+7 495 120-13-73 | 8 800 500-97-74

(для регионов бесплатно)

Содержание

Как сделать диммер для ламп накаливания своими руками?

Многие владельцы частных домов и квартир предпочитают всячески управлять освещением в своем помещении. Одним из многих вариантов является регулятор яркости для ламп накаливания. Для таких целей используют специальные устройства, называемые диммерами. Существует множество моделей данного девайса, но стоимость многих из них не по карману обычному покупателю. При необходимости возможно собрать диммер для ламп накаливания своими руками, имеется несколько вариантов его изготовления. Эти устройства могут быть 12- и 220-вольтовые.

Устройство

Чтобы сделать диммер своими руками, потребуется подробно изучить принцип его действия и внутреннее устройство. Простейшие из этих девайсов имеют ручку, поворачивая которую можно регулировать освещение, и выведенные клеммы для подключения проводов. Таким устройством управляют яркостью ламп двух видов — галогенных и накаливания. С развитием электроники стали появляться диммеры для регулирования мощности люминесцентных и светодиодных ламп.

Внутреннее устройство диммера

В более ранние времена для изменения этого параметра у ламп накаливания применяли резисторы. Мощность таких деталей рассчитывалась не меньше нагрузочной. Минусом таких приспособлений являлась потеря мощности при снижении яркости света.
Наиболее часто их применяли в больших общественных залах, театрах и т. д. Принцип работы прибора основан на использовании симистора и динистора, являющихся современными полупроводниковыми приборами.

По конструкционным особенностям диммеры можно классифицировать по следующим типам:

  • поворотные, где управление выполняется при использовании ручки – электронные;
  • кнопочные управляются при помощи специальных кнопок – групповые;
  • дистанционные, которые работают при помощи дистанционного пульта.

Кнопочный диммер более многофункционален, чем поворотный. Это связано с тем, что если в цепь завязать нужное количество кнопок, управление можно осуществлять с разных мест. Длина проводов, используемых для подключения диммера, не должна превышать 10 метров. Это связано с возникновением помех.

Кнопочный диммер

Мало кто знает, что при помощи самодельных регуляторов мощности можно изменять температуру паяльника, контролировать обороты вытяжного вентилятора. Также он отлично подойдет для пылесоса или дрели, у которых можно регулировать их скорость вращения.

Подключение диммера

Схема диммера для ламп накаливания довольна простая. Он подключается вместо обычного выключателя в разрыв цепи в монтажную коробку. Необходимо соблюдать предписания изготовителя, согласно которым нельзя путать выводы для подключения фазы и нагрузки. Для сборки диммера своими руками не понадобится много дорогих деталей, подойдут симисторы, рассчитанные на определенную мощность. Существует два варианта подключения — одинарный и групповой. Первый вариант подразумевает подключение в цепь с одним или несколькими источниками света, которые объединены в группу. При групповом способе принципиальная схема будет насчитывать несколько диммеров, согласно количеству групп освещения.

Групповое подключение светорегулятора

При подключении светорегулятора вместо двухклавишного выключателя работа светильника немного изменится. Теперь будет другим подсоединение проводов и лампы накаливания, их не получится включать групповым способом. Фазу необходимо подсоединить на фазный вывод диммера, а остальные два присоединяются на соседнюю клемму. Для осуществления прежнего освещения потребуется групповой светорегулятор.

Изготовление

Как указывалось ранее, существует множество схем, с помощью которых умельцы изготавливают устройства, способные регулировать значение напряжения для осветительных приборов. Можно выделить несколько наиболее популярных элементов, используемых для сборки данных устройств:

  • симистор;
  • тиристор;
  • конденсатор;
  • применение готовых микросхем.

Принцип работы диммера на симисторе

Данный светорегулятор работает от сети 220 В. В основу его действия заложено открытие силового ключа за счет смещения фазы.

Главным элементом схемы является RC-цепочка, которая у каждого устройства разного номинала. Силовым ключом выступает симистор. Работа схемы заключается в пропускании симистором через себя тока. Для этого необходимо возникновение напряжения между его электродами. Чтобы регулировать смещение фазы, и тем самым угол открывания, в цепочку впаивается переменный реостат, который предназначен для регулировки быстроты заряда конденсатора. В цепь с управляющим электродом ставится динистор. Время, за которое конденсатор наберет пороговое напряжение, влияет на быстроту открытия симистора, а значение нагрузок будет прямо пропорционально зависеть от величины этого напряжения.

Принцип работы диммера на симисторе

При наличии принципиальной схемы такой диммер на симисторе можно собрать менее чем за час.

Как работает диммер на тиристоре?

Данный светорегулятор могут собрать умельцы, у которых есть различные радиодетали, из которых можно выбрать тиристоры с необходимыми параметрами. Этот самодельный диммер будет немного отличаться схемой и является более трудным в сборке. В нем для каждого ключа устанавливается отдельный динистор и тиристоры для полуволн.

Для работы данной схемы применяются две параллельные цепочки резисторов. Через одну цепь резисторов проходит заряд конденсатора, где в свою очередь происходит нарастание порога открывания ключа, при открытии которого на электрод управления подается ток и проходит положительная полуволна. Отрицательная фаза пропускает волну таким же образом через другой ключ.

Важно знать, что использовать диммер на тиристоре не получится для приборов освещения, в которых устанавливаются светодиодные, люминесцентные и экономные лампы.

Конденсаторный диммер и принцип его действия

Помимо регуляторов, рассчитанных на плавность управления освещением, также распространены устройства, работающие за счет конденсатора. В этом случае на передачу тока влияет емкостная величина.

Соответственно, с увеличением емкости конденсатора через его полюсы пройдет ток большего значения. Данный диммер-регулятор является достаточно компактным.

В основном схемы для таких устройств сочетают в себе три различных положения:

  • Без ограничения мощности.
  • Через конденсатор гашения.
  • Перекрытое положение (режим «выключено»).

В схеме такого диммера обычно используют неполярные конденсаторы. Найти их можно в электротехнике старого образца. Используя схему, можно своими руками собрать светорегулятор и управлять значением напряжения на лампочке в светильнике.

Использование микросхем для пониженного напряжения

В цепях с постоянным напряжением, рассчитанным на 12 вольт, регулировка мощности часто выполняется при помощи интегральных стабилизаторов, называемых КРЕНами. Использование таких устройств позволяет регулировать электрические двигатели малой мощности и светодиодное освещение. Чтобы обеспечить удобство монтажа деталей, используют микросхему. Готовый диммер будет не только выполнять функции регулировки, но и обеспечивать защиту электрооборудования.

Микросхема для сборки светорегулятора

Использование микросхемы КРЕН обеспечивает управление значением напряжения от 1,5 В до 30 В, а тока до 7,5 А. Во время сборки устройства нужно обратить внимание на следующие нюансы:

  • Для охлаждения микросхемы необходим радиатор, что обусловлено ее нагреванием при выделении тепла. Это является существенным недостатком, так как занимается лишнее место на плате.
  • Установленные диоды должны быть рассчитаны на ток не более 12 А и напряжение от 50 В.
  • Силовой трансформатор устанавливается мощностью не менее 0,25 кВт.

Принцип действия схемы прост. На электроде управления за счет переменного резистора образовывается основное напряжение. С помощью стабилизатора можно регулировать этот параметр от максимальных 12 вольт до десятых его долей.

Вариант с цифровой микросхемой

Для выполнения регулировки осветительных приборов со светодиодными лампами обычные светорегуляторы не подходят, потому что для их включения необходимо 9 В.

Такой диммер можно собрать, используя микросхему NE555. При возникновении потребности в плавной регулировке освещения в данную схему можно подключить и лампы на 12 В. Мощность здесь усиливает полевой транзистор. Это связано с тем, что у микросхемы выходной ток составляет 0,2 А.

Диммер цифрового типа

При увеличении нагрузки свыше 1 А потребуется установка транзистора на радиатор, который можно выполнить из любого подходящего материала. Для защиты этой детали от статических помех потребуется перемотать выходящие ножки фольгой из алюминия или медной проволокой.

Монтаж диммера можно произвести на текстолите с оболочкой из фольги. Такой материал применяется для изготовления печатных плат. Материал корпуса выбирается на усмотрение исполнителя работы.

Большинство современных диммеров – китайского производства. Не все светорегуляторы добротного качества. Иногда лучше изготовить диммер своими руками, чем переплатить деньги за быстро вышедшее из строя устройство.

Диммер для ламп накаливания, светодиодных, галогенных: схема подключения

Диммер – это довольно давнее изобретение, но существующие формы он получил сравнительно недавно. Тиристорный переключатель начали использовать еще в 20 веке. Простая схема такого типа, давала возможность собрать регулятор даже начинающему ученику из кружка юных техников.

Наименование диммер пошло от английского «dim» – делать тусклым, затемнять. Обычное применение – это регулировка яркости светодиодов или ламп. Реостат, как наипростейшая форма – используется уже очень давно. Хотя реостат имеет существенный недостаток – он дает очень малый КПД при этом выделяет большую мощность. Также разновидностью диммера считается автотрансформатор. Однако такие устройства имеют значительный вес и размеры, а это делает их некомфортными при эксплуатации, тем более в современное время. Если вначале светорегуляторы могли лишь менять яркость лампы, то на современном этапе их роль существенно расширилась. Современные регуляторы управляют:

  •  режимами мерцания или затемнения;
  •   яркостью;
  •  плавным пуском/остановкой;
  •  автоматическим отключением;
  •   дистанционно.

Диммер: разновидности и особенности

Современный выключатель диммер классифицируется по двум признакам: по виду ламп и типу управления. В отношении управления все они разделяются на моноблочные и модульные.

Моноблочные диммеры знакомы почти всем. Их чаще всего ставят вместо обычного выключателя. Это самый приобретаемый на рынке регулятор, который имеет много подвидов. По способу управления они разделяются на виды:

  • поворотные. Выключение, и включение освещения производится поворотом ручки. При щелчке в крайне левом положении выключается и включается свет;
  • поворотно-нажимные. Включение происходит при нажатии на ручку, а изменение освещенности — ее вращением в левую или правую сторону;
  • клавишные. Внешне выглядит как двойной выключатель. Клавиша слева отвечает за выключение и включение освещения, а правая отвечает за регулировку интенсивности света;
  • диммеры с пультом ДУ. При дистанционной регулировке, в основном имеется в виду, что такая модель  диммера комбинированная. Когда регулировка и выключение света, может осуществляться как вручную, так и с пульта ДУ;

  • сенсорные. В некотором роде они схожи с клавишными, но вместо кнопок там сенсоры. Слева расположены сенсоры выключения и включения, а справа сенсоры для регулировки. Этот регулятор имеет одну особенность – регулировка света проходит ступенчато, т. е. в 6 или 7 фиксированных положений.

Модульные диммеры – монтируются в распределительном щите. Управление происходит при помощи специального клавишного выключателя или выносной кнопки. Обычным нажатием производится выключение и включение освещения, а регулировка яркости производится после пятисекундного нажатия клавиши вниз или вверх. Эти устройства больше всего подходят для установки на лестничных клетках и в подъездах.

Выключатель с диммером, ставится в монтажную коробку. Это устройство, способно уютно поместиться в распределительной коробке или обычном подрозетнике. Их управление, производится при помощи клавишного выключателя или выносной кнопки.

Почти для каждого типа ламп имеется свой вид диммеров. Это объясняется разнообразием и особенностями современных светильников.

Диммер для ламп накаливания и их галогенных соплеменников, работающих от 220 Вольт. Это несложные устройства, функционирующие по принципу изменения напряжения в меньшую или большую сторону. Сложностей при такой регулировке не бывает, кроме одного нюанса – с уменьшением подаваемого напряжения меняется спектр свечения лампы. Никому не понравится красноватый свет, какой бывает при слабом накале спирали.

Диммер для низковольтных галогенных ламп. Вся сложность регулировки освещенности 12 и 24 вольтовых ламп состоит в присутствии в сети питания понижающего трансформатора. Когда в цепи стоит обмоточный трансформатор, то применять надо диммер с аббревиатурой «RL», а если электронная система понижения напряжения, то требуется регулятор с аббревиатурой «C».

Диммер для энергосберегающих ламп и обычных люминесцентных – один из самых проблематичный типов. Диммировать со стартером обычные люминесцентные лампы вообще невозможно. Если требуется регулировать энергосберегающие и люминесцентные лампы, то их необходимо оборудовать пускателем ЭПРА.

Диммер для светодиодных ламп. Это своеобразный вид устройств, их принцип работы базируется на изменении времени импульса частоты тока.  Как происходит работа диммера для регулировки яркости светодиодов с пультом ДУ, можно посмотреть ниже:

О выборе диммера

При выборе можно отметить следующие пункты:

Что есть уже в наличии. На решение о выборе может повлиять то, какая система на данное время уже стоит и от выделенного бюджета на обновление. Если прожекторов или софитов немного и общая мощность небольшая, то можно купить совмещенную систему, в которой пульт и диммер собраны в одном корпусе. Это, обычно, касается небольших дискотек и баров. В крупных концертных залах и театрах с большим количеством прожекторов, аналоговые и совмещенные системы уступают и в стоимости за канал из-за того, что в настоящее время серьезные пульты управления разрабатываются на базе компьютера. Отсюда вытекает скорость и удобство программирования, написание индивидуальных команд, многообразие подготовленных шоу, наглядное отображение происходящего, управление интеллектуальными приборами и т. д.

Мощность на канал. Здесь нужно знать, что максимальная мощность, на один канал устройства, может оказаться реально меньше, чем есть в паспорте прибора. Это обычно связано с недобропорядочными производителями.

Месторасположения. Надо подумать о том, где будут находиться диммеры. Если есть специальная комната или место, их расположить можно там, где будет удобно обслуживать и эксплуатировать. Если места мало, лучше купить компактные штанкетные подвесные диммеры. Небольшие размеры позволяют поместить его рядом со световыми устройствами (на фермах или металлоконструкциях для подвеса), что прежде всего уменьшает затраты на электро-коммутационные и провода изделия.

Интерфейс. Если имеется статичная схема и нет возможности снимать уже существующие диммера, то тогда не имеет значение, как устанавливаются параметры. Один раз выставили и забыли.

Наличие элементов защиты. Эту функцию обеспечивает автомат или автоматический предохранитель. Если его нет, то тогда потом придется самому его установить, чтобы обезопасить персонал и себя от несчастных случаев.

Малые нагрузки. Если возникает цель отрегулировать ток на малых нагрузках, то надо знать, возможно ли это в этой модели. Не все регуляторы могут справиться с малыми нагрузками. В результате бывает нелинейная зависимость и «дрожание» яркости от размера выходного напряжения.

Стоимость. Рассчитать относительную стоимость несложно. Цена блока делится на число каналов и на мощность 1-го канала. Какой из них оптимальный вариант, выбирать нужно каждому. Главное, не забыть о качестве комплектующих! Потому что они значительно влияют на стоимость!

Схемы подключения

Несмотря на то что существуют разные типы диммеров, они все подключаются одинаково. Рассмотрим некоторые схемы подключения.

Подключение  из одной точки

Предлагаемая выше схема – обычная при подключении и использовании любого вида диммеров. В такой схеме, обычно, применяются светорегуляторы нажимного или сенсорного действия. Применение поворотного светорегулятора неоправданно, так как при его использовании возникают определенные сложности.

 

 

 

 

 

 

Подключение из двух точек

Эта схема подключения является подходящим вариантом для монтажа в спальной комнате. Первый устанавливается у входа, а второй – рядом с кроватью. На входе в спальную комнату свет включается, а вторым лежа в кровати, можно регулировать яркость помещения.

 

 

 

 

 

 

 

Подключение из одной точки и управления из двух точек

Из возможных схем подключения – эта схема является оптимальной. Она применяется практически во всех условиях. На входе, спальную комнату, можно оборудовать обычным выключателем, а рядом с кроватью установить светорегулятор. При создании освещения потолков в 2-х уровнях с большим числом точечных светильников, на входе устанавливаются светорегулятор и обычный выключатель. Выключатель включается обычным способом, а диммер регулируется до нужного варианта.

