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绿色照明——半导体照明智能控制原理与实现

《绿色照明——半导体照明智能控制原理与实现》是2014年电子工业出版社出版的图书,作者是王巍、王宁。

绿色照明——半导体照明智能控制原理与实现基本信息

绿色照明——半导体照明智能控制原理与实现图书目录

第1章 照明基础知识

1.1 光与光源

1.1.1 光的基本特性

1.1.2 光的常用度量

1.1.3 电光源

1.2 LED光源

1.2.1 LED的发光机理

1.2.2 LED的特性

1.2.3 LED产品的优势及应用

1.2.4 LED新技术

1.3 LED照明灯具

1.3.1 LED灯具的结构

1.3.2 LED灯具的特点

1.3.3 LED灯具的分类

1.3.4 LED灯具的设计要点

第2章 LED驱动与调光

2.1 LED驱动技术

2.1.1 LED驱动的基本要求

2.1.2 LED驱动的分类

2.1.3 LED恒流驱动的设计方案

2.1.4 恒流驱动常见的控制模式

2.2 LED调光技术

2.2.1 模拟调光

2.2.2 可控硅调光

2.2.3 PWM调光

2.3 LED驱动电源的设计

2.3.1 设计步骤

2.3.2 DCDC驱动电源的设计

2.3.3 AC-DC驱动电源的设计

2.3.4 可调光驱动电源的设计

2.4 LED驱动电源的布局与布线

2.4.1 LED驱动电源布局与布线的一般原则

2.4.2 LED驱动电源布局与布线的注意事项

2.5 LED驱动电源的发展趋势

第3章 照明控制的网络技术

3.1 照明控制系统网络概述

3.1.1 照明控制网络的基本类型

3.1.2 照明控制网络的传输介质

3.1.3 照明控制网络的拓扑结构

3.2 照明控制系统中的有线网络

3.2.1 DALI协议

3.2.2 DMX512协议

3.2.3 CAN总线

3.2.4 LonWorks总线

3.2.5 EIB协议

3.2.6 TCP/IP协议

3.2.7 电力线载波通信

3.3 照明控制系统中的无线网络

3.3.1 红外线技术

3.3.2 蓝牙技术

3.3.3 Zigbee通信

3.3.4 GSM/GPRS通信

3.3.5 WiFi通信

第4章 照明控制系统中的微处理器

4.1 概述

4.2 单片机

4.2.1 单片机概述

4.2.2 MCS-51单片机

4.2.3 8位单片机的照明控制解决方案

4.3 ARM处理器

4.3.1 ARM概述

4.3.2 ARM体系结构和处理器种类

4.3.3 ARM处理器的模式和寄存器结构

4.3.4 ARM处理器的选型

4.4 FPGA

4.4.1 FPGA概述

4.4.2 FPGA工作原理

4.4.3 常见的FPGA产品

4.4.4 FPGA的设计流程

4.5 PSoC

4.5.1 PSoC概述

4.5.2 PSoC产品

4.5.3 PSoC的设计流程与开发工具

4.5.4 高亮度LED控制的解决方案

4.6 可编程逻辑控制器

4.6.1 可编程逻辑控制器的简介

4.6.2 可编程逻辑控制器的工作原理

4.6.3 可编程逻辑控制器的选型

4.6.4 常见的PLC产品

第5章 智能照明控制系统

5.1 照明控制系统的发展

5.2 智能照明控制系统的结构

5.2.1 输入单元

5.2.2 系统单元

5.2.3 输出单元

5.2.4 系统软件

5.3 智能照明控制方式

5.3.1 开环控制

5.3.2 闭环控制

5.3.3 特殊控制

5.4 智能照明控制策略

5.4.1 节能效果控制策略

5.4.2 艺术效果控制策略

5.5 智能照明控制系统的设计原则和步骤

5.5.1 相关设计规范

5.5.2 设计过程和步骤

第6章 典型智能照明控制系统

6.1 邦奇公司智能照明系统

6.1.1 系统的工作原理和基本结构

6.1.2 主要产品介绍

6.2 施耐德-奇胜公司智能照明系统

6.2.1 系统的工作原理及基本结构

6.2.2 主要产品介绍

6.3 河东公司智能照明系统

6.3.1 系统的工作原理和基本结构

6.3.2 主要产品介绍

6.4 爱默尔公司智能照明系统

6.4.1 系统的工作原理和基本结构

6.4.2 主要产品介绍

6.5 其他厂商的照明系统

6.5.1 美国路创

6.5.2 ABB

6.5.3 日本松下电工

6.5.4 美莱恩

6.5.5 美国立维腾

第7章 智能照明控制系统设计实例

7.1 基于单片机的LED照明控制系统设计

7.1.1 需求分析

7.1.2 系统设计

7.1.3 控制策略

7.2 LED路灯远程监控系统设计

7.2.1 需求分析

7.2.2 系统设计

7.2.3 系统特点

7.3 风光互补LED路灯系统设计

7.3.1 需求分析

7.3.2 系统设计

7.3.3 控制策略

7.3.4 配置方案

7.4 室内情景照明系统设计

