Luxmètre - Chromamètre - CL-200A
Description
Luxmètre – Chromamètre CL-200A
1. Portable, compact et léger
2. Analyses précises des LED et autres sources lumineuses
3. Composantes trichromatiques
4. Éclairement, chromaticité
5. Température de couleur corrélée
6. Longueur d’onde dominante
7. Pureté d’excitation
8. Différences chromatiques par rapport à une valeur cible.
9. Conforme aux exigences Classe AA de JIS C 1609-1: 2006 "Illuminance meters Part 1: General measuring instruments"
Le luxmètre-chromamètre CL-200A est un instrument multifonction compact et léger pour la mesure de l’éclairement et la chromaticité des sources lumineuses (y compris celles à base de LED et EL), qui exprime les résultats en termes de composantes trichromatiques, d’éclairement, de chromaticité, de température de couleur corrélée, de longueur d’onde dominante, de pureté d’excitation et des différences chromatiques par rapport à une valeur cible.
Le logiciel (fourni) pour PC étend les capacités du système, comme le tri de LED, la température de couleur JIS, la mesure multipoint ou le calibrage utilisateur.
1. Portable, compact et léger
2. Analyses précises des LED et autres sources lumineuses
3. Composantes trichromatiques
4. Éclairement, chromaticité
5. Température de couleur corrélée
6. Longueur d’onde dominante
7. Pureté d’excitation
8. Différences chromatiques par rapport à une valeur cible.
9. Conforme aux exigences Classe AA de JIS C 1609-1: 2006 "Illuminance meters Part 1: General measuring instruments"
Le luxmètre-chromamètre CL-200A est un instrument multifonction compact et léger pour la mesure de l’éclairement et la chromaticité des sources lumineuses (y compris celles à base de LED et EL), qui exprime les résultats en termes de composantes trichromatiques, d’éclairement, de chromaticité, de température de couleur corrélée, de longueur d’onde dominante, de pureté d’excitation et des différences chromatiques par rapport à une valeur cible.
Le logiciel (fourni) pour PC étend les capacités du système, comme le tri de LED, la température de couleur JIS, la mesure multipoint ou le calibrage utilisateur.
Principales Applications
- Vérification de l’éclairement, la chromaticité et de la température de couleur de diverses sources lumineuses, y compris les LED, EL (OLED), etc.
- Développement, contrôle et maintenance des panneaux d’affichage à LED
- Evaluation de la distribution spatiale de l’intensité lumineuse des modules à LED
- Evaluation de la distribution spatiale de l’intensité lumineuse des éclairages
- R&D pour les éclairages intérieurs et de bâtiments
- Réalisation et ajustement d’ambiances lumineuses
- Maintenance des cabines lumineuses
- R&D et contrôle des sources de projection
- Évaluation d'environnements expérimentaux
Multifonction compact, léger et très simple d’utilisation
Lorsqu’un corps noir idéal est chauffé (un corps noir idéal absorbe toutes les radiations électromagnétiques incidentes), il émet un rayonnement lumineux. Plus il est chauffé, plus sa température augmente; la couleur du rayonnement lumineux variant alors du rouge au blanc en passant par le jaune. La température de couleur d’une lumière est définie comme la température absolue (en Kelvin) à laquelle il est nécessaire de chauffer le corps noir pour qu’il émette un rayonnement de même couleur que cette lumière. La courbe reliant les différentes couleurs émises par le corps noir est appelée « lieu du corps noir » et est visible sur la figure ci-dessous à gauche.
Comme il existe de nombreuses sources lumineuses qui ne sont pas directement pointées sur le lieu du corps noir, mais qui en sont proches, la température de couleur corrélée ou température de couleur proximale est utilisée pour définir leurs couleurs. La région pour laquelle les températures de couleur proximales sont admises est représentée par les droites isothermes (droites tracées à température constante) sur la figure ci-dessous à droite. Pour complètement décrire la couleur d’un rayonnement lumineux en ces termes, il est normalement nécessaire de communiquer la distance Δuv au lieu du corps noir en plus de la température de couleur proximale.
