Grupa: Elektrotechnika, sem 3., wersja z dn Technika Świetlna Laboratorium

Podobne dokumenty
Ćwiczenie nr 4 Temat: BADANIE LUKSOMIERZA I POMIAR ROZKŁADU NATĘŻENIA OŚWIETLENIA

Temat: BADANIE LUKSOMIERZA I POMIAR ROZKŁADU NATĘśENIA OŚWIETLENIA. WYZNACZANIE LUMINANCJI POWIERZCHNI.

POMIAR PĘTLI HISTEREZY MAGNETYCZNEJ

Podstawy Konstrukcji Maszyn

A. POMIARY FOTOMETRYCZNE Z WYKORZYSTANIEM FOTOOGNIWA SELENOWEGO

Rozciąganie i ściskanie prętów projektowanie 3

GEOMETRIA PŁASZCZYZNY

POMIAR PĘTLI HISTEREZY MAGNETYCZNEJ

WYDZIAŁ FIZYKI, MATEMATYKI I INFORMATYKI POLITECHNIKI KRAKOWSKIEJ Instytut Fizyki LABORATORIUM PODSTAW ELEKTROTECHNIKI, ELEKTRONIKI I MIERNICTWA

ĆWICZENIE NR 7 SKALOWANIE ZWĘśKI

Wyznaczanie profilu prędkości płynu w rurociągu o przekroju kołowym

Badanie kotła parowego

BADANIE SILNIKA WYKONAWCZEGO PRĄDU STAŁEGO

MIERNICTWO WIELKOŚCI ELEKTRYCZNYCH I NIEELEKTRYCZNYCH

WYZNACZANIE BRYŁY FOTOMETRYCZNEJ LAMP I OPRAW OŚWIETLENIOWYCH

LABORATORIUM ELEKTRONIKI

STUDIA STACJONARNE II STOPNIA wersja z dnia

TEMAT: POMIAR LUMINANCJI MATERIAŁÓW O RÓśNYCH WŁAŚCIWOŚCIACH FOTOMETRYCZNYCH

W polskim prawodawstwie i obowiązujących normach nie istnieją jasno sprecyzowane wymagania dotyczące pomiarów źródeł oświetlenia typu LED.

Temat ćwiczenia. Pomiary oświetlenia

Podstawowe konstrukcje tranzystorów bipolarnych

STUDIA NIESTACJONARNE ELEKTROTECHNIKA Laboratorium PODSTAW TECHNIKI ŚWIETLNEJ. Temat: POMIAR STRUMIENIA ŚWIETLNEGO I WYZNACZANIE CHARAKTERYSTYK

11. DYNAMIKA RUCHU DRGAJĄCEGO

Rys. 1. Zakres widzialny fal elektromagnetycznych dla widzenia w ciągu dnia i nocy.

MECHANIKA OGÓLNA (II)

Grupa: Elektrotechnika, sem 3., wersja z dn Technika Świetlna Laboratorium

SPOSÓB POMIARU PODSTAWOWYCH PARAMETRÓW OŚWIETLENIA

ε (1) ε, R w ε WYZNACZANIE SIŁY ELEKTROMOTOTYCZNEJ METODĄ KOMPENSACYJNĄ

Prawo Gaussa. Potencjał elektryczny.

Siła. Zasady dynamiki

00502 Podstawy kinematyki D Część 2 Iloczyn wektorowy i skalarny. Wektorowy opis ruchu. Względność ruchu. Prędkość w ruchu prostoliniowym.

WYZNACZANIE PRĘDKOŚCI KĄTOWYCH CIAŁ NA PODSTAWIE TWIERDZENIA O POCHODNEJ KRĘTU

instrukcja do ćwiczenia 3.4 Wyznaczanie metodą tensometrii oporowej modułu Younga i liczby Poissona

Ćwiczenie N 14 KAWITACJA

METODY STATYCZNE Metody pomiaru twardości.

