ประหยัดพลังงานมากขึ้นและให้เอฟเฟกต์แสงที่เหนือกว่าคือหลอดไฟ LED แบบหรี่แสงได้ ดังนั้น ระบบลดแสงจะกลายเป็นตัวเลือกแสงสว่างที่เหมาะสมที่สุดสำหรับการใช้แสงสว่างในเชิงพาณิชย์ แสงสว่างในโรงงานอุตสาหกรรม หรือแสงสว่างในครัวเรือน ตลาดเสนอวิธีแก้ปัญหาหลักสี่ประการสำหรับการหรี่ไฟ LED อันไหนเหมาะสำหรับโครงการไฟ LED ของคุณ?
1.เฟสมืดลง
ระบบลดแสงเฟสจะเปลี่ยนแรงดันไฟเพื่อหรี่ไฟ LED มีสองประเภทที่แตกต่างกันของเทคโนโลยีที่เกี่ยวข้อง
ไฟหรี่ขอบ
การใช้วงจรไทริสเตอร์ การหรี่ไฟระดับแนวหน้า—หรือที่เรียกว่า "FPC"—จะตัดแรงดันไฟฟ้าขาเข้าที่เฟส AC 0 และไม่มีแรงดันไฟฟ้าเข้าจนกว่าจะเปิดไทริสเตอร์ เพื่อให้บรรลุเป้าหมายของการหรี่แสง รูปคลื่นไซน์จะถูกเปลี่ยนโดยการปรับมุมการนำไฟฟ้าของกระแสสลับแต่ละครึ่งคลื่น สิ่งนี้จะเปลี่ยนค่าที่มีประสิทธิภาพของกระแสสลับ
ความแม่นยำในการปรับสูง ประสิทธิภาพสูง ขนาดกะทัดรัด น้ำหนักเบา และการควบคุมระยะไกลที่ง่ายดายคือข้อดีของดิมเมอร์ล้ำสมัย พวกเขาเป็นผู้นำตลาด และหรี่ชนิดนี้ใช้ในสินค้าส่วนใหญ่ของผู้ผลิต สวิตช์หรี่ไฟแบบควบคุมเฟสสมัยใหม่มักเรียกกันว่าสวิตช์หรี่ไฟไทริสเตอร์ เนื่องจากมักใช้ไทริสเตอร์เป็นส่วนประกอบสวิตชิ่ง ต้นทุนการหรี่แสงต่ำ ความเข้ากันได้กับสายไฟที่มีอยู่ และการขาดข้อกำหนดสำหรับการลดแสงควบคุมเฟสแบบ back-edge ล้วนเป็นข้อดีของการรวมสวิตช์หรี่ไฟ FPC เข้ากับไฟ LED
ข้อเสียเปรียบของ FPC คือประสิทธิภาพการหรี่ไฟต่ำ ซึ่งโดยทั่วไปจะทำให้ช่วงการหรี่แสงน้อยลง และเพิ่มความต้องการโหลดขั้นต่ำมากกว่ากำลังไฟที่กำหนดของหลอดไฟ LED เดี่ยวหรือไม่กี่หลอด ลักษณะเฉพาะของสวิตช์ไทริสเตอร์กึ่งควบคุมหมายความว่าสามารถปิดกระแสไฟได้เพียงบางส่วนเท่านั้น ไม่สามารถเปิดใช้งานได้ทั้งหมด แม้ว่าจะตั้งค่าไว้ที่ระดับต่ำสุด กระแสไฟก็ยังคงมีอยู่ การประยุกต์ใช้การหรี่แสงไทริสเตอร์จำนวนมากเป็นสิ่งจำเป็นเนื่องจากคุณสมบัติของไดโอดเปล่งแสง LED กระแสไมโคร ปัญหาที่ท้าทายในการทำการตลาดของวิธีการลดแสง LED แบบไม่ต้องเดินสายนี้คือการเกิดการปล่อยแสงน้อยซึ่งยังคงมีอยู่หลังจากปิด LED
