Goniofotometru cu rotație de înaltă precizie
Manual de utilizare
Aplicabil LISUN modele: LSG-1800A
1. Despachetarea și familiarizarea de bază cu echipamentul
1.1 Despachetare și inspecție
Când despachetați dispozitivul, manipulați-l cu grijă pentru a evita zgârierea carcasei cu unelte ascuțite. După despachetare, inspectați mai întâi exteriorul dispozitivului pentru a vă asigura că nu există deformări sau lovituri vizibile și că butoanele nu sunt deteriorate sau slăbite. Dacă observați anomalii la dispozitiv sau la accesoriile sale, nu îl porniți. Vă rugăm să ne contactați imediat.
1.2 Configurarea și prezentarea generală a sistemului
1.2.1 Componente hardware de bază
Notă: Tabelul de mai jos prezintă componentele hardware de bază ale întregului sistem. Echipamentul achiziționat poate include doar o parte din aceste componente; vă rugăm să țineți cont de acest lucru atunci când urmați instrucțiunile din acest manual.
| Nume componentă | Model | Caracteristici de baza |
| Unitatea principală Goniofotometru | LSG-1800A | Used in conjunction with a photometric probe to measure photometric parameters and their spatial distribution, such as luminous flux and light distribution curves. |
| Sondă fotometrică de câmp apropiat | PM400C (N) | Potrivit pentru camere obscure standard, cum ar fi cele de aproximativ 10 metri |
| Sondă fotometrică de câmp îndepărtat | PM400C (F) | Opțional. Potrivit pentru camere obscure extra lungi, cum ar fi cele mai lungi de 20 de metri. |
| Lumină standard | SLS-150W | Used to calibrate the darkroom (luminance probe) |
| Corp de iluminat E27 | / | Pentru testarea C-Gamma; potrivit pentru becuri incandescente |
| Clemă transversală | Pentru testarea C-Gamma; potrivit pentru alte corpuri de iluminat de interior și exterior | |
| Clemă pătrată | Pentru testarea B-Beta; potrivit pentru proiectoare | |
| Laser cu linii încrucișate | Used during installation and commissioning; used during calibration and testing to determine the position and orientation of the standard lamp and the test luminaire | |
| Cabinet | CASE-19 | Used to house power meters, DC, and AC power supplies. Includes a power strip, an RS-485 communication module, and more. |
| Masurator de putere | Seria LS | Măsurați parametrii electrici precum tensiunea, curentul, puterea și factorul de putere al probei |
| Sursă de alimentare DC | Seria DC | Oferă o sursă de alimentare DC stabilă pentru mostre DC, lămpi standard și lămpi auxiliare |
| Putere de curent alternativ | Seria LSP | Oferă o sursă de alimentare CA stabilă, cu undă sinusoidală pură, pentru probele de CA |
1.2.2 Software, manuale, certificate etc.
At the time of shipment, a download link containing all the documents was sent via email. Please download them promptly. If you missed the email, you can also contact us to obtain the download link again.
Include software, manuale de utilizare, carduri de garanție, certificate de calibrare a lămpilor standard și alte documente importante, precum și alte documente relevante.
1.4 Parametrii de măsurare
Luminous intensity data, luminous intensity distribution, regional luminous flux, luminaire efficiency, luminance distribution (optional), utilization factor, luminance limit curve, glare rating, isophot curves, maximum allowable distance-to-height ratio, luminaire curve versus illumination area, isointensity curves, effective beam angle, EEI, UGR, etc.
2. Note importante
2.1 Siguranța electrică
Sistemul trebuie conectat la o sursă de alimentare CA stabilă de 220 V ±5%, cu o frecvență de 50 Hz sau 60 Hz. Asigurați o împământare corespunzătoare, cu o rezistență de împământare de ≤4 Ω. Nu utilizați echipamentul dacă conexiunile de alimentare sunt slăbite sau cablurile sunt deteriorate.
2.2 Siguranța mediului
Când se utilizează camera obscură optică, temperatura ambiantă trebuie menținută la 25±1°C, iar umiditatea relativă trebuie menținută între 10% și 65% RH;
Atât camera de control, cât și camera obscură trebuie să fie păstrate uscate, bine ventilate, fără praf și fără gaze corozive;
Avoid placing the device near strong magnetic or electric fields; it must be placed on a level, sturdy surface.
2.3 Proceduri de operare în camera obscură
2.3.1 Descrierea camerei obscure
Please confirm that the darkroom has been constructed exactly according to the darkroom drawings we provided. If there are any discrepancies in the actual dimensions, please notify us before installing and commissioning the equipment so that we can adjust the plan to ensure that installation and commissioning proceed smoothly and that test results are accurate;
The interior of the darkroom must be completely painted matte black—that is, a non-reflective pure black—including all walls, ceilings, floors, partitions, doors, and so on. A small number of components, such as lighting fixtures, air conditioning units, and power switches, may not be painted black, provided they do not appear in the optical path between the Goniophotomoeter and the photometric probe;
Once the equipment has been installed and commissioned, do not move any of the hardware components inside the darkroom, including the main unit base, the photometer probe base, the photometer probe orientation, and the cross-laser base; doing so may result in inaccurate test results.
2.3.2 Precautions for Using the Darkroom
Remove your shoes or wear shoe covers when entering the darkroom to prevent dust from being brought inside;
The sample luminaires must be securely mounted to prevent them from falling and damaging the Goniophotomoeter during testing;
Do not place any objects on the main unit of the Goniophotomoeter, and do not place any objects within the Goniophotomoeter’s rotation range;
În timpul testării, camera obscură trebuie să rămână sigilată pentru a preveni interferența luminii externe cu rezultatele testului.
2.3.3 Precautions for When the Darkroom Is Not in Use
Keep the darkroom closed; unauthorized persons are not allowed to enter, and prevent dust from entering the darkroom.
2.4 Proceduri standard de funcționare a lămpii
The standard lamp has a lifespan of one year and is used for calibrating the photometer probe in a darkroom during installation and commissioning;
Dacă laboratorul dumneavoastră trebuie să își calibreze anual camera obscură, puteți achiziționa o nouă lampă standard;
Lampa standard este fierbinte imediat după utilizare; nu o atingeți. Lăsați-o să se răcească timp de 10 minute înainte de a o pune înapoi în carcasa lămpii;
The standard lamp used in the darkroom is a directional standard lamp; its direction is controlled by its bracket. Do not remove the bulb from its bracket, or the standard lamp will become invalid.
2.5 Altele
Pentru aspectele care nu sunt acoperite de acest manual, vă rugăm să procedați cu prudență sau să ne contactați.
3. Ansamblu hardware
3.1 Asamblarea echipamentelor din dulap
3.1.1 Introducere în Cabinet
Așezați dulapul pe o bancă de lucru plană și stabilă, lăsând suficient spațiu pentru utilizare.
| Număr | notițe |
| ① | Schemă de conectare: Vă rugăm să asamblați echipamentul conform schemei de conectare. |
| ② | Panou de distribuție a energiei, utilizat pentru conectarea cablurilor de alimentare ale tuturor dispozitivelor din interiorul dulapului |
| ③ | Cablu de alimentare al ventilatorului de răcire: Vă rugăm să îl conectați la prelungitorul din interiorul dulapului. |
| ④ | RS-485 communication module, used to connect all devices via an RS-485 communication cable |
| ⑤ | Vă rugăm să conectați adaptorul de alimentare pentru cutia de comunicare RS485 la prelungitorul din interiorul dulapului. |
| ⑥ | The USB cable for the RS485 communication box must be connected to the computer. |
| ⑦ | Cablajul contorului de putere din seria LS |
| ⑧ | Conexiune de alimentare DC |
| ⑨ | Cablaj de alimentare AC |
| ⑩ | The main power cord for the cabinet, which supplies power to all equipment inside the cabinet, should be routed through cable opening ② and connected to the power source only after all equipment has been fully installed. |
| ⑪ | Deschidere pentru cablu — cablul principal de alimentare poate fi trecut prin aici. Notă: Ștecărul cablului principal de alimentare este un ștecher standard chinezesc; este posibil să fie nevoie să utilizați un adaptor de alimentare. |

