+8618117273997weixin
angličtina
中文简体 中文简体 en English ru Русский es Español pt Português tr Türkçe ar العربية de Deutsch pl Polski it Italiano fr Français ko 한국어 th ไทย vi Tiếng Việt ja 日本語
30 Apr, 2022 912 Zobrazení Autor: Saeed, Hamza

Jak můžete použít goniofotometr k získání fotometrického měření intenzity LED

Goniofotometr je zařízení, které slouží k mnoha účelům k testování produktů využívajících světelnou energii. Toto zařízení lze použít k získání fotometrické hodnot a led měření intenzity ze spotřebičů a elektroniky. V tomto článku uvidíme typy goniofotometr a jejich použití k získání měření intenzity led.

Goniofotometr

A goniofotometr je zařízení, které měří parametry směrového rozložení světla v lampách a svítidlech. Shromažďuje fotometrické informace z různých sférických míst. Obklopuje testovaný předmět sítí fotometrických dat. Různá zařízení se používají ke sběru goniových fotometrických dat, která jsou pak uvedena v řadě úhlových souřadnicových systémů.

Goniofotometr

LM-79 Pohybový detektor Goniofotometr LSG-6000

Úhlové nebo prostorové rozložení světla ze světelného zdroje se měří pomocí goniové fotometrie. Laser je vysoce výkonný zdroj světla. Paprsek je obvykle malý a pohybuje se v téměř dokonalé přímce. To činí laser neefektivním pro každodenní použití. Dokonalým izotropním zářičem je žárovka. Ve všech směrech produkuje stejnou intenzitu.

Fotometrie

Cílem fotometrie je měřit světlo s ohledem na citlivost lidského zrakového systému. Fotometrie detekuje pouze světlo ve viditelném spektrálním rozsahu 360 nm až 830 nm, které je citlivé pro lidské oči.

Zatímco radiometrie detekuje světlo ve všech spektrálních oblastech, včetně ultrafialového a infračerveného, ​​fotometrie měří výhradně světlo ve viditelném spektrálním pásmu, které zahrnuje 360 ​​nm až 830 nm a je citlivé pro lidské oči. V důsledku toho je fotometrie kritická pro hodnocení světelných zdrojů a objektů, které se používají pro osvětlení, signalizaci, displeje a další aplikace, kde je světlo určeno ke sledování lidmi.

LISUNJe LSG-6000

Projekt LSG-6000 Pohyblivý detektor Goniofotometr (Zrcadlo typu C) plně vyhovuje specifikacím LM-79-19, IES LM-80-08, PŘENESENÉ NAŘÍZENÍ KOMISE (EU) 2019/2015, CIE-121, CIE S025, SASO 2902, IS16106, a EN13032-1 bod 6.1.1.3 typ 4 a EN13032-1 čl. 6.1.1.3 typ 4. Podle LM-79-19 standard, LSG-6000 je nejnovější verzí LSG-5000 a LSG-3000.

Typy goniofotometrů

LM-75-01 byl vydán Illuminating Engineering Society of North America (IESNA) v roce 2001. Od té doby byl v roce 2019 aktualizován na LM-75-19. Poskytoval tři obvyklé typy pohybu goniometru. A, B a C jsou tři typy, které definují pohyb.

Typ A a B goniofotometry pohybovat srovnatelným způsobem. V obou situacích bylo testované zařízení otočeno o 90 stupňů kolem ortogonálních horizontálních a vertikálních os. Horizontální vertikální souřadnicový systém odpovídá souřadnicovému systému typu A nebo B (HV nebo XY).

Testované zařízení se otáčí kolem azimutální osy (úhel nadiru, který je normálně vyrovnán podél polární osy souřadnicového systému), zatímco elevace (nebo inklinace) je druhou osou pohybu u typu C. goniofotometr. – je zkratka pro sférický souřadnicový systém typu C, kde (theta) představuje elevační osu a (psi) představuje azimutální osu.

Lampy a produkty architektonického osvětlení se běžně měří s typem C goniofotometry. Typ C goniofotometry se sadou příslušenství, kterou lze převést na pohyb typu B, byly navrženy několika výrobci (a naopak).

Vzhledem k této všestrannosti, jeden goniofotometr lze použít s jakýmkoli světelným zdrojem. Patří mezi ně architektonická svítidla a směrová světla vozidel. Pohyb typu C se používá v goniofotometry s pohyblivými detektory nebo pohyblivými zrcadly. Testované zařízení je při této metodě drženo svisle a svítí dolů nebo nahoru.

