مزود حلول الإضاءة LED المخصصة منذ عام 2011

الإضاءة الذكية

دالي قابلة للتعتيم
0/1-10 فولت قابلة للتعتيم
DMX قابلة للتعتيم
مستشعر الحركة
الخلية الضوئية
دالي قابلة للتعتيم

مقدمة عن تقنية DALI Dimming ومزاياها وعيوبها

 

يتميز نظام DALI بمرونة عالية، إذ يتيح إنشاء مجموعات مختلفة يمكن التحكم فيها بشكل منفصل بسهولة عبر توصيلات كهربائية. كما تتطلب مرونة DALI معرفة متخصصة للتركيب والتشغيل. DALI هو بروتوكول ثنائي الاتجاه، مما يُسهّل التشغيل ويزيد من مرونة أجهزة التحكم، مثل مستشعرات الأشعة تحت الحمراء ومستشعرات الضوء.

السيطرة على دالي

اسم DALI هو اختصار لـ Digital Addressable Lighting Interface (واجهة الإضاءة الرقمية القابلة للعنونة). DALI هو بروتوكول إضاءة رقمية، ويُستخدم بشكل رئيسي للإضاءة العامة. DALI لغة تحكم ووحدات إضاءة، تمامًا كما أن اللغة الإنجليزية لغة بشرية.

لغة دالي

يُستخدم نظام DALI بشكل رئيسي في تطبيقات الإضاءة العامة، مثل إضاءة المكاتب والمتاحف والمستشفيات. يتميز DALI بمرونة عالية، إذ يُمكنه التحكم في أنظمة الإضاءة باستخدام وحدة تحكم واحدة ووحدة إضاءة واحدة، أو أنظمة متقدمة بمجموعات إضاءة متعددة.

ميزة أخرى هي مرونة طوبولوجيا ناقل تثبيت DALI. تُعدّ كل من الناقل، والسلسلة المتتالية، والشبكة، والنجمة طوبولوجيات صالحة.

ما هي الطوبولوجيا؟

الطوبولوجيا هي طريقة توصيل الأجهزة في الشبكة. بعض الأمثلة:

  • سلسلة ديزي:كل جهاز متصل فقط بالجهاز السابق والتالي في الشبكة
  • نجم: يتم توصيل كل جهاز بجهاز رئيسي مركزي واحد فقط
  • شجرة: يشبه سلسلة الأقحوان، ولكن يمكن أن يكون له فروع
  • جرس:كما أنها تشبه سلسلة الأقحوان، ولكن مع التكرار المحسن في حالة فشل جزء من السلسلة

      الطوبولوجيا

متى يجب علي استخدام DALI؟

استخدم DALI عند الحاجة إلى مرونة في نظامك. على سبيل المثال، عند الحاجة إلى ضبط مجموعات الإضاءة المختلفة على مستويات سطوع مختلفة. DALI هو أيضًا نظام ثنائي الاتجاه، حيث تُرسل مجموعة الإضاءة المُتحكم بها معلومات إلى وحدة تحكم DALI حول حالتها، مثل مستوى السطوع الحالي. كما يُمكن استخدام الاتصال ثنائي الاتجاه مع مستشعرات الضوء وكاشفات الوجود.

مزايا DALI

- معيار IEC مفتوح (IEC 62386) ويمكن استخدامه من قبل أي شخص
- لدى DALI منظمة نشطة ويتم تحسين DALI وتوسيعه باستمرار
- التحكم الرقمي الكامل - إنشاء مجموعة أو التحكم الفردي في التركيبات.
- يوفر الاتصال ثنائي الاتجاه سهولة أكبر في التشغيل ومرونة أكبر في التحكم في المعدات.
- التحكم في السلكين المستقلين عن القطبية.
- بروتوكول يعتمد على BUS.
- منحنيات التعتيم القياسية - توافق أفضل بين وحدات التحكم وبرامج تشغيل LED.

