+ 8618117273997Weixin
AngielskiAngielski
中文简体 中文简体 en English ru Русский es Español pt Português tr Türkçe ar العربية de Deutsch pl Polski it Italiano fr Français ko 한국어 th ไทย vi Tiếng Việt ja 日本語

System testowania bezpieczeństwa promieniowania optycznego

Instrukcja obsługi

Odpowiedni LISUN modele: EN62471-A, EN62471-B,EN62471-C

1. Podstawowa wiedza o sprzęcie

1.1 Kluczowe dane techniczne

1.1.1 Zakres długości fali

Dane techniczne/Numery modeli EN 62471-A EN 62471-B EN 62471-C
Zakres długości fali 200 – 800 nm 200 – 1500 nm 200 – 3000 nm

1.1.2 Mierzalne zagrożenia radiacyjne

Zagrożenia związane z fotochemicznym narażeniem na promieniowanie UV (ważone natężenie promieniowania od 200 nm do 400 nm) dotyczą przede wszystkim skóry i oczu;

Ryzyko związane z ekspozycją na promieniowanie bliskie ultrafioletowi (napromieniowanie w zakresie od 315 nm do 400 nm) dotyczy przede wszystkim oczu;

Narażenie siatkówki na szkodliwe działanie niebieskiego światła (ważone natężenie promieniowania od 300 nm do 700 nm);

Zagrożenie dla siatkówki wywołane niebieskim światłem (ważone promieniowanie od 300 nm do 700 nm), głównie w przypadku małych źródeł światła;

Narażenie na zagrożenia termiczne siatkówki (ważone promieniowanie od 380 nm do 1400 nm);

Narażenie na zagrożenia termiczne siatkówki (promieniowanie ważone od 780 do 1400 nm), łagodna stymulacja wzrokowa;

Narażenie na promieniowanie podczerwone (o długości fali od 780 nm do 3000 nm) stanowi zagrożenie przede wszystkim dla oczu;

Zagrożenia cieplne (promieniowanie o długości fali od 380 nm do 3000 nm) oddziałują przede wszystkim na skórę.

1.2 Weryfikacja konfiguracji sprzętu

1.2.1 Rozpakuj produkt

Podczas rozpakowywania urządzenia należy obchodzić się z nim ostrożnie, aby uniknąć zarysowania obudowy ostrymi narzędziami. Po rozpakowaniu należy najpierw sprawdzić zewnętrzną część urządzenia, aby upewnić się, że nie ma widocznych deformacji ani wgnieceń, a przyciski nie są uszkodzone ani poluzowane. W przypadku zauważenia jakichkolwiek nieprawidłowości w działaniu urządzenia lub jego akcesoriów, nie należy go włączać. Prosimy o natychmiastowy kontakt.

1.2.2 Podstawowe komponenty

Numer Note
① System testów optycznych Składa się z sondy do pomiaru widmowego EsEuva, fotobiologicznego analizatora promieniowania (zawierającego miernik luminancji siatkówki, sondę do pomiaru widmowego LbLrLir i sondę do pomiaru widmowego LrLir), sondy do pomiaru natężenia napromienienia Eir (uwzględnionej wyłącznie w normie EN 62471-C) oraz sondy do pomiaru natężenia napromienienia Er (wykluczonej wyłącznie w normie EN 62471-A)
② Komputer przemysłowy Komputer przemysłowy, monitor, mysz, klawiatura, itp.
③ Szafka Obejmuje mierniki mocy serii LS, cyfrowe zasilacze prądu stałego CC i CV serii DC oraz zasilacze prądu przemiennego o czystej fali sinusoidalnej serii LSP
④ Szyna prowadząca optyczna Zmontowane zgodnie z wymaganiami dotyczącymi długości. Optyczna jednostka testowa, próbka testowa i stolik montażowy próbki są zamontowane na szynach prowadzących.
⑤ Przykładowy montaż sceny i osprzętu Regulowany kąt, stosowany do mocowania próbki poddawanej testowi
⑥ Tarcza światła Kilka; można je umieścić między badaną próbką a optycznym urządzeniem testowym, aby zapobiec przedostawaniu się światła rozproszonego do sondy.
⑦ Inne komponenty Standardowe lampy, standardowe kieszonkowe mierniki natężenia oświetlenia i inne urządzenia pomocnicze

System testowania bezpieczeństwa promieniowania optycznego – rysunek 1

Uwaga: Zdjęcie przedstawia tylko urządzenie; do faktycznego użytku urządzenie należy zainstalować w ciemni.

1.2.3 Pobieranie dokumentów elektronicznych

Linki do pobrania cyfrowej instrukcji obsługi, oprogramowania, karty gwarancyjnej i innych materiałów wysłaliśmy już e-mailem w momencie wysyłki. Prosimy o ich jak najszybsze pobranie. Jeśli nie otrzymałeś/aś e-maila, możesz skontaktować się z nami bezpośrednio, aby ponownie poprosić o linki do pobrania.

2. Środki ostrożności

2.1 Bezpieczeństwo elektryczne

System musi być podłączony do stabilnego źródła zasilania prądem przemiennym o napięciu 220 V ±5% i częstotliwości 50 Hz lub 60 Hz. Należy zapewnić prawidłowe uziemienie, o rezystancji uziemienia ≤4 Ω. Nie należy używać urządzenia, jeśli połączenia zasilania są luźne lub kable są uszkodzone.

2.2 Bezpieczeństwo środowiskowe

Podczas korzystania z ciemni optycznej temperatura otoczenia musi być utrzymywana na poziomie 25 ± 1°C, a wilgotność względna musi mieścić się w przedziale od 10% do 65% RH;

Zarówno pomieszczenie kontrolne, jak i ciemnia muszą być suche, dobrze wentylowane, wolne od kurzu i gazów żrących;

Unikaj umieszczania urządzenia w pobliżu silnych pól magnetycznych lub elektrycznych; urządzenie musi być umieszczone na płaskiej i stabilnej powierzchni.

2.3 Procedury operacyjne ciemni

2.3.1 Opis ciemni

Prosimy o potwierdzenie, że ciemnia została zbudowana dokładnie zgodnie z dostarczonymi przez nas rysunkami. W przypadku jakichkolwiek rozbieżności w rzeczywistych wymiarach, prosimy o poinformowanie nas przed instalacją i uruchomieniem sprzętu, abyśmy mogli dostosować plan i zapewnić sprawny przebieg instalacji i uruchomienia oraz dokładność wyników testów.

Wnętrze ciemni musi być całkowicie pomalowane na matowo czarny kolor – czyli na nieodblaskową, czystą czerń – łącznie ze wszystkimi ścianami, sufitami, podłogami, ściankami działowymi, drzwiami itd. Niewielkiej liczby elementów, takich jak oprawy oświetleniowe, klimatyzatory i włączniki zasilania, nie wolno malować na czarno, pod warunkiem, że nie znajdują się one na drodze optycznej między badaną próbką a optycznym systemem testującym.

2.3.2 Środki ostrożności podczas korzystania z ciemni

Zdejmij buty lub załóż ochraniacze na buty, wchodząc do ciemni, aby zapobiec wnoszeniu kurzu;

Próbkę do badań należy solidnie zamocować, aby zapobiec jej upadkowi i uszkodzeniu sprzętu podczas badań;

Podczas przeprowadzania testów ciemnia musi pozostać szczelnie zamknięta, aby światło zewnętrzne nie zakłócało wyników testów.

