浅谈LED灯具的颜色控制(下)

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led无极调色原理

led无极调色原理

led无极调色原理
LED无极调色原理是通过调节LED的电流或电压来实现对
LED发出光的颜色的调节。

LED的发光原理是通过半导体材
料的电子跃迁,当电子与空穴重新结合时会产生能量的释放并且发出光。

而LED无极调色则是通过改变材料中载流子的数
量和能量来达到对发光颜色的调节。

在LED无极调色中,通常会使用三基色(红、绿、蓝)的
LED灯进行调节。

这三种基色的LED灯通过调节电流或电压
的大小来改变颜色的深浅和亮度,从而实现对颜色的无级调节。

例如,通过增加红、绿、蓝三个LED的亮度,可以得到较亮
的白光;而通过减小其中一个或多个基色的亮度,可以得到其他不同的颜色。

LED灯的亮度和颜色的调节是通过改变LED电流和电压的大
小来实现的。

LED的亮度与电流的关系遵循一定的数学关系,一般来说,电流越大,LED的亮度越大。

而LED的颜色则是
由不同的半导体材料来决定的,不同的材料有不同的能隙,从而导致不同的发光颜色。

通过调节不同基色LED的电流或电
压的大小,可以改变各自的亮度,从而形成不同的颜色组合。

LED无极调色的优势在于其具有可调节范围广、颜色饱和度高、反应速度快等特点。

同时,LED灯的寿命长、能耗低、
环保等也使其成为目前最受欢迎的照明产品之一。

三色led灯原理

三色led灯原理

三色led灯原理LED(Light Emitting Diode)是一种半导体器件,可以将电能转化为可见光。

三色LED灯是一种特殊的LED灯,可以发出红、绿、蓝三种颜色的光。

在本文中,我们将介绍三色LED灯的原理,以及它的工作原理和应用。

三色LED灯的原理基于RGB颜色模型,即红、绿、蓝三种颜色的组合可以产生多种颜色。

在三色LED灯中,内部集成了红、绿、蓝三种LED芯片,通过控制不同颜色LED的亮度和组合,可以实现多种颜色的发光效果。

这种原理也被广泛应用于彩色显示屏、彩色灯具等领域。

三色LED灯的工作原理是通过控制不同颜色LED的通电时间和亮度来实现颜色的变化。

红、绿、蓝三种LED芯片分别接入控制电路,控制电路根据输入的控制信号来调节不同颜色LED的亮度,从而实现不同颜色的发光效果。

通常情况下,三色LED灯可以通过PWM(Pulse Width Modulation)技术来实现颜色的调节,即通过控制LED的通电时间来调节亮度,从而实现颜色的混合和变化。

