LED五种调光控制方式详解
五项常见的LED调光技术

功率因数是非常重要的因素,因为高功率因数可降低配电网络的损耗。
降低电力使用对环境所造成影响的最有效方式是减少浪费,因此世界各地的监管机构都在进一步严格他们的功率因数规范。
其中一个例子就是能源之星固态照明能效规范(09/12/07),它规定住宅照明产品的功率因数(PF)应大于0.7,商用照明产品的功率因数(PF)应大于0.9。
现今的LED产业中,调光最好的暂时是LED调光技术还有LED驱动电源。
LED驱动电源主要面向方面在LED路灯电源。
而这次我们主要来说说LED调光技术。
目前,LED调光技术主要有以下几种:1:可控硅调光这种发展于白炽灯的调光技术,因白炽灯为纯阻性负载,利用可控硅的斩波技术,能顺利实现调光,但是对LED灯的调光却存在一定难度,从目前来看兼容可控硅的调光电源,通常效率都很低,80%都很难达到,这有违LED节能的初衷,其次,很难做到高功率因素,再次,只能工作在单一的输入电压下,这种调光技术必将因白炽灯的消亡而消亡,但因市场普及率高,还将存在一段时间。
2:线性调光利用恒流芯片的专用调光脚,调整LED的电流,达到调光的目的,此种技术效果不错,但是接线复杂,不利于日光灯路灯等照明,台灯很多采用此方法。
(这种调光方法的好处是:当驱动电流线性增长或减小时,减小了驱动电流过冲过程中对LED芯片寿命的影响,而且调光电路的抗滋扰性较强。
其缺陷则是驱动电流的大小变化过程肯定对LED芯片的色温有一定的影响。
)3:PWM调光该方法与线性调光类似,与线性调光一起占据了调光台灯的大部分江山。
这个PWM调光用户和客户也很受乐。
(PWM:调光脉冲宽度调制是一种模拟控制方式,其根据相应载荷的变化来调制晶体管栅极或基极的偏置,来实现开关稳压电源输出晶体管或晶体管导通时间的改变,这种方式能使电源的输出电压在工作条件变化时保持恒定,是利用微处理器的数字输出来对模拟电路进行控制的一种非常有效的技术。
该种方法是经过调节使驱动电流呈方波状,其脉冲宽度可变,经过对脉冲宽度的调制转变为调制LED灯连续点亮的时间,也同时转变了输入功率,从而到达节能、调光的目标。
LED照明的五种调光方法

LED照明的五种调光方法1.PWM调光法PWM(Pulse Width Modulation)是一种利用脉冲宽度来控制输出亮度的方法。
LED灯具在一个周期内,通过控制每个周期中脉冲的宽度,从而控制LED的亮度。
具体实现方式是由调光电路进行控制,通过控制每个脉冲的宽度和频率来实现亮度的调节。
PWM调光法的优点是调光范围大,可以实现0-100%的亮度调节。
2.DC电流调光法DC电流调光法是通过改变LED的工作电流来调节亮度。
根据不同的需求,可以通过调整LED的电流大小来实现亮度的调节。
具体实现方式是通过调光电源对LED的电流进行控制,改变电流大小来实现亮度的调节。
DC电流调光法的优点是调光稳定,效果比较好,但是调光范围较小。
3.模拟调光法模拟调光法是通过改变LED的电压来实现亮度的调节。
具体实现方式是通过调光器对LED的电压进行调节,改变电压大小来实现亮度的调节。
模拟调光法的优点是操作简单,调光范围较大,可以实现连续调光,但是调光精度相对较低。
4.DALI调光法DALI(Digital Addressable Lighting Interface)是一种数字化的照明调光方式。
在DALI系统中,每个LED灯具都有一个唯一的地址,可以通过DALI控制器来对LED灯具进行调光控制。
DALI调光法的优点是调光控制精确,支持多灯组合调光,可以实现灯具的独立控制,但是需要对整个DALI系统进行编程和配置。
5.无线调光法无线调光法是通过无线通信技术实现对LED照明的调光控制。
具体实现方式是通过无线调光器和LED灯具之间的无线通信实现亮度的调节。
无线调光法的优点是操作便捷,可以实现远距离控制,但是相对于有线方式,无线调光法的稳定性和可靠性较低。
总结而言,LED照明的五种调光方法分别是PWM调光法、DC电流调光法、模拟调光法、DALI调光法和无线调光法。
不同的调光方法适用于不同的需求和场景,可以根据实际情况选择合适的调光方式。
led调色方法

led调色方法LED(Light Emitting Diode)是一种常见的光源,具有低耗电、高亮度、长寿命等优点,在室内照明、车辆照明等领域得到广泛应用。
