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控制用于以人为中心的照明的可调白光 LED

消耗积分:0 | 格式:pdf | 大小:330.18KB | 2022-11-28

杨帆

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随着 LED 照明系统的成熟,仅提供足够的亮度而无眩光已不再足够。随着研究清楚地表明环境光会影响人体生物学,现在注意力已经转移到控制光源以影响人体昼夜节律、视力甚至生产力。随着 LED 照明系统的成熟,仅提供足够的亮度而无眩光已不再足够。随着研究清楚地表明环境光会影响人体生物学,现在注意力已经转移到控制光源以影响人体昼夜节律、视力甚至生产力。这种以人为中心的照明 (HCL) 的核心是可调白光 LED。然而,对于实施 HCL 的设计工程师而言,他们必须开发可使 LED 变暗、检测和更改开尔文温度设置并仍设法提供必要亮度输出的电路。这种以人为中心的照明 (HCL) 的核心是可调白光 LED。然而,对于实施 HCL 的设计工程师而言,他们必须开发可使 LED 变暗、检测和更改开尔文温度设置并仍设法提供必要亮度输出的电路。本文将介绍 HCL 及其应用,然后介绍本文将介绍 HCL 及其应用,然后介绍Infineon TechnologiesInfineon Technologies的 Arduino 兼容的 Arduino 兼容型 XMC1202 RGB LED Lighting Shield型 XMC1202 RGB LED Lighting Shield然后将讨论如何使用屏蔽来评估或制作可调白光 LED 应用的灯具快速原型。然后将讨论如何使用屏蔽来评估或制作可调白光 LED 应用的灯具快速原型。灯光效果灯光效果HCL 依靠可调的大功率 LED 和微控制器来模拟白天自然光的变化。早晨,光线的色温约为 3000 K。到中午时可能会达到 6500 K。在人类中,这种色温变化会影响多种激素的产生,包括在人类睡眠周期中起关键作用的褪黑激素. 褪黑激素浓度在夜间较高,白天较低。HCL 依靠可调的大功率 LED 和微控制器来模拟白天自然光的变化。早晨,光线的色温约为 3000 K。到中午时可能会达到 6500 K。在人类中,这种色温变化会影响多种激素的产生,包括在人类睡眠周期中起关键作用的褪黑激素. 褪黑激素浓度在夜间较高,白天较低。眼睛还收集光信息,特别是环境蓝光的量。具体来说,眼睛的固有感光性视网膜神经节细胞 (ipRGC) 对 480 nm 左右的窄范围蓝光敏感。研究表明,具有高光谱蓝色成分的光可以激活和提高人类的表现和注意力。如果光线中的这种蓝色成分减少,身体就会放松并转变为更平静但效率较低的模式。眼睛还收集光信息,特别是环境蓝光的量。具体来说,眼睛的固有感光性视网膜神经节细胞 (ipRGC) 对 480 nm 左右的窄范围蓝光敏感。研究表明,具有高光谱蓝色成分的光可以激活和提高人类的表现和注意力。如果光线中的这种蓝色成分减少,身体就会放松并转变为更平静但效率较低的模式。过去,一旦选择了白炽灯或荧光灯,色温的选择就固定下来了。如果指定了传统的 3500 K 灯,则只能交付 3500 K。然而,LED 可以被设计成产生宽光谱的可见光,从而使它们可以用于人工匹配自然光的变化。这可以通过可调白光 LED 使用驱动器、光引擎和可控通道来调节灯具白光输出的色温来实现。过去,一旦选择了白炽灯或荧光灯,色温的选择就固定下来了。

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