การใช้งาน: ไฟสำหรับที่อยู่อาศัยและโครงการเจียมเนื้อเจียมตัวอื่น ๆ ที่มีไฟ LED จำนวน จำกัด มักใช้ไฟ LED แบบหรี่แสงได้ หลอดไฟ GU10 หรือดาวน์ไลท์กำลังไฟปานกลางส่วนใหญ่เลือกใช้กลไกลดแสงไตรแอกนี้
การหรี่แสงในแนวท้าย
ทรานซิสเตอร์ภาคสนาม (FET) หรือทรานซิสเตอร์ไบโพลาร์เกทแบบหุ้มฉนวน (IGBT) ถูกใช้เพื่อสร้างสวิตช์หรี่ไฟควบคุมการตัดเฟสส่วนท้าย เนื่องจาก MOSFET มักถูกใช้เป็นกลไกสวิตชิ่งในสวิตช์หรี่ไฟแบบ phase-cut ที่ขอบท้าย บางครั้งจึงเรียกว่า "หลอด MOS" หรือสวิตช์หรี่ไฟ MOSFET ไม่มีเหตุผลใดว่าทำไมไม่สามารถปิดสวิตช์หรี่ไฟไทริสเตอร์ได้ทั้งหมด เนื่องจาก MOSFET เป็นสวิตช์ควบคุมเต็มรูปแบบที่สามารถควบคุมได้ทั้งเปิดและปิด
นอกจากนี้ วงจรลดแสงของ MOSFET ยังเหมาะสำหรับการลดแสงโหลดแบบคาปาซิทีฟมากกว่าไทริสเตอร์ แต่เทคนิคการลดแสงของหลอด MOS ยังไม่ได้รับการพัฒนาเนื่องจากต้นทุนที่แพงและวงจรลดแสงที่ซับซ้อนมาก ซึ่งยากต่อความเสถียร ตลาดระบบลดแสงยังคงถูกครอบงำด้วยเทคโนโลยีออพติคอล
เนื่องจากไม่มีข้อกำหนดในการโหลดขั้นต่ำ ดิมเมอร์แบบตัดเฟสตามขอบจึงสามารถให้เอฟเฟกต์การหรี่แสงที่ดีกว่าบนอุปกรณ์ให้แสงสว่างเพียงชิ้นเดียวหรือโหลดที่น้อยมากกว่าดิมเมอร์แบบตัดเฟสแบบขอบชั้นนำ อย่างไรก็ตาม เนื่องจากหลอด MOS ไม่ค่อยได้ใช้ในระบบลดแสง โดยทั่วไปจึงผลิตเป็นสวิตช์หรี่ไฟหลอดเดียวแบบลูกบิดเท่านั้น โครงการวิศวกรรมไม่ควรใช้ไฟหรี่เฟสหลังตัดนี้กับพลังงานต่ำ นอกจากนี้ ผู้ผลิตไฟ LED จำนวนมากยังใช้อุปกรณ์หรี่ไฟนี้เพื่อทดสอบการหรี่แสงของไดรเวอร์และหลอดไฟหรี่แสงของตนเอง ต่อมาก็ส่งเสริมสินค้าลดแสงของตนเองเข้าสู่ตลาดวิศวกรรม ซึ่งมักส่งผลให้การตั้งค่าทางวิศวกรรมของไดรฟ์ลดแสงแบบตัดเฟสตามการปรับโดยใช้ระบบลดแสงไทริสเตอร์ เทคนิคการหรี่แสงที่เข้ากันไม่ได้ทำให้เกิดการกะพริบ ซึ่งอาจเป็นอันตรายต่อแหล่งพลังงานหรือตัวหรี่ไฟได้อย่างรวดเร็ว
การประยุกต์ใช้: หลอดไฟ LED, ไฟดาวน์ไลท์ LED, ไฟติดตาม LED ฯลฯ สำหรับส่องสว่างภายในบ้าน ธุรกิจ และการตั้งค่าอื่นๆ
2. จางลงที่ 0/1-10V
{{0}}/1-10อุปกรณ์ลดแสง V มีวงจรอิสระสองวงจร: วงจรแรงดันต่ำที่จ่ายแรงดันอ้างอิงและสั่งให้อุปกรณ์ให้แสงสว่างปรับการจ่ายไฟ และวงจรแรงดันธรรมดา ที่ใช้เปิดหรือปิดการจ่ายไฟให้กับอุปกรณ์ส่องสว่าง โดยทั่วไปแล้ว การหรี่แสงของหลอดฟลูออเรสเซนต์จะควบคุมโดยระดับแสง ตัวควบคุมการหรี่แสง 0/1-10V