 

 

 

Подключение из одной точки и управления из трех точек

Этот вариант применяется в случаях необходимости выключения-включения освещения в 2-х точках. Такая схема удачно используется в коридорах, на лестницах, имеющих значительную длину. Кроме светорегулятора, в такой цепи применяются два проходных стандартных выключателя. Подключение не имеет никакого отличия от стандартного обычного выключателя и производится для каждого светорегулятора при помощи цепи, состоящей из подведенного кабеля, разрываемого в требуемом месте, где и монтируется регулятор. Сам он полностью соответствует своими формами и размерами обыкновенному переключателю, поэтому к нему подходят все обычные установочные коробки и подрозетники. Также следует знать, что в схеме не могут применяться энергосберегающие и люминесцентные лампы для регулировки их яркости свечения. В большинстве случаев использование производится при применении галогенных ламп и ламп накаливания.

Целесообразность применения диммеров

Современные диммеры – это непростые электронные устройства и те, кто принял решение создать регулируемую систему освещения в доме или квартире, понесет кое-какие расходы. Какова необходимость их применения? А необходимы ли они вообще?

Во-первых, с их помощью можно создать гибкую систему освещения, которой просто управлять.

Во-вторых, любое дизайнерское решение можно гораздо проще воплотить с помощью диммеров, у которых сценарии работы могут быть запрограммированы.

В-третьих, сегодняшние диммеры имеют высокий КПД – более 90%.

В-четвертых, применение светорегуляторов с дистанционным управлением расширяет уровень комфорта.

Диммеры и энергоберегающие лампы. Особенности совместимости.

Устройства, предназначенные для регулировки яркости света, называются диммерами от английского слова to dim – затемнять.

Как работает диммер

В сети протекает электрический ток синусоидальной формы. Яркость можно регулировать, если подавать на лампу обрезанную синусоиду. Для этого последовательно с нагрузкой нужно поставить выключатель, который будет пропускать ток только в том случае, когда абсолютное значение напряжения превысит определенную величину. Таким образом можно менять мощность, подаваемую на лампу. На выходе получается уже не плавная синусоида, а ломаная. С целью уменьшения уровня помех последовательно с диммером ставится дроссель.

Управление диммером

В простейших диммерах поворот ручки вправо-влево позволяет менять уровень освещенности, а нажатие на ручку выключает свет. Более продвинутые диммеры управляются путем нажатия на клавиши. Наилучшим вариантом являются диммеры с сенсорным управлением, в которых достаточно просто провести пальцем мимо определенных зон на панели управления, чтобы включить-выключить свет или изменить его яркость.

В простейшем случае управление диммером осуществляется поворотом ручки.Для наиболее продвинутых моделей диммеров возможно и дистанционное управление с пульта.

Порог диммирования

Существует некоторый порог, при подаче мощности ниже которого лампа прекращает светиться. Это значение называют порогом диммирования и выражают в процентах от номинальной мощности источника света. Для лампы накаливания порог диммирования равен 0%.

У всех газоразрядных ламп (люминесцентных, натриевых, металлогалогенных) порог диммирования отличен от нуля по самому принципу работы лампы. Чтобы поддерживался разряд, должна подводиться мощность не ниже определенного значения.

Подключение диммера производится в разрыв цепи питания лампы. Как правило, возможно подключение диммера вместо обычного выключателя, поэтому большинство диммеров рассчитаны на установку в стандартную арматуру.

Диммеры для ламп накаливания различаются типом полупроводникового устройства, прерывающего ток: на тиристорах, симисторах, биполярных транзисторах, полевых транзисторах.

В промышленно выпускаемых диммерах вместо тиристоров используются симисторы. По принципу работы симистор аналогичен тиристору, но пропускает ток в обоих направлениях. Это позволяет обойтись без диодного моста, на котором теряется часть мощности. На бытовом уровне, а также в торговых каталогах и популярной литературе по радиоэлектронике диммеры на симисторах нередко называют тиристорными, хотя это и не совсем верно.

Более сложным вариантом являются диммеры на биполярных транзисторах, отличающиеся большей универсальностью. Наконец, лучшими параметрами (но и более высокой ценой) обладают диммеры на полевых транзисторах.

Диммеры на тиристорах и симисторах срезают передний фронт синусоиды. Транзисторные диммеры могут срезать как передний фронт синусоиды (маркировка RL), так и задний (маркировка C).

При использовании диммеров перечисленных типов совместно с лампами накаливания проблем не возникает. Лампа обладает инерционностью и суммирует мощность, которая на нее подается. К тому же, лампа накаливания практически не имеет емкости и индуктивности, поэтому форма синусоиды и наличие постоянной составляющей на нее не влияют.

Иная ситуация, когда диммер используется с энергосберегающими лампами. Тогда поиск ответа на вопрос «как выбрать диммер» становится более сложным делом.

Галогенные лампы накаливания

Для галогенных ламп накаливания (ГЛН) с напряжением питания 220 В, как правило, подходят стандартные диммеры для обычных ламп. Диммер для галогенных ламп как отдельный тип устройств практически не встречается, хотя в обычный диммер могут быть добавлены функции, увеличивающие срок службы ГЛН. При использовании ГЛН на напряжение 12 В подключение ламп к сети осуществляется через понижающий трансформатор.

Понижающий трансформатор может быть обмоточным или электронным. В результате несимметричности обрезания синусоиды на выходе диммера может присутствовать постоянная составляющая, которая может вывести из строя обмоточный трансформатор. Поэтому диммер должен быть приспособлен для работы с индуктивной нагрузкой. Следует использовать диммеры, имеющие маркировку RL.

Электронный трансформатор является емкостной нагрузкой, поэтому для него нужно использовать диммеры с маркировкой C.

В любом случае следует использовать диммер и трансформатор, совместимые друг с другом. Наилучшим вариантом является совмещение диммера и электронного трансформатора в одном устройстве. Однако на практике на это идут разве что в системах «умного дома», где на трансформатор с регулируемым выходным напряжением подается управляющий сигнал. Причина в том, что для минимизации потерь электроэнергии трансформатор надо располагать как можно ближе к ГЛН, а ручка управления диммером размещается на некотором удалении, на стене.

Порог диммирования для ГЛН равен 0%. Тем не менее, принцип работы ГЛН подразумевает наличие вольфрамо-галогенного цикла, когда вольфрам, оседающий на стенках колбы, возвращается обратно на нить накаливания. При уменьшении подаваемой на лампу мощности ниже определенного уровня вольфрамо-галогенный цикл прекращается. Среди специалистов до сих пор нет единого мнения, способно ли это явление уменьшить срок службы ГЛН. Если ГЛН постоянно работает в режиме пониженной яркости, то постепенно стенки ее колбы темнеют из-за оседаемого на них вольфрама. При возникновении такого явления рекомендуется включить лампу на полную мощность в течение 10 минут.

Некоторые диммеры имеют функцию soft start, которая позволяет постепенно увеличивать мощность при включении. Есть также диммеры, в которых предусмотрено плавное снижение мощности при выключении. Эти функции значительно повышают срок службы ГЛН, на которых плохо сказываются резкие перепады напряжения.

Металлогалогенные лампы и ДНаТ

Весьма широко распространено мнение, что металлогалогенные лампы (МГЛ) вообще не поддаются диммированию. На самом деле, для некоторых современных моделей МГЛ диммирование возможно при использовании специального электронного балласта. Порог диммирования у МГЛ составляет всего 50%

Установлено, что для МГЛ предпочтительнее питание импульсами тока прямоугольной формы, чем током синусоидальной формы. Регулируя ширину импульса при неизменной частоте, можно регулировать мощность, поступающую на нагрузку и тем самым менять яркость лампы.

Цветовая температура МГЛ значительно меняется при изменении подводимой к ней мощности. Кроме этого, при пониженной мощности МГЛ работает в неоптимальном режиме, который характеризуется падением светоотдачи и уменьшением срока службы. По всем этим причинам диммирование металлогалогенных ламп на практике применяется крайне редко. Один из немногих примеров – софиты для репортажной телесъемки, питающиеся от аккумулятора. Они находятся в режиме пониженной яркости, а в момент съемки переводятся в режиме максимальной яркости. Диммирование имеет смысл, поскольку на запуск МГЛ может уйти несколько десятков секунд.

Принцип работы натриевых ламп высокого давления (ДНаТ) практически такой же, как и у МГЛ. Соответственно, диммирования осуществляется таким же способом. Для диммирования пригодны лишь некоторые модели ламп. При диммировании ДНаТ снижается срок службы. Диммирование ДНаТ не получило широкого распространения. Минимальный порог диммирования у МГЛ и ДНаТ составляет 50%.

Линейные люминесцентные лампы

С обычными люминесцентными лампами использование диммера для ламп накаливания невозможно. Здесь нужен ЭПРА с диммером.

При использовании ЭПРА питание на люминесцентную лампу подается с частотой 20 – 50 кГц. Последовательно с люминесцентной лампой включен дроссель, а параллельно – конденсатор, которые образуют резонансный контур. При запуске лампы рабочая частота делается близкой к резонансной, благодаря чему обеспечивается повышенное напряжение на электродах и получается разряд. Когда запуск произошел, рабочая частота изменяется на более низкую. Варьируя частоту, можно регулировать ток, протекающий через лампу, и, значит, яркость ее свечения.

Важным моментом здесь является то, что параметры запуска не зависят от уровня диммирования. В этом состоит принципиальное отличие от компактных люминесцентных ламп со встроенным ПРА.

Практически все современные линейные люминесцентные лампы от ведущих производителей поддаются диммированию, причем диммирование практически не влияет на срок службы. А если вместо выключения люминесцентной лампы ее на время диммируют, то такой подход даже повышает ресурс работы лампы, поскольку срок службы сокращают именно частые включения и выключения. Порог диммирования люминесцентных ламп у ведущих производителей достигает 5%.

Компактные люминесцентные лампы

Есть два типа компактных люминесцентных ламп (КЛЛ): без ПРА и со встроенным ПРА. Первые диммируются точно так же, как обычные люминесцентные лампы. Вторые или не диммируются вообще, или работают с диммерами для обычных ламп накаливания.

Принцип работы диммируемой компактной люминесцентной лампы со встроенным ПРА такой же, как и у обычной КЛЛ. Для того, чтобы КЛЛ была диммируемой, она должна обладать способностью запускаться при пониженной мощности. Это обусловлено тем, что питание на лампу и пусковое устройство подается через одни и те же контакты. Мощность диммируемой КЛЛ, как правило, не менее 18 Вт. Дело в том, что для поддержания разряда в КЛЛ необходима мощность не менее 1,8 Вт (у недорогих ламп этот порог может быть порядка 6 — 7 Вт), соответственно, для ламп меньшей мощности глубина диммирования будет слишком малой. Важный нюанс: сначала нужно вывести регулятор диммера хотя бы на треть от максимальной мощности, чтобы произошел запуск лампы, а потом снизить освещенность до необходимого уровня.

Порог диммирования у КЛЛ может достигать 10%. Например, такого значения удалось достичь компаниям Osram и Feelux Lighting. У других производителей порог диммирования обычно составляет 15 – 30%.

Основная проблема диммирования компактных люминесцентных ламп со встроенным ПРА связана с более быстрым износом из-за старта с недостаточно прогретыми электродами. Связано это с тем, что диммер уменьшает мощность, подаваемую на все устройство, в том числе и на электроды лампы. В связи с этим диммируемые КЛЛ изготавливаются с большим «запасом прочности». Естественно, они стоят значительно дороже обычных компактных люминесцентных ламп.

Светодиоды

Яркость свечения светодиода можно регулировать, изменяя силу протекающего через него тока. Однако такой путь чреват некоторыми проблемами. Во-первых, существует оптимальный режим, при котором светодиод имеет максимальную светоотдачу. Отклонение от него приводит к снижению эффективности работы светодиода. Во-вторых, при изменении тока у белого светодиода меняется оттенок свечения.

Вследствие указанных причин для диммирования светодиодов используется другой способ. Светодиод питают импульсами постоянного тока, амплитуда которых равна оптимальному значению тока. Ширина импульсов варьируется, при этом меняется яркость свечения. Частота импульсов выбирается очень высокой (до 300 кГц), так что мерцание не ощущается. Порог диммирования для светодиодов составляет 0%, хотя в реально выпускаемых моделях светильников он не достигается, просто потому, чтобы не удорожать электронную начинку. Диммирование практически не влияет на срок службы светодиодов.

Помимо светодиодных светильников, выпускаются еще светодиодные лампы под патроны E14, E27, GU10 и GU5.3, предназначенные для замены ламп накаливания или ГЛН.

Большинство моделей таких ламп не являются диммируемыми. Тем не менее, в 2008 году компания Philips представила лампы Master LED второго поколения, которые могут работать с обычными диммерами для ламп накаливания. Принцип работы этих ламп в режиме диммирования компания пока не разглашает.

Создание КЛЛ и светодиодных ламп, способных работать с диммерами для ламп накаливания ведет к нерациональному расходованию средств. Создаются сложные и дорогостоящие устройства, позволяющие регулировать яркость свечения изменением мощности, подаваемой на источник света. Гораздо более экономичным способом является дистанционное управление электроникой, встроенной в лампу, при этом параметры питания, подаваемого на лампу, не меняются.

Для реализации такой задумки компания Osram в сотрудничестве с известными производителями диммеров Berker, Gira, Jung и Insta предложила интерфейс Leditron, предусматривающий подачу управляющих сигналов на КЛЛ и светодиодные лампы со стандартными цоколями. Сейчас технология находится в стадии стандартизации, но уже к концу 2010 года должны появиться первые серийные образцы продукции с ее использованием. Интерфейс Leditron был представлен на выставке Light + Building 2010. Данные о принципе работы, лежащем в основе Leditron, пока не опубликованы. Известно лишь, что интерфейс может использоваться для управления не только яркостью, но и, применительно к светодиодным лампам, цветом свечения. Можно предположить, что управляющие сигналы передаются на высокой частоте по сетевой проводке одновременно с питанием.

Резюме

Пожалуй, самая важная причина, по которой сейчас стоит применять светодиоды для освещения – это сочетание высокой светоотдачи и пригодность к диммированию в широких пределах. ДНаТ пока выигрывают у светодиодов по светоотдаче, но их очень сложно диммировать, к тому же порог диммирования составляет 50%. Из всех энергосберегающих источников света нулевым порогом диммирования обладают только ГЛН и светодиоды. Диммирование не оказывает никакого влияния на срок службы светодиодов, для некоторых других типов ламп срок службы может уменьшаться.

Выигрыш от использования светодиодов будет особенно заметен в системах «умного дома», где осуществляется регулировка яркости в широких пределах в зависимости от присутствии людей в помещении, времени суток и других факторов. При использовании такой системы достигается значительная экономия электроэнергии даже по сравнению с источниками света, имеющими большую светоотдачу.

Реостат для ламп накаливания.

Устройство, виды и схемы подключения диммеров для ламп накаливания

При эксплуатации стандартного выключателя можно добиться лишь максимальной яркости свечения ламп. Но бывают ситуации, когда требуется приглушенный свет, меньше даже чем одна лампочка. Можно, конечно, воспользоваться ночником или сделать темный абажур, но есть способ гораздо проще – это установить диммер для ламп накаливания.

С его помощью можно уменьшить мощную иллюминацию большой люстры до едва заметного свечения. А также немного сократить расходы на электричество и значительно продлить срок службы ламп накаливания. Чтобы узнать, как добиться всего этого, читайте далее.

  • Что это за устройство?
  • Разновидности диммеров
  • Схема подключения
  • Вывод

Что это за устройство?

Слово диммер, в переводе на русский, означает не что иное, как затемнитель, отсюда идет и понятие – диммирование (затемнение). Устройство было специально разработано для того, чтобы плавно убавлять освещение помещения или просто включать/отключать его. Это основное предназначение прибора, а вот приятные побочные свойства давайте рассмотрим подробнее:

  • Экономия электричества. При использовании диммера сокращение расходов сводится к тому, чтобы включать освещение в половину мощности или даже меньше. Тогда ваши затраты снизятся примерно на 15%, но при этом придется всегда находиться в полумраке. То есть экономия идет в ущерб комфорту, поэтому этот пункт полноценно не рассматривается.
  • Увеличение срока службы ламп накаливания. Бытует мнение, что если лампочка работает не на пике своей мощности (до 75%), то срок ее эксплуатации возрастает в 10 раз! Конечно, тут еще влияет частота включения/отключения в течение дня, которая также значительно сокращает жизненный цикл вольфрамовой нити. Но одно можно сказать точно, при круглосуточном горении лампы накаливания на мощности менее 75% увеличивается срок ее жизни с 1000 часов до 5-7 тыс., а в некоторых случаях и до 10 тыс. часов. Экономия налицо.

