Что такое интеллектуальные потолочные светильники?
Удаленное сетевое освещение, которым можно управлять с помощью программного обеспечения смартфона, работающего на устройстве с поддержкой IP, называется интеллектуальным потолочным освещением. Он устанавливает беспроводную связь с вашим смартфоном или компьютером на базе iOS или Android, позволяя легко управлять освещением, настраивать его и автоматически из любого места. Хотя большинство из нас склонны игнорировать или воспринимать потолочные светильники как должное, они вносят значительный вклад в видимое окружение.
Потолочные светильники используются для создания атмосферного или рабочего слоя света в жилых помещениях, фойе, спальнях, кухнях, столовых, кухнях, мастерских, подсобных помещениях, кладовых, офисах, холлах и на лестницах в качестве важнейшего компонента большинства светотехнические конструкции. Их распространенность делает их влияние на качество нашей жизни неизбежным. Внешний вид, ощущение и доступность настройки полностью зависят от того, как работают источники света. Умный потолочный светильник дает нам возможность контролировать и максимизировать окружающую среду в творческой, уютной и приятной манере, объединяя все составные части в интеллектуальную связанную систему.
Следите за меняющейся идеей освещения.
Чтобы поддержать меняющуюся идею освещения, которая теперь стремится регулировать каждый элемент освещения в интересах здоровья человека и оптических возможностей, были разработаны умные потолочные светильники. Внедрение интеллектуального освещения требует, чтобы в светильнике был встроен доступ к сети, чтобы обеспечить связь между людьми и устройствами. Не менее важна способность умной лампы адаптироваться к меняющимся ситуациям и требованиям пользователя.
Системе освещения, естественно, не хватает универсальности и свободы, если ее нельзя гибко адаптировать к требованиям пользователя. Механика освещения превосходит гибкость и управляемость для высокой степени автоматизации и энергоэффективности в домашнем и коммерческом использовании. Поскольку количество энергии, высвобождаемой на разных частотах, влияет не только на зрение и восприятие цвета, спектральная перестраиваемость стала важным требованием. В основе этой тенденции лежит ориентированное на человека освещение (HCL), которое настраивается в соответствии с ритмами типичного солнечного света. Чтобы обеспечить визуальное удовольствие и стимулировать невизуальное воздействие на психику и обмен веществ человека, он принимает во внимание зрительное, умственное и биохимическое воздействие света.
Огромный потенциал интеллектуального освещения стал возможен благодаря светодиодной технологии.
Современные технологии объединяются для создания сложных решений освещения, которые обеспечивают связь между различными устройствами. Светодиодная технология необходима для максимального использования потенциала сложных систем управления и сетевых систем во взаимосвязанных средах интеллектуального освещения.
В активном слое (квантовой яме), который находится между полупроводниковым слоем n-типа и полупроводниковым слоем p-типа, электроны и дырки рекомбинируют, создавая свет в полупроводниковых устройствах, известных как светодиоды. Когда p-n сустав выдвинут вперед, инфузионная электролюминесценция происходит почти мгновенно. Интенсивность инфузионной электролюминесценции реагирует на изменения тока светодиода, происходящие в режиме реального времени. По своей природе амплитуда постоянного тока, подаваемого на светодиод, может быть изменена, чтобы легко изменить мощность светодиодов. Управление рабочим циклом текущего импульса — еще один способ приглушить светодиод.
Светодиоды способны динамически и точно выполнять логику управления, которая является важнейшим компонентом программного обеспечения, благодаря их способности мгновенно реагировать на управляющий ввод, обеспечивать переменный световой поток в полном, точно контролируемом диапазоне и выдерживать постоянное включение/выключение. отключение без преждевременного выхода из строя. Платформа светодиодной технологии также обеспечивает новую возможность активного управления спектральным распределением мощности (SPD) многокристального светодиодного блока или многоканального светодиодного модуля для создания согласованных оттенков в диапазоне смешивания цветов. Это достигается за счет лучшей диммируемости. Принятие этой функции создает целый ряд новых возможностей для улучшения комфорта в помещении и продвижения HCL.
архитектура системы
Существует множество различных моделей и типов умных потолочных светильников. Однако для достижения наилучших результатов все они представляют собой комбинированные светодиодные системы, которые зависят от взаимодействия всех их составных частей. Светопроизводящая часть обычно представляет собой светодиодный модуль, представляющий собой набор светодиодов SMD, собранных на печатной плате с металлическим сердечником. Как правило, в интеллектуальных потолочных светильниках используются традиционные полупроводниковые системы с внешними светодиодными контроллерами.
В системах смешивания цветов используются многочисленные светодиодные схемы и нити. Используются светодиодные цепочки с индивидуальным питанием и регулировкой. Для систем перехода от тусклого к теплому и регулируемого белого требуется как минимум два отдельных светодиодных источника. Янтарный и белый часто добавляются в системы RGB в полноцветных настраиваемых источниках света, чтобы расширить цветовое пространство и создать высококачественный белый свет.
Электрический механизм — это то, что отличает умный потолочный светильник от его аналога. Электронная система интеллектуального продукта представляет собой полный набор систем, состоящих из схем регулирования тока возбуждения, обработки сигналов, условного программирования и связи по беспроводной сети, в отличие от бестолкового изделия, которое полагается исключительно на схему возбуждения для обеспечения основного регулирования тока. . Кроме того, могут присутствовать схемы обнаружения присутствия и сбора солнечных лучей. Осветительное устройство содержит интеллект. Для более эффективной обработки и извлечения данных сложные системы часто сочетаются с интеллектом, предоставляемым облачным программным обеспечением.