2.3.3 Środki ostrożności, gdy ciemnia nie jest używana

Załóż osłonę przeciwpyłową, aby uszczelnić port testowy sondy i zapobiec przedostawaniu się kurzu;

Utrzymuj ciemnię zamkniętą; nie wolno wchodzić do niej osobom nieupoważnionym i nie dopuść, aby kurz dostał się do wnętrza ciemni.

2.4 Procedury obsługi akcesoriów kalibracyjnych

Żywotność lampy standardowej wynosi jeden rok. Jeśli prowadzisz laboratorium i musisz kalibrować system co roku, możesz zakupić nową lampę standardową; kieszonkowy miernik natężenia oświetlenia również wymaga corocznej kalibracji.

2.5 Ostrzeżenia dotyczące bezpieczeństwa w zakresie promieniowania świetlnego

Podczas kalibracji lub testowania nie należy patrzeć bezpośrednio na źródło światła.

3. Przegląd i montaż sprzętu

3.1 Szafka

3.1.1 Montaż szafki

Schemat okablowania znajduje się po wewnętrznej stronie tylnych drzwi szafy. Proszę zainstalować i podłączyć urządzenia wewnątrz szafy zgodnie ze schematem okablowania.

System testowania bezpieczeństwa promieniowania optycznego – rysunek 2

Podłączenie mierników mocy serii LS.

Numer Note
① Podłącz przewody zasilające wszystkich urządzeń znajdujących się w szafie do listwy zasilającej znajdującej się wewnątrz szafy.
② Połączenie kablem komunikacyjnym RS-232
③ Podłącz przewody pomiarowe napięcia i prądu zgodnie z rysunkami i etykietami na przewodach.

System testowania bezpieczeństwa promieniowania optycznego – rysunek 3

Podłączenie cyfrowych zasilaczy CC i CV DC serii DC.

Numer Note
① Połączenie kablowe RS-232
② Podłącz przewody wyjściowe, zwracając uwagę na biegunowość.

System testowania bezpieczeństwa promieniowania optycznego – rysunek 4

Podłączenie zasilacza prądu przemiennego z czystą falą sinusoidalną serii LSP.

Numer Note
① Połączenie kablowe RS-232
② Połączenie kabla wyjściowego
③ Wybór zasilania wejściowego: Urządzenie jest fabrycznie ustawione na 220 V. Nie należy zmieniać tego ustawienia arbitralnie, ponieważ może to spowodować uszkodzenie zasilacza.

System testowania bezpieczeństwa promieniowania optycznego – rysunek 5

3.1.2 Wprowadzenie do Gabinetu

Panel przedni.

Numer Note
① Główny wyłącznik zasilania szafy
② Przełącznik AC/DC, który przełącza się na podstawie świateł zainstalowanych na szynie optycznej
③ Przełącznik zasilania wewnętrznego/zewnętrznego: Domyślnie ustawiony jest na „Wewnętrzny” (tj. zasilanie z zasilacza wewnątrz szafy). Jeśli zasilanie wewnątrz szafy jest niewystarczające i konieczne jest użycie zewnętrznego źródła zasilania, należy przełączyć na „Zewnętrzny”.

System testowania bezpieczeństwa promieniowania optycznego – rysunek 6

Panel tylny.

Numer Note
① Zawiera jeden przewód zasilający (do podłączenia szafki do odpowiedniego źródła zasilania) i trzy RS232 kable komunikacyjne (do podłączenia do komputera przemysłowego zgodnie z opisem w punkcie 3.2.4 poniżej)
② Kabel czterożyłowy pochodzi z przykładowego uchwytu. Instrukcje dotyczące podłączania znajdują się w dalszej części rozdziału 3.2.3.

System testowania bezpieczeństwa promieniowania optycznego – rysunek 7

3.2 Montaż urządzeń związanych z przewodnikami optycznymi

3.2.1 Prowadnice optyczne

Numer Note
① Jeden koniec szyny prowadzącej optycznej ma otwór
② Drugi koniec to wał
Włóż wałek do otworu, aby zakończyć montaż. Złóż wszystkie szyny optyczne razem.

System testowania bezpieczeństwa promieniowania optycznego – rysunek 8

3.2.2 System testów optycznych

Wsuń jednostkę główną do szyny od jednego końca. Zachowaj ostrożność podczas wsuwania; wsuwaj ją delikatnie, aby uniknąć uszkodzenia łożysk ślizgowych jednostki głównej. Koniec z otworem testowym sondy powinien znajdować się po wewnętrznej stronie i należy go wsunąć jako pierwszy.

System testowania bezpieczeństwa promieniowania optycznego – rysunek 9

Numer Note
① Najpierw należy poluzować wszystkie śruby mocujące po obu stronach jednostki testowej układu optycznego.
②③ W tym momencie należy zdjąć dwie przesłony z szyny prowadzącej układ optyczny, wsunąć jednostkę testową układu optycznego na miejsce, a następnie ponownie zamontować obie przesłony.
④ Przesuń jednostkę testową optyczną, aż dotknie ona dwóch ograniczników oznaczonych ① i ②, a następnie dokręć śruby mocujące po obu stronach jednostki testowej optycznej.

System testowania bezpieczeństwa promieniowania optycznego – rysunek 10

Numer Note
① Podłącz przewód zasilający jednostki testowej optycznej do listwy zasilającej wewnątrz szafy.
② Przełącznik zasilania dla hosta testu optycznego

System testowania bezpieczeństwa promieniowania optycznego – rysunek 11

3.2.3 Przykładowe stanowiska montażowe i uchwyty

Poniższy obrazek przedstawia przykładową platformę montażową.

Numer Note
① Zapoznaj się z sekcją 3.1.2 i podłącz kabel czterożyłowy do tylnej ścianki szafy. Podczas wykonywania połączeń upewnij się, że etykiety na kablu pokrywają się z oznaczeniami na listwach zaciskowych szafy.
② Zaciski czerwony i czarny służą do podłączenia standardowej lampy lub próbki testowej.

System testowania bezpieczeństwa promieniowania optycznego – rysunek 12

Wsuń stolik z próbką do szyny optycznej od drugiego końca.

System testowania bezpieczeństwa promieniowania optycznego – rysunek 13

Poniższy rysunek przedstawia osprzęt.

System testowania bezpieczeństwa promieniowania optycznego – rysunek 14

Zamontuj oprawę na przykładowej platformie montażowej. Orientacja oprawy jest regulowana. Przykład instalacji przedstawiono na poniższym rysunku.

System testowania bezpieczeństwa promieniowania optycznego – rysunek 15

3.2.4 Komputer przemysłowy

Złóż elementy komputera przemysłowego zgodnie z poniższym schematem.

Numer Note
① Gospodarz
② Podstawka pod monitor i monitor
③ mysz, klawiatura

System testowania bezpieczeństwa promieniowania optycznego – rysunek 16

Nakarm trzy RS232 kable komunikacyjne z szafy przez otwory w jednostce testowej optycznej:

System testowania bezpieczeństwa promieniowania optycznego – rysunek 17

Połącz się z komputerem przemysłowym:

System testowania bezpieczeństwa promieniowania optycznego – rysunek 18

Uwaga: Podłącz przewody zasilające komputer przemysłowy i wyświetlacz do wewnętrznego panelu dystrybucji zasilania wewnątrz optycznego systemu testowego.

3.2.5 Linijka

Akcesoria obejmują samoprzylepną linijkę, którą można przymocować do złożonej szyny prowadzącej, aby ułatwić sprawdzanie odległości między sondą a mierzoną próbką.

Wskaźnik na jednostce głównej testera optycznego, który wskazuje położenie sondy.

