Otomotiv ve Trafik Sinyal Lambaları için Yüksek Hassasiyetli Goniophotometre
Kullanım Kılavuzu
uygulanabilir LISUN modeller: LSG-1950,LSG-1950B.LSG-1950BCCD、LSG-1950CCD
1. Kutudan Çıkarma ve Ekipmanla Temel Tanışma
1.1 Kutudan Çıkarma ve İnceleme
Cihazı ambalajından çıkarırken, dış kasayı keskin aletlerle çizmemek için nazikçe tutun. Ambalajdan çıkardıktan sonra, öncelikle cihazın dış yüzeyini inceleyerek görünür bir deformasyon veya ezik olup olmadığını ve düğmelerin hasarlı veya gevşek olup olmadığını kontrol edin. Cihazda veya aksesuarlarında herhangi bir anormallik fark ederseniz, cihazı çalıştırmayın. Lütfen hemen bizimle iletişime geçin.
1.2 Sistem Yapılandırması ve Genel Bakış
1.2.1 Temel Donanım Bileşenleri
| bileşen Adı | Model | Çekirdek özellikleri |
| Goniofotometre Ana Ünitesi | LSG-1950 | Fotometrik parametreleri ve bunların uzamsal dağılımlarını (örneğin aydınlatma dağılım eğrileri vb.) ölçmek için fotometrik bir prob ile birlikte kullanılır. |
| Yakın alan fotometrik probu | PM400C | Yaklaşık 10 metre uzunluğundaki standart karanlık odalar için uygundur. |
| Standart Işık | SLS-150W | Karanlık odayı (fotometrik prob) kalibre etmek için kullanılır. |
| Kabine | CASE-19 | Açı kontrol ünitesi, güç ölçer ve DC/AC güç kaynaklarını barındırmak için kullanılır. Bir çoklu priz, bir RS485 iletişim modülü ve diğer bileşenleri içerir. |
| Açı Kontrol Cihazı | RT-200C | Goniofotometrenin görüntüleme ve kontrol için konumlandırıldığı açı. Genellikle manuel ayarlama gerekmez; kontrol yazılım tarafından sağlanır. |
| Güç ölçer | LS Serisi | Numunenin voltaj, akım, güç ve güç faktörü gibi elektriksel parametrelerini ölçün. |
| DC güç kaynağı | DC Serisi | DC numuneler, standart lambalar ve yardımcı lambalar için istikrarlı bir DC güç kaynağı sağlar. |
| AC Güç | LSP Serisi | AC örnekleri için kararlı, saf sinüs dalgalı bir AC güç kaynağı sağlayın. |
1.2.2 Yazılım, kılavuzlar, sertifikalar vb.
Gönderim sırasında, tüm belgeleri içeren bir indirme bağlantısı e-posta yoluyla gönderilmiştir. Lütfen bunları en kısa sürede indirin. E-postayı kaçırdıysanız, yeni bir indirme bağlantısı talep etmek için bizimle iletişime geçebilirsiniz. Paket, yazılım, kullanım kılavuzu, garanti kartı ve standart lamba kalibrasyon sertifikası gibi önemli belgelerin yanı sıra diğer ilgili belgeleri de içermektedir.
2. Önemli Notlar
2.1 Elektriksel Güvenlik
Sistem, 50 Hz veya 60 Hz frekansta, 220 V ±%5'lik sabit bir AC güç kaynağına bağlanmalı ve ≤4 Ω topraklama direnci ile uygun şekilde topraklanmalıdır. Güç bağlantıları gevşekse veya kablolar hasarlıysa ekipmanı çalıştırmayın.
2.2 Çevresel Güvenlik
Cihazı nem oranının %70'i (yoğuşma olmadan) aştığı veya sıcaklığın 0-35°C aralığının dışında kaldığı ortamlarda kullanmaktan kaçının. Optimum çalışma sıcaklığı 25±2°C'dir.
Hem kontrol odası hem de karanlık oda kuru, iyi havalandırılmış, tozdan ve aşındırıcı gazlardan arındırılmış olmalı; ortam sıcaklığı 15–35°C ve bağıl nem ≤%85 olmalıdır;
Cihazı güçlü manyetik alanlardan, güçlü elektrik alanlarından veya aşındırıcı gazlardan uzak tutun;
2.3 Karanlık Oda Kullanım Prosedürleri
2.3.1 Karanlık Oda Tanımı
Lütfen karanlık odanın, size sağladığımız karanlık oda çizimlerine tam olarak uygun şekilde inşa edildiğini onaylayın. Gerçek boyutlarda herhangi bir sapma varsa, kurulum ve devreye alma işlemlerinin sorunsuz ilerlemesini ve test sonuçlarının doğru olmasını sağlamak için lütfen derhal bizimle iletişime geçin ve bir ayarlama planı görüşüp onaylayın;
Karanlık odanın içi, duvarlar, tavanlar, zeminler, bölmeler, kapılar ve benzeri her şey dahil olmak üzere tamamen mat siyah, yani yansıtıcı olmayan saf siyah renkle boyanmalıdır. Işıklar, klimalar ve güç anahtarları gibi az sayıda bileşen, Goniophotomoeter'in ana ünitesi ile fotometre probu arasındaki optik yolda görünmedikleri sürece siyah renge boyanmayabilir;
Ekipman kurulup devreye alındıktan sonra, ana ünite tabanı, fotometre prob tabanı, fotometre prob yönlendirmesi ve çapraz lazer tabanı dahil olmak üzere karanlık oda içindeki donanım bileşenlerinden hiçbirini hareket ettirmeyin; aksi takdirde test sonuçlarında hatalar meydana gelebilir.
Karanlık oda kullanımdayken lütfen mümkün olduğunca tozdan arındırılmış halde tutun;
Karanlık oda kapıları kapalıyken, dışarıdan hiçbir ışığın karanlık odaya girmemesini ve kapının kapalı olduğundan emin olun.
2.3.2 Kullanım Sırasında
Karanlık odaya girerken tozun içeri girmesini önlemek için ayakkabılarınızı çıkarın veya ayakkabı kılıfı giyin;
Karanlık odadaki klimayı 25°C'ye ayarlayın ve güçlü hava akımının test sonuçlarını etkilemesini önlemek için "hafif esinti" ayarına getirin;
Test sırasında Goniophotomoeter'in düşmesini ve hasar görmesini önlemek için numune aydınlatma armatürleri güvenli bir şekilde monte edilmelidir;
Goniophotomoeter cihazına zarar vermemek için üzerine veya dönüş alanı içine herhangi bir nesne koymayın;
Testler sırasında, dışarıdan gelen ışığın test sonuçlarını etkilemesini önlemek için karanlık oda kapalı kalmalıdır.
2.3.3 Kullanılmadığı Zamanlar
Kullanılmadığı zamanlarda karanlık odayı kapalı tutun; yetkisiz kişilerin içeri girmesine izin verilmez ve karanlık odaya toz girmesini önlemeye özen gösterin.
2.4 Standart Lamba Çalıştırma Prosedürleri
Standart lambanın kullanım ömrü bir yıldır ve yalnızca karanlık odanın kalibrasyonu (fotometrik prob) için kurulum ve devreye alma sırasında kullanılır. Karanlık odanızın koşulları değişmeden kalırsa (iç kaplama rengi, iç boyutlar, donanım kurulum yeri ve yönü vb.), yeniden kalibrasyon gerekli değildir;
Laboratuvarınızın karanlık odasının yıllık olarak kalibre edilmesi gerekiyorsa, yeni bir standart lamba satın alabilirsiniz;
Standart lamba kullanımdan hemen sonra sıcaktır; dokunmayın. Lambayı kutusuna geri koymadan önce 10 dakika soğumaya bırakın;
Ampullerin yüzeyine leke bulaşmamasına dikkat edin; leke oluşması durumunda artık standart aydınlatma olarak kullanılamazlar.
Karanlık odada kullanılan standart lamba, yönlü bir standart lambadır; yani renk ve ışık şiddeti verileri belirli bir yöne özgüdür. Standart lamba ampulünü yuvasından çıkarmayın; bunu yapmanız standart lambayı işlevsiz hale getirecektir.
2.5 Diğer
Bu kılavuzda yer almayan konular için lütfen dikkatli ilerleyin veya bizimle iletişime geçin.
3. Donanım Montajı
3.1 Kabin Ekipmanlarının Montajı
3.1.1 Kabineye Giriş
Dolabı, etrafında çalışma için yeterli boşluk bırakarak, düz ve sağlam bir çalışma tezgahının üzerine yerleştirin.
| Numara | not |
| ① | Bağlantı Şeması: Lütfen ekipmanı bağlantı şemasına göre monte edin. |
| ② | Kabinin içindeki tüm cihazların güç kablolarını bağlamak için kullanılan güç dağıtım paneli. |
| ③ | Soğutma fanı güç kablosu: Lütfen kabloyu dolabın içindeki çoklu prize bağlayın. |
| ④ | RS-485 İletişim Kutusu, tüm cihazların RS-485 iletişim kablolarını bağlamak için kullanılır. |
| ⑤ | Lütfen RS485 iletişim kutusunun güç adaptörünü kabinin içindeki çoklu prize bağlayın. |
| ⑥ | RS485 iletişim modülü için kullanılan USB kablosu bilgisayara bağlanmalıdır. |
| ⑦ | RT-200C Açı Kontrol Cihazı Kablolaması |
| ⑧ | LS Serisi Güç Ölçer Kablolaması |
| ⑨ | DC Güç Bağlantısı |
| ⑩ | AC Güç Kablolaması |
| ⑪ | Kabinin içindeki tüm ekipmanlara güç sağlayan ana güç kablosu, kablo açıklığı ②'den geçirilmeli ve tüm ekipmanlar tamamen kurulduktan sonra güç kaynağına bağlanmalıdır. |
| ⑫ | Kablo açıklığı—ana güç kablosu buradan geçirilebilir. Not: Ana güç kablosunun fişi Çin standart fişidir; bir güç adaptörü kullanmanız gerekebilir. |

