Zināšanas

Home/Zināšanas/Informācija

LED lampu parametru pārbaudes prasības un metodes

LED lampu parametru pārbaudes prasības un metodes



1. Spektrālā mērīšana

Spektrālie mērījumi ir pamats gaismas avotu izpētei. Spektrālās jaudas datu analīze var nodrošināt spilgtumu un krāsu,

Tas var arī sniegt gaismas avota krāsu atveidojumu, aprēķinātos datus par starojuma kaitīgo veselību un gaismas avota sastāvu.

informāciju. Šī mērījuma instruments ir spektroradiometrs, kas sastāv no monohromatora, fotodetektora

Un ierīce, kas var pārvērst izejas rādījumus relatīvās spektrālās jaudas vērtībās.

Monohromatora uzdevums ir izkliedēt vienmērīgu gaismas avota starojumu spektrā, nodrošinot zināmas joslas platuma atdalīšanu.

Band. Monohromators parasti sastāv no ieejas spraugas, kolimācijas ierīces un kustīga izkliedējoša elementa.

Tas sastāv no fotoobjektīva un izejas spraugas.


2. Kolorimetrs

Vienkāršu un lētu kolorimetru var veidot trīs gaismas detektori, kuriem ir Starptautiskā apgaismojuma komisija 1931

Publicētās krāsu saskaņošanas funkcijas spektrālā reakcija. To var iegūt, uzstādot filtru uz fotoelementu. Ja lietojat

Šāds fotometrs mēra gaismas avotu, un no trim fotoelementiem iegūtā strāva ir proporcionāla trīsstimula vērtībām X, Y, Z,

No šīs trīsstimulācijas vērtības var aprēķināt krāsu koordinātas x, y, z.


3. Spektrofotometrs

Spektrofotometru izmanto spektrālās atstarošanas mērīšanai. Tās optiskais princips ir tāds pats kā spektroradiometram.

Atbilstošā gaismas avota izstarotā gaisma tiek izkliedēta un pēc tam tieši projicēta uz parauga vai baltas standarta virsmas. Tas tiek darīts, liekot

Izkliedējošais stars ir sadalīts divās daļās, vai izkliedējošais staru kūlis pārmaiņus tiek lauzts uz divām virsmām. No

Nolasījumu attiecība var aprēķināt katra viļņa garuma atstarojumu visā spektra diapazonā.

Ja izmērītais materiāls izkliedē gaismu, atstarotās gaismas savākšanai jāizmanto neliela integrējoša sfēra. Spektrofotometrs arī

To var izmantot, lai izmērītu materiālu lielo spektrālo caurlaidību. Apstarojot ar standarta gaismas avotu, izmēra materiāla spektrālo caurlaidību

Caurspīdīgā materiāla krāsu var noteikt, aprēķinot tā krāsu. Publikācijas Starptautiskajā apgaismojuma komisijā

(CIE, 1977c) tiek apspriesti ideālie apgaismojuma un ģeometriskie apstākļi gaismas savākšanai spektrofotometrijā.


4. Apgaismojuma mērītājs

Apgaismojuma mērītājs parasti sastāv no fotoelementa ar vadu un elektrības skaitītāja, ko izmanto apgaismojuma nolasīšanai. To var izmantot tieši apgaismojumam

Veikt mērījumus uz vietas. Vienkāršs apgaismojuma mērītājs var izmantot selēna fotoelementu, bet augstas precizitātes apgaismojuma mērītājs var izmantot silīcija fotoelementu.


5. Spilgtuma mērītājs

Spilgtuma mērītājs ir instruments, ko izmanto gaismas avota vai objekta virsmas spilgtuma mērīšanai. Izmantojot spilgtuma mērītāju, jūs varat redzēt caur instrumentu

Mērāmā platība, dažreiz šī platība ir ļoti maza, un tā ir jāievēro no liela attāluma, tāpēc spilgtuma mērītājam ir

Objektīvs un optiskā sistēma, kā arī kāda veida diafragma, lai izolētu izmērīto laukumu.

Spilgtuma mērītāja darbības princips ir izmērīt apgaismojumu, ko rada mērāmās virsmas attēls uz fotoelementa virsmas. Šī ir kā gaisma

Uz akumulatora virsmas radītais apgaismojums ir proporcionāls izmērītās virsmas spilgtumam L un objektīva atvērumam.


6. Goniofotometrs

Goniofotometru izmanto, lai izmērītu gaismas intensitāti ap gaismekli un iegūtu izmērītos datus ar piemērotu apgaismojuma metodi

Inženieri izmanto. Iekārtas, kas nepieciešamas ielu apgaismojuma un iekštelpu apgaismes ierīču mērīšanai, ir vienādas, un tās visas ir polārās koordinātas

Fotometrs. Prožektoriem un lidostas signāllampām ir nepieciešams īpašs aprīkojums ar garu gaismas ceļa-leņķa sadalījuma laiduma mērītāju.


6.1 Polāro koordinātu fotometrs

Vienkāršākais polāro koordinātu fotometrs sastāv no fotoelementu elementa, kas novietots garas rokas vienā galā vai uz loka ceļa.

Fotoelements var griezties ap lampu, lai noteiktu gaismas intensitāti zināmā leņķī. Lampa ir nostiprināta uz rotējoša plakana

Uz skatuves var iegūt rādījumus jebkurā azimuta leņķī. Ir ārkārtīgi svarīgi, lai spīd tikai mērāmā gaisma

Uz fotoelementa. Lai izslēgtu citu izkliedētu gaismu, fotoelektriskā elementa priekšā varat pievienot deflektoru. Deflektora novietojums

Novietojumam jābūt pēc iespējas ierobežotam redzes laukā, lai tas atbilstu gaismekļa izstarotajam gaismas konusam. Lai izvairītos no izkliedētas gaismas ietekmes,

Polāro koordinātu fotometrs jānovieto tumšā telpā.