عيوب دالي

- الحد الأقصى 64 عميلًا لكل وحدة تحكم
- بطيء - أقل ملاءمة للتغييرات السريعة في السطوع
- مطلوب معرفة محددة أثناء التشغيل
- يلزم تشغيل الأجهزة والبرامج
- 254 قيمة رقمية فقط (من 0 إلى 100%) تعطي دقة تعتيم منخفضة
 

 
0/1-10 فولت قابلة للتعتيم

الفرق بين طرق تعتيم التيار المستمر 1-10 فولت و0-10 فولت

 

تيار مستمر 1-10 فولت: أيقونة 1-10 فولت  

مبدأ تعتيم DC1-10V هو طريقة للتحكم في خرج السائق بنسبة 100٪ بالكامل في حالة إعطاء إشارة التعتيم 10 فولت أو مجرد جعل أسلاك التعتيم مفتوحة، بينما يتم ضبط مستوى الإخراج على 10٪ في حالة إعطاء إشارة التعتيم عند 1 فولت.

١٠٠٪ هو الحد الأقصى للسائق، و١٠٪ هو الحد الأدنى. يُمكنك الاطلاع على استجابة التعتيم في الشكل أدناه.

لا يُضمن وضع الخرج عندما تكون إشارة التعتيم أقل من 1 فولت، أو حتى عند حدوث قصر في أسلاك التعتيم. قد يكون خرج مُشغِّل LED مُطفأً تمامًا، أو لا يزال هناك ضوء ينبعث من وحدة LED. في حال تطلب التطبيق إيقاف تشغيل المُشغِّل تمامًا، يلزم وجود مفتاح واحد على مصدر التيار المتردد للمُشغِّل.

تيار مستمر 1-10 فولت قابل للتعتيم

                                                                مخرج DC1-10V مقابل مدخل التعتيم

 

 تيار مستمر 0-10 فولت:أيقونة 0-10 فولت

يظل الحد الأقصى لمستوى الإخراج 100% في حالة إعطاء إشارة التعتيم عند 10 فولت أو فتح أسلاك التعتيم.

مع ذلك، فإن الحد الأدنى لمستوى التيار المستمر من 0 إلى 10 فولت هو 5.7% في حال إعطاء إشارة التعتيم عند 0.57 فولت. في حال إعطاء مُخفِّت أقل من 0.57 فولت، أو قيام المستخدمين بتقصير أسلاك التعتيم، سيقطع مُشغِّل LED تيار الخرج، مما يؤدي إلى عدم إنتاج ضوء في وحدة LED.

يمكن العثور على استجابة التعتيم في الشكل أدناه.

تيار مستمر 0-10 فولت قابل للتعتيم   

خرج DC0-10V مقابل مدخل التعتيم

 

ملخص:

يعتبر DC 0-10V بمثابة الجيل الثاني من طريقة التعتيم التي توفرالحد الأدنى لمستوى التعتيم ٥.٧٪، ومستوى الخرج صفر (مع ضمان إيقاف الخرج تمامًا) في حال كانت إشارة الدخل أقل من ٠.٥٧ فولت. يوضح الجدول أدناه المقارنة.

 

مستوى الإخراج
الحد الأقصى(%) الحد الأدنى(٪)
إشارة التعتيم < 5.7 فولت
أسلاك التعتيم المدعمة
تيار مستمر 1-10 فولت
100 10
غير محدد
غير محدد
تيار مستمر 0-10 فولت
100 5.7 0 0

 

 

        

DMX قابلة للتعتيم

مقدمة عن تقنية التعتيم DMX ومزاياها وعيوبها

 

 دي ام اكس

DMX هو بروتوكول رقمي يُستخدم عادةً في أنظمة الإضاءة الديناميكية الملونة. في الأصل، استُخدم DMX لإضاءة المسارح والحفلات الموسيقية، ولكنه يُستخدم أيضًا على نطاق واسع في الإضاءة المعمارية.

DMX هو بروتوكول أحادي الاتجاه. هذا يعني أن وحدة تحكم DMX ترسل إشارات إلى السائق فقط، بينما لا يمكن للسائق إرسالها إلى وحدة التحكم. ومع ذلك، تم تطوير بروتوكول RDM المُحسّن، مما يضيف اتصالاً ثنائي الاتجاه إلى DMX.