Figura 1
3.1.2 Instalarea contorului de energie LS
| Număr | notițe |
| ① | Conectat printr-un cablu de comunicație RS-485; celălalt capăt este deja conectat la cutia de comunicație RS-485 din interiorul dulapului. |
| ② | Cablul de alimentare este conectat; celălalt capăt este deja conectat la prelungitorul din interiorul dulapului. |
| ③ | Cablul de testare V1, conectat la terminalul roșu al tensiunii V a contorului de energie electrică |
| ④ | Cablul de testare V2, conectat la terminalul negru al tensiunii V a contorului de energie electrică |
| ⑤ | Cablul de testare A1, conectat la terminalul roșu al contorului de curent A |
| ⑥ | Cablu de testare A2, conectat la terminalul negru al contorului de curent A |

Figura 3
3.1.3 Instalarea sursei de alimentare CC
| Număr | notițe |
| ① | Conectat printr-un cablu de comunicație RS-485; celălalt capăt este deja conectat la cutia de comunicație RS-485 din interiorul dulapului. |
| ② | Conectați firele de ieșire de curent continuu, asigurându-vă că bornele pozitive și negative se potrivesc. |
| ③ | Cablul de alimentare este conectat; celălalt capăt este deja conectat la prelungitorul din interiorul dulapului. |

Figura 4
3.1.4 Instalarea alimentării cu curent alternativ
Please locate the following AC power output cable among the accessories:

Figura 5
| Număr | notițe |
| ① | Conectat printr-un cablu de comunicație RS-485; celălalt capăt este deja conectat la cutia de comunicație RS-485 din interiorul dulapului. |
| ② | Cablul de alimentare este conectat; celălalt capăt este deja conectat la prelungitorul din interiorul dulapului. |
| ③ | Treceți cablul de ieșire a alimentării CA prin orificiul pentru cablu ④ și conectați-l la poziția ⑤. |
| ④ | Gaura firului |
| ⑤ | AC power output cable: Pass it through cable opening ④ and connect it to position ③ |

Figura 6

Figura 7
3.2 Plasarea gazdei și instalarea sondei fotometrice
3.2.1 Plasarea serverului
The four feet on the bottom of the unit are height-adjustable.
| Număr | notițe |
| ① | Turn the screw at the bottom to raise the leg until it clears the floor. |
| ② | În același timp, asigură-te că șurubul de sus nu apasă pe nimic; îl poți deșuruba ușor. |

Figura 14
Position the goniophotomoeter in the correct location according to the darkroom blueprints. Align the four sides of the base as closely as possible parallel to the darkroom walls. Then remove the auxiliary arm.

Figura 15
Next, please rotate all four legs of the Goniophotomoeter until they are in contact with the floor.
3.2.2 Asamblarea sondei fotometrice și a suportului sondei
Take, for example, a darkroom with only one photometer.
Assemble the photometric probe and probe mount, and position them in the appropriate location according to the darkroom drawings; there is no need to secure them with screws for now.

Figura 16

Figura 17
3.2.3 Cablajul sistemului
| Număr | notițe |
| ① | Cele patru blocuri terminale ①de pe carcasă sunt conectate la Goniofotomometru ⑩; pur și simplu potriviți-le unul cu unul conform numerelor. |
| ② | The two terminals connect to the terminal block inside the cabinet and are used to supply power to all equipment in the darkroom, including the Goniophotomoeter and photometric probes. This allows for convenient control of all darkroom equipment via the cabinet’s power switch. Note: The darkroom equipment can also be powered directly from the mains. |
| ③ | Terminal de împământare al dulapului: Vă rugăm să îl conectați la masă folosind un fir. |
| ④ | Cabinet power cord, connected to a 220V 50/60 Hz power source |
| ⑤ | Power Cord for the Goniophotomoeter Main Unit |
| ⑥ | Conectați terminalul de împământare al Goniofotometrului la masă folosind un fir. |
| ⑦ | Cablu de comunicație RS-485, cu celălalt capăt conectat la cutia de comunicație RS-485 din interiorul dulapului |
| ⑧ | Photometer probe trigger wire; connect to probe ⑬. When only one probe is used, the default setting is near-field (N). |
| ⑨ | If you have only one photometer in your darkroom, then the far-field (F) connection is not required. |
| ⑩ | The four terminals ⑩on the Goniophotomoeter are connected to the cabinet①; simply match them one-to-one according to the numbers. |
| ⑪ | Power Adapter for Photometric Probe |
| 10 | Cablu de comunicație RS-485 pentru sonda fotometrică; celălalt capăt se conectează la cutia de comunicație RS-485 din interiorul dulapului |
| 10 | Photometer probe trigger cable, connected to the main unit ⑧of the Goniophotomoeter |

Figura 18

Figura 19

Figura 20
4. Instalare și configurare software
4.1 Instalarea software-ului și a driverelor
4.1.1 Mediul de execuție software
Cerințe de sistem: Windows 7/8/10/11 (32 biți/64 biți); computerul trebuie să aibă cel puțin un port USB.
4.1.2 Instalare
| Număr | notițe |
| ① | LSG Series Goniophotomoeter Software—Double-click to install |
| ② | The APK file can be copied to an Android phone for installation. The app is intended solely for rotating the Goniophotomoeter and cannot be used for testing. The software includes all the features of the app; this manual uses the software as an example Notă: Fișierul APK este compatibil numai cu LSG-1890B și LSG-6000 modele; nu este compatibil cu LSG-1800A. |
| ③ | RS485 Communication Box Driver—Double-click to install |

Figura 27
4.1.3 Gestionarea excepțiilor
Dacă software-ul antivirus sau Paravanul de protecție Windows semnalează un fișier ca fiind suspect în timpul procesului de instalare a software-ului, dezactivați temporar software-ul antivirus sau Paravanul de protecție Windows și apoi încercați să instalați din nou software-ul.
If the software fails to open after a successful installation when you double-click the icon, please verify that you are logged in to your computer with an administrator account. If the software still fails to open after logging in with an administrator account, right-click the software icon to open its Properties window. On the Compatibility tab, check the box next to “Run this program as an administrator,” click “Apply,” and then double-click the icon again to open the software.

