DALI控制镇流器调光
dali调光原理

dali调光原理DALI调光原理。
DALI(Digital Addressable Lighting Interface)是一种数字可寻址照明控制接口,它是一种开放标准的协议,用于控制照明系统中的调光和开关功能。
DALI调光系统可以实现对灯光亮度的精确控制,使得照明系统更加灵活和节能。
在DALI调光系统中,每个调光设备都有一个唯一的地址,可以通过DALI总线进行通信和控制。
DALI调光原理的核心是数字信号的传输和解析。
DALI总线上的控制器可以向各个DALI设备发送命令,比如调光、开关、场景设置等。
而DALI设备则可以向控制器发送反馈信息,比如当前亮度、故障状态等。
这种双向通信的特性使得DALI系统更加智能和可靠。
在DALI调光系统中,每个DALI设备都有一个唯一的16位地址,这个地址可以是预设的,也可以是动态分配的。
控制器可以通过广播命令或者直接命令的方式向特定地址的DALI设备发送控制信息。
DALI设备接收到命令后,根据命令内容执行相应的操作,比如调整亮度或者切换开关状态。
DALI调光系统中的控制器可以是各种不同的设备,比如墙壁开关、遥控器、智能手机APP等。
这些控制器可以通过DALI总线与DALI设备进行通信,实现对照明系统的远程控制。
同时,DALI系统还支持场景设置功能,用户可以根据不同的需求设置不同的场景,比如会议场景、阅读场景、休闲场景等,通过一键切换来实现不同的照明效果。
DALI调光系统的优势在于其灵活性和可靠性。
由于每个DALI设备都有唯一的地址,因此可以实现对每个设备的精确控制,而不会受到其他设备的影响。
同时,DALI系统还支持故障自检和报警功能,可以及时发现并处理照明系统中的故障情况,保证系统的稳定运行。
总的来说,DALI调光系统是一种先进的照明控制技术,它通过数字化、可寻址的方式实现了对照明系统的精确控制,具有灵活性和可靠性的优势。
随着智能照明技术的不断发展,DALI调光系统必将在各种场景中得到广泛的应用,为用户带来更加舒适、节能的照明体验。
1-10VDALI

1-10VDALI DMX512在智能照明系统中的对⽐介绍⽬前全球主流LED控制⽅式主要分为1-10V调光、TRAIC调光、DMX512以及DALI。
以下是三种⽅式的介绍及对⽐:可控硅TRAIC介绍:普通的⽩炽灯和卤素灯通常采⽤可控硅来调光。
因为⽩炽灯和卤素灯是⼀个纯阻器件,它不要求输⼊电压⼀定是正弦波,因为它的电流波形永远和电压波形⼀样,所以不管电压波形如何偏离正弦波,只要改变输⼊电压的有效值,就可以调光。
采⽤可控硅就是对交流电的正弦波加以切割⽽达到改变其有效值的⽬的。
然⽽,可控硅调光存在⼀系列问题。
1.可控硅破坏了正弦波的波形,从⽽降低了功率因素值,通常PF低于0.5,⽽且导通⾓越⼩时功率因素越差(1/4亮度时只有0.25)。
2.同样,⾮正弦的波形加⼤了谐波系数。
3.⾮正弦的波形会在线路上产⽣严重的⼲扰信号(EMI) 4.在低负载时很容易不稳定,为此还必须加上⼀个泄流电阻。
⽽这个泄流电阻⾄少要消耗1-2⽡的功率。
5.在普通可控硅调光电路输出到LED的驱动电源时还会产⽣意想不到的问题,那就是输⼊端的LC滤波器会使可控硅产⽣振荡,这种振荡对于⽩炽灯是⽆所谓的,因为⽩炽灯的热惯性使得⼈眼根本看不出这种振荡。
但是对于LED的驱动电源就会产⽣⾳频噪声和闪烁。
可控硅调光虽然有那么多的缺点和问题,但是,它却有着⼀定的的优势,那就是它已经和⽩炽灯卤素灯结成了联盟,占据了很⼤的调光市场。
如果LED想要取代可控硅调光的⽩炽灯和卤素灯灯具的位置,就也要和可控硅调光兼容。
具体来说,在⼀些已经安装了可控硅调光的⽩炽灯或卤素灯的地⽅,墙上已经安装了可控硅的调光开关和旋钮,墙壁⾥也已经安装了通向灯具的两根连接线。
要更换墙上的可控硅开关和要增加连接线的数⽬都不是那么容易,最简单的⽅法就是什么都不变,只要把灯头上的⽩炽灯拧下,换上带有兼容可控硅调光功能的LED灯泡就可以。