البروتوكول

يرسل مُتحكم DMX رسائل إلى كل جهاز في شبكته. يُرسل البروتوكول قيمة تتراوح بين 0 و255 إلى كل قناة من القنوات الـ 512. على سبيل المثال: يُمكن استخدام هذه القيمة لضبط مستوى الإضاءة، وكذلك لضبط موضع رأس متحرك أو لتغيير شرائط العرض.

يمكن لجهاز واحد استخدام قنوات متعددة. على سبيل المثال، مشغل LED رباعي القنوات مُخصص للقناة 5 سيستخدم أيضًا القنوات 6 و7 و8 - قناة واحدة لكل لون. حتى لو تم توصيل ثلاثة مخارج فقط كمشغل أوسط في الشكل 8.

                           أسلاك قابلة للتعتيم DMX

آر دي إم

يضيف RDM اتصالاً ثنائي الاتجاه إلى DMX. يُعد هذا مفيدًا بشكل خاص أثناء التشغيل. بدون RDM، يجب تخصيص قناة لكل جهاز. وإذا كان لا بد من تغيير قناة جهاز معلق عاليًا فوق خشبة المسرح، فيجب على شخص ما التوجه إلى هذا الجهاز لتغيير قناته. مع RDM، يمكن تخصيص القنوات تلقائيًا بواسطة وحدة التحكم، دون الحاجة إلى برمجة كل جهاز على حدة.

متى تستخدم DMX؟

تم تطوير تقنية DMX للاستخدام مع الإضاءة الديناميكية الملونة. استخدمها لإضاءة المسارح، والإضاءة المعمارية الملونة، أو أي مشاريع أخرى تستخدم الإضاءة الديناميكية الملونة.

الأسلاك

يستخدم DMX ثلاثة أسلاك إشارة بالإضافة إلى أسلاك التيار الكهربائي. يبلغ أقصى طول للكابل 300 متر من وحدة التحكم إلى آخر مُشغِّل. يحتاج كل مُشغِّل رقم 32 إلى مُكرِّر، ويحتاج آخر مُشغِّل في النظام إلى مُقاوِمة إنهاء 120Ω.

يستخدم DMX كابلًا مصنفًا بـ EIA-485 (RS-485) أو كابل Ethernet CAT5E.

مزايا DMX

- بروتوكول موحد (USITT DMX512-A) ويعتمد على RS-485
- مصممة لديناميكيات الألوان، ولكن أيضًا للصوت والرؤوس المتحركة
- سريع - مناسب للعروض الضوئية عالية الديناميكية
- يمكن لعالم DMX واحد التعامل مع 512 عنوانًا فرديًا
- مسافة كبيرة ممكنة بين وحدة التحكم والسائق الأخير (حتى 300 متر)

مزايا DMX/RDM

- لا حاجة لبرمجة السائق بشكل فردي - يمكن القيام بذلك عبر وحدة التحكم RDM
- إمكانية الإبلاغ عن حالة الأجهزة المتصلة

عيوب DMX و DMX/RDM

- معقدة - هناك حاجة إلى معرفة متخصصة
- كابلات خاصة مطلوبة لإشارات التحكم (EIA-485 أو CAT5E)
- هناك حاجة إلى برمجة فردية للسائقين (ليس باستخدام RDM)

 

 

 

مستشعر الحركة

مستشعر PIR ومستشعر الميكروويف، أيهما يناسب احتياجاتك؟

 

يمكن الآن دمج أجهزة استشعار في الإضاءة لزيادة فعاليتها. كما يمكن استخدام كاشفات الحركة لاكتشاف اقتراب أي شخص، فتُشغّل المصابيح عند الحاجة. ويمكن استخدام هذا لتوفير فواتير الطاقة عن طريق خفض إضاءة المصابيح أو إطفائها عند عدم وجود أحد، أو كإجراء أمني، حيث تُضاء المصابيح لإعلامك باقتراب أي شخص.

