Un microprocesseur contrôle la lumière émise par la lampe tungsène. Cette lumière est focalisée sur
l'échantillon contenu dans la cuvette de mesure. La distance focale est donnée par le diamètre de la
cuvette. Finalement le faisceau luineux est filtré par un filtre passe-bande our obtenir un spectre
lumineux d'intensité Io ou I
La cellule photo-électrique mesure la radiation I qui n'est pas absorbée par l'échantillon et la
convertit en un courant électrique exploitable par le microprocesseur.
Le processus de mesure comporte 2 phases, une phase de "lecture à blanc" puis la mesure proprement
dite. La cuvette joue un rôle primordial dans l'exactitude des mesures. Il est important que la cuvette
qui sert à faire la "lecture à blanc" et celle qui sert à faire la mesure soient optiquement rigoureusement
identiques. Utilisez autant que possible la même cuvette pour les deux opérations. Les cuvettes
doivent toujours être propres et exemptes de rayures. Il est recommandé de ne pas toucher les parois
des cuvettes avec les mains nues.
1) GLP/
2) CAL/CHECK
3) ZERO/CFM
4) READ/TIMER : lecture, appuyez 3 secondes pour démarrer le chronomètre
5) Touche ON/OFF : marche/arrêt
6) Afficheur à cristaux liquides
7) Ergot d'alignement
8) Cellule de mesure
DESCRIPTION FONCTIONNELLE
: mode "Bonnes Pratiques de Laboratoire". En "mode
calibration" appuyez pour régler la date et l'heure.
: étalonnage et vérification
: lecture à zéro, confirmation des données
7