Первые диммеры строились на обычных реостатах. Для работы с малым напряжением (12-24 В) эта схема работает отлично, но при подключении к 220 В ситуация в корне меняется. Поскольку реостат преобразует снимаемое напряжение в тепло, то при использовании с большими токами он сильно нагревается. В следствие чего от такой конструкции пришлось отказаться и была изобретена схема, которая используется и по сей день.

Эта схема работает на основе симисторов и тиристоров, принцип действия которых кардинально отличается от реостатов. За счет обрезания волн переменного тока снижается напряжение и свет тускнеет. При этом излишнее напряжение не перерабатывается в тепло, попросту экономится.

Разновидности диммеров

Теперь давайте разберем, какие типы регуляторов света можно встретить на полках магазинов в настоящее время:

В общем технологии движутся к тому, что скоро всеми устройствами в помещении можно будет управлять со своего смартфона либо полностью голосом.

Также при выборе диммера нужно учитывать, какая нагрузка будет на него приходиться. Например, у вас висит люстра, с восемью рожками, а в каждом из них вкручена лампа накаливания на 100 Вт. В совокупности получается максимальная мощность – 800 Вт, а если учитывать необходимый запас, то самый лучший вариант будет поставить диммер на 1000 Вт. На рынке представлен широкий диапазон мощностей диммеров от 40 до 1000 Вт, поэтому для каждой конкретной ситуации устройство подбирается отдельно.

Схема подключения

Установка диммера – это предельно простая операция. Также, как и обычный выключатель светорегулятор ставится в разрыв фазного провода – это правило. Если заменяется одноклавишный выключатель, то два провода просто крепятся к контактам диммера. В случае с двух или более клавишными выключателями подключение имеет следующий вид: фазные провода от контуров люстры соединяются вместе, а потом уже идут на диммер.

Можно немного усложнить схему подключения диммера, добавив к ней выключатель. То есть при входе свет будет зажигаться выключателем, а около кровати плавно регулироваться или выключаться диммером.


Еще можно смонтировать схему с двумя, параллельно подключенными диммерами, по типу проходных выключателей. Но если комната проходная, то зачем, в принципе, нужно тратиться на покупку дорогих светорегуляторов. А вот если в длинном коридоре поставить два проходных выключателя, а уже на них «повесить» диммер, то получится довольно интересная схема для «дежурного» освещения.


Следует обговорить еще один очень важный момент, на который иногда не обращают внимание. Обыкновенные диммеры предназначены для регулировки света только ламп накаливания или галогенных. Если вы хотите обзавестись светорегулятором для люминесцентных или энергосберегающих лампочек, придется искать специальные диммеры и лампы, которые подходят для диммирования. На таких устройствах обычно ставится маркировка.

Вывод

Как правило, вопрос о замене выключателя на диммер встает во время очередного ремонта, когда хочется что-то изменить или освежить обстановку. Тем более что технологии шагнули далеко вперед в производстве электротоваров. И теперь можно удовлетворить любой, даже самый взыскательный каприз, сделав обычный выключатель частью интерьера.

Диммер — это довольно давнее изобретение, но существующие формы он получил сравнительно недавно. Тиристорный переключатель начали использовать еще в 20 веке. Простая схема такого типа, давала возможность собрать регулятор даже начинающему ученику из кружка юных техников.

Наименование диммер пошло от английского «dim» — делать тусклым, затемнять. Обычное применение — это регулировка яркости светодиодов или ламп. Реостат, как наипростейшая форма — используется уже очень давно. Хотя реостат имеет существенный недостаток — он дает очень малый КПД при этом выделяет большую мощность. Также разновидностью диммера считается автотрансформатор. Однако такие устройства имеют значительный вес и размеры, а это делает их некомфортными при эксплуатации, тем более в современное время. Если вначале светорегуляторы могли лишь менять яркость лампы, то на современном этапе их роль существенно расширилась. Современные регуляторы управляют:

  • режимами мерцания или затемнения;
  • яркостью;
  • плавным пуском/остановкой;
  • автоматическим отключением;
  • дистанционно.

Диммер: разновидности и особенности

Современный выключатель диммер классифицируется по двум признакам: по виду ламп и типу управления. В отношении управления все они разделяются на моноблочные и модульные.

Моноблочные диммеры знакомы почти всем. Их чаще всего ставят вместо обычного выключателя. Это самый приобретаемый на рынке регулятор, который имеет много подвидов. По способу управления они разделяются на виды:

  • поворотные. Выключение, и включение освещения производится поворотом ручки. При щелчке в крайне левом положении выключается и включается свет;
  • поворотно-нажимные. Включение происходит при нажатии на ручку, а изменение освещенности — ее вращением в левую или правую сторону;
  • клавишные. Внешне выглядит как двойной выключатель. Клавиша слева отвечает за выключение и включение освещения, а правая отвечает за регулировку интенсивности света;
  • диммеры с пультом ДУ. При дистанционной регулировке, в основном имеется в виду, что такая модель диммера комбинированная. Когда регулировка и выключение света, может осуществляться как вручную, так и с пульта ДУ;

  • сенсорные. В некотором роде они схожи с клавишными, но вместо кнопок там сенсоры. Слева расположены сенсоры выключения и включения, а справа сенсоры для регулировки. Этот регулятор имеет одну особенность — регулировка света проходит ступенчато, т. е. в 6 или 7 фиксированных положений.

Модульные диммеры — монтируются в распределительном щите. Управление происходит при помощи специального клавишного выключателя или выносной кнопки. Обычным нажатием производится выключение и включение освещения, а регулировка яркости производится после пятисекундного нажатия клавиши вниз или вверх. Эти устройства больше всего подходят для установки на лестничных клетках и в подъездах.

Выключатель с диммером, ставится в монтажную коробку. Это устройство, способно уютно поместиться в распределительной коробке или обычном подрозетнике. Их управление, производится при помощи клавишного выключателя или выносной кнопки.

Почти для каждого типа ламп имеется свой вид диммеров. Это объясняется разнообразием и особенностями современных светильников.

Диммер для ламп накаливания и их галогенных соплеменников, работающих от 220 Вольт. Это несложные устройства, функционирующие по принципу изменения напряжения в меньшую или большую сторону. Сложностей при такой регулировке не бывает, кроме одного нюанса — с уменьшением подаваемого напряжения меняется спектр свечения лампы. Никому не понравится красноватый свет, какой бывает при слабом накале спирали.

Диммер для низковольтных галогенных ламп. Вся сложность регулировки освещенности 12 и 24 вольтовых ламп состоит в присутствии в сети питания понижающего трансформатора. Когда в цепи стоит обмоточный трансформатор, то применять надо диммер с аббревиатурой «RL», а если электронная система понижения напряжения, то требуется регулятор с аббревиатурой «C».

Диммер для энергосберегающих ламп и обычных люминесцентных — один из самых проблематичный типов. Диммировать со стартером обычные люминесцентные лампы вообще невозможно. Если требуется регулировать энергосберегающие и люминесцентные лампы, то их необходимо оборудовать пускателем ЭПРА.

Диммер для светодиодных ламп. Это своеобразный вид устройств, их принцип работы базируется на изменении времени импульса частоты тока. Как происходит работа диммера для регулировки яркости светодиодов с пультом ДУ, можно посмотреть ниже:

О выборе диммера

При выборе можно отметить следующие пункты:

Что есть уже в наличии. На решение о выборе может повлиять то, какая система на данное время уже стоит и от выделенного бюджета на обновление. Если прожекторов или софитов немного и общая мощность небольшая, то можно купить совмещенную систему, в которой пульт и диммер собраны в одном корпусе. Это, обычно, касается небольших дискотек и баров. В крупных концертных залах и театрах с большим количеством прожекторов, аналоговые и совмещенные системы уступают и в стоимости за канал из-за того, что в настоящее время серьезные пульты управления разрабатываются на базе компьютера. Отсюда вытекает скорость и удобство программирования, написание индивидуальных команд, многообразие подготовленных шоу, наглядное отображение происходящего, управление интеллектуальными приборами и т. д.

Мощность на канал. Здесь нужно знать, что максимальная мощность, на один канал устройства, может оказаться реально меньше, чем есть в паспорте прибора. Это обычно связано с недобропорядочными производителями.

Месторасположения. Надо подумать о том, где будут находиться диммеры. Если есть специальная комната или место, их расположить можно там, где будет удобно обслуживать и эксплуатировать. Если места мало, лучше купить компактные штанкетные подвесные диммеры. Небольшие размеры позволяют поместить его рядом со световыми устройствами (на фермах или металлоконструкциях для подвеса), что прежде всего уменьшает затраты на электро-коммутационные и провода изделия.


Интерфейс. Если имеется статичная схема и нет возможности снимать уже существующие диммера, то тогда не имеет значение, как устанавливаются параметры. Один раз выставили и забыли.

Наличие элементов защиты. Эту функцию обеспечивает автомат или автоматический предохранитель. Если его нет, то тогда потом придется самому его установить, чтобы обезопасить персонал и себя от несчастных случаев.

Малые нагрузки. Если возникает цель отрегулировать ток на малых нагрузках, то надо знать, возможно ли это в этой модели. Не все регуляторы могут справиться с малыми нагрузками. В результате бывает нелинейная зависимость и «дрожание» яркости от размера выходного напряжения.

Стоимость. Рассчитать относительную стоимость несложно. Цена блока делится на число каналов и на мощность 1-го канала. Какой из них оптимальный вариант, выбирать нужно каждому. Главное, не забыть о качестве комплектующих! Потому что они значительно влияют на стоимость!

Схемы подключения

Несмотря на то что существуют разные типы диммеров, они все подключаются одинаково. Рассмотрим некоторые схемы подключения.

Подключение из одной точки


Предлагаемая выше схема — обычная при подключении и использовании любого вида диммеров. В такой схеме, обычно, применяются светорегуляторы нажимного или сенсорного действия. Применение поворотного светорегулятора неоправданно, так как при его использовании возникают определенные сложности.

Подключение из двух точек


Эта схема подключения является подходящим вариантом для монтажа в спальной комнате. Первый устанавливается у входа, а второй — рядом с кроватью. На входе в спальную комнату свет включается, а вторым лежа в кровати, можно регулировать яркость помещения.

Подключение из одной точки и управления из двух точек


Из возможных схем подключения — эта схема является оптимальной. Она применяется практически во всех условиях. На входе, спальную комнату, можно оборудовать обычным выключателем, а рядом с кроватью установить светорегулятор. При создании освещения потолков в 2-х уровнях с большим числом точечных светильников, на входе устанавливаются светорегулятор и обычный выключатель. Выключатель включается обычным способом, а диммер регулируется до нужного варианта.

Подключение из одной точки и управления из трех точек


Этот вариант применяется в случаях необходимости выключения-включения освещения в 2-х точках. Такая схема удачно используется в коридорах, на лестницах, имеющих значительную длину. Кроме светорегулятора, в такой цепи применяются два проходных стандартных выключателя. Подключение не имеет никакого отличия от стандартного обычного выключателя и производится для каждого светорегулятора при помощи цепи, состоящей из подведенного кабеля, разрываемого в требуемом месте, где и монтируется регулятор. Сам он полностью соответствует своими формами и размерами обыкновенному переключателю, поэтому к нему подходят все обычные установочные коробки и подрозетники. Также следует знать, что в схеме не могут применяться энергосберегающие и люминесцентные лампы для регулировки их яркости свечения. В большинстве случаев использование производится при применении галогенных ламп и ламп накаливания.

Целесообразность применения диммеров

Современные диммеры — это непростые электронные устройства и те, кто принял решение создать регулируемую систему освещения в доме или квартире, понесет кое-какие расходы. Какова необходимость их применения? А необходимы ли они вообще?

Во-первых, с их помощью можно создать гибкую систему освещения, которой просто управлять.

Во-вторых, любое дизайнерское решение можно гораздо проще воплотить с помощью диммеров, у которых сценарии работы могут быть запрограммированы.

В-третьих, сегодняшние диммеры имеют высокий КПД — более 90%.

В-четвертых, применение светорегуляторов с дистанционным управлением расширяет уровень комфорта.

Чтобы сделать регулятор напряжения для лампы накаливания торшера или бра с лампой накаливания, нужно совсем мало радиодеталей.

Первый вариант регулятора яркости

Взгляните на электросхему на рис. 1.44.

Тиристор VS1 находится под управлением динистора VD1. При каждой полуволне сетевого напряж. емкость Сl подвергается зарядке сквозь величину Rl. Когда напряжение на емкости Cl увеличится до напряж. включения динистора VD1 — он окажется в открытое положении.

Тиристор VS1 отпирается, а емкость Сl разряжается сквозь динистор и контролирующий ввод тиристора. Изменяя величину сопротивления Rl, меняем момент заряда емкости, а, значит, и момент включения тиристора. Таким образом, есть возможность регулировать яркости ламп накаливания от нуля до Uc/2 — UBK (Uc — сетевое напряжение, UBK — напряжение включения динистора).

Поскольку тиристор отпирается только при положительной полуволне напряжения, то и регулировка яркости ламп накаливания производится до половины сетевого напряжения. Для включения максимальной яркости ламп накаливания может служить штатный выключатель светильника, показанный на рисунке пунктиром.

Второй вариант регулятора яркости лампы накаливания

Регулятором, показанным на рис. 1.45, возможно менять напряжение от ноля до 100 % за вычетом напряж. включения динистора.


При выключенном переключателе SA1 электросхема работает аналогично описанной выше. После включения переключателя SA1 одна полуволна напряж. проходит на лампу Н1.1 сквозь диод VD1, а подача другой полуволны напряж. регулируется. сопротивлением Rl.

Регулятор яркости ламп накаливания по этой электросхеме возможно использовать для изменения температуры жала паяльника. В этом случае переключатель SA1 может выполнять роль включателя дежурного режима. При максимальном сопротивлении Rl и выключенном переключателе SA1 электросхема ток не потребляет, в связи с этим надобность в дополнительном выключателе отпадает.

Динистор возможно выбрать с любой буквой, но нужно выбрать необходимый номинал Rl, поскольку напряжение включения у динисторов разное.

Здесь мы рассмотрим самый популярный среди самодельиков и китайских производителей простой переменного тока — так называемый «диммер «, который используется для контроля питания резистивной нагрузки, такой как лампы накаливания или нагревательные элементы (утюга, плиты, тепловентилятора, паяльника и т.д.). Максимальная нагрузка, которую он может обрабатывать, составляет 400 ватт. Такая схема очень часто встречается даже в промышленных регуляторах и доказала свою эффективную работу при номинальной мощности.

Электрическая схема регулятора яркости

Список деталей регулятора яркости

  • R1 3.9K — 0,25 ватт
  • R2 470K линейный потенциометр
  • C1 33 нФ / 400V конденсатор
  • C2 100 нФ полиэстеровый конденсатор
  • L1 20 витков 0.8 мм эмаль-провода на 4 мм ферритовом сердечнике
  • D1 DB4 динистор
  • T1 BTA10-400B тиристор
  • радиатор для T1
  • PCB винтовые клеммы



Схема работает по принципу контроля фазы переменного тока 220 В позволяя подключать нагрузку на разных участках сетевой синусоиды. Подробнее смотрите на графики — сверху слабая моность (регулятор на минимум), а снизу средняя (регулятор на середину шкалы).



Регулировка осуществляется потенциометром R2, который контролирует время, необходимое для заряда C2 через R1-R2. Ёмкость C2 заряжается до тех пор, пока не достигнет напряжение пробоя динистора D1, который затем открывает кратковременно T1. После того, как тиристор приоткрылся — нагрузка получает электрическую энергию. Компоненты L1 и C1 работают как фильтр подавления помех.


Схема регулятора яркости ламп накаливания напрямую подключена к электросети, так что смертельно опасное напряжение присутствует на всех элементах платы. Берегите себя. Соответственно и потенциометр должен иметь пластиковую рукоятку, чтобы обеспечить достаточный уровень изоляции 220 В.