这种战略就像LED⽇光灯⼀样,最好做成和现在的T10、T8荧光灯尺⼨⼤⼩完全⼀样,不需要专业电⼯,普通⽼百姓就可以直接更换,那就可以很快普及。
调光镇流器的接线及注意事项

有关有关数字数字数字((DALI/DSI DALI/DSI))调光镇流器的接线及注意事项调光镇流器的接线及注意事项
兹对我司的兹对我司的数字数字数字((DALI/DSI DALI/DSI))调光镇流器的接线及注意事项调光镇流器的接线及注意事项说明如下说明如下说明如下::
一一、灯具进线方式
采用5×1.5 mm 2单相单股电线单相单股电线::
二、灯头的选择
采用国际主流厂家的灯头采用国际主流厂家的灯头((如BJB ),),保证线路的可靠连接及调光的稳定性保证线路的可靠连接及调光的稳定性保证线路的可靠连接及调光的稳定性。
并请参考以下图进行接线:
三、镇流器接地镇流器接地要求要求
数字数字((DALI/DSI )调光镇流器调光镇流器必须有效接地必须有效接地
必须有效接地。
四、极性要求
DALI 总线系统的控制信号线没有级性要求总线系统的控制信号线没有级性要求。
五、数字数字((DALI/DSI )调光镇流器
调光镇流器必须按照以下指引接线必须按照以下指引接线 单灯单灯接线图接线图接线图::
接线图::
两灯接线图
接线图:: 3及4灯接线图。
基于DALI的数字可寻址调光镇流器

基于DALI的数字可寻址调光镇流器镇流器气体放电灯使用的镇流方法中电子镇流应用较多。
电子镇流器的优点是:灯电极损耗小,灯电弧稳定;灯管使用寿命长,电路保护比较容易;调光灵活性强舒适度高;和计算机网络控制实现方便。
体积小、重量轻,且功率越大越明显。
目前对于荧光灯的控制方法主要有:模拟调光控制方法和数字调光控制方法。
模拟方法是一种标准的调光方法,通常花费较低,并且可以与大量的普通控制器兼容。
数字调光电子镇流器电路最主要的改进是增加了主控制作为数字信息的存储器、接收器和发射器。
可以存储镇流器地址,接收控制信号,发送状态信息。
基于DALI 的数字可寻址调光镇流器图1 数字调光镇流器工作原理图基于DALI 的数字可寻址调光镇流器原理框图示于图1。
镇流器具体电路示于图2。
该镇流器是基于IR21592 芯片设计的,控制模块采用Microchip 公司的PIC16F877 单片机。
这是一种高效、高功率因数,用来驱动、快速起动荧光灯的数字调光电子镇流器。
图2 DALI 镇流器电路图电磁干扰(EMI)滤波器抑制EMI 的技术措施有屏蔽、接地(浮地、单点地和接地网)与滤波。
其中,滤波技术是抑制传导干扰最有效和最经济的手段。
由于各种干扰在系统接口处最为严重,故EMI 滤波器均放在系统电源线的入口处。
交流电源线的传导干扰包括差模噪声成分和共模噪声成分。
为了起到抑制干扰、降低噪声的作用,采用交流线路EMI 滤波器(见图2)。
EMI 滤波器,既抑制了来自电网的共模和差模干扰,保证二次侧不出现共模噪声和差模噪声。
同时,它对电子镇流器自身产生的电磁干扰也起衰减作用,以保证电网不受污染。
APFC 电路当功率因数过低时,使电力供电设备得不到充。
DALI LED 调光解码模块说明书

DALI LED调光解码模块中文说明书罗茂峰/一. 研发时间及背景在2008年研发成功DALI LED驱动及DALI荧光灯镇流器,以及电脑控制程序时,在与生产伙伴厂家合作过程中,为尽量减少厂家生产设计难度,将DALI/ DSI 通信及控制相关电路标准化及模块化,制成了中国国内最早的用于生产DALI/DSI调光型镇流器的DALI/DSI 荧光灯镇流器模块,以及用于生产DALI/DSI LED调光电源或灯具的DALI DSI LED 调光解码模块,经过数年在欧洲市场销售及问题反馈,其间经过了数次修改,成为目前国内技术水平和稳定性较高的方案。
二. DALI 产品相关成本售价分析1.自主研发成本,一般至少需要一个或几个技术人员团队,二至三年市场试销反馈及改进方可做出基本稳定的产品。