Figura 28
4.2 Setări software
First, turn on the cabinet’s power switch, then power on all system devices, including all equipment inside the cabinet, the Goniophotomoeter main unit, and the photometric probes. Double-click to run the software. The first time you run the software, it will automatically open the system configuration screen. Select the correct model for each device you have purchased.
| Număr | notițe |
| ① | To select a goniophotomoeter model, click the drop-down list on the right. The model you purchased is the LSG-1800A. |
| ② | Sondă fotometrică în câmp apropiat; selectați modelul de sondă fotometrică PM400C |
| ③ | Far-field photometric probe—if you haven’t purchased one, please select “Not installed.” |
| ④ | LSG-1800A does not include a near-field Spectroradiometer; please select “Not Installed.” |
| ⑤ | AC power supply models, typically from the LSP Series |
| ⑥ | DC power supply models are generally designated as “DC Series.” |
| ⑦ | Power Meter Model: The model number is printed on the front panel of the power meter. Please check it and select the appropriate model. |
| ⑧ | După ce ați selectat toate modelele corecte, faceți clic pe „Detectare automată port”. |
| ⑨ | După finalizarea căutării tuturor porturilor, faceți clic pe „OK” pentru a salva și a ieși. |

Figura 29
Notă: Dacă apare o eroare de comunicare în timpul căutării automate a porturilor, vă rugăm să citiți cu atenție mesajul de eroare, să verificați dacă dispozitivul corespunzător este pornit și să verificați dacă cablul de comunicare RS-485 este conectat corect. După ce ați confirmat aceste puncte, faceți clic din nou pe „Căutare automată port” până când comunicarea este stabilită cu toate dispozitivele.
After clicking OK, the software automatically opens the screen for saving the database file. From then on, all test reports will be automatically saved in this database file.
| Număr | notițe |
| ① | Please select the path where you want to save the database files. Please do not save them to the desktop or inside the Desktop folder. |
| ② | Introduceți numele fișierului |
| ③ | Pur și simplu faceți clic pe „Salvare” |

Figura 30
5. Calibrarea echipamentului camerei obscure (Fiecare etapă trebuie efectuată cu atenție și temeinic; în caz contrar, poate duce la date de calibrare incorecte și rezultate anormale ale testelor.)
5.1 Horizontal Commissioning of the Main Unit
5.1.1 Single-Character Laser Ready
Introduceți bateriile în indicatorul laser și porniți-l.

Figura 31

Figura 31.1
Install the single-line laser onto the Goniophotomoeter and secure it in place.

Figura 31.2
Deschideți software-ul.
| Număr | notițe |
| ① | Click to switch viewing modes |
| ② | Faceți clic pe ① pentru a afișa unghiul C-Gamma aici în loc de unghiul B-Beta. |
| ③ | Apoi faceți clic pentru a deschide interfața de control al unghiului |

Figura 31.3
| Număr | notițe |
| ① | Introduceți 0 |
| ② | Faceți clic pentru a roti axa Gamma la poziția de 0 grade |
| ③ | Faceți clic, iar laserul cu un singur caracter începe să se rotească singur. |

Figura 31.4
Secure a sheet of white paper at the far end of the darkroom. Use a pen to trace the path of the red laser dot, creating a circular pattern of varying sizes, as shown by the black circular path in the figure below.

Figura 31.5
Click the “Stop” button on the “Angle Control” interface to stop the straight-line laser from rotating. Then, depending on the actual situation, adjust the four small Allen screws shown in the figure below to align the straight-line laser spot exactly at the center of the circular path, as indicated by the red arrow in the figure above.

Figura 31.6
Then restart the straight-line laser’s rotation, redraw the trajectory, and repeat the above steps until the trajectory of the straight-line laser dot forms a point (or the trajectory radius is small enough), rather than a circle. Then click the “Stop” button on the “Angle Control” interface to stop the straight-line laser from rotating. Once debugging is complete, all four small Allen screws on the single-line laser should be fully tightened.
Note: Once the single-line laser has been properly calibrated, it must remain attached to the Goniophotomoeter until the installation and calibration are complete before being removed.
5.1.2 Pregătire pentru laserul reticular
Find the crosshair laser device and tripod.

Figura 32
Scoateți laserul cu linii în cruce și bateriile. Introduceți bateriile în laserul cu linii în cruce. Întrerupătorul de alimentare este situat pe lateralul dispozitivului. Rotiți comutatorul în poziția „deblocare” pentru a porni dispozitivul.
| Număr | notițe |
| ① | Întrerupător de alimentare: Rotiți-l în poziția „Deblocare” pentru a porni alimentarea. |
| ② | VH se referă la comutatoare laser verticale, respectiv orizontale. |

Figura 33
Mount the crosshair laser onto the tripod.
Notă: Laserul cu linii în cruce se autonivelează. Dacă nu se autonivelează, se va declanșa o alarmă sonoră. Acest lucru se poate datora unei suprafețe neuniforme sau unui trepied instalat necorespunzător. Asigurați-vă că laserul cu linii în cruce rămâne autonivelat în permanență în timpul utilizării.
5.1.2 Pași pentru punerea în funcțiune orizontală a mașinii gazdă
Conform desenelor din camera obscură, înălțimea centrală a LSG-1800A goniophotomoeter is 1375 mm. Using a tripod, adjust the height of the horizontal laser beam from the crosshair laser to 1375 mm. At this height, the horizontal laser beam should pass through the center of all light-transmitting holes in the darkroom partition.

Figura 34
Notă: Nu așezați obiecte pe Goniofotometru sau în raza sa de rotație pentru a preveni deteriorarea echipamentului în timpul rotației.
Click the continuous rotation button in any direction, and the Gamma axis of the Goniophotomoeter will begin to rotate continuously.

Figura 36
În acest moment, observați fasciculele laser orizontale emise de laserele cu o singură linie și cu linie încrucișată de pe axa principală a Goniofotometrului.

Figura 37
Then, using an appropriate wrench, raise the goniophotomoeter and level it by adjusting the height of its four support legs. The final result of the calibration: regardless of the Gamma angle of the goniophotomoeter, its straight laser beam is perfectly aligned with the horizontal laser beam, as shown in the figure below.

Figura 38
You’ll need plenty of patience to complete this step. Once the adjustment is complete, make sure all four legs of the main unit are firmly on the ground. Then click the “Stop” button on the software’s angle control interface to stop the Goniophotomoeter from rotating. Next, secure the four legs of the Goniophotomoeter by tightening the screws at the top of each leg. Once the position and level of the Goniophotomoeter main unit have been properly adjusted, do not move it again, as doing so will cause the test results to be inaccurate.
5.2 Calibrarea sondei fotometrice
5.2.1 Calibrarea sondei fotometrice la poziția de 0 grade
| Număr | notițe |
| ① | Introduceți 0 |
| ② | Faceți clic în orice direcție de rotație pentru a roti axa Gamma înapoi la poziția de 0 grade. |

Figura 39
Verify that the single-line laser beam is passing through the exact horizontal center of the last partition at this point.