Şekil 1
3.1.2 RT-200C Kurulumu
Şimdilik yapmanız gereken tek şey fişe takmak.

Şekil 2
3.1.3 LS Güç Ölçerinin Kurulumu
| Numara | not |
| ① | RS-485 iletişim kablosuyla bağlanır; diğer ucu zaten kabinin içindeki RS-485 iletişim kutusuna bağlıdır. |
| ② | Güç kablosu bağlı; diğer ucu zaten dolabın içindeki çoklu prize bağlı. |
| ③ | V1 test kablosu, güç ölçerinin voltaj V'sinin kırmızı terminaline bağlanır. |
| ④ | V2 test kablosu, güç ölçerinin voltaj V'sinin siyah terminaline bağlanır. |
| ⑤ | A1 test kablosu, güç ölçer üzerindeki A akımı için kullanılan kırmızı terminale bağlanır. |
| ⑥ | A2 test kablosu, güç ölçerinin akım A'sının siyah terminaline bağlanır. |

Şekil 3
3.1.4 DC Güç Kaynağı Kurulumu
| Numara | not |
| ① | RS-485 iletişim kablosuyla bağlanır; diğer ucu zaten kabinin içindeki RS-485 iletişim kutusuna bağlıdır. |
| ② | Doğru akım güç çıkış kablolarını, pozitif ve negatif terminallerin eşleştiğinden emin olarak bağlayın. |
| ③ | Güç kablosu prize takılı; diğer ucu zaten dolabın içindeki çoklu prize bağlı. |

Şekil 4
3.1.5 AC Güç Tesisatı
Lütfen aksesuarlar arasında bulunan aşağıdaki AC güç çıkış kablosunu bulun:

Şekil 5
| Numara | not |
| ① | RS-485 iletişim kablosuyla bağlanır; diğer ucu zaten kabinin içindeki RS-485 iletişim kutusuna bağlıdır. |
| ② | Güç kablosu bağlı; diğer ucu zaten dolabın içindeki çoklu prize bağlı. |
| ③ | AC güç çıkış kablosunu ④ numaralı kablo açıklığından geçirin ve ⑤ numaralı konuma bağlayın. |
| ④ | Tel deliği |
| ⑤ | AC güç çıkış kablosu: Kabloyu ④ numaralı kablo açıklığından geçirin ve ③ numaralı konuma bağlayın. |

Şekil 6

Şekil 7
3.2 Goniofotometre Ana Ünitesi ve Goniofotometre Probunun Kurulumu
3.2.1 Bilgisayar
Ana ünite montaj gerektirmez. Ana ünitenin alt kısmı döner tekerlekler ve ayaklarla donatılmıştır. Ana üniteyi hareket ettirmek için, ayakları yerden kaldıracak şekilde vidalarını sökün ve üniteyi hareket ettirmek için döner tekerlekleri kullanın. Goniofotometreyi karanlık oda planlarına göre doğru konuma yerleştirin. Tabanın dört kenarını karanlık odanın duvarlarıyla mümkün olduğunca hizalayın.

Şekil 8
Ardından, lütfen Goniophotomoeter'in dört ayağını da yere temas edene kadar çevirin.
3.2.2 Fotometrik Probun ve Prob Montajının Yapılması
Fotometrik probu ve prob yuvasını birleştirin ve karanlık oda çizimlerine göre uygun yerlere yerleştirin; şimdilik vidalarla sabitlemenize gerek yok.