7.4.1 需求分析

7.4.2 设计思想

7.4.3 系统设计

7.5 “水立方”照明系统设计

7.5.1 需求分析

7.5.2 系统设计

参考文献 2100433B

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绿色照明——半导体照明智能控制原理与实现造价信息

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半导体量子阱日光灯

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控制照明FAC41286P

  • 36W×1灯
  • 佛山市顺德区2005年4月信息价
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综合管廊照明智能控制

  • 综合管廊照明智能控制
  • 54
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  • 2014-08-11
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照明智能控制

  • 1、照明控制控制方式采用智能无线控制手控/时控相结合的方式,每组灯安装单灯控制器,控制箱安装集中控制器,以市政无线控制为主.采用全夜灯/半夜灯制,车行道灯为全夜灯,人行道为半夜灯.为环保节能起见
  • 1
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  • 2024-04-11
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道路照明智能控制终端

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半导体陶瓷

  • 将面板旋转到任一半导体上,旋转按钮缩小、放大,观察陶瓷.
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智能照明系统照明控制模块

  • 智能照明系统照明控制模块
  • 4
  • 3
  • 不限
  • 中高档
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  • 2020-11-10
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绿色照明——半导体照明智能控制原理与实现内容简介

本书结合我国“十二五”绿色照明工程计划,以LED照明技术为核心内容,结合国内外LED照明技术发展动态,全面系统地阐述了LED基础知识、LED照明光源、LED照明驱动、LED照明智能控制等内容。本书题材新颖、内容丰富、深入浅出、文字通俗,具有很高的实用价值。

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绿色照明——半导体照明智能控制原理与实现常见问题

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照明智能控制时间编辑表 照明智能控制时间编辑表

照明智能控制时间编辑表

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页数: 1页

季 节 场景 模式 区 域 亮灯 时间段 备 注 整个区域 17:30-22:00 其中围墙上柱头灯整夜开启( 17:30- 6:30),庭院灯开启时间( 17:00-23:00 ), 其他按照规定时间开关。 2、主办公楼 17:30-22:00 其中内透开启时间为( 17:30-21:00 )其他按 照规定时间 3、餐饮及活动中心 17:30-22:00 其中餐饮楼侧门入口处大功率投光灯及玻璃内 透灯具开启时间为( 17:30-23:00 ),其他按 照规定时间 4、看台 17:30-23:00 按照规定时间 节假日(如五一、十一、 元旦、春节等) 全部区域开启 17:30-23:00 其中园林景观围墙上柱头灯整夜开启时间为 (17:30-6:30 ),其他按照规定时间。 1、景观园林 19:00-24:00 其中围墙上柱头灯整夜开启( 19:00- 5:30),庭院灯开启

照明智能控制器的设计 照明智能控制器的设计

照明智能控制器的设计

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页数: 3页

该设计以AT89S51为控制中心,采用光敏电阻对室内照度进行检测,当照度低于室内最低照度要求时,启动步进电机配合热释电红外传感器检测室内人员分布情况,通过继电器控制相应区域的照明灯具,同时向上一级主机汇报室内情况,并在收到上一级整体协调信息时,强行关闭本房间所有照明灯具,用4位LED显示出开灯的房间号,让本房间人员集中到所指定的房间,尽量让开灯数量最少,最终到达节约用电的目的。