System testowania bezpieczeństwa promieniowania optycznego – rysunek 19

Wskaźnik na statywie do mocowania próbki wskazuje pozycję mocowania badanej próbki.

System testowania bezpieczeństwa promieniowania optycznego – rysunek 20

3.2.6 Sekwencja włączania i wyłączania zasilania

Sekwencja uruchamiania: Najpierw włącz główny wyłącznik zasilania szafy. Następnie kolejno włącz urządzenia wewnątrz szafy i hosta testu optycznego. Na koniec włącz komputer przemysłowy.

Procedura wyłączania: Najpierw wyłącz komputer sterujący przemysłowo; następnie wyłącz kolejno urządzenia wewnątrz szafy i hosta testu optycznego; na koniec wyłącz główny wyłącznik zasilania szafy.

4. Przegląd oprogramowania

Zapoznaj się ze wszystkimi opcjami funkcjonalnymi interfejsów oprogramowania opisanymi w rozdziale 4, a następnie postępuj zgodnie z instrukcjami podanymi w rozdziale 5 (Jak kalibrować) i rozdziale 6 (Jak testować).

Główny ekran:

Numer Note
① Plik: Nowy projekt testowy, Otwórz istniejący projekt testowy, Zapisz bieżący projekt testowy, Podgląd wydruku, Drukuj, Wyjdź
② Użytkownicy: Operator (wymagany do operacji testowych), Administrator (używany do kalibracji standardowej lampy; hasło to 888888), Inżynier (używany przez LISUN podczas debugowania sprzętu)
③ Pomoc: Ustawienia drukowania raportu, O nas
④ Wyjdź z oprogramowania
⑤ Utwórz nowy projekt testowy: Przed dokonaniem pomiaru każdej nowej próbki musisz utworzyć nowy projekt testowy; wyniki testu zostaną zapisane w odpowiednim folderze projektu.
⑥ Otwórz zapisany projekt testowy
⑦ Zapisz przypadek testowy: Zapisz zmiany w bieżącym przypadku testowym
⑧ Podgląd wydruku raportu testowego
⑨ Wydrukuj raport testowy
⑩ Ustawienia systemowe
⑪ Przełączanie sond. Uwaga: Za każdym razem, gdy zmieniasz sondę, musisz poczekać, aż sonda znajdzie się na swoim miejscu, zanim przejdziesz dalej.
⑫ Przycisk testu widmowego EsEuva: Po przełączeniu sondy na EsEuva kliknij ten przycisk, aby przełączyć się na interfejs testu widmowego EsEuva (200–800 nm lub 200–850 nm) w celu pomiaru parametrów takich jak natężenie oświetlenia, natężenie promieniowania ultrafioletowego i natężenie promieniowania bliskiej podczerwieni.
⑬ Przycisk testu widmowego LbLrLir: Po przełączeniu sondy na tryb LbLrLir kliknij ten przycisk, aby przełączyć się na interfejs testu widmowego LbLrLir (300–800 nm lub 300–1050 nm) w celu pomiaru parametrów, takich jak natężenie światła i efektywne natężenie promieniowania siatkówki.
⑭ Przycisk testu widmowego LrLir: Po przełączeniu sondy w tryb LbLrLir, naciśnij przycisk testu widmowego LrLir, aby przejść do interfejsu testu widmowego LrLir i zmierzyć radiancję widmową. Spowoduje to uzyskanie wyników pomiaru dla Lr (1050–1400 nm) i Lir (1050–1400 nm).
⑮ Przycisk testu natężenia promieniowania Eir: Po przełączeniu sondy w tryb Eir, kliknięcie tego przycisku powoduje przejście do interfejsu testu natężenia promieniowania Eir i pomiar efektywnego natężenia promieniowania w zakresie 780–3000 nm.
⑯ Przycisk testu widma Er: Po przełączeniu sondy w tryb Er, kliknij przycisk testu widma Er, aby przejść do interfejsu testu widma Er i zmierzyć efektywne natężenie promieniowania i widmo w zakresie od 850 do 1550 nm.
⑰ Przycisk testu rozkładu luminancji siatkówki: Po przełączeniu sondy na LbLrLir kliknij ten przycisk, aby przejść do interfejsu pomiaru miernika fotoluminancji, w którym możesz zmierzyć widoczną luminancję źródła światła, luminancję małego źródła światła i maksymalną efektywną luminancję radiancyjną w różnych polach widzenia.
⑱ Przyciski zasilania i miernika mocy: otwierają okno sterowania zasilaniem i miernikiem mocy, umożliwiające zarządzanie danymi zasilania i komunikacji miernika mocy
⑲ Sekcja wyników testów
⑳ Aktualny stan oprogramowania
㉑ Obszar wyświetlania interfejsu testowego sondy

System testowania bezpieczeństwa promieniowania optycznego – rysunek 21

4.1 Ekran ustawień systemowych

Nie. Note
① Wybierz standard odniesienia IEC 62471/EN 62471/62778/IEC 62471-7/IEC 62471-5/GB/T 30117.1-2024 (podział na obserwację niezamierzoną i zamierzoną)
② Wszystkie porty komunikacyjne urządzenia Automatyczne rozpoznawanie — nie wymaga żadnych modyfikacji
③ Informacje o produkcie Możesz wprowadzić model produktu, nazwę itp.
④ Parametry akwizycji widmowej Obecnie obsługuje DC (bez migotania), 50 Hz, 60 Hz, 100 Hz i 120 Hz. Należy pamiętać, że po ustawieniu na wartość inną niż DC, automatyczna ekspozycja jest domyślnie włączona: Ustaw na DC dla
światło stałe; ustawione na 50 Hz w celu uzyskania światła stroboskopowego AC o częstotliwości 50 Hz; ustawione na 60 Hz w celu uzyskania światła stroboskopowego AC o częstotliwości 60 Hz; w przypadku oświetlenia stroboskopowego AC o częstotliwości 100 Hz należy ustawić częstotliwość na 100 Hz lub 50 Hz; w przypadku oświetlenia stroboskopowego AC o częstotliwości 120 Hz należy ustawić częstotliwość na 120 Hz lub 60 Hz;

System testowania bezpieczeństwa promieniowania optycznego – rysunek 22

4.2 Interfejs testowania widmowego EsEuva

Numer Note
① Zamknij interfejs testowania widmowego EsEuva
② Otwórz istniejący plik danych
③ Zapisz bieżący plik danych
④ Wyczyść wyświetlacz
⑤ Pojedyncza kolekcja
⑥ Ciągła kolekcja
⑦ Zatrzymaj zbiórkę
⑧ Pomiar prądu ciemnego
⑨ Kalibracja UV
⑩ Kalibracja w zakresie widzialnym i bliskiej podczerwieni
⑪ Zwiększ odczyt natężenia oświetlenia, aby łatwiej było przesuwać badaną próbkę do poziomu 500 luksów.
⑫ Zakres długości fali testowany na tym interfejsie testowym
⑬ Jeśli chodzi o ustawienie czasu gromadzenia punktów, najlepszym wyborem jest zazwyczaj opcja „Auto”.
⑭ Obszar wyświetlania widma
⑮ Obszar wyświetlania parametrów kluczowych
⑯ Wyświetlanie statusu testu. Po zakończeniu testu wyświetlana jest ścieżka, pod którą automatycznie zapisywany jest plik z wynikami testu.