Idéal pour le contrôle qualité des LED blanches
Les LED blanches sont très souvent construites par assemblage d’une LED bleue recouverte d’un matériau phosphore jaune; la lumière bleue émise par la LED est alors mixée à la lumière jaune émise par le phosphore produisant une lumière blanche. Cependant, comme le spectre d’émission de la LED bleue peut considérablement varier d’une LED à l’autre, la lumière blanche résultante fluctue d’un assemblage à l’autre. C’est pour cette raison que le contrôle des LED blanches n’est pas uniquement basé sur l’énergie émise mais aussi sur sa couleur. Le CL-200A est capable de mesurer la lumière émise par le phosphore ainsi que le signal émis par l’assemblage final de la LED blanche.
Classement des LED
Les variations de couleur, un élément important de l’industrie des LED, sont quantifiées permettant alors un classement automatique
Mesure multipoint
Bien que l’analyse multipoint (jusqu’à 30 sondes connectées simultanément) puisse être effectuée uniquement avec le calculateur du CL-200A, l’utilisation du logiciel CL-S10w facilite beaucoup le travail pour analyser les informations provenant des différentes sondes.
- Compact, léger et autonome
- Mesure de la température de couleur proximale
Lorsqu’un corps noir idéal est chauffé (un corps noir idéal absorbe toutes les radiations électromagnétiques incidentes), il émet un rayonnement lumineux. Plus il est chauffé, plus sa température augmente; la couleur du rayonnement lumineux variant alors du rouge au blanc en passant par le jaune. La température de couleur d’une lumière est définie comme la température absolue (en Kelvin) à laquelle il est nécessaire de chauffer le corps noir pour qu’il émette un rayonnement de même couleur que cette lumière. La courbe reliant les différentes couleurs émises par le corps noir est appelée « lieu du corps noir » et est visible sur la figure ci-dessous à gauche.
Comme il existe de nombreuses sources lumineuses qui ne sont pas directement pointées sur le lieu du corps noir, mais qui en sont proches, la température de couleur corrélée ou température de couleur proximale est utilisée pour définir leurs couleurs. La région pour laquelle les températures de couleur proximales sont admises est représentée par les droites isothermes (droites tracées à température constante) sur la figure ci-dessous à droite. Pour complètement décrire la couleur d’un rayonnement lumineux en ces termes, il est normalement nécessaire de communiquer la distance Δuv au lieu du corps noir en plus de la température de couleur proximale.
Idéal pour le contrôle qualité des LED blanches
- Lumière bleue émise par une LED
- Lumière jaune émise à travers le phosphore
- Boitier
- Electrode
- LED
- Phosphore
Les LED blanches sont très souvent construites par assemblage d’une LED bleue recouverte d’un matériau phosphore jaune; la lumière bleue émise par la LED est alors mixée à la lumière jaune émise par le phosphore produisant une lumière blanche. Cependant, comme le spectre d’émission de la LED bleue peut considérablement varier d’une LED à l’autre, la lumière blanche résultante fluctue d’un assemblage à l’autre. C’est pour cette raison que le contrôle des LED blanches n’est pas uniquement basé sur l’énergie émise mais aussi sur sa couleur. Le CL-200A est capable de mesurer la lumière émise par le phosphore ainsi que le signal émis par l’assemblage final de la LED blanche.
Classement des LED
Les variations de couleur, un élément important de l’industrie des LED, sont quantifiées permettant alors un classement automatique
Mesure multipoint
Bien que l’analyse multipoint (jusqu’à 30 sondes connectées simultanément) puisse être effectuée uniquement avec le calculateur du CL-200A, l’utilisation du logiciel CL-S10w facilite beaucoup le travail pour analyser les informations provenant des différentes sondes.
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