RU201078U1 - Светодиодный светильник с регулируемой цветовой температурой - Google Patents

Светодиодный светильник с регулируемой цветовой температурой Download PDF

Info

Publication number
RU201078U1
RU201078U1 RU2020113223U RU2020113223U RU201078U1 RU 201078 U1 RU201078 U1 RU 201078U1 RU 2020113223 U RU2020113223 U RU 2020113223U RU 2020113223 U RU2020113223 U RU 2020113223U RU 201078 U1 RU201078 U1 RU 201078U1
Authority
RU
Russia
Prior art keywords
color temperature
luminous flux
led
luminaire
regulator
Prior art date
Application number
RU2020113223U
Other languages
English (en)
Inventor
Ирина Евгеньевна Васильева
Алексей Геннадиевич Сайбель
Original Assignee
Ирина Евгеньевна Васильева
Priority date (The priority date is an assumption and is not a legal conclusion. Google has not performed a legal analysis and makes no representation as to the accuracy of the date listed.)
Filing date
Publication date
Application filed by Ирина Евгеньевна Васильева filed Critical Ирина Евгеньевна Васильева
Priority to RU2020113223U priority Critical patent/RU201078U1/ru
Application granted granted Critical
Publication of RU201078U1 publication Critical patent/RU201078U1/ru

Links

Images

Classifications

    • HELECTRICITY
    • H05ELECTRIC TECHNIQUES NOT OTHERWISE PROVIDED FOR
    • H05BELECTRIC HEATING; ELECTRIC LIGHT SOURCES NOT OTHERWISE PROVIDED FOR; CIRCUIT ARRANGEMENTS FOR ELECTRIC LIGHT SOURCES, IN GENERAL
    • H05B45/00Circuit arrangements for operating light-emitting diodes [LED]
    • H05B45/20Controlling the colour of the light

Landscapes

  • Circuit Arrangement For Electric Light Sources In General (AREA)

Abstract

Полезная модель относится к светодиодному светильнику с регулируемой цветовой температурой, состоящему из двух управляемых светодиодных лент с высокой и низкой цветовой температурой соответственно, двух идентичных модулей управления, обеспечивающих изменение числа активных элементов светодиодных лент, регулятора светового потока светильника и его цветовой температуры и вычислительного блока, обеспечивающих оперативное и взаимонезависимое регулирование светового потока и цветовой температуры светильника. Полезная модель обеспечивает управление интенсивностью и цветовой температурой светового потока светильника. 2 ил.

