4 Arten von Sensoren, die in intelligenter LED-Beleuchtung verwendet werden
Es gibt einen großen Unterschied zwischen LED-Leuchten und herkömmlichen Leuchten. LED-Leuchten sind ein komplettes elektronisches Produkt, während herkömmliche Leuchten nur ein elektrisches Produkt sind. Daher können LED-Lampen leicht mit verschiedenen Arten von Sensoren verbunden werden, um Lichtsteuerung, Infrarot usw. zu realisieren.
Es gibt einen großen Unterschied zwischen LED-Leuchten und herkömmlichen Leuchten. LED-Leuchten sind ein komplettes elektronisches Produkt, während herkömmliche Leuchten nur ein elektrisches Produkt sind. Daher können LED-Lampen leicht mit verschiedenen Arten von Sensoren verbunden werden, um verschiedene automatische Steuerfunktionen wie Lichtsteuerung und Infrarotsteuerung zu realisieren. So lässt sich beispielsweise das automatische Schalten von LED-Straßenlaternen mit einem lichtempfindlichen Sensor einfach realisieren; Für die nächtliche Beleuchtung von Gehwegen und Innenhöfen in der Gemeinde können Infrarotsensoren verwendet werden, um Informationen über menschliche Aktivitäten zu sammeln und Beleuchtungskörper automatisch ein- und auszuschalten.
Automatische Steuerung des LED-Beleuchtungsschalters
Als Gerät zur Signalerfassung und elektromechanischen Umwandlung ist die elektromechanische Technologie des Sensors ziemlich ausgereift. In den letzten Jahren hat der Aufstieg der MEMS-Technologie (micro-electromechanical system) große Fortschritte in der Sensortechnologie in Richtung Miniaturisierung, Intelligenz, Multi-funktion und niedrige Kosten gemacht. Verschiedene Arten von Sensoren wie lichtempfindliche Sensoren und Infrarotsensoren können ein intelligentes Steuerungssystem mit LED-Beleuchtungskörpern bilden. , MCU (Mikrocontroller), DA (Digital-zu-Analog)-Konverter zur intelligenten Verarbeitung der gesammelten Signale, um das Öffnen und Schließen von LED-Beleuchtungskörpern zu steuern. Menschen können dies verwenden, um verschiedene Steuerungsanforderungen an die MCU zu stellen, um die Schaltzeit, Helligkeit, Farbwiedergabe und Farbwechsel von LED-Leuchten zu steuern, um das Ziel der Stromeinsparung und Energieeinsparung zu erreichen. Systemblockdiagramm von Sensoren und LED-Lampen. Die gegenwärtige Herstellungstechnologie für integrierte Schaltungen kann AD, DA und MCU in einem Gehäuse von 5 mm × 5 mm oder kleiner integrieren, das keine Fläche einnimmt und sehr bequem in der Lampe zu installieren ist.
Kombination aus lichtempfindlichem Sensor und LED-Beleuchtung
Wind-Photovoltaische LED-Straßenlaterne ist eine hochintelligente und unbeaufsichtigte Straßenbeleuchtung. Es nutzt Wind und Sonnenlicht zur Stromerzeugung und nutzt Akkumulatoren zur Energiespeicherung. Daher ist das automatische Energiemanagement sehr wichtig. Der lichtempfindliche Sensor ist ein idealer elektronischer Sensor, der die automatische Umschaltung des Stromkreises aufgrund des Wechsels der Beleuchtung bei Hell und Dunkel (Sonnenaufgang, Sonnenuntergang) steuern kann.