System testowania bezpieczeństwa promieniowania optycznego – rysunek 23

4.2.1 Interfejs kalibracji UV

Numer Note
① Funkcja podgrzewania
② Jeśli chodzi o czas gromadzenia punktów, zazwyczaj wystarczy wybrać opcję „Automatycznie”.
③ Kliknij tutaj, aby wykonać kalibrację UV
④ Wyświetlacz stanu kalibracji
Uwaga: Nie ma potrzeby wprowadzania żadnych zmian w pozostałych ustawieniach.

System testowania bezpieczeństwa promieniowania optycznego – rysunek 24

4.2.2 Interfejs kalibracji widzialnej i bliskiej podczerwieni

Numer Note
① Wprowadź standardową wartość natężenia oświetlenia w luksach
② Funkcja podgrzewania
③ W przypadku funkcji „Zdobywaj punkty” zazwyczaj wystarczy wybrać opcję „Auto”.
④ Kliknij tutaj, aby wykonać kalibrację UV
⑤ Wyświetlacz stanu kalibracji
Uwaga: Nie ma potrzeby wprowadzania żadnych zmian w pozostałych ustawieniach.

System testowania bezpieczeństwa promieniowania optycznego – rysunek 25

Interfejs testowania widmowego 4.3 LbLrLir

Numer Note
① Zamknij interfejs testu widmowego LbLrLir
② Otwórz istniejący plik danych
③ Zapisz bieżący plik danych
④ Wyczyść wyświetlacz
⑤ Pojedyncza kolekcja
⑥ Ciągła kolekcja
⑦ Zatrzymaj zbiórkę
⑧ Pomiar prądu ciemnego
⑨ Kalibracja widmowa LbLrLir
⑩ Zakres długości fali testowany przez ten interfejs testowy
⑪ Jeśli chodzi o ustawienie interwału gromadzenia punktów, najlepszym wyborem jest zazwyczaj opcja „Automatycznie”.
⑫ Obszar wyświetlania widma
⑬ Obszar wyświetlania parametrów kluczowych
⑭ Wyświetlanie statusu testu. Po zakończeniu testu wyświetlana jest ścieżka, pod którą automatycznie zapisywany jest plik z wynikami testu.

System testowania bezpieczeństwa promieniowania optycznego – rysunek 26

4.3.1 Interfejs kalibracji widmowej LbLrLir

Numer Note
① Funkcja podgrzewania
② W przypadku ustawienia „Czas punktów” zazwyczaj wystarczy wybrać opcję „Auto”.
③ Kliknij, aby skalibrować
④ Wyświetlacz stanu kalibracji
Uwaga: Nie ma potrzeby wprowadzania żadnych zmian w pozostałych ustawieniach.

System testowania bezpieczeństwa promieniowania optycznego – rysunek 27

4.4 Interfejs testowania widmowego LrLir

Numer Note
① Zamknij interfejs testu widmowego LrLir
② Otwórz istniejący plik danych
③ Zapisz bieżący plik danych
④ Wyczyść wyświetlacz
⑤ Pojedyncza kolekcja
⑥ Ciągła kolekcja
⑦ Zatrzymaj zbiórkę
⑧ Pomiar prądu ciemnego
⑨ Kalibracja widmowa LrLir
⑩ Zakres długości fali testowany na tym interfejsie testowym
⑪ Jeśli chodzi o ustawienie czasu gromadzenia punktów, najlepszym wyborem jest zazwyczaj opcja „Automatycznie”.
⑫ Obszar wyświetlania widma
⑬ Obszar wyświetlania parametrów kluczowych
⑭ Wyświetlanie statusu testu. Po zakończeniu testu wyświetlana jest ścieżka, pod którą automatycznie zapisywany jest plik z wynikami testu.

System testowania bezpieczeństwa promieniowania optycznego – rysunek 28

4.4.1 Interfejs kalibracji widmowej LrLir

Numer Note
① Funkcja podgrzewania
② W przypadku ustawienia „Czas akumulacji” zazwyczaj wystarczy wybrać opcję „Auto”.
③ Kliknij, aby skalibrować
④ Wyświetlacz stanu kalibracji
Uwaga: Nie ma potrzeby wprowadzania żadnych zmian w pozostałych ustawieniach.

System testowania bezpieczeństwa promieniowania optycznego – rysunek 29

4.5 Interfejs testowy natężenia promieniowania Eir

Numer Note
① Zamknij interfejs testu napromieniowania Eir
② Wyczyść wyświetlacz
③ Pojedyncza kolekcja
④ Ciągła kolekcja
⑤ Zatrzymaj zbiórkę
⑥ Pomiar prądu ciemnego
⑦ Kalibracja natężenia promieniowania Eir
⑧ Zakres długości fali testowany na tym interfejsie testowym
⑨ Wyniki testu pokazują, że
⑩ Wyświetlacz stanu testu

System testowania bezpieczeństwa promieniowania optycznego – rysunek 30

4.5.1 Interfejs kalibracji natężenia promieniowania Eir

Numer Note
① Wprowadź standardową wartość natężenia oświetlenia w luksach
② Kliknij OK, aby zakończyć kalibrację.

System testowania bezpieczeństwa promieniowania optycznego – rysunek 31

4.6 Interfejs testu widmowego Er

Numer Note
① Zamknij interfejs testowy Er Spectrum
② Otwórz istniejący plik danych
③ Zapisz bieżący plik danych
④ Wyczyść wyświetlacz
⑤ Pojedyncza kolekcja
⑥ Ciągła kolekcja
⑦ Zatrzymaj zbiórkę
⑧ Pomiar prądu ciemnego
⑨ Kalibracja widmowa Er
⑩ Zakres długości fali testowany na tym interfejsie testowym
⑪ Jeśli chodzi o ustawienie czasu gromadzenia punktów, najlepszym wyborem jest zazwyczaj opcja „Automatycznie”.
⑫ Obszar wyświetlania widma
⑬ Obszar wyświetlania parametrów kluczowych
⑭ Wyświetlanie statusu testu. Po zakończeniu testu wyświetlana jest ścieżka, pod którą automatycznie zapisywany jest plik z wynikami testu.

System testowania bezpieczeństwa promieniowania optycznego – rysunek 32

4.6.1 Interfejs kalibracji widma Er

Numer Note
① Wprowadź standardową wartość natężenia oświetlenia w luksach
② Funkcja podgrzewania
③ W przypadku funkcji „Zdobywaj punkty” zazwyczaj wystarczy wybrać opcję „Auto”.
④ Kliknij, aby skalibrować
⑤ Wyświetlacz stanu kalibracji
Uwaga: Nie ma potrzeby wprowadzania żadnych zmian w pozostałych ustawieniach.

System testowania bezpieczeństwa promieniowania optycznego – rysunek 33

4.7 Interfejs testowy rozkładu jasności siatkówki

Numer Note
① Otwórz istniejący plik danych
② Zapisz bieżący plik danych
③ Uruchom miernik luminancji
④ Pojedyncza kolekcja
⑤ Ciągła kolekcja
⑥ Zatrzymaj zbiórkę
⑦ Ustawienia czasu integracji: Na tym ekranie zalecamy użycie ręcznego czasu integracji.
⑧ Wyświetlacz pseudokolorowy
⑨ Wyświetlacz widocznego źródła światła
⑩ Władca
⑪ Pomiar pozornego kąta bryłowego źródła światła; źródło światła ma kształt prostokąta
⑫ Pomiar pozornego kąta bryłowego źródła światła; źródłem światła jest prostokąt o kształcie ukośnym
⑬ Ocena rozkładu luminancji
⑭ Odległość testu precyzyjnego dostrajania kroków
⑮ Wprowadź bezpośrednio odległość testową i potwierdź
⑯ Obszar wyświetlania testów
⑰ Wyświetlanie statusu testu. Po zakończeniu testu wyświetlana jest ścieżka, pod którą automatycznie zapisywany jest plik z wynikami testu.