ข้อดี: เนื่องจากมีการเพิ่มแหล่งจ่ายไฟแบบต่อเนื่องให้กับโมดูลไดรเวอร์ LED และสร้างวงจรควบคุมเฉพาะขึ้น ตอนนี้ไฟ LED จำนวนมากอาจได้รับการสนับสนุนโดย 0/1-10V The dimmer
สัญญาณควบคุมแรงดันต่ำจำเป็นต้องใช้สายไฟชุดที่สอง ซึ่งเป็นการเพิ่มข้อกำหนดของอาคารอย่างมาก
การใช้งาน: 0-10V LED Downlights, 0-10V LED Panel Lights และ LED Track Lights สำหรับแสงสว่างเชิงพาณิชย์ รวมถึงโครงการแสงสว่างในสำนักงาน โครงการแสงสว่างในซูเปอร์มาร์เก็ต โครงการแสงสว่างในโรงพยาบาล และโครงการอื่นๆ รวมถึงไฟ LED ต่างๆ มากมาย .
3.DALI ลดแสง
เครือข่าย DALI อธิบายโดยมาตรฐาน DALI ว่ามีสูงสุด 64 หน่วย (แต่ละรายการมีที่อยู่เฉพาะ) 16 กลุ่ม และ 16 ฉาก การจัดกลุ่มที่ยืดหยุ่นของอุปกรณ์ให้แสงสว่างต่างๆ บนบัส DALI อาจใช้เพื่อจัดการและควบคุมฉากต่างๆ คอนโทรลเลอร์ DALI ทั่วไปอาจดำเนินการหลายอย่างพร้อมกันและสามารถควบคุมหลอดไฟได้มากถึง 40 ถึง 50 หลอดที่สามารถจัดกลุ่มเป็น 16 กลุ่มในการใช้งานจริง อาจมีการจัดการคำสั่งควบคุม 30 ถึง 40 รายการต่อวินาทีบนเครือข่าย DALI ซึ่งหมายความว่าสำหรับแต่ละกลุ่มแสง ผู้ควบคุมต้องจัดการคำสั่งการหรี่แสงสองคำสั่งทุกวินาที DALI ใช้แทนอินเทอร์เฟซแรงดันไฟฟ้า 1-10V เพื่อใช้งานบัลลาสต์ ไม่ใช่เครือข่ายแบบจุดต่อจุดที่แท้จริง ประโยชน์ของ DALI ที่เหนือกว่า 1-10V Dimming แบบเดิมคือแต่ละโหนดมีรหัสแอดเดรสและฟีดแบ็คที่แตกต่างกัน ดังนั้นการลดแสงระยะไกลที่มากขึ้นจะไม่มีการลดทอนสัญญาณเหมือน 1-10V อย่างไรก็ตามในทางปฏิบัติทางวิศวกรรม ระยะทางนี้ยังถือว่ายอมรับได้ ไม่ควรเกิน 200 เมตร
เนื่องจากเครือข่าย DALI สามารถรองรับหลอดไฟ LED แบบเต็มสีได้เพียง 21 หลอดเท่านั้น จึงเห็นได้ชัดว่า DALI ไม่เหมาะสำหรับการควบคุมไฟ LED DALI มุ่งเน้นไปที่ความเชื่อถือได้ของระบบ ความเสถียร และความเข้ากันได้ และมีเป้าหมายไปที่การควบคุมแสงแบบเดิม เมื่อเทียบกับระบบ DALI ระบบไฟ LED มีขนาดใหญ่กว่ามาก โดยจะพิจารณาความฉลาดของระบบอย่างเหมาะสมในขณะที่มุ่งผลทางศิลปะของแสงและโคมไฟเป็นหลัก สำหรับสิ่งนี้ ระบบที่มีศักยภาพในการขยายไม่จำกัด ฉากที่สูงขึ้น และการเชื่อมต่อกับเครือข่ายบัสที่ใหญ่กว่าเป็นสิ่งจำเป็น กำลังโหลด ด้วยเหตุนี้ ระบบ DALI จึงมักถูกใช้เป็นระบบย่อยในโครงการไฟส่องสว่างขนาดใหญ่ที่ใช้โปรโตคอลบัสอื่นๆ
