5つのLED調光制御方法の導入
LEDの発光原理は従来の照明とは異なります。 P-N接合に依存して発光します。 同じ電力のLED光源は、使用するチップが異なるため、電流と電圧のパラメータが異なるため、内部の配線構造と回路の分布も異なり、さまざまなメーカーになります。 光源が異なれば、ドライブを調光するための要件も異なります。
したがって、制御システムと光源装置の不一致は業界で一般的な問題になり、LEDの多様化も制御システムに大きな課題をもたらしています。
制御系と照明器具が合わないと、光が消えたりちらついたり、LED駆動回路や光源が破損する恐れがあります。
市場に出回っているLED照明器具の制御方法は5つあります
1.フロンティアフェーズカット(FPC)、SCR調光
2.後端位相カット(RPC)MOSチューブ調光
3. 1-10VDC
4. DALI(デジタルアドレス可能照明インターフェース)
5. DMX512(またはDMX)
1.フロンティアフェーズ-カットコントロール調光
リーディングエッジ調光は、AC相0から開始するサイリスタ回路を使用することであり、入力電圧はチョップされ、サイリスタがオンになるまで電圧入力はありません。
原理は、交流の各半波の導通角を調整して正弦波形を変化させ、それによって交流の実効値を変化させて、調光の目的を達成することです。
最先端の-エッジ調光スイッチには、調整精度が高く、効率が高く、サイズが小さく、軽量で、長距離操作が簡単であるという利点があります。 それらは市場で支配的であり、ほとんどのメーカーの製品はこのタイプの調光スイッチです。
最先端の位相制御調光スイッチは、一般にスイッチングデバイスとしてサイリスタを使用するため、サイリスタ調光スイッチとも呼ばれます。 LED照明にFPC調光スイッチを使用する利点は、調光コストが低く、既存の回路との互換性があり、再配線が不要です。 欠点は、FPCの調光性能が低く、通常、調光範囲が狭くなり、必要な最小負荷が単一または少数のLED照明の定格電力を超えることです。
サイリスタの半-制御スイッチの特性により、電流をオンにする機能しかありませんが、電流を完全にオフにすることはできません。 最低レベルに調整しても、弱い電流が流れます。 LEDを消灯した後も、発光が弱いという現象があり、この配線-フリーLED調光方式の推進では難しい問題となっています。
2.後縁フェーズ-カットコントロール調光
後縁位相-カット制御調光スイッチは、電界効果トランジスタ(FET)または絶縁ゲートバイポーラトランジスタ(IGBT)デバイスで構成されています。 後縁相-カット調光スイッチは、一般にスイッチングデバイスとしてMOSFETを使用するため、一般に「MOSチューブ」として知られるMOSFET調光スイッチとも呼ばれます。
MOSFETは完全に制御されたスイッチであり、オンとオフの両方を制御できるため、サイリスタ調光器を完全にオフにできないという現象はありません。
また、MOSFET調光回路はサイリスタよりも容量性負荷調光に適していますが、コストが高く、安定しにくい比較的複雑な調光回路であるため、MOSチューブ調光方式は開発されていません。 光学デバイスは、依然として調光システム市場の大部分を占めています。
リーディングエッジフェーズ-カット調光スイッチと比較して、トレーリングエッジフェーズ-カット調光スイッチはLED照明デバイスで使用されます。これにより、最小負荷がないため、単一の照明デバイスまたは非常に小さな負荷でより優れたパフォーマンスを実現できます。ただし、MOSチューブは調光システムで使用されることはめったにないため、通常、ノブ-タイプのシングル-ランプ調光スイッチとしてのみ製造されます。 このような低電力のポスト-カットフェーズ調光スイッチは、エンジニアリングには適していません。
また、多くの照明メーカーは、この調光スイッチを使用して、自社の調光ドライバーとランプの調光テストを行っています。 そして、独自の調光製品をエンジニアリング市場に投入します。これにより、エンジニアリングでサイリスタ調光システムを使用して変調した後、フェーズ-カット調光ドライブの状況が発生することがよくあります。
この調光方法の不一致により、調光のちらつきが発生し、電源または調光器がすぐに損傷する可能性があります。
3.1-10V調光
1 - 10V調光装置には、2つの独立した回路があります。1つは照明器具への電源をオンまたはオフにするために使用される共通電圧回路で、もう1つは低電圧回路です。これは基準電圧を提供し、照明機器に調光レベルを通知します。0-10V調光コントローラーは、蛍光ランプの調光制御で一般的に使用されていました。 現在、LEDドライバモジュールに定電源が追加されており、特別な制御回路があるため、0〜10V調光スイッチは多くのLED照明をサポートすることもできます。