Şekil 9

Şekil 10
3.2.3 Sistem Kablolaması
| Numara | not |
| ① | Kabin üzerindeki dört terminal bloğu ①, Goniophotomoeter ⑩'e bağlıdır; bunları numaralara göre birebir eşleştirmeniz yeterlidir. |
| ② | İki terminal, kabinin içindeki terminal bloğuna bağlanır ve goniofotometre ve fotometrik problar da dahil olmak üzere karanlık odadaki tüm ekipmanlara güç sağlamak için kullanılır. Bu, kabinin güç anahtarı aracılığıyla tüm karanlık oda ekipmanlarının rahatça kontrol edilmesini sağlar. Not: Karanlık oda ekipmanları doğrudan elektrik şebekesinden de çalıştırılabilir. |
| ③ | Kabin topraklama terminali: Lütfen bir kablo kullanarak toprağa bağlayın. |
| ④ | Kabin güç kablosu, 220V, 50/60 Hz güç kaynağına bağlıdır. |
| ⑤ | Goniofotometrenin Ana Ünitesi için Güç Kablosu |
| ⑥ | Goniofotometrenin topraklama terminalini bir kablo kullanarak toprağa bağlayın. |
| ⑦ | Bu, bire iki iletişim kablosudur; RS-485 kablosunun bir ucu kabinin içindeki RS-485 iletişim kutusuna, diğer ucu ise RT-200C'nin arkasındaki ⑭ konumuna bağlanır. |
| ⑧ | Fotometre probunun tetikleme kablosu; ⑬ numaralı proba bağlanır. Yalnızca bir prob kullanıldığında, varsayılan ayar yakın alan (N) şeklindedir. |
| ⑨ | Karanlık odanızda yalnızca bir fotometre varsa, uzak alan (F) bağlantısına gerek yoktur. |
| ⑩ | Goniofotometre üzerindeki dört terminal bloğu ⑩, kabin ①'e bağlıdır; bunları numaralara göre birebir eşleştirmeniz yeterlidir. |
| ⑪ | Fotometrik Prob için Güç Adaptörü |
| ⑫ | Fotometrik prob için RS-485 iletişim kablosu; diğer ucu kabin içindeki RS-485 iletişim kutusuna bağlanır. |
| ⑬ | Goniofotometrenin ana ünitesine ⑧ bağlı fotometrik prob tetikleme kablosu. |
| ⑭ | RT-200C iletişim kablosunun bir ucu, diğer ucu Goniophotomoeter'in ana ünitesine bağlıdır. |

Şekil 11

Şekil 12

Şekil 13

Şekil 14
4. Yazılım Yükleme ve Ayarları
4.1 Yazılım ve Sürücü Kurulumu
4.1.1 Yazılım Çalışma Ortamı
Sistem Gereksinimleri: Windows 7/8/10/11 (32-bit/64-bit); bilgisayarda en az bir USB bağlantı noktası bulunmalıdır.
4.1.2 Kurulumu
| Numara | not |
| ① | LSG-1950 Goniophotomoeter Yazılımı—Lütfen yüklemek için çift tıklayın. |
| ② | RS485 İletişim Kutusu Sürücüsü—Kurulum için çift tıklayın |

Şekil 15
4.1.3 İstisna Yönetimi
Yazılım yükleme işlemi sırasında virüs koruma yazılımınız veya Windows Güvenlik Duvarı bir dosyayı şüpheli olarak işaretlerse, lütfen virüs koruma yazılımını veya Windows Güvenlik Duvarını geçici olarak devre dışı bırakın ve ardından yazılımı tekrar yüklemeyi deneyin.
Yazılım başarılı bir şekilde yüklendikten sonra simgeye çift tıkladığınızda açılmıyorsa, lütfen bilgisayarınıza yönetici hesabıyla giriş yapıp yapmadığınızı kontrol edin. Yönetici hesabıyla giriş yaptıktan sonra da yazılım açılmıyorsa, Özellikler penceresini açmak için yazılım simgesine sağ tıklayın. Uyumluluk sekmesinde, “Bu programı yönetici olarak çalıştır” kutusunu işaretleyin, “Uygula”ya tıklayın ve ardından yazılımı açmak için simgeye tekrar çift tıklayın.

Şekil 16
4.2 Yazılım Ayarları
Öncelikle kabinin güç anahtarını açın, ardından kabin içindeki tüm cihazlar, goniofotometre ünitesi ve fotometrik prob dahil olmak üzere tüm sistem ekipmanlarını çalıştırın. Yazılımı başlatmak için çift tıklayın ve aşağıdaki tabloda gösterilen sırayla adımları izleyin.
| Numara | not |
| ① | “Sistem Ayarları”na tıklayın. |
| ② | Goniophotomoeter modeli seçerken, satın aldığınız model şudur: LSG-1950. |
| ③ | Kullanılacak fotometrik probu seçin. Yalnızca bir fotometrik probunuz varsa, "Test Dedektörü 1"i seçin ve PM400C modelini seçin. |
| ④ | Bir AC güç kaynağı modeli seçin; genellikle bu, LSP Serisindendir. |
| ⑤ | Bir DC güç kaynağı modeli seçin; genellikle bu, DC Serisidir. |
| ⑥ | Lütfen bir güç ölçer modeli seçin. Model numarası güç ölçerin ön panelinde yazılıdır; lütfen kontrol edin ve uygun modeli seçin. |
| ⑦ | "Otomatik Arama"ya tıklayın; yazılım tüm cihazların seri numaralarını ve iletişim portlarını otomatik olarak alacaktır. |
| ⑧ | Tüm portlar için arama tamamlandıktan sonra, kaydetmek ve çıkmak için "Tamam" düğmesine tıklayın. |

Şekil 17
Not: Otomatik port arama sırasında bir iletişim hatası oluşursa, lütfen hata mesajını dikkatlice okuyun, ilgili cihazın açık olup olmadığını kontrol edin ve RS485 iletişim kablosunun doğru şekilde bağlı olduğundan emin olun. Bu noktaları doğruladıktan sonra, tüm cihazlarla iletişim kurulana kadar tekrar “Otomatik Port Arama” düğmesine tıklayın.
5. Karanlık Oda Ekipmanlarının Devreye Alınması
5.1 Sunucu Hata Ayıklaması
5.1.1 Tek Hatlı Lazerle Yerinde Ölçüm
| Numara | not |
| ① | Bağlantı kutusunu sabitleyen iki vidayı sökün. |
| ② | Platformu sabitleyen dört vidayı sökün. |

Şekil 18
Ardından platformu kaldırabilirsiniz.

Şekil 19
| Numara | not |
| ① | Açı kontrol arayüzünü açmak için tıklayın. |
| ② | -90 (veya 270) girin. |
| ③ | Sabit mili saat yönünün tersine -90 derece konumuna döndürmek için CCW'ye tıklayın. |

Şekil 20
Tahrik milinin arkasında bir anahtar var; onu açın.

