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Los cinco principales métodos de atenuación de las luces LED
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Los cinco principales métodos de atenuación de las luces LED

12/07/2024
El principio de emisión de luz de los LED difiere del de la iluminación tradicional. Se basa en la unión PN para emitir luz. Las fuentes de luz LED con la misma potencia utilizan chips diferentes y presentan distintos parámetros de corriente y voltaje. Por lo tanto, sus estructuras de cableado interno y la distribución de los circuitos también varían, lo que da lugar a diferentes fabricantes. Cada fuente de luz requiere controladores de atenuación diferentes. Dicho esto, el editor le explicará los cinco métodos de control de atenuación de LED.

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1. Atenuación de 1-10 V: El dispositivo de atenuación de 1-10 V cuenta con dos circuitos independientes. Uno es un circuito de voltaje ordinario, utilizado para encender o apagar la alimentación del equipo de iluminación, y el otro es un circuito de bajo voltaje, que proporciona un voltaje de referencia e indica el nivel de atenuación del equipo de iluminación. El controlador de atenuación de 0-10 V se utilizaba comúnmente para el control de atenuación de lámparas fluorescentes. Ahora, debido a que se agrega una fuente de alimentación constante al módulo controlador LED y existe un circuito de control dedicado, el atenuador de 0-10 V también puede admitir una gran cantidad de Iluminación LEDSin embargo, las deficiencias de la aplicación también son muy evidentes. Las señales de control de bajo voltaje requieren un conjunto adicional de líneas, lo que aumenta considerablemente los requisitos de construcción.

2. Atenuación DMX512: El protocolo DMX512 fue desarrollado inicialmente por USITT (Instituto de Tecnología Teatral de Estados Unidos) como una interfaz digital estándar desde la consola para controlar el atenuador. DMX512 supera a los sistemas analógicos, pero no puede reemplazarlos por completo. La simplicidad, confiabilidad (si se instala y usa correctamente) y flexibilidad de DMX512 lo convierten en el protocolo preferido si el presupuesto lo permite. En aplicaciones prácticas, el método de control de DMX512 generalmente consiste en diseñar la fuente de alimentación y el controlador juntos. El controlador DMX512 controla de 8 a 24 líneas y acciona directamente las líneas RGB de las lámparas LED. Sin embargo, en proyectos de iluminación de edificios, debido al debilitamiento de las líneas de CC, se requiere instalar un controlador a unos 12 metros, y el bus de control está en modo paralelo, por lo que el controlador tiene mucho cableado, y en muchos casos es incluso imposible de construir.

3. Atenuación por triac: La atenuación por triac se ha utilizado durante mucho tiempo en lámparas incandescentes y de bajo consumo. También es el método de atenuación más utilizado para LED. La atenuación por SCR es un tipo de atenuación física. Partiendo de la fase 0 de CA, la tensión de entrada se divide en nuevas ondas. No hay entrada de tensión hasta que se activa el SCR. El principio de funcionamiento consiste en generar una forma de onda de tensión de salida tangencial tras cortar la forma de onda de tensión de entrada a través del ángulo de conducción. La aplicación del principio tangencial puede reducir el valor efectivo de la tensión de salida, reduciendo así la potencia de las cargas ordinarias (cargas resistivas). Los atenuadores de triac tienen las ventajas de una alta precisión de ajuste, alta eficiencia, tamaño reducido, peso ligero y fácil control remoto, y dominan el mercado.

4. Atenuación PWM: La tecnología de modulación por ancho de pulso (PWM) permite controlar circuitos analógicos mediante el encendido y apagado del interruptor del circuito inversor. La forma de onda de salida de la tecnología de modulación por ancho de pulso consiste en una serie de pulsos de igual amplitud que se utilizan para generar la forma de onda deseada.

Tomando como ejemplo la onda sinusoidal, es decir, convertir la tensión equivalente de esta serie de pulsos en una onda sinusoidal, y lograr que los pulsos de salida sean lo más suaves posible y con la menor cantidad de armónicos de bajo orden. Según las necesidades, el ancho de cada pulso se puede ajustar para modificar la tensión o la frecuencia de salida, controlando así el circuito analógico. En resumen, la modulación por ancho de pulsos (PWM) es un método para codificar digitalmente los niveles de señales analógicas.

Mediante el uso de contadores de alta resolución, la relación de ocupación de la onda cuadrada se modula para codificar el nivel de una señal analógica específica. La señal PWM sigue siendo digital porque, en cualquier momento dado, la alimentación de CC a escala completa está totalmente presente o totalmente ausente. Se aplica una fuente de voltaje o corriente a la carga simulada en una secuencia repetitiva de pulsos de encendido y apagado. Cuando la alimentación está encendida, es cuando la fuente de alimentación de CC se conecta a la carga, y cuando está apagada, es cuando la fuente de alimentación se desconecta.

Si la frecuencia de luz y oscuridad supera los 100 Hz, lo que percibe el ojo humano es el brillo promedio, no el parpadeo del LED. La modulación por ancho de pulsos (PWM) ajusta el brillo modificando la proporción de tiempo de luz y oscuridad. En un ciclo PWM, dado que el brillo percibido por el ojo humano para parpadeos de luz superiores a 100 Hz es un proceso acumulativo, es decir, el tiempo de luz representa una mayor proporción del ciclo completo. Cuanto mayor sea esta proporción, más brillante se percibe para el ojo humano.

5. Atenuación DALI: El estándar DALI define una red DALI que incluye un máximo de 64 unidades (direccionables de forma independiente), 16 grupos y 16 escenas. Las distintas unidades de iluminación en el bus DALI se pueden agrupar de forma flexible para lograr un control y gestión de escenas diferentes. En aplicaciones prácticas, un controlador DALI típico controla entre 40 y 50 luces, que se pueden dividir en 16 grupos, y puede procesar algunas acciones en paralelo. En una red DALI, se pueden procesar entre 30 y 40 instrucciones de control por segundo. Esto significa que el controlador necesita gestionar 2 instrucciones de atenuación por segundo para cada grupo de iluminación.