Tudás

Home/Tudás/Részletek

Az intelligens LED világításban használt 4 féle érzékelő

Az intelligens LED világításban használt 4 féle érzékelő



Nagy különbségek vannak a LED-es világítótestek és a hagyományos világítótestek között. A LED-es világítótestek egy komplett elektronikai termék, míg a hagyományos világítótestek csak elektromos termékek. Ezért a LED lámpák könnyen társíthatók különféle típusú érzékelőkkel, hogy megvalósítsák a fényvezérlést, az infravörös...


Nagy különbségek vannak a LED-es világítótestek és a hagyományos világítótestek között. A LED-es világítótestek egy komplett elektronikai termék, míg a hagyományos világítótestek csak elektromos termékek. Ezért a LED-lámpák könnyen társíthatók különféle típusú érzékelőkkel, így különféle automatikus vezérlési funkciókat, például fényvezérlést és infravörös vezérlést valósítanak meg. Például a LED-es utcai lámpák automatikus kapcsolása könnyen megvalósítható fényérzékeny érzékelővel; a közösségi sétányok és udvarok éjszakai megvilágítására infravörös érzékelők használhatók az emberi tevékenység információinak gyűjtésére, valamint a világítótestek automatikus be- és kikapcsolására.


LED világítás kapcsoló automatikus vezérlés


Az érzékelő elektromechanikus technológiája, mint jelgyűjtő és elektromechanikus átalakító eszköz, meglehetősen kiforrott. Az elmúlt években a MEMS (mikro{0}}elektromechanikai rendszer) technológia térnyerése nagy előrelépést tett az érzékelőtechnológiában a miniatürizálás, az intelligencia, a több{1} funkció és az alacsony költségek irányába. Különféle típusú érzékelők, például fényérzékeny érzékelők és infravörös érzékelők intelligens vezérlőrendszert alkothatnak LED-es világítótestekkel. , MCU (mikrovezérlő), DA (digitális---analóg) átalakító az összegyűjtött jelek intelligens feldolgozásához, és így vezérli a LED-es világítótestek nyitását és zárását. Az emberek ennek segítségével különféle vezérlési követelményeket állíthatnak be az MCU-n, hogy szabályozzák a LED-lámpák kapcsolási idejét, fényerejét, színvisszaadását és színes változásait, az energia- és energiatakarékosság céljának elérése érdekében. Érzékelők és LED-lámpák rendszerblokkvázlata. A jelenlegi integrált áramkörök gyártási technológiája képes az AD, DA és MCU integrálására egy 5 mm × 5 mm-es vagy kisebb csomagban, amely nem foglal el egy területet, és nagyon kényelmes a lámpába való beépítése.


Fényérzékeny érzékelő és LED világítás kombinációja


A Wind-fotovoltaikus LED-es utcai lámpa rendkívül intelligens és felügyelet nélküli közúti világítótest. A szél és a napfény segítségével áramot termel, és akkumulátorokat használ az energia tárolására. Ezért nagyon fontos az energia automatikus kezelése. A fényérzékeny érzékelő egy ideális elektronikus érzékelő, amely világos és sötét (napkelte, napnyugta) esetén képes vezérelni az áramkör automatikus átkapcsolását a megvilágítás változása miatt.


A fényérzékeny érzékelők automatikusan vezérelhetik a bevásárlóközpontok LED-es világítótesteinek nyitását és zárását az időjárás, az időszak és a régió szerint. A 200 m2-es üzletterülettel rendelkező kisboltok 53 százalékkal csökkenthetik az energiafogyasztást a fénycsövek használatához képest, mivel fényes nappal csökkentik a kimenő teljesítményüket. Az élettartam is körülbelül 50,000-100,000 óra. Normál körülmények között a LED-es világítótestek élettartama körülbelül 40,000 óra; a fény színe RGB-vel is változtatható (piros, zöld és kék), így a bevásárlóközpont fényei színesebbek és a légkör aktívabb; Az eredeti kék LED-hez képest a piros, zöld és kék fényporral rendelkező lila LED színvisszaadása jobb.


Infravörös érzékelők és LED lámpák kombinációja


Az infravörös érzékelők az emberi test által kibocsátott infravörös sugarak érzékelésével működnek. A fő elv a következő: az emberi test által kibocsátott körülbelül 10 μm-es infravörös sugarakat a Fresnel szűrőlencse fokozza, majd a piroelektromos elem PIR (passzív infravörös) detektorra koncentrálja. Amikor az emberek mozognak, az infravörös sugárzás kibocsátási helyzete megváltozik. Az elem elveszíti a töltésegyensúlyát, és a piroelektromos hatás feloldja a töltést kifelé. Az infravörös érzékelő a Fresnel szűrőlencsén keresztül bekövetkező infravörös sugárzási energia változását elektromos jellé, azaz termoelektromos konverzióvá alakítja. Ha nincs emberi mozgás a passzív infravörös érzékelő érzékelési területén, az infravörös érzékelő csak a háttér hőmérsékletét érzékeli. Amikor az emberi test belép az észlelési területre, a Fresnel-lencsén keresztül a piroelektromos infravörös érzékelő érzékeli az emberi test hőmérsékletét és a háttérhőmérséklet különbségét, a jelet összegyűjti, és összehasonlítja a rendszerben meglévő észlelési adatokkal. hogy valóban várja-e valaki, hogy az infravörös forrás belépjen az észlelési területre.