Lichtempfindliche Sensoren können das Öffnen und Schließen von LED-Leuchten in Einkaufszentren je nach Wetter, Zeit und Region automatisch steuern. Convenience-Stores mit einer Ladenfläche von 200 m2 können den Stromverbrauch im Vergleich zum Einsatz von Leuchtstofflampen um 53 Prozent senken, indem sie ihre Ausgangsleistung bei hellem Tageslicht reduzieren. Die Lebensdauer beträgt ebenfalls etwa 50,000 bis 100,000 Stunden. Unter normalen Umständen beträgt die Lebensdauer von LED-Leuchten etwa 40,000 Stunden; Die Farbe des Lichts kann auch durch RGB (Rot, Grün und Blau) geändert werden, sodass die Lichter des Einkaufszentrums bunter und die Atmosphäre aktiver sind. Im Vergleich zur ursprünglichen blauen LED ist die Farbwiedergabe der violetten LED mit rotem, grünem und blauem Leuchtstoff höher.
Kombination aus Infrarotsensoren und LED-Lampen
Infrarotsensoren arbeiten, indem sie vom menschlichen Körper emittierte Infrarotstrahlen erfassen. Das Hauptprinzip ist: Die vom menschlichen Körper emittierten Infrarotstrahlen von etwa 10 μm werden durch die Fresnel-Filterlinse verstärkt und dann auf den PIR-Detektor (Passiv-Infrarot) mit pyroelektrischem Element konzentriert. Wenn sich Menschen bewegen, ändert sich die Emissionsposition der Infrarotstrahlung. Das Element verliert das Ladungsgleichgewicht und der pyroelektrische Effekt tritt auf, um die Ladung nach außen abzugeben. Der Infrarotsensor wandelt die Änderung der Infrarotstrahlungsenergie durch die Fresnel-Filterlinse in ein elektrisches Signal um, dh thermoelektrische Umwandlung. Wenn sich im Erfassungsbereich des Passiv-Infrarot-Melders keine menschliche Bewegung befindet, erfasst der Infrarotsensor nur die Hintergrundtemperatur. Wenn der menschliche Körper durch die Fresnel-Linse in den Erfassungsbereich eintritt, erfasst der pyroelektrische Infrarotsensor die Temperatur des menschlichen Körpers und die Differenz der Hintergrundtemperatur, das Signal wird gesammelt und mit den vorhandenen Erfassungsdaten im System verglichen, um dies zu bestimmen ob wirklich jemand darauf wartet, dass die Infrarotquelle in den Erfassungsbereich eintritt.
Ein passiver Infrarotsensor besteht aus drei Schlüsselkomponenten: einer Fresnel-Filterlinse, einem pyroelektrischen Infrarotsensor und einem angepassten rauscharmen -Verstärker. Die Fresnel-Linse hat zwei Funktionen: Die eine fokussiert, dh das pyroelektrische Infrarotsignal wird am PIR gebrochen; die andere besteht darin, den Erfassungsbereich in mehrere helle Bereiche und dunkle Bereiche zu unterteilen, damit sich bewegende Objekte/Personen, die in den Erfassungsbereich gelangen, ein wechselndes Pyro-Infrarot-Signal in Form einer Temperaturänderung auf dem PIR erzeugen können. Im Allgemeinen wird auch ein rauscharmer Verstärker angepasst. Wenn die Umgebungstemperatur am Detektor ansteigt, insbesondere wenn sie nahe der normalen Körpertemperatur des menschlichen Körpers (37 Grad) liegt, nimmt die Empfindlichkeit des Sensors ab und die Verstärkung wird dadurch kompensiert, um seine Empfindlichkeit zu erhöhen. Das Ausgangssignal kann verwendet werden, um den elektronischen Schalter anzusteuern, um die Schaltersteuerung des LED-Beleuchtungsschaltkreises zu realisieren.
In den letzten Jahren wurden Ultraschallsensoren, die Infrarotsensoren ähneln, zur automatischen Erkennung von sich bewegenden Objekten verwendet. Der Ultraschallsensor verwendet hauptsächlich das Doppler-Prinzip, um hochfrequente Ultraschallwellen auszusenden, die die Wahrnehmung des menschlichen Körpers durch den Kristalloszillator übersteigen. Im Allgemeinen wird typischerweise die 25-40-kHz-Welle ausgewählt, und dann erkennt das Steuermodul die Frequenz der reflektierten Welle. Wenn sich in dem Bereich ein Objekt bewegt, schwankt die Reflexion Die Wellenfrequenz leicht, dh der Doppler-Effekt, um die Bewegung des Objekts im Beleuchtungsbereich zu beurteilen und den Zweck der Steuerung des Schalters zu erreichen.
