(整理)照度计原理分析
照度计 使用方法

照度计使用方法照度计是一种测量环境中光照强度的仪器,它能够帮助我们了解光照的强弱程度,是进行光照实验和工程设计的重要工具。
下面将详细介绍照度计的使用方法。
1. 了解照度计的原理和构造照度计主要由光敏元件、测量电路和显示装置组成。
光敏元件可以是硅光电二极管或光敏电阻等,可用于将光信号转化为电信号。
测量电路负责放大和处理电信号,将其转化为与光照强度有关的电压或电流值。
显示装置通常是液晶显示屏,用于显示测得的光照强度数值。
2. 准备工作在使用照度计之前,需要进行一些准备工作。
首先,确保照度计的电源电压充足,或者已经安装好了电池。
其次,要保持照度计的光敏元件清洁,避免灰尘或污渍影响测量结果。
最后,校准照度计,确保它的测量结果准确可靠。
3. 放置照度计将照度计放置在需要测量光照强度的地方。
根据实际情况,可以选择将照度计直接放在地面上、悬挂在天花板上或固定在支架上。
确保照度计的位置不受其他光源的干扰,例如窗户、灯具等。
4. 测量光照强度打开照度计的电源开关,此时液晶显示屏上会显示当前光照强度的数值。
不同型号的照度计有不同的测量单位,一般常用的单位有勒克斯(lux)和光瓦(lm/m ²)。
可以根据需要选择合适的测量单位。
5. 调整测量范围照度计一般能够测量不同范围的光照强度。
如果液晶显示屏上的数值显示为“OL”(开路),表明光照强度超过了照度计的测量范围,此时需要调整照度计的测量范围。
根据照度计的说明书,通过按钮或旋钮进行调整,选择合适的测量范围。
6. 记录测量结果可以根据需要,将测量到的光照强度数值记录下来,以备后续分析与应用。
有些照度计还可以设置测量间隔,在一段时间内自动记录多个光照强度数值,并将其保存在内存中。
7. 分析和应用测量结果通过对测量结果的分析,可以了解光照强度的分布情况,了解光照对环境的影响。
例如,在室内照明设计中,可以通过照度计的测量结果评估灯具的合理性和布置方案的有效性。
在绿植的种植和养护中,可以根据测量结果调整植物的摆放位置和环境参数,以达到最佳的生长条件。
传感器——光照度检测原理分析

GL7516工作原理
光敏电阻的工作原理是基于内光电效应。在半导体光敏材料 两端装上电极引线,将其封装在带有透明窗的管壳里就构成 光敏电阻,为了增加灵敏度,两电极常做成梳状。用于制造 光敏电阻的材料主要是金属的硫化物、硒化物和碲化物等半 导体。通常采用涂敷、喷涂、烧结等方法在绝缘衬底上制作 很薄的光敏电阻体及梳状欧姆电极,接出引线,封装在具有 透光镜的密封壳体内,以免受潮影响其灵敏度。入射光消失 后,由光子激发产生的电子—空穴对将复合,光敏电阻的阻 值也就恢复原值。在光敏电阻两端的金属电极加上电压,其 中便有电流通过,受到一定波长的光线照射时,电流就会随 光强的增大而变大,从而实现光电转换。
光照度检测原理分析
----------以GL7516为例
光照度
光照度,即通常所说的勒克司度(lux),表
示被摄主体表面单位面积上受到的光通量。1 勒克司相当于1流明/平方米,即被摄主体每平 方米的面积上,受距离一米、发光强度为1烛 光的光源,垂直照射的光通量。
光照传感器
用途:用于检测光照强度,简称照度,工作原 理是将光照强度值转为电压值。 原理:采用GL7516光敏电阻进行光照强度的检 测。光敏电阻式一种半导体材料制成的电阻, 其电导率随着光照度的变化而变化。利用这一 特性可以制成不同形状和受光面积的光敏电阻。 GL7516就是其中的一种,光越强阻值越大。光 敏电阻广泛应用于玩具、灯具、照相机等行业。
光照传感器的接口电路如下图所示。通过 CC2530的AD口,采集光照传感器和固定电阻分 压后的电压值,从而感知光照传感器随光强变 化的情况。
CC2530AD转化器原理
我们经常遇到的物理参数,如电流、电压、温 度、压力、速度……电量或非电量都是模拟量。 模拟量的大小是连续分布的,且经常也是时间 上的连续函数。因此要将模拟量转换成数字信 号需经采样——>量化——>编码三个基本过程 (数字化过程)。