Управляемые светодиоды
Еще одна степень важности придается конструкции схемы драйвера, поскольку интеллектуальные системы освещения зависят от драйвера светодиодов для выполнения инструкций по управлению. Чтобы гарантировать оптимальную работу в течение расчетного срока службы, светодиоды, зависящие от тока, должны получать правильное питание. Несмотря на различия в напряжении источника или прямом напряжении светодиодов, контроллер светодиодов обеспечивает постоянную мощность для приложения. Чтобы предотвратить мерцание света при передаче мощности переменного/постоянного тока, необходимо подавить большие волны.
Эффективность подхода к управлению определяется характеристикой затухания светодиодного драйвера в большинстве случаев использования интеллектуального освещения. Снижение постоянного тока, также называемое аналоговым диммированием, обычно используется для достижения простого затухания. При диммировании CCR регулируется управляющая мощность, которая постоянно поступает на светодиоды. Этот метод прост и менее затратен в применении. Однако этот подход имеет проблему изменения цвета и имеет небольшой диапазон понижения.
Точное управление замиранием компонентных светодиодов обычно необходимо для настраиваемых систем белого освещения и полноцветных систем настройки. Широтно-импульсная модуляция (ШИМ) обычно используется для обеспечения точного управления каждым каналом. Путем изменения скважности волн тока, проходящих через светодиоды, возможен ШИМ или цифровое затухание. Для обеспечения полнодиапазонного технологически регулируемого затухания рабочий цикл может варьироваться от 0 процентов до 100 процентов.
выключатель света
Драйвер, который соединяет световой двигатель с устройствами, сетевыми серверами и окружением, является мозгом интеллектуального потолочного светильника. Все направления работы драйвера светодиодов, который, в свою очередь, включает/выключает и модулирует управление подключенными светодиодами, исходят от контроллера освещения. Он обменивается данными, включая инструкции и данные, необходимые для настройки, отслеживания и управления светодиодным потолочным светильником, с IP-устройством или облачным сервисом. Кроме того, контроллер преобразует аналоговые импульсы в цифровые сигналы, получает входные данные от других интеллектуальных узлов и связанных устройств и инициирует команды управления в ответ на запросы.
Световой контроллер построен как компонент, который обычно состоит из интерфейса ввода/вывода (I/O), передающей ИС, компьютерной памяти и ядра микроконтроллера. Для расшифровки управляющих импульсов, программных команд и срабатывания триггеров микроконтроллер использует программные приложения, которые сохраняются в памяти компьютера. Между процессором и сетевым шлюзом приемник обеспечивает беспроводную передачу и прием данных.
коммуникативные процедуры
Одной из наиболее важных особенностей интеллектуальных потолочных светильников является удаленное подключение, которое позволяет светильникам подключаться к Интернету через портал и, в некоторых случаях, требует установления связи между интеллектуальными узлами в беспроводной сети. Чтобы упростить соединения, связь и передачу данных между сетевыми устройствами и портами, необходимо указать стандарт связи.
Умные потолочные светильники часто используют беспроводные методы передачи, такие как Wi-Fi, ZigBee, Bluetooth и Z-Wave. Wi-Fi обеспечивает более быстрое взаимодействие и передачу данных на большие расстояния. Однако распространенность и простота использования этой технологии уже существуют, что способствует ее привлекательности. Основными технологиями, способствующими использованию цифрового освещения, являются ZigBee, Z-Wave и Bluetooth. Стандарт ZigBee улучшает масштабирование сети и повышает совместимость управления освещением. Подобно ZigBee, Z-Wave предназначен для приложений ячеистых сетей, которым требуется малое энергопотребление и высокая надежность, но эта архитектура имеет проблемы с диапазоном передачи и масштабированием сети. Шлюз или мост, который взаимодействует с умными потолочными светильниками и подключен к сети Wi-Fi, необходим для устройств ZigBee и Z-Wave.
Смартфоны и ноутбуки сразу поддерживают систему Bluetooth, которая также является составной частью Wi-Fi. Тем не менее, диапазон беспроводного контакта управления Bluetooth с низким энергопотреблением (BLE) часто недостаточен для обеспечения достаточной мобильности. Система позволяет осуществлять передачу между очень небольшим количеством светодиодов.
управление приложениями
Сегодня идея интеллектуального освещения полностью интегрирована с мобильными приложениями, созданными для работы на мобильных телефонах или ноутбуках. Простое мобильное программное обеспечение облегчает быструю настройку и предлагает множество способов взаимодействия с умным светом практически из любой точки Земли. Включайте или выключайте определенные источники света, наборы источников света или уменьшайте их количество с помощью заданной программы или голосовых инструкций. Чтобы усилить циркадный фотоунос, измените силу света и цветовой тон. Преобразите комнату с помощью постоянно меняющегося цветного света, чтобы создать яркие, разноцветные пейзажи. Создайте автоматизацию для режимов подъема, сна, отсутствия и отпуска. Для получения реалистичных эффектов синхронизируйте свет с музыкой, видео и видеоиграми. Подключите лампы к Google Assistant, Apple HomeKit или Amazon Alexa, чтобы управлять ими с помощью голосовых инструкций. У вас есть творческая власть над товарами благодаря интеграции с инструментом автоматизации задач, таким как IFTTT.