三色LED灯在实际应用中具有广泛的用途,例如彩色显示屏、室内照明、汽车灯具等。

在彩色显示屏中,三色LED灯可以组成像素点,通过控制不同像素点的亮度和颜色,可以显示出丰富多彩的图像和视频。

在室内照明中,三色LED灯可以通过控制颜色和亮度,实现不同场景下的照明需求,例如白炽灯效果、暖光效果、冷光效果等。

在汽车灯具中,三色LED灯可以实现车灯的彩色变化和警示效果,提高了车辆的可见性和安全性。

总之,三色LED灯是一种通过控制红、绿、蓝三种LED的亮度和组合来实现多种颜色发光效果的器件。

它的原理基于RGB颜色模型,通过PWM技术来实现颜色的调节,具有广泛的应用前景。

希望本文对三色LED灯的原理有所帮助,谢谢阅读!。

LED全彩灯光控制系统的实现

LED全彩灯光控制系统的实现

LED全彩灯光控制系统的实现随着科技的发展,LED(Light-Emitting Diode)全彩灯光控制系统的应用越来越广泛。

LED全彩灯光控制系统可以通过控制器,软件和硬件设备,实现对LED灯光的亮度、颜色和动态效果等多种控制。

本文将详细介绍如何实现一个LED全彩灯光控制系统。

一、硬件设备1.LED灯带:选择高品质的LED灯带,以确保灯光的亮度和色彩效果。

2.控制器:控制器是实现对LED灯光控制的核心设备。

常见的控制器有DMX512控制器、WiFi控制器和SPI控制器等。

DMX512控制器是一种常用的控制器,可以实现对多个LED灯光的控制。

WiFi控制器可以通过手机或电脑上的应用程序实现对LED灯光的远程控制。

SPI控制器是一种串行传输控制器,适用于控制较少数量的LED灯光。

3.控制器接口:DMX512和SPI控制器需要与电脑或手机等设备连接,以接收控制指令。

可以使用USB线缆或网络连接实现与控制器的连接。

4.电源:为LED灯带提供电源以使其正常工作。

5.信号放大器(如有需要):如果LED灯光较多,信号可能会衰减,需要使用信号放大器来保证信号的稳定传输。

二、软件设备2.控制软件连接方式:将控制软件与硬件设备连接起来,以实现对LED灯光的控制。

可以通过USB、WiFi或以太网等方式进行连接。

三、系统搭建步骤1.安装LED灯带:按照要求将LED灯带安装在需要照明的区域。

2.铺设线缆:将LED灯带与控制器之间的线缆进行铺设并连接。

3.连接控制器:将控制器与线缆进行连接,并将控制器接入电源。

4.安装控制软件:根据控制软件的要求,安装相应的控制软件。

5.连接控制软件和控制器:将控制软件与控制器进行连接,确保软件可以与硬件设备进行通信。

6.设置灯光效果:在控制软件中进行相关设置,调整LED灯光的亮度、颜色和动态效果等。

7.控制灯光:通过控制软件控制器灯光进行实时调整,观察并调整需要的灯光效果。

四、系统应用LED全彩灯光控制系统可以应用于室内外照明、舞台表演、建筑装饰和广告展示等领域。

led调色温原理

led调色温原理

led调色温原理
调色温是指LED灯光的色温设置,它是通过控制LED灯具中
的电流和电压来实现的。

LED灯具的色温是通过改变LED芯
片中不同材料的组合比例来实现的。

LED灯具的色温是通过改变LED芯片中的发光材料来实现的。

不同的发光材料会发出不同颜色的光,而且不同材料的发光效率也不同。

所以,通过改变不同材料的组合比例,就可以改变LED灯具的色温。

LED灯具的色温是通过改变LED芯片中的电流和电压来控制的。

LED芯片的电流和电压可以决定LED灯具的发光强度和
发光颜色。

通过改变电流和电压的大小,就可以改变LED灯
具的亮度和色温。

调色温的原理是利用LED灯具中的发光材料的特性,通过改
变发光材料的组合比例来控制LED的发光颜色。

同时,改变LED的电流和电压,可以调整LED的亮度和色温。

通过这种
方式,就可以实现LED灯具的色温调节。

工程师教你如何通过LED灯串调光实现照明器调色

工程师教你如何通过LED灯串调光实现照明器调色

工程师教你如何通过LED灯串调光实现照明器调色在许多固态照明(SSL)应用中,如建筑、区域、射灯中,色彩的精度非常重要。

目前市场上也存在许多可以在照明过程中调色的产品,可用于设置白点或CCT。

LED 是一种实现精确色彩照明的理想光源,其色彩变换可通过混合不同颜色的LED 来实现,如红、蓝、绿这几种单色来实现。

混合LED 色彩时,需要调整一个或多个LED 灯串的亮度以实现所需的颜色混合。

用颜色混合来调整LED 光照的方法有很多种,下文将逐一进行分析。

单个LED 管芯只能发射单色光,要获得多个颜色,可以同时使用三种主色(红、绿、蓝,RGB)LED 以实现色彩混合。

只需切换红色、绿色和蓝色LED 通道,就可以生成7 种基本色,即红、绿、蓝、黄、紫、白色以及浅绿色。

要生成更多的色彩,就可以调整每个LED 通道的亮度,这一步又可以通过调整流经每个LED 灯串的电流来实现。

从根本上说,实现LED 调光的方式有两种:模拟/线性电流控制,和脉冲宽度调制(PWM)。

二者都是通过控制流经每个LED 灯串的平均电流来调整LED 的亮度,且都可以应用到开关电源或线性LED 驱动器。

图1 显示的是一个基于TPS92660 的双灯串LED 驱动器,包含一个巴克切换器和一个线性调节器。

两个LED 灯串均可利用模拟或PWM 技术进行调光,这两项技术各有优劣势。

在大多数应用中,调光方式的选择一般基于色彩混合性能要求。

模拟调光模拟调光是通过调整IC 内部的LED 电流参考电压,或通过调整IC 外部的LED 电流检测电压来实现的。

对于大多数LED 驱动器(包括切换调节器和线性调节器),LED 电流由以下方程式决定:其中VREF 表示IC 内部LED 电流参考电压,RSNS 表示电流检测电阻。