Figura 40
If not, follow the steps below.
| Număr | notițe |
| ① | Introduceți aici o valoare mică pentru unghi, în funcție de situația reală, cum ar fi 1, 0.1, 0.05 etc. |
| ② | Select a rotation direction, and rotate the Gamma axis until the straight laser beam passes through the exact center of the horizontal plane of the last partition. |
| ③ | Click “Set to 0 Degrees” to set the current position of the Gamma axis on the near-field luminance probe to 0 degrees. The password is LISUNGRUP. |

Figura 40.1
Note 1: After setting the Gamma axis of the near-field photometer to 0 degrees, do not arbitrarily set it to 0 degrees again, as this will cause deviations in the test results.
Note 2: Definition of the Gamma angle for a goniophotomoeter. The direction directly facing the photometer probe is defined as 0 degrees/360 degrees. When rotated clockwise, the angle value increases from 0 degrees to 360 degrees; when rotated counterclockwise, the angle value decreases from 360 degrees to 0 degrees. Since angle notation may vary, -90 degrees and 270 degrees correspond to the same position.
5.2.2 Montarea sondei fotometrice
Rotate the light sensor’s lens hood counterclockwise and remove it.

Figura 41
Cutia standard a lămpii conține o oglindă mică.

Figura 42

Figura 43
Scoateți reflectorul mic și atașați-l la sondă.

Figura 44
At this point, the Gamma axis of the near-field photometer probe is still at the 0-degree position. Slightly move the probe base and adjust the screws at points ① and ② to adjust the probe’s height and orientation. Position the probe so that the straight laser beam coming from the main axis hits the exact center of the mirror, and ensure that the reflected beam returns along the same path.

Figura 45
Apoi fixați baza suportului sondei pe podea cu șuruburi.

Figura 46
Once secured, you may need to make minor adjustments to the probe’s height and orientation so that the straight laser beam continues to hit the exact center of the reflector and the reflected beam returns along the same path. After calibration is complete, ensure that all screws are tightened. Then remove the reflector and reinstall the light probe’s light shield.
Note: Once the probe’s position and orientation have been set, do not change them, as doing so may cause the test data to be inaccurate.
You can secure the photometer probe’s power adapter to the probe bracket as shown in the figure below to protect the probe’s power jack.

Figura 47
5.3 Cross-Line Laser Installation
Finally, the crosshair laser must be mounted on the side wall of the darkroom. Depending on the specific layout of each darkroom, the crosshair laser can be mounted on either the left or right wall. Take the darkroom layout shown in the figure below as an example.

Figura 52
Go to the angle control screen.
| Număr | notițe |
| ① | Enter 90 (if the installation position of the cross-hair laser in your darkroom blueprint is different, enter -90) |
| ② | Faceți clic pentru a roti axa Gamma la o poziție de 90 de grade, astfel încât fasciculul laser al axei principale să fie aliniat direct cu poziția în care este instalat laserul reticular. |

Figura 53
Fixați reticulul laser pe suportul triunghiular pe care îl furnizăm.

Figura 54
Turn on the cross-hair laser and use the direction of the single-line laser to roughly determine the position of the cross-hair laser.

Figura 55
Fine-Tune the Position of the Crosshair Laser: The centerline of the straight laser should be perfectly aligned with the centerline of the crosshair laser. You can verify and adjust the position using the following method. Place a sheet of white paper at the exit of the crosshair laser and at the exit of the single-line laser. If the centerline of the single-line laser aligns with the centerline of the crosshair laser at both locations, you can confirm that the position and orientation of the crosshair laser are correct.

Figura 56

Figura 57
Next, secure the cross-laser tripod to the wall with screws. Once secured, you can still loosen the screws if necessary to make slight adjustments to the cross-laser’s position horizontally and vertically, ensuring it remains correctly aligned. After calibration, all screws should be tightened securely.

Figura 58
Apoi rotiți axa gamma înapoi în poziția de 0 grade. Fasciculul laser în formă de cruce este proiectat pe peretele opus. Aceasta creează un marcaj permanent. Cu alte cuvinte, atunci când fasciculul laser în formă de cruce este proiectat în această direcție, indică pozițiile centrale orizontală și verticală ale Goniofotometrului. Acest marcaj este necesar atât pentru calibrare, cât și pentru testare.

Figura 59
Instalarea și punerea în funcțiune sunt finalizate. Scoateți laserul cu cap plat din axul principal al Goniofotomometrului și depozitați-l în siguranță.
5.5 Curățarea
You may shut down all equipment. When doing so, first turn off the power switch on each device, and then turn off the main power switch for the cabinet. Next, clean the darkroom and control room thoroughly. To prevent dust from entering the equipment, cover the devices with dust-proof cloths before cleaning. After cleaning, turn all equipment back on and continue with the calibration and testing procedures.
Notă: Păstrați camera obscură cât mai lipsită de praf în timpul utilizării.
6. Calibrarea
6.1 Instalarea și punerea în funcțiune a lămpilor standard
6.1.1 Instalarea lămpilor standard
First, turn on the crosshair laser on the wall and adjust its position to ensure it is aimed at the mark on the opposite wall.
Deschideți cutia lămpii standard.

Figura 60
Apoi asamblați suportul standard al lămpii așa cum se arată în figura de mai jos.

Figura 61
The main shaft of the Goniophotomoeter should still be aligned directly with the photometric probe, i.e., the probe’s 0-degree position. Locate the alignment rod and install it at the center of the Goniophotomoeter. Then remove the top section.

Figura 62
Vă rugăm să urmați instrucțiunile de mai jos pentru a conecta firele.
| Număr | notițe |
| ① | The main shaft of the goniophotomoeter has four terminals for connecting the power cables and sampling cables of the standard lamp and sample luminaire. Use a jumper wire to short-circuit the red and yellow terminals, and the black and blue terminals. |
| ② | Connect the power cord of the standard lamp/sample fixture to the red and blue terminals on the main shaft. |

Figura 63
6.1.2 Calibration of the Standard Light Direction
| Număr | notițe |
| ① | Slăbiți șurubul de aici pentru a regla înălțimea lămpii standard. |
| ② | There are three screws here that allow you to adjust the pitch of the standard lamp. |

Figura 64
Lampa standard trebuie reglată astfel încât fasciculul laser în formă de cruce să fie îndreptat spre centrul oglinzii mici, iar fasciculele laser orizontale și verticale reflectate de oglindă să coincidă exact cu fasciculul laser original în formă de cruce.

Figura 65
Based on our experience, follow these steps for calibration: First, adjust the height of the standard lamp to the appropriate position. The vertical reflected laser can be calibrated by rotating the calibration target, while the horizontal reflected laser can be calibrated by adjusting the pitch of the standard lamp. After calibration, the center height of the standard lamp may change, requiring you to readjust its height. Continue the reflection adjustment until the cross-shaped laser beam is projected onto the center of the small mirror, and the reflected horizontal and vertical laser beams perfectly align with the original cross-shaped laser beam.
După ce lampa standard este aliniată corect, scoateți cu grijă reflectorul mic, având grijă să nu modificați alinierea lămpii standard în timp ce faceți acest lucru. Apoi opriți laserul reticular.
6.2 Calibrarea sondei fotometrice
Toate lămpile standard sunt surse de lumină CC de curent constant. Setați comutatorul CA/CC de pe dulapul de instrumente standard de 19 inch pe CC.

Figura 66
Deschideți controlerul software de unghi.
| Număr | notițe |
| ① | Introduceți -90 |
| ② | Click to rotate the Gamma axis to the -90-degree position (if the installation position of the crosshair laser in your darkroom drawing is different, you will need to rotate it to the 90-degree position). |

Figura 66.1
Aliniați orificiul rotund din suportul standard al lămpii astfel încât să fie orientat spre sonda fotometrică.