新开发DALI产品的厂家一般头一两年产品问题很多,投诉和退货也比较多。
研发改进费用大多至少需要几十万元2.模块成本:售价二三十元,其中元器件材料成本十元左右。
扣除人工,一万个模块生产毛利在十万元以下,仅相当于一个专业电源工程师的年工资水平。
3.DALI LED大货价格:DALI LED驱动一般在百元以上。
DALI LED灯具一般在数百元以上。
三. DALI市场分析及决策建议目前DALI产品大部份主要出口发达国家,国内市场规模小。
DALI协议经过二十年的发展,在专业灯控领域有一定知名度,但应用范围较普通照明市场来目前仍然很小,一般需要有专业的市场渠道方能有一定销量,这个市场渠道与客户对象与普通照明市场渠道和客户有很大的不同,因此大多数传统照明做得很好的厂家,即便是国内数一数二的厂家,DALI的销量仍然较小,大多在有需求的时候选择完全外购成品,少数厂家自行研发后因需求和技术因素搁置或放弃了。
目前自行研发生产真正很赚钱的并不多,大多数处在噱头状态,技术能做到稳定的并不多。
因此建议各厂家按不同需求选择不同的决策以保障自身利益。
1.之前未有实际销售过DALI的,如果对它感兴趣,强烈建议先从别的厂家买货试做销售,由于DALI照明产品渠道和销售环节价值是最大的,如果你有真正的市场渠道及合适客户群,是不愁赚不到钱的,反之即使是倒贴钱也很难卖出去。
基于DALI协议的数字可调光电子镇流器的设计

个D I AL 总线系统包括主控单元和从控单元两部分,DA I L 总线系统示 意图如图 l 所示。
图 1 D L 总 线 系统 示 意 图 AI
2可调 光 电子 镇流 器 的设 计
一
个 完整 的具有数宁可寻址调光接 口的电子镇流器 由电磁干扰 ( M1 E )滤波器、功率 因数校正、电源稳压、镇流器控制、
1数字 可寻 址照 明接 口 (A I DL )
D 1 AL 规范定义 了一种 恒定 电流总线 ,它的最大 电流是 2 0 A,标称 电压是 lV。每 台设备都通过使 用光 隔离器 电路拉 5m 6 低总线电流 ( 汇电流 )的方法 向总线发送数据 。线路可 以位子 导线管 的内部 或者外 部 ,而且连接是与极性无关 的,这简化了 安装人员的操作 。 所有灯具 的线路都使 用星型 或者 菊花链型 的连接接在一起 , 且使用不间断交流 电源为每部灯具供 电。 AL D I 协议非常简单 ,但它有一套专 门为照明装置 设计的强大指令集 。数据通过 Ma cet 格式以 l0 bs的速率进行传递——该 n hs r e 2 0/ 速 度足够满足照明装置的应用 。基本的协议定义包括单个主设备 ( 控制器)以及多达 6 4台受控设备 ( 镇流器) 。主设备 发出 l 6位的命令 或者请求 。镇流器设备可 以选择返 回 8位 的响应 。只有在控制设备 发出请 求的情况下 ,镇流器设备才能够 向总
高功率因数 的可调光 电子镇流 器的设计 方案 中,通过E 滤波 器、有 源功率因数校正 电路 、镇 流器控 制电路 、微控 制器和 隔 MI
离的 数 字 可寻 址照 明接 口 ( AL )电路 的设 计 能 自动 完成 灯 的预 热 、触 发 和 灯 功 率控 制 , 实现 了 智 能控 制 , 充分 利用 了能 D I
dali中镇流器,主控设备,驱动电源之间的关系划分

【主题】dali中镇流器、主控设备、驱动电源之间的关系划分一、引言在灯光控制系统中,dali(数字位置区域照明接口)技术已经成为了一种普遍使用的灯光控制标准。
在这样的系统中,镇流器、主控设备和驱动电源是三个核心的组成部分,它们之间的关系划分对于系统的运行和性能至关重要。
本文将在深度和广度上对此进行全面评估,并根据具体的内容撰写一篇有价值的文章。
二、镇流器1. 作用:镇流器是用来控制和调节电流的设备,通常用于LED灯具的功率供应和电流稳定。
它将主控设备发送的信号转化为LED灯具可用的电流。
2. 分类:根据工作原理,镇流器可以分为电子式镇流器和磁控式镇流器。