调光调色方案

调光调色方案

调光调色方案1. 背景介绍随着智能家居的兴起,人们对于室内照明的要求也越来越高。

传统的照明方式往往只能提供单一的亮度和色温,这对于创造舒适的居住环境和营造良好的氛围来说是不够的。

因此,调光调色方案应运而生。

调光调色方案是指通过控制灯光的亮度和色温来满足不同使用场景下的照明需求。

2. 调光技术2.1 调光方式调光技术主要有以下几种方式:•电阻调光:通过改变电路中的电阻来改变电流的大小,从而实现调光。

这种调光方式简单、成本低,但调光范围较窄,且对于节能环保要求较高的场合效果有限。

•脉宽调制(PWM):通过改变灯光的亮灭时间比例来实现调光。

这种调光方式调光范围广,精度高,但需要专门的调光控制器来实现。

•电流调光:通过改变灯光的驱动电流来实现调光。

这种调光方式可以在一定范围内调节亮度,但不能调节色温。

•电压调光:通过改变灯光的供电电压来实现调光。

这种调光方式简单易实现,但对灯具的电源和电压稳定性要求较高。

2.2 调光控制调光控制通常使用调光开关、遥控器、手机APP等方式实现。

调光控制可以实现单灯调光、多灯同步调光、分区调光等不同控制方式。

其中,智能调光控制系统可以通过设置不同的场景模式和定时任务来实现自动化的灯光控制。

3. 调色技术3.1 色温调节色温调节可以改变灯光的色温,从而影响人眼的感知。

常见的色温范围有暖白光(2700K)、白光(4000K)和冷白光(6000K)。

通常可以通过调光控制来实现色温调节。

3.2 色彩调节色彩调节可以改变灯光的颜色,从而创造出不同的氛围。

常见的色彩调节方式有RGB调光和RGBW调光。

RGB调光可以通过控制红、绿、蓝三种基色的亮度比例来调节灯光的颜色,而RGBW调光在此基础上增加了白色光源,提供更丰富的色彩选择。

4. 应用场景调光调色方案广泛应用于以下场景:•居家照明:通过调光调色方案,可以根据不同的使用场景(如休息、阅读、聚会等)来选择合适的亮度和色温,创造出舒适的居住环境。