Figura 67
Turn on the calibration lamp and enter the calibration interface.
| Număr | notițe |
| ① | Selectați o sursă de alimentare CC |
| ② | Lampa standard este o sursă de lumină cu curent constant. Selectați CC (mod de curent constant) și introduceți tensiunea de referință și curentul nominal așa cum sunt specificate în certificatul lămpii standard; de obicei, acestea sunt 30 V și 6.1 A. |
| ③ | Faceți clic pentru a aprinde lampa standard și a stinge toate celelalte lumini din camera obscură. Lampa standard are nevoie de 15 minute pentru a atinge o stare stabilă. |
| ④ | După ce lampa standard s-a stabilizat, faceți clic pe pentru a accesa interfața de calibrare a fotometrului. |

Figura 68
Închideți ușa camerei obscure și asigurați-vă că toate sursele de lumină din camera obscură sunt oprite, cu excepția lămpii standard.
| Număr | notițe |
| ① | Selectarea unei sonde fotometrice de câmp apropiat |
| ② | Luminous flux calibration—our software includes this option, but current standard practices require the use of luminous intensity calibration, and our standard lamp is also a luminous intensity standard lamp. Therefore, there is no need to use luminous flux calibration at this time. |
| ③ | Metoda de calibrare a intensității luminii |
| ④ | Consultați certificatul de calibrare al lămpii standard și introduceți valoarea calibrată a intensității luminoase. |
| ⑤ | Faceți clic pentru a începe |
| ⑥ | Software-ul va calcula automat distanța de testare. |
| ⑦ | Pentru a verifica rezultatele, faceți clic pe „Verificare”, iar software-ul va afișa valoarea curentă a intensității luminoase măsurate. Valoarea intensității luminoase măsurate trebuie să corespundă cu valoarea calibrată a intensității luminoase. |
| ⑧ | Faceți clic pe „OK” pentru a salva și a ieși. |

Figura 69
Note: The test distance is the distance from the center of the Goniophotomoeter to the surface of the photometric probe. The distance calculated by the software should be close to the actual distance; an error of 1% or less is considered normal. If the error is too large, please refer to Section 2.3.1 to verify that the darkroom is functioning properly, and refer to Chapter 5 to review the calibration steps.
After calibration is complete, you can turn off the standard lamp using the software. Since the standard lamp becomes quite hot during use, wait for it to cool down before placing it back in its packaging for safe storage. Remove the calibration rod and store it properly.
6.4 Calibrare și întreținere
| Nicio modificare în camera obscură | Dacă nu au existat modificări la computer, recalibrarea nu este necesară. |
| Nu s-au făcut modificări la computer; pur și simplu deconectați și reconectați cablul de comunicare sau reinstalați software-ul Goniophotomoeter - nu este nevoie să recalibrați. | |
| If you switch to a new computer or reinstall the operating system, there is no need to recalibrate; simply enter the previous test distance and save it. | |
| Schimbări în camera obscură | Structura camerei obscure rămâne neschimbată; cu toate acestea, după o utilizare prelungită, vopseaua interioară se poate decolora sau exfolia. În funcție de cât de bine întrețineți camera obscură și de nivelul de precizie necesar pentru rezultatele testelor, puteți revopsi periodic camera obscură. După revopsire, camera obscură trebuie recalibrată. |
| A avut loc o modificare a configurației camerei obscure, așa că este necesară recalibrarea. |
7. Pregătiri înainte de testare
7.1 Selectarea și îmbătrânirea lămpii
Selectați corpuri de iluminat reprezentative pentru testare care respectă standardele naționale sau corporative; corpurile de iluminat noi trebuie să fie supuse unui tratament de îmbătrânire (pentru corpurile de iluminat cu LED, se recomandă o perioadă de îmbătrânire de 24 de ore);
Check that the light fixture has no visible damage, that the internal wiring is connected correctly, and clean any stains from the surface of the fixture.
7.2 Introducere în modul de testare
Mod C-Gamma: Potrivit pentru majoritatea corpurilor de iluminat, cum ar fi iluminatul stradal, spoturile downlight, panourile de iluminat și lămpile pentru creșterea plantelor.

Figura 74
Mod Beta: Potrivit pentru spoturi, proiectoare și corpuri de iluminat similare; necesită instalarea unui braț auxiliar.

Figura 75
Mod Alpha: Potrivit pentru lumini auto și lumini de semnalizare.

Figura 76
Nota: LSG-1800ACCD poate efectua teste C-Gamma și B-Beta. Pentru testarea A-Alfa, este necesar un goniofotometru de tip A; vă rugăm să ne contactați dacă este necesar.
8. Testul C-Gamma
8.1 Instalarea și aprinderea luminilor
8.1.1 Instalarea corpului de iluminat
Avem două dispozitive de testare C-Gamma; această procedură folosește ca exemplu dispozitivul de testare în formă de cruce.
| Număr | notițe |
| ① | Clemele mari în formă de cruce sunt utilizate pentru diverse tipuri de corpuri de iluminat |
| ② | Dispozitiv E27 pentru testarea becurilor glob |

Figura 77
Atașați dispozitivul de fixare la Goniofotometru. Porniți laserul cu linii în cruce montat pe perete și verificați dacă laserul cu linii în cruce este proiectat cu precizie pe marcajele făcute pe peretele opus.

Figura 78
On the angle control interface, select the near-field photometer probe. Rotate the Gamma axis 90 degrees so that the crosshair laser points directly at the center of the crosshair fixture. Mount the luminaire under test onto the crosshair fixture. Adjust the position of the luminaire so that the crosshair laser is centered on the light-emitting surface of the luminaire under test, and the light-emitting surface is parallel to the crosshair fixture.

Figura 79
Apoi rotiți axa Gamma înapoi la 0 grade. Slăbiți acest șurub rotindu-l în sens invers acelor de ceasornic.

Figura 80
That is, move the spindle so that the light-emitting surface of the fixture aligns with the vertical laser beam of the crosshair, and then tighten the screw clockwise.

Figura 81
Caution is required when installing directional lighting fixtures. When the angle of the C-plane on the Goniophotomoeter is 0 degrees, the light pole should point straight upward in accordance with streetlight installation standards, as shown in the figure below.

Figura 81.1
Când unghiul planului C de pe goniofotometru este de 0 grade, banda luminoasă trebuie instalată vertical, în conformitate cu standardele industriale, așa cum se arată în figura de mai jos.