Для питания усилителей звука большой мощности — от 0,5кВт и выше, с целью снижения габаритов БП необходимы специальные импульсные блоки питания. Взглянем на условную схему такого устройства.

Диммер для ламп накаливания: как подключить

Сейчас всё больше людей покупают в дома и квартиры энергосберегающие источники света, но немало и тех, кто по-прежнему пользуется старыми и проверенными лампами накаливания. К таким лампам можно своими руками подключить в цепь диммер, то есть светорегулятор. Подробно расскажем, что это за устройство, что нужно для подключения и какие схемы бывают.

 Что такое диммер

Любой диммер – это устройство, заменяющее выключатель и позволяющее управлять интенсивностью освещения, от приглушенного, до самого яркого. Первый диммер изобрели еще в конце 19 века. Изобретатели стремились создать устройство, которое позволило бы регулировать в театрах освещение.

Современные устройства сочетают свои традиционные функции с дополнительными полезными:

  • поворотное, дистанционное либо сенсорное регулирование;
  • таймер для автоматического выключения;
  • акустическое управление, с помощью голоса;
  • имитация присутствия;
  • возможность подключения устройства в схему «умного дома».

Есть несколько причин, по которым диммеры устанавливают в жилых, офисных или производственных помещениях:

  1. благодаря светорегулятору в комнате или доме можно создать дополнительный комфорт и уютную обстановку. Например, если в помещении находятся много людей, прибор сделает освещение максимальным, а если нужен тихий отдых, то свет будет приглушенный и ненавязчивый;
  2. модели от всемирно известных компаний отличаются тем, что способны значительно преобразить интерьер квартиры. Благодаря различной освещенности отдельные участки пространства складываются в индивидуальный дизайн;
  3. кроме эстетических качеств, подключение устройства значительно снижает затраты на электричество и источники света. Согласно расчётам, экономия, если в цепи работает данный прибор, достигает 60 %. Также благодаря им срок работы как галогенных, так и ламп накаливания возрастает почти в 20 раз. Это достигается понижением напряжения на источник света и более низкой его температуре.

В зависимости от мощности и вида источника света, можно разделить все диммеры на три группы:

  • для ламп накаливания и галогенных ламп, при напряжении в 220 Вольт;
  • для низковольтных ламп;
  • для люминесцентных ламп и светодиодов;

Также исходя из способа управления, диммеры бывают накладные поворотные, нажимные и сенсорные. Последние укомплектованы также пультом дистанционного управления. В поворотном диммере необходимо поворачивать колесо управления, а само освещение включается с десятипроцентного. Каждый может выбрать тот прибор, который ему удобен и установить своими руками.

Видео “Инструкция по эксплуатации и подключению”

Как подключить диммер

У разных производителей устройство диммеров может отличаться, в основном комплектующими и качеством исполнения прибора, а не типом подключения. Поставить их своими руками легко. В приборах используется схема симисторных регуляторов. Согласно данной схеме, для загорания лампы накаливания надо, что симистор пропустил через себя электрический ток. Такое возможно, когда появляется напряжение между электродами симистора G и A1.

С возникновением положительной полуволны в схеме начинается зарядка конденсатора сквозь потенциометр R. От величины потенциометра и зависит скорость заряда, то есть он меняет фазовый угол. Когда напряжение на конденсаторе возрастает до предела, в котором открываются динистор и симистор, последний открывает.

Согласно схеме, при малом напряжении лампа светит до конца полуволны. Поскольку в переменном токе нет разницы, с какой стороны идет полуволна, то же происходит и при ее отрицательном значении. Напряжение при подключении диммера – часть положительных и отрицательных полуволн, с частотой 100 Герц.

Сама схема подключения диммера довольно проста, и не сложнее, чем подключение выключателя или розетки своими руками. Важно лишь соблюдать технику безопасности, иметь в наличии необходимые инструменты и работать поэтапно.

Сначала нужно выключить ток в распределительном щитке и проверить, есть ли он в электросети, с помощью индикаторной отвертки. По самой простой схеме подключения, ставится один диммер на одну или последовательно подключенных к устройству ламп накаливания. Важно поставить устройство не в нулевой провод, а только в фазный.  Провод, идущий с распределительной коробки, заводится на клемму «L со стрелкой вверх», а другой провод на клемму «~ со стрелкой вниз».

Часто применяется вторая схема подключения, более сложная, но практичная. В этой схеме обычный выключатель заводится в фазный провод перед устройством. Такая схема установки часто применяется в спальнях, поскольку выключатель у двери, а светорегулятор можно поставить рядом.

При необходимости существует схема с двумя светорегуляторами в разных местах одной комнаты, для управления одним источником света. Для этой схемы нужно, что в распределительную коробки шло по три провода от каждого светорегулятора. Первые и вторые контакты светорегулятором соединяются перемычками, а на третий контакт идет фаза, затем со второго диммера уходя на лампу или люстру.

Подводные камни использования

Как видим, своими руками подключить диммер к лампам накаливания довольно просто. Но есть и свои нюансы в использовании этих устройств вместе с лампами накаливания. Во первых работа устройства связана со снижением нагрузки до 40 Вт. Если лампа накаливания выйдет из строя, частота нагрузки может повышаться до 50 Гц. Включится защитная система, но в некоторых случаях устройство может сломаться.

Во вторых, эти приборы «не любят» высокую температуру в помещении. Если в нем теплее 25 градусов, устройство начинает перегреваться и может выйти из строя. Не надо превышать допустимую нагрузку, поэтому рекомендуют к нему добавить усилители мощности. Также не рекомендуют нагружать диммеры энергосберегающими лампами. Лучше выбрать лампы накаливания. Тем более, что с этим устройством лампы накаливания не нагреваются дополнительно.

Видео “Подключение диммера”

Если вы не знаете, как подключить данное устройство к лампе накаливания, то данный видео-ролик – специально для вас. Ознакомившись с информацией, изложенной в нем, вы без труда справитесь с поставленной задачей.

Использование светодиодных диммеров

Диммер — электронное устройство, предназначенное для изменения электрической мощности (регулятор мощности).

Для регулировки яркости свечения ламп применяют специальные электронные устройства — диммеры. И если раньше это касалось только ламп накаливания, то с появлением на рынке светодиодных ламп, возникла необходимость регулировать и их. Вообще, функция диммера – понижать до нужного уровня средний ток через лампу, и таким образом уменьшать интенсивность излучаемого ею света.

Так, с лампами накаливания традиционно применяют симисторные и тиристорные диммеры, которые корректируют подачу мощности на лампу путем отсечки части фазы сетевого напряжения. Поскольку лампы накаливания – приборы довольно бесхитростные, то и диммеры для них довольно просты по устройству. Со светодиодными лампами дело обстоит сложнее.

Обычные светодиодные лампы иногда содержат в своей конструкции, кроме светодиодов, еще и схему простейшего импульсного преобразователя, который предназначен для взаимодействия с обычным сетевым напряжением синусоидальной формы.

Этот драйвер зачастую очень прост, а иногда отсутствует даже он. Если такую лампу подключить через диммер, то встроенная в ее корпус схема управления быстро выйдет из строя, или, в лучшем случае, не сможет корректно работать.

Для решения возникшей проблемы, некоторые производители светодиодных ламп стали выпускать линейки специальных диммируемых светодиодных ламп, драйвер которых несколько усложнен, и может легко работать даже при включении лампы через обычный диммер с отсечкой фазы. Такие лампы дороже обычных, и далеко не каждого покупателя это положение дел устраивает.

Единственной альтернативой является применение специальных диммеров, предназначенных для управления непосредственно светодиодными лампами. Эти электронные устройства сами являются преобразователями с широтно-импульсной модуляцией, и подают на светодиодную лампу стабилизированное напряжение, которое схема лампы принимает без нарушения штатного режима своей работы.

Такие светодиодные диммеры позволяют плавно регулировать яркость света светодиодной лампы, повышают экономичность, и продлевают срок службы даже самых обычных светодиодных ламп.

Довольно часто бывает, что освещение какого-нибудь помещения в течение продолжительного времени было бы лишним, поскольку это сказывается на перерасходе электроэнергии; на помощь приходит именно диммер, к тому же современные диммеры имеют КПД – более 90%. Оригинальные дизайнерские решения гораздо проще реализовать при помощи диммеров, которые могут иметь запрограммированные световые сценарии.

В конце концов, применение диммеров управляемых с пультов дистанционного управления попросту повышает уровень комфорта. Наконец, управление яркостью света, изменение цвета и реализация различных сценариев легко интегрируются в современные системы «Умный дом».

Из вышесказанного видно, что светодиодные диммеры – сложные электронные устройства, они могут включать свет по таймеру, осуществлять плавный пуск, и даже управляться дистанционно с пульта. Эти диммеры встречаются в различных исполнениях и для различного монтажа.

Диммеры для установки в монтажную коробку удобно заменяют собой выключатель, управление производится либо кнопкой, либо с подключаемого к диммеру дополнительного блока.

Модульные светодиодные диммеры для установки в щиток на DIN-рейку позволяют реализовывать различные световые сценарии, и могут работать в системах «Умный дом»; они управляются посредством выносных регуляторов и кнопок, либо пультом дистанционного управления. Модульные диммеры дороже обычных диммеров.

Диммеры управляемые пультом бывают как с радио, так и с инфракрасным управлением. В первом случае управлять устройством можно на расстоянии, тогда как для управления при помощи инфракрасного пульта необходима прямая видимость.

Выносные блоки – еще одна разновидность диммеров. Потолочные светодиодные ленты часто используются вместе с такими диммируемыми блоками, и к ним можно подключить точечные светильники со светодиодными лампами, важно лишь соблюсти требования относительно суммарной мощности.

Сами эти блоки управляются с обычных диммеров, либо со специальных выносных панелей или с пультов, а иногда управление осуществляемо всеми этими способами.

Главным образом, способов управления диммерами четыре:

  • поворотом ручки, когда включение лампы и регулирование ее яркости осуществляется поворотом ручки, а выключение сопровождается щелчком;
  • поворотно-нажимным способом, когда выключить или включить можно нажатием, а регулировать яркость – поворотом, при этом не обязательно для включения каждый раз поворачивать ручку, достаточно просто нажать на нее, и яркость сразу будет на заранее установленном уровне;
  • управление клавишей;
  • сенсорное управление; часто дополняется пультом дистанционного управления;

Пожалуй, единственный недостаток светодиодных диммеров – расходы на их приобретение, которые, однако, окупаются эффективностью и экономичностью оснащенных ими систем освещения.

Важно лишь помнить, что при покупке светодиодного диммера и светодиодной лампы, либо обычного диммера и диммируемой светодиодной лампы, желательно проверить их совместную работу прямо в магазине, где для этой цели должен быть оборудован специальный стенд.

Напомним, что ДТЭК заменяет устаревшие масляные выключатели на современные вакуумные. 65% масляных выключателей уже заменили на экологически безопасные. К 2027 году компания планирует полностью отказаться от выключателей, которые в своей конструкции содержат масло.

По материалам: electrik.info.

Выбираем диммер — на что обратить внимание?

Диммер представляет собой приспособление, предназначенное для регулирования яркости светильников. Простыми словами, диммером называется регулятор освещения. Представим ситуацию, когда одна и та же комната предназначена как для работы, так и для отдыха. К примеру, занимаясь работой в гостиной, любому понадобится более яркое освещение, чем в моменты просмотра телевизора. Во втором случае потребитель предпочел бы гораздо более приглушенный свет. Для того, чтобы иметь возможность регулировать яркость одних и тех же источников света, а не устанавливать дополнительные, используют светорегулятор. Устройство, помимо удобства, позволяет своему хозяину экономить значительную долю электрической энергии, а также продлевать срок службы источников света. В этой статье мы расскажем, как выбрать диммер по мощности, конструкции и типу ламп.

Тип лампочек

Важно запомнить, что встречаются регуляторы освещения, подходящие для ряда определенных типов ламп, однако универсального диммера не существует. Выбор светорегулятора должен производиться в зависимости от вида и мощности лампочек.

Как известно, существуют различные виды источников света, среди которых лампы накаливания, светодиодные, галогенные, люминесцентные, LED-модули, ленты и линейки. При этом, применять светорегуляторы можно абсолютно во всех видах светильников: для люстры, бра, торшеров, подвесных, а также для точечных светильников. Рассмотрим каждый тип источника света по отдельности.

Выбрать диммер для ламп накаливания значительно проще, чем для других источников света. Также преимуществом является простота его подключения: его можно установить вместо обыкновенного выключателя. Но нужно отметить такой момент, что уменьшая яркость лампы накаливания при помощи светорегулятора, цвет ее свечения также изменится и станет более красным.

Что касается люминесцентных ламп, то выбрать регулятор освещения для них практически невозможно. Теоретически данное мероприятие возможно, но при условии создания сложной технической системы с дополнительным использованием электронного пускорегулирующего аппарата и контроллера. При этом сам диммер будет отличаться от применяемого для лампочек накаливания.

Выбрать регулятор света для энергосберегающих ламп, то есть для компактных люминесцентных (КЛЛ), несколько проще. Если в КЛЛ уже имеется встроенный пускорегулирующий аппарат (ПРА), то данная лампочка легко диммируется при помощи обычного регулятора. При отсутствии ПРА, она будет диммироваться с таким же трудом, как и обычная люминесцентная, что весьма трудоемко и затратно.

Для галогенных ламп выбрать светорегулятор очень просто. При этом, можно использовать регулятор для лампочек накаливания, либо приобрести диммер именно для этого типа изделий. Следует обратить внимание на напряжение, от которого работает галогенка. Если речь идет о напряжении 12В, то необходимо применение понижающего трансформатора.

Выбор диммера для устройств, основанных на применении светодиодов более затруднителен. Для светодиодных ламп 220В светорегулятор выбрать весьма просто. На упаковке обычно указано, диммируемая модель, либо нет. Если маркировка свидетельствует о том, что светодиодная лампа диммируемая (как на фото ниже), то регулятор можно применять как для обычных лампочек. Также светодиоды могут управляться при помощи специально разработанного для данного типа источников освещения пульта дистанционного управления.


При выборе диммера для LED-ламп 12 В стоит не забывать о применении понижающего трансформатора напряжения, а также об использовании специального контроллера. Чтобы выбрать регулятор освещения для светодиодных модулей, лент и линеек, нужно обратить также внимание на напряжение, от которого эти устройства работают. Обычно это 12В, а как уже было сказано выше, для их работы требуется установка дополнительных приспособлений, среди которых контроллер и специальная интеллектуальная панель управления.

Чтобы вам было легче определиться с выбором, рекомендуем изучить следующий алгоритм в таблице:


Мощность

Также важно правильно выбрать диммер по мощности. Для того, чтобы осуществить выбор подходящего диммера, необходимо определиться с его расчетной мощностью. Для этого подсчитывается общая потребляемая мощность подсоединенных ламп. Если неправильно выбрать параметры регулятора освещения, то он может, как не заработать, так и наоборот, сразу выйти из строя.

Важный момент — при выборе мощности диммера обязательно учитывайте запас, минимум 20%, но лучше 50%. Например, если суммарная мощность лампочек в светильнике составляет 100 Вт, регулятор должен быть рассчитан на 150 Вт.

Вариант исполнения

Ну и последнее, о чем хотелось бы рассказать — как выбрать модель светорегулятора. На сегодняшний день существуют не только классические поворотные диммеры, но и клавишные, поворотно-нажимные и даже сенсорные. Помимо этого регуляторы освещения могут быть модульные (для установки в распределительном щитке), моноблочные (стандартный) или же для установки в в монтажную коробку скрытым способом. Вкратце рассмотрим особенности каждого варианта исполнения.


Поворотно-нажимной регулятор света способен запоминать настройки (выставленный уровень освещения), т.к. включение и выключение осуществляется за счет нажатия на поворотную ручку, за счет которой и настраивается нужная яркость ламп.

Клавишные модели работают немного иначе — регулировка света осуществляется путем удержания самой клавиши определенное время (как правило, 3 секунды). Не менее удобный вариант для управления светом.

Ну и современные сенсорные модели регулируют яркость лампочек за счет прикосновения пальцем к сенсору. Очень удобно, однако за сенсорный светорегулятор придется заплатить значительно больше, поэтому решать вам, выбрать такой вариант или лучше отдать предпочтение классической модели.