ข้อดี: ไม่จำเป็นต้องลดแสง DALI ซ้ำ
พวกเขายังคงมีสถาปัตยกรรมสายสัญญาณตะแกรงและมีราคาแพง สิ่งสำคัญคือต้องทราบว่าไดรเวอร์ลดแสง DALI ในปัจจุบันต้องใช้พลังงานขณะสแตนด์บายแม้ว่าไฟจะปิดอยู่ก็ตาม เพื่อให้แน่ใจว่าไมโครคอนโทรลเลอร์อยู่ในโหมดสแตนด์บายเสมอ
DALI นำดาวน์ไลท์ ไฟติดตาม และไฟพาเนลใช้ในศูนย์ธุรกิจขนาดใหญ่ อาคาร และโรงแรมทุกแห่ง
4. DMX512 ลดแสง
USITT (American Society of Theatre Technology) สร้างโปรโตคอล DMX512 เพื่อจัดการสวิตช์หรี่ไฟจากอินเทอร์เฟซดิจิทัลทั่วไปของคอนโซล DMX512 มีประสิทธิภาพดีกว่าระบบอะนาล็อก แต่ไม่สามารถทดแทนได้ทั้งหมด เมื่อมีเงิน โปรโตคอล DMX512 จึงเป็นตัวเลือกที่ต้องการเนื่องจากราคาย่อมเยา ความคล่องตัว และความน่าเชื่อถือ (หากติดตั้งและใช้งานอย่างเหมาะสม)
โดยทั่วไปแล้วแหล่งจ่ายไฟและตัวควบคุมได้รับการออกแบบควบคู่กันเมื่อใช้ DMX512 ในการใช้งานจริง สาย RBG ของหลอดไฟ LED ขับเคลื่อนโดยตรงโดยตัวควบคุม DMX512 ซึ่งควบคุมสาย 8–24 ด้วย อย่างไรก็ตาม โครงการไฟส่องสว่างทางสถาปัตยกรรมจำเป็นต้องติดตั้งตัวควบคุมที่ระยะห่างประมาณ 12 เมตร และบัสควบคุมทำงานในโหมดขนานอันเป็นผลมาจากการลดลงอย่างมากของสาย DC เป็นผลให้การเดินสายของคอนโทรลเลอร์มีความกว้างมากและมักจะสร้างยาก เพื่อให้ตัวรับ DMX512 ได้รับคำแนะนำในการลดแสงอย่างถูกต้อง จะต้องกำหนดค่าที่อยู่ ซึ่งในทางปฏิบัติยังยุ่งยากมาก ในการใช้งานระบบไฟที่ซับซ้อน คอนโทรลเลอร์หลายตัวจะถูกเชื่อมต่อเข้าด้วยกัน และสถาปัตยกรรมของซอฟต์แวร์ปฏิบัติการก็จะซับซ้อนยิ่งขึ้นเช่นเดียวกัน ดังนั้น DMX512 จึงเหมาะสมกว่าสำหรับสถานการณ์ต่างๆ เช่น การจัดแสงเวทีเมื่อหลอดไฟรวมกันเป็นกลุ่ม
ข้อเสียของคอนโทรลเลอร์ DMX คือต้องการประเภทสายไฟและรูปแบบการเดินสายแบบพิเศษ เช่นเดียวกับการตั้งโปรแกรมเฉพาะเพื่อกำหนดค่าสีและฉากพื้นฐาน สิ่งนี้ต้องการการบำรุงรักษาที่มีราคาแพงในอนาคต
การประยุกต์ใช้: เครื่องล้างผนังบนผนังด้านนอกของโรงแรมเป็นแสงภูมิทัศน์กลางแจ้งประเภทหนึ่ง