Figura 81.2
8.1.1 Aprinderea luminilor
Connect the power cord to the luminaire under test. The connection method for the power cord of the luminaire under test is the same as that for the standard luminaire; refer to Section 6.1.1.
Reglați întrerupătorul dulapului în funcție de parametrii corpului de iluminat testat.
| Număr | notițe |
| ① | Dacă corpul de iluminat eșantion este alimentat de curent alternativ, comutați pe direcția curent alternativ; dacă este alimentat de curent continuu, comutați pe direcția curent continuu. |
| ② | Comutator de eșantionare internă/externă pentru parametrii electrici. Eșantionarea externă utilizează o configurație cu patru fire și oferă citiri de tensiune mai precise. Dacă nu se specifică altfel, setați acest comutator la „Eșantionare externă”; nu sunt necesare alte ajustări. |

Figura 82
Dacă corpul de iluminat eșantion este alimentat de curent alternativ.
| Număr | notițe |
| ① | Selectați alimentarea cu curent alternativ |
| ② | Pe baza parametrilor eșantionului, introduceți tensiunea și frecvența corecte. |

Figura 83
Dacă corpul de iluminat eșantion este alimentat cu curent continuu.
| Număr | notițe |
| ① | Selectați o sursă de alimentare CC |
| ② | Pe baza parametrilor eșantionului, introduceți tensiunea și curentul corecte. |
| ③ | Select the output mode: CC stands for constant current, and CV stands for constant voltage. If you select constant current, you must enter the sample’s rated current value; for the voltage, simply enter the DC power supply’s maximum output voltage. If you select constant voltage, enter the sample’s rated voltage, and set the current to the DC power supply’s maximum output current. Notă: Dacă modelul sursei de alimentare CC este DC3010tensiunea sa maximă de ieșire este de 30 V, iar curentul său maxim de ieșire este de 10 A. |

Figura 84
The software offers two methods for turning the sample lights on and off, and users can choose between them.
| Număr | notițe |
| ① | Dacă bifați opțiunile „Pornire automată” și „Oprire automată”, software-ul va porni automat proba în funcție de sursa de alimentare selectată și de parametrii electrici introduși la începerea testului și va întrerupe automat alimentarea probei la finalizarea testului. |
| ② | If the “Auto On” and “Auto Off” options are not checked, you can also click this button. The software will power on the sample based on the selected power source and the entered electrical parameters. Clicking this button again will cut off the power to the sample. |

Figura 85
8.2 Setări parametri preîncălzire
| Număr | notițe |
| ① | If you check the “Preheat” box, the software will preheat the luminaire according to the specified preheat parameters when the test begins, and will automatically start the test once preheating is complete. Dacă nu bifați caseta „Preîncălzire”, software-ul va începe testul imediat. |
| ② | Setările parametrilor de preîncălzire |

Figura 86
Faceți clic pe „Setări parametri preîncălzire”.
| Număr | notițe |
| ① | Warm-up Duration Setting: The purpose of the warm-up is to allow the light fixture to remain on for a period of time until its luminous and color parameters stabilize, after which testing begins automatically. |
| ② | Sampling interval: The software will automatically take samples at the set interval throughout the entire warm-up period to obtain real-time data. We recommend setting this to 5 seconds or longer. |
| ③ | If checked, the test will automatically skip the remaining warm-up time and begin once the light fixture has stabilized; if unchecked, the test will begin only after the warm-up period has been completed according to the set duration. |
| ④ | Definition of a luminaire’s steady state. If the values are set to 20 and 0.5%, the luminaire is considered to be in a steady state if the parameter has not varied by more than 0.5% over the past 20 minutes. |
| ⑤ | Puteți selecta parametrii pe care software-ul să îi utilizeze pentru a determina dacă un corp de iluminat este stabil: parametri optici, parametri electrici |
| ⑥ | Software-ul va salva curbele de modificare pentru parametrii selectați în timpul perioadei de încălzire în raportul de testare. |
| ⑦ | După ce ați terminat de configurat setările, faceți clic pe OK pentru a salva și a ieși. |

Figura 87
8.3 Configurarea parametrilor de testare și pornirea testului
Faceți clic pe „Începeți testul”.

Figura 88
Accesați ecranul de setări ale parametrilor de testare.
| Număr | notițe |
| ① | Lighting fixture types—indoor lights, outdoor lights, or plant grow lights—these three types of lighting fixtures are subject to C-Gamma testing. |
| ② | Select whether the light fixture is symmetrical. Unless there are specific requirements, select the first option, “asymmetrical,” regardless of whether the light fixture being tested is symmetrical or not (to obtain the actual data for the light fixture). |
| ③ | C-plane angle range: Select 0 to 180 degrees; no modification is needed. For data ranging from 180 to 360 degrees, the software will automatically convert it to C-plane angle intervals. For symmetrical luminaires, such as indoor lights, you can select a larger interval, such as 30 degrees; for asymmetrical luminaires, such as streetlights, you can select a smaller interval, such as 10 degrees. The smaller the angle interval, the higher the test accuracy, but the longer the testing time. If time permits, it is recommended to select a smaller angle interval. |
| ④ | Gamma plane angle range: If the sample’s light irradiation angle exceeds 180 degrees (e.g., incandescent bulbs), select -180 degrees to 180 degrees; if the sample’s light irradiation angle is less than 180 degrees (e.g., panel lights), you can select an angle interval for the Gamma plane ranging from -90 degrees to 90 degrees. Unless there are special requirements, selecting 1 degree is sufficient. The specific angle interval selected here has no effect on test speed. |
| ⑤ | Dacă sistemul are mai multe sonde fotometrice, vă rugăm să o selectați pe cea pe care doriți să o utilizați. |
| ⑥ | Fixed Range: If you are consistently measuring the same type of light fixture and the luminous intensity data does not vary significantly, you can check this box to save time. However, if you have ample time or frequently test light fixtures with different luminous intensities, we recommend leaving this box unchecked so that the photometer can automatically select the appropriate range for each light fixture. |
| ⑦ | To set the monitoring angle during lamp warm-up, simply set it to (0, 0). |
| ⑧ | Normalization refers to the decision of whether to apply a uniform value to the first row of data in the luminous intensity table of a test report; certain standards, such as the U. S. streetlight standard, may require you to perform a similar adjustment. There are three options: no normalization, normalization to the maximum value (which slightly increases the luminaire’s total luminous flux), and normalization to the average value (which leaves the luminous flux essentially unchanged). |
| ⑨ | If you need to remove all stray light outside a specific angle, check this option and then enter the desired angle . For example: If you check this option and enter 60, the data outside ±60 degrees of the luminaire’s gamma plane will automatically be set to 0. |
| ⑩ | Introduceți numărul de surse de lumină din corpul de iluminat și fluxul luminos nominal al fiecărei surse de lumină. Dacă nu cunoașteți aceste informații, le puteți lăsa necompletate; acestea nu vor afecta rezultatele testului. |
| ⑪ | Introduceți dimensiunile suprafeței emițătoare de lumină a eșantionului. Pentru corpurile de iluminat de interior, software-ul necesită aceste date pentru a calcula curba limită de luminanță, UGR și alți parametri. |
| 10 | Introduceți informații despre corpul de iluminat eșantion |
| 10 | Enter the temperature and humidity of the test environment (i.e., the darkroom) |
| 10 | Click OK to proceed to the warm-up screen, or to the test screen. |

Figura 89
Then wait for the software testing to finish.
9. Testarea B-Beta
9.1 Instalarea și aprinderea luminilor
9.1.1 Instalarea corpului de iluminat
Porniți laserul reticular și asigurați-vă că acesta încă luminează marcajul pe care l-ați făcut pe peretele opus.
Găsiți dispozitivul de testare B-Beta pătrat.

Figura 92
Când efectuați testul B-Beta, reatașați brațul auxiliar al Goniofotometrului. Apoi, instalați dispozitivul de fixare B-Beta vertical, așa cum se arată în figură.