Если говорить о способе установки, модульные диммеры применяются для управления лампами накаливания или же галогенными источниками света при условии использования понижающих трансформаторов. Такую модель можно выбрать для включения света на лестницах и в длинных коридорах. Аналогичная область применения и у светорегуляторов, устанавливаемых в монтажную коробку. Все же классический вариант исполнения наиболее удобный, его мы и рекомендуем выбрать для управления светом в комнатах.

Источник: сайт Сам электрик.

светодиодов: глубокое погружение в затемнение

Рестораны и театры давно используют затемнение как способ создания атмосферы, воспитания чувства интимности и транспортировки посетителей и публики. Затемнение может снизить потребление энергии и повысить функциональность помещения, как в случае помещения для семинаров или лекционного зала. Но, несмотря на их повсеместное распространение, диммеры, используемые с обычными источниками, все еще могут иметь проблемы, включая снижение эффективности ламп накаливания и сокращение срока службы люминесцентных ламп.

Большинство установленных сегодня диммеров — это устройства контроля фазы. Первоначально разработанные для ламп накаливания, они уменьшают световой поток, «прерывая ток в течение каждого полупериода переменного [переменного тока]», — говорит Надараджа Нарендран, директор по исследованиям в Центре исследований освещения (LRC) в Трое, штат Нью-Йорк, и программе организатор программы «Альянс твердотельных систем и технологий освещения» (ASSIST). По сути, устройства регулирования фазы временно отключают питание источника света и снижают напряжение.Фактически, их также называют диммерами с отсечкой фазы, потому что прерывание тока приводит к срезанию синусоидальной волны переменного тока.

Прерывания происходят со скоростью 120 раз в секунду, что в два раза превышает частоту, с которой переменный ток передает электричество по линиям электропередач. Но поскольку вольфрамовая нить в лампах накаливания медленно нагревается и охлаждается, человеческий глаз видит выход как постоянный уровень пониженной яркости. Чем дольше будут прерывания, тем тусклее будет свет.

Не все устройства контроля фазы отсекают одну и ту же часть синусоидального сигнала переменного тока.Полупроводниковый триод для переменного тока (TRIAC), который используется для уменьшения яркости ламп накаливания и галогенных ламп, отсекает прямую фазу, которая начинается, как только ток меняет полярность и напряжение, протекающее по цепи, становится нулевым. Также называемые диммерами с прямой фазой управления, TRIAC могут создавать пики тока, которые вызывают гудение приглушенных ламп и увеличивают нагрузку на электронные драйверы.

Диммеры с управлением обращенной фазой позволяют избежать этих проблем за счет отсечения последних частей или задних фронтов сигнала переменного тока. Включая световую цепь одновременно с изменением направления тока, они позволяют напряжению постепенно повышаться, прежде чем отключать его позже в полупериоде. Также называемые электронными низковольтными диммерами (ELV), диммеры с контролем обратной фазы были разработаны для улучшения характеристик галогенов, в которых используются электронные трансформаторы.

TRIAC отключает питание источника в прямой фазе, так же как ток меняет полярность, а напряжение в цепи равно нулю. Диммеры с управлением обратной фазой отсекают задние фронты сигнала переменного тока.

Как тускнеют светодиоды
Как источник постоянного тока, светодиод по своей сути имеет регулируемую яркость. «Сила тока, протекающего через светодиодное устройство, определяет светоотдачу», — говорит Нарендран. Их уровень яркости регулируется простым управлением током, проходящим через уложенные друг на друга слои полупроводникового материала, установленные на подложке.

В отличие от обычных источников, диммирование не влияет на эффективность или долговечность светодиодов, говорит Джеймс Бродрик, руководитель программы освещения в Управлении строительных технологий США. S. Министерство энергетики (DOE). Фактически, диммирование может продлить срок службы светодиодов за счет снижения их рабочей температуры.

Кроме того, диапазон диммирования светодиодов шире, чем у компактных люминесцентных и газоразрядных ламп высокой интенсивности. По данным Национальной ассоциации производителей электрооборудования (NEMA), они могут снизить до менее 1 процента от полной мощности, по сравнению с 10–30 процентами измеренного светового потока для компактных люминесцентных ламп, и от 30 до 60 процентов мощности лампы для ламп высокой интенсивности. газоразрядные лампы в соответствии с Национальной информационной программой по осветительной продукции.

Всем светодиодным устройствам, будь то сменные лампы или светодиодные светильники, требуется драйвер для уменьшения яркости. Поскольку это низковольтные источники постоянного тока, светодиоды нуждаются в управляющей электронике для преобразования переменного тока, протекающего по линиям электропередач, в пригодную для использования и регулируемую форму постоянного тока. Эти драйверы затемняют светодиоды одним из двух способов. При широтно-импульсной модуляции (ШИМ) ток, проходящий через светодиод, включается и выключается с высокой частотой — «часто несколько тысяч раз в секунду», — говорит Нарендран.«Ток, протекающий через светодиод, — это усредненное по времени значение тока, когда светодиод включен и когда он выключен». Уменьшение количества времени, в течение которого светодиодный индикатор горит, уменьшает усредненный по времени ток или эффективный ток, подаваемый на устройство, и, как следствие, его яркость.

Светодиоды, как и обычные источники, также могут быть затемнены за счет постоянного уменьшения тока (CCR) или аналогового затемнения. CCR поддерживает постоянный ток к источнику, но уменьшает его амплитуду для достижения диммирования.«Световой поток пропорционален силе тока, протекающего через устройство», — говорит Нарендран.

У стратегии PWM и CCR есть свои преимущества и недостатки. Более широко используемый ШИМ предлагает широкий диапазон затемнения, может снизить светоотдачу до значений «менее 1 процента», говорит Нарендран, и позволяет избежать сдвига цвета за счет работы светодиода на его номинальном уровне тока — или его максимальной светоотдаче — и при нулевой ток. Однако, поскольку регулировка яркости с ШИМ включает быстрое переключение, требуется сложная и дорогая электроника привода для создания импульсов тока с частотой, достаточно высокой для предотвращения заметного мерцания.

CCR диммирование более эффективно и просто из-за менее сложных и менее дорогих электронных требований. В отличие от ШИМ, он не может создавать электромагнитные помехи, которые могут возникнуть в результате высокочастотного переключения. Регулировка яркости CCR также позволяет расположить драйверы удаленно от источника света, что полезно в случае замены светодиодных ламп или в небольших светильниках, где не хватает места. Однако CCR не подходит для приложений, в которых требуется снижение яркости ниже 10 процентов.«При очень низких токах светодиоды не работают так хорошо, и световой поток может быть нестабильным», — говорит Нарендран.

Проблемы совместимости
Хотя драйвер определяет, будет ли светодиодный продукт затемнять, его производительность в значительной степени зависит от его совместимости с устройством регулирования яркости, таким как устройство регулирования фазы. Драйвер должен быть спроектирован так, чтобы понимать и интерпретировать сигнализацию устройства регулирования яркости, чтобы оно могло произойти.

Многие технологии диммирования, используемые для обычных источников, также могут работать со светодиодами.К ним относятся аналоговое напряжение от нуля до 10 В, DALI (интерфейс цифрового адресного освещения), DMX (цифровой мультиплексор) и «другие методы, которые отделяют сигнал диммирования от напряжения сети переменного тока», — говорит Бродрик.

Установка специальной проводки, которая передает информацию о диммировании на диммер, может облегчить проблемы совместимости, поскольку это позволяет диммеру и источнику работать с минимальными помехами или без них. Однако эти типы систем затемнения также имеют тенденцию быть более сложными и дорогими, что может объяснить, почему они более распространены в коммерческих приложениях, чем в жилых.

Наиболее распространенным устройством регулирования фазы является диммер TRIAC. По оценкам NEMA, в домах США установлено 150 миллионов таких устройств, и что эти устаревшие устройства будут представлять собой основную часть диммирующих устройств для замены светодиодных светильников по мере прекращения использования источников накаливания. К сожалению, совместимость светодиодов с диммерами TRIAC проблематична.

Одна из причин этого заключается в разнице в питании ламп накаливания и светодиодов. Лампы накаливания производят свет через простые резистивные нагрузки, которые потребляют электричество непосредственно из сети переменного тока.Связь между током, напряжением и яркостью прямолинейна и прямолинейна. Изменение напряжения пропорционально влияет на ток.

Не так для светодиодов. Поскольку диоды зависят от схемы управления для обеспечения постоянного тока и адаптации мощности и напряжения для их использования, их взаимодействие с диммерами TRIAC менее предсказуемо. При низких уровнях затемнения, например, драйвер светодиода, предназначенный для подачи постоянного тока или постоянного напряжения, может пытаться компенсировать участки среза фазы — или прерывания синусоидальной волны переменного тока — потребляя больше тока, заставляя светодиод оставаться ярким или мерцать.

Более того, не все драйверы одинаковы. Разные схемы означают разные способы получения энергии, ее преобразования и вывода. Следовательно, соединение TRIAC со светодиодным изделием может быть неудачным, — говорит Нарендран. Кроме того, «одна лампа на одном диммере может работать, но когда несколько ламп добавляются параллельно, как в люстре, она может плохо тускнеть».

Может быть и обратное, — говорит Ян Кемелинг, основатель и главный директор по продажам и маркетингу Ledzworld, голландского производителя светодиодной осветительной продукции.Он советует не смешивать разные светодиодные лампы с одним диммером из-за разнообразия конструкции драйверов.

Электропроводка диммера TRIAC еще больше усугубляет ситуацию. Многие существующие и установленные диммеры являются двухпроводными устройствами; то есть тот же провод, который подает питание на источник света, также передает пониженное напряжение или сигнал затемнения. По словам Бродрика, это может помешать работе как светодиодного устройства, так и диммера. Диммеры, особенно с дополнительными функциями, такими как ночники и индикаторы уровня освещенности, имеют внутреннюю схему, которая требует постоянной, хотя и минимальной мощности, даже когда источник света выключен.С лампами накаливания это можно сделать, не вызывая включения ламп. Поскольку для включения светодиодов не требуется много энергии, это немного сложнее для этих устройств, которые также могут мерцать, — говорит Майкл Скурла, старший менеджер по продуктам и рынку в Северной и Южной Америке, Indoor Global Systems, Philips Lighting Systems.

Несовместимость между драйверами светодиодов и диммерами TRIAC может вызвать множество проблем. Шесть таких проблем: всплывающее, при котором светодиодный источник внезапно полностью включается, когда диммер поднимается из полностью выключенного положения; выпадение, при котором источник света полностью отключается при затемнении; мертвый ход, возникающий при изменении настройки диммера, не вызывает видимого сдвига в уровне освещенности; ореолы, когда свет все еще виден, когда диммер полностью выключен; слышимый шум; и мерцать.

Мерцание, затемнение и смещение цвета — некоторые из нерешенных проблем производительности, которые могут побудить профессионалов и потребителей с осторожностью относиться к твердотельной технологии. Тем не менее, индустрия освещения решает проблему затемнения по нескольким направлениям. Выпущенный в прошлом году продукт NEMA SSL 7A-2013 Phase Cut Dimming для твердотельного освещения: базовая совместимость направлен на минимизацию проблем совместимости, связанных с уменьшением фазы LED, путем предоставления рекомендаций по проектированию и тестированию как диммеров, так и светодиодных продуктов.Однако стандарт касается только будущих технологий и не пытается регулировать прошлые устройства затемнения и освещения.

Источник: Альянс твердотельных систем и технологий освещения. Этот пример профиля диммирования показывает скорость изменения светоотдачи в зависимости от диапазона диммера. Не все эти элементы могут встречаться в профиле затемнения продукта.

Правильное регулирование яркости
Светотехническая промышленность также разработала протоколы для обеспечения единообразия на рынке.Ledotron — это открытый цифровой стандарт, запущенный в Европе и направленный на стабилизацию диммирования в системах, разработанных для КЛЛ и светодиодных ламп. Новый стандарт является результатом сотрудничества нескольких европейских производителей, включая Osram и Schneider Electric.

В Северной Америке ZigBee Light Link от ZigBee Alliance является стандартом для беспроводного затемнения и управления светодиодными продуктами. Сертификация Light Link, созданная для удобства потребителей, гарантирует, что продукты освещения и управления освещением обладают функциональностью plug-and-play и функциональной совместимостью; те, кто соответствует требованиям, имеют печать сертификата Zigbee.

Публикация LRC 2013 года ASSIST рекомендует… Регулирование яркости: технологически нейтральное определение предлагает критерии эффективности для регулирования яркости независимо от типа лампы, чтобы обеспечить визуальный комфорт и удовлетворение конечного пользователя. Он устанавливает минимальный и максимальный уровни освещенности (5 процентов и 90 процентов соответственно), оценивает профили затемнения и охватывает такие вопросы, как мертвый ход, мерцание и эффективность системы.

На практике проблемы с затемнением светодиодов можно минимизировать, приняв определенные меры предосторожности.Прежде всего, проектировщики должны указать устройства управления затемнением, предназначенные для светодиодов. Ищите комбинации светодиодного источника и диммера, рекомендованные производителем того или иного продукта. Для установки в настенной коробке Brodrick советует выбрать диммер и светодиодные источники, соответствующие NEMA SSL-7A.

Разработчики также должны выполнить полный макет всех цепей освещения, «включая все светодиодные источники и элементы управления затемнением, и провести испытания во всем диапазоне затемнения». Если макет невозможен, укажите проверенную комбинацию источника светодиодов и диммера, но убедитесь, что информация не старше шести месяцев.

При использовании светодиодов с диммерами с регулировкой фазы проектировщикам следует уменьшить максимальную нагрузочную способность диммера, обычно указываемую в ваттах, чтобы минимизировать нагрузку на электронику диммера. Хотя светодиоды значительно более эффективны, чем их аналоги лампы накаливания, определить количество светодиодных источников, которые можно подключить к диммеру, не так просто, как разделить его максимальную нагрузочную способность на ватты на источник.

Вместо этого необходимо уменьшение мощности для компенсации небольших скачков мощности, вызванных работой драйвера.«Типичный процент снижения мощности должен находиться в диапазоне от 25 до 30 процентов от номинальной мощности диммера», — говорит Кемелинг из Ledzworld. Следовательно, диммер с максимальной нагрузочной способностью 1000 Вт будет снижен до 250 Вт. Затем это можно использовать для расчета максимального количества источников, которые может вместить диммер.

Нарендран говорит, что производители также работают над улучшением схем как в драйверах светодиодов, так и в устройствах диммирования для лучшей совместимости с TRIAC. По словам Кемелинга, некоторые драйверы включают в себя адаптивную обработку управления.Это позволяет драйверам синхронизироваться с диммерами любого типа, но они стоят дороже. Таким образом, несмотря на то, что в области регулирования яркости были сделаны улучшения, оптимальная производительность по-прежнему требует немного больше времени и энергии.

Примечание: эта статья была обновлена ​​с момента первой публикации, чтобы указать, что устройства контроля фазы уменьшают световой поток, прерывая ток 120 раз в секунду, или в два раза превышающую частоту, с которой подается переменный ток в США.


Ресурсы
Список вводных статей, в которых обсуждается процесс и общие проблемы, связанные с затемнением светодиодов.

«Управление светодиодами», Lutron Electronics Co., 2011. Доступно на bit.ly/1kFPBlt.

«Тонкая схема за светодиодным освещением», Берни Вейр, IEEE Spectrum , 27 февраля 2012 г. Доступно на bit.ly/1nZxsEs.

«Затемнение светодиодов с помощью диммеров с фазовой отсечкой: процесс специалиста для достижения максимального успеха», Наоми Миллер и Майкл Поплавски, Тихоокеанская северо-западная национальная лаборатория, 2013 г. Доступно на 1.usa.gov/1g3cGfs.

ASSIST рекомендует… Затемнение: технологически нейтральное определение , Альянс твердотельных систем и технологий освещения и Центр исследований освещения, апрель 2013 г.Доступно на bit.ly/1fMM8EA.

Факты о светодиодном освещении , Министерство энергетики США, 2014 г. Доступно на lightingfacts.com.