LED的调色方法主要有PWM调光、电流调光、RGB混合调光等。
首先,PWM调光是LED调色的一种常用方法。
PWM调光通过不同的占空比来控制LED灯的亮度。
具体操作是通过快速开关LED灯,通过改变开关的时间比例来调整亮度。
PWM调光原理简单,控制精度高,适用于对灯光亮度要求较高的场景。
然而,PWM调光可能会引起人眼的视觉闪烁现象,因为人眼对光源的感知有一定的时间延迟。
其次,电流调光是另一种LED调色方法。
电流调光通过改变LED灯的驱动电流来实现灯光亮度的调节。
不同的电流值会导致LED灯的亮度不同。
电流调光原理简单,可以避免PWM调光中的视觉闪烁问题。
然而,电流调光需要使用特定的电流驱动装置,成本较高且调光范围有限。
另外,RGB混合调光是一种常见的LED调色方法,适用于需要调整LED灯的色彩的场景。
RGB混合调光通过同时控制红、绿、蓝三种颜色的LED灯的亮度来产生不同的颜色组合。
通过控制三种颜色的亮度比例,可以调出所需的颜色效果。
这种调光方法常用于舞台照明、装饰照明等场合。
除了上述提到的调色方法,还有一些其他的LED调色方法值得一提。
例如,在RGBW调光中,加入了一个白光LED,可以实现更丰富的颜色效果和调光范围。
另外,色温调光是通过调节LED灯具的色温来实现调光效果。
色温越高,光线越白,色温越低,光线越暖。
这种调光方法常用于室内照明中,可以提供不同的光线色温选择,适应不同的场景需求。
总结来说,LED的调色方法有PWM调光、电流调光、RGB混合调光等多种选择。
根据不同的灯光需求和场景要求,可以选择合适的调光方法来实现所需的光效。
在实际应用中,需要综合考虑灯光亮度、调光范围、成本和颜色需求等因素,选择最适合的LED调色方法。
灯光控制原理

灯光控制原理
灯光控制原理是通过控制电流的大小、频率和波形,来实现对灯光亮度、颜色和闪烁效果的调节。
下面将介绍常见的灯光控制原理。
1. 直流电调光原理:直流电调光是通过改变直流电源的输出电压和电流,来调节LED灯的亮度。
一般使用PWM(脉冲宽度调制)技术,即通过改变电源输出的高低电平时间比例来控制灯光的亮度。
2. 交流电调光原理:交流电调光是通过改变交流电源的电压和频率,来实现对灯光亮度的调节。
常用的控制方式有相位控制和频率调制。
3. DMX控制原理:DMX(数字多路信号传输)是一种数字化灯光控制协议,通过DMX控制器向灯光设备发送控制信号,以控制灯光的亮度、颜色和效果。
DMX控制原理是通过串行传输的方式,将控制信号从控制器传输到灯光设备进行解码和执行。
4. 无线遥控原理:无线遥控是通过无线通信技术,将遥控信号发送到接收器,再由接收器将信号转换为控制信号,从而实现对灯光的控制。
常见的无线遥控方式有红外线、射频和蓝牙。
5. 软件控制原理:软件控制是通过计算机或控制器软件,利用编程语言控制灯光的亮度、颜色和效果。
通过编写程序,可以实现各种复杂的灯光控制效果,如渐变、闪烁和跳变等。
以上是常见的灯光控制原理,通过这些原理,可以实现对灯光的精确控制,满足不同场合和需求的灯光设计。
各种光源调光原理

各种光源调光原理光源调光是指通过控制光源的亮度、颜色和光照角度等参数,对光线进行调整以满足不同场景需求的一种技术。
光源调光原理的实现方式很多,下面将介绍几种常见的光源调光原理。
一、脉宽调制(PWM)调光原理脉宽调制是通过调整电流或电压的脉冲宽度来控制光源亮度的一种调光原理。
在脉宽调制中,光源被迅速开关,快速的开关频率让人眼无法察觉到,只感觉到一个平滑的调光过程。
通过调整开关时间和关闭时间的比例,可以控制光源亮度的大小。
脉宽调制调光原理适用于各种类型的光源,包括LED灯、荧光灯等。
二、恒流驱动调光原理恒流驱动是通过保证流过光源的电流恒定来控制光源亮度的一种调光原理。
将光源连接到一个恒流驱动电源上,通过调整电流的大小来改变光源的亮度。
恒流驱动调光原理适用于LED灯等电子光源,优点是可以在较宽的电流范围内实现平滑的调光效果。
三、电压调光原理电压调光是通过调整光源所接收到的电压来控制光源亮度的一种调光原理。
通过改变电压大小可以改变电流的大小,从而改变光源的亮度。
电压调光原理适用于一些传统的光源,如白炽灯、卤素灯等。
四、三原色混合调光原理三原色混合调光是通过控制红、绿、蓝三种色光的亮度和混合比例来控制光源的颜色和亮度的一种调光原理。
