亮度计型号(亮度计怎么使用)
亮度计校准规范
分光光度计是一种分光光度法测量的分析仪器。定义:分光光度法是利用物质所特有的吸收光谱来鉴别物质或测定其含量的分析检测技术.特点:灵敏,精确,快速和简便,在复杂组分系统中,不需要分离,即能检测出其中所含的极少量物质.应用:生物化学研究中广泛使用的方法之一,广泛用于糖,蛋白质,核酸,酶等的快速定量检测.物质的吸收光谱:当光线通过某种物质的溶液时,透过的光的强度减弱.因为有一部分光在溶液的表面反射或分散,一部分光被组成此溶液的物质所吸收,只有一部分光可透过溶液.入射光=反射光+分散光+吸收光+透过光如果我们用蒸馏水(或组成此溶液的溶剂)作为"空白"去校正反射,分散等因素造成的入射光的损失,则:入射光=吸收光十透过光物质吸光度(a)与透射比(t)的关系设i0为经过空白校正后入射光的强度;i为透过光的强度.根据实验得知i=i0?10-εcl式中,c表示吸收物质的摩尔浓度;l表示吸收物质的光径,用cm表示;ε表示吸收物质的摩尔消光系数,它表示物质对光的吸收特性,不同物质的ε数值不同.所以i/i0=10-εcl令t(透射比)=i/i0t=10-εcl若以t对吸收物质的浓度作图,则得图1-5-2中的曲线.由上式可得1g(1/t)=εcllg(l/t)为物质的吸光度(a)a=1g(1/t)lambert-beer定律(e=εcl)上式说明了物质的吸光度与吸收物质的浓度和液层的厚度成正比,这就是光吸收的基本定律--lambert-beer(朗伯-比耳)定律.
亮度计bm_7说明书
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室内显示屏的计算方式。
给出屏的具体数据(长、宽,面积)
a.例子:所做屏的规格是Φ5(指像素的直径)屏,屏长5.8米,宽2.6米。
b.首先,清楚Φ5屏的技术参数单元板规格为488×244mm,单元板解析度64×32;
c.计算所用单元板的块数。屏长或宽用的板数=预做屏长或宽÷单元板的长或宽;
屏长用的板数:5.8米×1000÷488=11.89≈12
屏宽用的板数:2.6米×1000÷244=10.65≈11
d.计算实际的屏的大小。
实际屏长或宽用=单元板的长或宽×屏长或宽用的块数 实际屏长:488×12=5856mm即5.856米;
实际屏宽:244×11=2684mm即2.684米;
e.屏的面积:5.856×2.684=15.72(平方米)
注:通常清况屏体外边框尺寸在屏体尺寸基础上每边各加5-10cm。
f.屏的分辨率=屏用的板数×单元板的解板度
屏的分辨率=(12×64)×(11×32)
只给出屏的面积,没有长宽
a.例子:做一个面积为9m²的屏,屏的规格是Φ5(指像素的直径);
b.如果只给出了面积,长宽我们要自己算。可以按长、宽4:3或16:9的比例去算。这样画面效果好。(这里以4:3为例);
c.理论屏屏长为:长=(面积÷12)的平方根×4
宽=(面积÷12)的平方根×3
即:长=3.46m
宽=2.60m;
d.长宽已经求出来了,下边的计算见(1)中的例子。
给出屏的具体数据(长、宽,面积)
a.例子:要做P20的户外全彩屏长约10米,宽约6米
b.首先清楚,单元箱体的规格(箱体长宽)为1280×960mm,解析度为64×48
c.计算箱体的个数。
屏长或宽用的箱数=预做屏长或宽÷单元箱的长或宽
屏长用的箱体数:10米×1000÷1280=7.8123≈8
屏宽用的箱体数:6米×1000÷960=6.25≈6
d.计算实际的屏的大小。
实际屏长或宽用=箱体的(规格)长或宽×屏长或宽用的箱体个数
实际屏长:1280×8=10240mm即10.24米
实际屏宽:960×6=5760mm即5.76米
e.屏的面积:10.24×5.76=158.9824≈158.98(平方米)
f.屏的分辨率=箱体的解析度长宽×箱体的长宽个箱=(64×10)×(48×6)。
只给出屏的面积,没有长宽
a.例子:如果做一个P20的户外全彩屏面积大约为50平方米。
b.如果只给出了面积,长宽我们要自己算。可以按长、宽4:3或16:9的比例去算。这样画面效果好。(这里以4:3为例)