Подробнее о Philips Lighting

Найдите продукты, контактную информацию и статьи о Philips Lighting

Подробнее о Schneider Electric

Найдите продукты, контактную информацию и статьи о Schneider Electric

Как работает диммерный переключатель? — Smarthome

Вы не должны покупать диммер, не спросив: «Как работает диммер?» Особенно в 2019 году, когда вокруг много шума о новых технологиях, вам захочется лучше понять этот продукт.

Совершение ошибки при покупке неправильного переключателя диммера может вызвать огромное количество проблем, особенно если вы устанавливаете его самостоятельно.

Фон переключателя диммера

Диммерные переключатели помогают снизить уровень яркости в вашем умном доме. Перед установкой в ​​вашем доме важно задать вопрос «как работает диммерный переключатель?»

Сегодня мы расскажем, как работают эти диммерные переключатели, и постараемся не ослеплять вас наукой; хотя нам потребуется немного технических подробностей!

Мы также дадим вам краткий обзор 4 самых эффективных диммеров на рынке, чтобы вы могли дистанционно управлять своим освещением.

Прежде чем мы перейдем к гайкам и болтам диммеров, откуда взялась эта концепция? И терпите нас, потому что это больше, чем урок истории. Посмотрите, как раньше работали диммерные переключатели, чтобы лучше понять, как они работают сегодня.

История диммеров

Зачем нужно знать историю диммеров?

Здесь начинается, разные дома требуют разной проводки. Если вы хотите понять основную сложность того, как работает диммер, важно знать предысторию!

Ранние диммеры

Чтобы получить контроль над ранними диммерами, вам приходилось постоянно настраивать громоздкие диммерные панели.Хотя это кажется простым, это также означает, что вся мощность проходит напрямую через точку управления освещением. Это неудобно, неэффективно и потенциально опасно.

В этих старых диммерах использовался переменный резистор. Резисторы не проводят электричество эффективно, так как они оказывают большое сопротивление движущемуся электрическому заряду. Переменные резисторы имеют немного резистивного материала и пару контактных плеч, одно неподвижное, а другое подвижное. Общее сопротивление изменяется путем изменения расстояния, которое требуется электрическому заряду для прохождения через резистивный материал.

Пока все хорошо?

Энергия теряется из-за тепла, поскольку заряд проходит через резистор. При добавлении резистора в последовательную цепь потребление энергии приводит к падению напряжения, поэтому меньше энергии доступно для других нагрузок, таких как лампочка. Это, в свою очередь, приводит к снижению светоотдачи лампы.

К 1959 году основатель Lutron изобретает диммер, в котором использовались диод и автотрансформатор. Это не только сэкономило еще больше энергии, но и идеально подошло для установки в обычную настенную электрическую коробку.

Проблема здесь в том, что так много энергии тратится просто на нагрев резистора. Это не только крайне неэффективно, но и опасно из-за количества выделяемого тепла.

Безопасный диммер был запатентован в 1896 году, что привело к снижению потерь энергии, и современные диммерные переключатели, которые вы найдете сегодня, используют другой подход. Вы все еще задаете непростой вопрос: «Как работает диммер?»

Основные принципы работы диммерного переключателя

Отвод энергии от лампочки на резистор — не лучший способ приглушить свет.Это работает, но есть способ лучше.

Современные резисторы работают путем быстрого включения и выключения световой цепи. Используя этот подход, общее количество электричества, проходящего через цепь, уменьшается.

Этот цикл переключения основан на колебаниях переменного тока (переменного тока) в доме. Переменный ток имеет переменную полярность напряжения на синусоиде. Синусоидальная волна представляет собой кривую, и при переменном токе напряжение колеблется между положительным и отрицательным. Чтобы уменьшить это еще больше, вы можете просто подумать о текущем изменении направления.

В США один цикл выполняется 60 раз в секунду. Это выражается как 60 Гц.

В переключателе диммера эта регулярная синусоида или кривая намеренно прерываются. Когда ток меняет направление, цепь лампочки автоматически отключается. Изменение направления происходит при нулевом напряжении, которое происходит дважды в каждом цикле (120 раз в секунду). Как только напряжение снова поднимется до определенного уровня, снова включается световая цепь.

Так почему мы говорим «определенный уровень», а не конкретизируем?

Ну, это зависит от того, где вы расположили ручку или ползунок на диммере. Когда он находится на максимальной яркости, схема включается очень скоро после отключения. Поскольку цепь включена в течение большей части цикла, лампочке передается больше энергии в секунду.

Что делать, когда диммер установлен ниже? Как и следовало ожидать, схема не вернется в работу до конца цикла.

Если в прошлом реостат перенаправлял поток тока, ручка или ползунок на современном диммере действует как переменный резистор, но действует как сигнал, а не перенаправляет поток.Современные регуляторы яркости, использующие вышеуказанный метод, имеют эффективность более 99%, что означает, что при управлении 100-ваттной лампой тратится меньше 1 Вт энергии. Кроме того, в отличие от описанного ранее метода, вы также не получите всего этого нежелательного тепла.

Небольшое отступление: несмотря на то, что современные диммеры служат намного дольше и потери минимальны, выходную мощность на ватт лампы все же можно улучшить.

Как работает диммерный переключатель?

Вам может быть интересно, как ограничивается поток электричества для достижения этой цели, и все сводится к использованию TRIAC (триодный переключатель переменного тока).

TRIAC — это полупроводниковое устройство, немного похожее на транзистор, построенный из нескольких слоев полупроводникового материала, N-типа (у него есть свободные электроны) и P-типа (в нем есть отверстия, в которые могут попасть эти электроны).

TRIAC имеет 2 клеммы, подключенные к каждому концу цепи. Существует разница в напряжении, которая изменяется при колебаниях переменного тока. Верхний и нижний терминалы переключаются между положительно и отрицательно заряженными соответственно.

В схему подключен вентиль через переменный резистор.

Фактически, TRIAC работает как переключатель, управляемый напряжением. Действие переключения контролируется напряжением на затворе. Напряжение на затворе регулируется переменным резистором.

Надеемся, вы все еще с нами!

При нормальном напряжении на клеммах и очень низком напряжении на затворе TRIAC действует как разомкнутый переключатель, не проводящий электричество. Если триак должен проводить электричество между двумя выводами, он требует повышения напряжения на затворе. Для этого в игру вступает переменный резистор…

Когда ток проходит через резистор, запальный конденсатор заряжается до тех пор, пока на нем не будет достаточно напряжения, чтобы ток мог пройти вниз к нижнему выводу.Общее сопротивление можно увеличить или уменьшить, перемещая ручку регулятора яркости, которая, в свою очередь, перемещает контактный рычаг.

При повороте ручки регулятора яркости в положение затемнения создается большее сопротивление, в то время как поворот ручки в другом направлении снижает сопротивление. Когда ток снова достигает нулевого напряжения, цикл продолжается.

Хотя этот метод работает хорошо, единственным реальным недостатком является то, что жужжание, отличное от диммеров, может быть очень раздражающим. Более дорогие диммерные переключатели добавляют компоненты для противодействия этому гудению, а в высококлассных диммерах, используемых за пределами жилых помещений — например, с сценическим освещением, — используется автотрансформатор вместо TRIAC, чтобы полностью обойти эту проблему.

Итак, какие бы ни были вариации, диммерные переключатели сегодня работают по одному и тому же принципу: они прерывают переменный ток, поэтому общая энергия, питающая лампочку, уменьшается. .

Как установить диммер?

Это видео проведет вас через все необходимые шаги по установке диммера.

https://youtu.be/f8OvTdY3fL8

Зачем нужен диммер?

Теперь вы увидели, как работают диммерные переключатели, так зачем вообще вообще их использовать?

Очевидный мотиватор — это изменение освещения в комнате, которое вы используете для разных целей.

В гостиной вы можете создать настроение для интимных развлечений с гостями, уменьшив свет, а затем увеличив его, когда вам нужно немного яркости для настольных игр с детьми.

Когда вашим детям пора ложиться спать, вы можете приглушить свет в их комнатах, чтобы облегчить им путь в страну грез. С утра убедитесь, что им достаточно света, чтобы они могли начать свой день энергичными.

В ванной используйте приглушенный свет, когда хотите расслабиться в ванне, и усиливайте его, когда вам нужно побриться или нанести макияж.

Помимо декоративного освещения, вы также можете сэкономить на счетах за электроэнергию. Уменьшение яркости на 25% может дать экономию до 20%, а затемнение наполовину может сократить потребление на 40%, что приведет к значительному снижению из месяца в месяц.

При меньшей нагрузке на лампочки они прослужат дольше, давая вам дополнительную экономию, которая может показаться незначительной, но со временем может увеличиться.

Можно ли использовать диммерные переключатели с любым освещением?

Лучшими лампами для диммерных переключателей являются галогенные лампы и лампы накаливания .

Используя эти лампы, вы не только получите доступное решение для освещения, но и сможете уменьшить яркость от 0 до 100%. Все, что требуется — это стандартный диммер лампы накаливания.

Недостатком светодиодных ламп и люминесцентных ламп является то, что уровень света можно уменьшить только примерно до 20% от максимальной яркости.

Значит ли это, что использование диммера со светодиодами или люминесцентными лампами совершенно исключено?

Нет!

В диммере CL используются резисторы для изменения выходной мощности, и вы сможете использовать любую лампу по своему выбору, даже если это светодиодная или люминесцентная лампа.Вам необходимо убедиться, что сам свет регулируется. Если вы попытаетесь использовать диммер лампы накаливания с этими лампами, он либо вообще не будет работать, либо будет работать неправильно.

Мы выделим некоторые диммеры, которые позволяют использовать светодиоды, поэтому не беспокойтесь, если вы перешли на это энергоэффективное освещение и хотите продолжать его использовать, одновременно уменьшая яркость с помощью диммера.

Прежде чем мы перейдем к диммерным переключателям, давайте поговорим о конкретных типах диммерных переключателей.

, однополюсный : однополюсный, специально разработан для светильников, управляемых только одним диммером. Это означает, что диммер будет действовать как единственный переключатель для включения и выключения света, а также для его затемнения.

3-х или 4-х позиционный : если у вас есть несколько переключателей включения и выключения для освещения, вам понадобится 3-х или 4-х позиционный диммер

Multi-Location : Для диммеров с несколькими компаньонами требуются переключатели с несколькими положениями. Это позволяет вам осуществлять полный контроль над яркостью из нескольких точек

Подключаемый модуль : если у вас есть настольные и торшеры, вам понадобится съемный диммер.Большинство из них работают со всеми типами ламп, включая светодиоды и КЛЛ

.

Итак, теперь у вас есть четкое представление о том, как работают диммерные переключатели и почему вам следует подумать об их использовании. Пришло время завершить более практическую мысль и кратко рассмотреть 3 лучших современных диммера, подходящих для любого респектабельного умного дома.

4 лучших диммерных переключателя 2019 года

Диммер Insteon

Если вы ищете настенный выключатель, вы сможете удаленно управлять практически с любого интеллектуального устройства в вашем подключенном доме, классический переключатель яркости с дистанционным управлением Insteon просто необходим.Вы сможете использовать свой смартфон или любое устройство Insteon в качестве контроллера для большей гибкости.

Этот переключатель работает с любыми обычными настенными пластинами с лопастями, но они не входят в комплект. Однако Insteon предлагает отличные и чрезвычайно недорогие безвинтовые пластины. Установка проста, и нет необходимости в нейтральном проводе, поэтому этот умный переключатель будет разумным выбором, если у вас есть старый дом, в котором нет этого провода C.

Вы можете выбрать, вкладывать ли деньги в Insteon Hub или нет, в зависимости от того, что вы хотите от диммера. Если вы не хотите тратить лишние деньги, вам нужно будет настроить виртуальную 3-полосную схему для сопряжения вашего диммерного переключателя с клавиатурой, датчиком движения или даже другим переключателем Insteon.

Однако этот хаб пригодится, если вы хотите построить более амбициозный сетевой дом. Вы также можете воспользоваться преимуществами использования Alexa или Google Assistant для голосового управления, если у вас есть включенное устройство и концентратор. Если вы хотите использовать Siri, вам понадобится Insteon Hub для HomeKit.

Управление очень просто, независимо от того, используете ли вы голосовые команды или свой смартфон.В последнем случае одно касание позволяет управлять несколькими устройствами с помощью сцен. Вы также сможете запланировать отдельные переключения или группы переключений. Вы можете подключать переключатели к другим устройствам Insteon, от датчиков до плагинов, что дает вам невероятно универсальный диммер по доступной цене.

Льготы
  • С-образный провод не требуется, поэтому идеально подходит почти для всех домов
  • Используйте голосовые команды с помощью Alexa или Google Assistant с концентратором Insteon или, если вы не предпочитаете Siri, инвестируйте в Insteon Hub для HomeKit
  • Полностью настраиваемые весла, и вы даже можете добавить гравированный текст для индивидуального подхода

Интеллектуальный диммер Wemo WiFi

Если вам нужна интеллектуальная версия диммерного переключателя, этот диммер Wemo позволит вам сразу перейти к делу, регулируя яркость практически любой лампы без концентратора.

Следует уточнить, что вам понадобится C-провод, также известный как нейтральный провод, поэтому убедитесь, что он на месте, прежде чем совершать покупку.

Вы получите удобную работу, находясь дома, и сможете приглушить свет в приложении на смартфоне или с помощью голосового управления с помощью Google Home и Alexa. С помощью интуитивно понятного приложения Wemo легко составлять график, и вы можете создать ряд рецептов IFTTT, если хотите еще больше автоматизации. Простое нажатие и удерживание диммера позволяет управлять несколькими устройствами Wemo одним нажатием кнопки.

Этот диммер хорошо сочетается с обучающим термостатом Nest, а Nest может обмениваться данными с вашим диммером, чтобы сообщить ему, когда вы находитесь вдали от дома. Ваш свет может не гореть, когда вас нет вдали от дома, для экономии энергии, но может включаться случайным образом, чтобы создать впечатление, будто кто-то есть дома.

Умный диммер Wemo WiFi Smart Dimmer Switch — это современный взгляд на классический диммер, который станет обязательным элементом любого подключенного дома в 2019 году.

Преимущества

• Концентратор не требуется, диммер подключается непосредственно к домашней сети Wi-Fi, но это почти означает, что вы можете увидеть провалы в скорости.
• Хорошо работает со всеми совместимыми лампами, включая светодиоды и CFL. дома при случайном включении и выключении света

SkylinkHome 3-позиционный переключатель диммера включения / выключения

У всех разные потребности в переключателях яркости, и трехпозиционный переключатель включения / выключения Skylink — отличное решение, если у вас есть несколько переключателей.В отличие от Wemo, вам не понадобится C-образный провод. Хотя для этого требуется установка, это не сложно.

Одним из недостатков этого диммера является то, что, хотя вы можете использовать КЛЛ, лампы накаливания и вольфрамовые лампы, он не подходит для светодиодов. Он работает с небольшими нагрузками и мощностью до 300 Вт.

Прочная литиевая батарея излучает отличный сигнал, и вы можете создавать вещи с помощью нескольких контроллеров, передатчиков и датчиков, поэтому он отлично подходит для всех, у кого более амбициозные потребности в умном доме.

Операция не может быть намного проще. Все, что вам нужно сделать, это нажать на декоративную крышку, чтобы включить или выключить свет, и удерживать ее, когда вы хотите увеличить или уменьшить яркость.

Если вы хотите добавить удобный диммер без необходимости дополнительной проводки, обратите внимание на этот комплект Skylink и установите его в спальне, коридоре или даже в гараже. Вы сможете без проблем включать и выключать свет или приглушать его в обоих местах, так чего же вы ждете?

Преимущества

• Сверхпростая установка без необходимости в нейтральном проводе
• Прорези поверх существующего коммутатора с декоративной крышкой для поддержания чистоты линий вашего умного дома
• Надежный диапазон до 500 футов без преград

Диммерный переключатель iDevices

Без концентратора и полной поддержки Alexa, Siri и Google Assistant, вы получите полностью гибкую работу с этим диммером iDevices.Это делает его идеальным решением для интеграции практически в любую экосистему умного дома.

Несмотря на то, что установка довольно проста, как и любой диммер, в стене много места, и вам нужно будет снова подключить все обратно, как только вы подключите его к существующей проводке. Этот коммутатор поддерживает как однополюсные, так и трех- или четырехполюсные конфигурации.

Если вы инвестировали в HomeKit, iDevices также настроен для этого.

