Cultivarea legumelor. Grădinărit. Decorarea site-ului. Clădiri în grădină

Lămpi LED cu reglare a luminozității. Controlul luminozității unei lămpi LED cu ajutorul unei surse de alimentare Metode de control al luminozității: control PWM

FIŢI ATENȚI!

Am conectat „masa” LED-ului și rezistorul variabil (potențiometrul) la șina lungă „-” a plăcii de breadboard și am conectat-o ​​deja la intrarea GND a microcontrolerului. În acest fel, am folosit mai puține intrări și există mai puține fire care trec de la placa de breadboard la controler.

Semnăturile „+” și „-” de pe placa de breadboard nu vă obligă să le folosiți strict pentru alimentare, pur și simplu sunt folosite cel mai des așa și marcajele ne ajută.

Nu contează care dintre picioarele exterioare ale potențiometrului este conectat la 5 V și care la GND, se va schimba doar direcția în care trebuie să rotiți butonul pentru a crește tensiunea. Amintiți-vă că citim semnalul de la piciorul din mijloc

Pentru a citi un semnal analogic care acceptă o gamă largă de valori, mai degrabă decât doar 0 sau 1 ca un semnal digital, sunt potrivite doar porturile etichetate „ANALOG IN” de pe placă și numerotate cu prefixul A. Pentru Arduino Uno, acesta este A0-A5.

SCHIŢA

COMENTARII LA COD

Folosind directiva #define, i-am spus compilatorului să înlocuiască identificatorul POT_PIN cu A0 - numărul intrării analogice. Este posibil să întâlniți cod în care portul analogic este accesat prin număr fără indexul A. Acest cod va funcționa, dar pentru a evita confuzia cu porturile digitale, utilizați un index.

Variabilele primesc de obicei nume care încep cu o literă mică. Pentru a utiliza o variabilă, trebuie să o declarați, ceea ce facem cu instrucțiunea:

Pentru a declara o variabilă, trebuie să indicați tipul acesteia, aici - int (din întregul englez) - o valoare întreagă în intervalul de la -32.768 la 32.767, ne vom familiariza cu alte tipuri mai târziu.

Variabilele de același tip pot fi declarate într-o singură instrucțiune, listându-le separate prin virgule, ceea ce am făcut.

Funcția analogRead(pinA) returnează o valoare întreagă în intervalul de la 0 la 1023, care este proporțională cu tensiunea aplicată intrării analogice al cărei număr îl transmitem funcției ca parametru pinA.

Observați cum am obținut valoarea returnată de analogRead(): pur și simplu o punem într-o variabilă de rotație folosind operatorul de atribuire =, care scrie orice se află în dreapta acesteia în variabila din stânga.

ÎNTREBĂRI DE AUTOTESTARE

1. La asamblarea circuitului, putem conecta LED-ul și potențiometrul direct la diferite intrări GND ale microcontrolerului?

2. În ce direcție ar trebui întors rezistența variabilă pentru a crește luminozitatea LED-ului?

3. Ce se întâmplă dacă ștergeți linia pinMode(LED_PIN, OUTPUT) din program? Line pinMode(POT_PIN, INPUT)?

4. De ce împărțim valoarea primită de la intrarea analogică înainte de a seta luminozitatea LED-ului? ce se va întâmpla dacă acest lucru nu se face?

SARCINI

1. Opriți alimentarea plăcii, conectați un alt LED la portul 5. Schimbați codul astfel încât al doilea LED să fie cu 1/8 la fel de luminos ca primul.

Iluminatul proiectat corespunzător nu numai că își îndeplinește funcția principală de iluminare, dar ajută și la crearea celor mai confortabile condiții pentru muncă sau timp liber. Este bine când lampa are caracteristici universale, poate face față iluminatului principal, poate juca rolul unei lumini de noapte și poate îndeplini funcția de iluminare nocturnă. Pentru ca comutarea modurilor de funcționare să fie posibilă, dispozitivul de iluminat trebuie să aibă încorporat un mecanism pentru modificarea luminozității luminii de fundal. Să ne uităm la caracteristicile unei lămpi cu funcție reglabilă.

În acest articol:

Domeniul de utilizare al lămpilor reglabile

Este necesară o lampă reglabilă în diferite zone. Este indispensabil în spațiile de locuit, birouri și spații publice.

Performanța depinde direct de condițiile de lucru. Indiferent dacă o persoană lucrează la o mașină, la birou sau își face temele acasă, locul de muncă ar trebui să fie bine iluminat. Lumina artificială completează iluminarea naturală; nu este întotdeauna adecvată aprinderea lămpii la putere maximă, astfel încât LED-urile cu luminozitate variabilă sunt necesare pentru a ilumina zona de lucru.

