ຫຼັກການປັບອຸນຫະພູມສີ LED ສໍາລັບຄວາມສວ່າງ OAK LED

ໄຟ LED ໄມ້ແອກ

ຫຼັກການປັບອຸນຫະພູມສີ LED ຄວາມສວ່າງຂອງແສງ

ສາລະບັນ

    ຄວາມມາດສະຫຼາດຂອງໄຟ LED ທີ່ປັບໄດ້

    ໄຟ LED ສະໄຫມໃຫມ່ໄດ້ກ້າວຜ່ານຫນ້າທີ່ງ່າຍໆຂອງການສ່ອງແສງ. ມື້ນີ້, ພວກເຮົາສາມາດປັບແຕ່ງບໍ່ແມ່ນແຕ່ຄວາມສະຫວ່າງຂອງແສງເທົ່ານັ້ນ ແຕ່ຍັງສາມາດປັບສີຫຼື "ຄວາມອົບອຸ່ນ" ຂອງແສງທີ່ມັນສ້າງຂຶ້ນໄດ້ດ້ວຍ. ຄວາມສາມາດນີ້ໃນການປັບຄວາມສວ່າງແລະອຸນຫະພູມສີໄດ້ປ່ຽນແປງການອອກແບບໄຟ, ເຮັດໃຫ້ສະພາບແວດລ້ອມທີ່ມີຄວາມເຄື່ອນໄຫວສາມາດປ່ຽນຈາກແສງຕາເວັນທີ່ເຢັນແລະມີພະລັງງານສໍາລັບການເຮັດວຽກຢ່າງມຸ່ງຫມັ້ນ ໄປສູ່ແສງອົບອຸ່ນທີ່ຜ່ອນຄາຍສໍາລັບການພັກຜ່ອນຕອນແລງ. ແຕ່ການປັບປຸງທີ່ເບິ່ງເຫັນງ່າຍນີ້ເຮັດວຽກແນວໃດ? ພາຍໃຕ້ຜິວຂອງໄຟ LED ຫຼືອຸປະກອນທີ່ປັບໄດ້ ມີການຜະສົມປະສານທີ່ນ່າສົນໃຈລະຫວ່າງຟິຊິກ, ອິເລັກໂທຣນິກ, ແລະວິທະຍາສາດວັດຖຸ. ຫຼັກການທີ່ຄວບຄຸມການປັບແຕ່ງເຫຼົ່ານີ້—ການຜະສົມສະເປັກຕຣາ LED ຕ່າງໆເພື່ອກໍານົດອຸນຫະພູມສີ ແລະການໃຊ້ການປັບຄວາມກວ້າງຂອງຄວາມສວ່າງ (PWM) ສໍາລັບຄວາມສວ່າງ—ແມ່ນກະທູນສໍາຄັນໃນການເຂົ້າໃຈຄວາມຫລາກຫລາຍຂອງໄຟສະໄຫມໃຫມ່. ຄູ່ມືນີ້ຈະອະທິບາຍເທັກໂນໂລຢີເຫຼົ່ານີ້ໃຫ້ເຂົ້າໃຈ, ອະທິບາຍເຖິງແນວຄິດກ່ຽວກັບອຸນຫະພູມສີ, ອຸນຫະພູມສີທີ່ສໍາພັນກັນ (CCT), ແລະຄວາມມະຫັດສະຈັນອິເລັກໂຕຣນິກຂອງການຫຼຸດແສງ PWM ໃນຮູບແບບທີ່ເຂົ້າເຖິງງ່າຍ ແລະມີຄວາມແມ່ນຍໍາທາງເທັກນິກ.

    ອຸນຫະພູມສີ LED ແມ່ນຫຍັງ ແລະມັນຖືກປັບແນວໃດ?