照度计设备简介

照度计照度计(或称勒克斯计)是一种专门测量光度、亮度的仪器仪表。
就是测量光照强度(照度)是物体被照明的程度,也即物体表面所得到的光通量与被照面积之比。
照度计通常是由硒光电池或硅光电池和微安表构成。
目录一般要求一般规格功能特点应用范围使用作用照度定标手持照度计使用步骤涉及种类测量原理校准方法一般要求●体积小、重量轻(CompactSize、LightWeight)照度计使用的机会特别广泛,运用的时机也常在不同的场所,所以可携带式体樍小、重量轻为照度计的先决条件。
●精准度﹝Accuracy﹞照度计的良莠与否,和它的精准度有的关系。
当然也和它的价格息息相关,因此以合理的价格买个精准度较高的照度计实有必要,一般以误差不超过±15%为宜。
●颜色补偿﹝ColorCompensation﹞光源的种类包罗万象,有些偏重波长较长的的红色系高压灯,或波长较短蓝紫色系如Daylight荧光灯;也有分布比较平均的如白炽灯泡系列,同一照度计对不同的波长其灵敏度可能略有不同,故适度的补偿属必要。
●余弦补偿﹝CosineCompensation﹞大家都知道,受照面的亮度与光源的入射角度有关。
相同的道理,在用照度计做测量时,感应器﹝Sensor﹞与光源入射角度自然会对比度计的读值有影响。
所以一个好的照度计是否有余弦补偿的功能实在不可疏忽。
为了我们生活的环境更利于我们的健康,照度计的使用就成了我们的。
但是怎样选购一个适合本身的照度计呢?照度计(或称勒克斯计)是一种专门测量光度、亮度的仪器仪表。
一般我们在选购的时候要考虑以下几点:照度的单位是一勒克斯(LUX)为、单位,用数值表示这些场所的合适光线强度,以确保适应各种环境日常生活,办公室,工厂等全部环境均有本身的适合的照度.一旦照度不足或者照度过高,会因此误认,作业效率低下,和疲乏等导致视力降低等情况,当照度适中时,可提高工作效率,确保作业安全,为此重视照明管理非常紧要。
紫外辐射照度计工作原理

紫外辐射照度计工作原理
紫外辐射照度计是一种用于测量紫外光照射强度的仪器。
它的工作原理基于光电效应和紫外光的能量特性。
紫外辐射照度计内部包含一个紫外光敏元件,通常是一种带有特殊材料的光敏二极管或光敏电阻。
这个光敏元件能够对紫外光进行吸收并转化为电信号。
在工作时,紫外辐射照度计首先需要确保测量环境中的紫外光能够到达光敏元件。
通常会使用一个光透过率很高的窗口或滤光片来确保只有紫外光能够进入照度计。
其他波长的光线会被滤光片阻挡或反射。
当紫外光进入照度计后,它会通过光敏元件被吸收。
吸收后产生的电信号会由电路进行放大和处理,然后被转化为一个对应于紫外光照射强度的输出信号。
输出信号可以通过数码显示屏、模拟指针仪表或者数字接口等方式进行显示。
用户可以根据这个输出信号了解当前环境中紫外光的强度。
需要注意的是,由于不同波长的紫外光对照度计的响应不同,因此紫外辐射照度计通常会根据不同波长的紫外光进行校准,以确保测量结果的准确性和可靠性。
如何计算照明的照度

如何计算照明的照度照度是用来衡量其中一点或一些区域的照明强度的物理量,表示单位面积上接收到的光能量。
照度的计算涉及到光源的亮度、光源和物体之间的距离以及物体的反射特性等因素。
下面将介绍一些常用的照度计算方法。
1.点光源照度计算假设光源为点光源,光的传播遵循反距离的平方定律。
此时,照度可以通过以下公式计算:E=I/d^2其中,E表示照度(单位为勒克斯/lux),I表示光源的强度(单位为坎德拉/candela),d表示光源到被照射点的距离(单位为米)。
2.面光源照度计算对于面光源,可以将其看作由多个点光源组成。
面光源的照度计算可以通过将其视为多个点光源的照度之和来实现。
即:E = ∑(Ii / di^2)其中,E表示照度,Ii表示第i个点光源的强度,di表示第i个点光源到被照射点的距离,∑表示对所有点光源求和。
3.反射光照度计算当光源照射到非理想的反射物体上时,一部分光能会被物体吸收,一部分会被物体散射,只有被物体反射的光才会造成可见的照明。