通常采用RGB(红、绿、蓝)三原色调光方案,通过改变红、绿、蓝光的亮度来调整光源的颜色和亮度。
三原色混合调光原理常用于彩色LED灯、舞台灯光等场景。
五、色温调光原理色温调光是通过控制光源发出的光线的色温来调整光源的颜色和亮度。
色温是指光源发出的光线呈现出的颜色特点,一般以开尔文(K)为单位表示。
较低的色温(2700-3500K)呈现暖黄色的光线,较高的色温(5000-6500K)呈现冷白色或蓝色的光线。
通过改变光源的色温可以改变光源的颜色和亮度。
光源调光的原理多种多样,不同的光源调光原理适用于不同的场景和需求。
通过合理选择光源调光方案,可以实现对光线亮度、颜色和方向的精确控制,满足各种不同的光照需求。
led灯调节亮度原理

led灯调节亮度原理
LED灯的调节亮度原理取决于所采用的调光方式。
以下是几种常见的LED灯调节亮度原理:
1. 脉宽调制(PWM):这是最常见的LED灯调光方式。
通过改变电流或电压的波形,以产生一系列的脉冲信号。
脉冲信号的占空比决定了LED灯的亮度。
占空比越高,LED灯越亮。
占空比越低,LED灯越暗。
2. 电流调节:这种调光方式通过改变电流的大小来控制LED 灯的亮度。
增大电流可以使LED灯变亮,而减小电流则可以使LED灯变暗。
通常通过电流驱动电路中的电流控制芯片来实现电流调节。
3. 额定电压调节:这种调光方式通过改变电压的大小来调节LED灯的亮度。
当电压较高时,LED灯会更亮,而电压较低时,LED灯会变暗。
通常通过恒压驱动电路中的电压控制芯片来实现额定电压调节。
4. 预设场景调光:一些智能LED灯可以通过预设场景来实现调光。
用户可以选择不同的场景模式,比如阅读、休息、聚会等,LED灯会根据不同的场景需求自动调整亮度。
需要注意的是,不同的LED灯产品可能采用不同的调光方式和控制器。
因此,在选择LED灯时,需要根据具体的调光需求和产品规格来选购。
LED常见调光方式及其优缺点比较
LED常见调光方式及其优缺点比较LED调光是控制LED光亮度的方法,根据不同的应用需求和光源特性,有多种常见的调光方式。
下面将介绍常见的LED调光方式以及它们的优缺点比较。
1.脉宽调制(PWM):脉宽调制是最常见的LED调光方式之一,它通过改变电流的通断频率来控制LED发光的亮度。
优点是调光范围广,反应速度快,调光过程平滑;缺点是频闪可能导致视觉疲劳、眩光和感光受损。
2.电流调节:电流调节是通过改变LED电流的大小来调光。
优点是调光线性性好,对亮度调节精确;缺点是调光范围相对较窄,效率较低。
3.电压调节:电压调节是通过改变LED电压的大小来调光。
优点是调光范围较广,调光效果平滑;缺点是调光线性性较差,需要考虑到电压与电流的关系。
4.多级调光:多级调光是通过控制多个LED灯珠同时亮灭或者控制多个灯珠的亮度来实现调光。
优点是调光精度高,亮度范围广,颜色稳定性好;缺点是系统复杂度高,成本相对较高。
5.颜色混光调光:颜色混光调光是通过控制LED灯珠的RGB通道比例来调整发出的光的颜色和亮度。
优点是调光范围广,可以实现丰富的颜色效果;缺点是成本较高,需要使用多个颜色的LED灯珠。
6.数字调光:数字调光是通过数字信号控制LED的亮度,可以实现更精确的调光控制和多种灯光效果。
优点是调光效果精确,可实现复杂的动态效果;缺点是成本较高,需要专门的控制器和传输设备。
综上所述,不同的LED调光方式具有各自的优点和缺点。
选择适合的调光方式应根据实际应用需求、成本和效果来综合考虑。
同时,随着LED 技术的不断发展,可能还会出现更多新的调光方式,以满足不同场景和需求的LED照明应用。
LED调光技术攻略[附详细图表]
LED调光技术攻略[附详细图表]上海龙茂微电子有限公司茅于海作为一种光源,调光是很重要的。
不仅是为了在家居中得到一个更舒适的环境,在今天来说,减少不必要的电光线,以进一步实现节能减排的目的是更加重要的一件事。
而且对于LED光源来说,调光也是比其他荧光灯、节能灯、高压钠灯等更容易实现,所以更应该在各种类型的LED灯具中加上调光的功能。
第一部分采用直流电源LED的调光技术一.用调正向电流的方法来调亮度要改变LED的亮度,是很容易实现的。
首先想到上海龙茂微电子有限公司茅于海作为一种光源,调光是很重要的。
不仅是为了在家居中得到一个更舒适的环境,在今天来说,减少不必要的电光线,以进一步实现节能减排的目的是更加重要的一件事。