Description

Предлагаемое устройство относится к области светодиодного освещения, а именно к регулируемым светодиодным источникам света для оперативного создания оптимального светового потока за счет раздельного регулирования по силе и цветовой температуре.
Предлагаемое устройство позволяет с высокой надежностью оперативно регулировать параметры светового потока в зависимости от функционального назначения освещаемого пространства и времени суток с целью обеспечения максимального комфорта присутствующих людей.
Существующие на сегодняшний момент основные искусственные источники освещения (источники видимого излучения) основаны на оптическом (светоизлучающие диоды), тепловом (лампы накаливания) или люминесцентном принципе излучения (люминесцентные лампы) [1]:
Наиболее современными и перспективными являются светильники на основе светодиодных ламп. Их преимуществами перед другими источниками являются:
высокая надежность;
большой срок службы;
малые габариты;
отсутствие необходимости во внешних оптических элементах (линзах, рассеивателях отражателях) для большинства случаев применения;
высокий коэффициент использования светового потока;
высокая устойчивость к механическим нагрузкам;
способность работать в широком диапазоне температур;
экологичность, связанная с отсутствием ртути и других вредных веществ;
высокая по сравнению с лампами накаливания и другими видами ламп электрическая безопасность;
простота схем включения и управления, особенно по сравнению с люминесцентными лампами.
Известно [2], что каждый светильник со светодиодным источником света имеет значительное число характеристик, таких как: номинальный световой поток, коррелированная цветовая температура (цветовая температура), индекс цветопередачи, световая отдача светильника, напряжение питания и др.
Выбор значений большинства характеристик светодиодного источника света вытекает из особенностей освещаемой зоны и технико-экономических оснований, например: величина номинального светового потока определяется необходимым уровнем освещенности поверхностей, требования к электропитанию обосновываются свойствами запланированных к применению источников напряжения, возможный индекс цветопередачи обеспечивается производителем и зависит от стоимости источника света.
Значение величины цветовой температуры должно соответствовать времени суток [3], функциональному назначению помещения, а также персональным предпочтениям использующих данное помещение людей.
Например, для поддержания бодрости и обеспечения выполнения работ в утреннее и дневное время суток более предпочтительно освещение нейтральным белым светом с цветовой температурой источника от 4000 до 4500°К, что наиболее близко к солнечному спектру в утреннее и обеденное время, а для подготовки ко сну необходим теплый белый свет с низкой цветовой температурой (2700°К и менее - цветовая температура солнечного спектра во время заката и восхода Солнца).
Кратковременное включение синего цвета (около 7000°К) обеспечивает мобилизацию сил человека [4], но однозначно не рекомендуется к длительному применению [3].
Регулирование уровня освещенности помещения осуществляется за счет:
изменения числа включенных светильников;
изменения интенсивности свечения светодиодов при изменении напряжения питания.
Для изменения цветовой температуры в одну систему освещения устанавливаются светодиоды белого цвета свечения с различной цветовой температурой, которые включаются при требовании конкретной цветовой температуры или различные комбинации светодиодов красного, зеленого и синего цветов свечения.
Для регулирования интенсивности света и цветовой температуры в помещении могут использоваться два светильника, расстояние между которыми значительно меньше (в 10 и более раз), чем расстояние до освещаемой поверхности, имеющих разную цветовую температуру, каждый из которых имеет регулируемый световой поток.
Выше упомянутой системой освещения может являться совокупность двух светильников, первый из которых включает светодиодную ленту, состоящую из N светодиодов, имеющих низкую цветовую температуру Tmin, а второй - ленту, состоящую из N светодиодов, имеющих высокую цветовую температуру Tmax, при этом каждая из лент подключена к своему модулю управления, позволяющему изменять интенсивность светового потока за счет изменения числа излучающих светодиодов, в результате чего изменяется цветовая температура светового потока.
Такая система освещения (Фиг. 1) выбрана в качестве прототипа.
Благодаря интерференции излучаемых источниками света волн и малому расстоянию между источниками света по отношению к расстоянию до освещаемой поверхности, суммарный уровень освещенности поверхности воспринимается глазом человека как равномерный и может регулироваться как по цветовой температуре, так и по уровню освещенности поверхности посредством индивидуального регулирования излучения каждого из источников света или обоих источников одновременно.
