Leave Your Message
Пять основных методов регулировки яркости светодиодных светильников

Новости

Пять основных методов регулировки яркости светодиодных светильников

2024-07-12 17:30:02
Принцип светоизлучения светодиодов отличается от принципа традиционного освещения. Для излучения света он использует PN-переход. Светодиодные источники света одинаковой мощности используют разные микросхемы и имеют разные параметры тока и напряжения. Следовательно, их внутренняя структура проводки и распределение цепей также различны, что приводит к появлению разных производителей. Различные источники света предъявляют разные требования к драйверам регулировки яркости. Сказав так много, редактор поможет вам понять пять методов управления яркостью светодиодов.

ооооо

1. Регулировка яркости 1–10 В. В устройстве регулировки яркости 1–10 В имеются две независимые цепи. Одна представляет собой обычную цепь напряжения, используемую для включения или выключения питания осветительного оборудования, а другая представляет собой цепь низкого напряжения, которая обеспечивает опорное напряжение, сообщающее уровень затемнения осветительного оборудования. Регулятор яркости 0–10 В обычно использовался для управления яркостью люминесцентных ламп. Теперь, поскольку к модулю светодиодного драйвера добавлен источник постоянного питания и имеется специальная схема управления, диммер 0–10 В также может поддерживать большое количество светодиодного освещения. Однако недостатки приложения также весьма очевидны. Низковольтные сигналы управления требуют дополнительного набора линий, что значительно повышает требования к конструкции.

2. Диммирование DMX512. Протокол DMX512 был впервые разработан USITT (Институтом театральных технологий США) в стандартный цифровой интерфейс с консоли для управления диммером. DMX512 превосходит аналоговые системы, но не может полностью заменить аналоговые системы. Простота, надежность DMX512 (при правильной установке и использовании) и гибкость делают его предпочтительным протоколом, если позволяют средства. В практических приложениях метод управления DMX512 обычно заключается в совместной разработке источника питания и контроллера. Контроллер DMX512 контролирует от 8 до 24 линий и напрямую управляет линиями RBG светодиодных ламп. Однако в проектах освещения зданий из-за ослабления линий постоянного тока требуется устанавливать контроллер на высоте около 12 метров, а шина управления находится в параллельном режиме. , поэтому в контроллере очень много проводки, и во многих случаях его даже невозможно сконструировать.

3. Триаковое затемнение: Триаковое затемнение уже давно используется в лампах накаливания и энергосберегающих лампах. Это также наиболее широко используемый метод затемнения светодиодов. SCR-диммирование — это разновидность физического затемнения. Начиная с фазы 0 переменного тока, входное напряжение меняется на новые волны. Входное напряжение отсутствует до тех пор, пока SCR не будет включен. Принцип работы заключается в генерации тангенциальной формы волны выходного напряжения после разрезания формы волны входного напряжения по углу проводимости. Применение тангенциального принципа позволяет снизить действующее значение выходного напряжения, тем самым уменьшая мощность обычных нагрузок (резистивных нагрузок). Триаковые диммеры обладают преимуществами высокой точности регулировки, высокой эффективности, небольшого размера, легкого веса и простоты дистанционного управления и доминируют на рынке.

4. ШИМ-регулирование яркости: технология широтно-импульсной модуляции (ШИМ-широтно-импульсная модуляция) реализует управление аналоговыми цепями посредством двухпозиционного управления переключателем инверторной цепи. Выходной сигнал технологии широтно-импульсной модуляции представляет собой серию импульсов одинакового размера, которые используются для замены желаемой формы сигнала.

Взяв в качестве примера синусоидальную волну, то есть сделать эквивалентное напряжение этой серии импульсов синусоидальным и сделать выходные импульсы максимально гладкими и с меньшим количеством гармоник низшего порядка. В соответствии с различными потребностями ширину каждого импульса можно соответствующим образом регулировать для изменения выходного напряжения или выходной частоты, тем самым управляя аналоговой схемой. Проще говоря, ШИМ — это метод цифрового кодирования уровней аналогового сигнала.

Благодаря использованию счетчиков высокого разрешения коэффициент занятости прямоугольной волны модулируется для кодирования уровня определенного аналогового сигнала. Сигнал ШИМ по-прежнему является цифровым, поскольку в любой момент времени полномасштабная мощность постоянного тока либо полностью присутствует, либо полностью отсутствует. Источник напряжения или тока подается на моделируемую нагрузку в виде повторяющейся последовательности импульсов включения или выключения. Когда питание включено, это когда к нагрузке добавляется источник постоянного тока, а когда оно выключено, это когда источник питания отключен.

Если частота света и темноты превышает 100 Гц, человеческий глаз видит среднюю яркость, а не мигание светодиода. ШИМ регулирует яркость, регулируя соотношение светлого и темного времени. В цикле ШИМ, поскольку яркость, воспринимаемая человеческим глазом при мерцании света с частотой более 100 Гц, является кумулятивным процессом, то есть время яркости составляет большую часть всего цикла. Чем он больше, тем ярче он кажется человеческому глазу.

5. Диммирование DALI. Стандарт DALI определяет сеть DALI, включающую максимум 64 устройства (с возможностью независимой адресации), 16 групп и 16 сцен. Различные осветительные устройства на шине DALI можно гибко группировать для обеспечения контроля и управления различными сценами. В практических приложениях типичный контроллер DALI управляет от 40 до 50 светильниками, которые можно разделить на 16 групп, и может обрабатывать некоторые действия параллельно. В сети DALI в секунду может обрабатываться от 30 до 40 команд управления. Это означает, что контроллеру необходимо выполнять 2 команды регулировки яркости в секунду для каждой группы освещения.