    ອຸນຫະພູມສີແມ່ນວິທີການອະທິບາຍສີທີ່ເປັນລັກສະນະຂອງແສງທີ່ມອງເຫັນໄດ້ຈາກແຫຼ່ງກໍາເນີດ. ຕໍ່ກັບສິ່ງທີ່ຊື່ອາດຈະບອກ, ມັນບໍ່ໄດ້ອ້າງອີງເຖິງຄວາມຮ້ອນທາງກາຍຂອງແສງ, ແຕ່ແມ່ນຄວາມອົບອຸ່ນຫຼືຄວາມເຢັນຂອງແສງ. ຫຼັກການນີ້ມີຮາກຖານມາຈາກຟິຊິກຂອງວັດຖຸທີ່ຖືກອຸດົມຄະນີທີ່ເອີ້ນວ່າ "ເຄື່ອງສົ່ງຄວາມຮ້ອນຮູບຮ່າງດໍາ". ເມື່ອຮ່າງກາຍດໍາຖືກເຮັດໃຫ້ຮ້ອນ, ມັນຈະສະຫຼອງສີທີ່ປ່ຽນແປງໄດ້ຕາມອຸນຫະພູມ. ໃນອຸນຫະພູມຕ່ໍາ, ມັນຈະປ່ອຍແສງອົມອຸ່ນສີແດງ-ສົ້ມ. ເມື່ອອຸນຫະພູມເພີ່ມຂຶ້ນ, ສີຈະປ່ຽນເປັນສີຂາວ "ເຢັນ" ແລະສຸດທ້າຍເປັນສີຂາວຟ້າອ່ອນ. ສີນີ້ຖືກວັດໃນຫົວຫນ່ວຍທີ່ເອີ້ນວ່າ Kelvin (K). ໄຟເທຽນມີອຸນຫະພູມສີຕ່ໍາຫຼາຍ, ປະມານ 1800K (ສີສົ້ມອຸ່ນ). ຫຼອໄຟແບບສະເຫຼີມທົ່ວໄປຈະຢູ່ປະມານ 2700K-3000K (ສີຂາວອຸ່ນ). ແສງຕາເວັນຕອນທ່ຽງສູງກວ່າຫຼາຍ, ປະມານ 5500K-6500K (ສີຂາວ/ນ້ໍາເງິນເຢັນ). ໃນໂລກຂອງ LED, ການບັນລຸອຸນຫະພູມສີທີ່ກໍານົດບໍ່ໄດ້ຂຶ້ນຢູ່ກັບການອົບຮ້ອນເສັ້ນໄຟ. ແທນທີ່ນັ້ນ, ມັນເປັນການປະສົມແສງຈາກແຫຼ່ງຕ່າງໆ. ວິທີທີ່ພົບເຫັນບໍ່ຄ່ໍາໃນການສ້າງ LED ສີຂາວຄືການໃຊ້ຊິບ LED ສີຟ້າທີ່ຄຸດດ້ວຍຟອສໂຟຣ. ແສງສີຟ້າຈະກະຕຸ້ນຟອສຟໍ, ຊຶ່ງຈະປ່ອຍແສງເຫຼືອງອອກມາ, ແລະການປະສົມຂອງແສງຟ້າແລະສີເຫຼືອງຈະເຮັດໃຫ້ເກີດສີຂາວ. ເພື່ອປັບອຸນຫະພູມສີ, ອຸປະກອນອາດຈະມີໄຟ LED ຫຼາຍຊຸດ: ຊຸດຫນຶ່ງໃຊ້ຟອສຟໍຣ໌ "ອຸ່ນ" (ສ້າງແສງສີເຫຼືອງແດງ) ແລະອີກຊຸດຫນຶ່ງມີຟອສຟໍຣ໌ "ເຢັນ" (ສ້າງໄຟສີຟ້າຫຼາຍຂຶ້ນ). ໂດຍການປັບຄວາມສວ່າງຂອງ LED ທີ່ອົນແລະເຢັນແບບອິດສະຫຼະ ແລະຜະສົມແສງຂອງພວກມັນ, ພວກເຮົາສາມາດປັບອຸນຫະພູມສີໄດ້ທຸກອຸນຫະພູມ. ເພີ່ມພະລັງງານໃຫ້ LED ອຸ່ນ, ແລະແສງທົ່ວໄປຈະອົບອຸ່ນຂຶ້ນ; ເພີ່ມ LED ເຢັນໆ, ມັນຈະເຢັນຂຶ້ນ. ນີ້ແມ່ນຫຼັກການພື້ນຖານຂອງໄຟ LED ສີຂາວທີ່ປັບໄດ້ ຫຼື ປັບໄດ້ດ້ວຍ CCT.

    ລະບົບລະບາຍຄວາມຮ້ອນຕົວດໍາແມ່ນຫຍັງ ແລະບົດບາດຂອງມັນໃນການກໍານົດອຸນຫະພູມສີ?