Die Längsschwingungseigenschaften von Ultraschallwellen können sich in Gasen, Flüssigkeiten und Festkörpern ausbreiten, und ihre Ausbreitungsgeschwindigkeiten sind unterschiedlich; es hat auch Brechungs- und Reflexionsphänomene. Kleiner und weiter verbreitet. Ultraschallsensoren machen sich diese Eigenschaften von Ultraschallwellen zunutze. Ultraschallsensoren zeichnen sich durch einen großen empfindlichen Bereich, keine toten Winkel und keine Beeinträchtigung durch Hindernisse aus. Diese Technologie wird seit mehr als 25 Jahren im Handels- und Sicherheitsbereich eingesetzt und hat sich als effektive Methode zur Erkennung der Bewegung kleiner Objekte erwiesen. Daher kann das mit LED-Lampen gebildete System den Schalter empfindlich steuern.
Aufgrund der hohen Empfindlichkeit des Ultraschallsensors führen Luftvibrationen, die Bewegung des Lüftungs-, Heiz- und Kühlsystems und der umliegenden angrenzenden Räume dazu, dass der Ultraschallsensor fälschlicherweise auslöst, sodass der Ultraschallsensor rechtzeitig kalibriert werden muss.
Temperatursensor zum-Übertemperaturschutz von LED-Lampen
Der Temperatursensor NTC (negativer Temperaturkoeffizient) wird häufig als Über--Temperaturschutz von LED-Lampen verwendet. Wenn LED-Lampen Hochleistungs-LED-Lichtquellen verwenden, müssen mehrflügelige Aluminiumstrahler verwendet werden. Da der Bauraum von LED-Lampen für die Innenbeleuchtung klein ist, ist das Problem der Wärmeableitung immer noch einer der größten technischen Engpässe. Wenn die Wärmeableitung von LED-Lampen nicht gut ist, führt dies zum vorzeitigen Lichtausfall der LED-Lichtquelle durch Überhitzung. Nach dem Einschalten der LED-Lampe wird der Lampenkopf durch das automatische Aufsteigen heißer Luft mit Wärme angereichert, was sich auf die Lebensdauer des Netzteils auswirkt. Daher kann beim Design von LED-Lampen ein NTC am Aluminiumstrahler in der Nähe der LED-Lichtquelle angebracht werden, um die Temperatur der Lampe in Echtzeit zu erfassen. Wenn die Temperatur des Aluminiumstrahlers des Lampenbechers ansteigt, kann diese Schaltung verwendet werden, um den Ausgangsstrom der Konstantstromquelle automatisch zu reduzieren. Kühle die Lampe ab; Wenn die Temperatur des Aluminiumstrahlers des Lampenbechers auf den eingestellten Grenzwert ansteigt, wird die LED-Stromversorgung automatisch ausgeschaltet, um den Über--Temperaturschutz der Lampe zu realisieren, und wenn die Temperatur fällt, ist die Lampe ausgeschaltet automatisch wieder eingeschaltet.
Fazit:
Da LED-Beleuchtung ein komplettes elektronisches Produkt ist, werden mit der Diversifizierung der LED-Beleuchtungsstruktur und der Erweiterung der Anwendungen mit mehr Kreativität und Innovation im LED-Beleuchtungsdesign mehr Sensoren in LED-Beleuchtung und LED-Beleuchtung kombiniert. Gehen Sie zum System der Lichttechnik. Eine neue Ära der intelligenten LED-Beleuchtung bricht an, und das menschliche Beleuchtungsleben wird immer heller und komfortabler.
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