Недостаток данного устройства заключается в том, что в случае изменения уровня освещенности, необходимо заново перенастраивать всю систему с целью сохранения значения ранее выбранной цветовой температуры.
Перед заявляемым устройством ставится цель обеспечить оперативное и взаимонезависимое управление интенсивностью и цветовой температурой светового потока светильника.
Сущность изобретения состоит в том, что светильник включает две светодиодные ленты, состоящие из светодиодов с высокой и низкой цветовой температурой соответственно, два идентичных модуля управления, обеспечивающих изменение числа активных элементов светодиодных лент, а также регуляторов светового потока и цветовой температуры и вычислительного блока, преобразующего задаваемые пользователем уровни светового потока и цветовой температуры светового потока светильника в значения чисел активных элементов светодиодных лент.
Перечень фигур:
Фиг. 1 - схема системы освещения. Показаны основные элементы устройства и связи между ними.
Фиг. 2 - схема светодиодного светильника с регулируемой цветовой температурой. Показаны основные элементы устройства и связи между ними.
Поставленная цель достигается тем, что светодиодный светильник с регулируемой световой температурой состоит из:
Светодиодной ленты 1,
Светодиодной ленты 2,
Модуля управления 3,
Модуля управления 4,
Вычислительного блока 5,
Регулятора светового потока 6,
Регулятора цветовой температуры 7.
Светодиодная лента 1 представляет собой набор из N светодиодов с низкой цветовой температурой Tmin, подключенных таким образом, что имеется возможность управляемо одновременно подавать питание на n1≤N светодиодов.
Светодиодная лента 2 представляет собой набор из N светодиодов с высокой цветовой температурой Tmax, подключенных таким образом, что имеется возможность управляемо одновременно подавать питание на n2≤N светодиодов.
Модули управления 3 и 4 представляют собой устройство, подающее питание на n≤N светодиодов светодиодной ленты в зависимости от подаваемого на его вход значения n.
Вычислительный блок 5 представляет собой устройство, преобразующее поступающие на его два входа значения светового потока I и цветовой температуры T в пару значений n1 и n2.
Регулятор светового потока 6 представляет собой устройство, формирующее сигнал значения светового потока 0≤I≤Imax, задаваемого пользователем.
Регулятор цветовой температуры 7 представляет собой устройство, формирующее сигнал значения цветовой температуры Tmin≤T≤Tmax, задаваемого пользователем.
Управляющие входы Светодиодных лент 1 и 2 подключены к выходам Модулей управления 3 и 4 соответственно, информационные входы которых подключены к первому и второму выходам Вычислительного блока 5 соответственно, первый и второй информационные входы которого подключены к выходам Регулятора светового потока 6 и Регулятора цветовой температуры 7 соответственно.
Принцип действия Светодиодного светильника с регулируемой световой температурой состоит в следующем.
Пользователь с помощью органов управления Регулятора светового потока 6 и Регулятора цветовой температуры 7 задает требуемые значения светового потока I и цветовой температуры T. Поступившие на входы Вычислительного блока 5 значения I и T преобразуются в значения n1 и n2 с использованием формул:
Figure 00000001
,
Figure 00000002
,
где
Figure 00000003
- функция округления к меньшему.
Значения n1 и n2 поступают на информационные входы Модулей управления 3 и 4 соответственно, которые обеспечивают свечение n1 и n2 светодиодов Светодиодных лент 1 и 2 соответственно.
В результате загорания необходимого числа светодиодов формируется световой поток заданной цветовой температуры и заданной интенсивности.
Таким образом, цель полезной модели достигнута.
ПЕРЕЧЕНЬ ЛИТЕРАТУРЫ
1. Справочная книга по светотехнике / Под ред. Ю.Б. Айзенберга. 3-е изд. перераб. и доп. - М.: Знак, 2006 - 972 с.
2. Светильники. Часть 2-1. Частные требования к характеристикам светильников со светодиодными источниками света [Текст]: ГОСТ Р 56231-2014/IES/PAS 62722-2-1:2011. - Введ. 2014-11-11. - М.: Стандартинформ, 2015 - I, 13 с.
3. Зайцева Н.В., Алексеев В.Б., Шур П.З., Кирьянов Д.А., Шляпников Д.М., Чигвинцев В.М. Влияние света и физических полей на риск дисгармонизации синтеза мелатонина в шишковидной железе // Анализ риска здоровью. - 2014. - № 2. - С. 30-39.
4. Синее освещение прогоняет усталость и улучшает работоспособность [Электронный ресурс]. - Режим доступа: https://www.health-ua.org/news/16797.html.