Şekil 21
Tahrik milinin merkezinden düz bir lazer ışını çıktı ve karanlık odanın uzak ucuna doğru ilerledi.

Şekil 22
5.1.2 Sunucu Tarafında Hata Ayıklama
Ana ünitenin konumunu hassas bir şekilde ayarlayın, ardından eğimini ayarlayın (bu işlem ünitenin ayaklarının yüksekliğini ayarlayarak yapılabilir). Tek hatlı lazer, karanlık odadaki tüm ışık bariyerlerinin tam merkezinden geçmelidir.

Şekil 23
Ayarlamalar tamamlandıktan sonra, ana ünitenin tüm ayakları yere sağlam bir şekilde basmalı ve kilitlenmelidir. Goniophotomoeter'in ana ünitesinin yönü ayarlandıktan sonra, tekrar hareket ettirmeyin, çünkü bu test sonuçlarının yanlış olmasına neden olur.
5.2 Fotometrik Probun Kalibrasyonu
Işık probunun lens kapağını saat yönünün tersine çevirerek çıkarın.

Şekil 24
Standart lamba ambalaj kutusu küçük bir ayna içermektedir.

Şekil 25

Şekil 26
Küçük reflektörü çıkarın ve proba takın.

Şekil 27
Bu noktada, yakın alan fotometresinin sabit ekseni hala -90 derece konumundadır. Probun yüksekliğini ve yönünü ayarlamak için prob tabanını hafifçe hareket ettirin ve ① ve ② noktalarındaki vidaları ayarlayın. Ana eksenden gelen düz lazer ışınının aynanın tam merkezine isabet etmesini sağlayacak şekilde probu konumlandırın ve yansıyan ışının aynı yoldan geri döndüğünden emin olun.

Şekil 28
Ardından prob braketinin tabanını vidalarla zemine sabitleyin.

Şekil 29
Sabitlendikten sonra, düz lazer ışınının reflektörün tam merkezine isabet etmeye devam etmesi ve yansıyan ışının aynı yoldan geri dönmesi için probun yüksekliğinde ve yönünde küçük ayarlamalar yapmanız gerekebilir. Kalibrasyon tamamlandıktan sonra, tüm vidaların sıkıldığından emin olun. Ardından reflektörü çıkarın ve ışık probunun mercek kapağını yeniden takın.
Not: Prob doğru şekilde konumlandırılıp yönlendirildikten sonra, test verilerinin yanlış olmasına neden olabileceğinden, probda herhangi bir ayarlama yapmayın.
Fotometre probunun güç adaptörünü, aşağıdaki şekilde gösterildiği gibi prob braketine sabitleyerek probun güç girişini koruyabilirsiniz.

Şekil 30
5.3 Ekipmanların Orijinal Yerine Geri Döndürülmesi
Takip milindeki lazeri kapatın.
Yazılım tabanlı kontrol arayüzüne geri dönelim.
| Numara | not |
| ① | 0 girin |
| ② | Sabit parçayı saat yönünde 0 derece konumuna geri döndürmek için CW düğmesine tıklayın. |

Şekil 31
Ardından platformu takip eden şafta yeniden takın.
5.4 Temizleme
Tüm ekipmanları kapatabilirsiniz. Bunu yaparken, önce her cihazın güç anahtarını, ardından kabinin ana güç anahtarını kapatın. Daha sonra karanlık odayı ve kontrol odasını iyice temizleyin. Tozun ekipmana girmesini önlemek için, temizlemeden önce ekipmanı toz geçirmez bir bezle örtün. Temizliğin ardından tüm ekipmanları tekrar açın ve kalibrasyon ve test işlemlerine devam edin.
Not: Kullanım sırasında karanlık odayı mümkün olduğunca tozdan arındırın.
6. Kalibrasyonla İlgili Konular
6.1 Sabit Eksen Fonksiyonuna Genel Bakış
| Numara | not |
| ① | Çapraz Şekilli Lazer Anahtarı |
| ② | Çapraz Lazer Çıkış Noktası |
| ③ | Asansör Motoru Anahtarı |
| ④ | Asansör motorunun hız kontrol düğmesinin genellikle ayarlanmasına gerek yoktur. |
| ⑤ | Üç konumlu bir anahtar, takip milinin yükseltilmesini, alçaltılmasını ve durdurulmasını kontrol eder. |

Şekil 32
6.2 Standart Lambaların Kurulumu ve Devreye Alınması
6.2.1 Standart Lambaların Montajı
Standart Lamba kutusunu açın.

Şekil 33
Ardından standart lambayı, braketi ve küçük reflektörü aşağıdaki şekilde gösterildiği gibi birleştirin.

Şekil 34
Sahnenin tam ortasına standart bir lamba yerleştirmenize yardımcı olacak aşağıdaki aksesuarları inceleyin.

Şekil 35
| Numara | not |
| ① | Çapraz lazeri açın ve takip milinin yüksekliğini, çapraz lazerin küçük aynanın tam ortasına gelecek şekilde ayarlayın. |
| ② | Standart lamba güç kablosunu 1 ve 2 numaralı terminallere bağlayın. |
| ③ | Buradaki standart lamba braketindeki üç vida, standart lambanın eğimini ayarlamak için kullanılabilir. |

Şekil 36
6.2.2 Standart Lamba Yönünün Kalibrasyonu
Aşağıdaki koşullar sağlanana kadar ince ayar yapın: Çapraz şekilli lazer ışını küçük aynanın merkezine yönlendirilir ve aynadan yansıyan yatay ve dikey lazer ışınları, orijinal çapraz şekilli lazer ışınıyla mükemmel bir şekilde hizalanır.
Deneyimlerimize dayanarak, kalibrasyon için şu adımları izleyin: Öncelikle, standart lambayı uygun yüksekliğe ayarlayın. Dikey lazer yansıması, standart lamba braketini döndürerek kalibre edilebilirken, yatay lazer yansıması standart lambanın eğimini ayarlayarak kalibre edilebilir. Kalibrasyon tamamlandıktan sonra, standart lambanın merkez yüksekliği değişebilir ve bu nedenle yüksekliğini yeniden ayarlamanız gerekebilir.
Standart lamba doğru şekilde hizalandıktan sonra, küçük reflektörü dikkatlice çıkarın; çıkarma sırasında standart lambanın hizasını bozmamaya özen gösterin. Ardından çapraz lazeri kapatın.
6.3 Kalibrasyon Prosedürü
Tüm standart lambalar sabit akımlı DC ışık kaynaklarıdır. 19 inçlik Standart Enstrüman Kabini üzerindeki AC/DC anahtarını DC konumuna getirin.

Şekil 37
Yazılım açı kontrol cihazını açın.
| Numara | not |
| ① | -90 girin |
| ② | Tahrik milini saat yönünün tersine -90 derece konumuna döndürmek için CCW'ye tıklayın. |

Şekil 38
Bu noktada, standart lamba tutucudaki dairesel açıklık doğrudan fotometrik proba bakmaktadır.