POMIAR NAPIĘCIA STAŁEGO PRZYRZĄDAMI ANALOGOWYMI I CYFROWYMI. Cel ćwiczenia. Program ćwiczenia

Tensorowe. Wielkości fizyczne. Wielkości i Jednostki UŜywane w Elektryce Wielkość Fizyczna to właściwość fizyczna zjawiska lub obiektu,

Matematyka ubezpieczeń majątkowych r.

Modelowanie przepływu cieczy przez ośrodki porowate Wykład III

Ćwiczenie 6. Pomiary wielkości elektrycznych za pomocą oscyloskopu

Instrukcja do ćwiczenia laboratoryjnego nr 13

Instrukcja do ćwiczenia laboratoryjnego nr 13

Energia kinetyczna i praca. Energia potencjalna

POLE MAGNETYCZNE W PRÓŻNI. W roku 1820 Oersted zaobserwował oddziaływanie przewodnika, w którym płynął

Elektrostatyka. A. Sieradzki IF PWr. Ogień Świętego Elma

Graf skierowany. Graf zależności dla struktur drzewiastych rozgrywających parametrycznie

Wykład Półprzewodniki

20 ELEKTROSTATYKA. PRAWO COULOMBA.

Rodzajowy rachunek kosztów Wycena zuŝycia materiałów

Wykład: praca siły, pojęcie energii potencjalnej. Zasada zachowania energii.

ĆWICZENIE 3 REZONANS W OBWODACH ELEKTRYCZNYCH

WYKŁAD 11 OPTYMALIZACJA WIELOKRYTERIALNA

METEMATYCZNY MODEL OCENY

Wyznaczanie profilu prędkości płynu w rurociągu o przekroju kołowym

Grupa: Elektrotechnika, Studia stacjonarne, II stopień, sem. 1. wersja z dn Laboratorium Techniki Świetlnej

23 PRĄD STAŁY. CZĘŚĆ 2

Ćwiczenie nr 2: ZaleŜność okresu drgań wahadła od amplitudy

Rys. 2. ZaleŜność ostrości widzenia od luminancji tła i kontrastu. ostrość widzenia [min kąt -1 ] k=5% k=10% k=20% k=40% k=60% k=80% k=100% 2,8 2,4

9. 1. KOŁO. Odcinki w okręgu i kole

LABORATORIUM INŻYNIERII CHEMICZNEJ, PROCESOWEJ I BIOPROCESOWEJ. Ćwiczenie nr 7

BADANIE PROSTEGO ZJAWISKA PIEZOELEKTRYCZNEGO POMIAR NAPRĘśEŃ BADANIE ODWROTNEGO ZJAWISKA PIEZOELEKTRYCZNEGO METODĄ STATYCZNĄ. POMIAR MAŁYCH DEFORMACJI

ROZDZIAŁ 7. Elektrotechnika podstawowa 131

KONKURS FIZYCZNY dla uczniów gimnazjów województwa lubuskiego 10 marca 2011 r. zawody III stopnia (finałowe) Schemat punktowania zadań

Temat ćwiczenia. Wyznaczanie mocy akustycznej

Ćwiczenie nr 1. Temat: BADANIE OSTROŚCI WIDZENIA W RÓŻNYCH WARUNKACH OŚWIETLENIOWYCH

Wykaz aparatury znajduje się w dodatku A do niniejszej instrukcji (s. 15, 16).

OCENA PRZYDATNOŚCI FARBY PRZEWIDZIANEJ DO POMALOWANIA WNĘTRZA KULI ULBRICHTA

POMIARY REZYSTANCJI. Cel ćwiczenia. Program ćwiczenia

Wyznaczanie współczynnika wzorcowania przepływomierzy próbkujących z czujnikiem prostokątnym umieszczonym na cięciwie rurociągu

LABORATORIUM AUDIOLOGII I AUDIOMETRII

9.1 POMIAR PRĘDKOŚCI NEUTRINA W CERN

- 1 - wersja z dnia, Kierunek Informatyka, studia stacjonarne, pierwszy stopień, sem. 6. Podstawy inŝynierii barwy. Laboratorium.