    ແນວຄິດກ່ຽວກັບຮັງສີດໍາເປັນສ່ວນສໍາຄັນໃນການເຂົ້າໃຈອຸນຫະພູມສີ. ໃນຟິຊິກ, ວັດຖຸດໍາແມ່ນວັດຖຸທີ່ມີທິດທາງທີ່ດຶງພະລັງງານໄຟຟ້າທັງຫມົດທີ່ຕົກລົງມາບໍ່ສະທ້ອນ. ເມື່ອຕົວດູດທີ່ສົມບູນນີ້ຖືກອຸ່ນ, ມັນຈະກາຍເປັນຕົວປ່ອຍລັງສີທີ່ສົມບູນແບບ. ສະຕຣີມແສງທີ່ມັນປ່ອຍອອກແມ່ນຕໍ່ເນື່ອງແລະນຸ່ມນວມ, ແລະສີຂອງມັນຖືກກໍານົດໂດຍອຸນຫະພູມເທົ່ານັ້ນ. ປະມານ 3000K, ຮ່າງກາຍສີດໍາສະຫວ່າງດ້ວຍແສງອົບອຸ່ນສີຂາວເຫຼືອງ. ທີ່ 5000K, ແສງຂອງມັນແມ່ນສີຂາວກາງໆ, ຄ້າຍກັບແສງຕາເວັນຕອນກາງວັນ. ທີ່ 6500K ແລະສູງກວ່ານັ້ນ, ແສງຈະມີສີຟ້າອ່ອນຢ່າງຊັດເຈນ. ເນື່ອງຈາກສີຂອງຮ່າງດໍາປ່ຽນແປງໄດ້ຢ່າງຄາດເດົາໄດ້ຕາມອຸນຫະພູມ, ມັນຈຶ່ງເປັນມາດຕະຖານທີ່ສົມບູນແບບໃນການວັດສີຂອງແຫຼ່ງແສງ. ເມື່ອພວກເຮົາກ່າວວ່າຫຼອໄຟມີອຸນຫະພູມສີ 3000K, ພວກເຮົາຫມາຍເຖິງວ່າແສງຂອງມັນມີສີດຽວກັນກັບຮ່າງກາຍສີດໍາທີ່ຖືກອຸ່ນເຖິງ 3000 Kelvin. ຫຼາຍປີທີ່ຜ່ານມາ, ແນວຄິດນີ້ໄດ້ນໍາໃຊ້ເກືອບສົມບູນກັບໂຄມໄຟອິນແຄນເດສແລະໂຄມຮາໂຈນ, ເຊິ່ງກໍເປັນຕົວລະບາຍຄວາມຮ້ອນແລະຜະລິດສະເຫຼີມສະເຫຼີມຕໍ່ເນື່ອງທີ່ຄ້າຍກັບຮ່າງດໍາ. ພິກັດສີຂອງພວກເຂົາ (ການກໍານົດສີຢ່າງແນ່ນອນໃນຕາຕະລາງ) ຢູ່ແທບຈະຕົງກັບຈຸດດໍາຂອງຮ່າງກາຍ—ເສັ້ນໃນແຜນພິມສີທີ່ຕິດຕາມສີຂອງຮ່າງກາຍດໍາໃນອຸນຫະພູມຕ່າງໆ.

    ອຸນຫະພູມສີທີ່ກ່ຽວຂ້ອງກັນ (CCT) ແມ່ນຫຍັງ ແລະເປັນເພາະຫຍັງມັນຖືກນໍາໃຊ້ສໍາລັບ LED?

    ສະພາບການຈະຊັບຊ້ອນຫຼາຍຂຶ້ນເມື່ອມີແຫຼ່ງແສງທີ່ບໍ່ແມ່ນຕົວລະບາຍຄວາມຮ້ອນ, ເຊັ່ນ ໄຟຟລູເອຣສເຊັນ ແລະທີ່ສໍາຄັນທີ່ສຸດ ຄື LED. ບໍ່ເຫມືອນກັບດວງອາທິດ ຫຼື ເສັ້ນໄຟອິນແຄນເດສເຊັນ, LED ຜະລິດແສງຜ່ານອິເລັກໂຕລູມິເນສເຊັນ, ບໍ່ແມ່ນຄວາມຮ້ອນ. ສະເປັກຕຣັມຂອງມັນບໍ່ແມ່ນເສັ້ນໂຄ້ງທີ່ລຽບລື່ນ ແລະຕໍ່ເນື່ອງເຫມືອນຂອງຮ່າງກາຍດໍາ; ມັນມັກຈະເປັນການປະສົມລະຫວ່າງຈຸດສູງສີຟ້າແຈ້ງແລະການປ່ອຍຟອສໂຟຣສີເຫຼືອງທີ່ກວ້າງກວ່າ. ເນື່ອງຈາກນີ້, ພິກັດສີຂອງ LED ແທບຈະບໍ່ຕົກຢູ່ຈຸດດໍາຂອງວັດຖຸ. ດັ່ງນັ້ນ, ພວກເຮົາຈະອະທິບາຍສີຂອງມັນແນວໃດ? ນີ້ແມ່ນຈຸດທີ່ອຸນຫະພູມສີທີ່ສອດຄ່ອງກັນ (CCT) ເຂົ້າມາມີບົດບາດ. CCT ແມ່ນອຸນຫະພູມຂອງຕົວລະບາຍສີດໍາທີ່ສີຂອງມັນຄ້າຍຄືກັບແສງທີ່ກ່ຽວຂ້ອງທີ່ສຸດ. ນັ້ນແມ່ນຄ່າ "ທີ່ເຫມາະສົມທີ່ສຸດ". ໃນແຜນພິມຄວາມສີ, ເຈົ້າຈະພົບຈຸດຢູ່ຕໍາແຫນ່ງຂອງວັດຖຸດໍາທີ່ໃກ້ຄຽງກັບພິກັດຄວາມສີຂອງ LED, ແລະອຸນຫະພູມນັ້ນແມ່ນ CCT ຂອງມັນ. ຕົວຢ່າງເຊັ່ນ, LED ທີ່ມີ CCT 3000K ຈະມີສີຄ້າຍກັບຫຼອດໄຟ 3000K ແມ່ນວ່າສະເປັກຕຣັມຈະແຕກຕ່າງກັນຫຼາຍ. ນີ້ແມ່ນເຫດຜົນທີ່ CCT ເປັນມາດຕະຖານທີ່ໃຊ້ສໍາລັບໄຟ LED ສີຂາວເກືອບທັງຫມົດໃນປັດຈຸບັນ. ມັນໃຫ້ຕົວເລກທີ່ງ່າຍ ແລະເຂົ້າໃຈງ່າຍ ເພື່ອໃຫ້ຜູ້ບໍລິໂພກແລະນັກອອກແບບສາມາດປຽບທຽບ ແລະເລືອກ "ຄວາມອົນ" ຫຼື "ຄວາມເຢັນ" ຂອງແສງຈາກຜູ້ຜະລິດແລະເທັກໂນໂລຢີຕ່າງໆ, ເຖິງແມ່ນວ່າສ່ວນປະກອບຂອງສະເປັກຕຣັມຈະແຕກຕ່າງກັນ. CCT ຕ່ໍາກວ່າ (2700K-3000K) ໃຫ້ຄວາມຮູ້ສຶກອົບອຸ່ນ ແລະ ສະດວກສະບາຍ, ໃນຂະນະທີ່ CCT ສູງ (4000K-6500K) ໃຫ້ບັນຍາກາດທີ່ສົດໃສ, ຕື່ນເຕັ້ນ ແລະ ເຕັມໄປດ້ວຍພະລັງ.