Şekil 39
DC Güç Kontrol Penceresi.
| Numara | not |
| ① | Standart lamba sertifikasına bakın ve referans voltajını ve nominal akımı girin. |
| ② | Standart lamba sabit akım kaynağıdır; CC (sabit akım) modunu seçin. |
| ③ | Standart ışığı açmak veya kapatmak için tıklayın. |

Şekil 40

Şekil 41
Karanlık oda kapısını kapatın ve standart lamba hariç karanlık odadaki tüm ışık kaynaklarının kapalı olduğundan emin olun. Sistem ayarları ekranına gidin.
| Numara | not |
| ① | Lütfen standart lamba sertifikasına bakın ve nominal ışık şiddeti değerini girin. |
| ② | Standart lambanın kararlı duruma gelmesi için yaklaşık 15 dakika açık bırakılması gerekir. Standart lamba kararlı hale geldikten sonra, kalibrasyona başlamak için "Başlat" düğmesine tıklayın. |
| ③ | Yazılım, test mesafesini otomatik olarak hesaplar. |
| ④ | Uygulamaya tıklayın |
| ⑤ | Kaydetmek ve çıkmak için “Tamam”a tıklayın. |

Şekil 42
Not: Test mesafesi, goniofotometrenin merkezinden fotometrik probun yüzeyine olan mesafedir. Yazılım tarafından hesaplanan mesafe, gerçek mesafeye yakın olmalıdır; %1 veya daha az bir hata normal kabul edilir. Hata çok büyükse, tüm adımların doğru şekilde gerçekleştirildiğini doğrulamak için lütfen 5. ve 6. bölümlere bakın.
Kalibrasyon tamamlandıktan sonra, yazılımı kullanarak standart lambayı kapatabilirsiniz. Standart lamba kullanım sırasında oldukça ısındığı için, güvenli bir şekilde saklamak üzere ambalajına geri koymadan önce soğumasını bekleyin. Kalibrasyon çubuğunu çıkarın ve uygun şekilde saklayın.
6.4 Kalibrasyon ve Bakım
| Karanlık odada herhangi bir değişiklik yapılmadı. | Bilgisayarda herhangi bir değişiklik yapılmadıysa, yeniden kalibrasyon gerekli değildir. |
| Bilgisayarda herhangi bir değişiklik yapılmamıştır; sadece iletişim kablosunu çıkarıp tekrar takın veya Goniophotomoeter yazılımını yeniden yükleyin. Yeniden kalibrasyon gerekmez. | |
| Yeni bir bilgisayara geçerseniz veya işletim sistemini yeniden yüklerseniz, yeniden kalibrasyon yapmanıza gerek yoktur; sadece önceki test mesafesini girin ve kaydedin. | |
| Karanlık Odadaki Değişiklikler | Karanlık odanın yapısı değişmeden kalır; ancak uzun süreli kullanımdan sonra iç boya solabilir veya soyulabilir. Karanlık odayı ne kadar iyi koruduğunuza ve test sonuçlarınız için gereken doğruluk seviyesine bağlı olarak, karanlık odayı periyodik olarak yeniden boyayabilirsiniz. Yeniden boyamadan sonra, karanlık oda yeniden kalibre edilmelidir. |
| Karanlık oda konfigürasyonunda bir değişiklik oldu, bu nedenle yeniden kalibrasyon yapılması gerekiyor. |
7. Örnek aydınlatma armatürünü takın ve açın.
7.1 Örnek Aydınlatma Armatürlerinin Montajı
Takip eksenini tekrar -90 derece konumuna döndürün. Sabit eksen üzerindeki artı işaretli lazeri açın. Numuneyi platforma sabitleyin ve numunenin ışık yayan yüzeyinin merkezi, artı işaretli lazerin merkeziyle hizalanacak şekilde takip ekseninin yüksekliğini ayarlayın.
7.2 Örnek Aydınlatma Armatürün Açılması
Test edilecek aydınlatma armatürünün güç kablolarını örnekleme kablolarına bağlayın. Güç kablolarını test standı bağlantı kutusundaki 1 ve 2 numaralı terminallere bağlayın. 3 ve 4 numaralı terminaller örnekleme kablolarıdır; 1 ve 3 numaralı terminalleri ve 2 ve 4 numaralı terminalleri kısa devre yapmak için jumper kabloları kullanın.
Test edilen aydınlatma armatürünün parametrelerine göre kabin transfer anahtarını ayarlayın.
| Numara | not |
| ① | Örnek aydınlatma armatürü alternatif akımla çalışıyorsa, alternatif akım yönüne; doğru akımla çalışıyorsa, doğru akım yönüne geçin. |
| ② | Elektriksel Parametreler için Dahili/Harici Örnekleme Anahtarı. Harici örnekleme, daha doğru voltaj okumaları sağlayan dört telli bir yapılandırma kullanır. Aksi belirtilmedikçe, lütfen bu anahtarı "Harici Örnekleme" konumuna getirin; başka bir ayarlamaya gerek yoktur. |

Şekil 43
Örnek aydınlatma armatürü alternatif akımla çalışıyorsa.
| Numara | not |
| ① | Örnek aydınlatma armatürünün parametrelerine göre doğru voltaj ve frekansı girin. |
| ② | Numune ışığını açmak veya kapatmak için tıklayın. |

Şekil 44
Örnek aydınlatma armatürü doğru akımla çalışıyorsa.
| Numara | not |
| ① | Örnek aydınlatma armatürünün parametrelerine göre doğru voltaj ve akım değerlerini girin. |
| ② | Çıkış modunu seçin: CC sabit akım, CV ise sabit voltaj anlamına gelir. Sabit akım seçerseniz, numunenin nominal akım değerini girin; voltaj için ise DC güç kaynağının maksimum çıkış voltajını girmeniz yeterlidir. Sabit voltaj seçerseniz, numunenin nominal voltajını girin; akım için ise DC güç kaynağının maksimum çıkış akımını girmeniz yeterlidir. Not: Eğer DC güç kaynağınızın modeli şu ise: DC3010Maksimum çıkış voltajı 30 V ve maksimum çıkış akımı 10 A'dir. |
| ③ | Numune ışığını açmak veya kapatmak için tıklayın. |

Şekil 45
Karanlık odanın kapısını kapatın ve numune aydınlatması hariç, karanlık odadaki tüm ışık kaynaklarının kapalı olduğundan emin olun.
8. Operasyonel Test
8.1 Mevcut Yazılım Programlarını Kullanarak Test Etme
| Numara | not |
| ① | “Yeni Test”e tıklayın. |
| ② | İhtiyacınız olan programı seçin. |
| ③ | Test arayüzüne girmek için Tamam'a tıklayın. |

Şekil 46
Geçerli program için test paketini otomatik olarak çalıştırmak için sol kenar çubuğundaki "Test" düğmesine tıklayın. Testin otomatik olarak tamamlanmasını beklemeniz yeterlidir.