Continuând discuția despre spațiile de locuit, trebuie spus că lămpile reglabile sunt perfecte pentru iluminarea dormitorului. Înainte de culcare, puterea fluxului de lumină poate fi redusă, acest lucru va crea o atmosferă romantică sau va crea starea de somn.


Luminile de noapte sau aplicele reglabile nu vor deranja lumina puternică a persoanei care doarme lângă tine.

Opinia expertului

Ivan Zaitsev

Pune o întrebare unui expert

Mulți locuitori ai apartamentelor sau caselor de țară preferă să nu stingă complet luminile din casă, mai ales dacă camera are scări sau praguri înalte. Este nesigur să lăsați astfel de încăperi fără iluminare. Pe de altă parte, lăsarea luminii aprinsă la putere maximă este nepractică, așa că sunt necesare lămpi reglabile pentru coridoare, scări și holuri.

Spațiile publice în care se țin diverse evenimente, prelegeri și concerte au nevoie și de candelabre care au capacitatea de a schimba puterea fluxului luminos. Când vorbitorul sau artistul vorbește, luminile sunt reduse, dar în timpul lucrului în grup sunt aprinse la putere maximă.

Caracteristicile tehnice ale dispozitivelor reglabile


Luminile de noapte sau aplicele reglabile nu vor deranja lumina puternică a persoanei care doarme lângă tine.

Opinia expertului

Intensitatea fluxului luminos este reglată cu ajutorul unui mecanism special încorporat în lămpi. Acest dispozitiv se numește dimmer, este un regulator de putere DC de joasă tensiune care poate fi folosit pentru a schimba luminozitatea LED-urilor.

Ivan Zaitsev

Specialist iluminat, consultant in departamentul materiale de constructii al unui mare lant de magazine

Principiul de funcționare al variatorului este că puterea fluxului luminos al diodelor se modifică în funcție de creșterea sau scăderea ciclului de funcționare a impulsurilor pozitive ale elementelor mecanismului. Un rezistor variabil modifică ciclul de funcționare al impulsurilor în așa fel încât puterea variază cu 5-95% din maxim. De fapt, butonul de pe lampă care modifică luminozitatea afectează direct rezistorul, care, la rândul său, afectează ciclul de lucru al impulsurilor pozitive. Lumina este moale, nu orbitoare și nu pâlpâie.

Datorită prezenței unui dimmer, lămpile au și alte setări care fac posibilă organizarea luminii „inteligente”:

  • oprire automată;
  • telecomanda;
  • modul intermitent;
  • modul de estompare.

Tipuri de lămpi cu dimmer

Dispozitivele de iluminat cu luminozitate reglabilă pot fi de o mare varietate de tipuri:

  • candelabre de tavan;
  • lămpi de masă;
  • lămpi de podea;
  • pete;
  • iluminatul stradal.

O lampă reglabilă poate fi selectată pentru a se potrivi oricărui stil interior, deoarece prezența unui dimmer nu îi afectează în niciun fel designul, care poate fi realizat în stilul:

  • clasic;
  • modern;
  • Provence;
  • hi-tech;
  • mansardă;
  • minimalism etc.

Atunci când alegeți un echipament de iluminat pentru locuința dvs. sau spațiul public, ar trebui să fiți atenți dacă acesta are o funcție de telecomandă.

Folosind telecomanda, este convenabil să aprinzi și să stingi luminile, precum și să reglezi luminozitatea luminii.

Unele modele folosesc un bec cu incandescență ca sursă de lumină. Acesta este un dispozitiv familiar care poate fi cumpărat de la orice magazin de hardware. Este ușor de reglat, dar are o serie de dezavantaje, în special eficiență scăzută și durată de viață scurtă. Sursa optimă de lumină sunt LED-urile.

Sunt puțin mai scumpe decât alte dispozitive, dar durata lor de viață ajunge la 10.000 de ore. Sunt sigure de utilizat, funcționează pe principiul economisirii energiei și au o gamă largă de culori.

Avantajele corpurilor de iluminat reglabile

  1. Modelele care au capacitatea de a modifica luminozitatea fluxului luminos au o serie de avantaje față de lămpile care au doar două moduri - pornit sau oprit.
  2. Posibilitatea de a schimba luminozitatea în funcție de disponibilitatea luminii naturale. Se întâmplă adesea ca în timpul zilei să nu existe suficientă lumină solară, de exemplu din cauza înnoririi crescute. Dar nu trebuie să aprindeți lumina la putere maximă. În aceste cazuri, luminile reglabile sunt bune. Economie de energie.
  3. Dacă un corp de iluminat funcționează la putere redusă, consumă mai puțină energie electrică.
  4. Funcție de lumină de noapte. Nu este nevoie să instalați un iluminat suplimentar care va fi aprins noaptea. Un dispozitiv va face față funcției de iluminare principală seara și va servi ca iluminare de fundal pe timp de noapte.
  5. Lumina puternică crește performanța unei persoane, în timp ce lumina blândă și slabă are un efect relaxant.
  6. După o zi grea de muncă, înainte de a merge la culcare, puteți reduce luminozitatea candelabrui și, treptat, vă puteți pregăti de somn.