ただし、アプリケーションの欠点も非常に明白です。 低電圧制御信号には追加のラインセットが必要であり、これにより建設要件が大幅に改善されます。
4. DALI
DALI標準では、最大64ユニット(独立したアドレスを持つ)、16グループ、16シナリオを含むDALIネットワークが定義されています。 DALIバス上のさまざまな照明ユニットを柔軟にグループ化して、さまざまなシーンの制御と管理を実現できます。
実際のアプリケーションでは、一般的なDALIコントローラーは40〜50個のランプを制御し、16個のグループに分割でき、いくつかのアクションを並行して処理できます。 DALIネットワークでは、1秒あたり30〜40の制御命令を処理できます。 これは、コントローラーが各照明グループに対して1秒あたり2つの調光コマンドを管理する必要があることを意味します。
DALIは実際のポイント-から-ポイントネットワークではなく、バラストを制御するための1-10V電圧インターフェースに取って代わります。 従来の1-10V調光と比較すると、DALIの利点は、各ノードに固有のアドレスコードとフィードバックがあり、長距離調光では1-10Vのような信号減衰がないことですが、エンジニアリングの実践では、この距離は依然として必要です。 200メートルを超えないでください。
明らかに、DALIはLED照明制御には適していません。DALIネットワークは、21個のフル-カラーLEDランプしか制御できません。 DALIは、システムの静的制御と信頼性、安定性、互換性に重点を置いた、従来の照明制御を対象としています。
LED照明システムの規模はDALIシステムよりもはるかに大きいです。 それは主にランプとランタンの芸術的効果を追求し、システムの知性を適切に考慮に入れています。 これには、無制限の拡張機能とより高いシーンを備えた、より大きなバスネットワークにシステムを接続する必要があります。 リフレッシュ能力。
したがって、DALIシステムは、大規模な照明プロジェクトのサブシステムとして他のバスシステムに組み込まれることがよくあります。 E -リンカーのCOSシステムは、DALIシステムと完全に互換性があります。 DALI調光の長所を繰り返す必要はありませんが、短所は依然として信号線のレイアウトが煩わしく、価格が高いことです。
マイクロコントローラーがいつでもスタンバイ状態になるようにするために、現在のDALI調光ドライバーはライトがオフになったときにスタンバイ電力を消費する必要があることに注意してください。 E -リンカーを装備しているため、ライトがオフになっているときに調光器の電源を物理的にオフにすることができ、スタンバイ中のエネルギー損失を回避できます。
5.DMX512調光
DMX512プロトコルは、コンソールの標準デジタルインターフェイスから調光器を制御する方法として、USITT(American Society of Theater Technology)によって最初に開発されました。
DMX512はアナログシステムを上回りますが、アナログシステムを完全に置き換えることはできません。 DMX512のシンプルさ、信頼性(適切にインストールおよび使用されている場合)、および柔軟性により、DMX512は、お金が許す限り最適なプロトコルになります。
実際のアプリケーションでは、DMX512の制御方法は、一般に、電源とコントローラーを一緒に設計することです。
DMX512コントローラーは8-24ラインを制御し、LEDランプのRBGラインを直接駆動します。 しかし、建築照明プロジェクトでは、DCラインが大幅に弱くなっているため、約12メートルにコントローラーを設置する必要があり、制御バスは並列モードになっています。 、したがって、コントローラの配線が非常に多く、多くの場合、構築することさえ不可能です。
DMX512の受信機は、調光コマンドをはっきりと受信できるようにアドレスを設定する必要がありますが、これも実際のアプリケーションでは非常に不便です。 複数のコントローラーが相互接続されて複雑な照明ソリューションを制御し、オペレーティングソフトウェアの設計もより複雑になります。
したがって、DMX512は、舞台照明など、ランプが集中している場合に適しています。
要約すると、DMXコントローラーの主な欠点は、特別な配線レイアウトとタイプが必要であり、基本的な色とシーンを設定するために特定のプログラミングが必要であり、後のメンテナンスにコストがかかることです。

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