    ການປັບຄວາມສວ່າງ LED ແມ່ນແນວໃດ?

    ການປັບຄວາມສວ່າງຂອງ LED ດູງ່າຍ: ພຽງແຕ່ຫຼຸດພະລັງງານລົງ, ແມ່ນບໍ? ໃນຂະນະທີ່ນັ້ນແມ່ນໄວ້ຄວາມຄິດພື້ນຖານ, ວິທີການທີ່ໃຊ້ເພື່ອເຮັດແມ່ນສິ່ງສໍາຄັນສໍາລັບການຮັບປະກັນຄຸນນະພາບສີແລະປະສິດທິພາບ. ວິທີທີ່ພົບເຫັນບໍ່ຄ່ອຍມີປະສິດທິພາບແລະມີປະສິດທິພາບສູງໃນການຫຼຸດແສງ LED ເອີ້ນວ່າ Pulse Width Modulation ຫຼື PWM. PWM ແມ່ນເທັກນິກໃນການຄວບຄຸມພະລັງງານສະເລ່ຍທີ່ສົ່ງໄປຫາ LED ໂດຍບໍ່ປ່ຽນແປງແຮງດັນ ຫຼື ລະດັບກະແສທີ່ມັນເຮັດວຽກ. ມັນເຮັດວຽກເຫມືອນສະວິດໄຟອິເລັກໂຕຣນິກທີ່ໄວຫຼາຍ. ແທນທີ່ຈະຫຼຸດກະແສໄຟຟ້າຢ່າງຕໍ່ເນື່ອງ (ຊຶ່ງອາດຈະເຮັດໃຫ້ສີ LED ປ່ຽນໄປ), PWM ຈະເປີດ ແລະປິດ LED ດ້ວຍຄວາມຖີ່ສູງຈົນຕາມະນຸດບໍ່ສາມາດເຫັນການກະພິບ. ອັດຕາສ່ວນຂອງເວລາ "ເປີດ" ແລະ "ປິດ" ກໍານົດຄວາມສວ່າງທີ່ຮູ້ສຶກໄດ້. ອັດຕານີ້ເອີ້ນວ່າ ວົງຈອນການເຮັດວຽກ. ວົງຈອນການເຮັດວຽກ 100% ຫມາຍຄວາມວ່າ LED ຈະເປີດຕະຫຼອດເວລາ ແລະມັນຈະສະແດງຄວາມສວ່າງສູງສຸດ. ວົງຈອນການເຮັດວຽກ 50% ຫມາຍເຖິງການເປີດໃຊ້ງານຄື່ງເວລາ ແລະປິດຄື່ງເວລາ; ຕາຂອງພວກເຮົາລວມການກະຕຸ້ນໄວນີ້ແລະຮູ້ສຶກວ່າມັນສະຫຼາດກວ່າຄວາມສະຫຼາດຄົງຄ່ອຍ. ວົງຈອນການເຮັດວຽກ 10% ເຮັດໃຫ້ມັນດູມືດຫຼາຍ. ວິທີນີ້ມີປະສິດທິພາບສູງເນື່ອງຈາກເມື່ອໄຟ LED ເປີດ, ມັນຈະເຮັດວຽກໃນກໍາລັງທີ່ສູງສຸດ, ແລະເມື່ອມັນປິດ, ມັນບໍ່ໃຊ້ພະລັງງານເລີຍ. ການສະຫຼັບເປີດ/ປິດເຮັດໄດ້ໄວຫຼາຍ (ມັກຈະເປັນພັນເທື່ອຕໍ່ວິນາທີ) ຈົນມອງບໍ່ເຫັນເລີຍ, ໃຫ້ປະສົບການຫຼຸດແສງທີ່ລື່ນໄຫຼ ແລະບໍ່ມີການກະພິບເມື່ອນໍາໃຊ້ຢ່າງຖືກຕ້ອງ.