而且对于LED光源来说,调光也是比其他荧光灯、节能灯、高压钠灯等更容易实现,所以更应该在各种类型的LED灯具中加上调光的功能。
第一部分采用直流电源LED的调光技术一.用调正向电流的方法来调亮度要改变LED的亮度,是很容易实现的。
首先想到的是改变它的驱动电流,因为LED的亮度是几乎和它的驱动电流直接成正比关系。
图1中显示了Cree公司的XLampXP-G的输出相对光强和正向电流的关系。
图1:XLampXP-G的输出相对光强和正向电流的关系由图中可知,假如以350mA时的光输出作为100%,那么200mA时的光输出就大约是60%,100mA时大约是25%。
所以调节电流大小可以很容易实现亮度的调节。
1.1.1 调节正向电流的方法调节LED的电流最简单的方法就是改变和LED负载串联的电流检测电阻(图2a),几乎所有DC-DC恒流芯片都有一个检测电流的接口,是通过检测到的电压和芯片内部的参考电压比较,来控制电流的恒定。
但是这个检测电阻的值通常很小,只有零点几欧,如果要在墙上装一个零点几欧的电位器来调节电流是不大可能的,因为引线电阻也会有零点几欧了。
所以有些芯片提供一个控制电压接口,改变输入的控制电压就可以改变其输出恒流值。
【IC商城】LED调光方式教程
LED的亮度与LED电流成正比,要想获得较强的亮度必须提供较大的LED电流,反之亦然。
一般常见调光方式可分为PWM方式、模拟方式与数字方式。
(1) PWM调光。
PWM调光是利用PWM方波来设定LED电流大小,改变PWM占空比即可获得对应的电流。
PWM调光方式是一种利用简单的数字脉冲,反复开关白光LED驱动器的调光技术。
控制器只需要提供宽、窄不同的数字式脉冲,即可简单地改变输出电流,从而调节白光LED的亮度。
PWM调光的优点在于能够提供高质量的白光,且应用简单,效率高。
例如在移动电话中,利用专用PWM接口可以产生任意占空比的脉冲信号,该信号通过电阻连接到驱动器的EN接口。
多数厂商的驱动器都支持PWM调光。
针对高端应用的LED驱动器一般都采用固定频率工作模式与PWM调光机制。
在PWM调光中,占空比在0%~100%间转换,使LED正向电流减少,以控制亮度。
PWM调光信号的频率必须大于100Hz.以免出现闪烁或抖动。
为尽量降低可听到的噪声和辐射,高端照明系统的调光频率范围一般要求几万赫兹。
但更高的调光频率将大幅缩小驱动器的调光范围,反而降低系统的最大亮度。
在PWM调光方式中,LED正向电流以受控的占空比(Ddim)进行开/关(()N/OFF),以达到要求的亮度级别。
Ddim的动态范围定义了PWM调光配置所能实现的最大亮度级别。
如上所述,LED亮度与LED正向电流成比例,因此,在使用PWM调光配置时所得到的最高和最低LED电流平均值分别由式(2 -5)和式(2-6)表示。
ILED_max—Ddim_maxX/ILED (2-5)ILED min—Ddim_ruin×ILED (2 - 6)式(2 - 7)表示PWM调光范围与最大、最小调光占空比之间的关系,对于给定的调光频率fdim,Ddim_max表示最大占空比,即LED电流在下一个调光周期开始前,从所需的正向电流降低至零的时间;Ddlm_mi。
LED调光方式20130329
LED调光 方式 LED DIMMING
REV ISIO NS
DATE No. DESCRIPTI ON 12/12/9 A 12/12/9 B
LE D调光方式
SCALE:A3 PROJECT NO: DRA WN BY: DATE:March 5, 2014 SHEET:2 of 6
IISFREE
DALI dimming:
A DALI power supply can drive up to 64 DALI ballasts drive the farthest distance of 300 meters, in excess of the quantity or distance, you need to increase the the DALI expansion module to expand the range, each additional one expansion module, you can continue to drive 64 DALI ballast from extending 300 meters.
