1、線形調光(DC調光)
線形調光は、LED線形ライトの最も基本的な調光法であり、そのコア原理は、駆動電流.を調整することにより、輝度制御を実現することです。LEDの明るい強度は前方電流に直線的に関連し、電流が増加するにつれて明るさが増加することです。逆に、{.を減少させますこの調光法は、複雑な回路を必要とせず、可変抵抗器またはポテンショメータを駆動電源に統合することで実現できます.
ただし、線形調光には重大な欠点があります{.最初に、LEDの色温度は、均一なプロセス中に変化します{.は、白色LEDを例として、青色光チップを介してエキサイティングな黄色の蛍光パウダーを生成します.を介してエキサイティングな黄色の蛍光粉末を生成します。同期的に、黄色の光への全体的なスペクトルシフトと色温度の増加をもたらす.第二に、LEDのボルトアンペア特性は非線形であり、小型電圧変動は電流の指数変化を引き起こす可能性があります。チップの変動、さらに悪化する色温度ドリフト.
アプリケーションレベルでは、線形調光は主に、家の装飾照明、広告ライトボックスなど、高調光の精度を必要としないシナリオに適しています。
2、PWM調光(パルス幅変調調光)
PWM調光は、電流LED線形ライトの主流の調光テクノロジーであり、その中心的な原則は、LED {.のスイッチング周波数とデューティサイクルを特別に制御することにより、DC電源を高潮流パルス信号に変換することにより、各サイクルの程度のコンディション{2}の間に{2}の調整による付録{2}の調整によって、{2}のnec {2}の調整中に{2}の間での指標の調整中に、{2}の環境での指定段階での指定段階のみを放出することにより、輝度調整を実現することです。 (i . e .デューティサイクル)、平均電流を直線的に変更して、明るさを制御することができます.
PWM調光には大きな利点があります。
無色の温度シフト:LEDがオンになったときにのみ光を放出し、オフ期間中に電流が通過しないという事実により、照射プロセス中は色温度が一定のままです.
高精度:最新のPWMコントローラーは、最大0 . 01%までの16ビット解像度と調光精度を達成できます。
強力な干渉能力:高周波パルス信号は、パワーノイズに対する感度が低く、複雑な電磁環境に適しています.
強力な互換性:DALIやDMX512などのデジタル制御プロトコルとシームレスに統合して、インテリジェントコントロールを実現できます.
ただし、PWM調光は次の問題に注意を払う必要があります。
ストロボの問題:パルス周波数が100Hz未満の場合、人間の目はちらつきを認識する可能性があり、視覚疲労を避けるために周波数が200Hzを超えることを確認する必要があります{.
EMI干渉:高周波信号は電磁放射を引き起こす可能性があります。これは、ろ過回路.をフィルタリングすることで抑制する必要があります。
運転能力:PWM調光をサポートする定電流ドライバーが必要です。これは比較的高価です.
3、制御可能なシリコン調光(フロントエッジフェーズカット調光)
制御可能なシリコン調光は、AC電力の伝導角.の伝導角を調整することにより輝度制御を実現する従来の白熱微調光技術の拡張です。特に、AC電力の各半サイクル中に、サイリスタは特定のフェーズで動作し、電圧波形の一部を遮断して有効な値を減らし、{1}.
LED線形ランプでのサイリスタ調光の適用は、次の課題に直面しています。
互換性の問題:LEDドライバー電源は通常、スイッチング電源です。これは、サイリスタ調光器の位相制御メカニズムと一致しないため、ちらつきや容認できない.
薄暗い範囲限定:LEDの微小電流放射特性により、サイリスタ調光器が低い輝度で電流を完全にオフにすることは困難であり、より高い最小輝度.をもたらします
高調波汚染:制御可能なシリコン調光は、大量の高調波を導入し、電力グリッドの品質.の品質に影響を与えます
互換性の問題に対処するために、市場でLED向けに特別に設計されたサイリスタの調光ドライバーがあります。これは、力率補正(PFC)および定電流制御技術を介してサイリスタ調光器と併せて動作します.しかし、そのコストは高く、薄暗いパフォーマンスはまだPWMの調光..
4、0-10 v薄暗い
{{0}}} v調光は、0-10 v制御信号線を駆動電源.に特別に追加することにより、明るさを調整するアナログ調光法です。
0-10 v薄暗いの利点は次のとおりです。
強力な互換性:改修プロジェクトに適したさまざまな従来の調光システムと統合できます.
低コスト:コントロール信号ラインは、追加の分離回路を必要とせずに低電圧DCです.
ただし、その欠点も同様に明らかです。
複雑な配線:追加の制御信号ラインが必要です。これにより、構造の難しさが増加します.
弱い干渉能力:アナログ信号は電磁干渉の影響を受けやすく、不安定な調光.につながります
スケーラビリティが悪い:インテリジェントな制御とシナリオベースのアプリケーションを実現するのは困難.
5、DALI DIMMING(デジタルアドレス可能な照明インターフェイス)
DALIは、照明制御専用に設計されたデジタル通信プロトコルです。これにより、コントローラーと照明器具間の双方向通信.の各DALI照明器具は独立したアドレスを持ち、グループコントロールやシーンコールなどの機能をサポートします.
ダリ調光の利点は次のとおりです。
シングルランプ制御可能:各ランプは、正確な制御を実現するために独立してアドレス指定できます.
双方向コミュニケーション:簡単な障害診断のためのステータスフィードバックをサポート.
標準化プロトコル:さまざまなメーカーのデバイスが相互運用可能になる可能性があります.
ただし、DALIの調光のコストは比較的高く、専用のコントローラーとドライバーが必要であり、特定の仕様に続く配線を必要とし、ハイエンドの商用照明とスマートビルディングアプリケーションに適しています.
6、DMX512調光
DMX512は、RS -485バスを介してデータを送信し、512チャンネルをサポートするステージ照明制御プロトコルであり、それぞれが明るさを独立して制御できる.その特性は次のとおりです。
リアルタイムの高いパフォーマンス:データリフレッシュレートは44Hzに達する可能性があり、動的照明効果に適しています.
強力な柔軟性:複雑なシーンプログラミングと特殊効果コントロールを実装できる.
しかし、DMX512の欠点は次のとおりです。
複雑な配線:特殊なシールドツイストペアケーブルが必要であり、コントローラーと照明器具の間の距離は限られています.
高コスト:プロの調光ステーションとデコーダー.が必要です
スケーラビリティが低い:チャネルの数が固定されているため、大規模な照明のニーズを満たすのが難しくなります.
7、ワイヤレス調光技術
IoTテクノロジーの開発に伴い、ワイヤレス調光が新たなトレンドになりました.には、主流のテクノロジーが次のとおりです。
Bluetoothの調光:スマートホームシナリオ.に適したモバイルアプリまたは音声アシスタントを通じて制御
Wi Fi調光:リモートコントロールと自動化シナリオをサポートしますが、高電力.を消費します
Zigbee Dimming:低消費電力、自己組織化ネットワーク、大規模照明システムに適しています.
ワイヤレス調光の利点は便利さと柔軟性にありますが、信号干渉やセキュリティなどの問題に対処する必要があります.
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