    ການຫຼຸດແສງ PWM ເຮັດວຽກຢ່າງໃດໃນລະດັບວົງຈອນ?

    ການສ້າງສັນຍານ PWM ແມ່ນວຽກງານພື້ນຖານໃນອຸດສາຫະກໍາອິເລັກໂທນິກ, ມັກຈະຖືກຈັດການໂດຍມິຄຣຄອນໂທລເລີ ຫຼື IC ຂັບເຄື່ອນທີ່ອຸດົມສົມບູນພາຍໃນແຫຼ່ງພະລັງງານ LED. ໃຈກາງຂອງເຄື່ອງຜະລິດ PWM ງ່າຍໆມັກຈະອີງຢູ່ວົງຈອນການປຽບທຽບທີ່ສາມາດປຽບທຽບສັນຍານສອງຢ່າງ: ຄືນຄວາມຖີ່ຄົງທີ່ແບບຟັນຫຼືຄື້ນສາມເຫຼັ້ມ ແລະແຮງດັນຄວບຄຸມທີ່ປ່ຽນແປງໄດ້ (ລະດັບການຫຼຸດແສງທີ່ທ່ານຕັ້ງ). ຜົນລັບຂອງເຄື່ອງປຽບທຽບແມ່ນຄວາມຄືນສີ່ແຂນທີ່ເປັນ "ສູງ" (ເປີດໄຟ LED) ເມື່ອໄຟຟ້າຟູດຟູດຢູ່ຕໍ່ຕ້ານແຮງດັນຄວບຄຸມ, ແລະ "ຕ່ໍາ" (ປິດ LED) ເມື່ອມັນຢູ່ສູງກວ່າ. ຄວາມກວ້າງຂອງພລັດ "ສູງ" ເຫຼົ່ານີ້ຈະປ່ຽນແປງຕາມແຮງດັນຄວບຄຸມ, ດັ່ງນັ້ນຈຶ່ງໄດ້ຊື່ວ່າ Pulse Width Modulation. ໃນທາງປະຕິບັດ, ໃນໄດເວີ LED, ສັນຍານ PWM ໃຊ້ເພື່ອເປີດ-ປິດທຣານຊິສເຕີ (ເຊັ່ນ MOSFET). ທຣານຊິສເຕີນີ້ຖືກຕິດຕັ້ງຕໍ່ກັນກັບສາຍ LED. ເມື່ອສັນຍານ PWM ສູງ, ທຣານຊິສເຕີຈະນໍາໄຟຟ້າ ແລະກະແສໄຟຟ້າໄຫຼຜ່ານ LED ເຮັດໃຫ້ມັນເປີດ. ເມື່ອສັນຍານຕ່ໍາ, ທຣານຊິສເຕີຈະຕັດອອກ, ຢຸດກະໄຟແລະປິດ LED. ຄວາມຖີ່ຂອງການສະຫຼັບນີ້ຖືກເລືອກຢ່າງລະມັດລະວັງໃຫ້ສູງກວ່າຊ່ວງທີ່ຕາມະນຸດສາມາດສັງເກດໄດ້, ມັກຈະສູງກວ່າ 200 Hz ສໍາລັບການນໍາໃຊ້ສ່ວນໃຫຍ່, ແລະມັກຈະຢູ່ໃນຊ່ວງ kHz ສໍາລັບໄຟລະດັບສູງເພື່ອຮັບປະກັນວ່າບໍ່ມີການກະພິບທີ່ເຫັນໄດ້. ການຄວບຄຸມການຫຼຸດຄວາມສວ່າງທີ່ທ່ານໃຊ້—ປຸ່ມຫມຸນ, ສະໄລເດີ, ຫຼືແອັບບ້ານອັດສະຫຼາດ—ຈະປ່ຽນວົງຈອນການເຮັດວຽກຂອງສັນຍານ PWM ພາຍໃນນີ້.

    ເປັນເພາະຫຍັງ PWM ຈຶ່ງຖືກເລືອກຫຼາຍກວ່າການຫຼຸດກະໄຟງ່າຍໆເພື່ອການຫຼຸດແສງ?

    ເຫດຜົນຫຼັກທີ່ PWM ເປັນວິທີການຫຼຸດຄວາມສວ່າງຫຼັກສໍາລັບ LED ແມ່ນຄວາມສະເຫມີສີ. ອຸນຫະພູມສີ (CCT) ຂອງຊິບ LED ຂຶ້ນຢູ່ກັບກະແສໄຟຟ້າທີ່ໄຫຼຜ່ານມັນ. ຖ້າທ່ານຫຼຸດກະແສຕົງ (DC) ເພື່ອຫຼຸດແສງ LED, ສີຂອງແສງອາດຈະປ່ຽນໄປ. ຕົວຢ່າງເຊັ່ນ, ໄຟ LED ສີຂາວອາດຈະມີສີຊົມພູຫຼືສີຂຽວເບົາໆໃນກະແສໄຟຟ້າຕ່ໍາ. ນີ້ເປັນສິ່ງທີ່ບໍ່ຍອມຮັບໄດ້ສໍາລັບການນໍາໃຊ້ໄຟສ່ວນໃຫຍ່, ໂດຍສະເພາະໃນກໍລະນີທີ່ຕ້ອງການສີຂາວທີ່ປັບໄດ້ ຫຼືຄຸນນະພາບສີສູງ. ໂດຍການໃຊ້ PWM, ໄຟ LED ຈະເຮັດວຽກຕາມກະແສທີ່ອອກແບບໄວ້ເມື່ອມັນເປີດ. ນີ້ຈະຮັບປະກັນວ່າສີຂອງແສງຈະຄົງທົນແລະຖືກຕ້ອງຕະຫຼອດຊ່ວງການຫຼຸດຄວາມສວ່າງ. ບໍ່ວ່າແສງຈະສວ່າງ 100% ຫຼື 10%, ພລັດ "ເປີດ" ຈະຢູ່ທີ່ກະແສທີ່ຖືກຕ້ອງ ແລະເຕັມທີ່, ດັ່ງນັ້ນອຸນຫະພູມສີຈະບໍ່ປ່ຽນແປງ. ມີພຽງແຕ່ໄລຍະເວລາຂອງຄວາມຄືບຄືນເທົ່ານັ້ນທີ່ປ່ຽນແປງ. ນີ້ເຮັດໃຫ້ PWM ເປັນວິທີທີ່ເຫມາະສົມສໍາລັບການຄວບຄຸມສີຢ່າງແມ່ນຍໍາ. ຂໍ້ດີອີກຢ່າງຫນຶ່ງຄືຄວາມມີປະສິດທິພາບ. ການຫຼຸດກະແສແບບເສັ້ນຕົວບາງຄັ້ງອາດຈະເຮັດໃຫ້ສູນເສຍພະລັງງານໃນວົງຈອນໄດເວີ. PWM ໂດຍການເປີດແລະປິດໄຟ LED ຢ່າງສົມບູນ ຈະຊ່ວຍຫຼຸດຜ່ອນການສູນເສຍຊົ່ວຄາວເຫຼົ່ານີ້ ແລະຮັກສາປະສິດທິພາບລະບົບໃຫ້ສູງ, ຊຶ່ງເປັນຄໍາສັນຍາຫຼັກຂອງເທັກໂນໂລຊີ LED.

    ການປະສົມອຸນຫະພູມສີແລະການປັບຄວາມສວ່າງ: ປັບແສງຂາວໄດ້

    ພະລັງງານທີ່ແທ້ຈິງຂອງໄຟ LED ສະໄຫມໃຫມ່ຖືກສະແດງອອກເມື່ອພວກເຮົາຜະສົມ CCT ທີ່ປັບໄດ້ກັບການຫຼຸດແສງ PWM. ນີ້ແມ່ນສິ່ງທີ່ເຮັດໃຫ້ລະບົບ "ແສງສີຂາວທີ່ປັບໄດ້" ຫຼື "ແສງສວ່າງທີ່ມຸ່ງເນັ້ນມະນຸດ". ໄຟສີຂາວທີ່ປັບໄດ້ມີສາຍ LED ສອງສາຍແບບອິດສະຫຼະ: ສາຍຫນຶ່ງມີ CCT ອຸ່ນ (ເຊັ່ນ 2700K) ແລະອີກສາຍຫນຶ່ງມີ CCT ເຢັນ (ເຊັ່ນ 6500K). ມັນຍັງມີດຣາຍເວີ PWM ສອງຕົວທີ່ແຕກຕ່າງກັນ. ໄດເວີອັນຫນຶ່ງຄວບຄຸມຄວາມສວ່າງຂອງ LED ອຸ່ນ, ແລະອີກອັນຄວບຄຸມຄວາມສວ່າງຂອງ LED ເຢັນ. ລະບົບຄວບຄຸມກາງ—ທີ່ອາດຈະເປັນສະວິດດິມເມີສອງກຸ່ມງ່າຍໆ ຫຼືລະບົບອັດຕະໂນມັດອາຄານທີ່ຊັບຊ້ອນ—ຈະສົ່ງສັນຍານ PWM ສອງອັນແຍກກັນ. ໂດຍການປ່ຽນແປງວົງຈອນການເຮັດວຽກຂອງສັນຍານສອງອັນນີ້, ທ່ານສາມາດຕັ້ງຄ່າຄວາມເຂັ້ມຂອງແຕ່ລະສາຍສີໄດ້ແບບອິດສະຫຼະ. ເພື່ອໄດ້ແສງອົບອຸ່ນແລະມືດ, ທ່ານອາດຈະສົ່ງສັນຍານ PWM ແຮງໄປຫາ LED ອຸ່ນ ແລະສັນຍານ PWM ອ່ອນໆໃຫ້ LED ເຢັນ. ສໍາລັບແສງສວ່າງ, ເຢັນ, ແລະມີພະລັງງານ, ເຈົ້າຈະເຮັດຕົວກັນຂ້າມ. ສໍາລັບສີຂາວກາງທີ່ມີຄວາມສວ່າງປານກາງ, ທ່ານຈະສົມດຸນສອງສັນຍານໃຫ້ເທົ່າກັນ. ວິທີນີ້ຊ່ວຍໃຫ້ສາມາດປັບແຕ່ງໄດ້ຢ່າງຕໍ່ເນື່ອງ ແລະຕໍ່ເນື່ອງທົ່ວທັງຊ່ວງ CCT ແລະຄວາມສວ່າງ, ສ້າງສະພາບແວດລ້ອມແສງທີ່ມີຄວາມເຄື່ອນໄຫວ ແລະສາມາດລຽນແບບການເຄື່ອນໄຫວຂອງແສງຕາເວັນຈາກເຊົ້າເຖິງແລງ, ສົ່ງເສີມວົງຈອນຊີວິດຂອງມະນຸດ ແລະເພີ່ມຄວາມສະດວກ, ຜົນຜະລິດ, ແລະຄວາມສຸຂະພາບ.

    ແນວຄິດສໍາຄັນໃນການຄວບຄຸມສີ LED ແລະຄວາມສວ່າງ

    ຕາຕະລາງຕໍ່ໄປນີ້ສະຫຼຸບຫຼັກການຫຼັກທີ່ຖືກພາລະກິດໃນຄູ່ມືນີ້.

    ແນວຄິດ ຄໍານິຍາມ ວິທີການປັບແຕ່ງໃນ LED
    ອຸນຫະພູມສີ (ຕົວເຄື່ອງສີດໍາ) ສີຂອງແສງຈາກວັດຖຸດໍາທີ່ຖືກອຸ່ນ, ວັດໃນ Kelvin (K). ບໍ່ສາມາດປັບໄດ້ໂດຍກົງໃນ LED ດວງດຽວ; ໃຊ້ເປັນມາດຕະຖານອ້າງອີງ.
    ອຸນຫະພູມສີທີ່ມີຄວາມສໍາພັນກັນ (CCT) ການເຂົ້າກັນທີ່ດີທີ່ສຸດລະຫວ່າງສີ LED ກັບອຸນຫະພູມຮ່າງກາຍສີດໍາ. ໂດຍການຜະສົມແສງຈາກສາຍ LED ອຸ່ນ ແລະ ເຢັນແຍກກັນ.
    ຄວາມສວ່າງ ຄວາມເຂັ້ມຂອງແສງທີ່ຖືກຮັບຮູ້. ສ່ວນຫຼາຍແມ່ນຜ່ານການປັບປ່ຽນຄວາມກວ້າງຂອງພລັງງານ (PWM).
    ການປັບຄວາມກວ້າງຂອງພລັດ (PWM) ເທັກນິກການເປີດ ແລະ ປິດ LED ດ້ວຍຄວາມໄວສູງເພື່ອຄວບຄຸມຄວາມສວ່າງສະເລ່ຍ. ໂດຍການປ່ຽນແປງວົງຈອນການເຮັດວຽກ (ອັດຕາເປີດ/ປິດ) ຂອງສັນຍານພະລັງງານ.
    ວົງຈອນການເຮັດວຽກ ເປີເຊັນເວລາທີ່ສັນຍານ PWM ຢູ່ "ເປີດ" ທຽບກັບ "ປິດ". ຄວບຄຸມໂດຍລະບົບຫຼຸດແສງຫຼືລະບົບຄວບຄຸມ; ວົງຈອນການໃຊ້ງານທີ່ສູງຂຶ້ນ = ຄວາມສວ່າງທີ່ຮູ້ສຶກສູງຂຶ້ນ.

    ສະຫຼຸບແລ້ວ, ຄວາມສາມາດໃນການປັບອຸນຫະພູມສີແລະຄວາມສວ່າງຂອງໄຟ LED ແມ່ນການປະສົມປະສານທີ່ຊັບຊ້ອນລະຫວ່າງການອອກແບບອອບຕິກແລະການຄວບຄຸມອິເລັກໂຕຣນິກ. ຫຼັກການຜະສົມແສງອຸ່ນແລະແສງເຢັນ ຊ່ວຍໃຫ້ພວກເຮົາສາມາດຄວບຄຸມຄວາມເຂັ້ມຂອງແສງ CCT ໄດ້, ໃນຂະນະທີ່ຄວາມແມ່ນຍໍາຂອງ PWM ຊ່ວຍໃຫ້ພວກເຮົາຄວບຄຸມຄວາມເຂັ້ມໄດ້ໂດຍບໍ່ມີການກະພິບ ແລະສີທີ່ສະເຫຼີມສະເຫຼີມ. ເທັກໂນໂລຢີເຫຼົ່ານີ້ຮ່ວມກັນເຮັດໃຫ້ພວກເຮົາສາມາດສ້າງສະພາບແວດລ້ອມແສງສວ່າງທີ່ບໍ່ແມ່ນແຕ່ປະຫຍັດພະລັງງານເທົ່ານັ້ນ ແຕ່ຍັງຕອບສະຫນອງຄວາມຕ້ອງການຂອງພວກເຮົາໄດ້ຢ່າງຍືນຍົງ, ເພີ່ມຄວາມສະດວກ, ຜົນຜະລິດ, ແລະການເຊື່ອມຕໍ່ກັບໂລກທໍາມະຊາດ.

    ຄໍາຖາມທີ່ພົບບ່ອຍກ່ຽວກັບສີ LED ແລະຄວາມສວ່າງ

    ຂ້ອຍສາມາດຫຼຸດແສງໄຟ LED ໄດ້ບໍ?

    ບໍ່, ບໍ່ແມ່ນຫຼອດ LED ທຸກອັນສາມາດປັບຄວາມສວ່າງໄດ້. ທ່ານຕ້ອງຊື້ຫຼອໄຟທີ່ມີປ້າຍກໍາກັບວ່າ "ສາມາດຫຼຸດແສງໄດ້" ໂດຍສະເພາະ. ການໃຊ້ໄຟ LED ທີ່ບໍ່ສາມາດປັບຄວາມສວ່າງໄດ້ໃນວົງຈອນດິມເມີ ອາດຈະເຮັດໃຫ້ເກີດການກະພິບ, ສຽງຮືບ ແລະອາດຈະເຮັດໃຫ້ໄຟຫຼືດິມມິມເສຍຫາຍໃນອະນາຄົດ. ຍິ່ງໄປກວ່ານັ້ນ, ໄຟ LED ທີ່ສາມາດຫຼຸດແສງໄດ້ມັກຈະເຮັດວຽກໄດ້ດີທີ່ສຸດກັບສະວິດດິມເມີ LED ທີ່ຮອງຮັບ, ເນື່ອງຈາກດິມເມີເກົ່າທີ່ອອກແບບສໍາລັບຫຼອໄຟແບບເຄັນເດສເຊັນອາດຈະບໍ່ເຮັດວຽກຖືກຕ້ອງ.

    ອຸນຫະພູມສີທີ່ດີທີ່ສຸດສໍາລັບຫ້ອງນອນແມ່ນແນວໃດ?

    ສໍາລັບຫ້ອງນອນ, ອຸນຫະພູມສີອົບອຸ່ນມັກແນະນໍາເພື່ອສົ່ງເສີມການຜ່ອນຄາຍແລະເຮັດໃຫ້ຮ່າງກາຍພ້ອມສໍາລັບການນອນ. ຄົ້ນຫາ LED ທີ່ມີ CCT ຈາກ 2700K ຫາ 3000K. ແສງອົນອຸ່ນແລະເຫຼືອງນີ້ຈະຈໍາລອງແສງໄຟຫຼືຫຼອໄຟແບບດັ້ງເດີມ ແລະຊ່ວຍສ້າງບັນຍາກາດທີ່ອົບອຸ່ນແລະສົມດຸນ. ລະບົບທີ່ທັນສະໄຫມບາງຢ່າງຍັງໃຊ້ແສງສີຂາວທີ່ປັບໄດ້ເພື່ອປ່ຽນຈາກແສງເຢັນ ແລະມີພະລັງງານໃນຕອນເຊົ້າ ໄປສູ່ແສງອຸ່ນໃນຕອນກາງຄືນ.

    ການຫຼຸດແສງ PWM ເປັນອັນຕະລາຍຕໍ່ຕາຂອງທ່ານບໍ?

    ການຫຼຸດແສງ PWM ທີ່ມີຄຸນນະພາບສູງ, ເຮັດວຽກໃນຄວາມຖີ່ສູງກວ່າ 1-2 kHz, ບໍ່ສາມາດມອງເຫັນໄດ້ດ້ວຍຕາມະນຸດ ແລະຖືກພິຈາລະນາວ່າປອດໄພ ແລະສະດວກສະບາຍ. ແຕ່ຢ່າງໃດກໍຕາມ, PWM ຄວາມຖີ່ຕ່ໍາ (ຕໍ່າກວ່າ 200 Hz) ອາດຈະເຮັດໃຫ້ເກີດການກະພິບທີ່ເຫັນໄດ້, ຊຶ່ງອາດຈະເຮັດໃຫ້ຕາເມື່ອຍ, ປວດຫົວ, ແລະຮູ້ສຶກບໍ່ສະບາຍສໍາລັບບາງຄົນ. ເມື່ອເລືອກ LED ທີ່ສາມາດປັບຄວາມສວ່າງໄດ້, ຄວນເລືອກຍີ່ຫໍ້ທີ່ນ່າເຊື່ອຖື ແລະກໍານົດໃຫ້ຫຼຸດຄວາມສວ່າງແບບ "ບໍ່ກະພິບ" ເພື່ອຮັບປະກັນຄວາມຖີ່ PWM ສູງ ແລະປະສົບການມອງທີ່ສະດວກສະບາຍ.

    ບົດຄວາມທີ່ກ່ຽວຂ້ອງ