Dacă unui copil îi este frică să adoarmă cu luminile stinse, atunci puteți lăsa o lumină de noapte arzând în camera lui, reducând treptat luminozitatea.

Astfel, copilul se va obișnui treptat cu amurgul și va scăpa de fobie.

Lămpile reglabile sunt o soluție de design funcțională pentru iluminarea spațiilor rezidențiale și publice. Un dispozitiv de iluminat care are mai multe moduri de funcționare sau capacitatea de a schimba fără probleme puterea sursei de lumină este un element necesar pentru amenajarea unei case „inteligente”.

Unul dintre avantajele importante ale lămpilor LED în comparație cu lămpile tradiționale cu descărcare în gaz este capacitatea de a controla fluxul luminos. Într-o lampă LED, este destul de ușor să organizezi controlul lin al fluxului luminos (dimming) în mod automat sau manual, în funcție de condițiile de funcționare și scopul dispozitivului de iluminat. Condițiile de funcționare includ: modificări ale nivelului de lumină naturală în funcție de ora din zi sau de condițiile meteo, prezența unei persoane în zona iluminată, temperatura celor mai importante și critice componente ale lămpii în sine etc.

Opțiuni de control al luminozității luminii

Puteți controla luminozitatea unei lămpi LED în mai multe moduri:

1. Schimbarea numărului de LED-uri

2. Prin modificarea valorii curentului care circulă prin LED-uri

3. Folosind un regulator de putere triac (dimmer TRIAC).

4. Folosind un rezistor variabil

Producătorii de top de surse de alimentare pentru soluții de iluminat utilizează două interfețe principale de control al curentului de ieșire (dimming) în designul lor: analogică și digitală. Analog este o interfață de control care vă permite să modificați valoarea curentului de ieșire folosind o tensiune de control. Digital este o interfață de control care vă permite să modificați valoarea curentului de ieșire folosind modularea lățimii impulsului (PWM). O diagramă generalizată a unei lămpi LED cu o funcție de control este prezentată în Figura 1.

Orez. 1.

Circuitul este format din patru blocuri principale: o sursă de alimentare cu un curent de ieșire stabilizat și o interfață de control încorporată, o matrice de LED-uri, un dispozitiv de control și un senzor D. Pentru a construi o lampă LED autonomă, este nevoie de un senzor, bazat pe la citirile cărora lampa se va aprinde/stinge (senzor de mișcare) sau va modifica luminozitatea (senzor de nivel de lumină). Ca dispozitiv de control, puteți utiliza controlere gata făcute de la producători PhilipsŞi Osram sau dezvoltă-ți propriul dispozitiv. Tabelul 1 prezintă parametrii surselor de alimentare cu interfețe încorporate pentru controlul curentului de ieșire (cu reglare).

Tabelul 1. Surse de alimentare pentru tehnologie LED cu interfata de control

Nume Producător Putere, W Interfață analogică Interfață digitală
LPF-16D-xx BINE BINE (MW) 16 Da Da
LPF-25D-xx BINE BINE (MW) 25 Da Da
EUC-025SxxxDS INVENTRONIC 25 Da Nu
EUC-035SxxxDT INVENTRONIC 35 Da Nu
HLP-40H-xx BINE BINE (MW) 40 Da Da
LPF-40D-xx BINE BINE (MW) 40 Da Da
HLG-40H-xxB BINE BINE (MW) Da Da
EUC-040SxxxDS INVENTRONIC 40 Da Nu
EUC-050SxxxDT INVENTRONIC 50 Da Nu
HLP-60H-xx BINE BINE (MW) 60 Da Da
LPF-60D-xx BINE BINE (MW) 60 Da Da
HLG-60H-xxB BINE BINE (MW) 60 Da Da
EUC-075SxxxDT INVENTRONIC 75 Da Nu
HLP-80H-xx BINE BINE (MW) 80 Da Da
HLG-80H-xxB BINE BINE (MW) 80 Da Da< /font>
LPF-90D-xx BINE BINE (MW) 90 Da Da
EUC-100SxxxDT INVENTRONIC 100 Da Nu
HLG-100H-xxB BINE BINE (MW) 80 Da Da
HLG-120H-xxB BINE BINE (MW) 120 Da Da
HLG-150H-xxB BINE BINE (MW) 150 Da Da
EUC-150SxxxDT INVENTRONIC 150 Da Nu
HLG-185H-xxB BINE BINE (MW) 185 Da Da
EUC-200SxxxDT INVENTRONIC 200 Da Nu
HLG-240H-xxB BINE BINE (MW) 240 Da Da
HLG-320H-xxB BINE BINE (MW) 320 Da Da

