Light sensor air-Q Measure illuminance

Lumière / Illuminance (lx)

The light sensor measures light intensity by detecting the brightness of incident light and converting it into a digital signal. It takes into account only the portion of the light spectrum that is perceptible to the human eye and ignores infrared and ultraviolet radiation.

Les air-⁠Q avec un capteur pour Lumière / Éclairement lumineux

Description de la lumière / de l'éclairage :

La lumière permet à l'être humain de percevoir son environnement avec les yeux. Une lumière trop forte ou trop faible fausse cependant notre perception sensorielle. Cela vaut aussi bien pour la lumière du jour que pour l'éclairage artificiel. L'intensité et la longueur d'onde de la lumière sont ici déterminantes pour sa tolérance.

Diverses réglementations définissent la luminosité et les longueurs d'onde que doivent avoir les sources de lumière artificielle. Ainsi, par exemple, l'éclairage de sécurité des voies d'évacuation doit avoir une intensité d'au moins 1 lux.

À titre de comparaison : c'est à peu près ce qu'émet également une bougie à environ 1 mètre de distance. Un éclairage domestique typique se situe quant à lui entre 100 et 300 lx, celui d'une salle d'opération moderne à 160 000 lx.

L'œil humain perçoit les rayonnements dans une plage de longueurs d'onde d'environ 380 à 780 nanomètres (nm). Il fonctionne le plus facilement à la lumière du jour avec des longueurs d'onde autour de 555 nm. La plage de luminosité dans laquelle il peut percevoir des contrastes se situe entre 10−4 cd/m2 et 104 cd/m².

De ces valeurs résulte l'éclairement optimal pour les postes de travail : il devrait être en moyenne d'au moins 500 lx.

Valeurs limites pour l'éclairage :

In Germany, there are recommendations for workstations regarding the type and direction of lighting, as well as measures to protect the eyes from the resulting eye strain.

In its document “Technical Rules for Workplaces,” the Federal Institute for Occupational Safety and Health (BAuA) sets forth the following minimum values in May 2023 regarding “lighting and visual contact”:

Field of Activity / Use of the PartMinimum illuminance value E (lx)
Precision work, e.g., sanding decorative elements, color checks, assembly work1000 lx
Writing, reading, data processing500 lx
Archives200 lx
Break rooms, waiting rooms, locker rooms200 lx

Conséquences d'un excès ou d'un manque de lumière :

Des conditions d'éclairage défavorables entraînent des problèmes de concentration, des maux de tête et des douleurs oculaires, jusqu'à une perception et une réaction erronées. Dans des environnements mal éclairés, on adopte souvent aussi une posture corporelle défavorable afin de minimiser les déficits de vision. Cela peut, à long terme, entraîner des sollicitations et des dommages inadéquats, et donc des durées d'arrêt maladie plus élevées.

Pour se protéger des conséquences à court et à long terme d'un éclairage insuffisant, il est recommandé de contrôler l'intensité lumineuse adéquate.

Origine de la lumière

La lumière se forme par la conversion d'énergie chimique lors de processus de combustion ou de fusion, ou lors de la décharge d'énergie électrique. Elle peut également être libérée par la conversion d'énergie électrique. Les deux processus se produisent aussi bien dans la nature (incendie, foudre, soleil) que produits par l'homme (ampoule, LED).

Capteur utilisé :

Le capteur de lumière mesure l'intensité lumineuse en détectant la luminosité de la lumière incidente et en la convertissant en signal numérique. Il ne prend en compte que le spectre lumineux perceptible par l'œil humain et ignore les rayonnements infrarouges et ultraviolets.

Mesurer la lumière :

Mesurez la lumière ainsi que les polluants de l'air intérieur de votre bureau ou de votre logement en temps réel — avec l'analyseur d'air air-⁠Q, disponible à la commande ici.

Autres valeurs mesurées / capteurs

Gaz polluants Capteur individuel Capteur individuel Environnement Infrasons Infrasons Gaz polluants H2 Hydrogène Gaz polluants COV Composés Organiques Volatils Gaz polluants C4H8S Tétrahydrothiophène Climat T Température de l’air Climat Td Point de rosée Gaz polluants NO Monoxyde d’azote Gaz polluants NO2 Dioxyde d’azote Gaz polluants SiH4 Silane Gaz polluants H2Se Séléniure d’hydrogène Gaz polluants H2S Sulfure d’hydrogène Gaz polluants SO2 Dioxyde de soufre Environnement O2 Oxygène Environnement Rn Radon Gaz polluants C3H6 Propène Gaz polluants COCl2 Phosgène Gaz polluants O3 Ozone Gaz polluants PH3 Phosphine Gaz polluants CH4S Méthanethiol / méthylmercaptan Gaz polluants CH4 Méthane Climat ρ Humidité relative de l’air Climat φ Humidité absolue de l’air Climat p Pression atmosphérique Environnement lx Lumière / Éclairement lumineux Environnement Lpmax Bruit valeur maximale Environnement Lp Bruit Gaz polluants N2O Gaz hilarant (protoxyde d’azote) Gaz polluants CO Monoxyde de carbone Gaz polluants CO2 Dioxyde de carbone Gaz polluants C4H10 Isobutane Gaz polluants PID Capteur COV industriel Gaz polluants N2H4 Hydrazine Gaz polluants CH2O Formaldéhyde Gaz polluants HF Fluorure d’hydrogène Gaz polluants F2 Fluor Particules Comptage de particules fines Comptage de particules fines Particules PM1 – PM2,5 – PM10 Particules fines Gaz polluants C2H4O Oxyde d’éthylène Gaz polluants C2H6 Éthane Gaz polluants B2H6 Diborane Gaz polluants ClO2 Dioxyde de chlore Gaz polluants Cl2 Chlore / gaz cloré Gaz polluants C4H10 Butane Gaz polluants HBr Bromure d’hydrogène Gaz polluants Br2 Brome Gaz polluants HCN Acide cyanhydrique Gaz polluants AsH3 Arsine Gaz polluants NH3 Ammoniac Gaz polluants Alcools Alcools
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