Şekil 47
8.2 Yeni Oluşturulan Programın Test Edilmesi
8.2.1 Yeni Bir Program Oluşturma
| Numara | not |
| ① | Test ayarlarını yapılandırmak için tıklayın. |
| ② | Mevcut test standartlarına dayanarak, yeni bir test standardı eklemek için tıklayabilirsiniz. Test standartları kırmızıyla işaretlenmiş öğelerdir; standart adını özelleştirebilirsiniz. |
| ③ | Bir test standardı seçtikten sonra, o standardın altına yeni bir test programı eklemek için tıklayabilirsiniz. Bu, yeşil daire içine alınmış öğeyi ifade eder; test programının adını özelleştirebilirsiniz. |
| ④ | Önceki test programlarından birini değiştirmek istiyorsanız, düzenlemek istediğiniz programı seçin ve "Kopyala"ya tıklayın. |
| ⑤ | İlgili standardı seçin ve ardından "Yapıştır" düğmesine tıklayın. Daha önce seçilen test programı mevcut standarda kopyalanacaktır. |

Şekil 48
Not: Düzenlemeyi kolaylaştırmak için mevcut bir programı kopyalayabilir ve buna göre ayarlamalar veya silmeler yapabilirsiniz. Sıfırdan yeni bir test programı oluşturmak istiyorsanız, lütfen bu kılavuzun 8.2. bölümünü iyice öğrenmeden önce dikkatlice incelemeyin. LSG-1950 Programlama Eğitimi.
8.2.2 Düzenleme Programlarına Örnekler
| Numara | not |
| ① | Düzenlemek istediğiniz test programını seçin. |
| ② | İlk satırı seçin |
| ③ | Test programının adını değiştirebilirsiniz. |
| ④ | Açı aralığını tanımlayın; bu aralık -180 ile 180 veya 0 ile 360 arasında ayarlanabilir. |
| ⑤ | Aydınlatmayı bir program aracılığıyla açıp kapatmak için uygun güç kaynağını seçmeli ve ilgili elektrik parametrelerini yapılandırmalısınız. Işıkları açıp kapatmak için Bölüm 7.2'deki talimatları izlerseniz, program tabanlı kontrol kullanmanıza ve güç kaynağıyla ilgili parametreleri yapılandırmanıza gerek yoktur. |

Şekil 49
Program Düzenleyici Gezinme Çubuğu Kılavuzu.
| Numara | not |
| ① | Bir test noktası ekleyin |
| ② | Bir test yüzü ekleyin |
| ③ | Bir Test Izgarası ekleyin |
| ④ | Birden fazla test noktası ekleyin. |
| ⑤ | Hesaplama Ekle |
| ⑥ | Mesaj Ekle |
| ⑦ | Komut Ekle |
| ⑧ | Test öğesini yukarı taşı |
| ⑨ | Test öğesini aşağı kaydırın |
| ⑩ | Kopyala Test Öğesi |
| ⑪ | Test Öğelerini Yapıştır |
| ⑫ | Test öğesini sil |

Şekil 50
| Numara | not |
| ① | Programdaki ilk test durumu, test durumudur. |
| ② | Bu test yüzeyinin adını dilediğiniz gibi düzenleyebilirsiniz. |
| ③ | Bu test yüzeyinin kimliğini serbestçe düzenleyebilirsiniz. (Not: Sonraki hesaplamalar bu test sonuçlarına dayanacaksa, hesaplamaları eklerken aynı kimliği kullanmalısınız.) |
| ④ | Grafik Seçimi: Kutupsal Koordinatlar veya Kartezyen Koordinatlar |
| ⑤ | İşaretleme Çizgileri: Işık yoğunluğu eğrisinde birkaç önemli açıya işaretleme çizgileri ekleyin. Örnek: -115.5R, -115.5 dereceye kırmızı bir işaretleme çizgisi eklemeyi; 112.5G ise 112.5 dereceye yeşil bir işaretleme çizgisi eklemeyi gösterir. Girişleri noktalı virgülle ayırın. |
| ⑥ | Tarama ekseni seçimi: Sabit eksen veya takip ekseni arasında seçim yapın; genellikle takip ekseni seçilir. |
| ⑦ | Tarama konumu: 0.0, sabit eksen 0.0 derece konumundayken takip ekseninin tarama işlemini gerçekleştirdiği anlamına gelir. |
| ⑧ | Tarama aralığı -180 ile 180 arasındadır; yani takip mili taraması -180 derece konumundan 180 derece konumuna kadar yapılır. Kullanıcılar bu ayarı ihtiyaçlarına göre yapılandırabilirler. |
| ⑨ | Üst ve alt sınırları cd cinsinden ayarlayın. Değer gerekmiyorsa boş bırakın. |
| Not: Bu sayfadaki diğer ayarlar için lütfen görsele bakınız. | |

Şekil 51
Bu test senaryosuna dayanarak birkaç hesaplama daha eklendi.

Şekil 52
| Numara | not |
| ① | İlk hesaplama: Limiti hesaplayın. |
| ② | Bu hesaplamanın adını dilediğiniz gibi düzenleyebilirsiniz. |
| ③ | Bu hesaplamanın kimliğini serbestçe düzenleyebilirsiniz. (Not: Sonraki hesaplamaların bu hesaplamanın sonuçlarına dayanması gerekiyorsa, bu hesaplamaları eklerken aynı kimliği kullanmalısınız.) |
| ④ | Sınır değerlerini girin. Minimum değer 12'dir; yani, minimum değer en az 12 cd ise test başarılı olur, 12 cd'den az ise test başarısız olur. Maksimum değer ayarlanmamıştır, yani maksimum değer hesaplanmaz. |
| ⑤ | Hesaplama formülü. Bu formülde, “MIN” minimum değerin hesaplanmasını ifade eder; “0 Yatay” ilk test öğesi için test düzleminin kimliğidir, yani hesaplama bu test düzlemine göre yapılır; “-112.5112.5” ise hesaplamanın bu test düzlemi için sonuçların -112.5 derece ile 112.5 derece aralığında gerçekleştirildiği anlamına gelir. |