c.理论屏屏长为:长=(面积÷12)的平方根×4
宽=(面积÷12)的平方根×3
即:长=8.16m
宽=6.12m
d.大概长宽以求出,接下来的计算参考例(1)。
以全彩屏为例,通常红、绿、蓝白平衡配比为3:4:1
红色LED灯亮度:亮度(CD)/M2÷点数/M2×0.3(白平衡配比占30%)÷2
绿色LED灯亮度:亮度(CD)/M2÷点数/M2×0.6(白平衡配比占60%)
蓝色LED灯亮度:亮度(CD)/M2÷点数/M2×0.1(白平衡配比占10%)
已知整屏亮度求单管亮度。
例如:每平米2500点密度,2R1G1B,每平米亮度要求为5000cd/m2,则:
红色LED灯亮度为:5000÷2500×0.3÷2=0.3cd=300mcd
绿色LED灯亮度为:5000÷2500×0.6=1.2cd=1200mcd
蓝色LED灯亮度为:5000÷2500×0.1=0.2cd=200mcd
每像素点的亮度为:0.3×2+1.2+0.2=2.0cd=2000mcd
已知单管亮度求整屏亮度。
例如:以P31.25,日亚管为例。
HSM显示屏主要管芯规格
红
绿
HSM-PH-A+(日亚)
180-440mcd
1020-2400mcd
因为白平衡配亮度配比 红:绿:蓝=3:6:1;又白平衡的配比以绿管亮度去配其它管。所以如下:
由红:绿=3:6可知,绿管亮度是红管的2倍,即红管亮度为:2400(蓝)÷2=1200mcd又因为红、绿、蓝四个管中,红管有2个,所以,单个红管的亮度为:1200÷2=600mcd。由绿:蓝=6:1可知,绿管亮度是蓝管的6倍,即蓝管亮度为:2400(蓝)÷6=400mcd因,1个发光像素=2红管+1绿管+1蓝管;。即一个像素的亮度=600(红)×2+2400(绿)+400(蓝)=3400mcd=3.4cd每平方米亮度=1个发光像素的亮度×每平方米的像素密度(个数)=3.4cd×1024(像素个数)=3482cd。以光损20%计算,实际发光亮度应为:2785.28cd。
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亮度计的工作原理
光泽度仪品牌有很多,有进口的也有国产的,如果你不差钱就买进口的,如果你要高性价比就买国产的。国产的我只推荐三恩时(3nh),别问我为什么,只因为我们老板说只有这个最好用。
xyl-3亮度计
常用物理量有4个,它们是:1、发光强度,为一光源在给定方向上的发光强度,单位candela,即坎德拉,简称坎、cd。2、光通量,光源在单位时间内发射出的光量称为光源的发光通量,单位流明,lm。3、光照度,1lm的光通量均匀分布在1m2表面上所产生的光照度,单位勒克斯,亮度,单位光源面积在法线方向上,单位立体角内所发出的光流,单位尼特,或者瓦。
亮度计测量亮度原理
应急灯SAA标准
AS/NZS60598.1
AS/NZS60598.2.22
AS/NZS61347.2.7
AS/NZS2293.3(应急照明标志)
AS/NZS62471(光生物安全)
AS/NZS62493(人体辐射暴露安全)
AS/NZS60598-2-22是针对于应急照明器具的安全要求,相比于常规安全测试,AS/NZS60598-2-22主要增加了电池安全性测试,耐高温测试,光学性能测试和应急模式切换测试等。这是由于应急灯常常被使用在高危工作区域或者当作逃生指示灯安装使用,除了照明作用以外,应急灯更是被赋予了保障财产和生命安全的作用。所以,不仅仅是在安全方面有更高的要求,在光效方面也需要全面考虑应急灯在实际工作中会发生的情况。
AS/NZS2293
温度测试:主要是关于电池高低温充放电测试,有时间要求,需要用到恒温恒湿箱,T40~10,分别做两套,cycle1:charging*72H,放电完毕;cycle2:charging*16H,放电完毕;cycle3:charging*16H,放电完毕。
灯具cold/hotstartat5S和15S,分别测试此时可点的光输出跟整灯稳定输出的
整灯光强等级(Photometry):注意,跟之前LM79的测试方法不同(市电VS应急模式)