Interfața de control analogică vă permite să reglați curentul de ieșire (limita curentului de ieșire) folosind o tensiune externă de control care este aplicată pinii de control ai sursei de alimentare. Tensiunea de control variază în intervalul de la 1 la 10 V, ceea ce duce la o modificare a curentului de ieșire al sursei de alimentare. Un exemplu de caracteristică de control este prezentat în Figura 2. Acest grafic nu este comun tuturor surselor de alimentare cu o interfață de control analogică. Pentru fiecare modul de putere, caracteristicile de reglare sunt date în descrierea proprie. În acest exemplu, aplicarea unei tensiuni de control maxime de 10 V asigură 100% din curentul de ieșire, 5 V la intrarea de control furnizează 50% din curentul de ieșire. Este imposibil să opriți complet o lampă LED alimentată de această sursă: chiar și cu o tensiune de control minimă de 1 V, curentul de ieșire va fi de cel puțin 10% din valoarea nominală.

Orez. 2.

Toate sursele de alimentare care au o interfață analogică vă permit să conectați un potențiometru extern. Diferiți producători de surse de alimentare au opțiuni diferite pentru conectarea potențiometrului. Deci, de exemplu, pentru modele HLG-xxxH-xxB, LPF-xxD, HLP-xxH-xx companiilor BINE ÎNCHIS Potențiometrul extern este conectat la pinii de control ADJ1 (fir albastru) și ADJ2 (fir alb). La sursele de alimentare EUC-025SxxxDS, EUC-035SxxxDT, EUC-040SxxxDS, EUC-050SxxxDT, EUC-075SxxxDT, EUC-100SxxxDT, EUC-150SxxxDT, EUC-200SxxxDT companiilor Inventronică trebuie să conectați un divizor rezistiv la pinii OUTPUT 10V (fir galben), INPUT 1-10V (fir violet) și GND (fir verde).

Modulele de putere cu interfață analogică sunt utilizate pe scară largă în sistemele de iluminat controlate autonom: în sistemele de iluminat stradal, iluminatul alee, iluminatul parcării etc.

Interfața digitală încorporată vă permite să controlați curentul de ieșire al sursei de alimentare folosind modularea lățimii impulsului. Următoarele restricții sunt impuse semnalului de control:

  • amplitudinea semnalului de control nu trebuie să fie mai mare de 10V,
  • frecvența semnalului de control este selectată din intervalul 100Hz...3kHz,
  • Durata impulsului de control trebuie să fie de cel puțin 10% din perioada de repetare a impulsului.

Corespondența dintre valoarea duratei și curentul de ieșire poate fi găsită folosind caracteristica de control.

Sursele de alimentare cu interfață digitală sunt de obicei utilizate în lămpile cu control centralizat: în sistemele de iluminat arhitectural pentru clădiri sau iluminatul interior al spațiilor.

Concluzie

În lămpile cu LED-uri este relativ ușor să implementați reglarea luminii, de exemplu. controlează luminozitatea strălucirii. Acest lucru vă permite să utilizați energia mai economic; creați scenariile de iluminare necesare în interior sau exterior, în funcție de condițiile și cerințele unei aplicații specifice. Aceasta include iluminatul drumurilor, tunelurilor, parcărilor, iluminatul arhitectural și interior, iluminatul scărilor și intrările în case. Puteți selecta sursa de alimentare adecvată pentru lampa LED pe site în secțiunea „Surse de alimentare modulare”, unde sunt furnizați parametrii tehnici, este implementată o căutare parametrică, sunt afișate prețurile și disponibilitatea într-un depozit din Moscova.

Dimming (din engleză dimming - darkening) este un proces de control al intensității luminii, care își are rădăcinile în secolul al XIX-lea. Dimming-ul a fost folosit pentru prima dată în teatre, când, conform planului regizorului, scena trebuia să fie întunecată și iluminată în funcție de acțiunea care avea loc pe ea. Pentru a realiza acest lucru, spoturile cu lampă cu arc folosite la acea vreme au fost acoperite cu perdele opace. Cu cât aceste perdele blocau mai mult fluxul luminii, cu atât diminuau mai mult iluminarea. Dimmerele de astăzi au parcurs mult față de predecesorul lor simplu, dar, în general, scopul lor rămâne același.