LED调光 方式 LED DIMMING
SCR dimming:
1. Scope: suitable for working voltage 220V/110V AC voltage LED lighting control equipment (dimming module, dimmer box) placed transformer front end, directly regulating transformer.
电源 电源 电源 电源 电源 电源
电源 电源 电源 电源 电源 电源
LED灯
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LED五种调光控制方式详解
LED的发光原理同传统照明不同,是靠P-N结发光,同功率的LED光源,因其采用的芯片不同,电流电压参数则不同,故其内部布线结构和电路分布也不同,导致了各生产厂商的光源对调光驱动的要求也不尽相同,因此控制系统和光源电器不匹配也成了行业内的通病,同时LED的多元化也对控制系统也提出了更高的挑战。
如果控制系统和照明设备不配套,可能会造成灯光熄灭或闪烁,并可能对LED的驱动电路和光源造成损坏。
市场上有五种LED照明设备控制方式
1,前沿切相(FPC),可控硅调光
2,后沿切相(RPC)MOS管调光
3,1-10VDC
4,DALI(数字可寻址照明接口)
5,DMX512(或DMX)
1、前沿切相控制调光
前沿调光就是采用可控硅电路,从交流相位0开始,输入电压斩波,直到可控硅导通时,才有电压输入。
其原理是调节交流电每个半波的导通角来改变正弦波形,从而改变交流电流的有效值,以此实现调光的目的。
前沿调光器具有调节精度高、效率高、体积小、重量轻、容易远距离操纵等优点,在市场上占主导地,多数厂家的产品都是这种类型调光器。
前沿相位控制调光器一般使用可控硅作为开关器件,所以又称为可控硅调光器
在LED照明灯上使用FPC调光器的优点是:调光成本低,与现有线路兼容,无需重新布线。
劣势是FPC调光性能较差,通常导致调光范围缩小,且会导致最低要求负荷都超过单个或少量LED照明灯额定功率。
因为可控硅半控开关的属性,只有开启电流的功能,而不能完全关断电流,即使调至最低依然有弱电流通过,而LED微电流发光的特性,使得用可控硅调光大量存在关断后LED仍然有微弱发光的现象存在,成为目前这种免布线LED调光方式推广的难题。
E-Linker易联专业研发的前沿切相LED调光驱动很好的解决了这个问题,通过驱动电路的“C-TURN OFF”技术优化避免“关不断”和“频闪坏灯”等难题。
匹配E-Linker 易联前切相LED调光驱动的各类灯具可以与其他可控硅调光系统完美匹配,为用户节省了线材及布线工时,解决了可控硅LED调光匹配性及不可关断的混乱格局。
前沿切相转PWM
2、后沿切相控制调光
后沿切相控制调光器,采用场效应晶体管(FET)或绝缘栅双极型晶体管(IGBT)设备制成。
后沿切相调光器一般使用MOSFET做为开关器件,所以也称为MOSFET调光器,俗称“MOS管”。
MOSFET是全控开关,既可以控制开,也可以控制关,故不存在可控硅调光器不能完全关断的现象。
另MOSFET调光电路比可控硅更适合容性负载调光,但因为成本偏高和调光电路相对复杂、不容易做稳定等特点,使得MOS管调光方式没有发展起来,可控硅调光器仍占据了绝大部分的调光系统市场。
与前沿切相调光器相比,后沿切相调光器应用在LED照明设备上,由于没有最低负荷要求,从而可以在单个照明设备或非常小的负荷上实现更好的性能,但是,由于MOS管极少应用于调光系统,一般只做成旋钮式的单灯调光开关,这种小功率的后切相调光器不适用于工程领域。