电子式镇流器的调光性能更好,而磁控式镇流器的成本更低。
3. 关系:镇流器是主控设备和LED灯具之间的重要媒介,负责传递主控设备发送的控制指令,并将其转化为LED灯具的亮度调节和颜色控制等功能。
三、主控设备1. 定义:主控设备是整个dali系统的中枢,负责发送控制指令和管理系统中的所有镇流器和LED灯具。
2. 功能:主控设备具有多种控制功能,包括亮度调节、色温控制、场景设置和时间调度等。
3. 类型:一般来说,主控设备可以分为硬件主控设备和软件主控设备,每种类型都有其独特的优势和适用范围。
4. 关系:主控设备是整个dali系统的指挥官,它与镇流器之间的联系是双向的,主控设备发送指令,镇流器接收并执行指令,将其转化为实际的光效果。
四、驱动电源1. 作用:驱动电源是LED灯具的电源供应设备,负责将电能转化为LED灯珠所需要的电流和电压。
2. 特点:驱动电源需要具备高效率、稳定性和可靠性,以确保LED灯具的正常工作。
3. 类型:根据不同的应用场景和需求,驱动电源可以分为恒压型和恒流型两种,分别适用于不同类型的LED灯具。
4. 关系:作为LED灯具的电源设备,驱动电源和镇流器之间存在着密切的联系,它们共同保证了LED灯具的正常亮度和颜色控制功能。
五、个人观点和理解在dali系统中,镇流器、主控设备和驱动电源之间的关系划分是非常重要的。
dali调光系统原理

dali调光系统原理
Dali调光系统是一种灯光控制系统,原理是通过数字地址编码(Digital Addressable Lighting Interface, DALI)来实现对灯光亮
度的调节和控制。
该系统可以应用于舞台灯光控制、建筑照明、办公室照明等多个领域。
Dali调光系统的工作原理如下:
1. DALI设备:Dali调光系统由多个DALI设备组成,包括调
光器、开关、传感器和电子镇流器等。
每个DALI设备都有一
个唯一的地址码,用于系统中的个体识别。
2. 数据线路:所有DALI设备通过一根数据线连接起来,形成
一个数据通信网络。
数据线路采用双绞线或者电缆进行连接,最大长度一般为300米。
3. 主控设备:Dali调光系统需要一个主控设备来发送控制信号。
主控设备可以是计算机、控制台或者智能手机等。
4. 控制命令:主控设备通过DALI协议发送不同的控制命令到DALI设备上。
这些命令可以包括开关灯、调节亮度、调整场
景等。
5. 数据传输:主控设备通过数据线将控制命令发送到DALI设备。
DALI设备根据接收到的命令进行相应的操作,比如改变
灯的亮度。
6. 回馈机制:DALI设备接收到控制命令后,会返回一个反馈信号给主控设备。
主控设备可以通过这个反馈信号来确认指令的执行情况。
通过以上的工作原理,Dali调光系统可以实现对灯光的精确控制和调节。
用户可以根据需要灵活地调整灯光亮度,创建不同的照明场景。
同时,Dali调光系统还支持时间控制和传感器控制功能,可以实现自动控制和能源节约的目的。
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荧光灯电子镇流器数字调光方案研究
作者:王守志毛兴武
关键词:镇流器,数字调光,微控制器,数字可寻址照明接口(DALI)
摘要:基于调光镇流器控制器IR21592的数字调光电子镇流器设计方案,含有一个通用电压输入的有源PFC电路,同时包含一个微控制器及连接到数字可寻址照明接口(DALI)的隔离电路。
在介绍数字调光原理的基础上,给出了36W/T8荧光灯数字调光电子镇流器电路。
O 引言
可调光荧光灯电于镇流器具有明显的节电效果,故在近几年中得到了迅速发展和应用。
荧光灯是一种低压气体放电灯,是非电阻性负载。
因此,荧光灯调光控制技术要比白炽灯调光复杂得多。
荧光灯调光技术分模拟调光和数字调光两种类型。
对于紧凑型节能灯台灯的调光,通常采用模拟技术。
而对于用于家庭、办公室、商场、车间等场所照明的调光荧光灯,则采用数字调光方案。
数字调光电子镇流器,代表了该照明电器未来发展的方向。