反射光照度的计算需要考虑光源的亮度、物体的反射系数以及光源和物体之间的距离。
计算公式如下:E=I*ρ/d^2其中,E表示照度,I表示光源的强度,ρ表示物体的反射系数,d 表示光源到被照射点的距离。
4.叠加原理当存在多个光源时,可以将各个光源的照度按照叠加原理进行相加。
即:E=∑Ei其中,E表示总的照度,Ei表示第i个光源的照度,∑表示对所有光源的照度求和。
5.照度计的使用照度计是专门用来测量照度的仪器,通常是在实际应用中用来直接测量照明场所的照度。
根据测得的照度值,可以进一步分析和评估照明系统的亮度分布是否满足要求。
总结:照度的计算涉及到光源的亮度、距离以及物体的反射特性等因素。
通过不同的计算方法,可以得到不同条件下的照度数值。
此外,借助照度计等仪器,可以直接测量实际照明场所的照度,对照明系统的亮度分布进行评估。
辐射照度计原理

辐射照度计原理辐射照度计是一种用于测量辐射照射强度的仪器。
它广泛应用于环境监测、工业安全、医学诊断等领域。
辐射照度计的原理是基于光电效应和能量守恒原理。
辐射照度计主要由以下几个部分组成:光电传感器、光电转换电路、信号处理电路和显示装置。
光电传感器是辐射照度计的核心部件,它能将光能转化为电信号。
光电传感器通常采用硅光电二极管或硒光电池。
当光照射到光电传感器上时,光能会激发光电二极管或硒光电池中的电子,使其获得能量并跃迁到导带中,产生电流。
光照强度越大,光电二极管或硒光电池中的电流就越大。
光电转换电路用于将光电传感器输出的微弱电流信号放大,并转换为标准电压或电流信号。
光电转换电路通常由运放、电阻、电容等元件组成。
运放起到放大信号的作用,使得微弱的光电传感器输出信号能够被进一步处理。
电阻和电容则用于调节放大倍数和滤波。
信号处理电路主要用于对光电传感器输出的电压或电流进行处理,使其能够被显示装置读取。
信号处理电路通常包括滤波电路、放大电路和AD转换电路。
滤波电路用于去除噪声干扰,提高信号质量。
放大电路用于进一步放大信号,使其能够被AD转换电路读取。
AD 转换电路将模拟信号转换为数字信号,以便于数字处理和显示。
显示装置用于显示辐射照度计测量结果。
显示装置通常为液晶屏或LED显示屏。
它能够将数字信号转换为人们可以直观理解的数值,并显示在屏幕上。
辐射照度计的工作原理可以简单描述为:当光照射到光电传感器上时,光电二极管或硒光电池中的电子会被激发,产生电流。
光电传感器输出的微弱电流信号经过光电转换电路放大和处理后,被显示装置显示为照度值。
辐射照度计的工作原理基于光电效应和能量守恒原理,通过测量光能转化为电信号的能量,来确定光照强度。
它可以帮助我们了解辐射照射对人体和环境的影响,提供科学依据,保护人类的健康和安全。
总结起来,辐射照度计利用光电效应和能量守恒原理,通过光电传感器将光能转化为电信号,经过光电转换电路、信号处理电路和显示装置的处理,最终显示出照度值。
紫外辐射照度计工作原理
紫外辐射照度计工作原理
紫外辐射照度计是一种用于测量紫外辐射照度的仪器。
其工作原理基于光电效应,即当光线照射到某种特定材料上时,会产生光电流。
紫外辐射照度计中的传感器通常采用硅光电池材料,这种材料对紫外光相对较敏感。
紫外辐射照度计的主要构成部分包括传感器、光电转换电路和显示装置。
传感器接受到紫外辐射后,产生的光电流经过光电转换电路的放大和处理,最终转化为与紫外辐射照度相关的电信号。
这些电信号经过显示装置的处理和转换,可以实时显示紫外辐射照度的数值。
工作时,紫外辐射照度计的传感器的敏感面朝向光源,并保持垂直于光线的方向。
当有紫外光照射到传感器上时,光子会激发硅光电池中的电子跃迁,形成光电流。
光电流的大小与照射到传感器上的紫外辐射照度成正比。
紫外辐射照度计的显示装置通常会将光电流转换为对应的照度数值,并显示在屏幕上或输出到其他设备。
借助这种仪器,人们可以准确地测量和监测不同紫外照射源的辐射照度,如太阳紫外辐射、紫外灯等。
