Forskjellen mellom den nye belysningsmåleren og den ordinære belysningsmåleren
Bruksmodellens lysstyrkemåler unngår bruk av et fotometrisk hode, og krever kun et 3V-batteri for likestrømforsyningen. Dekoderen, skjermdriveren og skjermen er integrert på ett integrert kretskort, noe som gjør det enkelt i strukturen, lite i størrelse, lett å flytte og har fordelene med sensitiv respons. Vanlige belysningsmålere bruker fotomotstander som fotoelektriske konverteringsenheter, som inneholder en likestrømsforsyning. Spenningskonverteringskretsen, bryteren, fotomotstanden, testkretsen, A/D-omformeren, dekoderen, skjermdriveren og skjermen er sekvensielt koblet i serie ved utgangsterminalen til DC-strømforsyningen.
De strukturelle egenskapene til bruksmodellens lysstyrkemåler:
1, Kvaliteten på en nøyaktighetsmåler er relatert til nøyaktigheten. Selvfølgelig er det også nært knyttet til prisen, så det er nødvendig å kjøpe en belysningsmåler med høy nøyaktighet til en rimelig pris, vanligvis med en feil på ikke mer enn ± 15%
2, Det finnes ulike typer fargekompensasjonslyskilder, hvorav noen fokuserer på røde høyspenningslamper med lengre bølgelengde, eller blålilla serier med kortere bølgelengde som dagslyslysrør; Det finnes også relativt jevnt fordelte serier som glødepærer, hvor følsomheten til samme belysningsmåler kan variere litt for ulike bølgelengder, så moderat kompensasjon er nødvendig.
3, Som vi alle vet, er cosinuskompensasjon relatert til lysstyrken til den opplyste overflaten og innfallsvinkelen til lyskilden. På samme måte, når man bruker en belysningsmåler for måling, vil innfallsvinkelen mellom sensoren og lyskilden naturligvis påvirke avlesningen av belysningsmåleren.
Så hvorvidt en god belysningsmåler har cosinuskompensasjonsfunksjon kan ikke ignoreres.
4, Mulighetene for bruk av belysningsmålere når det gjelder volum og vekt er svært omfattende, og tidspunktet for påføring er ofte på ulike steder. Derfor er den første forutsetningen for bærbare belysningsmålere lite volum og lav vekt.