System testowania bezpieczeństwa promieniowania optycznego – rysunek 34

4.8 Interfejs zasilania i miernika mocy

Numer Note
① Moduł sterowania miernikiem mocy: Kliknij „Próbka”, aby pobrać bieżące dane parametrów elektrycznych z miernika mocy.
② Moduł sterowania zasilaniem prądem stałym: Zaznacz „V” dla wyjścia o stałym napięciu lub „A” dla wyjścia o stałym prądzie. Wprowadź odpowiednie wartości napięcia i prądu, a następnie kliknij WŁ./WYŁ., aby sterować wyjściem.
Uwaga: Model standardowy to DC3005, którego maksymalne napięcie wyjściowe wynosi 30 V, a maksymalny prąd wyjściowy 5 A.
③ Moduł sterowania zasilaniem prądem zmiennym: Ustaw napięcie wejściowe i częstotliwość, a następnie kliknij WŁ./WYŁ., aby sterować wyjściem

System testowania bezpieczeństwa promieniowania optycznego – rysunek 35

4.9 Obszar wyświetlania wyników testów

Numer Note
① Parametry bezpieczeństwa fotobiologicznego Wyświetla wyniki testów dla parametrów związanych z CIE S009/IEC 62471/GB/T 20145, EN 62471, IEC 62471-5 i GB/T 30117.1-2024. α: Kąt źródła światła pozornego; musi zostać zmierzony; Esuv: Efektywne natężenie oświetlenia dla fotochemicznego zagrożenia UV, stosowane wyłącznie do próbek testowych zawierających składniki widmowe UV; Euva: Efektywne natężenie oświetlenia dla zagrożenia bliskiego UV, stosowane wyłącznie do próbek testowych zawierających składniki widmowe UV; EB: Efektywne natężenie oświetlenia dla zagrożenia światłem niebieskim, odpowiadające 11 mrad; Eir: Efektywne natężenie oświetlenia dla zagrożenia termicznego dla oka; stosowane wyłącznie do próbek testowych zawierających składniki widmowe w podczerwieni; EH: Efektywne natężenie oświetlenia dla zagrożenia termicznego dla skóry; LB: Efektywna luminancja dla zagrożenia światłem niebieskim; Lir: Efektywna luminancja dla zagrożenia termicznego siatkówki spowodowanego słabą stymulacją wzrokową; LR: Efektywna radiancja dla zagrożenia termicznego siatkówki; Klasa bezpieczeństwa oświetlenia: Klasę bezpieczeństwa badanej próbki określa się na podstawie norm IEC 62471/GB/T 20145, EN 62471, IEC 62471-5 i GB/T 30117.1-2024.
② Parametry zagrożenia światłem niebieskim zgodnie z normą IEC 62778 Rzeczywista luminancja: Luminancja w najjaśniejszym punkcie badanej próbki przy polu widzenia 1.7 mrad; D: Rozmiar powierzchni emitującej światło małego źródła światła; LB: Efektywna radiancja zagrożenia światłem niebieskim; Ethr: Krytyczne natężenie oświetlenia, granica natężenia oświetlenia bezpieczeństwa; Imax: Maksymalna zmierzona intensywność światła; dmin: Bezpieczna odległość; Zakres klasy bezpieczeństwa światła widzialnego: Klasa bezpieczeństwa światła widzialnego badanej próbki jest określana zgodnie z normą IEC 62778.
③IEC 62471-7 Parametry zagrożenia światłem niebieskim Typ źródła: Typ badanej próbki; LB11: Efektywna radiancja dla zagrożenia światłem niebieskim siatkówki (pole widzenia 11 mrad); LB1.7: Efektywna radiancja dla zagrożenia światłem niebieskim siatkówki (pole widzenia 1.7 mrad); LR11: Efektywna radiancja dla zagrożenia termicznego siatkówki (pole widzenia 11 mrad); LR1.7: Efektywna radiancja dla zagrożenia termicznego siatkówki (pole widzenia 1.7 mrad); d: Odległość, w której efektywna radiancja dla zagrożenia światłem niebieskim siatkówki (pole widzenia 11 mrad) i efektywna radiancja dla zagrożenia termicznego siatkówki (pole widzenia 11 mrad) są niższe od wartości granicznych (zalecane są rzeczywiste testy; wartość pokazana tutaj jest przybliżeniem obliczonym przez oprogramowanie); Grupa zastosowań: Klasyfikacja
④ Parametry widmowe Wyświetla główne wyniki testów widmowych, w tym natężenie oświetlenia, luminancję, współrzędne kolorów i temperaturę barwową
⑤ Parametry elektryczne Napięcie, prąd, moc, współczynnik mocy
⑥ Parametry testu Typy źródeł światła, normy odniesienia, odległość testowa
⑦ Informacje o próbce testowej
⑧ Informacje o przedmiocie testu
⑨Informacje o laboratorium badawczym

System testowania bezpieczeństwa promieniowania optycznego – rysunek 36

5. Kalibracja systemu

5.1 Wprowadzenie do lamp standardowych i akcesoriów

5.1.1 Lampy standardowe ultrafioletowe i lampy standardowe w zakresie widzialnym i bliskiej podczerwieni

Numer Note
① Otwór emitujący światło standardowej lampy UV
② Widoczna jest apertura emitująca światło standardowej lampy bliskiej podczerwieni

System testowania bezpieczeństwa promieniowania optycznego – rysunek 37

Numer Note
① Jak widać, standardowa lampa bliskiej podczerwieni ma gniazdo zasilania wymagające zasilacza prądu stałego i jest dostarczana ze specjalnym przewodem zasilającym.
② Gniazdo przewodu zasilającego oraz przełącznik zasilania standardowej lampy UV wymagają zasilania prądem zmiennym.

System testowania bezpieczeństwa promieniowania optycznego – rysunek 38

5.1.2 Lampa o standardowej luminancji

Numer Note
① Do zasilania standardowej lampy luminancyjnej wymagany jest zasilacz prądu stałego. Lampa jest wyposażona w specjalny kabel zasilający.
② Otwór emitujący światło standardowej lampy o luminancji

System testowania bezpieczeństwa promieniowania optycznego – rysunek 39

5.1.3 Narzędzia wsparcia

Poziomy laser krzyżowy. Mocowany jest do optycznego urządzenia testującego za pomocą uchwytu magnetycznego. Laser poziomy służy do weryfikacji, czy sonda i apertura emitująca światło lampy wzorcowej znajdują się na tej samej linii poziomej.

System testowania bezpieczeństwa promieniowania optycznego – rysunek 40

Regulowany uchwyt: Umieść standardową lampę na regulowanym uchwycie, a następnie umieść uchwyt na szynie optycznej. Ułatwia to regulację odległości i wysokości lampy standardowej.

System testowania bezpieczeństwa promieniowania optycznego – rysunek 41

5.2 Pomiar prądu ciemnego

Wyłącz wszystkie światła w ciemni i zakryj otwór testowy sondy za pomocą nakładki blokującej światło.

System testowania bezpieczeństwa promieniowania optycznego – rysunek 42

Następnie, postępując zgodnie z instrukcjami w sekcjach 4.2, 4.3, 4.4, 4.5 i 4.6, kliknij ikonę akwizycji prądu ciemnego na wszystkich ekranach. Po pomyślnym zebraniu wszystkich danych zdejmij osłonę światła i przygotuj się do kalibracji.