荧光灯调光通过调节灯管功率实现。
灯功率调节又有两种方法:一种是调节频率改变镇流器输出级LC网络的阻抗来调节灯电流,从而改变灯功率和灯亮度;另一种是通过凋节灯电流与灯电压之间的相位,来调节灯功率。
IR公司生产的调光镇流器IR21592/IR21593,则采用相位调光方案。
1 数字可寻址照明接口(DALI)
数字可调光电子镇流器需利用DALI。
数字可寻址照明接口(DALI)国际标准prIEC929,是一种在两线网络上去接口照明装置的通信协议和方法。
DALI协议为16位,支持高达64个镇流器各自的寻址,16组群被播散到整个照明网络上。
除协议之外,DALI还支持光衰减、对数调光、现场实况和故障检测。
对于全部照明环境,DALI允许不同的控制和管理。
DALI利用同一个控制系统,可以控制(发送和接收)64个不同的电子镇流器。
发射指令既可以到达单个镇流器,也可以到达一组镇流器,并实现从100%到l%的调光范围。
通过数字控制,可根据不同的照明需要精密调节光电平。
DALI包含256个亮度等级和一个对数调光曲线,如图l所示。
在较低的光电平上易于更好地控制,而且对人的眼睛也更加敏感。
2 数字调光电子镇流器设计方案
2.1 数字调光电子镇流器的组成
数字调光电子镇流器组成框图如图2所示。
该方案主要包括3个部分,即基于控制器L6561的有源功率因数校正(PFC)升压预变换器,基于控制器IR21592的镇流器电路和数字调光控制电路。
此外,还包含输入EMT滤波器、桥式整流器以及保护电路。
数宁控制电路提供DALI和软件,镇流器可以直接连接到DALI 2一线输入或其所依从的系统。
利用RS232/DALI变换器连接到PC,目的是用于演示。
微控制器PICl6F628控制基于IR21592的镇流器电路,IR21592依据从微控制器接收的信号控制镇流器电路。
2.2 微控制器与外界及IR21592之间的通信
微控制器在DALI和IR21592之间充当一个界面。
微控制器与外界的通信利用TX和RX 两个信号实现。
TX是从网络发送到微控制器的信号,RX是从微控制器发送到网络的信号,如图3所示。
一个数字接口保证在DALI输入与镇流器输出级之间的高压隔离。
在微控制器PICl6F628与IR21592之间的通信利用4个信号完成。
其中,从PICl6F628脚9发送到IR21592脚4的信号用于调光,从微控制器脚10发送到IR21592脚9的信号用于镇流器关闭或导通,在PICl6F628脚ll和脚12上接收的信号用于故障检测。
微控制器控制IR21592的3个引脚。
即脚4(DIM,控制灯亮度)、脚9(SD,有源高电平使IR21592关闭)和脚7(FMIN,逻辑“0”使IR21592禁止)。
IR21592脚4(DIM)需要0.5~5V的模拟调光电压,相应的灯功率电平为1%~100%。
在O.5V的输入上,灯电流相位移最大,灯功率最低,灯光最暗;在5V的输入时,对应最小相位移和最大灯功率,灯输出为“满光”(100%)。
PICl6F628脚9输出一个PWM信号,通过R25和C17滤波转换为模拟电压输入到IR21592的脚4(DIM),提供256个不同电平的电压。
瘦子从数字调光需要,输出电压为对数而不是线性关系。
在较低光电平上由于趋于线性,人的眼睛对于其更加敏感。
最低灯功率和最大灯功率,可由IR21592脚6(MIN)和脚5(MAX)上外部电阻设置。
2.3 软件
DALI执行软件容量较大,图4所示为软件在简单形式下的流程图。
详细的源代码密封在CD中,可供设计时使用。
在程序从初始化启动之后,微控制器被置于环路中,并对输入数据进行检查。
如果接收到有效数据,并且地址与镇流器确定地址匹配,组群与确定组群成员匹配,或者数据是一种广播命令,则被过滤和筛选。
命令被分为标准和专用两种类型。
在经过滤和筛选后,程序立即定向于适当的命令并执行。
所有命令共分4类,即弧光功率控制命令、配置命令、查询命令和专用命令。
