YT1020 Medidor de transmisión

Medidor de niebla de color de banco YT1020

El medidor de transmitancia óptica YT1020 es un medidor de transmitancia óptica portátil de alta precisión desarrollado por 3nh, diseñado para la medición rápida y precisa de la transmitancia de materiales transparentes. Diseñado para mediciones de claridad, color, niebla, transmitancia espectral y transmitancia total de materiales transparentes y translúcidos como láminas de plástico, películas, vidrio, etc.


Puntos destacados

  • Cuatro tipos de fuentes de luz

  • Precisión de la medición

  • UV, luz visible, infrarrojo 940nm, infrarrojo 1400nm, banda completa infrarroja, SHGC y TSER

  • Método no compensado ASTM D1003, método compensado ISO 13468, transmisión completa, prueba de niebla

  • Tiempo de medición: 0,5 segundos

  • Corrección automática al arrancar (patente nacional)


Este instrumento YT1020 está certificado con
certify
1 Garantía de 1 Años (Periodo de soporte adicional de 3 años)

El medidor de transmitancia óptica YT1020 es un medidor de transmitancia óptica portátil de alta precisión desarrollado por 3nh, diseñado para la medición rápida y precisa de la transmitancia de materiales transparentes. Utilizando cuatro tipos de fuentes de luz, puede medir la luz visible a 380nm-760nm, las longitudes de onda pico infrarrojas a 940nm y 1400nm, y toda la banda infrarroja. Equipado con un fotodiodo de silicio altamente sensible y sensible como sensor, está calibrado con algoritmos profesionales para garantizar la velocidad de medición, la precisión, la estabilidad y la consistencia del instrumento.


El medidor de transmitancia óptica YT1020 es rápido y conveniente para la medición. Se calibra automáticamente cuando se enciende, y el material de prueba se puede colocar en la ranura de prueba para obtener datos de prueba en 0,5 segundos. Ampliamente utilizado en industrias como vidrio y película, para medir parámetros como la transmitancia y el coeficiente de sombreado de materiales transparentes.


Características del medidor de transmitancia YT102

Medida de transmitancia de luz de alta precisión

La resolución es tan alta como 0,10%, y la precisión de medición es mejor que ± 1,5% (para sustancias incoloras y uniformemente transparentes). Después de las pruebas con una muestra estándar en la fábrica, la precisión puede alcanzar el ± 1%, garantizando la fiabilidad de los resultados de medición.

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Fuentes de luz múltiples

Equipado con tres tipos de fuentes de luz: ultravioleta, luz visible e infrarrojo 940nm, para satisfacer diversas necesidades de medición y asegurar el análisis preciso de varias sustancias transparentes.

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Medición rápida

El tiempo de medición es de solo unos 0,5 segundos, lo que mejora en gran medida la eficiencia del trabajo y es adecuado para entornos de producción e investigación y desarrollo de ritmo rápido.

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Buena experiencia operativa

Adoptando una pantalla TFT a color real de 3,5 pulgadas, el funcionamiento de la pantalla grande es intuitivo y fácil.

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Medición de una amplia gama de longitudes de onda

Cubriendo el rango de luz visible de 380nm-760nm y la longitud de onda de pico infrarrojo de 940nm, adecuado para medir las propiedades ópticas de diferentes materiales.

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Diseño ultra delgado, amplia adaptabilidad de la muestra

El límite de grosor de la muestra es inferior a 47 mm, lo que puede satisfacer fácilmente las necesidades de medición de varios grosores de materiales transparentes. Ya se trate de muestras delgadas o gruesas, se pueden medir con precisión.

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Calibración automática

Calibración automática al arranque, prueba de un solo clic, conveniente de usar.

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Durable y duradero

Alimentada por una fuente de alimentación de 5V CC (interfaz de tipo C), la fuente de iluminación tiene una vida útil de hasta 5 años y soporta más de 3 millones de mediciones, lo que reduce en gran medida los costos de uso a largo plazo.

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Technical parameters of transmittance meter YT1020

 

Model

YT1020

Characteristic

Four types of light sources used for measuring parameters such as transmittance and shading coefficient of transparent materials such as glass, film, etc

 illuminant

UV, visible light, infrared 940nm, infrared 1400nm, infrared full band, SHGC and TSER

Sensor

Silicon photodiode

Measuring wavelength range

Visible light 380nm-760nm; Infrared peak wavelength 940nm, 1400nm, infrared full band

Resolution

0.10%

Time

About 0.5s

Measurement accuracy

Better than ± 1.5% (colorless and uniformly transparent substance), and better than ± 1% when tested with standard samples at the factory

Sample thickness

Less than 47mm

Size

Length X width X height=203 * 120 * 29mm

Weight

515g

Power supply mode

5V DC power supply (Type-C)

Lighting source lifespan

More than 3 million measurements in 5 years

Display

TFT True Color 3.5inch

Interface

USB

Language

Simplified Chinese/English

Operating temperature range

0~40 ℃, 0~85% RH (no condensation), altitude: below 2000m

Storage Temperature Range

 -20~50 ℃, 0~85% RH (no condensation)

Standard accessory

Power adapter, data cable, manual

Attention

Technical parameters are for reference only, subject to actual sales of products


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Preguntas frecuentes sobre Medidores de niebla

Las superficies lisas y uniformes con una gran cantidad de luz reflejada resultan directamente en un alto brillo. Algunos de los factores son la suavidad de la superficie, el tipo de pintura que se está utilizando, el grosor del recubrimiento y el curado.


Tome lecturas L*a*b* de dos muestras usando un colorimetro o espectrofotómetro y calcule la diferencia de color usando la fórmula 3 (Delta E). La diferencia en 0 es el Delta-E reportado, que muestra cuán visible es el cambio, mientras que los umbrales definen la aceptabilidad según los requisitos de la aplicación.


Un calorímetro se utiliza para medir el calor que se gana o pierde durante una reacción química o física. Se toma una muestra en un recipiente aislado, y se mide un cambio de temperatura. Esto ayuda a calcular las alteraciones en la energía mediante la ecuación Q = mcΔT, donde Q es calor.


La teoría de la medición del color es la cuantificación de la interacción de materiales con la luz, ya sea absorción, transmisión o reflexión.Utiliza espacios de color estándar (como CIELAB) y dispositivos (colorimetros, espectrofotómetros) para codificar el color visual en datos objetivos y reproducibles.

La precisión de los colores se determina comparando los valores de los colores (L*a*b*) de una muestra con una muestra de referencia estándar utilizando herramientas tales como espectrofotómetros. La variación se mide como ΔE. Cuanto más pequeño sea el valor de ΔE, más preciso, más cercano al color objetivo.


Un colorimetro se utiliza para medir la intensidad del color de una solución midiendo su absorbancia a longitudes de onda seleccionadas de luz. Se aplica ampliamente en química, alimentos, productos farmacéuticos y control de calidad para determinar la concentración, rastrear los cambios de color o la uniformidad del producto.


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