A passzív infravörös érzékelő három fő összetevőből áll: egy Fresnel-szűrő lencséből, egy piroelektromos infravörös érzékelőből és egy hozzáillő alacsony{0}}zajú erősítőből. A Fresnel objektívnek két funkciója van: az egyik a fókuszálás, vagyis a piroelektromos infravörös jel megtörik a PIR-en; a másik az érzékelési terület felosztása több világos és sötét területre, így az érzékelési területre belépő mozgó tárgyak/emberek is A PIR-en változó piroinfravörös jel keletkezik hőmérsékletváltozás formájában. Általában alacsony-zajú erősítőt is alkalmaznak. Amikor az érzékelőn a környezeti hőmérséklet emelkedik, különösen, ha az emberi test normál testhőmérsékletéhez (37 fok) közel esik, az érzékelő érzékenysége csökken, és az erősítést ezen keresztül kompenzálja, hogy növelje az érzékenységét. A kimeneti jel felhasználható az elektronikus kapcsoló meghajtására a LED világítási áramkör kapcsolóvezérlésének megvalósításához.


Az utóbbi években az infravörös érzékelőkhöz hasonló ultrahangos érzékelőket alkalmaztak a mozgó tárgyak automatikus észlelésére. Az ultrahangos érzékelő főként a Doppler-elvet alkalmazva olyan magas{0}}frekvenciás ultrahanghullámokat bocsát ki, amelyek meghaladják az emberi test érzékelését a kristályoszcillátoron keresztül. Általában a 25-40 kHz-es hullámot választják ki, majd a vezérlőmodul érzékeli a visszavert hullám frekvenciáját. Ha tárgymozgás van a területen, a visszaverődés A hullámfrekvencia enyhén ingadoz, vagyis a Doppler-effektus, hogy megítélje a tárgy mozgását a megvilágítási területen, és így elérje a kapcsoló vezérlésének célját.


Az ultrahanghullámok longitudinális oszcillációs jellemzői gázokban, folyadékokban és szilárd anyagokban is terjedhetnek, terjedési sebességük eltérő; fénytörési és reflexiós jelenségei is vannak. Kisebb és messzebbre terjed. Az ultrahangos érzékelők kihasználják az ultrahanghullámok ezen tulajdonságait. Az ultrahangos érzékelők nagy érzékenységi tartomány jellemzi, nincsenek holtfoltok, és nem zavarják az akadályokat. Ezt a technológiát több mint 25 éve használják a kereskedelemben és a biztonsági területeken, és bizonyítottan hatékony módszer a kisméretű tárgyak mozgásának észlelésére. Ezért a LED lámpákkal kialakított rendszer érzékenyen tudja vezérelni a kapcsolót.


Az ultrahangos szenzor nagy érzékenysége miatt a légrezgés, a szellőző-, fűtő- és hűtési rendszer és a környező szomszédos terek mozgása miatt az ultrahangos érzékelő tévesen aktiválódik, ezért az ultrahangos érzékelőt időben kalibrálni kell.


Hőmérséklet-érzékelő a LED-lámpák túlmelegedés elleni{0}}védelméhez


Az NTC hőmérséklet-érzékelőt (negatív hőmérsékleti együttható) széles körben használják a LED-lámpák túlmelegedés elleni{0}}védelmeként. Ha a LED-lámpák nagy-teljesítményű LED-fényforrást használnak, akkor több-szárnyú alumínium radiátort kell használni. Mivel a beltéri világításra szolgáló LED-lámpák helye kicsi, a hőleadás problémája továbbra is az egyik legnagyobb technikai szűk keresztmetszet. Ha a LED lámpák hőleadása nem megfelelő, az a LED fényforrás túlmelegedés miatti korai fénykiesését okozza. A LED lámpa bekapcsolása után a hő feldúsul a lámpafejben a forró levegő automatikus emelkedése miatt, ami befolyásolja a tápegység élettartamát. Ezért a LED lámpák tervezésekor az alumínium radiátorra a LED fényforrás közelében egy NTC rögzíthető, amely valós időben gyűjti a lámpa hőmérsékletét. Amikor a lámpapohár alumínium radiátor hőmérséklete emelkedik, ez az áramkör használható az állandó áramforrás kimeneti áramának automatikus csökkentésére. Hűtsük le a lámpát; amikor a lámpacsésze alumínium radiátorának hőmérséklete a beállított határértékre emelkedik, a LED tápegység automatikusan kikapcsol, hogy megvalósítsa a lámpa túl-hőmérséklet elleni védelmét, és amikor a hőmérséklet csökken, a lámpa automatikusan újra bekapcsol.


Következtetés:


Mivel a LED-es világítás egy komplett elektronikai termék, a LED-világítás szerkezetének diverzifikációjával és az alkalmazások bővülésével, valamint a LED-világítás tervezésében több kreativitással és innovációval, több érzékelőt kombinálnak majd a LED-világításban és a LED-világításban. Menjen a világítástechnikai rendszerhez. Az intelligens LED-világítás új korszaka jön, és az emberi világítás élete egyre fényesebb és kényelmesebb lesz.


A Shenzhen Benwei Lighting Technology Co., Ltd. egy professzionális gyártó a LED világítástechnikai termékek gyártásában, fő termékeink T8 T5 LED cső, LED Grow Light, baromfi LED lámpa, Tri-proof LED Light, LED Flood Light, LED panel , LED Stadion Light, LED High Bay, LED Strip lámpa, Ha jó-minőségű LED-es világítási termékeket szeretne vásárolni, vagy mélyrehatóbb-ismerete van a LED-világítás alkalmazásáról, kérjük, lépjen kapcsolatba küldjön nekünk érdeklődést.

www.benweilight.com