temperaturændringer)
Kalibreringsprincip:
Lad Ls belyse fotocellen lodret → E=I/r2. Ved at ændre r kan fotostrømværdierne under forskellig belysning opnås. Den aktuelle skala konverteres til belysningsskalaen baseret på det tilsvarende forhold mellem E og i.
Kalibreringsmetode:
Brug en lysintensitetsstandardlampe til at ændre afstanden l mellem solcellecellen og standardlampen ved en omtrentlig arbejdsafstand fra punktlyskilden, optag aflæsningerne af amperemeteret ved hver afstand, og beregn belysningsstyrken E i henhold til det omvendte kvadrat. afstandslov E=I/r2, da Denne kan få en række fotostrømværdier i med forskellige belysningsstyrker, og tegne ændringskurven for fotostrøm i og belysningsstyrke E, som er kalibreringskurven for belysningsstyrkemåleren. Herfra kan urskiven på belysningsstyrkemåleren gradueres, som er kalibreringskurven for belysningsstyrkemåleren.
Faktorer, der påvirker kalibreringskurven:
Fotoceller og galvanometre skal omkalibreres, når de udskiftes; belysningsmåleren skal omkalibreres efter at have været brugt i en periode (generelt skal den kalibreres 1-2 gange om året); højpræcisionsbelysningsmålere kan kalibreres med lysintensitetsstandardlamper; expand Kalibreringsområdet for belysningsstyrkemåleren kan ændre afstanden r, eller der kan bruges forskellige standardlamper, og et galvanometer med lille rækkevidde kan bruges.