هناك نوعان رئيسيان من أجهزة استشعار الحركة المتاحة، الميكروويف والأشعة تحت الحمراء السلبية (PIR)، ونحن هنا لإلقاء نظرة سريعة على إيجابيات وسلبيات كل منهما.

كشف مستشعر الميكروويفكشف مستشعر PIR

مستشعر الأشعة تحت الحمراء

يكتشف المستشعر الحرارة عن طريق قياس درجة حرارة الغرفة المحيطة باستخدام عدة أشعة استشعار. عند اكتشاف فرق في درجة الحرارة بواسطة أحد الأشعة، يُفعّل المستشعر، ويُشغّل المصابيح. عندما تستشعر جميع الأشعة نفس درجة الحرارة مرة أخرى، تُطفأ المصابيح.

مستشعر الميكروويف

يُصدر كاشف الحركة إشارات ميكروويف، ويقيس الوقت المستغرق لانعكاس الإشارة إلى المستشعر، ويُعرف هذا الوقت باسم زمن الصدى. يُستخدم زمن الصدى لحساب المسافات بين جميع الأجسام الثابتة في منطقة الكشف، وذلك لتحديد خط أساس للعمل انطلاقًا منه. يُسبب دخول أي شخص إلى منطقة الكشف خللًا في شعاع الميكروويف، مما يُغير زمن الصدى ويُشغل المصابيح.

كوباريشن

 

                     PIR الميكروويف
حساسية حساسية منخفضة في درجات الحرارة المرتفعة. حساسية زائدة في درجات الحرارة المنخفضة. الكشف المتسق عن جميع درجات الحرارة.
التغطية 90 درجة 360 درجة
كشف قد يكون غير حساس عند المشي مباشرة نحو المستشعر يمكن استشعار الحركة من خلال الجدران

 

بما أن مستشعر الأشعة تحت الحمراء (PIR) يستخدم فرق الحرارة لاكتشاف الحركة، فإن درجات الحرارة المحيطة قد تؤثر بشكل كبير على حساسيته. يجب مراعاة هذا القيد عند البحث عن أنظمة كشف الحركة للإضاءة الخارجية. فدرجات الحرارة الخارجية المرتفعة قد تؤثر بشكل كبير على فعالية الأجهزة. من ناحية أخرى، قد تواجه مستشعرات الميكروويف صعوبة أكبر في المساحات الداخلية الصغيرة. ولأنها قادرة على اكتشاف الحركة عبر الجدران، فقد تكون شديدة الحساسية، وقد تتأثر بحركة قد لا ترغب بها.

 

تعتيم بثلاث خطوات باستخدام محرك LED قابل للتعتيم بقوة 1-10 فولت

إضاءة LED عالية الجودة بثلاث مراحل للتعتيم

 تطبيق مستشعر PIR

 

 

الخلية الضوئية

مستشعر الخلية الضوئية                                     مقبس NEMA 7 سنون                               غطاء قصر الخلية الضوئية

 

الخلايا الضوئية هي مقاومات متغيرة تضبط مقاومة الدائرة الكهربائية بناءً على مستوى الضوء في موقع تركيبها. لكي تعمل بشكل صحيح، يجب وضعها في مناطق مكشوفة حيث يمكنها استقبال ضوء كافٍ. تتوفر الخلايا الضوئية، المعروفة أيضًا باسم وحدات التحكم الضوئية، بأشكال وأحجام مختلفة، ويمكن دمجها في وحدة إضاءة أو إضافتها كملحق، حسب نوع وحدة الإضاءة.

مستشعر الخلية الضوئية

تستشعر الخلية الضوئية غروب الشمس أو شروقها، وتُشغّل أو تُطفئ تركيبات الإضاءة، مثل مصابيح الشوارع الخارجية، بناءً على الوقت من اليوم. وكما هو الحال مع العديد من تقنيات الاستشعار الأخرى، تُساعد عناصر التحكم الضوئية على توفير الطاقة والمال عند استخدامها مع تركيبات الإضاءة الخارجية في مختلف التطبيقات الصناعية والتجارية والسكنية.