Tradycyjne mierniki ryzyka

Temat: WYZNACZANIE OBROTOWO-SYMETRYCZNEJ BRYŁY FOTOMETRYCZNEJ

Podstawowe układy pracy tranzystora bipolarnego

należą do grupy odbiorników energii elektrycznej idealne elementy rezystancyjne przekształcają energię prądu elektrycznego w ciepło

Zakład Techniki Świetlnej i Elektrotermii Instytut Elektrotechniki i Elektroniki Przemysłowej. Laboratorium: Technika oświetlania

Wpływ błędów parametrów modelu maszyny indukcyjnej na działanie rozszerzonego obserwatora prędkości

Elementarne przepływy potencjalne (ciąg dalszy)

Badanie parametrów fotometrycznych opraw parkowych z lampami sodowymi

Instrukcja do ćwiczenia laboratoryjnego nr 5

Kognitywistyka II r. Teoria rzetelności wyników testu. Teorie inteligencji i sposoby jej pomiaru (4) Rzetelność czyli dokładność pomiaru

Źródła pola magnetycznego

= ± Ne N - liczba całkowita.

UT 30 B UT 30 C UT 30 D UT 30 F

PROFIL PRĘDKOŚCI W RURZE PROSTOLINIOWEJ


E4. BADANIE POLA ELEKTRYCZNEGO W POBLIŻU NAŁADOWANYCH PRZEWODNIKÓW

Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Kaliszu


ROZKŁAD NORMALNY. 2. Opis układu pomiarowego

OBWODY PRĄDU SINUSOIDALNEGO

BADANIE PROMIENIOWANIA CIAŁA DOSKONALE CZARNEGO

Sprawdzanie twierdzenia Steinera

LABORATORIUM Z FIZYKI

OCENA OŚWIETLENIA WNĘTRZ SZKOŁY/PLACÓWKI ŚWIATŁEM ELEKTRYCZNYM

LABORATORIUM SILNIKÓW SPALINOWYCH

5(m) PWSZ -Leszno LABORATORIUM POMIARY I BADANIA WIBROAKUSTYCZNE WYZNACZANIE POZIOMU MOCY AKUSTYCZNEJ MASZYN I URZĄDZEŃ 1. CEL I ZAKRES ĆWICZENIA

ROZWIĄZUJEMY PROBLEM RÓWNOWAŻNOŚCI MASY BEZWŁADNEJ I MASY GRAWITACYJNEJ.

Transkrypt:

Gupa: Elektotechnika, sem., esja z dn. 0.0.00 Technika Śietlna Laboatoium Ćiczenie n Temat: BADANIE LUKSOMIERZA I POMIAR ROZKŁADU NATĘśENIA OŚWIETLENIA Opacoanie ykonano na podstaie: Laboatoium z techniki śietlnej (paca zbiooa pod edakcją Władysłaa Golika). Skypt n 9. Wydanicto Politechniki Poznańskiej, Poznań 99.. BADANIE LUKSOMIERZA Luksomiez (ys. ) słuŝy do pomiau natęŝenia ośietlenia A. Luksomiez obiektyny zbudoany jest z dóch zasadniczych części: - pzetonika fotoelektycznego, któym zazyczaj jest ognio fotoelektyczne, fotoezysto lub fotodioda, - analogoego lub cyfoego mienika ielkości elektycznych, yskaloanego luksach. Rys.. Luksomiez. Aby luksomiez obiektyny mógł spełniać soje zadanie, poinien: - oceniać miezone pomienioanie zgodnie ze zględną, idmoą skutecznością śietlną V(λ) B (kzya idmoej skuteczności śietlnej fotopzetonika S(λ) poinna być zgodna z kzyą V(λ), - ocenia śiatło padające pod kątem stosunku do nomalnej zgodnie z kosinusem kąta padania, - oceniać śednie atości natęŝenia ośietlenia pzy duŝym spółczynniku tętnienia zgodnie z paem Talbota C, - skazania poinny być niezaleŝne od czasu i tempeatuy, A NatęŜenie ośietlenia E, jednostka luks [lx] stosunek stumienia śietlnego padającego na daną poiezchnię do pola tej poiezchni. B Względna idmoa skuteczność śietlna V(λ) odpoiada pzyjętej pzez Międzynaodoą Komisję Ośietlenioą (CIE) zględnej idmoej skuteczności śietlnej pzeciętnego oka ludzkiego. C Oko postzega oddzielne kótkotałe, okesoe bodźce śietlne tylko tedy, kiedy następują one po sobie dostatecznie olno. Pzy szybszym następoaniu po sobie bodźcó stiedza się migotanie a poyŝej okeślonej częstotliości (częstotliość zanikoa) postaje aŝenie stałej jaskaości, któe pzy dalszym podnoszeniu częstotliości nie ulega zmianie. Według Talbota szybko następujące po sobie kolejne okesoe bodźce yołują oku aŝenie ónomienej jaskaości, jeŝeli ich częstotliość leŝy poyŝej częstotliości zanikoej. Oka ma pzy tym zdolność uśedniania luminancji czasie.