Controlul luminozității este utilizat pe scară largă în sistemele moderne. Astfel, prin dimming, puteți crea o lumină moale, intima într-o cameră de zi sau dormitor, puteți schimba rapid atmosfera într-o cafenea sau restaurant și puteți întări „magneții” vizuali în retail.

Beneficiile dimmării

  • Abilitatea de a crea și de a schimba rapid scenarii de iluminare care nu sunt atinse cu comutatoarele standard cu două poziții.
  • Reglarea luminozității vă permite să operați corpurile de iluminat într-un mod blând, ceea ce prelungește durata de viață a acestora.
  • Dimmizarea duce la o reducere a consumului de energie și a generării de căldură.

Cele mai largi posibilități de control al mediului de iluminat sunt dezvăluite prin combinarea dimmerării cu împărțirea dispozitivelor de iluminat în grupuri. Această abordare vă permite să controlați lumina generală și accentele independent unele de altele, implementând cele mai interesante și complexe scenarii.

Beneficiile LED Dimming

Reglarea luminozității LED-urilor vă permite să realizați pe deplin potențialul lor. Caracteristicile de funcționare ale LED-ului fac din acest element de iluminat un candidat ideal pentru reglare.

  • Luminozitatea LED-ului poate fi modificată într-o gamă foarte largă, spre deosebire de lămpile fluorescente.
  • Schimbarea luminozității nu afectează în niciun fel temperatura și redarea culorii, spre deosebire de lămpile incandescente.
  • O scădere a luminozității duce la o creștere a duratei de viață, și nu invers, așa cum este cazul lămpilor cu halogen.
  • Corpurile de iluminat cu LED se estompează fără întârziere, permițându-le să fie utilizate chiar și în cele mai dinamice scenarii de iluminare.

Caracteristici ale atenuării LED-urilor

Cel mai simplu dimmer care reglează intensitatea lămpilor cu incandescență face acest lucru prin „taierea” sinusoidalei de curent alternativ. Dar, spre deosebire de lămpile cu incandescență, lămpile cu LED au un dispozitiv mai complex și funcționează sub controlul unui circuit electronic - un driver. Astfel, funcționarea corectă a echipamentelor de iluminat depinde direct de șoferul care îl controlează. În același timp, alegând driverul potrivit, puteți reduce luminozitatea absolut orice lampă, indiferent de puterea și tipul acestora.

Standarde și protocoale de luminozitate

TRIAC

Dimmer triac care funcționează la întreruperea fazei. Principalele sale avantaje sunt prețul scăzut și capacitatea de a fi integrat într-un circuit fără comutare inutile (precum un comutator). Pentru atenuarea corectă a LED-urilor, este important să verificați compatibilitatea echipamentului (combinație dimmer-driver). Acest lucru va evita zumzetul și pâlpâirea nedorite în timpul funcționării.

1-10V

Un standard care a câștigat o mare popularitate în epoca utilizării pe scară largă a lămpilor fluorescente. Esența sa este de a trimite un semnal de la 1 la 10V printr-o pereche separată de fire. Adică, dimmerul în acest caz este implementat sub forma unui potențiometru obișnuit. Principalul avantaj al acestei abordări este insensibilitatea completă la încărcare. Dezavantajele includ incapacitatea de a controla sursa de lumină din mai multe locații și suportul slab din partea producătorilor de LED-uri.

DALI

Protocol digital acceptat de majoritatea producătorilor profesioniști de echipamente de iluminat. Principalul său avantaj este magistrala digitală, care combină toate corpurile de iluminat LED reglabile într-un singur sistem. Pornirea, oprirea și reglarea luminozității se efectuează prin comenzi de semnal, și nu prin deschiderea circuitului de alimentare. Această abordare vă permite să reatribuiți în orice moment ce comutator este responsabil pentru ce lampă.

Dar cel mai important avantaj al protocolului digital DALI este capacitatea de a programa scene și apoi de a le stoca în memorie. Acest lucru schimbă complet ideea de control al luminii. O cheie de comutare obișnuită poate acum nu numai să controleze o lampă, ci și să seteze modul de funcționare pentru un întreg grup.

Singurele dezavantaje ale protocolului DALI sunt costul ridicat și necesitatea configurării prealabile a sistemului de control.

Apăsați DIM

Un tip de reglare interesant de implementat, permițându-vă să utilizați doar două fire pentru conectare. Butoanele cu contacte normal deschise servesc drept elemente de control. Atâta timp cât țineți apăsat butonul, există un semnal când îl eliberați, nu există semnal. Dispozitivele de iluminat vor percepe astfel de clicuri după cum urmează:

  • scurt: pornit/oprit;
  • lung: reglarea luminozității.