亮度统计:手持亮度计,不同形状housing,不同的颜色,都应该分开
澳洲灯具新标准AS/NZS60598.1:2013;
固定式灯具新标准AS/NZS60598.2.1:2014与2014年5月份正式实施;
自镇流灯具的AS/NZS62560:2014
LED驱动的AS/NZSIEC61347-2-13:2014
LED电源的主标准:AS/NZS61347.1:2016
嵌入式灯具:AS/NZS60598.2.2:2016
LED灯具澳洲SAA认证流程:1、填写申请书2、产品送样测试、产品整改(测试不合格的时候)4、出具报告5、报告评估6、出具证书
LED灯具澳洲SAA认证需要准备哪些资料:
申请SAA认证以系列为单位,需要提供功率的做为主测型号,样品2-4台。提供电路原理图、PCB板正反面图、BOM表、关键元器件清单认证情况、变压器和电感规格书、型号差异说明、英文说明书、电子签名。
申请者需确认测试产品的齐全性以及功能的正常性,测试期间申请厂商不得做影响测试和报告结果的变更,如果测试不过的话,提供2个小时的租场免费测试。
开案所需提供资料:1)报价单回签并盖章;2)申请表回签并盖章;3)首款汇款底单;4)产品说明书。
亮度计怎么使用
探索CMF深度与广度,CMF设计军团邀请主流设计师群体(涵盖家电、3C、汽车、家居、设计公司、行业专家、配套资源商)、国内设计高校、第三方平台,一起深入研究CMF设计,产学研同步推进,助力行业发展,支持中国制造2025。
真人版的色差调节。
正文
随着国内制造业的发展,CMF越来越成为提升产品定位、提高品牌识别度的重要手段。工业产品的颜色表现力,也因此越来越重要。因此,供应链对色差的管控能力也愈发受到重视。
今天我们就来聊聊色差计的 Why、How、When。
01
———
Why
我们为什么需要色差计?
大家知道,日常用语来描述颜色,是不精确的。同样是“红色”,其实可以分出很多很多不同的红。所以,业内一般会用标准色卡、或标准样品,来作为管控色差的手段。
但,这样靠目视比较样品来管控色差的办法,在大规模工业化生产中有它的不足之处。
首先,这过于依赖于人眼的颜色识别能力,操作工需要经过可靠的培训才能上岗。一些意外情况容易造成产能的波动,比如工人生病了咋办?跳槽了咋办?万一累了眼一花咋办?另外目视比色也比较花时间,出货量一上来之后,负责人表示压力很大。。。
还有这种情况,明明生产的时候好好的,出货的时候大家都觉得没问题,可是客户却反馈说:“色差这么大!你们怎么出货的?!这跟上一批货根本不是一个颜色!你们产线怎么回事?我要退货!”
你:“怎么会?都是一样的原料一样的产线,怎么可能有色差?”
客户:“你说没有色差,你有数据吗?”
你:“。。。”
也有可能有这种情况。
销售说:“我们这款产品可以定制颜色,你看,我们出过颜色A、B、C。。。这对我们毫无技术难度。”
潜在客户:“哦,这个颜色挺好的,量产的时候色差大吗?ΔE在什么水平?”
销售:“。。。”
总之,什么情况下你需要用色差计呢?
一、需要满足更精确的颜色要求的时候;
二、产线对出货速度有要求的时候;
三、需要更稳定的色差控制的时候(排除观察条件、人工水平的干扰);
四、需要数据支持来进行工厂质量水平改进、管控的时候;
02
———
How
好了,能解决以上问题的色差计仪长什么样子呢?
可以长这样:
某品牌的便携式色差仪,经典款
怎么用呢?很简单。
第一步,开机,等着它自检;
第二步,把色差仪放到目标样品上,按下测试键——“哔哔”,好了,测完了,色差仪会测量它的色坐标(一般是Lab值),并把这个目标值记录在内存里;
第三步,把色差仪放到待测样品上,按下测试键——“哔哔”,好了,样品的色坐标也测完,自动根据你的设定条件告诉你合格或者不合格(需要自己设定ΔE标准)。
以上图片来自网络
这个色差数据也会存在机器里,可以连上电脑调用出来。
于是你就可以在流水线上一路“哔哔哔哔~~"生产和检测就这样同步完成了~
03
———
When
(⊙o⊙)哇!
Soeasy!
要不。。。我们整一台?
这个时候,你就会发现,为什么色差计从一两千块到几万块的都有?!
什么时候该用贵的?什么时候可以用便宜的?