- skazania poinny być niezaleŝne od stopnia polayzacji śiatła, - mieć linioy ziązek między natęŝeniem ośietlenia a atością miezoną (ónomieną skalę). Wskutek czasoych zmian stazenioych cech fotometycznych pzetonika fotoelektycznego oaz zmian e spółpacującym z nim układzie elektycznym skazania luksomieza ulegają zmianie czasie. Z tego zględu zaleca się okesoe skaloanie luksomiezy. W celu skoygoania skazań poadza się spółczynnik koekcji luksomieza zdefinioany jako: E k = z () Esk gdzie: E z - zeczyiste natęŝenie ośietlenia pochodzące ze ódła śiatła, dla któego yznaczony jest spółczynnik koekcji, E sk - natęŝenie ośietlenia odczytane ze skali luksomieza dla ódła śiatła, dla któego yznaczany jest spółczynnik koekcji. Współczynnik koekcji luksomieza jest iloczynem spółczynnikó koekcji skali k s i koekcji idmoej k. Współczynnik koekcji skali yznaczany jest pzy uŝyciu zoca Ŝaókoego z zaleŝności: Ez k s = () Esk gdzie: E z - zeczyiste natęŝenie ośietlenia pochodzące od ódła zocoego, E sk - natęŝenie ośietlenia odczytane ze skali luksomieza dla ódła zocoego. Z uagi na fakt, Ŝe najczęściej kzya zględnej idmoej czułości pzetonika fotoelektycznego S(λ) nie pokya się z kzyą zględnej idmoej skuteczności śietlnej V(λ), oaz Ŝe ystępują óŝnice ozkładach idmoych pomienioania ódeł śiatła, dla któych ykonuje się pomiay natęŝenia ośietlenia i ódła zocoego (najczęściej zocem jest Ŝaóka) konieczne jest yznaczenie spółczynnika koekcji idmoej jako: E E z sk k = () Esk Ez Watość spółczynnika koekcji idmoej k naleŝy yznaczyć dla óŝnych ódeł śiatła t.j. ódeł śiatła óŝniących się ozkładem idmoym D. Po uzględnieniu zaleŝności () i () otzymujemy: oaz k = k s k () Ez = k s k Esk () D Najczęściej spółczynnik koekcji idmoej yznacza się dla następujących ódeł śiatła: śietlóki tzech podstaoych baach (śietlóki z óŝnym luminofoem), lampy tęcioe, lampy metalohalogenkoe, lampy sodoe.