Metoda este ușor de implementat, nu necesită setări suplimentare și poate fi implementată cu aproape orice accesorii electrice. Dar există și dezavantaje: prevalența scăzută a șoferilor cu acest standard și numărul limitat de lămpi conectate la un buton.

Selectarea șoferului

Alegerea driverului și a tipului de reglare a luminii este determinată de mulți factori. Cele mai flexibile în acest sens sunt, deoarece șoferul lor este situat în afara corpului. În cazul, trebuie să țineți cont de un număr mare de nuanțe. Cu toate acestea, nu există probleme de nerezolvat. Cu sprijinul specialiștilor calificați, puteți diminua chiar și acele lămpi care nu au fost proiectate inițial pentru acest lucru.

Anterior, iluminarea camerei era controlată de un reostat. Un dezavantaj semnificativ al acestor dispozitive a fost consumul lor mare de energie, indiferent de luminozitate. La puterea minimă a lămpii, electricitatea a fost consumată în aceeași cantitate ca la maxim, deoarece cea mai mare parte a încălzit reostatul.

Reglarea luminii în cameră

Avantaje și dezavantaje

În prezent, un regulator de sarcină electric (dimmer) poate fi cumpărat de la un magazin de produse electrice. Este folosit în principal pentru a modifica luminozitatea lămpilor de diferite tipuri și are următoarele avantaje:

  • modificarea intensității lămpii;
  • setarea schimbării automate a luminozității Dimmerul automat al luminii folosind un temporizator;
  • telecomanda;
  • folosit ca comutator și pentru a seta moduri de strălucire a lămpii: schimbare lină, creare de modele de lumină, clipire;
  • creșterea durabilității lămpilor datorită pornirii ușoare;
  • economisirea consumului de energie.

Regulatorii au dezavantaje:

  • interferențele străine interferează cu funcționarea dispozitivelor care nu au filtre;
  • generarea de interferențe pentru alte dispozitive care primesc semnale radio;
  • nu toate dispozitivele economisesc energie;

Tipuri de dimmer

Cel mai simplu dispozitiv cu reglare are un comutator și un buton rotativ. Luminozitatea regulatorului depinde de poziția potențiometrului. Dimmerul este potrivit pentru controlul lămpilor cu incandescență și cu halogen. În ceea ce privește puterea, este selectată cu cel puțin 15% mai mare decât sarcina maximă conectată. Trebuie să aibă protecție la scurtcircuit încorporată. Cea mai simplă opțiune este o siguranță.

Dimmer-ul vine în următoarele tipuri:

  1. deasupra capului. Cel mai adesea conține un reostat auxiliar și este folosit pentru benzi LED.
  2. Pasaj - pentru suprafețe mari de spații.
  3. Două și mai multe canale – selectate după numărul de lămpi și moduri de control.

Unde nu ar trebui instalate dimmerele?

  1. În zonele publice unde utilizarea frecventă nu le va permite să își îndeplinească funcțiile de bază. Peste tot puteți instala dispozitive pentru comutarea lină a lămpilor încorporate în întrerupătoare, ceea ce le poate crește durata de viață.
  2. În locurile în care nu există certitudine cu privire la instalarea lămpilor.

Metode de reglementare

  1. Mecanic - rotiți mânerul. În primul rând, dimmer-ul este pornit până când face un clic, apoi se setează luminozitatea. Dispozitivul de rotire și apăsare este mai convenabil, deoarece puteți utiliza un comutator cu reglare constantă a regulatorului.
  2. Electronic: buton, tastatură. Poate fi folosit ca comutator si regulator.
  3. Atinge - panoul de control implementează multe funcții diferite.
  4. Telecomanda – controlați prin semnal radio sau folosind o telecomandă IR.

Tipuri de lămpi pentru variatoare

  • Lămpi cu incandescență și halogen 220V. Pentru a modifica intensitatea luminii, pot fi utilizate orice variatoare, deoarece sarcina este doar activă (nu are inductanță sau capacitate). Dezavantajul este că spectrul se deplasează spre roșu pe măsură ce tensiunea scade. Limita de putere pentru variatoare este de 60-600 W.
  • Lămpi cu halogen de joasă tensiune. Pentru ei, putem folosi un transformator de înfășurare coborâtor, care necesită un regulator capabil să funcționeze cu o sarcină inductivă. Este marcat RL. Când se utilizează un transformator electronic, sunt instalate sarcini capacitive.