智能照明控制系统原理

中国各地电压高低参差不齐,因此各类灯具在设计时,为了满足其自身在不同情况下均能正常启动与发光,其设计电压一般低于标准相电压220V;而电力系统为方便电能输送往往提高输送电压,造成照明灯具实际工作电压偏高。这些超额的电压不仅不能让灯具更有效率地工作,还存在两大负面影响:浪费电能与缩短灯具寿命。

针对现有照明电路这个致命缺陷,保瓦博士DL系列智能照明节电控制系统是以电磁感应方式将供电系统的输入电压予以优化,采用AC-AC直接变换技术调整电压,输给照明负载的电压为灯具设计电压的最佳值,这样既节省用电,智能照明控制系统又延长灯具的寿命,同时也保证了照明标准要求的三重目的。

根据电工基本原理P=U2/R,设灯具上施加的电

压为U,灯光的阻抗设为定值电阻R,那么它在原电压U0下消耗的功率为P0,适当降低电压至U1后,这时消耗的功率P1将随电压的平方关系下降。其有功节电率表示为:

ε% = 1- (U1 /U0) 2 × 100%

就荧光灯管而言,仅在启动时需要足够的额定电压激发荧光物质,使灯管发光。在预置时间内,智能照明控制系统感应到灯管的功率已完全发挥后,即自动调整负载电压,灯管便可转入节电模式工作,智能照明节电控制系统同时进入自动在线检测状态。根据大量实验结果表明,电源电压每降低10%时,荧光灯照度只降低7%左右,而人眼对光线的感觉则是对数关系:即当光线照度减小10%,人的视觉感觉亮度只减小1%,因此合理减少灯具输入功率所产生的照度微弱变化人眼几乎感觉不到,智能照明控制系统在延长灯具寿命和减少维护成本上都具有积极意义。

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智能家居照明控制系统原理特点

智能家居的照明控制系统,就是根据某一区域的功能、每天不同的时间、室外光亮度或该区域的用途来自控制照明,是整个智能家居的基础部分。

智能照明系统可进行预设,具有将照明亮度转变为一系列设置的功能。这些设置也称为场景,可由调光器系统或中央建筑控制系统自动调用。在家庭内使用时,可以采用集成中央控制器的形式,并可能带有一个触屏界面。

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绿色照明照明质量

绿色照明显色性

1.分类:按CIE标准和GB50034-92规定显色分类列于表1。

表1中适应场所举例,是按GB50034-92和GBJ133-90编写的。最新制定和公布的CIE标准——《室内工作场所的照明》(CIE S008/E-2001),很多场所的显色性要求都有提高,如办公室、控制室等都列入IB类。

2.应用:Ra值的高低,对于现代建筑场所建立良好的照明环境有很大意义,不仅是辨别识别对象颜色的需要,对视觉效果和视看舒适性也有很大影响。光源的显色指数高,被视对象和人物的形象会显得更真实、生动;反之,就会变得不好看,失去其本来的豪华和光泽。

当前,在照明工程设计中,对光源显色指数注重不够,降低了视觉效果,希望给予更大注意。设计中,应对每个场所、房间,确定其显色指数要求,即显色类别,按此标准来选择符合显色要求的光源。

绿色照明光源色表

1.分类:按CIE和GB133-90、GB50034-92的规定,光源的色表按相关色温分为三类

2.应用:按场所的使用特点、照度水平和需要营造的气氛,选择适宜的光源色表类别,一般说,较低照度(150~200Lx以下)场所,需要一种温馨和亲切的情调,宜用暖色表;高照度(750Lx以上)场所或热带地区、热加工车间等宜用冷色表;而大多数场所应选用中间色温为宜。

当前的主要问题是:有些设计没有规定光源的色温,由承包商随意选购,达不到最佳效果;另外,应用冷色温荧光灯管过多,有的甚至认为色温越高越亮的误解,造成和场所不相配,也影响光效的提高。

一些高等级的公共建筑,常常运用光色来调节或营造各种情调,创造多种不同的气氛,如热烈或宁静,紧张或轻快等。

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