Принцип на измерване и свързани видове измерватели на осветеност
Принцип на измерване
Фотоволтаичните клетки са фотоелектрически компоненти, които директно преобразуват светлинната енергия в електрическа. Когато светлината удари повърхността на селеновата фотоволтаична клетка, падащата светлина преминава през металния тънък филм 4 и достига границата между полупроводниковия селенов слой 2 и металния тънък филм 4, генерирайки фотоелектричен ефект върху интерфейса. Големината на генерирания фототок има определена пропорционална връзка с осветеността на светлоприемната повърхност на фотоклетката. По това време, ако е свързана външна верига, ще тече ток и текущата стойност ще бъде показана на микроамперметъра с лукс (Lx) като скала. Големината на фототока зависи от интензитета на падащата светлина. Измервателят на осветеност има превключващо устройство, така че може да измерва висока или ниска осветеност. Видове измерватели на осветеност:
1. Визуален измервател на осветеност: неудобен за използване, ниска прецизност, рядко използван 2. Фотоелектрически измервател на осветеност: често използван измервател на осветеност със селенова фотоклетка и измервател на осветеност със силициева фотоклетка
Включени типове
1. Визуален измервател на осветеност: неудобен за използване, ниска точност, рядко използван
2. Фотоелектрически измервател на осветеността: често използван измервател на осветеност със селенова фотоклетка и измервател на осветеност със силициева фотоклетка
Съставът и изискванията за използване на фотоелектрическия измервател на осветеност:
1. Състав: Микроамперметър, копче за смяна, настройка на нулевата точка, терминал, фотоклетка, V(λ) коригиращ филтър и др.
Често използван селен (Se) фотоклетка или силициев (Si) фотоклетка измервател на осветеност, известен също като луксметър
2. Изисквания за употреба:
Сондата на светломера е направена от стъкло, което е лесно за счупване и счупване, а водоустойчивият ефект е лош, когато се използва
① Фотоклетките трябва да използват селенови (Se) фотоклетки или силициеви (Si) фотоклетки с добра линейност; те все още могат да поддържат добра стабилност и висока чувствителност след работа дълго време; когато E е високо, изберете фотоклетки с високо вътрешно съпротивление, които имат ниска чувствителност и добра линейност, не се повреждат лесно от силна светлина
② Вътре има V(λ) коригиращ филтър, който е подходящ за осветяване на източници на светлина с различни цветови температури и грешката е малка
③Добавете компенсатор на косинусния ъгъл (опалесцентно стъкло или бяла пластмаса) пред фотоклетката, защото когато ъгълът на падане е голям, фотоклетката се отклонява от косинусното правило
④ Измервателят на осветеност трябва да работи при стайна температура или близка до стайната температура (дрейфът на фотоклетката се променя с температурата)