Lămpile cu halogen necesită o schimbare lină a tensiunii, ceea ce le crește durata de viață. Cele mai recente modele determină tipul de sarcină și se adaptează la acesta, schimbând algoritmul de control. Puteți regla simultan diferite grupuri de lămpi: cu incandescență și cu halogen.

  • Lămpi fluorescente. Dacă sunt pornite printr-un comutator, un pornitor luminos și un șoc electromagnetic, un dimmer și un reostat convențional nu vor funcționa pentru ele. Aici aveți nevoie de balasturi electronice (EPG).
  • Lămpi cu LED-uri. Pentru ei, reglarea tensiunii duce la o schimbare a spectrului. Prin urmare, LED-urile sunt reglate prin modificarea duratei impulsurilor furnizate. În acest caz, pâlpâirea nu este vizibilă, deoarece frecvența lor de repetiție atinge 300 kHz.

Conectarea regulatoarelor la sarcină

Racordarea la sarcină se face în serie (Fig. a). Regulatorul funcționează la fel ca un întrerupător, dar este recomandabil să îl instalați pe acesta din urmă separat, deoarece dacă nu reușește din cauza comutărilor frecvente, va trebui să înlocuiți dimmerul scump cu unul nou.

Scheme de conectare a variatorului

Cerința principală este menținerea polarității. Faza este întotdeauna conectată la borna de intrare a dimmerului, marcată cu litera L, iar de la borna de ieșire firul merge la lampă. Faza poate fi detectată folosind un indicator de tensiune.

Un comutator este adesea instalat în decalajul firului de fază (Fig. b). Este situat mai aproape de usa, iar variatorul este situat langa pat pentru un control usor.

Puteți instala un alt regulator și le puteți conecta împreună în paralel (Fig. c). Pentru a face acest lucru, 3 fire de la fiecare dispozitiv ar trebui direcționate în cutia de joncțiune. Comutarea similară, similară comutatoarelor de trecere, se face pe coridoare lungi.

Utilizarea dimmerelor diferă în funcție de numărul de încărcări. Metoda unică constă în conectarea unui dispozitiv sau combinarea într-un grup comun. Următoarea metodă de control se bazează pe iluminarea de accent pentru a evidenția zonele individuale.

Iluminare reglabila a incaperii

Conexiune dimmer

Regulatorul este montat în cutia de instalare ca un întrerupător obișnuit. În primul rând, este conectat atunci când nu există tensiune în firele de alimentare și apoi instalat în cutie. Apoi, cadrul și butonul de control al luminozității sunt puse.

Schema de bază pentru reglarea intensității luminii lămpilor pentru majoritatea dispozitivelor convenționale este aceeași. Diferența este doar în părțile suplimentare pentru a oferi o manevrare mai lină și pentru a crea stabilitate la limitele inferioare.

Pentru a alimenta lampa cu tensiune, triacul trebuie deschis (Fig. a). Pentru a face acest lucru, trebuie creată o tensiune între electrozi.

Circuite cu reglare triac pentru lămpi cu incandescență: a – cel mai simplu; b – îmbunătățit

La începutul semiundei pozitive, condensatorul C este încărcat printr-un rezistor variabil R. Când se atinge o anumită valoare, triacul se deschide. În același timp, lampa se aprinde. Apoi triacul se închide și apare o situație similară pe semi-undă negativă, deoarece semiconductorii trec curent în ambele direcții.

Astfel, becul primește „stuburi” de semi-unde cu o frecvență de 100 Hz, ceea ce nu era cazul când se folosea un reostat. Pe măsură ce luminozitatea scade, pâlpâirea luminii devine din ce în ce mai evidentă. Pentru a evita acest lucru, părțile sunt adăugate la diagramă, așa cum se arată în Fig. b. Triacurile sunt instalate în funcție de sarcina curentă, iar tensiunea admisă este de 400V.

Selectând valorile rezistențelor și condensatorilor, puteți modifica momentele inițiale și finale de aprindere și stabilitatea strălucirii lămpii.

Pentru lămpi LED

În ciuda eficienței lămpilor LED, ghirlandelor și benzilor, problemele de economisire a energiei se aplică și acestora. Adesea este nevoie de a reduce luminozitatea strălucirii. Lămpile LED cu variatoare convenționale nu funcționează și se defectează rapid în timpul procesului de reglare. În acest scop, se folosesc regulatoare speciale de două tipuri: schimbarea tensiunii de alimentare, controlul metodei de modulare a lățimii impulsului - PWM (intervale de comutare a sarcinii).

Dispozitivele care controlează iluminarea prin schimbarea tensiunii sunt scumpe și voluminoase (reostat sau potențiometru).

Cu toate acestea, sunt prost potrivite pentru lămpile de joasă tensiune și se aprind doar la 9V și 18V.