Классический качающийся дизайн переключателя позволяет нажимать / удерживать или щелкать / отпускать для уменьшения или уменьшения яркости.Двойное нажатие мгновенно переключает яркость на полную или отключает их.

Приятным дополнением является светодиодный светильник, который работает как временный ночник. Вы даже можете настроить цвет и яркость этого приложения в стиле настоящего умного дома.

Приложение приятно использовать, и вы можете легко создавать сцены или планировать.

Мы не можем рекомендовать iDevices Dimmer для того, чтобы представить себе современный диммер, который отлично работает прямо из коробки с минимальными усилиями.

Преимущества

• Превратите обычный выключатель в полностью усовершенствованный диммер
• Управляйте освещением по всему дому в приложении на телефоне iOS или Android
• Используйте свой любимый цифровой помощник для настройки уровней яркости с помощью голосовых команд

Заключительное слово

Что ж, если повезет, теперь у вас есть твердый обзор науки, лежащей в основе диммерных переключателей, и представление о том, какие из них могут лучше всего работать в вашем умном доме.

Чтобы узнать о следующих шагах, проверьте настройку эхо-точки и синхронизируйте переключатель диммера, чтобы управлять своим голосом и УВАЖАЙТЕ своих гостей.Там есть идеальное руководство по установке и сопряжению.

Возвращайтесь, как только у нас будет больше руководств по освещению, и мы постоянно обновляем новости об умном доме, чтобы познакомить вас с лучшими технологиями умного дома и принципами работы этих продуктов.

Inventor добился экономии энергии за счет уменьшения яркости света

Эта история является частью специальной серии , посвященной вопросам энергетики. Для получения дополнительной информации посетите The Great Energy Challenge .

Джоэл Спира не особо задумывался об экономии энергии, когда начал экспериментировать с идеей прерывания потока электричества к лампочке. Это был конец 1950-х годов, и американцы не только покупали много новых домов, но и устраивали званые обеды с музыкой настроения. Спира подумал, что с помощью правильного освещения он сможет создать атмосферу.

«Я хотел создать красивую среду», — вспоминает 83-летний физик, чье изобретение — твердотельный диммер — только что было добавлено в коллекцию Смитсоновского института как один из символов в истории электричества.

Но работы Спиры можно найти не только в музеях. Его компания Lutron, расположенная в Куперсбурге, штат Пенсильвания, примерно в 50 милях к северу от Филадельфии, может похвастаться установкой систем управления освещением в здании New York Times, Статуе Свободы, Банке Китая и многих других известных местах. некоторые из которых компания отказывается обнародовать. И хотя как частная компания она не публикует данные о продажах, Lutron утверждает, что проникновение на рынок ее набора, состоящего из более чем 15000 устройств управления освещением, является достаточно значительным, чтобы сэкономить клиентам в общей сложности 1 миллиард долларов на расходах на электроэнергию ежегодно и сократить общие U.Счет за освещение S. на 3 процента.

(См. Также, Грядущая «революция освещения» может сэкономить триллионы долларов )

Изобретая атмосферу в квартире

Это бизнес, который ушел далеко от импровизированной лаборатории, в которой Спира начал свою работу, — запасной спальни в его нью-йоркской квартире. Он вспоминает, как его жена, Рут Родэйл Спира, носила защитные перчатки и терпеливо тестировала свое устройство на лампочках в течение нескольких часов, пытаясь найти правильный баланс яркого и тусклого.

Спира, ветеран ВМС США, прервал учебу по физике в Университете Пердью, чтобы работать в сверхсекретной радиолокационной программе времен Второй мировой войны. Вернувшись в Purdue и получив ученую степень в 1948 году, он в течение десяти лет работал над проектированием управляемых ракет в американской военной авиационной компании Glenn L. Martin Company (один из предшественников Мартина Мариетты, ныне Lockheed Martin). Но в глубине души он чувствовал, что оружие — не его призвание.

«Менталитет холодной войны наконец-то дошел до меня, — сказал он.«Я хотел сделать что-нибудь еще».

Оказалось, что это что-то еще было для тестирования способов приглушения света, производимого обычными лампами накаливания. Его видение заключалось в устройстве, которое могло бы управлять уровнем света в обычном доме, как сценическое освещение в театре.

В то время единственный способ приглушить свет заключался в использовании устройства, называемого реостатом, который фактически поглощал электрическую энергию, превращая ее в тепло, а не в свет.

Но к 1959 году Спира узнала о недавно изобретенном твердотельном полупроводниковом устройстве, называемом тиристором, типом транзистора, который мог прерывать электричество, а не поглощать его, заставляя его пульсировать, а не течь свободно.

«Мы опробовали его, и, о чудо, мы отправились на гонку», — сказал он, объяснив, что он был намного меньше, чем громоздкие реостаты, которые тогда использовались для управления освещением, и мог легко поместиться в обычную настенную коробку.

Новый коммутатор был привлекательным и выделял гораздо меньше тепла, чем его массивные предшественники. И хотя в то время это казалось неважным, зато потреблялось меньше электроэнергии и увеличивался срок службы лампочки. Спира и его жена, после того как несколько часов погасили лампочки в своей квартире в Нью-Йорке, пришли к убеждению, что у них возникла идея нового бизнеса.

Итак, в 1961 году они собрали свое оборудование и направились примерно в 100 милях на запад, в Эммаус, штат Пенсильвания, где отец Рут, пионер органического земледелия и издатель Дж. Родэйл предоставил им 1000 квадратных футов пространства для открытия магазина.

Компания Lutron, которую они там основали, стала первой на массовом рынке диммерных переключателей. Портфолио компании с годами расширилось и включило множество других продуктов для управления освещением; Lutron имеет более 3000 патентов по всему миру. Теперь сотрудники работают в обширном кампусе из пяти зданий в Куперсбурге, примерно в 10 милях от первоначального здания.

И хотя сейчас диммеры производят другие фирмы, Lutron по-прежнему остается единственной компанией, которая создает системы диммеров и моторизованных оконных штор, которые управляют как электрическим, так и дневным светом. Отмеченный наградами проект, разработанный Лутроном для штаб-квартиры New York Times на Манхэттене, открывшейся в 2007 году, позволил снизить потребление электроэнергии на 72% по сравнению с обычным офисным освещением. Годовая экономия энергии оценивается в 315 100 долларов.

Яркая идея для экономии энергии

Спира впервые задумал продвигать энергосберегающие качества своих устройств управления освещением вскоре после основания его компании, после прочтения статьи шейха, чиновника нефтяной промышленности с Ближнего Востока, в Foreign Affairs Quarterly . который утверждал, что нефть истощается, и что цены вырастут в недалеком будущем.

Спира сказал, что автор также указал на вывод, к которому он сам пришел много лет назад: «нефть — это военная проблема».

Однако в то время, как вспоминает Спира, всякий раз, когда он рассказывал друзьям, коллегам и клиентам об энергосберегающих свойствах своих устройств, его встречали одинаково вежливым ответом: «Это мило».

Еще через шесть лет первый День Земли заставит общественность признать необходимость сокращения загрязнения воздуха и воды и создания здоровой и устойчивой окружающей среды.Арабское нефтяное эмбарго с октября 1973 по март 1974 года привело к резкому росту цен на бензин и мазут — а следовательно, и почти на все остальное — и подчеркнуло экономическую необходимость экономии энергии.

Spira напоминает, что компания Lutron была готова, продвигая экономию энергии различными способами. Тем не менее, по словам Спира, он рассматривал экологическое движение 1970-х годов в первую очередь как «на словах».

Спустя годы он теперь может сказать, что видит неподдельный интерес к энергосбережению — люди с энтузиазмом отзываются об экономии энергии за счет управления как искусственным светом, так и солнечным светом.

(См. Также, КЛЛ могут сократить мировую энергию для освещения на 40 процентов )

Спира по-прежнему ходит на работу каждый день в просторный, но простой угловой офис, заваленный книгами, бумагами, фотографиями в рамках, скульптурами и случайными логарифмическими линейками. Шторы на окнах автоматически поднимаются и опускаются в зависимости от уровня солнечного света. Освещение в комнате включается, когда кто-то входит в офис, и выключается вскоре после того, как кто-то уходит.

Несмотря на высокие технологии, в офисе Spira все еще заметно отсутствует один предмет. Он категорически отказывается пользоваться компьютером и не очень любит карманные калькуляторы. Сам изобретатель, долгие годы руководивший технологическими инновациями, все еще предпочитает простую логарифмическую линейку.

Тем не менее, Spira смотрит в будущее, предвидя новые инновации, такие как сетевая система для управления энергопотреблением домашней и офисной электроники.

И он все еще греется в лучах апрельской церемонии в Смитсоновском институте, когда он официально подарил свои диммеры артефактам.Версия оригинального поворотного переключателя «Capri» 1964 года с его блестящим золотым центром сейчас заперта в Смитсоновском институте вместе с примечаниями, фотографиями и рекламой продукции в рамках проекта Electricity Collection, который разрабатывается в Национальном музее Американская история.

Материалы Lutron объединили более 3 миллионов объектов, в том числе многие другие типы выключателей света, средства управления театральным освещением 1920-х годов, розетки затемнения света 1910-х годов и несколько экспериментальных версий изобретения, которые сделали все это возможным — оригинальная лампа накаливания Томаса Эдисона лампочка.

Директор музея

Брент Д. Гласс сказал в то время: «Коллекции, подобные этой от Lutron, помогают нам понять продолжение эволюции электричества, процесс изобретений и историю бизнеса и производства».

Для Spira эта история еще не закончена.

«Если бы я был бейсболистом, я бы больше не играл», — размышляет он. «Делая это, я все еще могу играть. Пока вы не потеряете кнопки, вы все равно можете играть ».

(См. По теме, Вы разумны в отношении энергии или Вы тратите энергию?)

Можно ли остановить мигание светодиода с помощью «фиктивной нагрузки» или нагрузочного резистора?

Регулировка яркости светодиодов может быть сложной по разным причинам.Иногда бывает сложно определить источник конкретной проблемы, с которой вы сталкиваетесь, например, мерцания.

В этом блоге мы говорили о потенциальных проблемах, когда вы пытаетесь запустить светодиодные лампы или светильники на регуляторах яркости. Мы создали этот контрольный список, чтобы следовать ему, если у вас возникли проблемы:

  1. Действительно ли эти лампы регулируются?
  2. Регулируются ли драйверы в моих светильниках?
  3. Совместимы ли они с элементами управления, с которыми они связаны?
  4. И эти элементы управления все еще в рабочем состоянии, или они достигли предела своего срока службы?

Если проблема не исчезла, продолжайте читать. Мы сосредоточились на одной конкретной проблеме: недостаточном сопротивлении нагрузке.

Регулировка яркости светодиода и сопротивление нагрузке

Обычные (TRIAC) диммерные переключатели — те, которые предназначены для работы с лампами накаливания и галогенными лампами — требуют определенного количества «удерживающего тока» или мощности для правильной работы. В паре с лампой накаливания лампа потребляет достаточно напряжения для работы диммера и снижает его. Система управления снижает напряжение, подавая меньшее напряжение на лампу или колбу, что приводит к снижению светоотдачи (тусклое освещение).

Вот проблема с попыткой затемнения светодиодов с помощью тех же диммеров TRIAC: светодиоды потребляют значительно меньший ток — недостаточное количество для правильной работы диммера или для правильного снижения напряжения, поступающего на лампу. У диммера настолько малый ток для работы, что какое бы напряжение он ни уменьшал, он в конечном итоге проявляется в светодиодной лампе как прерывистый, что приводит к мерцанию, стробированию или другой ошибке затемнения.

Ключ в том, чтобы подавать на коммутатор достаточную нагрузку или ток.Некоторые электрики экспериментировали с добавлением лампы накаливания большей мощности в ту же цепь, где светодиоды управлялись диммером. Это потребляет достаточный ток к диммеру TRIAC, позволяя ему лучше снижать напряжение, подаваемое на лампы.

Можно ли исправить мерцание светодиода и другие проблемы с затемнением, добавив в цепь лампу накаливания?

Короткий ответ на этот вопрос — да, в общем. Более высокое напряжение, потребляемое лампой накаливания, часто является достаточным током для правильной работы диммера.Но это не всегда так, и Regency не рекомендует это как долгосрочное решение проблем с затемнением. Это скорее «пластырь», чем лекарство.

Вот некоторые недостатки, о которых следует помнить, рассматривая это решение:

  • Для наглядности мы никогда не рекомендуем смешивать лампы разных типов в одной комнате или в одном помещении. Вы бы хотели, чтобы одинокая лампа накаливания в цепи находилась в незаметном месте.
  • Вы, скорее всего, сожжете четыре или пять (или много больше) ламп накаливания к тому моменту, когда вам понадобится заменить один светодиод.Достаточно часто случается, что одна лампа перегорает. А когда одинокая лампа накаливания перегорит, она перестанет подавать ток в цепь, что может привести к тому, что светодиоды снова начнут мигать.
  • В целом, хотя это решение достижимо и кажется простым с точки зрения внешнего управления, оно требует значительного обслуживания в долгосрочной перспективе.

У наших клиентов разные результаты при использовании этой тактики, и мы не рекомендуем ее.

Еще одно немного лучшее решение для добавления сопротивления в схему — это купить «нагрузочный резистор» или «фиктивную нагрузку».Нагрузочный резистор, по сути, служит той же цели, что и лампа накаливания в описанном выше решении — он имитирует электрическую нагрузку, потребляя достаточный ток к переключателю диммера.

Между добавлением лампы накаливания в схему и использованием нагрузочного резистора, резистор, вероятно, является предпочтительным решением, поскольку он, вероятно, потребует меньше обслуживания в долгосрочной перспективе.

Долгосрочные решения для уменьшения яркости светодиодов без мерцания

Хотя добавление лампы накаливания в схему и использование нагрузочного резистора — это нормальные решения для затемнения светодиодов, они являются лишь краткосрочными решениями и не затрагивают суть проблемы — несоответствующее соединение.

Необходимо рассмотреть два решения:

  1. Обновить электрические компоненты
  2. Проверьте проводку
  3. Беспроводное управление освещением

1. Обновите электрические компоненты

Если вы не используете светодиоды с регулируемой яркостью и совместимым со светодиодами регулятором затемнения, всегда потребуется некоторый уровень скручивания и модификации, чтобы заставить их взаимодействовать должным образом и затемнить ваше освещение.

Если ваша электрическая система не обновлялась в течение последних трех-пяти лет, диммерные переключатели на вашей стене, скорее всего, являются переключателями TRIAC, предназначенными для работы только с лампами накаливания. И вот тут-то и возникают проблемы.

Неожиданно модернизация светодиодов, которую вы запланировали и получили конкурентное предложение, стала более сложной и более дорогой. Это уже не просто замена лампы, но теперь вам нужно выполнить электромонтажные работы и купить новые переключатели яркости для работы с новыми лампами.

Мы понимаем это. Вы можете потратить больше денег заранее, но вы получите более плавное решение, которое в целом прослужит дольше.

Подробнее: Вот обзор распространенных проблем с затемнением светодиодов и способы их устранения

2.Проверьте свою проводку

Если у вас есть совместимое освещение и диммеры, возможно, вам понадобится электрик для проверки физической проводки. Эту работу всегда должен выполнять лицензированный электрик, знающий действующие строительные нормы и правила в вашем районе.

Электрик может помочь определить и заземлить проблемы, короткие замыкания или другие проблемы, которые могут повлиять на работу вашей системы затемнения.

3. Светодиодные элементы управления беспроводным освещением

Другой вариант — попробовать светодиодные элементы управления беспроводным освещением.Акцент здесь делается на «совместимость со светодиодами».

Тот факт, что элементы управления являются беспроводными, напрямую не влияет на затемнение, но беспроводной элемент означает, что любая проводка, связанная с установкой новых элементов управления, должна быть проще и дешевле.

Вы должны проверить совместимость, прежде чем выбирать какие-либо элементы управления, но большинство новых параметров беспроводного управления предназначены для работы со светодиодами.

При любом решении затраты на переоборудование в устойчивое светодиодное решение с регулируемой яркостью могут быть болезненными с первого взгляда, но это стоит экономии и сокращения головных болей при обслуживании в будущем.