Jak ynika z zaleŝności (), pzemnoŝenie skazań luksomieza pzez atość jego spółczynnika koekcji k pozala ustalić zeczyistą atość miezonego natęŝenia ośietlenia. W stosoanych luksomiezach obiektynych o częścioo skoygoanym pzetoniku fotoelektycznym atości spółczynnikó koekcji zykle zaieają się następujących ganicach: Tabela. Pzykładoe atości spółczynnikó koekcji luksomiezy. Lp Współczynnik koekcji Symbol Watość Współczynnik koekcji skali k s 0.8. Współczynnik koekcji idmoej k 0.9. Gdy głoica z pzetonikiem fotoelektycznym nie jest skoygoana do kosinusa kąta padania, to pojaia się błąd ynikający z niełaściego pomiau natęŝenia ośietlenia spoodoanego śiatłem padającym na poiezchnię ośietlaną pod kątem stosunku do nomalnej. Skaloanie luksomieza moŝna pzepoadzić na łaie fotometycznej (ys. ), któa umoŝliia pecyzyjne ustaienie zadanej odległości ódła śiatła i badanego obiektu. Rys.. Łaa fotometyczna. JeŜeli na łaie fotometycznej umieścić zocoe ódło śiatła o znanej atości śiatłości kieunkoej I E i jeŝeli ymiay tego ódła śiatła są znacznie mniejsze od odległości pomiędzy zocem a pzetonikiem fotoelektycznym luksomieza F, to atość natęŝenia ośietlenia E z na poiezchni pzetonika fotoelektycznego moŝna obliczyć z tz. paa odotności kadató: I E z = () Jednocześnie pzy ustaieniu pzetonika fotoelektycznego odległości naleŝy odczytać atość natęŝenia ośietlenia E sk ze skali luksomieza. Obie atości natęŝenia ośietlenia posłuŝą do obliczenia spółczynnika koekcji skali k s (). E I - śiatłość kieunkoa yaŝona kandelach [cd] to stosunek stumienia d Φ ozchodzącego się elementanym kącie byłoym d ω do atości tego kąta, chaakteyzuje sposób ozchodzenia się stumienia ódła śiatła pzestzeni. F Zazyczaj pzyjmuje się, Ŝe odległość fotometoania poinna być -kotnie iększa od najiększego ymiau ódła śiatła. Wtedy błąd ynikający ze stosoania tz. paa odotności kadató dla niepunktoych ódeł śiatła jest mniejszy niŝ %.

. POMIAR ROZKŁADU NATĘśENIA OŚWIETLENIA Rozkład natęŝenia ośietlenia na poiezchni oboczej stanoiska pacy stanoi istotny czynnik oceny komfotu idzenia. Poziom natęŝenia ośietlenia na danej poiezchni oboczej okeślony jest pzez śednie natęŝenie ośietlenia. JeŜeli pole S danej poiezchni jest podzielone na n jednakoych elementó S i, to śednie natęŝenie ośietlenia E ś moŝna yznaczyć z zaleŝności: n Ei Si n i= E ś = = Ei () S n i= gdzie: E i - natęŝenie ośietlenia na elemencie S i, paktyce pzy łaściym podziale poiezchni S moŝe być zastąpione pzez natęŝenie ośietlenia na śodku i-tego elementu. Rozkład natęŝenia ośietlenia na danej poiezchni pomieszczenia chaakteyzuje ónomieność ośietlenia δ opisana zoem (8). Emin δ = (8) Eś gdzie: E min - minimalne natęŝenie ośietlenia na danej poiezchni. Najmniejsze śednie natęŝenie ośietlenia E ś i ónomieność ośietlenia δ na płaszczyźnie oboczej są nomoane. Zalecane atości śedniego natęŝenia ośietlenia i ónomieności ośietlenia niezbędne do zapenienia łaściych aunkó idzenia na stanoiskach pacy znajdujących się e nętzach znajdują się nomie PN-EN - Ośietlenie miejsc pacy - Część : Miejsca pacy enątz pomieszczeń.. POMIARY Skaloanie luksomieza ykonać na łaie fotometycznej układzie pzedstaionym na ysunku. Rys.. Schemat układu pomiaoego do zocoania luksomieza: I śiatłość ódła zocoego, PF pzetonik fotoelektyczny luksomieza, odległość pomiędzy zocem a pzetonikiem, P pzesłony.