Uwaga: Przed każdą kalibracją należy wykonać pomiar prądu ciemnego. Zaleca się również wykonywanie pomiaru prądu ciemnego przed każdym testem.

5.3 Procedura kalibracji

Uwaga: Jeżeli system jest często używany, zaleca się kalibrację raz na 3 miesiące; jeżeli system nie był używany przez dłuższy czas, należy go skalibrować przed kolejnym użyciem.

5.3.1 Kalibracja standardowych lamp UV

Instrukcje Note
① Umieść standardową lampę UV na statywie podnoszącym tak, aby otwór emitujący światło standardowej lampy UV był bezpośrednio wyrównany z otworem testowym sondy na głównej jednostce optycznej, a otwór emitujący światło znajdował się w odległości 100 mm od otworu testowego sondy.
② Podłącz przewód zasilający standardowej lampy UV do gniazdka sieciowego i włącz ją, a następnie upewnij się, że w ciemni nie ma innego oświetlenia i że nie ma wycieku światła.
③ Standardowa lampa UV wymaga 10-minutowego okresu nagrzewania; przed kalibracją należy odczekać, aż się ustabilizuje.
④ W interfejsie oprogramowania przełącz sondę na EsEuva, przejdź do interfejsu testu widmowego EsEuva i wykonaj kalibrację zgodnie z opisem w rozdziale 4.2.1. Po zakończeniu kalibracji wystarczy zamknąć stronę kalibracji.
⑤ Następnie wyłącz standardową lampę UV i odłącz przewód zasilający.

Schemat instalacji i umiejscowienia standardowej lampy UV:

System testowania bezpieczeństwa promieniowania optycznego – rysunek 43

5.3.2 Kalibracja przy użyciu standardowych lamp widzialnych i bliskiej podczerwieni

Instrukcje Note
① Umieść standardową lampę widzialną bliskiej podczerwieni na regulowanym stojaku tak, aby otwór emitujący światło był bezpośrednio wyrównany z portem testowym sondy na głównej jednostce optycznej, a odległość między otworem emitującym światło a portem testowym sondy wynosiła 137 mm.
② Podłącz urządzenie do uchwytu próbnego za pomocą dedykowanego przewodu zasilającego. Ustaw przełącznik AC/DC na obudowie w pozycji DC. Informacje na temat sterowania zasilaniem prądem stałym znajdują się w rozdziale 4.8: ustaw wejście na 30 V, 4 A, zaznacz pole A i kliknij „ON”, aby włączyć wyjście stałoprądowe 4 A i włączyć lampę standardową. Upewnij się, że w ciemni nie ma innego oświetlenia i nie ma wycieków światła.
③ Należy pamiętać, że standardowa lampa bliskiej podczerwieni musi być podgrzewana przez 10 minut, po czym należy zmierzyć dokładną wartość natężenia oświetlenia za pomocą płytki adaptera sondy i kieszonkowego miernika natężenia oświetlenia. (Uwaga: kieszonkowy miernik natężenia oświetlenia automatycznie przełącza się między jednostkami natężenia oświetlenia lx i klx; 1 klx = 1000 lx — należy to sprawdzić).
④ Następnie zdejmij płytkę adaptera sondy i kieszonkowy miernik natężenia oświetlenia i umieść otwór emitujący światło lampy standardowej w odległości 200 mm od otworu testowego sondy (łączna grubość płytki adaptera sondy i sondy kieszonkowego miernika natężenia oświetlenia wynosi 37 mm).
⑤ W interfejsie oprogramowania sonda jest nadal ustawiona na EsEuva. Przejdź do interfejsu testu widmowego EsEuva (patrz rozdział 4.2.2). Nie jest wymagana dodatkowa rozgrzewka. Wprowadź standardową wartość natężenia oświetlenia, aby przeprowadzić kalibrację. Po zakończeniu kalibracji wystarczy zamknąć stronę kalibracji.
⑥ W interfejsie oprogramowania przełącz sondę na Eir, przejdź do ekranu testu natężenia oświetlenia Eir, zapoznaj się z sekcją 4.5.1, wprowadź standardową wartość natężenia oświetlenia i przeprowadź kalibrację. Po zakończeniu kalibracji zamknij stronę kalibracji.
⑦ W interfejsie oprogramowania przełącz sondę na Er i przejdź do interfejsu testu widmowego Er (patrz rozdział 4.6.1). Nie jest wymagane dodatkowe rozgrzewanie. Wprowadź standardową wartość natężenia oświetlenia, aby przeprowadzić kalibrację. Po zakończeniu kalibracji wystarczy zamknąć stronę kalibracji.
⑧ Po zakończeniu korzystania ze standardowej lampy bliskiej podczerwieni należy zapoznać się z sekcją 4.8, aby wyłączyć zasilanie prądem stałym, odłączyć przewód zasilający standardowej lampy i prawidłowo przechowywać standardową lampę UV-Vis-NIR.

Zobacz schemat instalacji i rozmieszczenia standardowej lampy bliskiej podczerwieni:

System testowania bezpieczeństwa promieniowania optycznego – rysunek 44

Płytka adaptera sondy:

System testowania bezpieczeństwa promieniowania optycznego – rysunek 45

Schemat wyświetlacza kieszonkowego miernika natężenia oświetlenia i kontrolek urządzenia:

System testowania bezpieczeństwa promieniowania optycznego – rysunek 46

Numer Note
① Cyfrowy wyświetlacz standardowych wartości natężenia oświetlenia
② Zanotuj aktualną jednostkę; jeśli świeci się wskaźnik „klx”, pomnóż wartość przez 1000.

System testowania bezpieczeństwa promieniowania optycznego – rysunek 47

5.3.3 Kalibracja przy użyciu lampy o standardowej luminancji

Instrukcje Note
① Umieść standardową lampę luminancji na regulowanym stojaku tak, aby otwór emitujący światło był bezpośrednio wyrównany z otworem testowym sondy na głównej jednostce optycznej, a otwór emitujący światło znajdował się w odległości 200 mm od otworu testowego sondy.
② Podłącz urządzenie do uchwytu próbnego za pomocą dedykowanego przewodu zasilającego. Ustaw przełącznik AC/DC na obudowie w pozycji DC. Informacje na temat sterowania zasilaniem prądem stałym znajdują się w rozdziale 4.8: ustaw napięcie wejściowe na 30 V, 4 A; zaznacz pole A; kliknij „ON”, aby włączyć stały prąd wyjściowy 4 A i włącz lampę standardową. Upewnij się, że w ciemni nie ma innego oświetlenia i nie ma wycieków światła.
③ Standardową lampę luminancji należy rozgrzać przez 10 minut; kalibrację należy wykonać dopiero po jej ustabilizowaniu.
④ W interfejsie oprogramowania przełącz sondę na LbLrLir. Najpierw przejdź do ekranu testowego rozkładu luminancji w siatkówce (patrz rozdział 4.7), ustaw odległość testową na 200 mm, uruchom miernik luminancji i spróbuj ustawić różne ręczne czasy integracji, aby zebrać dane. Upewnij się, że apertura standardowego źródła luminancji na ekranie wyświetlacza pokrywa się ze środkiem zielonego okręgu, a obraz jest wyraźny. Sprawdź sekcję stanu testu, aby upewnić się, że poziom sygnału przekracza 70% i nie występuje przepełnienie (jeśli sygnał jest zbyt silny, skróć czas integracji; jeśli sygnał jest zbyt słaby, wydłuż czas integracji).
⑤ Otwórz interfejs testu widmowego LbLrLir, wykonaj kalibrację zgodnie z opisem w rozdziale 4.3.1 i zamknij stronę kalibracji po jej zakończeniu.
⑥ Otwórz interfejs testu widmowego LrLir, wykonaj kalibrację zgodnie z opisem w rozdziale 4.4.1 i zamknij stronę kalibracji po jej zakończeniu.
⑦ Po użyciu lampy wzorcowej luminancji należy zapoznać się z sekcją 4.8, aby wyłączyć wyjście zasilania prądem stałym, odłączyć przewód zasilający lampy wzorcowej i prawidłowo przechowywać lampę wzorcową luminancji.