弧光功率控制命令通常用于照明系统,这类命令占用信号被发送到镇流器控制器,并经脉宽调制调节光电平;配置命令用于镇流器设置,其中包括最大和最小灯光门限、减弱时间和速率及现场电平等,并且数据通常被存储在EEPROM区域中并被保持;查询命令为从镇流器得到反馈而被利用,通过适当的查询命令,可以获得光衰减、灯管、一般故障
和功率等方面的信息;专用命令是唯一的,这类命令对地址不受影响。
在DALI上的所有镇
流器都响应于一个专用命令。
2.4 DALI与微控制器之间的连接
微控制器与DALI之间的连接通过光耦合器实现,如图5所示。
利用光耦合器,由DALI 两线输入变为4个信号。
这4个信号,一个是通信使能信号(ENABLE),一个是发射信号(TX_DALI),一个是接收信号(RX—DALI),还有一个是接收一驱动信号(RECEIVE—DRIVE)。
其中,发射信号和接收信号直接影响在DALI上的电平。
利用通信使能信号和接收一驱动信号控制通信电路,可使镇流器获得非常低的功率。
在正常工作期间,PICl6F628利用通信使能信号可使通信电路激活。
当数据开始向镇流器发送时,通信使能信号电流低于100μA。
为精确传送数据,该电流是不足够的。
为使信号通过隔离有一个良好的传送,维持接收一驱动信号,需将电流上升到O.5mA以上。
为传送所有数据,接收一驱动信号,使能时间足够长,尔后才截止,如图6所示。
该方法可以有效地减小功率与电流消耗。
为检测输入数据,PICl6F628内建比较器设置门限电平。
该数据检测门限被设置在PICl6F628的脚l(RA2)上。
为接收DALI上的高电平逻辑,在微控制器上将其转换为5V的逻辑,并在DALI上转换为高电压逻辑电平。
2.5 微控制器供电
在灯管触发之后,PIC16F628脚14(VDD)上的供电电流由镇流器半桥输出上的电荷泵电路提供。
微控制器在正常工作期间,内部频率为 4 MHz。
当IR21592脚9(SD)上的电压VSD>2V时,半桥截止,电荷泵电路失能,PICl6F628脚14(VDD)上的电流由桥式整流输出经高阻值电阻(270 kΩ)供给,微控制器进入睡眠模式,消耗非常小的电流。
欲唤醒微控制器
使其重新开始工作,需要供给足够的电流。
图7所示为在灯被关断时的通信信譬。
3 数字调光36W/T8荧光灯电子镇流器实际电路
基于IR21592并由微控制器PICl6F628控制的32W/T8荧光灯数宁调光电子镇流器实际电路如图8所示。
该数字调光电子镇流器AC线路输入电压范围为185~265V,输入电流总谐波失真(THD)<150k,各次谐波电流符合IECl000—3—2标准(C类)规定限制,系统功率因数高于O.98。
灯丝预热频率为53 kHz,预热时间为ls(由IR21592的脚3外部电容CPH设置),灯丝预热电流为0.35A。
灯触发频率为46kHz,触发电压为1500V(峰值)。
在调光模式,凋光范围从100%到l%。
IR21592提供各种保护:一是线路欠电压保护,只要脚1上的电压VVDD<3V,则进入故障保护模式;二是过电流保护,只要IC2脚10上的电压VCS<1.6V,就会进入故障保护模式;三是灯故障关闭保护,只要脚9上的电压VSD>2V,则履行关闭保护;四是过温度保护,只要IC2结温TJ>165℃,则进入故障保护模式。
在故障保护模式,
振荡器截止,半桥电路停止工作,功率开关S2、S3均被关断。
4 结语
本文介绍的32W/T8荧光灯数字调光DALI电子镇流器,使用了微控制器PICl6F628。
微控制器在调光镇流器控制器IR21592与DALI之间充当一个界面。
数字调光DALI电子镇流器设计方案包括基于L6561控制器的PFC升压电路和基于IR21592控制器的镇流器电路,同时还包含PICl6F628微控制器和为连接DALI的光耦器隔离电路。
这种数字调光电子镇流器的调光范围为1%~100%,并具有完善的安全保护功能和高效率与高功率因数。
来源:/info-21474.htm。