需要注意的是,由于紫外辐射具有一定的危害性,使用紫外辐射照度计时应注意安全防护,避免长时间暴露在高紫外辐射照度环境中。
此外,根据不同的使用需求,紫外辐射照度计的测量范围、精度和响应波段等参数也会有所不同。
数位式照度计原理
数位式照度计原理说起数位式照度计原理,我有一些心得想分享。
不知道你有没有过这样的经历,在装修房子的时候,想知道房间里不同角落的光线够不够亮,或者在书房工作时,觉得灯光似乎有点暗,但又不太确定到底有多暗。
这时候啊,如果有个仪器能精确告诉我们照度就好了,而数位式照度计就是干这个事的。
你或许会问,这么一个小小的仪器,它是怎么知道光亮程度的呢?这就要说到photometric(光度学)这个概念啦,简单理解就是研究光的强弱的一门学问。
咱们知道光可以看作是由光子组成的,光子打到一个物体上就有点像雨点打在地上的感觉。
数位式照度计里面有一个感光元件,我把这个感光元件比作是一个特别敏感的小耳朵,专门用来倾听光子飘落的“声音”。
当光线照到这个感光元件上时,就会产生一个小的电信号。
这个电信号呢就像是我们看到美景然后产生的一种感觉,但是这种感觉还需要转化才能让我们理解,对于数位式照度计来说也是一样。
这个电信号会经过一系列的电路转换,就像是把模糊的感受用一种精确的语言描述出来一样,经过转换后最终变成一个数字显示在屏幕上。
比如说,100lux就表示现在这个地方每平方米接收到的光通量是100流明,这里的lux就是数位式照度计显示的单位,流明就是光通量的单位。
这就好比用千克来衡量苹果的重量一样,很直观。
实际应用可广泛了。
比如说,在农业温室里,种植者就能用数位式照度计来看看植物有没有得到足够的光照;摄影师也可以依靠它来确定拍摄场景的光照情况;图书馆、博物馆也需要用它来确保合适的照明,保护书籍或者文物。
不过老实说,我一开始也不明白为什么这个数位式上会显示出准确的数值,这个电路转换对我来说就像一个小黑箱一样神秘。
我后来慢慢看书学习才知道,电路里有放大器把微小的电信号放大,还有微处理器进行复杂的计算等操作。
这里还有个要注意的地方哦,不同的数位式照度计可能精度不同,就像不同的秤称出来的重量可能会有细微差别一样。
但是好的数位式照度计就像高品质的量具,可以给我们一个更可靠的数据。
中瑞祥新款照度计测量原理使用步骤
中瑞祥新款照度计测量原理使用步骤照度计(或称勒克斯计)是种门测量光度、亮度的仪器仪表。
就是测量光照强度(照度)是物体被照明的程度,也即物体表面所得到的光通量与被照面积之比。
照度计通常是由硒光电池或硅光电池和微安表组成。
测量原理光电池是把光能直接转换成电能的光电元件。
当光线射到硒光电池表面时,入射光透过金属薄膜4到达半导体硒层2和金属薄膜4的分界面上,在界面上产生光电效应。
产生的光生电流的大小与光电池受光表面上的照度有定的比例关系。
这时如果接上外电路,就会有电流通过,电流值从以勒克斯(LX)为刻度的微安表上指示出来。
光电流的大小取决于入射光的强弱。
照度计有变档装置,因此可以测照度,也可以测低照度。
引照度计的种类:L目视照度计:使用不便,精度不,很少使用2.光电照度计:常用硒光电池照度计和硅光电池照度计手持照度计使用步骤①打开电源。
②打开光检测器盖子,并将光检测器水平放在测量位置。
③选择适合测量档位。
如果显示屏左端只显示"1",表示照度过量,需要按下量程键(⑧键),调整测量倍数。
④照度计开始工作,并在显示屏上显示照度值。
⑤显示屏上显示数据不断地变动,当显示数据稳定时,按下HoLD键,锁定数据。
⑥读取并记录读数器中显示的观测值。
观测值等于读数器中显示数字与量程值的乘积。
比如:屏幕上显示500,右下角显示状态为,1X2000”,照度测量值为Ix,即(500X2000).⑦再按下锁定开关,取消读值锁定功能。
⑧每次观测时,连续读数三次并记录。
⑨每次测量工作成后,按下电源开关键,切断电源。
⑩盖上光检测器盖子,并放同盒里。
使用作用照度与人们的生活有着密切的关系。
充足的光照,可防止人们免遭意外事故的发生。
反之,过暗的光线可引起人体疲劳的程度远远过眼睛的本身。