led调色温的方式

led调色温的方式

led调色温的方式LED调色温的方式LED灯具是一种新型的照明设备,其具有高效节能、长寿命、环保等优点,因此在现代照明中得到了广泛的应用。

而LED灯具的调色温功能,则是其在照明领域中的一大亮点。

那么,LED调色温的方式有哪些呢?1. PWM调光方式PWM调光方式是一种通过改变LED灯具的亮度来实现调色温的方法。

该方法通过改变LED灯具的电流来控制LED的亮度,从而实现调色温的目的。

这种调光方式具有调光范围广、调光精度高、调光稳定等优点,但需要使用专门的PWM调光器。

2. 电流调光方式电流调光方式是一种通过改变LED灯具的电流来实现调色温的方法。

该方法通过改变LED灯具的电流来控制LED的亮度,从而实现调色温的目的。

这种调光方式具有调光范围广、调光精度高、调光稳定等优点,但需要使用专门的电流调光器。

3. 数字调光方式数字调光方式是一种通过数字信号来控制LED灯具的亮度和色温的方法。

该方法通过使用数字控制器来控制LED灯具的亮度和色温,从而实现调色温的目的。

这种调光方式具有调光范围广、调光精度高、调光稳定等优点,但需要使用专门的数字控制器。

4. 无线调光方式无线调光方式是一种通过无线信号来控制LED灯具的亮度和色温的方法。

该方法通过使用无线控制器来控制LED灯具的亮度和色温,从而实现调色温的目的。

这种调光方式具有操作方便、调光范围广、调光精度高等优点,但需要使用专门的无线控制器。

总结LED调色温的方式有多种,每种方式都有其独特的优点和适用场景。

在选择LED灯具时,需要根据实际需求和使用环境来选择合适的调光方式。

同时,在使用LED灯具时,也需要注意合理使用,避免过度调光和频繁调光,以延长LED灯具的使用寿命。

led 调色温原理

led 调色温原理

led 调色温原理
调色温原理是基于色彩感知和光源特性的原理。

人眼对不同色温下的光源有不同的感知,即使是同样的亮度,也会给人不同的感觉。

色温一般使用单位K来表示,在光学上,色温指的是黑体辐
射光线的颜色,也就是我们所说的灯丝发光的颜色。

一般来说,色温越高,光线的颜色越蓝;色温越低,光线的颜色越黄。

人眼在不同的环境中对光线的感知也会有所不同。

在日常生活中,我们经常可以感受到阳光的温暖,这是因为太阳光的色温较高,呈现出明亮的白色。

而黄昏时分,太阳光变得柔和,呈现出温暖的橙色或红色,给人一种温馨的感觉。

同样的道理,室内的灯光也会给人不同的感觉,比如冷色调的灯光让人觉得清凉、清晰,适合用于照明或工作场所;而暖色调的灯光则给人一种温暖、舒适的感觉,适合用于休息和放松。

LED灯通过控制其内部发光二极管的电流来调整其发出的光
线的色温。

具体来说,当电流较大时,LED灯会呈现出较高
的色温,发出蓝白光;当电流较小时,LED灯则会呈现出较
低的色温,发出黄色或暖白光。

这样,LED灯就可以根据不
同的需求和场景来调整其发光的色温,以提供更适合的照明效果。

总之,LED灯的调色温原理是通过控制灯内部发光二极管的
电流来调整光线的色温,从而实现不同环境和需求下的照明效果。

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浅谈LED灯具的颜色控制(下)
对于任何一台以RGB方式来定义颜色的灯光控制台,图3所显示的变化过程正是设计
师所得到的。琥珀色沿直线路径变化到粉红色,穿过稍显淡雅的红色。此时笔者写的是“稍
显淡雅”,因为这种情况下,色点与色轮中心之间的距离表示颜色的饱和度,2个端点所连
线段的中点离圆心更近了。但如果从粉红色变化到绿色,在这个模型中,由于沿直线运动,
恰好穿过白光。这可能是所需要的效果,也可能不是。

设计师可能要用另一种略有差别的方式来描述这2个cue。在图4中,2个端点完全一
样:琥珀色和粉红色。但是在本例中,颜色空间采用HSL。Cue 1是色调为10%的琥珀色(对
于色调,百分数可赋予任意单位),cue 2是色调为90%的粉红色。注意:如果以琥珀色为
起点按逆时针方向旋转,则得到红色。
该例中,在琥珀色变化到粉红色的过程中,穿过的是与2个端点饱和度一样的红色区,
因为它们到圆心的距离相等。这是沿弧线运动,而非直线。

如果采用其他方式来定义颜色空间,又会如何?比如对它做镜像,当色点为琥珀色时,
按逆时针方向运动,则先得到黄色,而非红色。实际控制中,要得到红色,必须走很长一段
路。在图5中,cue 1依然为琥珀色(10%的色调’),cue 2依然为粉红色(90%的色调’)。
它们的数值相同,只是出现在空间的不同位置。

由于这些都是纯粹假设的颜色空间,笔者在原有的HSL后面加上一撇-HSL’。如果仔
细阅读上文,就会看到琥珀色的色调被定义为10%。3个字母后面的这一撇表示对色轮做了
镜像。无论灯具采用何种主颜色体系(RGB、RGBA、RGBW或RGBAW),都可以在多个颜色空间
(RGB、CMY、HSL、HSL'、HSV. HSV)中编写cue并实现过渡变化。


让LED灯具看上去像白炽光源类灯具
市场中有些LED灯具偏琥珀色或偏红色。当灯丝冷却时(调暗),白炽光源类灯具会
变得更红,如同2800K的光,要比5 600K的光看上去更红。在实际工作中,人们是在假定
灯具功率开足的情况下选择颜色的,但是在剧场中使用者往往不会把灯开足使用,因此,通
常在舞台上看到的并非是3200K的光,更像是2800K的光,其实,当接近灭光时,景物的确
变得相当红。即使设计师使用了偏蓝色调的色纸,也会有这种效果。