首先,我们来看看色差计的原理是什么。
测量色差,其实就是在测量待测样品和目标样品的色坐标之差。
所以色差计首先得是一台色度计,首先要能完成样品的色坐标测试工作。剩下的就是做数据比较的事儿,相比之下就很简单了。
最靠谱、最精确的色坐标测量,就是要测量物体的光谱曲线。
▲叶绿素的反射谱。知道了这个,再加上光源的光谱,就可以知道这片叶子的准确颜色。
所谓的光谱曲线,就是把物体发射、或者反射出来的可见光,按波长一一拆解开,测得每一个波长的亮度值。
然后,经过balabala的数据换算,就可以得到XYZ三刺激值,于是就可以得到Yxy坐标系中的x,y值,于是可以进一步算出Lab值,Lch值,色差值ΔE等等~
关于色差ΔE的计算,更多细节见这里色彩学|大杀器·CIE色度图(下)
划重点,总之,就是要得到XYZ三刺激值。
上文这种,靠测量每一个波长的亮度来得到XYZ三刺激值的设备,一般叫做光谱仪,因为它会测量整个可见光光谱的每一个波长的亮度值,得到一个细致的光谱曲线。
这个办法精确、稳定、适用范围广,不过也最贵。因为要把整个光谱按单波长拆分开,往往需要一个非常复杂、笨重的光学结构:
某法国品牌的光谱仪内部光学结构图
大家随便感受一下这个设计
某国内品牌的光谱仪
大家再感受一下这个尺寸。。。很重,只能放在桌子上用。
而且,这样的光谱仪,测一个样品需要的时间也比较长。因为需要带光栅的机械结构扫过整个光谱,这样走一圈大概也得几十秒吧。
是不是有同学觉得几十秒也不长?对科研来说,不长。对流水线来说可就太长了。你算算,如果照这个速度,一条产线一天才能出多少货?
所以这种在产线上根本没法用对不对?!
就不能做成手持式的吗?
能。
于是就有了一开始看到的那种便携式的色差仪:
这个尺寸和重量,
比较复杂*促的环境也能用。
为了缩减尺寸、降低成本,它采用了三基色滤光片+三基色传感器的设计。
这种类型的色差仪一般被称为分色色差计,或者按K家的说法叫色彩色差计。因为它对光谱的拆分不是按单波长拆分,而是大致分为红、绿、蓝三个波段。
简单一点说,这种色差计的原始数据只有3个,而光谱仪却有三四百个。所以,虽然最后得到的都是Lab值,但从消除系统误差、适应不同的测试条件的角度来说,光谱仪完胜。
比如,对光谱中有窄带能量分布的情况(例如荧光灯、LED灯源),会容易有测量误差。
于是,就有了介于两者之间的分光色差计。
它采用了更多数量的传感器(原始数据更多,几十个)、更靠谱的光学结构(带积分球)、更灵活的数据处理方式(不直接输出XYZ值,而是跟光谱仪一样,通过光谱数据进行数据处理计算出XYZ值)。因此测量的准确度更好,适应范围更广。同时,它也体积不算太大,保留了使用的便携性。
总之,从传感器角度来说,色差计分为了三类:测光谱的(最贵),分光的(中等),分色的(最便宜)。有时候也笼统的把分光的跟测光谱的分为一类,因为分光的也能测出光谱,就是精度差点儿。
从待测样品的角度来说,色度计又分为两种。一种测“自己会发光的样品”,比如光源、LCD显示屏等。所以这种色度计不需要自带光源,一般叫做亮度计。
亮度计可以实现非接触式测量。远远的拿着,“哔哔”一下就测完了,是不是很炫酷?
(其实。。。为了得到稳定的测试结果,还是有个夹具比较好)
平常爱拍照片的朋友就会很好理解,光学测量这种东西,手一抖,效果完全不同。
如果你要测量的物体是反射式呈色的,比如布料、塑料、油墨、漆面等等,样品的颜色就会受到光源的极大影响。所以为了排除测试现场不同照明环境的影响,色度计必须内置一个标准光源,这就是另外一种色度计。按道理来说,这个标准光源每隔一段时间还需要校准一下。
某款色差仪的光源+积分球结构
用了一个很特别的设计,主要是为了减少对测量方向的限制,提高测量稳定性。
写到这里,大家应该基本明白色差仪是怎么回事了。
还有一些细节要注意。
比如,一些样品是荧光色的。这种时候,测试光源应该带UV成分才能测得准确的结果。
再比如,一些样品很软,像汽车的皮质内饰之类。一压上去样品表面容易变形,就会影响测试结果的稳定性。这种情况就最好采用优化过的、照明更均匀的光学结构。
再比如,一些样品很光滑,有镜面反射(塑料件、光滑的漆面之类)。镜面反射会影响测试结果,所以应该根据需要选择SCE或者SCI型号,或者用同时支持这两个模式的型号。
SCE:去除镜面反射光,模拟人眼观测效果。适合量产阶段管控质量用。
SCI:包含镜面反射光,分析样品全光谱用。适合打样阶段调整颜色。
总之,大家应该根据自己的应用场合、产线要求、产品特点,结合自己的需要,选择用或者不用色差计,以及用什么样的色差计。
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亮度计量的优缺点
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