Şekil 53
| Numara | not |
| ① | İkinci hesaplama: Maksimum değerin minimum değere oranını hesaplayın. |
| ② | Bu hesaplamanın adını dilediğiniz gibi düzenleyebilirsiniz. |
| ③ | Bu hesaplamanın kimliğini serbestçe düzenleyebilirsiniz. (Not: Sonraki hesaplamaların bu hesaplamanın sonuçlarına dayanması gerekiyorsa, bu hesaplamaları eklerken aynı kimliği kullanmalısınız.) |
| ④ | Sınır değerlerini girin. Maksimum değer 1.5'tir; yani, maksimum ışık yoğunluğunun minimum ışık yoğunluğuna oranı 1.5'ten büyük değilse test başarılı olur, 1.5'ten büyükse başarısız olur. Minimum değer ayarlanmamıştır, yani minimum değer hesaplanmaz. |
| ⑤ | Hesaplama formülü. Bu formülde, MAXMIN, maksimum değerin minimum değere oranının hesaplanmasını ifade eder; 0 Yatay, ilk test öğesi için test düzleminin kimliğidir, yani hesaplama bu test düzlemine göre yapılır; -112.5112.5, hesaplamanın bu test düzlemi için sonuçların -112.5 derece ile 112.5 derece aralığında gerçekleştirildiği anlamına gelir. |

Şekil 54
| Numara | not |
| ① | Üçüncü hesaplama, sancak çapraz kirişinin etkin ışın açısını (ileri açı) belirler. |
| ② | Bu hesaplamanın adını dilediğiniz gibi düzenleyebilirsiniz. |
| ③ | Bu hesaplamanın kimliğini serbestçe düzenleyebilirsiniz. (Not: Sonraki hesaplamaların bu hesaplamanın sonuçlarına dayanması gerekiyorsa, bu sonraki hesaplamaları eklerken aynı kimliği kullanmalısınız.) |
| ④ | Birimi °'dir. |
| ⑤ | Limit değerlerini girin. Minimum değer 112.5, maksimum değer ise 115.5'tir; yani, bu aralıkta olan ileriye dönük geçerli bir ışın açısı başarılı sayılırken, bu aralığın dışında kalan bir açı başarısız sayılır. |
| ⑥ | Hesaplama formülü. Bu formülde, “KESİM” etkin ışın açısının hesaplanmasını ifade eder; “0 Yatay” ilk test öğesi için test yüzeyinin iç çapıdır, yani hesaplama bu test yüzeyine göre yapılır; “1” etkin ışın açısının merkezden (0 derece konumundan) başlayarak ileri açılar ölçülerek belirlendiğini gösterir. |

Şekil 55
| Numara | not |
| ① | Dördüncü hesaplama: Sol taraftaki çapraz kirişin etkin ışın açısını (negatif açı) hesaplayın. |
| ② | Bu hesaplamanın adını dilediğiniz gibi düzenleyebilirsiniz. |
| ③ | Bu hesaplamanın kimliğini serbestçe düzenleyebilirsiniz. (Not: Sonraki hesaplamaların bu hesaplamanın sonuçlarına dayanması gerekiyorsa, bu sonraki hesaplamaları eklerken aynı kimliği kullanmalısınız.) |
| ④ | Birimi °'dir. |
| ⑤ | Limit değerlerini girin. Minimum değer -115.5, maksimum değer ise -112.5'tir. Bu, bu aralıktaki geçerli bir ileri ışın açısının "geçti", bu aralığın dışındaki bir açının ise "başarısız" olarak kabul edildiği anlamına gelir. |
| ⑥ | Hesaplama formülü. Bu formülde, “KESİM” etkin ışın açısının hesaplanmasını ifade eder; “0 Yatay” ilk test öğesi için test yüzeyinin iç çapıdır, yani hesaplama bu test yüzeyine göre yapılır; “0” etkin ışın açısının merkezden (0 derece konumundan) negatif açılara doğru ölçülerek belirlendiğini gösterir. |

Şekil 56
Aşağıdaki iki tarama ve hesaplama seti sırasıyla 7.5 derece ve 352.5 derece (-7.5) sabit eksen konumlarında gerçekleştirilmiştir.

Şekil 57
Tüm parametre ayarları için lütfen yukarıda açıklanan ilk test yüzeyine ve ilgili hesaplamalarına bakın. Lütfen aşağıdaki farklılıklara dikkat edin.
| Numara | not |
| ① | Test Yüzeyi |
| ② | Hesaplamalarda karışıklığı önlemek için ilk test yüzeyinin kimlik numarasından farklı bir kimlik numarası kullanın. |
| ③ | Tarama konumu: 7.5 dereceye ayarlandı |

Şekil 58
| Numara | not |
| ① | Hesaplama |
| ② | Hesaplama formülü: Referans iç çapı 7.5 yatay olmalıdır; yani ikinci test yüzeyinin iç çapı olmalıdır; bu da hesaplamanın o test yüzeyine göre yapıldığı anlamına gelir. |

Şekil 59
| Numara | not |
| ① | Test Yüzeyi |
| ② | Hesaplamalarda karışıklığı önlemek için ilk iki test yüzeyinin kimlik numaralarından farklı bir kimlik numarası kullanın. |
| ③ | Tarama konumu: 352.5 derece olarak ayarlanmıştır. Not: Buraya negatif değerler girilemez. 352.5 derece ve -7.5 derece aynı konuma karşılık gelse de, lütfen pozitif bir değer, yani 352.5 olarak ayarlayın. |

Şekil 60
| Numara | not |
| ① | Son olarak, bir komut ekleyin. |
| ② | Bu komutun adını özelleştirebilirsiniz. |
| ③ | Bu komutu seçerek işlemi gerçekleştirebilirsiniz. Bu komut şu eylemi gerçekleştirir: Goniofotometreyi belirtilen konuma döndürür. |
| ④ | Bu konumdaki açıyı girin; (0, 0) Goniophotomoeter'in başlangıç konumuna (hem sabit eksen hem de takip ekseni 0 derece olacak şekilde) geri dönmesine karşılık gelir. |

Şekil 61
8.2.3 Az Önce Düzenlediğiniz Programı Kullanarak Bir Test Çalıştırın
Bölüm 8.1'e bakın, ardından testi çalıştırmak için az önce düzenlediğiniz programı seçin.
Not: Yazılım, bu programın tüm adımlarını sırayla yürütür. Programı düzenlerken, lütfen tüm adımların sırasının doğru olduğundan emin olun.
9. Test Tamamlandı
| Numara | not |
| ① | Örnek aydınlatma armatürünü kapatmak için tıklayın. |
| ② | Test sonuçlarını görüntülemek için herhangi bir öğeye tıklayın. |
| ③ | Test tamamlandıktan sonra, test raporu sol kenar çubuğundaki son öğe olarak görünecektir. Tam test raporunu görüntülemek için üzerine tıklayın. |
| ④ | Test Sonuçları ve Test Raporları Bölümü |
| ⑤ | Test raporları PDF dosyası olarak veya A4 kağıda yazdırılabilir. |
| ⑥ | Test raporları, yalnızca şu yöntemle açılabilecek .gmsax dosyaları olarak kaydedilebilir: LSG-1950 yazılım. |
| ⑦ | Test raporlarını görüntülemek veya işlemek için geçmişe ait gmsax dosyalarını açabilirsiniz. |