为使设计师能够更好地结合使用LED舞台灯具与常规灯具,制造厂家支持在低亮度端
驱动更多红色芯片。这种方式使常规灯具和固态灯具在极低亮度时所呈现出的颜色更加匹
配。

精度
固态光源的响应时间是瞬间的,因此,如果停止驱动芯片.它们就停止发光。但调节
LED亮度时会出现这样的问题:以低精度方式控制时,在缓慢变光过程中,亮度看上去是跳
变的,尤其在低亮度时更是如此。在改善低精度方式控制方面,早期的LED灯具无所作为,
但近年来,先进的LED驱动器在其固件中添加了缓冲器,以减缓这种突变。

16位控制方式(同时采用2个数据段)是灯具制造厂家采用的另一种形式,它在不添
加软件缓冲器的状态下,解决了缓慢变光过程中的跳变问题。这把任务转移给控制台,让其
发出大量数据,避免了过量采样灯具中的数据,并预测了亮度的走势。这种预测可以大大延
缓LED灯具的响应时间,但如果此时设计师需要灯光随音乐实现突变,就很难实现了。
曲线

有些LED灯具制造厂家已在其固件中设置了调光曲线。通常,调光器制造厂家可以让
使用者调整曲线,把所输入的控制值转化为调光器的实际功率输出值。常见曲线有:线性、
反向和平方曲线。当需要快速频闪时,LED的瞬间响应时间效果很好。但如果它与常规灯具
结合使用,那在按切光键时,看上去会很不自然。此时LED瞬间灭光,而大功率常规灯具的
灯丝冷却还需要一小段时间。有些制造厂家在LED灯具中设置了多条曲线,比如:快速
(Quick)、标准(Standard)、线性(Linear)和钨丝( Tungsten)仿真模式。这延缓了发送给
LED驱动系统的控制值。


校准
当采用20台LED灯具给天幕染色时,很容易察觉LED输出的不一致性。为此,高端的
固态灯具带有内置的校准通道。这些通道可以降低或提升发送给每片芯片的控制值。通过调
整每台灯具的调色盘,使用者可以获得LED输出的一致性;如果某台灯具总是比其他灯具更
红,那么,可以从整体上压低红色。多年采,笔者发现如果与一位挑剔的设计师合作,而这
位设计师又不喜欢这种场景,那就必须不断地调整它。因为设计师追求的是效果,实际的操
作问题都只是借口。

相关色温
国际照明委员会(CIE)对相关色温(CCT-CorrelatedColor Temperature)的定义是:与
具有相同亮度和既定观察条件下刺激的颜色最相似的普朗克辐射体的温度。笔者不是照明科
学家,所以把它描述为:白光的颜色。

通常,相关色温的单位采用开氏温标(K)。为了便于理解,笔者给出常见白光的开氏温
标:蜡烛约为1800K,家用灯泡约为2800K,舞台聚光灯约为3200 K,日光约为5600K,电
视屏幕可超过10000K。

具有变色功能的智能型灯具也能定义白光吗?当然可以,但定义起来会有难度,因为
有很多带有色彩倾向的白光。为此,在对待具有CCT功能的混色灯具时可以再分配一个参数。
对于任何一台灯具,无论选用RGB、HSL或是HSV’来控制,都可以调拨到不同相关色温的
白光。如果想要纯红色,那么,白光的定义就显得毫无意义了,因此,笔者忽略这一点。但
使用者希望接近白光时,可以突然开通并驱动芯片,获得定义的带有某种色彩倾向的白光。
简单来说,在一台三色LED灯具中,让所有芯片处于满功率运行可以得到白光,但同样,对
于另一个CCT不同的白光,驱动红色芯片要比驱动蓝色和绿色芯片略强一些。
图6、图7展示的是全色谱,但其圆心显示了2种不同色彩倾向的白光。其中一个白光的CCT为3200K,
另一个白光的CCT为6000K。

结语
控制LED灯具的颜色有一定难度,如果读者综合应用本文讨论的所有控制方法,可能
有100余种方法来让LED灯具发出某一色光。虽然先进的抽象式控制系统有助于简化某些任
务,但如果没有用心理解控制台和灯具的功能以及它们之间如何相互作用,想在舞台上获得
需要的效果,依然是一项很艰巨的任务。使用者选择的系统应有助于呈现脑海中的画面效果,
并可方便快捷地在舞台上获得这种效果,以满足设计师和观众对色彩的要求。

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