Měření svítivosti

Stabilita testovaných žárovek, vzdálenost měření, úhel a jas jsou čtyři kritická kritéria pro hodnocení rozložení intenzity světla. Je životně důležité vždy udržovat zdroj zkušebního světla v ustáleném stavu. Mezi testovanými svítidly a fotometrem je možné přesně měřit vzdálenost, jas a relativní úhel natočení.

Obrovské zrcadlo a detektor blízkého pole se pohybují v přímce. Detektor vzdáleného pole i velké zrcadlo se pohybují současně. Spalovací polohy svítidel budou zachovány bez pohybu. Světlo ze svítidel bude detektorem vždy detekováno.

Princip fungování LSG 6000

LSG-6000 Pohyblivý detektor Pracovní princip goniofotometru

Běžný fotometrický stolek a standardní fotometry lze použít k měření svítivosti (jednotka: kandela) LED diod v podmínkách vzdáleného pole, ve vzdálenosti dostatečně vzdálené od testovací LED, aby mohla být považována za bodový zdroj (obvykle 2 m nebo delší ). V sektoru LED je však standardní praxí měřit LED na kratší vzdálenosti, například 10 cm až 50 cm. Předpokládá se, že zvyk vznikl, když byly LED diody slabé a fotometry nebyly extrémně citlivé.

I když jsou LED jasnější, toto chování přetrvává. Protože mnoho LED diod obsahuje epoxidové čočky, nepůsobí jako bodový zdroj, takže zákon inverzní kvadratury neplatí dobře při měření intenzity světla na krátké vzdálenosti. Efektivní střed vyzařování LED se může vzdálit od fyzického středu LED. Při měření na různé vzdálenosti to vytváří rozdíly v naměřené svítivosti, zvláště když je vzdálenost malá. Byl objeven jeden z hlavních zdrojů kolísání měření intenzity světla.

K vyřešení tohoto problému vydala Komise International de l'Eclairage (CIE) CIE 127 (1997) a CIE 127:2007, které upravovaly měřicí vzdálenosti pro měření intenzity LED (100 mm a 316 mm). Otvor fotometru by měl být kulatý o ploše jednoho cm2. Vzdálenost by měla být měřena od špičky zapouzdření LED. Směr měření by měl odpovídat mechanické ose LED.

Protože se hodnota může poněkud lišit od skutečné intenzity svítivosti LED (vzdálené pole), svítivost naměřená při těchto standardizovaných nastaveních se označuje jako průměrná intenzita LED CIE. Tyto dvě vzdálenosti jsou rozlišeny podmínkami A a B pro 316 mm a 100 mm. Je třeba dodržovat doporučení CIE pro stanovení intenzity jednotlivých LED. Toto doporučení se nevztahuje na LED clustery, pole nebo svítidla vyrobená z LED. Při porovnávání testovacích LED s kalibrovanými standardními LED nebo kalibrovanou standardní fotometrickou hlavou se podle potřeby provádí kompenzace spektrálního nesouladu.

LISUN Instruments Limited byl nalezen LISUN GROUP v 2003. LISUN systém jakosti je přísně certifikován podle ISO9001:2015. Jako členství v CIE LISUN produkty jsou navrženy na základě CIE, IEC a dalších mezinárodních nebo národních norem. Všechny produkty prošly certifikátem CE a byly ověřeny laboratoří třetí strany.

Naše hlavní produkty jsou  GoniofotometrIntegrace sférSpektroradiometrGenerátor přepětíSimulátorové zbraně ESDPřijímač EMITestovací zařízení EMCElektrický bezpečnostní testerEnvironmentální komorateplotní komoraKlimatická komoraTepelná komoraTest na solný postřikZkušební komora na prachVodotěsný testTest RoHS (EDXRF)Test žárového drátu   a   Test s plamenem jehly .

Pokud potřebujete podporu, neváhejte nás kontaktovat.
Technické oddělení:  Service@Lisungroup.com , Cell / WhatsApp: +8615317907381
Obchodní oddělení:  Sales@Lisungroup.com , Cell / WhatsApp: +8618117273997

Tagy:

Zanechat vzkaz

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Povinné položky jsou označeny *

=