Figura 93
| Număr | notițe |
| ① | Faceți clic pentru a schimba unghiul de vizualizare |
| ② | Faceți clic pe ① pentru a afișa unghiul B-Beta aici în loc de unghiul C-Gamma. |
| ③ | Faceți clic pentru a deschide interfața de control al unghiului |

Figura 94
| Număr | notițe |
| ① | Când unghiul B este de 0 grade, dispozitivul de fixare trebuie să fie în poziție verticală; acest lucru poate fi verificat folosind o nivelă. |
| ② | Introduceți 0 |
| ③ | Faceți clic pentru a seta unghiul Beta la 0 grade. Notă: Poziția de 0 grade pentru unghiul Gamma nu este aceeași cu poziția de 0 grade pentru unghiul Beta. |

Figura 95
After rotating Beta to the 0-degree position, mount the floodlight onto the fixture, ensuring that the light-emitting surface faces the photometric probe. Adjust the position of the fixture so that the crosshair laser aligns vertically with the light-emitting surface of the fixture.

Figura 96
To ensure the sample is positioned exactly in the center of the Goniophotomoeter, rotate the Beta fixture to the position shown in the figure below so that the sample’s light-emitting surface faces the crosshairs, and use the crosshairs to fine-tune the sample holder’s position.

Figura 97
După ce corpul de iluminat este instalat, puteți opri laserul cu linii în cruce.
9.1.2 Aprinderea luminilor
Vă rugăm să consultați 8.1.2.
9.2 Setări parametri preîncălzire
Vă rugăm să consultați Secțiunea 8.2.
9.3 Configurarea parametrilor de testare și pornirea testului
Faceți clic pe „Start Test” pentru a accesa ecranul de setări ale parametrilor de testare.
| Număr | notițe |
| ① | Selectați „Floodlight”, iar modul de testare va trece automat la B-Beta. |
| ② | Intervalul de unghi pentru Planul B este de la -90 de grade la 90 de grade. Nu este nevoie să ajustați the angle intervals for Plane B; you can select smaller angle intervals, such as 5 degrees or 10 degrees. The smaller the interval, the higher the test accuracy, but the longer it takes. |
| ③ | Intervalul unghiului planului Beta este de la -90 grade la 90 grade. Nu este nevoie să ajustați Beta plane interval angle; unless there are special requirements, select 1 degree. Different interval angles here have no effect on test speed. |

Figura 98
For other parameter settings, refer to Section 8.3. Once you have configured the settings, click “Start” and wait for the software to complete the test.
10. Prelucrarea rapoartelor de testare
10.1 Organizarea fișierelor bazei de date
| Număr | notițe |
| ① | În mod implicit, toate rapoartele de testare sunt stocate automat în fișierul bazei de date deschise în prezent, în ordinea în care au fost executate testele. |
| ② | Pentru a șterge un raport, selectați-l și apoi faceți clic pe „Șterge”. |
| ③ | To make it easier to find test reports, click the blank button shown in the image below to create a new database file, and store reports for different luminaires in separate database files. After creating a new database file, you can proceed directly with testing without having to recalibrate or reconfigure the system. |
| ④ | Faceți clic pe „Deschidere” pentru a vizualiza rapoartele de testare din alte fișiere ale bazei de date. |

Figura 100
Nota 1: Data viitoare când software-ul este deschis, acesta va încărca automat fișierul bazei de date utilizat ultima dată. Dacă calea către fișierul bazei de date respectiv s-a schimbat sau numele său a fost modificat, software-ul vă va solicita să creați un nou fișier bază de date.
Nota 2: Evitați plasarea fișierelor bazei de date pe desktopul computerului ori de câte ori este posibil.
10.2 Setări de afișare a raportului de testare
| Număr | notițe |
| ① | Puteți face dublu clic pentru a încărca o imagine a corpului de iluminat. |
| ② | Puteți face dublu clic pe conținutul afișat în această zonă pentru a-l edita. |

Figura 101
| Număr | notițe |
| ① | Faceți clic pe „Setări” |
| ② | Pentru selectarea unității, se folosește în general „cd”; cu toate acestea, unele standarde mai vechi - cum ar fi cele privind becurile economice - pot necesita utilizarea „cd/klm”. |
| ③ | Streetlight C0 angle settings. The CIE/GB and IESNA standards have inconsistent requirements; please select the standard you are following. |
| ④ | Customize the divergence angle. The software automatically displays the half-peak angle (commonly referred to as the beam angle, calculated as 50% of the maximum luminous intensity) and the effective beam angle (calculated as 10% of the maximum luminous intensity). If you wish to customize the divergence angle, enter the percentage of the maximum luminous intensity and check the box (e.g., 0.25 for 25%). In this case, the test report will display your custom divergence angle in addition to the half-peak angle and effective beam angle. |
| ⑤ | Check this box to display the maximum luminous intensity cone in the report. |

Figura 102
| Număr | notițe |
| ① | Comutați la ecranul de setări „Eficiență energetică”, apoi selectați standardul și tipul de corp de iluminat aplicabile. |
| ② | Faceți clic pentru a aplica raportului de testare curent |
| ③ | Faceți clic pe OK pentru a salva și a ieși |

Figura 103
Each display window has several settings that allow you to customize the display. Users can experiment with adjusting these settings to achieve their desired display effects.

Figura 103.1
10.3 Prelucrarea datelor de testare
10.3.1 Corpuri de iluminat cu două fețe
Pentru lămpile care emit lumină din ambele părți, vă rugăm să utilizați modul de testare a iluminatului interior pentru a testa fiecare parte individual — adică, setați intervalul unghiului planului gamma la -90 grade până la 90 grade în timpul testării — și apoi generați două rapoarte de testare.
| Număr | notițe |
| ① | Țineți apăsată tasta „Ctrl” de pe tastatura computerului, apoi faceți clic pentru a selecta cele două rapoarte de testare pe care tocmai le-ați primit. |
| ② | Faceți clic pe „Sinteza datelor” în bara de navigare a software-ului |
| ③ | În fereastra pop-up, puteți face clic pentru a comuta între fasciculele de lumină ascendente și descendente. |
| ④ | Selectați „Compozit” |
| ⑤ | Faceți clic pe OK pentru a salva și a ieși |

Figura 104
This will generate a new composite test report, as shown in the figure below.

Figura 105
10.3.2 Conversia tipurilor de rapoarte de testare
| Număr | notițe |
| ① | Faceți clic pe „Conversie tip” |
| ② | Rapoartele de testare pot fi convertite între patru tipuri |
| ③ | When converting to a C-Gamma test report, you can use the “termination angle” of the C-plane to generate a symmetric test report. If the termination angle is set to 360 degrees, there will be no symmetry; if the termination angle is set to 180 degrees, the report can be converted into an axis-symmetric test report; if the termination angle is set to 90 degrees, it can be converted into a quadrant-symmetric test report; if the termination angle is set to 0 degrees, it can be converted into a fully symmetric test report. This feature is primarily intended for symmetric indoor lighting fixtures; certain lighting design software programs, such as DIALUX, may require you to use it when importing fully symmetric IES files. |

Figura 106
10.4 Exportul datelor de testare și imprimarea rapoartelor de testare
10.4.1 Exportarea datelor de testare
| Număr | notițe |
| ① | Faceți clic pe sigla roșie din colțul din stânga sus al software-ului |
| ② | Faceți clic pe „Exportați date” în meniul derulant |

Figura 107
Fișierele pot fi exportate într-o varietate de formate standard.