Как узнать, совместим ли ваш диммерный переключатель с вашими лампами — блог 1000Bulbs.com

Самый простой способ убедиться, что ваши лампочки и элементы управления диммером совместимы, — это проверить спецификацию производителя лампы или лист совместимости диммера. На сайте 1000Bulbs.com эти PDF-файлы доступны в разделе Брошюры и спецификации на странице продукта лампы. Если у вас уже есть диммер, и вы ищете новые лампы, убедитесь, что диммер указан в PDF-файле, прежде чем покупать лампы.Если у вас уже есть лампочки и вы ищете переключатель диммера, найдите страницу продукта, посвященную лампам, и проверьте в PDF-файле список совместимых диммеров на выбор. Конкретная информация о совместимости диммера всегда будет связана с лампами, а не с диммером.

Если вашего диммера нет в списке совместимости диммера, не теряйте надежды. В листе совместимости часто указываются стандартные диммеры или целые линейки диммеров по номеру детали производителя или коду по каталогу. Также возможно, что лампы, которые вы используете, просто не были протестированы с этим переключателем яркости.Если вам нужно подтверждение частичной или полной совместимости, обратитесь к производителю ламп для проверки.

Признаки несовместимости между диммером и лампами

Пытаетесь ли вы затемнить освещение шкафа на кухне или верхнее освещение в офисном здании, симптомы сопряжения несовместимых устройств одинаковы. Наиболее частые жалобы связаны с тем, что лампочка не тускнеет до ожидаемого низкого уровня, мигает или мерцает при определенных порогах, гудит или гудит.Другие проблемы совместимости с диммером включают:

  • Пропадание: свет внезапно выключается до достижения нижней границы диапазона затемнения

  • Включается: свет становится ярче неожиданно, чем ожидалось, в определенный момент при затемнении до полной яркости

  • Не отвечает: огни остаются с постоянной яркостью для некоторой или всей шкалы затемнения, не реагируя на настройки, сделанные на диммере

Если вы испытываете какой-либо из этих симптомов, выключите свет и устраните неисправность, потому что есть вероятность нет ничего плохого в диммере или свете, они просто не предназначены для дружбы.

Устранение неисправностей Совместимость диммеров

Добавление диммеров к старинным лампам

Хотя традиционные выключатели света включают и выключаются, вы можете купить устройства для регулировки освещенности стола или торшера. Многие люди используют диммеры, чтобы снизить яркость лампы или осветительного прибора. Световой поток и силу света можно уменьшить, отрегулировав форму волны напряжения, подаваемого на лампу. Диммеры продаются как в Интернете, так и в магазине.Есть широкий выбор диммеров, но вам нужно будет найти тот, который предназначен для управления вашим типом лампы (CFL, LED и т. Д.). Вставные диммеры подходят для настольных и торшеров и просты в использовании. Просто подключите лампу к устройству, подключите устройство к розетке и затемните лампу с устройства. Линейные шнуровые диммеры доступны по цене и крепятся непосредственно к шнуру лампы. Диммеры на цоколе лампы ввинчиваются непосредственно в патрон лампы, и некоторыми из них можно управлять, просто прикоснувшись к ним.Диммеры для шнура лампы наиболее эффективны при уменьшении яркости галогенных ламп или ламп накаливания. Стандартные номинальные мощности диммера включают 150, 300, 600 и 1000 Вт.

Как правильно выбрать диммер лампы

Добавление диммера к старой неиспользованной лампе — один из творческих способов создать декоративное освещение в любой комнате и сэкономить электроэнергию. Однако вам нужно выбрать правильный тип регулятора освещенности, прежде чем вы сможете получить выгоду от модернизации лампы. Выбрав неправильный тип диммера или установив его неправильно, вы можете сократить срок службы лампочек, иначе диммер не будет работать вообще.Вы можете подобрать диммер, подходящий для вашего типа лампы или лампочки, следуя этим простым параметрам:

Тип диммера: Однополюсный, трехполюсный, четырехполюсный, многопозиционный или подключаемый

Тип лампы: Лампа накаливания / галогенная, Компактная люминесцентная лампа / светодиод, магнитная низковольтная или электронная низковольтная

Мощность: Убедитесь, что мощность ваших лампочек совместима с выбранным вами диммером.

Как установить съемный диммер лампы

Добавить диммер к старинной лампе проще, чем вы могли подумать, но для этого ваша старинная лампа должна быть электрифицирована.Вы можете снова сделать любую старомодную масляную лампу новой, установив солнечные фонари, электрические свечи, которые мерцают, или датчики, чтобы она включалась при приближении кого-то. После того, как ваша лампа будет электрифицирована, вы можете добавить к своей старомодной лампе диммер менее чем за минуту без каких-либо инструментов или навыков подключения. Просто отключите шнур питания вашего светильника от розетки. Включите диммер в розетку. Вставьте шнур лампы в розетку на диммере. Включите лампу с помощью самого выключателя лампы.Для проверки сдвиньте диммер на устройстве вверх и вниз.

Как установить диммер со встроенным шнуром

Вставные диммеры просты и удобны в использовании с различными типами ламп, но их может быть неудобно достать при очень большом абажуре. Вы можете найти несколько размеров линейных шнуровых переключателей в вашем местном хозяйственном магазине или домашнем центре, но мы предлагаем широкий выбор шнуровых переключателей на выбор. Осмотрите свой шнур на предмет надписи, которая скажет вам, какой размер переключателя требуется: SPT-1 или SPT-2.Вы должны подключать линейный переключатель только к шнуру с поляризованной вилкой или к вилке с одним штырем, который шире другого.

  1. Убедитесь, что лампа отключена от сети. Электричество создает опасность возгорания или серьезную опасность для вашего здоровья. Перед тем как приступить к проекту по затемнению, важно проверить состояние розетки, вилки и шнура лампы.
  2. С помощью универсального ножа разделите два существующих провода в шнуре лампы. Выясните, какой провод нейтральный, а какой горячий.Провода не всегда легко идентифицировать. В большинстве случаев нейтральные провода имеют оребрение, а горячие провода имеют гладкую изоляцию. Проденьте горячий провод в любом месте, где вы хотите установить диммер.
  3. Используйте инструменты для зачистки проводов, чтобы удалить примерно один дюйм изоляции с обоих концов нарезанного горячего провода.
  4. Отвинтите и снимите крышку переключателя диммера. Проложите нейтральный провод внутри распределительной коробки и следуйте всем спецификациям и инструкциям производителя.Поместите обрезанные и оголенные концы горячего провода под два клеммных зажима и затяните винты, чтобы удерживать их на месте.
  5. Прикрутите крышку переключателя освещения на место. Подключите старинную лампу и проверьте, работает ли выключатель.

Добавив диммер к старинной лампе, вы можете снизить энергопотребление в доме и продлить срок службы любых ламп накаливания, которые вы хотите уменьшить или увеличить. Если у вас есть какие-либо вопросы об этой статье или о диммерах для ламп в целом, пожалуйста, свяжитесь с Antique Lamp Supply для получения дополнительной информации или помощи.

Световод: сменные светодиодные лампы и существующие диммеры


Световод

С более чем 4 миллиардами ламп накаливания, установленных в домах, модернизация представляет собой самые большие возможности для светодиодных технологий в жилых домах. В настоящее время сменные направленные светодиодные лампы начинают предлагать подходящую альтернативу направленным лампам накаливания, и производители работают над жизнеспособными заменами для всенаправленных ламп накаливания. Светодиодная технология может предложить потребителям значительные преимущества, такие как экономия энергии, отсутствие излучения тепла или ультрафиолетового излучения, отсутствие содержания ртути и длительный срок службы.

Критически важным вопросом будет совместимость с большой установленной базой средств управления освещением. По оценкам, в американских домах установлено около 150 миллионов диммеров для ламп накаливания. Потребители ценят высокоэффективное регулирование яркости, обеспечивающее экономию энергии и настройку настроения. Кроме того, продолжает расти применение энергосберегающих датчиков незанятости, что в значительной степени обусловлено энергетическим кодексом Title 24.

Помимо плохой работы с некоторыми датчиками движения младшего класса, переключение обычно не вызывает никаких проблем; Хорошо продуманные встроенные светодиодные лампы включаются и мгновенно достигают полной яркости, что делает их удобными для переключателей, а частое переключение не влияет на срок службы лампы, что делает их удобными для использования с датчиками незанятости.

На первый взгляд, светодиодная технология кажется очень удобной для управления затемнением, поскольку доступны встроенные светодиодные лампы с регулируемой яркостью. Однако данная встроенная лампа должна быть рассчитана на совместимость с данным диммером сетевого напряжения.

В этом техническом документе описываются текущие проблемы с затемнением светодиодов и предлагаются рекомендации по применению, позволяющие избежать нежелательной производительности.

Работа диммера и ожидания пользователей

Интегрированные сменные светодиодные лампы
могут получить несколько потенциальных положительных преимуществ от регулирования яркости.

Диммеры линейного напряжения, обычно устройства с прямым отсечением фазы из-за их простой конструкции и экономичной стоимости, включают и выключают лампы накаливания 120 раз в секунду, незаметно для невооруженного глаза, обычно с помощью электронного устройства, называемого симисторным переключателем. Диммер позволяет пользователю изменять соотношение времени включения и времени выключения, повышая или понижая среднее напряжение и результирующую мощность лампы и светоотдачу.

Ожидания многих пользователей о визуальных характеристиках сформировались на основе их опыта с регулировкой яркости ламп накаливания, и поэтому их следует принимать во внимание при оценке эффективности регулировки яркости встроенной сменной светодиодной лампы.Например, лампы накаливания могут быть уменьшены до очень низкого уровня освещенности, с диапазоном затемнения, выраженным в процентах от уровня полной светоотдачи, и лампы включаются при настройке минимального уровня освещенности. Уровень освещенности изменяется плавно и быстро, без мерцания или мерцания. Группа ламп, работающих от одного диммера, будет тускнеть равномерно. Лампы и пульт управления будут издавать очень мало шума. И лампа станет «теплее» по цветовому тону при более низком уровне освещенности.

Диммирование и светодиоды

Интегрированные сменные светодиодные лампы могут получить несколько потенциальных преимуществ от регулировки яркости. Например, в отличие от компактных люминесцентных ламп и ламп накаливания светодиоды производят световой поток, который пропорционален потребляемой мощности. Светодиод, работающий на 50 процентов своей начальной номинальной мощности, будет производить около 50 процентов своей начальной номинальной светоотдачи. По мере приближения к нижнему пределу диапазона затемнения эффективность фактически возрастает в результате затемнения, снижения внутренней температуры в светодиодном устройстве и, тем самым, увеличения его светоотдачи. Например, как показано в Таблице 1 ниже, образец светодиодного продукта, который может регулировать яркость от 100 до 10 процентов от полной мощности, испытывает резкое повышение эффективности светодиода при максимальном уровне затемнения.

Таблица 1. Пример работы системы диммирования светодиодов. Источник: NEMA LSD 49-2010.

Между тем, уменьшение яркости может продлить срок службы светодиода. В отличие от компактных люминесцентных ламп и ламп накаливания, срок службы встроенной светодиодной лампы основан на поддержании светового потока — в частности, L70 или точке, в которой лампа производит только 70 процентов своей исходной светоотдачи (общее освещение), или L50, при которой лампа производит свет. только 50 процентов от первоначальной мощности (декоративное освещение).Поскольку снижение внутренней температуры светодиодов увеличивает световой поток, срок службы светодиодного продукта, вероятно, будет увеличен, как показано в таблице 2 ниже. Кроме того, высокие рабочие температуры могут вызвать смещение цвета в сторону синего у большинства белых светодиодов, поскольку их люминофоры выходят из строя; за счет снижения температуры это изменение цвета можно отсрочить.

Таблица 2. Типичный срок службы источников света при полной светоотдаче и при затемнении. Источник: NEMA LSD 49-2010.


Проблемы совместимости

Не все сменные светодиодные лампы совместимы со всеми существующими диммерами, и не все лампы вообще совместимы с диммером.Некоторые лампы представляют собой светодиодные продукты переменного тока с линейным напряжением, в которых не используются схемы драйверов или источники питания, и они работают непосредственно от источника питания 120 В переменного тока и с совместимыми существующими регуляторами яркости, но могут представлять опасность мерцания. Другие лампы содержат встроенные драйверы и источники питания, которые обеспечивают требуемый ток на высокой частоте и, таким образом, позволяют регулировать яркость с минимальным мерцанием. Драйвер может быть устройством постоянного тока или напряжения; Драйверы постоянного тока регулируют ток и позволяют регулировать выходное напряжение, а драйверы постоянного напряжения регулируют напряжение независимо от тока, потребляемого нагрузкой.Для сменных светодиодных ламп обычно рекомендуются драйверы постоянного тока. Чтобы продукт был регулируемым, драйвер должен интерпретировать управляющие сигналы и выдавать различные значения тока светодиода; добавленная схема управления и более широкий диапазон токов могут обеспечить большую экономию энергии, но с компромиссом с более низкой эффективностью драйвера. Поскольку светодиоды все еще являются молодой технологией, а стандарты все еще разрабатываются, к выбору сменных светодиодных ламп и их согласованию с существующими диммерами следует подходить с осторожностью. Светодиодные лампы и элементы управления должны быть проверены на совместимость (предположим, что они не будут подтверждены, пока не будет доказано обратное). Любой выбранный продукт должен соответствовать требованиям безопасности, а также качеству электроэнергии и отраслевым стандартам. Расчетный срок службы драйвера должен быть сопоставим со сроком службы светодиодной матрицы (от 20 000 до 50 000 часов). Если разделить светодиодное освещение с регулируемой яркостью и без нее в одном помещении, эти разные системы могут стареть по-разному, что приведет к разным уровням светоотдачи и степени изменения цвета.Поскольку светоотдача увеличивается в нижней части диапазона затемнения, светоотдача и настройка регулятора яркости могут непропорционально дрейфовать на этой нижней границе. А поскольку диммеры для линейного напряжения накаливания разработаны специально для ламп накаливания, их требования, такие как постоянный путь тока утечки, минимальная нагрузка, резистивное сопротивление, которым удовлетворяет большинство ламп накаливания, должны удовлетворяться данным светодиодным изделием, иначе Изделие может мигать, мерцать, не включаться или не работать.

Задавайте правильные вопросы

Ниже приводится список вопросов, которые следует задать при оценке совместимости между данными диммерами и встроенными сменными светодиодными лампами:

  • Все ли компоненты системы оценены как совместимые и поддерживаются их производителями?
  • Была ли протестирована конкретная комбинация компонентов системы, чтобы убедиться, что она будет работать, как указано?
  • Каков максимальный уровень затемнения лампы?
  • Известна ли взаимосвязь между положением регулятора яркости и светоотдачей?
  • Какая максимальная нагрузка разрешена для диммера? Есть ли требования к минимальной нагрузке?
  • Включается ли светодиодный индикатор при всех уровнях затемнения диммера?
  • Светодиодный индикатор ВЫКЛЮЧАЕТСЯ или «выключается» во время движения диммера?
  • Наблюдается ли заметное мерцание или стробоскопический эффект при затемнении светодиодного продукта?
  • Есть ли изменение цвета при использовании светодиодного продукта?
  • Издает ли диммер слышимый шум при уменьшении яркости светодиодного продукта?

Многие из этих вопросов связаны с устройством, предназначенным для затемнения ламп накаливания, используемых для затемнения светодиодных ламп. Короче говоря, надежность диммера лампы накаливания гарантируется, если каждое из напряжений, когда диммер приводит в действие ненакаливаемые нагрузки, меньше напряжения, когда диммер управляет номинальной нагрузкой накаливания.

Для дополнительной информации:

Эти и другие проблемы совместимости более подробно освещены в техническом документе, недавно опубликованном Национальной ассоциацией производителей электрооборудования (NEMA): LSD 49-2010 твердотельное освещение для замены лампы накаливания: передовые методы регулирования яркости, выпущенном организацией Solid State Lighting. Раздел.В этом техническом документе представлены рекомендации по регулировке яркости и разработке твердотельных осветительных приборов для замены ламп накаливания на винтовой основе. Основная цель статьи — способствовать координации между производителями блоков управления, источников питания и светодиодных модулей для достижения желаемых характеристик и гармонизации продукции на всем рынке.

Ламп

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *