ຫຼັກການປັບຄວາມສະຫວ່າງຂອງອຸນຫະພູມສີ LED – OAK LED

OAK LED

ຫຼັກການຂອງຄວາມສະຫວ່າງຂອງການປັບປ່ຽນອຸນຫະພູມສີ

ລາຍລະອຽດ

    ຄວາມມະຫັດສະຈັນຂອງແສງສະຫວ່າງ LED ທີ່ສາມາດປັບປ່ຽນໄດ້

    ໄຟ LED ສະ ໄຫມ ໃຫມ່ ໄດ້ ເກີນ ກວ່າ ຫນ້າ ທີ່ ທໍາ ມະ ດາ ຂອງ ການ ສ່ອງ ແສງ. ໃນ ປະຈຸ ບັນ ນີ້, ເຮົາ ບໍ່ ພຽງ ແຕ່ ສາມາດ ປັບ ຄວາມ ສະຫວ່າງ ຂອງ ຄວາມ ສະຫວ່າງ ເທົ່າ ນັ້ນ, ແຕ່ ສາມາດ ປັບ ສີ ຫລື "ຄວາມ ອົບ ອຸ່ນ" ຂອງ ຄວາມ ສະຫວ່າງ ທີ່ ມັນ ເກີດ ຂຶ້ນ ນໍາ ອີກ. ຄວາມ ສາມາດ ທີ່ ຈະ ປັບ ທັງ ຄວາມ ສະຫວ່າງ ແລະ ອຸນຫະພູມ ສີ ໄດ້ ປະຕິວັດ ການ ອອກ ແບບ ແສງ ສະຫວ່າງ, ເຮັດ ໃຫ້ ສະພາບ ແວດ ລ້ອມ ທີ່ ມີ ພະລັງ ສາມາດ ປ່ຽນ ຈາກ ແສງ ສະຫວ່າງ ທີ່ ມີ ພະລັງ ແລະ ເຢັນ ສໍາລັບ ວຽກ ງານ ທີ່ ເອົາ ໃຈ ໃສ່ ໄປ ສູ່ ແສງ ສະຫວ່າງ ທີ່ ອົບ ອຸ່ນ ແລະ ພັກຜ່ອນ ໃນ ຕອນ ແລງ. ແຕ່ການປັບປ່ຽນທີ່ເບິ່ງຄືວ່າງ່າຍໆນີ້ໄດ້ຜົນແນວໃດ? ພາຍ ໃຕ້ ຜິວ ຫນັງ ຂອງ ໂຄມ ໄຟ LED ທີ່ ສາມາດ ປ່ຽນ ແປງ ໄດ້ ມີ ການ ປະສົມ ເຂົ້າກັນ ທີ່ ຫນ້າ ສົນ ໃຈ ຂອງ ຟີຊິກສາດ, ເອເລັກໂຕຣນິກ ແລະ ວັດຖຸ ວິທະຍາສາດ. ຫຼັກການທີ່ຄວບຄຸມການປັບປ່ຽນເຫຼົ່ານີ້ - ການປະສົມ spectra LED ທີ່ແຕກຕ່າງກັນສໍາລັບອຸນຫະພູມສີ ແລະ ການໃຊ້ pulse width modulation (PWM) ສໍາລັບຄວາມສະຫວ່າງ - ເປັນປັດໄຈສໍາຄັນທີ່ຈະເຂົ້າໃຈຄວາມສາມາດຂອງແສງສະຫວ່າງສະໄຫມໃຫມ່. ຄູ່ມືນີ້ຈະອະທິບາຍເຕັກໂນໂລຊີເຫຼົ່ານີ້, ອະທິບາຍແນວຄິດຂອງອຸນຫະພູມສີ, ອຸນຫະພູມສີທີ່ກ່ຽວຂ້ອງກັນ (CCT) ແລະ ເວດມົນເອເລັກໂຕຣນິກຂອງ PWM dimming ໃນວິທີທີ່ເຂົ້າເຖິງໄດ້ແລະຖືກຕ້ອງທາງດ້ານເຕັກນິກ.

    ອຸນຫະພູມ ສີ LED ແມ່ນ ຫຍັງ ແລະ ປັບ ມັນ ໄດ້ ແນວ ໃດ?

    ອຸນຫະພູມ ສີ ເປັນ ວິທີ ທີ່ ຈະ ບັນຍາຍ ເຖິງ ສີ ພິ ເສດ ຂອງ ແສງ ສະຫວ່າງ ທີ່ ເຫັນ ໄດ້ ຈາກ ແຫລ່ງ. ກົງກັນຂ້າມ ກັບ ຊື່ ຂອງ ມັນ, ມັນ ບໍ່ ໄດ້ ຫມາຍ ເຖິງ ຄວາມ ຮ້ອນ ຂອງ ແສງ ສະຫວ່າງ, ແຕ່ ຄວາມ ອົບ ອຸ່ນ ຫລື ຄວາມ ເຢັນ ຂອງ ແສງ ສະຫວ່າງ. ຫຼັກການນີ້ມີຮາກຖານຈາກຟີຊິກສາດຂອງວັດຖຸໃນອຸດົມຄະຕິທີ່ເອີ້ນວ່າ "radiator ຮ່າງກາຍດໍາ." ເມື່ອຮ່າງກາຍດໍາຮ້ອນ, ມັນຈະສ່ອງແສງດ້ວຍສີທີ່ປ່ຽນແປງຕາມອຸນຫະພູມ. ໃນ ອຸນຫະພູມ ຕ່ໍາ ກວ່າ, ມັນ ຈະ ສົ່ງ ແສງ ສີ ແດງ ສີ ແດງ. ເມື່ອ ອຸນຫະພູມ ສູງ ຂຶ້ນ, ສີ ຈະ ປ່ຽນ ເປັນ ສີຂາວ "ເຢັນ" ແລະ ໃນ ທີ່ ສຸດ ເປັນ ສີຄາມ. ສີນີ້ວັດແທກເປັນຫນ່ວຍທີ່ເອີ້ນວ່າ Kelvin (K). ແປວ ທຽນ ມີ ອຸນຫະພູມ ສີ ຕ່ໍາ ປະມານ 1800K (ຫມາກກ້ຽງ ອົບ ອຸ່ນ). ໂຄມໄຟໄຫມ້ຕາມປົກກະຕິແມ່ນປະມານ 2700K-3000K (ສີຂາວອຸ່ນ). ແສງ ແດດ ຕອນ ທ່ຽງ ແມ່ນ ສູງ ກວ່າ ນັ້ນ, ປະມານ 5500K-6500K (ຂາວ / ສີຟ້າ). ໃນ ໂລກ ຂອງ LED, ການ ບັນລຸ ອຸນຫະພູມ ສີ ສະເພາະ ບໍ່ ແມ່ນ ກ່ຽວ ກັບ ການ ໃຫ້ ຄວາມ ຮ້ອນ ແກ່ filament. ແທນ ທີ່, ມັນ ກ່ຽວ ກັບ ການ ປະສົມ ແສງ ສະຫວ່າງ ຈາກ ແຫລ່ງ ທີ່ ແຕກ ຕ່າງ ກັນ. ວິ ທີ ທໍາ ມະ ດາ ທີ່ ສຸດ ໃນ ການ ສ້າງ LED ສີ ຂາວ ແມ່ນ ການ ໃຊ້ chip LED ສີ ຟ້າ ທີ່ ຫຸ້ມ ຫໍ່ ດ້ວຍ phosphor. ແສງສີຟ້າເຮັດໃຫ້ແສງສີຟ້າຕື່ນເຕັ້ນ ແລະແສງສີຟ້າແລະສີເຫລືອງປະສົມກັນກໍ່ໃຫ້ເກີດສີຂາວ. ເພື່ອປັບອຸນຫະພູມສີ, ເຄື່ອງຕິດຕັ້ງອາດມີຫຼາຍ LED ຊຸດ: ຊຸດຫນຶ່ງມີ phosphor "ອຸ່ນ" (ຜະລິດແສງສີເຫຼືອງສີແດງ) ແລະ ອີກຊຸດຫນຶ່ງມີ phosphor "ເຢັນ" (ຜະລິດແສງສີຟ້າ). ໂດຍ ການ ປັບ ຄວາມ ສະຫວ່າງ ຂອງ LED ທີ່ ອົບ ອຸ່ນ ແລະ ເຢັນ ແລະ ປະສົມ ກັບ ແສງ ສະຫວ່າງ ຂອງ ມັນ, ເຮົາ ສາມາດ ບັນລຸ ອຸນຫະພູມ ສີ ໃດໆ ກໍ ໄດ້. ເພີ່ມ ພະລັງ ໃຫ້ ແກ່ LED ທີ່ ອົບ ອຸ່ນ, ແລະ ຄວາມ ສະຫວ່າງ ທັງ ຫມົດ ຈະ ອົບ ອຸ່ນ ຂຶ້ນ; ເພີ່ມ LED ທີ່ ເຢັນ, ແລະ ມັນ ຈະ ເຢັນ ລົງ. ນີ້ເປັນຫຼັກການພື້ນຖານທີ່ຢູ່ເບື້ອງຫຼັງແສງສະຫວ່າງ LED ທີ່ສາມາດປັບປ່ຽນໄດ້.

    Radiator ຂອງຮ່າງກາຍດໍາແມ່ນຫຍັງແລະບົດບາດຂອງມັນໃນການກໍານົດອຸນຫະພູມສີ?

    ແນວ ຄິດ ຂອງ radiator ຂອງ ຮ່າງກາຍ ສີ ດໍາ ເປັນ ຈຸດ ໃຈກາງ ໃນ ການ ເຂົ້າ ໃຈ ອຸນຫະພູມ ສີ. ໃນດ້ານຟີຊິກສາດ ວັດຖຸດໍາເປັນວັດຖຸທາງທິດສະດີທີ່ດູດຊຶມລັງສີແມ່ເຫຼັກທັງຫມົດທີ່ຕົກໃສ່ຮ່າງກາຍ ໂດຍບໍ່ສະທ້ອນເຖິງສິ່ງໃດເລີຍ. ເມື່ອສານດູດຊຶມທີ່ສົມບູນແບບນີ້ຮ້ອນຂຶ້ນ ມັນຈະກາຍເປັນຜູ້ປ່ອຍລັງສີທີ່ສົມບູນແບບ. ແສງສະຫວ່າງທີ່ມັນປ່ອຍອອກມາແມ່ນຕໍ່ເນື່ອງແລະສະດວກສະບາຍ ແລະສີຂອງມັນຖືກກໍານົດໂດຍອຸນຫະພູມຂອງມັນເທົ່ານັ້ນ. ປະມານ 3000K, ຮ່າງກາຍ ສີ ດໍາ ຈະ ສ່ອງ ແສງ ດ້ວຍ ແສງ ສີ ເຫລືອງ ທີ່ ອົບ ອຸ່ນ. ໃນ 5000K, ແສງ ສະຫວ່າງ ຂອງ ມັນ ເປັນ ສີຂາວ ທີ່ ຄ້າຍຄື ກັນ ກັບ ດວງ ຕາ ເວັນ ໃນ ຕອນ ທ່ຽງ. ໃນ 6500K ແລະ ສູງ ກວ່າ, ແສງ ສະຫວ່າງ ຈະ ມີ ສີຄາມ ທີ່ ແຈ່ມ ແຈ້ງ. ເພາະ ສີ ຂອງ ຮ່າງກາຍ ສີ ດໍາ ປ່ຽນ ແປງ ໃນ ທາງ ທີ່ ຄາດ ການ ໄດ້ ຕາມ ອຸນຫະພູມ, ມັນ ຈຶ່ງ ເປັນ ລະດັບ ທີ່ ສົມບູນ ແບບ ສໍາລັບ ການ ວັດ ແທກ ສີ ຂອງ ແຫລ່ງ ແສງ ສະຫວ່າງ. ເມື່ອເຮົາເວົ້າວ່າໂຄມໄຟມີອຸນຫະພູມສີ 3000K ເຮົາຫມາຍຄວາມວ່າແສງສະຫວ່າງຂອງມັນມີສີດຽວກັນກັບຮ່າງກາຍດໍາທີ່ຮ້ອນເຖິງ 3000 Kelvin. ເປັນ ເວລາ ຫລາຍ ປີ, ແນວ ຄິດ ນີ້ ໄດ້ ນໍາ ໃຊ້ ເກືອບ ສົມບູນ ແບບ ກັບ ໂຄມ ໄຟ ໄຫມ້ ແລະ ຮາ ໂລ ເຈນ, ຊຶ່ງ ເປັນ ເຄື່ອງ ຮ້ອນ ຄື ກັນ ແລະ ສ້າງ ຂອບ ເຂດ ທີ່ ຕໍ່ ເນື່ອງ ທີ່ ຄ້າຍຄື ກັນ ກັບ ຮ່າງກາຍ ສີ ດໍາ. ຈຸດປະສານຂອງສີຂອງມັນ (ຄວາມຫມາຍທີ່ແນ່ນອນຂອງສີຂອງມັນໃນຕາຕະລາງ) ເກືອບຈະຢູ່ເທິງ locus ຂອງຮ່າງກາຍດໍາ ເຊິ່ງເປັນເສັ້ນໃນແຜນທີ່ສະແດງເຖິງສີຂອງຮ່າງກາຍດໍາໃນອຸນຫະພູມທີ່ແຕກຕ່າງກັນ.

    ອຸນຫະພູມສີທີ່ກ່ຽວຂ້ອງກັນ (CCT) ແມ່ນຫຍັງ ແລະເປັນຫຍັງຈຶ່ງໃຊ້ສໍາລັບ LED?

    ສະພາບ ການ ຈະ ສັບ ຊ້ອນ ຫລາຍ ຂຶ້ນ ກັບ ແຫລ່ງ ແສງ ສະຫວ່າງ ທີ່ ບໍ່ ເປັນ ເຄື່ອງ ຮ້ອນ, ດັ່ງ ເຊັ່ນ ໂຄມ ໄຟ ແລະ ສໍາຄັນ ທີ່ ສຸດ ແມ່ນ LED. ບໍ່ຄືກັບດວງຕາເວັນຫຼືເສັ້ນໃຍໄຟໄຫມ້ LED ຜະລິດແສງສະຫວ່າງຜ່ານການສ່ອງແສງເອເລັກໂຕຣນິກ ບໍ່ແມ່ນຄວາມຮ້ອນ. ຂອບ ເຂດ ຂອງ ມັນ ບໍ່ ໄດ້ ເປັນ ໂຄ້ງ ທີ່ ສະ ບາຍ ແລະ ຕໍ່ ເນື່ອງ ຄື ກັນ ກັບ ຮ່າງກາຍ ຜິວ ດໍາ; ສ່ວນ ຫລາຍ ແລ້ວ ມັນ ເປັນ ການ ປະສົມ ເຂົ້າກັນ ຂອງ ຈອມ ພູ ສີຄາມ ແລະ ການ ປ່ອຍ ຟອດ ສີ ເຫລືອງ ທີ່ ກວ້າງ ຂວາງ. ເພາະ ເຫດ ນີ້, ຄວາມ ປະສານ ງານ ຂອງ ສີ ຂອງ LED ເກືອບ ບໍ່ ເຄີຍ ຕົກ ຢູ່ ໃນ locus ຂອງ ຮ່າງກາຍ ສີ ດໍາ. ສະ ນັ້ນ, ເຮົາ ຈະ ບັນ ຍາຍ ສີ ຂອງ ມັນ ໄດ້ ແນວ ໃດ? ນີ້ ຄື ບ່ອນ ທີ່ ອຸນຫະພູມ ສີ ທີ່ ກ່ຽວ ພັນ ກັນ (CCT) ມີ ຜົນ ກະທົບ. CCT ແມ່ນ ອຸນຫະພູມ ຂອງ radiator ຮ່າງກາຍ ສີ ດໍາ ທີ່ ຄ້າຍຄື ກັນ ກັບ ແສງ ສະຫວ່າງ ທີ່ ມີ ບັນຫາ. ມັນ ເປັນ ຄຸນຄ່າ ທີ່ "ເຫມາະ ສົມ ທີ່ ສຸດ". ໃນ ແຜນ ທີ່ ມີ ສີ ດໍາ, ທ່ານ ຈະ ພົບ ເຫັນ ຈຸດ ຢູ່ ໃນ locus ຂອງ ຮ່າງກາຍ ສີ ດໍາ ທີ່ ໃກ້ ທີ່ ສຸດ ກັບ ຈຸດ ປະສານ ຂອງ ສີ ຂອງ LED, ແລະ ອຸນຫະພູມ ນັ້ນ ແມ່ນ CCT ຂອງ ມັນ. ຍົກຕົວຢ່າງ, LED ທີ່ມີ CCT 3000K ຈະມີສີຄ້າຍຄືກັນກັບໂຄມໄຟ 3000K, ເຖິງແມ່ນວ່າຂອບເຂດຂອງມັນແຕກຕ່າງກັນຫຼາຍ. ດ້ວຍເຫດນີ້ CCT ຈຶ່ງເປັນວັດແທກມາດຕະຖານທີ່ໃຊ້ສໍາລັບແສງສະຫວ່າງ LED ສີຂາວໃນທຸກມື້ນີ້. ມັນ ໃຫ້ ຕົວ ເລກ ທີ່ ງ່າຍໆ ແລະ ງ່າຍ ທີ່ ອະນຸຍາດ ໃຫ້ ລູກຄ້າ ແລະ ຜູ້ ອອກ ແບບ ປຽບທຽບ ແລະ ເລືອກ "ຄວາມ ອົບ ອຸ່ນ" ຫລື "ຄວາມ ເຢັນ" ຂອງ ແສງ ສະຫວ່າງ ຈາກ ຜູ້ຜະລິດ ແລະ ເທັກ ໂນ ໂລ ຈີ ທີ່ ແຕກ ຕ່າງ ກັນ, ເຖິງ ແມ່ນ ວ່າ ສ່ວນ ປະກອບ ຂອງ spectral ຂອງ ມັນ ຈະ ແຕກ ຕ່າງ ກັນ. CCT ທີ່ຕ່ໍາກວ່າ (2700K-3000K) ໃຫ້ຄວາມຮູ້ສຶກທີ່ອົບອຸ່ນ ແລະ ອົບອຸ່ນ, ໃນຂະນະທີ່ CCT ທີ່ສູງກວ່າ (4000K-6500K) ໃຫ້ບັນຍາກາດທີ່ແຈ່ມແຈ້ງ, ຕື່ນເຕັ້ນ ແລະ ມີກໍາລັງວັງຊາ.

    ຄວາມສະຫວ່າງຂອງ LED ຖືກປັບແນວໃດ?

    ການປັບຄວາມສະຫວ່າງຂອງ LED ເບິ່ງຄືວ່າງ່າຍ: ພຽງແຕ່ປິດໄຟຟ້າລົງແມ່ນບໍ? ເຖິງ ແມ່ນ ວ່າ ນັ້ນ ເປັນ ແນວ ຄິດ ພື້ນຖານ, ແຕ່ ວິທີ ທີ່ ໃຊ້ ເພື່ອ ຮັກສາ ຄຸນນະພາບ ແລະ ປະສິດທິພາບ ຂອງ ສີ. ວິ ທີ ທີ່ ທໍາ ມະ ດາ ແລະ ມີ ປະ ສິດ ທິ ພາບ ຫລາຍ ທີ່ ສຸດ ສໍາ ລັບ ຄວາມ ມືດ ມົວ ຂອງ LED ແມ່ນ ເອີ້ນ ວ່າ Pulse Width Modulation, ຫລື PWM. PWM ເປັນ ເຕັກນິກ ສໍາລັບ ການ ຄວບ ຄຸມ ພະລັງ ສະເລ່ຍ ທີ່ ສົ່ງ ໄປ ຫາ LED ໂດຍ ບໍ່ ປ່ຽນ ລະດັບ แรงดัน ຫລື ກະ ແສ ທີ່ ມັນ ທໍາ ງານ. ມັນ ທໍາ ງານ ຄື ກັນ ກັບ ເຄື່ອງ ປ່ຽນ ໄຟ ເອ ເລັກ ທຣອນ ນິກ ທີ່ ວ່ອງ ໄວ. ແທນ ທີ່ ຈະ ຫລຸດ ກະ ແສ ລົງ ຢ່າງ ຕໍ່ ເນື່ອງ (ຊຶ່ງ ອາດ ເຮັດ ໃຫ້ ສີ ຂອງ LED ປ່ຽນ ໄປ), PWM ຈະ ເປີດ ແລະ ປິດ LED ໃນ ຄວາມ frequency ທີ່ ສູງ ຈົນ ຕາ ຂອງ ມະນຸດ ບໍ່ ສາມາດ ເຫັນ ການ ສ່ອງ ແສງ. ອັດຕາສ່ວນຂອງເວລາ "ເປີດ" ແລະ ເວລາ "ປິດ" ກໍານົດຄວາມສະຫວ່າງທີ່ຮັບຮູ້. ອັດຕາສ່ວນນີ້ເປັນທີ່ຮູ້ຈັກກັນວ່າວົງຈອນຂອງຫນ້າທີ່. ວົງຈອນ ຫນ້າ ທີ່ 100% ຫມາຍ ຄວາມ ວ່າ LED ເປີດ ຢູ່ ຕະຫລອດ ເວລາ, ແລະ ມັນ ປະກົດ ໃນ ຄວາມ ສະຫວ່າງ ສູງ ສຸດ. ວົງຈອນ ຫນ້າ ທີ່ 50% ຫມາຍ ຄວາມ ວ່າ ມັນ ຢູ່ ເຄິ່ງ ຫນຶ່ງ ຂອງ ເວລາ ແລະ ເຄິ່ງ ຫນຶ່ງ ຂອງ ເວລາ; ຕາ ຂອງ ເຮົາ ລວມ ທັງ ການ ເຕັ້ນ ໄວ ນີ້ ແລະ ເຫັນ ວ່າ ມັນ ແຈ່ມ ໃສ ເຄິ່ງ ຫນຶ່ງ. ວົງຈອນ ຫນ້າ ທີ່ 10% ເຮັດ ໃຫ້ ເບິ່ງ ຄື ວ່າ ມືດ ມົວ. ວິທີນີ້ມີປະສິດທິພາບສູງເພາະເມື່ອເປີດ LED ມັນຈະແລ່ນໃນກະແສທີ່ດີທີ່ສຸດ ແລະເມື່ອປິດມັນກໍບໍ່ໃຊ້ພະລັງງານເລີຍ. ການ ເປີດ / ປິດ ແມ່ນ ໄວ ຫລາຍ (ສ່ວນ ຫລາຍ ຫລາຍ ພັນ ເທື່ອ ຕໍ່ ວິນາທີ) ຈົນ ວ່າ ມັນ ບໍ່ ສາມາດ ສັງ ເກດ ເຫັນ ໄດ້, ໃຫ້ ປະສົບ ການ ທີ່ ສະດວກ ສະບາຍ ແລະ ບໍ່ ມີ ຄວາມ ມືດ ເມື່ອ ຖືກ ນໍາ ໃຊ້ ຢ່າງ ຖືກຕ້ອງ.

    PWM Dimming ເຮັດວຽກແນວໃດໃນລະດັບຫມວດ?

    ການສ້າງສັນຍານ PWM ເປັນວຽກງານພື້ນຖານໃນເຄື່ອງເອເລັກໂຕຣນິກ, ສ່ວນຫຼາຍຈະຈັດການໂດຍ microcontroller ຫຼື IC ຂັບລົດທີ່ອຸທິດຕົນພາຍໃນອຸປະກອນໄຟຟ້າ LED. ແກນຂອງເຄື່ອງຜະລິດ PWM ແບບງ່າຍໆມັກຈະອີງໃສ່ຫມວດປຽບທຽບທີ່ສົມທຽບສອງສັນຍານ: ຄື້ນແຂ້ວຫຼືຄື້ນສາມຫລ່ຽມທີ່ບໍ່ປ່ຽນແປງແລະแรงดันຄວບຄຸມທີ່ປ່ຽນແປງ (ລະດັບຄວາມມືດທີ່ເຈົ້າຕັ້ງໄວ້). ຜົນອອກຂອງເຄື່ອງປຽບທຽບແມ່ນຄື້ນສີ່ຫຼ່ຽມທີ່ "ສູງ" (ເປີດ LED) ເມື່ອຄື້ນແຂ້ວເລື່ອຍຢູ່ຕ່ໍາກວ່າแรงดันຄວບຄຸມ, ແລະ "ຕໍ່າ" (ປິດ LED) ເມື່ອມັນຢູ່ຂ້າງເທິງ. ຄວາມກວ້າງຂອງ pulse "ສູງ" ເຫຼົ່ານີ້ປ່ຽນແປງໄປຕາມแรงดันຄວບຄຸມ, ດັ່ງນັ້ນຈຶ່ງມີຊື່ວ່າ Pulse Width Modulation. ໃນຕົວຂັບລົດ LED, ສັນຍານ PWM ຖືກໃຊ້ເພື່ອເປີດແລະປິດ transistor (ເຊັ່ນ MOSFET). transistor ນີ້ ຖືກ ວາງ ໄວ້ ເປັນ ລໍາດັບ ກັບ ສາຍ LED. ເມື່ອສັນຍານ PWM ສູງ, transistor ຈະນໍາພາ, ແລະ ກະແສຈະໄຫຼຜ່ານ LED, ເປີດມັນ. ເມື່ອ ສັນຍານ ຕ່ໍາ, transistor ຈະ ຕັດ, ຢຸດ ກະ ແສ ແລະ ປິດ LED. ຄວາມໄວຂອງການປ່ຽນແປງນີ້ຖືກເລືອກຢ່າງລະມັດລະວັງໃຫ້ສູງກວ່າຂອບເຂດທີ່ຕາມະນຸດສາມາດສັງເກດເຫັນໄດ້, ຕາມປົກກະຕິແລ້ວສູງກວ່າ 200 Hz ສໍາລັບໂປຣແກຣມສ່ວນຫຼາຍ ແລະຫຼາຍຄັ້ງຢູ່ໃນຂອບເຂດ kHz ສໍາລັບແສງສະຫວ່າງລະດັບສູງເພື່ອໃຫ້ແນ່ໃຈວ່າບໍ່ມີການສ່ອງແສງທີ່ເຫັນໄດ້. ການ ຄວບ ຄຸມ ຄວາມ ມືດ ທີ່ ທ່ານ ພົບ ປະ ສັງ ສັນ - knob, slider ຫລື smart home app - ພຽງ ແຕ່ ປ່ຽນ ວົງ ຈອນ ຫນ້າ ທີ່ ຂອງ ສັນຍານ PWM ພາຍ ໃນ ນີ້.

    ເປັນຫຍັງ PWM ຈຶ່ງເປັນທີ່ນິຍົມຊົມຊອບຫຼາຍກວ່າການຫລຸດຜ່ອນກະແສແບບງ່າຍໆສໍາລັບການຫລຸດຄວາມມືດ?

    ເຫດຜົນ ຕົ້ນຕໍ ທີ່ PWM ເປັນ ວິທີ ທີ່ ມືດ ມົວ ທີ່ ສໍາຄັນ ສໍາລັບ LED ແມ່ນ ຄວາມ ສະ ຫມ່ໍາສະ ເຫມີ ຂອງ ສີ. ອຸນຫະພູມສີ (CCT) ຂອງຊິບ LED ແມ່ນຂຶ້ນຢູ່ກັບກະແສທີ່ໄຫຼຜ່ານມັນ. ຖ້າ ຫາກ ທ່ານ ພຽງ ແຕ່ ຫລຸດ ກະ ແສ ໂດຍ ກົງ (DC) ເພື່ອ ເຮັດ ໃຫ້ LED ມືດ ມົວ, ສີ ຂອງ ແສງ ຈະ ສາມາດ ປ່ຽນ ແປງ ໄດ້. ຍົກຕົວຢ່າງ, LED ສີຂາວອາດມີສີແດງຫຼືສີຂຽວຫນ້ອຍຫນຶ່ງໃນກະແສທີ່ຕ່ໍາກວ່າ. ສິ່ງນີ້ເປັນທີ່ຍອມຮັບບໍ່ໄດ້ສໍາລັບໂປຣແກຣມແສງສະຫວ່າງສ່ວນຫຼາຍ ໂດຍສະເພາະໃນບ່ອນທີ່ຕ້ອງການຄຸນນະພາບສີຂາວຫຼືສີສູງທີ່ສາມາດປັບປ່ຽນໄດ້. ໂດຍ ການ ໃຊ້ PWM, LED ຈະ ດໍາ ເນີນ ງານ ຕາມ ກະ ແສ ທີ່ ອອກ ແບບ ຂອງ ມັນ ສະ ເຫມີ ເມື່ອ ມັນ ເປີດ. ສິ່ງ ນີ້ ໃຫ້ ແນ່ ໃຈ ວ່າ ສີ ຂອງ ແສງ ສະຫວ່າງ ຍັງ ຫມັ້ນຄົງ ແລະ ເປັນຄວາມ ຈິງ ຕະຫລອດ ທົ່ວ ຂອບ ເຂດ ຂອງ ຄວາມ ມືດ ມົວ. ບໍ່ ວ່າ ຄວາມ ສະຫວ່າງ ຈະ ມີ ຄວາມ ສະຫວ່າງ 100% ຫລື ຄວາມ ສະຫວ່າງ 10% ກໍ ຕາມ, pulse "on" ຈະ ເຕັມ ໄປ ດ້ວຍ ກະ ແສ ທີ່ ຖືກຕ້ອງ, ສະນັ້ນ ອຸນຫະພູມ ສີ ຈຶ່ງ ບໍ່ ປ່ຽນ ແປງ. ພຽງ ແຕ່ ໄລຍະ ເວລາ ຂອງ pulse ເທົ່າ ນັ້ນ ທີ່ ປ່ຽນ ແປງ. ສິ່ງນີ້ເຮັດໃຫ້ PWM ເປັນວິທີທີ່ເຫມາະສົມສໍາລັບການຄວບຄຸມສີທີ່ຖືກຕ້ອງ. ຜົນ ປະ ໂຫຍດ ອີກ ຢ່າງ ຫນຶ່ງ ແມ່ນ ປະສິດທິພາບ. ການຫລຸດຜ່ອນກະແສໄຟຟ້າບາງຄັ້ງອາດນໍາໄປສູ່ການສູນເສຍພະລັງງານໃນຫມວດຂັບລົດ. PWM, ໂດຍ ການ ເປີດ ແລະ ປິດ LED ຢ່າງ ເຕັມທີ່, ຈະ ຫລຸດຜ່ອນ ການ ສູນ ເສຍ ເຫລົ່າ ນີ້ ແລະ ຮັກສາ ປະສິດທິພາບ ຂອງ ລະບົບ ໃຫ້ ສູງ, ຊຶ່ງ ເປັນ ຄໍາ ສັນຍາ ສໍາຄັນ ຂອງ ເທັກ ໂນ ໂລ ຈີ LED.

    ການປະສົມອຸນຫະພູມສີແລະການປັບຄວາມສະຫວ່າງ: ແສງສີຂາວທີ່ສາມາດປັບໄດ້

    ພະລັງທີ່ແທ້ຈິງຂອງແສງສະຫວ່າງ LED ສະໄຫມໃຫມ່ແມ່ນເກີດຂຶ້ນເມື່ອເຮົາລວມເອົາ CCT ທີ່ປັບປ່ຽນໄດ້ກັບຄວາມມືດມົວ PWM. ນີ້ ຄື ສິ່ງ ທີ່ ເຮັດ ໃຫ້ ລະບົບ "ສີ ຂາວ ທີ່ ສາມາດ ປ່ຽນ ແປງ" ຫລື "ແສງ ສະຫວ່າງ ທີ່ ມະນຸດ ເປັນ ຈຸດ ໃຈກາງ". ສາຍ LED ທີ່ ປັບ ໄດ້ ມີ ສາຍ LED ສອງ ສາຍ: ສາຍ ຫນຶ່ງ ມີ CCT ທີ່ ອົບ ອຸ່ນ (ຕົວຢ່າງ: 2700K) ແລະ ອີກ ສາຍ ຫນຶ່ງ ມີ CCT ເຢັນ (ຕົວຢ່າງ: 6500K). ມັນ ຍັງ ມີ ຜູ້ ຂັບ ລົດ PWM ສອງ ຄົນ ທີ່ ບໍ່ ເພິ່ງ ອາ ໄສ. ຜູ້ ຂັບ ລົດ ຄົນ ຫນຶ່ງ ຄວບ ຄຸມ ຄວາມ ສະຫວ່າງ ຂອງ LED ທີ່ ອົບ ອຸ່ນ, ແລະ ອີກ ຄົນ ຫນຶ່ງ ຄວບ ຄຸມ ຄວາມ ສະຫວ່າງ ຂອງ LED ທີ່ ເຢັນ. ລະບົບ ຄວບ ຄຸມ ກາງ - ຊຶ່ງ ອາດ ເປັນ switch ທີ່ ງ່າຍໆ ສອງ ກຸ່ມ ຫລື ລະບົບ ອັດຕະໂນມັດ ໃນ ອາຄານ ທີ່ ສັບ ຊ້ອນ - ຈະ ສົ່ງ ສັນຍານ PWM ສອງ ຢ່າງ ທີ່ ແຕກ ຕ່າງ ກັນ. ໂດຍ ການ ປ່ຽນ ແປງ ວົງ ຈອນ ຫນ້າ ທີ່ ຂອງ ສັນຍານ ສອງ ຢ່າງ ນີ້, ທ່ານ ສາມາດ ກໍານົດ ຄວາມ ເຂັ້ມ ແຂງ ຂອງ ແຕ່ ລະ ສີ ໄດ້ ຢ່າງ ອິດ ສະລະ. ເພື່ອຈະໄດ້ແສງທີ່ອົບອຸ່ນແລະມືດມົວ, ເຈົ້າອາດສົ່ງສັນຍານ PWM ທີ່ແຂງແຮງໄປຫາ LED ທີ່ອົບອຸ່ນ ແລະ ສັນຍານທີ່ອ່ອນແອຫຼາຍໄປຫາ LED ທີ່ເຢັນ. ສໍາລັບ ແສງ ສະຫວ່າງ ທີ່ ແຈ່ມ ໃສ, ເຢັນ ແລະ ໃຫ້ ກໍາລັງວັງຊາ, ທ່ານ ຈະ ເຮັດ ກົງກັນຂ້າມ. ສໍາລັບສີຂາວທີ່ເປັນກາງທີ່ຄວາມສະຫວ່າງປານກາງ, ເຈົ້າຈະເຮັດໃຫ້ສັນຍານສອງຢ່າງສົມດຸນເທົ່າກັນ. ວິທີນີ້ອະນຸຍາດໃຫ້ມີການປັບປ່ຽນຢ່າງຕໍ່ເນື່ອງຕະຫຼອດທັງ CCT ແລະ ຄວາມສະຫວ່າງ, ສ້າງສະພາບແວດລ້ອມຂອງແສງສະຫວ່າງທີ່ສາມາດຮຽນແບບຄວາມກ້າວຫນ້າຕາມທໍາມະຊາດຂອງແສງແດດຈາກຕອນເຊົ້າຈົນຄ່ໍາ, ສະຫນັບສະຫນູນຈັງຫວະຂອງມະນຸດ ແລະ ເພີ່ມຄວາມສະດວກສະບາຍ, ຜົນຜະລິດ ແລະ ສະຫວັດດີພາບ.

    ແນວຄິດສໍາຄັນໃນການຄວບຄຸມສີແລະຄວາມສະຫວ່າງຂອງ LED

    ຕາຕະລາງຕໍ່ໄປນີ້ສະຫຼຸບຫຼັກການຫຼັກການຫຼັກທີ່ພິຈາລະນາໃນຄູ່ມືນີ້.

    ແນວ ຄິດຄວາມຫມາຍວິ ທີ ທີ່ ມັນ ຖືກ ປັບ ຕົວ ໃນ LED
    ອຸນຫະພູມສີ (ຮ່າງກາຍດໍາ)ສີຂອງແສງຈາກຮ່າງກາຍດໍາທີ່ຮ້ອນ, ວັດແທກເປັນ Kelvin (K).ບໍ່ສາມາດປັບປ່ຽນໄດ້ໂດຍກົງໃນ LED ດຽວ; ໃຊ້ເປັນມາດຕະຖານອ້າງອີງ.
    ອຸນຫະພູມສີທີ່ກ່ຽວຂ້ອງກັນ (CCT)"ການ ຄູ່ ຄອງ ທີ່ ດີ ທີ່ ສຸດ" ຂອງ ສີ ຂອງ LED ກັບ ອຸນຫະພູມ ຂອງ ຮ່າງກາຍ ທີ່ ເປັນ ສີ ດໍາ.ໂດຍການປະສົມແສງຈາກເຊືອກ LED ທີ່ອົບອຸ່ນແລະເຢັນ.
    ຄວາມສະຫວ່າງຄວາມ ເຂັ້ມ ແຂງ ຂອງ ແສງ ສະ ຫວ່າງ.ສ່ວນໃຫຍ່ໂດຍ Pulse Width Modulation (PWM).
    ການປັບປ່ຽນຄວາມກວ້າງຂອງ Pulse (PWM)ເຕັກນິກການເປີດແລະປິດ LED ດ້ວຍຄວາມໄວສູງເພື່ອຄວບຄຸມຄວາມສະຫວ່າງສະເລ່ຍ.ໂດຍການປ່ຽນແປງວົງຈອນຫນ້າ (ອັດຕາສ່ວນເປີດ/ປິດ) ຂອງສັນຍານໄຟຟ້າ.
    ວົງຈອນຫນ້າທີ່ເປີ ເຊັນ ຂອງ ເວລາ ທີ່ ສັນຍານ PWM ແມ່ນ "ເປີດ" ແລະ "ປິດ."ຄວບຄຸມໂດຍລະບົບມືດຫຼືລະບົບຄວບຄຸມ; ວົງຈອນຫນ້າທີ່ສູງກວ່າ = ຄວາມສະຫວ່າງທີ່ຮັບຮູ້ສູງກວ່າ.

    ສະຫລຸບແລ້ວ, ຄວາມສາມາດທີ່ຈະປັບປ່ຽນທັງອຸນຫະພູມສີແລະຄວາມສະຫວ່າງຂອງແສງສະຫວ່າງ LED ແມ່ນການປະສານງານທີ່ສະຫຼັບຊັບຊ້ອນຂອງການອອກແບບສາຍຕາແລະການຄວບຄຸມເອເລັກໂຕຣນິກ. ຫຼັກການປະສົມແຫຼ່ງແສງທີ່ອົບອຸ່ນແລະເຢັນເຮັດໃຫ້ເຮົາສາມາດຄວບຄຸມຄວາມເຂັ້ມແຂງຂອງ CCT ໄດ້, ໃນຂະນະທີ່ຄວາມແນ່ນອນຂອງຄວາມມືດມົວ PWM ເຮັດໃຫ້ເຮົາຄວບຄຸມຄວາມເຂັ້ມແຂງໂດຍບໍ່ສ່ອງແສງແລະມີສີທີ່ຫມັ້ນຄົງ. ພ້ອມ ກັນ, ເທັກ ໂນ ໂລ ຈີ ເຫລົ່າ ນີ້ ຊ່ວຍ ເຮົາ ໃຫ້ ສ້າງ ສະພາບ ແວດ ລ້ອມ ແສງ ສະຫວ່າງ ທີ່ ບໍ່ ພຽງ ແຕ່ ມີ ປະສິດທິພາບ ເທົ່າ ນັ້ນ, ແຕ່ ຍັງ ຕອບ ສະຫນອງ ຕໍ່ ຄວາມ ຕ້ອງການ ຂອງ ເຮົາ ນໍາ ອີກ, ເພີ່ມ ຄວາມ ສະດວກ ສະບາຍ, ຜົນ ປະ ໂຫຍດ ແລະ ການ ຕິດ ຕໍ່ ກັບ ໂລກ ທໍາ ມະ ຊາດ.

    ຄໍາຖາມທີ່ຖາມເລື້ອຍໆກ່ຽວກັບສີແລະຄວາມສະຫວ່າງຂອງ LED

    ຂ້ອຍສາມາດປິດໂຄມໄຟ LED ໄດ້ບໍ?

    ບໍ່, ບໍ່ແມ່ນໂຄມໄຟ LED ທຸກຊະນິດສາມາດດັບລົງໄດ້. ທ່ານ ຕ້ອງ ຊື້ ໂຄມ ໄຟ ທີ່ ມີ ຊື່ ວ່າ "dimmable" ໂດຍ ສະ ເພາະ. ການໃຊ້ໂຄມໄຟ LED ທີ່ບໍ່ສາມາດດັບໄດ້ໃນຫມວດ dimmer ສາມາດເຮັດໃຫ້ເກີດການຟ້າວຟັ່ງ, ສຽງດັງ, ແລະ ໃນທີ່ສຸດອາດທໍາລາຍໂຄມໄຟ ຫຼື dimmer. ນອກຈາກນັ້ນ, LED ທີ່ສາມາດດັບໄດ້ມັກຈະເຮັດວຽກໄດ້ດີທີ່ສຸດກັບสวิตช์ LED dimmer ທີ່ສອດຄ່ອງກັນ, ເພາະເຄື່ອງດັບໄຟເກົ່າທີ່ອອກແບບມາສໍາລັບໂຄມໄຟອາດເຮັດວຽກບໍ່ຖືກຕ້ອງ.

    ອຸນຫະພູມສີທີ່ດີທີ່ສຸດສໍາລັບຫ້ອງນອນແມ່ນຫຍັງ?

    ສໍາລັບຫ້ອງນອນ, ອຸນຫະພູມສີທີ່ອົບອຸ່ນແມ່ນແນະນໍາເພື່ອສົ່ງເສີມການພັກຜ່ອນແລະຕຽມຮ່າງກາຍສໍາລັບການນອນ. ໃຫ້ ຊອກ ຫາ LED ທີ່ ມີ CCT ຈາກ 2700K ເຖິງ 3000K. ແສງສີເຫຼືອງທີ່ອົບອຸ່ນນີ້ຮຽນແບບແສງສະຫວ່າງຂອງໄຟຫຼືໂຄມໄຟໄຫມ້ຕາມປະເພນີ ແລະຊ່ວຍສ້າງບັນຍາກາດທີ່ອົບອຸ່ນແລະສະຫງົບ. ລະບົບທີ່ກ້າວຫນ້າບາງຢ່າງຍັງໃຊ້ແສງສີຂາວທີ່ປັບປ່ຽນໄດ້ເພື່ອປ່ຽນຈາກແສງທີ່ເຢັນແລະໃຫ້ກໍາລັງວັງຊາໃນຕອນເຊົ້າໄປເປັນແສງທີ່ອົບອຸ່ນໃນຕອນກາງຄືນ.

    PWM dimming ບໍ່ດີຕໍ່ຕາຂອງເຈົ້າບໍ?

    PWM dimming ທີ່ມີຄຸນນະພາບສູງ, ດໍາເນີນການໃນລະດັບສູງກວ່າ 1-2 kHz, ບໍ່ສາມາດສັງເກດເຫັນໄດ້ດ້ວຍຕາມະນຸດ ແລະ ໂດຍທົ່ວໄປຖືວ່າປອດໄພ ແລະ ສະດວກສະບາຍ. ເຖິງ ຢ່າງ ໃດ ກໍ ຕາມ, PWM ທີ່ ມີ ຄວາມ ໄວ ຕ່ໍາ (ຕ່ໍາ ກວ່າ 200 Hz) ສາມາດ ເຮັດ ໃຫ້ ເຫັນ ການ ຟ້າວ ຟັ່ງ, ຊຶ່ງ ອາດ ນໍາ ໄປ ສູ່ ຄວາມ ເຈັບ ປວດ ຕາ, ເຈັບ ຫົວ ແລະ ບໍ່ ສະບາຍ ໃຈ ສໍາລັບ ບາງ ຄົນ. ເມື່ອ ເລືອກ LED ທີ່ ມືດ ມົວ, ເລືອກ ເອົາ brand ທີ່ ມີ ຊື່ ສຽງ ທີ່ ລະບຸ ວ່າ "flicker-free" dimming ເພື່ອ ໃຫ້ ແນ່ ໃຈ ວ່າ PWM ສູງ ແລະ ປະສົບ ການ ທີ່ ເຫັນ ໄດ້ ສະບາຍ.

    ບົດ ຄວາມ ທີ່ ກ່ຽວ ຂ້ອງ