而诸多照明厂家应用这种调光器对自己的调光驱动和灯具做调光测试。
然后将自己的调光产品推向工程市场,导致工程中经常出现用可控硅调光系统调制后切相调光驱动的情
况。
这种调光方式的不匹配导致调光闪烁,严重的会迅速损坏电源或调光器。
后沿切相转PWM
3、1-10V调光
1-10V调光装置内有两条独立电路,一条为普通的电压电路,用于接通或关断至照明设备的电源,另一条是低压电路,它提供参考电压,告诉照明设备调光级别,0-10V调光控制器之前常用在对荧光灯的调光控制上,现在,因为在LED驱动模块上加上了恒定电源,并且有专门的控制线路,故0-10V调光器同样可以支持大量的LED照明灯。
但应用缺点也非
常明显,低电压的控制信号需要额外增加一组线路,这对施工的要求大大提高。
4、DALI
DALI标准已经定义了一个DALI网络,包括最大的64个单元(可独立地址),16个组及16个场景。
DALI总线上的不同照明单元可以灵活分组,实现不同场景控制和管理。
在实际应用中,一个典型的DALI控制器控制多达40~50盏灯,可分成16个组,同时能够并行处理一些动作。
在一个DALI网络中,每秒能处理30~40个控制指令。
这意味着控制器对于每个照明组,每秒需要管理2个调光指令。
DALI并不是真正的点对点网络,它是代替1~10V电压接口控制镇流器。
相对于传统的1-10V调光,DALI的优点在于每个节点都具备唯一地址码,并且带反馈,更远距离调光不会像1-10V那样出现信号衰减,但是工程实践中这个距离还是不宜超过200米。
显然DALI不适合LED照明控制,一个DALI网络只能控制21盏全彩LED灯具。
DALI 是面向传统照明控制的,注重的是系统的静态控制及可靠性、稳定性、兼容性。
而LED照明系统的规模远远大于DALI系统,主要追求灯具艺术效果表现力,适当的兼顾系统的智能化,这就要求系统需要接入更大的总线网络,具有无限扩展能力和较高的场景刷新能力。
因此,DALI系统在大型照明工程中往往作为一个子系统被并入其他总线系统。
E-Linker易联的COS系统即可完美兼容DALI系统。
DALI调光的优点不用赘述,缺点仍然是令人讨厌的信号线布置和高企的价格。
值得一提的是目前的DALI调光驱动为了确保单片机随时处于待命状态,在关灯时仍然需要待机耗电。
配备E-Linker易联的调光器可以在关灯时物理断电,避免待机时的能源损耗。
5、DMX512调光
DMX512协议最先是由USITT(美国剧院技术协会)发展成为从控制台用标准数字接口到控制调光器的方式。
DMX512超越了模拟系统,但不能完全代替模拟系统。
DMX512的简单性、可靠性(假如能够正确安装和使用的话)以及灵活性使其成为资金允许情况下选择的一种协议。
在实际应用中,DMX512的控制方式,一般是将电源和控制器设计在一起。
由DMX512控制器控制8~24线,直接驱动LED灯具的RBG线,但是在建筑亮化工程中,由于直流的线路衰弱大,要求在12米左右就要安装一个控制器,控制总线为并行方式,因此,控制器的走线非常的多,很多场合甚至无法施工。
DMX512的接收器需设置地址,让它能明确接收调光指令,这在实际应用中也非常不方便。
多个控制器互联来控制复杂的照明方案,操作软件设计的也会比较复杂。
因此,DMX512比较适合灯具集中在一起的场合,如舞台灯光。
综上所述,DMX控制器的主要缺点在于需要特别的接线布局和类型,并需要一定的编程,
以便设置基本颜色和场景,这对后期维护的成本较大
足用户需求的高灵活性及和各设备对接的通用性。