因此,不适或较差的照明条件是成事故和疲劳的主要原因之。
现有统计资料表明,在所有职业劳动的事故中约有30%是直接或间接因光线不足所成的。
对体育场(馆)的光照要求是非常严格的,光照过强或过暗都会影响比赛的效果.那么,人们居住的室内对照度的卫生学要求是如何呢?照度是在卫生学中项十分重要的指标。
照度计基础知识
照度计
照度计是一种专门测量光度、亮度的仪器仪表,常用于测量室内灯具的照度。
它所测的光照强度就是物体被照明的程度,也即物体表面所得到的光通量与被照面积之比。
照度计通常是由硒光电池或硅光电池,以及微安表组成。
照度测量应采用不低于一级的照度计。
图1 照度计实物图
光电池是把光能直接转换成电能的光电元件。
当光线射到硒光电池表面时,入射光透过金属薄膜4到达半导体硒层2和金属薄膜4的分界面上,在界面上产生光电效应。
产生电位差的大小与光电池受光表面上的照度有一定的比例关系。
这时如果接上外电路,就会有电流通过,电流值从以勒克斯(Lx)为刻度的微安表上指示出来。
光电流的大小取决于入射光的强弱和回路中的电阻。
照度计有变档装置,因此可以测高照度,也可以测低照度。
1—金属底板,2—硒层,3—分界层,4—金属薄膜,5—集电环
图2 照度计工作原理图。
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照度计原理分析
1.工作原理:
当光照射在硅光电池的PN结区时,会在半导体中激发出光生电
子-空穴对。PN结两边的光生电子-空穴对在内电场作用下,多数载
流子的不能穿越阻挡层,而少数载流子却能穿越阻挡层,结果,P区
的光生电子进入N区,N区的光生空穴进入P区,使每个区中的光生
电子-空穴对分割开来。光生电子在N区的集结使N区带负电,光生
电子在P区的集结使P区带正电。P区和N区之间产生光生电动势。
当硅光电池接入负载后,光电流从P区经负载流至NE,负载中就会
有功率输出。
利用CPU芯片实现控制电路,用AD模数转换器实现模拟信号和
数字信号的转换。当光电池接入负载,将输出的信号通过三极管放大,
通过模数转换器AD转换为数字信号,通过单片机控制电路将信号输
入LCD显示屏,在显示屏上显示当前的照度值。
原理图1
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此电路前置放大电路利用三级管的的放大作用,将带负载的光电
池电路输出的电流放大,为了保证信号有更好的线性关系,所以将三
极管接成电流转换为电压的形式。经过测量,
原理图2
此电路的前置放大电路采用ICL7650自稳零斩集成运放,同是一
种高精度,低漂移,高输入阻抗的集成运放他利用动态较零原理。清
除COMS器件固有的失调和漂移,对微弱信号来讲是个较理想的前
置放大器并采用自动量程转换,如果采用单一的反馈电阻,若输入信
号变化范围大,则小信号将得不到有效方向大,从而降低了A/D转
换精度,以致影响了控制量,因此采用控制模拟开关自动地选择合适
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的反馈电阻来改变运放的放倍,使其适合各种量程的测量。
原理图3
此电路为照度计的照度采集模块与前置放大模块,之后上与上两
图相同,
本电路利用光电二极管 BS500B 的输出电流为0.55uA/100LX
由于光电二极管的输出电流很小,为1nA~1mA,直接输入到运放
ICL8048不能获得良好的性能所以先用运放LF412CN对光电二极管
的输出电流Isc 进行放大,由于对0数运放ICL8048的输出为负斜
率特性,因此在其后接入了进行极性转换的运放LF412CF
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三种电路相比较:
图1电路简单成本低,但量程范围有限。
图2电路设计简单,抗干扰能力强,带自量程控制,量程范围宽。
图3电路设计复杂,成本低,适应要求不高的场合。