Şekil 62
10. Ekipmanların Günlük Bakımı ve Onarımı
10.1 Rutin Bakım
Başlatma prosedürü: Öncelikle kabinin ana güç şalterini açın; ardından, kabin içindeki ve ekipman odasındaki her bir ekipmanın güç şalterlerini sırayla açın; son olarak yazılımı başlatın. Kapatma prosedürü: Öncelikle yazılımı kapatın; ardından, kabin içindeki ve ekipman odasındaki ekipmanların güç şalterlerini tek tek kapatın; son olarak, kabinin ana güç şalterini kapatın.
Tozun ekipmanlara girmesini önlemek için karanlık oda kontrol odasını temiz ve tozsuz tutun. Ekipmanların yüzeyinde toz varsa, kuru ve yumuşak bir bezle silin.
Karanlık odayı uzun süre yüksek neme maruz bırakmaktan kaçının; gerekirse bir nem alma cihazı bulundurun.
10.2 Düzenli Bakım
10.2.1 Fotometrik Probun Temizlenmesi
Karanlık oda tozdan arındırılamıyorsa, toz birikmesini ve test doğruluğunu etkilemesini önlemek için fotometre probunun ışığa duyarlı yüzeyini gerçek koşullara bağlı olarak düzenli olarak (örneğin ayda bir) temizleyin.
Fotometrik probun ışığa duyarlı yüzeyini temizlerken, optik aletler için tasarlanmış, az miktarda aşındırıcı olmayan temizleme solüsyonuyla nemlendirilmiş, tüy bırakmayan özel bir bez kullanarak yüzeyi nazikçe silin. Kuru silme işleminden kaçının, çünkü bu ışığa duyarlı yüzeyi çizebilir. Temizleme işleminden sonra probun doğal olarak hava ile kurumasını bekleyin.
10.2.2 Standart Lamba
Standart lamba bir yıl süreyle geçerlidir. Bir yıl sonra hala karanlık odayı kalibre etmeniz gerekiyorsa, yeni bir standart lamba satın almanızı öneririz.
10.2.3 yazılımı
Yazılıma özellikler eklemek ve hataları düzeltmek için zaman zaman güncellemeler yapacağız. Yazılımı kullanırken herhangi bir sorunla karşılaşırsanız, en son sürüme ulaşmak için istediğiniz zaman bizimle iletişime geçebilirsiniz.
10.3 Uzun Vadeli Devre Dışı Bırakma ve Bakım
10.3.1 Ekipman Temizliği ve Korunması
Tüm ekipman yüzeylerini iyice temizleyin ve ana üniteyi, probları ve kabini toz geçirmez bezlerle örtün; tüm güç kaynaklarının bağlantısını kesin.
10.3.2 Çevre Koruma
Ekipmanların nemlenmesini önlemek için karanlık odanın kuru ve iyi havalandırılmış olduğundan emin olun. Ortam nemi yüksekse, bir nem alma cihazı bulundurun.
10.3.3 Aylık Güç Açma
Sistem donanımının tamamının düzgün çalıştığından emin olmak için ayda bir kez açılış testi yapın.
11. Sık Karşılaşılan Sorunların Giderilmesi ve Çözülmesi
11.1 İletişim Hataları
Sorunun nedeni: İletişim kablosunun güvenli bir şekilde bağlı olduğundan ve yanlış porta takılı olmadığından emin olun; sürücülerin doğru şekilde yüklendiğini doğrulayın; donanım sorunlarını elemek için farklı bir USB portu veya iletişim kablosu deneyin.
Çözüm: Sürücüyü yeniden yükleyin, iletişim kablosunu cihaz tanımlayıcısına göre bağlayın ve cihazı ve yazılımı yeniden başlatın.
11.2 Test Hataları
Arızanın nedeni: Işık kaynağının stabil olup olmadığını ve ısınma süresinin yeterli olup olmadığını kontrol edin; ekipman kalibrasyonunun geçerli olduğunu, test mesafesinin doğru olduğunu ve standart ışığın düzgün çalıştığını doğrulayın; karanlık odada herhangi bir dış ışık girişiminin olup olmadığını ve ışık yolunun engellenip engellenmediğini kontrol edin.
Çözüm: Isınma süresini uzatın, cihazı yeniden kalibre edin, karanlık odadaki diğer ışık kaynaklarını kapatın ve optik yoldaki tüm engelleri kaldırın.
11.3 Goniofotometre dönmez.
Arıza Nedeni: Ana ünitenin açık olup olmadığını ve kablolamanın doğru olup olmadığını kontrol edin; kabin içindeki açı kontrol cihazının normal çalışıp çalışmadığını kontrol edin; dönen şaftta herhangi bir yab cisim sıkışmış olup olmadığını doğrulayın.
Çözüm: Güç kaynağını ve kabloları kontrol edin, yabancı cisimleri çıkarın; sistemi ve yazılımı yeniden başlatın, ardından tekrar deneyin.
11.4 Yazılım Çökmeleri
Sorunun nedeni: Bilgisayarın işletim sistemine yönetici hesabıyla giriş yaptığınızdan emin olun; yazılımın tamamen yüklendiğinden emin olun.
Çözüm: Bilgisayara yönetici hesabı kullanarak giriş yapın; yazılımı ve sürücüleri yeniden yükleyin.
11.5 Elektrik Kesintisi
11.5.1 DC Güç Çıkışı Anormallikleri
Arızanın nedenleri: Kabin üzerindeki AC/DC anahtarı DC konumuna getirilmemişti; numune voltajı veya akımı DC güç kaynağı sınırlarını aşmıştı; numunede kısa devre meydana gelmişti;
Sorun Giderme: Lütfen numunenin voltaj ve akımının DC güç kaynağının çıkış aralığı içinde olduğunu doğrulayın. Örneğin, DC3010 Modelin maksimum çıkış voltajı 30 V ve maksimum çıkış akımı 10 A'dir. Numunenin kısa devre olup olmadığını kontrol edin; eğer kısa devre varsa, yeniden test etmeden önce numuneyi onarın.
11.5.2 AC Çıkışı Yok
Arızanın nedeni: Kabin içindeki AC/DC anahtarı AC tarafına ayarlanmamıştı; aşırı yük koruması devreye girdi;
Sorun Giderme Adımları: Gevşek bağlantı veya kısa devre olmadığından emin olmak için AC güç çıkış kablolarını ve numune bağlantılarını kontrol edin. Aşırı yük koruması tetiklenirse, gücü kapatın, ünitenin 5 dakika soğumasını bekleyin ve ardından yeniden başlatın. Numune gücünün AC güç çıkış aralığı içinde kaldığından emin olun; örneğin, LSP-500VARC Maksimum çıkış gücü 500 W'tır.

中文简体