Na jednym z końcó łay ustaić Ŝaoy zozec śiatłości o znanej śiatłości I. Zamocoać na ózku pzetonik fotoelektyczny luksomieza i pzesuając ózek po łaie fotometycznej, zmieniając odległość yznaczyć zaleŝność zmian zeczyistego natęŝenia ośietlenia pochodzącego od ódła zocoego E z funkcji natęŝenia ośietlenia odczytanego ze skali luksomieza E sk (9). Watość natęŝenia ośietlenia E z na poiezchni pzetonika fotoelektycznego naleŝy obliczyć z zaleŝności (). ( E ) E z = f sk (9) Pzy danym zocu śiatłości umocoać ózek z pzetonikiem fotoelektycznym stałym połoŝeniu na łaie fotometycznej. Obacając pzetonik fotoelektyczny dookoła łasnej osi yznaczyć zaleŝność miezonego natęŝenia ośietlenia E od kąta padania śiatła α G (0). Pomiay ykonać pzy zmianach kąta padania śiatła co 0. ( α) E = f (0) Wyniki pomiaó skaloania luksomieza zestaić tabeli. Wykeślić zaleŝność (9). Zmiany natęŝenia ośietlenia E funkcji kąta podania śiatła α E ' = f α, gdzie E =E/E α=0. Na tym samym ykesie pzedstaić postaci zględnej jako ( ) naysoać funkcję cosα. Obliczyć spółczynniki koekcji skali k s dla szystkich zakesó pomiaoych badanego luksomieza. Za pomocą yskaloanego luksomieza zmiezyć ozkład natęŝenia ośietlenia na poiezchni oboczej. Podzielić poiezchnię oboczą na óne kadaty o boku nie iększym niŝ m. Pzetonik fotoelektyczny luksomieza umieszczać śodkach kadató. Podczas odczytó osoba ykonująca pomiay nie poinna zacieniać pzetonika fotoelektycznego. Pzetonik fotoelektyczny luksomieza będącego pzedmiotem badań chaakteyzuje się dobą koekcją idmoą do V(λ). Współczynniki koekcji idmoej k nie jest yznaczany. W ziązku z tym naleŝy pzyjąć, Ŝe atość spółczynnika koekcji idmoej ynosi. Pzy takim załoŝeniu zeczyistą, miezoną pzez luksomiez atość natęŝenia ośietlenia E z naleŝy obliczyć z zaleŝności (). Ez Ez = k Esk = k s Esk = E sk () Esk Ze zmiezonych atości obliczyć śednie natęŝenie ośietlenia E ś () i ónomieność ośietlenia δ (8). Naysoać ozkład natęŝenia ośietlenia postaci izoluksó. G Kąt padania śiatła liczyć od nomalnej do poiezchni fotopzetonika

Gupa: Dzień: Godzina: Ćiczenie n. Skaloanie luksomieza. Typ badanego luksomieza: Typ zoca śiatłości: Napięcie fotometoania U fot [V]: Śiatłość zoca I [cd]: Lp E sk I E z = k s - [ m ] [ lx ] [ lx ] [ - ] Zakes pomiaoy luksomieza: Zakes pomiaoy luksomieza: Lp E sk I E z = k s - [ m ] [ lx ] [ lx ] [ - ] Zakes pomiaoy luksomieza: Zakes pomiaoy luksomieza:

Gupa: Dzień: Godzina: Ćiczenie n. Wyznaczanie zaleŝności miezonego natęŝenia ośietlenia E od kąta padania śiatła α. Typ badanego luksomieza: Lp α E Lp α E - [ 0 ] [ lx ] - [ 0 ] [ lx ] -8 9-80 0 0 - -0 0 - -0 0-8 -0 0 9-0 -0 8 0-9 -0 0 0 - -0 0 - -0 80-8 8 0

Gupa: Dzień: Godzina: Ćiczenie n. Pomia ozkładu natęŝenia ośietlenia. Typ badanego luksomieza: Zakes pomiaoy luksomieza: Współzędne punktó pomiaoych X [m].. X [m] X [m]... X [m]... X [m]... X [m]... X [m]... X 8 [m]... Y [m] Y [m] Y [m] Y [m] Y [m] Y [m] Y [m] Y 8 [m] E z [lx] E z [lx] E z [lx] E z [lx] E z [lx] E z [lx] E z [lx] E z [lx] Lp Naza Symbol Watość Śednie natęŝenie ośietlenia E ś [lx] Rónomieność ośietlenia δ [-] 8