تتمتع معظم هذه المستشعرات بخاصية التشغيل من الغسق إلى الفجر، والتي تقوم تلقائيًا بتشغيل الضوء عند غروب الشمس وإيقاف تشغيله عند شروق الشمس، لذلك لا داعي للقلق بشأن التذكر.

وحدة تحكم الخلية الضوئية

بخلاف مستشعر الخلية الضوئية الذي يُشغّل أو يُطفئ وحدات الإضاءة وفقًا لمستوى الإضاءة المحيطة، يُخفّض مُتحكّم الخلية الضوئية شدة الإضاءة تلقائيًا بسلاسة. هذا يُتيح تحكمًا أكثر دقة في الإضاءة، مما يُتيح مستوى إضاءة أكثر ثباتًا، وبالتالي تجربة بصرية مريحة.

مقبس NEMA

يوفر مقبس NEMA اتصالاً كهربائياً وميكانيكياً بين خلية التحكم ووحدة الإنارة. يحدد معيار ANSI C136 بوضوح حجم المقبس ونوع القفل وتفاصيل أخرى. يُعد المقبس نوعاً موحداً من التوصيلات في قطاع الإضاءة.

قد يحتوي مقبس الإضاءة على 5 أو 7 أطراف. تُستخدم 3 منها لتوصيل الطاقة، بينما تُستخدم الأطراف المتبقية (2 أو 4) لنقل إشارة التعتيم وإشارات أخرى. يمكن لأطراف الطاقة نقل تيار يصل إلى 15 أمبير، بينما تقتصر أطراف الإشارة على 100 مللي أمبير.

تدعم نقاط اتصال إشارة مقبس NEMA بروتوكول 1-10 فولت تيار مستمر أو واجهة الإضاءة الرقمية القابلة للتوجيه (DALI). يمكن تركيب أنظمة الإضاءة الذكية، التي تتيح المراقبة والتحكم عن بُعد، بسهولة على أي وحدة إضاءة عند تصنيعها وفقًا لهيكل مقبس NEMA.

غطاء البيع على المكشوف

في العديد من التطبيقات التجارية، مثل مواقف السيارات وإضاءة المناطق، تُركّب الخلايا الضوئية خارجيًا باستخدام مقبس أو محول ذي قفل لولبي. باستبدال الخلية الضوئية بغطاء قصر، تُغلق دائرة إضاءة LED، مما يُبقي الإضاءة في حالة تشغيل دائم. يتيح هذا التحكم الخارجي في حال استخدام خلية ضوئية مركزية أو نظام مفاتيح.

يتم أيضًا استخدام غطاء التقصير لتقصير مقبس التحكم الضوئي القابل للقفل أثناء الصيانة.

نصائح لاستخدام الخلايا الضوئية

إذا كنت تعيش في نصف الكرة الشمالي، فيجب أن تكون مستشعرات الضوء لديك متجهة نحو الشمال. إذا كانت متجهة نحو الشرق، فسيتم تشغيلها وإيقافها مبكرًا. أما إذا كانت متجهة نحو الغرب، فسيتم تشغيلها وإيقافها متأخرًا. نظرًا لانحناء الشمس، تتعرض الخلايا الضوئية الموجهة نحو الجنوب لأشعة الشمس بشكل مفرط. قد يؤدي تعريض المستشعرات لأشعة الشمس المباشرة المفرطة إلى تعطلها المبكر واحتراق مكوناتها. إذا لم يكن توجيهها نحو الشمال المباشر خيارًا متاحًا، فوجّه الخلايا الضوئية نحو الشمال الشرقي أو الشمال الغربي، حسب رغبتك في الإضاءة.أن تأتي في وقت مبكر من اليوم أو تبقى في وقت لاحق.

عند اختيار خلية ضوئية للاستخدام مع تركيبات إضاءة LED، تأكد من توافق المستشعر مع مصابيح LED. قد يؤدي استخدام نظام تحكم ضوئي تقليدي مع مصابيح LED إلى تعطل النظام قبل أوانه، أو قد لا يتعرف المستشعر على التركيبات ويتوقف عن العمل تمامًا.