11.).
Nejpoužívanější kosinové nástavce jsou však tvaru
oblého nebo polokulovitého vrchlíku opálového skla
nebo plastu. Snímání posuvu, natočení apod.Pro měření lineárního posuvu úhlu natočení můžeme použít indukčnostní snímače.17) spojení můst-
ky Wheatstonova typu. Nejjednodušeji
je proveden jako matnice nad fotočlánkem. 11. Jako indikátory záření jsou nejvhodnější fotodi-
ody.
Při šikmém dopadu světelného záření přeměňuje fo-
točlánek dopadající záření menší účinností než při
dopadu kolmém. korekci této chyby měření před fo-
točlánek zařazuje tzv.
Mají dobrou dlouholetou stabilitu parametrů, malou závislost teplotě, vysokou účinnost
přeměny světelného záření elektrickou energii značnou odolnost proti přezáření. Bývají osa-
134
Obr. Dráha
světelného toku vymezena clonami optickými soustavami [21].
Podle použití dělí analogové, číslicové impulzní. změna kmitočtu, vyšší harmo-
nické apod.
V současné době vyráběné digitální luxmetry umožňují
měření osvětlení širokém rozsahu hodnot 000
luxů.1), které tvoří základ přístrojů pro měření dopadajícího světla.
Luxmetry jsou přenosné přístroje měření intenzity osvětlení, nichž jako snímač použit se-
lenový nebo křemíkový fotoelektrický článek.
Luxmetr obsahuje kromě čidla (fotoelektrického článku) ještě přepínač rozsahů magnetoelek-
trický měřicí přístroj cejchovaný přímo jednotkách os-
větlení. Mají zpravidla řadu výhodných funkcí (např. Starší
typy luxmetrů nebyly těmito filtry vybavovány, proto nutné tyto luxmetry před použitím kali-
brovat pro příslušný druh světelného zdroje. uskutečnění tohoto převodu
slouží fotoelektrické články (obr.
11.6 Měření světelného záření
Světlo elektromagnetické záření, jehož velikost měříme luxmetry.
S rozvojem optoelektroniky pro měření mechanických veličin uplatňují optoelektronické snímače. Jako zdroj záření používají žárovky, lu-
miniscenční diody polovodičové nebo plynové lasery. o. Křemíkové fotočlánky jsou dnes nejpoužívanější. kosinový nástavec. 11.
Vyráběné fotočlánky jsou proto vybaveny korekčním (spektrálním) filtrem, který upravuje spek-
trální citlivost fotočlánku spektrální citlivost lidského oka, čímž zajištěno přesné měření. optoelektronických snímačů převádí posun clonky.) minimalizujeme použitím diferenčních snímačů (obr. Působení rušivých vlivů indukčnostní snímače (např. Digitální luxmetry obsahují analogově-číslicové
převodníky displeje. nekorigovaných selenových článků může při měření
vzniknout chyba (při měření žárovkových soustav výbojkových %).
Indukčnostních snímačů uspořádání cívky nebo magnetického obvodu několik typů. Nevýhodou
těchto článků jejich značně odlišná spektrální citlivost spektrální citlivosti lidského oka. fixaci
údaje určitou dobu, ukládání měřených údajů do
paměti, možnost napojení počítač apod.17 Princip indukčnostního
diferenčního snímače
IN-EL, spol. Pro měření nízkých hladin osvětlení
jsou luxmetry vybaveny kromě fotoelektrického článku ze-
silovačem signálu. Dopadající světelné záření
se převádí využitím fotoelektrického jevu elektrické napětí., Teplého 1398, 530 Pardubice
.
Naměřená hodnota intenzity osvětlení luxmetrech
odečítá analogové nebo číslicové formě.
Používají měření délek několika mikrometrů desítek centimetrů měření tloušťky
materiálu