Schemat instalacji i rozmieszczenia lamp o standardowej luminancji:

System testowania bezpieczeństwa promieniowania optycznego – rysunek 48

6. Testowanie

6.1 Przygotowania przed testowaniem

6.1.1 Pomiar prądu ciemnego

Zmierz prąd ciemny zgodnie z rozdziałem 5.2.

6.1.2 Określanie odległości pomiarowej

IEC 62471-7: Pomiary wykonuje się z odległości 200 mm lub 1000 mm, w zależności od zastosowania; IEC 62471-5: odległość pomiarowa 1000 mm.

Jeżeli konkretne normy dotyczące produktów określają wymagania dotyczące klasyfikacji lub pomiarów, wymagania te mają pierwszeństwo: w normie IEC 62471:2006 lampy i systemy oświetleniowe do oświetlenia ogólnego ocenia się, przyjmując za kryterium klasyfikacji odległość, w której występuje natężenie oświetlenia wynoszące 500 lx; ​​na przykład w przypadku produktów takich jak oświetlenie stadionowe, reflektory sceniczne i reflektory samochodowe odległość oceny w celu klasyfikacji wynosi 1 m.

6.1.3 Określanie zakresu długości fali pomiarowej

Na przykład, ponieważ zakres widmowy oświetlenia LED mieści się w zakresie światła widzialnego, wystarczy zmierzyć jedynie widmo EsEuva, widmo LbLrLir oraz rozkład luminancji siatkówki. Oczywiście można również wykonać wszystkie elementy testowe.

6.1.4 Zamontuj i oświetl próbkę badawczą

Umieść próbkę testową w centrum oprawy, powierzchnią emitującą światło skierowaną w stronę otworu testowego sondy. Podłącz przewód zasilający do platformy montażowej próbki. W zależności od zasilania próbki testowej, przełącz przełącznik AC/DC na obudowie, a następnie oświetl próbkę testową zgodnie z opisem w rozdziale 4.8. Przed kontynuowaniem testu poczekaj, aż próbka osiągnie stan stabilny.

6.1.5 Regulacja odległości testowej

Dostosuj odległość pomiarową zgodnie z wymaganiami normy. Jeśli badany obiekt jest źródłem światła LED i pomiar ma być wykonany zgodnie z normą IEC 62471-1, odległość pomiarowa powinna wynosić 500 lx (nie mniej niż 200 mm).

W interfejsie oprogramowania przełącz sondę na EsEuva, kliknij , aby przejść do interfejsu testu widmowego EsEuva (patrz rozdział 4.2), kliknij „Ciągłe gromadzenie danych”, kliknij przycisk 500 lx, aby ułatwić odczyt wartości oświetlenia, i przesuń stolik z próbką tak, aby interfejs oprogramowania wyświetlał wartość oświetlenia równą 500 lx.

6.2 Procedura testowa

Instrukcje Note
① Utwórz nowy projekt testowy, wprowadź nazwę projektu testowego, wybierz lokalizację zapisu, a następnie potwierdź.

System testowania bezpieczeństwa promieniowania optycznego – rysunek 49

Procedura Note
② W interfejsie oprogramowania przełącz sondę na EsEuva, kliknij, aby przejść do interfejsu testu widmowego EsEuva, zapoznaj się z sekcją 4.2 i kliknij „Akwizycja pojedyncza” lub „Akwizycja ciągła”, aby rozpocząć testowanie. W przypadku akwizycji ciągłej kliknij „Zatrzymaj akwizycję” po zakończeniu akwizycji; plik z wynikami testu zostanie automatycznie zapisany.

System testowania bezpieczeństwa promieniowania optycznego – rysunek 50

Instrukcje Note
③ Przełącz sondę na LbLrLir, kliknij, aby przejść do interfejsu testu rozkładu luminancji siatkówki, zapoznaj się z sekcją 4.7, wprowadź rzeczywistą odległość testową źródła światła do oprogramowania i kliknij „Potwierdź”. Kliknij „Rozpocznij pomiar luminancji”, a następnie kliknij „Ciągłe zbieranie danych”. Ręcznie dostosuj czas integracji, aby upewnić się, że obszar źródła światła na wyświetlaczu pokrywa się mniej więcej ze środkiem zielonego okręgu. Upewnij się, że obraz jest wyraźny. Sprawdź sekcję stanu testu, aby upewnić się, że poziom sygnału przekracza 70% i nie występuje przepełnienie (jeśli sygnał jest zbyt silny, skróć czas integracji; jeśli sygnał jest zbyt słaby, wydłuż czas integracji). Jeśli sygnał nadal się przepełnia, zainstaluj filtr w porcie testowym sondy i spróbuj ponownie.

Filtry i wyniki instalacji filtrów:

System testowania bezpieczeństwa promieniowania optycznego – rysunek 51

Uwaga: Najpierw użyj filtra 10%. Jeśli nie uda się ukończyć testu, kontynuuj, używając filtra 1%.

System testowania bezpieczeństwa promieniowania optycznego – rysunek 52

Instrukcje Note
④ Kliknij linijkę, naciśnij lewy przycisk myszy w punkcie początkowym pomiaru, przeciągnij do punktu końcowego i zwolnij lewy przycisk myszy. Rozmiar widocznego źródła światła został pomyślnie zmierzony, co pokazuje czerwona linia na poniższym rysunku.

System testowania bezpieczeństwa promieniowania optycznego – rysunek 53

Instrukcje Note
⑤ Kliknij „Pokaż widoczne źródła światła”, aby interfejs wyświetlał tylko obszary widocznych źródeł światła.
⑥ W zależności od kształtu źródła światła — czy jest to pionowy czy ukośny prostokąt — kliknij odpowiedni przycisk, aby zmierzyć widoczny kąt źródła światła.

Jeśli kształt jest prostokątem, kliknij i przeciągnij lewy przycisk myszy od punktu początkowego do końcowego, a następnie zwolnij lewy przycisk myszy. Test kąta widocznego źródła światła jest teraz zakończony.

System testowania bezpieczeństwa promieniowania optycznego – rysunek 54

Jeśli kształt jest prostokątem o przekątnej, najpierw zaznacz dwa punkty po jednej stronie krawędzi źródła światła, klikając myszką, a następnie zaznacz punkt po drugiej stronie krawędzi źródła światła, klikając raz myszką, aby utworzyć obszar zaznaczenia o przekątnej prostokąta.

System testowania bezpieczeństwa promieniowania optycznego – rysunek 55

Instrukcje Note
⑦ Następnie kliknij „Ocena rozkładu jasności”. Ocena zajmie około 5–10 sekund, a plik z wynikami testu zostanie automatycznie zapisany. Jeśli używasz filtra, usuń go; filtrów można używać tylko na ekranie testu rozkładu jasności siatkówki.
⑧ Kliknij, aby otworzyć interfejs testu widma LbLrLir, a następnie kliknij „Pojedyncza akwizycja” lub „Ciągła akwizycja”, aby rozpocząć test. Jeśli wybierzesz „Ciągła akwizycja”, musisz kliknąć „Zatrzymaj akwizycję” po zakończeniu akwizycji; plik z wynikami testu zostanie automatycznie zapisany.