Un regulator modern este un dispozitiv complex care asigură pornirea lină a lămpilor, controlul luminozității și setarea modurilor de comutare a luminii folosind un temporizator.

  1. O lampă LED diferă de benzile și ansamblurile convenționale, care pot fi conectate numai folosind dispozitive suplimentare. Principalele sale caracteristici sunt următoarele:
  2. Disponibilitatea prize standard de tipuri E, G, MR pentru conectare.
  3. Abilitatea de a lucra cu rețeaua fără dispozitive suplimentare. Dacă lampa este alimentată cu o tensiune de 12V, dispozitivele auxiliare sunt specificate în caracteristicile sale.

Pentru a asigura modul de funcționare necesar, în interiorul lămpii este construit un driver care îndeplinește funcții utile. Dacă prevede reglarea luminii, acest lucru este menționat în pașaport și pe ambalaj. Luminozitatea unor astfel de lămpi poate fi reglată folosind regulatoare convenționale.

Dacă nu este prevăzută reglarea luminii, ar trebui să achiziționați dispozitive speciale de control cu ​​reglare PWM. Ele diferă în ceea ce privește tipurile de instalare:

  • modular (în panouri de distribuție) cu control de la telecomenzi, telecomenzi sau prin autobuze speciale;
  • amplasat într-o cutie de instalare, ca un întrerupător, cu comandă rotativă sau cu buton;
  • unități la distanță montate în structuri de tavan (pentru spoturi și benzi LED).

Regulatoarele bazate pe PWM funcționează pe microcontrolere scumpe care nu pot fi reparate. Este mai ușor să faci un dispozitiv de casă bazat pe un simplu microcircuit. Dimmerul, bazat pe temporizatorul NE555, funcționează stabil la o tensiune de 3-18 V cu un curent de ieșire de până la 0,2 A.

Circuit de dimmer pentru lămpi LED

Frecvența oscilațiilor este asigurată de un generator format dintr-un rezistor și un condensator. Valoarea rezistenței variabile poate fi utilizată pentru a seta intervalul dintre pornirea și oprirea sarcinii la ieșirea 3 a microcircuitului. Tranzistorul cu efect de câmp servește aici ca un amplificator de putere, deoarece microcircuitul nu poate face față sarcinii de la lămpile LED. Dacă curentul prin ele depășește 1A, tranzistorul necesită un radiator de răcire.

Pentru lămpi fluorescente

Luminozitatea lămpilor poate fi reglată folosind balasturi electronice, care îndeplinesc funcția principală de a le porni. O diagramă simplă este prezentată în Fig. de mai jos.

Controlul unei lămpi fluorescente folosind balasturi electronice

Tensiunea lampii este furnizata de la un generator de frecventa de 20-50 kHz. Circuitul format din capacitate și inductor rezonează și aprinde lampa. Pentru a schimba curentul și astfel intensitatea luminii, trebuie să schimbați frecvența. Dimmizarea se efectuează numai după ce lampa atinge puterea maximă.

Balastul electronic reglabil este creat pe baza controlerului IRS2530D cu 8 pini. Dispozitivul este un driver semi-bridge de 600 V cu funcții de declanșare, reglare și protecție împotriva defecțiunilor. Circuitul integrat vă permite să implementați toate metodele de control necesare prin 8 pini și este folosit în multe moduri pentru a modifica luminozitatea lămpilor.

Schema bloc a controlului electronic al lămpilor fluorescente

Alegere. Video

Este mai bine să aflați în avans despre alegerea corectă a dimmerelor din videoclip.

Atunci când cumpărați un dimmer, ar trebui să studiați cu atenție caracteristicile tehnice ale acestuia și să determinați ce tipuri de lămpi este destinat. Alegerea dispozitivului potrivit facilitează conectarea acestuia fără ajutorul specialiștilor.

S-ar putea să fiți interesat și de:

Sănătatea femeilor: cum se realizează?
O vizită la ginecolog este un calvar, adesea asociat cu stres sever pentru o femeie. Motivul...
Lumea interioară ca obiect al percepției Cum să-ți creezi propria lume interioară
Fiecare persoană care gândește are propria sa lume interioară. Pentru unii este luminos și bogat...
Caracteristicile efectuării unui inventar al mijloacelor fixe
Într-un fel sau altul, fiecare entitate comercială se va confrunta cu nevoia de a desfășura...
Arhaismele sunt limba strămoșilor noștri
Există multe categorii speciale de cuvinte în limba rusă. Ei ajută oamenii mai în detaliu...
Tautologie și pleonasm, redundanță a vorbirii
Oamenii își încurcă adesea discursul cu fraze inutile, complicându-l. Așa păcătuiesc...