Figura 108
10.4.2 Imprimarea rapoartelor de testare
Setări de imprimare.
| Număr | notițe |
| ① | Faceți clic pentru a deschide ecranul „Setări de imprimare” |
| ② | Raportul afișează opțiuni de limbă; puteți alege între chineză și engleză. |
| ③ | Formatul numărului paginii |
| ④ | Informații despre antetul raportului |
| ⑤ | Titluri de raport în chineză și engleză |
| ⑥ | Conținut general al raportului, aplicabil rapoartelor privind toate tipurile de corpuri de iluminat |
| ⑦ | Since indoor lights, streetlights, floodlights, and plant grow lights focus on different parameters, the content displayed in the report will vary accordingly. You can select the specific items you want to include in the report. |
| ⑧ | Opțiuni TM-30 |
| ⑨ | CIE Color Diagram and SDCM Color Deviation Diagram—you can choose only one of the two |

Figura 109
| Număr | notițe |
| ① | Faceți clic pentru a imprima raportul de testare selectat în prezent |
| ② | Faceți clic pentru a imprima toate rapoartele de testare din fișierul bazei de date curente. |

Figura 110
11. Întreținerea și îngrijirea periodică a echipamentelor
11.1 Întreținerea de rutină
Procedura de pornire: Mai întâi, porniți întrerupătorul principal de alimentare al dulapului. Apoi, porniți întrerupătoarele de alimentare pentru echipamentul din interiorul dulapului și din camera obscură, unul câte unul. În cele din urmă, lansați software-ul. Procedura de oprire: Mai întâi, închideți software-ul. Apoi, opriți întrerupătoarele de alimentare pentru echipamentul din interiorul dulapului și din camera obscură, unul câte unul. În cele din urmă, opriți întrerupătorul principal de alimentare al dulapului.
Keep the darkroom control room clean and dust-free to prevent dust from entering the equipment. If there is surface dust on the equipment, wipe it off with a dry, soft cloth.
Evitați expunerea camerei obscure la umiditate ridicată pentru perioade lungi de timp; păstrați la îndemână un dezumidificator dacă este necesar.
11.2 Întreținere regulată
11.2.1 Cleaning the Photometric Probe
If the darkroom cannot be kept dust-free, clean the light-sensitive surface of the photometer probe periodically (for example, once a month) based on actual conditions to prevent dust from accumulating and affecting test accuracy.
When cleaning, please use a professional lint-free cloth to remove dust without scratching the equipment.
11.2.2 Lampă standard
Lampa standard este valabilă un an. Dacă totuși trebuie să calibrați camera obscură după un an, vă recomandăm să achiziționați o nouă lămpă standard.
Software 11.2.3
We will update the software from time to time to add features and fix bugs. If you encounter any issues while using the software, please feel free to contact us at any time to obtain the latest version.
11.3 Dezafectare și întreținere pe termen lung
11.3.1 Curățarea și protecția echipamentelor
Thoroughly clean all equipment surfaces, and cover the main unit, probes, and cabinet with dust-proof cloths; disconnect all power sources.
11.3.2 Protecția mediului
Asigurați-vă că camera obscură este uscată și bine ventilată pentru a preveni umezirea echipamentului. Dacă umiditatea ambientală este ridicată, țineți la îndemână un dezumidificator.
11.3.3 Pornire lunară
Efectuați un test de pornire o dată pe lună pentru a vă asigura că toate componentele hardware ale sistemului funcționează corect.
12. Depanarea și rezolvarea problemelor comune
12.1 Erori de comunicare
Cauza problemei: Verificați dacă este conectat corect cablul de comunicare și dacă este conectat la portul corect; verificați dacă driverele sunt instalate corect; încercați un alt port USB sau un alt cablu de comunicare pentru a exclude problemele hardware.
Soluție: Reinstalați driverul, conectați cablul de comunicare conform identificatorului dispozitivului, reporniți software-ul și încercați din nou.
12.2 Erori de testare
12.2.1 Anomalii ale fluxului luminos
Cause of the malfunction: Check whether the light source is stable and whether the warm-up time is sufficient; verify that the equipment is properly calibrated, that the test distance is correct, and that the reference lamp is functioning properly; check whether there is any external light interference in the darkroom and whether the light path is obstructed.
Soluție: Prelungiți timpul de încălzire, recalibrați instrumentul, opriți alte surse de lumină din camera obscură și îndepărtați orice obstrucții de pe calea optică.
12.2.2 Anomalii UGR
Cauza erorii: Dimensiunile suprafeței de emisie a luminii a corpului de iluminat nu au fost introduse; unghiul fasciculului corpului de iluminat este mai mic de 45°; standardul de calcul a fost selectat incorect.
Soluție: Introduceți corect dimensiunile suprafeței de emisie a luminii a corpului de iluminat (lungime/lățime/înălțime); verificați dacă corpul de iluminat este un corp de iluminat de interior (unghiul fasciculului trebuie să fie suficient); selectați standardul CIE 190:2010 și recalculați.
12.3 Goniofotometrul nu se rotește
Cause of the malfunction: Check whether the main unit is powered on and whether the wiring is correct; check whether the angle controller inside the cabinet is operating normally; confirm whether any foreign objects are jammed in the rotating shaft.
Soluție: Verificați sursa de alimentare și cablajul și îndepărtați orice obiecte străine; reporniți dispozitivul și software-ul, apoi încercați din nou.
12.4 Defecțiuni software
12.4.1 Prăbușiri de software
Cauza problemei: Verificați dacă sunteți conectat la sistemul de operare al computerului cu un cont de administrator; verificați dacă software-ul este instalat complet; verificați dacă fișierele bazei de date sunt corupte.
Soluție: Conectați-vă la computer utilizând un cont de administrator; reinstalați software-ul și driverele; creați un nou fișier bază de date.
12.4.2 Software-ul afișează mesajul „Fișierul nu este o bază de date”
Cauza problemei: Fișierul bazei de date a fost șters sau mutat; programul implicit folosit pentru deschiderea fișierelor LGF a fost modificat.
Solution: Create a new database file and save it; restore the default way to open LGF files.
12.5 Pană de curent
12.5.1 Anomalii ale ieșirii de curent continuu
Cauzele defecțiunii: Comutatorul AC/DC de pe dulap nu era setat pe DC; tensiunea sau curentul probei a depășit limitele alimentării cu curent continuu; un scurtcircuit în probă;
Depanare: Verificați dacă tensiunea și curentul mostrei se încadrează în intervalul de ieșire al sursei de alimentare de curent continuu. De exemplu, DC3005 Modelul are o tensiune maximă de ieșire de 30 V și un curent maxim de ieșire de 5 A. Verificați dacă eșantionul este scurtcircuitat; dacă da, reparați eșantionul înainte de a-l testa din nou.
12.5.2 Fără ieșire CA
Cause of the malfunction: The cabinet’s AC/DC switch was not set to the AC side, and the overload protection was triggered;
Troubleshooting Steps: Check the AC power output wiring and sample connections to ensure there are no loose connections or short circuits. If the overload protection is triggered, turn off the power, let the unit cool for 5 minutes, and then restart it. Ensure that the sample’s power consumption remains within the AC power output range; for example, the LSP-500VARC are o putere maximă de ieșire de 500 W.

中文简体