System testowania bezpieczeństwa promieniowania optycznego – rysunek 56

Instrukcje Note
⑨ Kliknij, aby otworzyć interfejs testu widmowego LrLir, a następnie kliknij „Pojedyncza akwizycja” lub „Ciągła akwizycja”, aby rozpocząć test. Jeśli wybierzesz „Ciągła akwizycja”, musisz kliknąć „Zatrzymaj akwizycję” po zakończeniu akwizycji; plik z wynikami testu zostanie automatycznie zapisany.

System testowania bezpieczeństwa promieniowania optycznego – rysunek 57

Instrukcje Note
⑩ Przełącz sondę na Eir, dotknij, aby otworzyć interfejs testu natężenia promieniowania Eir, a następnie dotknij „Pomiar pojedynczy” lub „Pomiar ciągły”, aby rozpocząć test. Jeśli wybierzesz „Pomiar ciągły”, po zakończeniu pomiaru dotknij „Zatrzymaj pomiar”. Plik z wynikami testu zostanie automatycznie zapisany.
⑪ Przełącz sondę na Er, kliknij, aby przejść do interfejsu testu widma Er, a następnie kliknij „Pojedyncza akwizycja” lub „Ciągła akwizycja”, aby rozpocząć test. Jeśli wybierzesz „Ciągła akwizycja”, musisz kliknąć „Zatrzymaj akwizycję” po zakończeniu akwizycji; plik z wynikami testu zostanie automatycznie zapisany.
⑫ Zapoznaj się z rozdziałem 4.8 i kliknij parametry elektryczne miernika mocy komunikacyjnej, aby wyświetlić je w raporcie z testu.

6.3 Zakończenie testowania

6.3.1 Przygotowanie próbek testowych

Odłącz zasilanie od próbki testowej i wyjmij ją po jej ostygnięciu.

6.3.2 Drukowanie raportu z testu

Zapoznaj się z sekcją 4.9, wprowadź odpowiednie informacje i wybierz wzorzec odniesienia. Zapoznaj się z rozdziałem 4, przejdź do ustawień drukowania raportu, wybierz elementy, które chcesz wydrukować, a następnie wydrukuj odpowiedni raport z testu.

NIGDY nie wyłączaj

Po zakończeniu testu w danym dniu wyłącz system zgodnie z opisem w rozdziale 3.2.6 i zabezpiecz port testowy sondy osłoną przeciwpyłową, aby zapobiec przedostawaniu się kurzu.

7. Codzienna konserwacja i pielęgnacja sprzętu

7.1 Rutynowa konserwacja

Utrzymuj pomieszczenie kontrolne ciemni w czystości i bez kurzu, aby zapobiec przedostawaniu się kurzu do sprzętu. Jeśli na powierzchni sprzętu znajduje się kurz, wytrzyj go suchą, miękką ściereczką.

Unikaj narażania ciemni na działanie wysokiej wilgotności przez dłuższy czas; w razie potrzeby miej pod ręką osuszacz powietrza.

7.2 Długoterminowe wycofanie z eksploatacji i konserwacja

7.2.1 Czyszczenie i ochrona sprzętu

Dokładnie wyczyść wszystkie powierzchnie urządzenia i przykryj jednostkę testową optyczną, szyny prowadzące optyczne oraz obudowę szmatkami chroniącymi przed kurzem.

7.2.2 Ochrona środowiska

Upewnij się, że ciemnia jest sucha i dobrze wentylowana, aby zapobiec zawilgoceniu sprzętu. Jeśli wilgotność otoczenia jest wysoka, miej pod ręką osuszacz powietrza.

7.2.3 Miesięczne włączanie

Raz w miesiącu należy przeprowadzić test włączania zasilania, aby upewnić się, że wszystkie urządzenia systemowe działają prawidłowo.

8. Rozwiązywanie problemów i rozwiązywanie typowych problemów

Objawy usterki Możliwe przyczyny Procedura
Nieprawidłowa kalibracja lub dane testowe Sonda nie została przełączona Jednostka testowa optyczna zawiera wiele sond. Przed rozpoczęciem testu należy upewnić się, że wybrano właściwą sondę.
Eir, Er, LrLir: Nie znaleziono danych dla tych testów Badana próbka nie emituje światła podczerwonego. Tradycyjne oświetlenie charakteryzuje się wyjątkowo słabą składową podczerwoną, dlatego urządzenie może nie wyświetlać żadnych danych; do sprawdzenia funkcji testowania podczerwieni należy użyć żarówki halogenowej lub żarowej.
LbLrLir, LrLir — interfejs testowy nie otwiera się Wcześniej nie wykonano testu rozkładu jasności siatkówki Niezależnie od tego, czy przeprowadzasz kalibrację, czy test, musisz najpierw uzyskać dostęp do interfejsu testu rozkładu luminancji siatkówki, aby poprawnie wykonać test, zanim przejdziesz do interfejsów testowych LbLrLir i LrLir.
Nieprawidłowość mocy wyjściowej prądu stałego Przełącznik AC/DC w szafie nie został przełączony na prąd stały; napięcie i prąd próbki przekraczają limity zasilania prądem stałym; próbka uległa zwarciu. Sprawdź, czy napięcie i prąd próbki mieszczą się w zakresie wyjściowym zasilacza prądu stałego. Na przykład, DC3005 Model ten charakteryzuje się maksymalnym napięciem wyjściowym 30 V i maksymalnym prądem wyjściowym 5 A. Sprawdź, czy w próbce nie doszło do zwarcia; jeśli tak, napraw próbkę przed ponownym testowaniem.
Nieprawidłowości w zasilaniu prądem przemiennym Przełącznik AC/DC w szafie nie został przełączony na stronę AC; zadziałało zabezpieczenie przeciążeniowe. Sprawdź okablowanie wyjściowe prądu przemiennego i połączenia próbne, aby upewnić się, że nie ma luźnych połączeń ani zwarć. W przypadku zadziałania zabezpieczenia przeciążeniowego wyłącz zasilanie, odczekaj 5 minut, aż urządzenie ostygnie, a następnie uruchom je ponownie. Upewnij się, że moc próbkowania mieści się w zakresie mocy wyjściowej prądu przemiennego, na przykład LSP-500VARC ma maksymalną moc wyjściową 500W.

9. Lista pakowania

Nie. Imię i nazwisko Ilość
① System testów optycznych Jednostka 1
② Prowadnice optyczne zestaw 1
③ Szafa 1
④ Komputer przemysłowy zestaw 1
⑤ Stojak montażowy do próbek 1
⑥ Osprzęt
⑦ Laser krzyżowy
⑧ Osłona blokująca światło
⑨ Filtruj 3
⑩ Władca 1
⑪ Uchwyt podnoszący
⑫ Osłona Kilka
⑬ Mierniki mocy serii LS Jednostka 1
⑭ Cyfrowe zasilacze DC CC i CV serii DC
⑮ Zasilacze prądu przemiennego z czystą falą sinusoidalną serii LSP
⑯ Standardowe lampy UV-Vis-NIR zestaw 1
⑰ Lampa o standardowej luminancji 1
⑱ Standardowy kieszonkowy miernik natężenia oświetlenia
⑲ Standardowy kieszonkowy miernik natężenia oświetlenia
⑳ Płytka adaptera sondy