6.2 Leņķa sadalījuma fotometrs

Prožektori, caurspīdīgas lampas, automašīnu lukturi un citas kondensācijas lampas, tie ir koncentrēti, tāpēc testa attālumam jābūt

Daudz lielākas nekā astigmatisma lampas. Detektoram jābūt pietiekami tālu, lai redzētu visu atstarotāja atstarojošo virsmu. taisnība

Šaurā leņķa prožektoriem, ko parasti izmanto stadiona apgaismojumā, mērīšanas attālumam jābūt aptuveni 33 metriem. Tomēr saskaņā ar starptautisko

Ir noteikts, ka automašīnu lukturu testa attālums ir 25 metri. Svarīga problēma ar gariem optiskiem ceļiem ir tā, ka fotoelementu elementi ir jānostiprina,

Lampa griežas.


7. Integrējošā sfēra

Integrējošo sfēru sauc arī par gaismas sfēru vai sfērisku fotometru. Tas ir dobs, pilnīgs un liels sfērisks apvalks, kura iekšējā siena ir nokrāsota baltā krāsā

Izkliedēts atstarošanas slānis, un punkti uz lodītes iekšējās sienas vienmērīgi izkliedējas.


Izmantojot integrējošo sfēru, var salīdzināt mērīšanas gaismas avota gaismas plūsmu.

Ievietojiet standarta gaismas avotu un mērāmo gaismas avotu vienā pozīcijā integrējošajā sfērā un izmēriet, vai tie ir vienādi uz sfēriskā apvalka.

Norādiet apgaismojumu un salīdziniet to.


2. Krāsu mērīšana


1. Standarta apgaismojuma korpuss un standarta gaismas avots

Ikdienas dzīvē cilvēki parasti novēro priekšmetu krāsu dažādās saules gaismas vai mākslīgās gaismas avotu fāzēs. savādāk

Laika fāzes gaismas avotiem ir atšķirīgs spektrālais sadalījums. Tāpēc viens un tas pats objekts dažādos gaismas avotos var attēlot dažādas krāsas.

krāsa. Tāpēc Starptautiskā apgaismes komisija ir izstrādājusi vairākus standarta apgaismotājus un atbilstošus gaismas avotus cilvēkiem

Mēs varam kalibrēt objekta krāsu saskaņā ar saskaņoto standarta apgaismotāju vai standarta gaismas avotu.


2. Kolorimetrs

Vienkāršu un lētu kolorimetru var veidot trīs gaismas detektori, kuriem ir Starptautiskā apgaismojuma komisija 1931

Publicētās krāsu saskaņošanas funkcijas spektrālā reakcija. To var iegūt, uzstādot filtru uz fotoelementu. Ja lietojat

Šāds fotometrs mēra gaismas avotu, un no trim fotoelementiem iegūtā strāva ir proporcionāla trīsstimula vērtībām X, Y, Z,

No šīs trīsstimulācijas vērtības var aprēķināt krāsu koordinātas x, y, z.


3. Krāsu termometrs

Volframa kvēldiega gaismas avotam termiskā starojuma spektru, kura spektrālās jaudas sadalījums ir tuvu melnā ķermeņa starojumam, var izmantot ar vienkāršu&"

Krāsu metode" krāsu temperatūras mērīšanai. Divu krāsu metodei nav jāmēra visa spektra jaudas sadalījums, bet jāmēra tikai divi viļņi

Ilga relatīvā spektrālā jauda. Tas ir krāsu termometra pamatprincips.


Gaismas avota krāsu atveidošanas mērīšana

Ja objektu apgaismošanai izmanto gaismas avotus ar atšķirīgu spektrālās jaudas sadalījumu, vispārīgi runājot, radītā krāsu uztvere ir atšķirīga

no. Šo gaismas avota īpašību, kas nosaka apgaismotā objekta krāsu, sauc par gaismas avota krāsu atveidojumu vai krāsu atveidojumu, kas pazīstams arī kā krāsu pārraide

sekss. Gaismas avotiem ar atšķirīgu spektrālās jaudas sadalījumu var būt viena krāsu tabula, bet gaismas avotiem ar vienādu krāsu tabulu - to displejs

Hromatiskums var būt pilnīgi atšķirīgs.

Gaismas avotu krāsu atveidošanas novērtēšanas metodes var iedalīt divās kategorijās: viena ir spektrālās joslas metode, bet otra - testa krāsu metode. Pirmie tiks pārbaudīti

Gaismas avota redzamās gaismas daļas spektrālais jaudas sadalījums ir sadalīts 8-10 joslās, pa vienai ar vienādu pamatni ar labu krāsu atveidi

Kvazi gaismas avotu salīdzina, lai noteiktu gaismas avota krāsu atveidojumu. Pēdējais kā testa krāsas norāda atbilstošu objekta krāsu skaitu,

Gaismas avota krāsu atveidošanas īpašību var kvantitatīvi izmērīt no krāsu atšķirības, kas rodas, kad mērāmā gaismas avots un atskaites gaismas avots ir atsevišķi apgaismoti.

Izmantojot iepriekš minētos testus, LED caurules gaismas parametrus var izsaukt atbilstoši standartam