Claims (1)

  1. Светодиодный светильник с регулируемой цветовой температурой, состоящий из светодиодной ленты 1 с низкой цветовой температурой и светодиодной ленты 2 с высокой цветовой температурой, подключенных к модулям управления 3 и 4 соответственно, отличающийся тем, что в состав дополнительно включены вычислительный блок 5, регулятор светового потока 6 и регулятор цветовой температуры 7, при этом выходы регулятора светового потока 6 и регулятора цветовой температуры 7 подключены соответственно к первому и второму информационным входам вычислительного блока 5, выходы которого подключены к информационным входам модулей управления 3 и 4, выходы которых подключены к управляющим входам светодиодных лент 1 и 2 соответственно.
RU2020113223U 2020-04-09 2020-04-09 Светодиодный светильник с регулируемой цветовой температурой RU201078U1 (ru)

Priority Applications (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU2020113223U RU201078U1 (ru) 2020-04-09 2020-04-09 Светодиодный светильник с регулируемой цветовой температурой

Applications Claiming Priority (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU2020113223U RU201078U1 (ru) 2020-04-09 2020-04-09 Светодиодный светильник с регулируемой цветовой температурой

Publications (1)

Publication Number Publication Date
RU201078U1 true RU201078U1 (ru) 2020-11-26

Family

ID=73549148

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
RU2020113223U RU201078U1 (ru) 2020-04-09 2020-04-09 Светодиодный светильник с регулируемой цветовой температурой

Country Status (1)

Country Link
RU (1) RU201078U1 (ru)

Cited By (1)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
RU2789082C1 (ru) * 2021-10-27 2023-01-30 Общество с ограниченной ответственностью "Транзистор.ру" Система освещения

Citations (6)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
RU123903U1 (ru) * 2012-06-01 2013-01-10 Закрытое акционерное общество "Научно-производственное предприятие "Оптические и электронные комплексы и системы" Светодиодный светильник
RU2485573C2 (ru) * 2006-10-12 2013-06-20 Конинклейке Филипс Электроникс Н.В. Система и способ управления светом
WO2013121311A1 (en) * 2012-02-13 2013-08-22 Koninklijke Philips N.V. Remote control of light source
WO2014148939A1 (ru) * 2013-03-20 2014-09-25 Общество с ограниченной ответственностью "ДиС ПЛЮС" Светодиодное осветительное устройство
RU169340U1 (ru) * 2016-11-24 2017-03-15 Акционерное Общество "ЭлектроРадиоАвтоматика" (АО "ЭРА") Светильник светодиодный
RU185485U1 (ru) * 2018-07-28 2018-12-06 Артём Игоревич Когданин Светодиодный светильник с автоматическим поддержанием уровня освещенности

Patent Citations (6)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
RU2485573C2 (ru) * 2006-10-12 2013-06-20 Конинклейке Филипс Электроникс Н.В. Система и способ управления светом
WO2013121311A1 (en) * 2012-02-13 2013-08-22 Koninklijke Philips N.V. Remote control of light source
RU123903U1 (ru) * 2012-06-01 2013-01-10 Закрытое акционерное общество "Научно-производственное предприятие "Оптические и электронные комплексы и системы" Светодиодный светильник
WO2014148939A1 (ru) * 2013-03-20 2014-09-25 Общество с ограниченной ответственностью "ДиС ПЛЮС" Светодиодное осветительное устройство
RU169340U1 (ru) * 2016-11-24 2017-03-15 Акционерное Общество "ЭлектроРадиоАвтоматика" (АО "ЭРА") Светильник светодиодный
RU185485U1 (ru) * 2018-07-28 2018-12-06 Артём Игоревич Когданин Светодиодный светильник с автоматическим поддержанием уровня освещенности

Cited By (1)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
RU2789082C1 (ru) * 2021-10-27 2023-01-30 Общество с ограниченной ответственностью "Транзистор.ру" Система освещения

Similar Documents

Publication Publication Date Title
WO2018157539A1 (zh) 一种可调色温的发光二极管电路
US10004122B1 (en) Solid-state circadian rhythm lamp and related control techniques
US11930567B2 (en) Lighting apparatus
US11598501B2 (en) Downlight apparatus
US11572985B2 (en) Lighting apparatus having first and second ladder edges to prevent water from entering concealed space
CN114198649A (zh) 一种全光谱护眼led灯板结构和灯具
CN102573227A (zh) 一种采用led光源的护眼台灯
KR100973078B1 (ko) 발광 다이오드를 이용한 조명 장치 및 이를 이용한 색온도 제어방법
CN201156832Y (zh) 抑郁症辅助治疗的led照明灯具
RU201078U1 (ru) Светодиодный светильник с регулируемой цветовой температурой
US20210100080A1 (en) Lighting apparatus
EP3902377A1 (en) Led lighting equipment with variable color temperature
CN212929648U (zh) 一种全光谱的照明装置及灯具
US11242980B2 (en) Lighting apparatus
CN202488804U (zh) 一种采用led光源的护眼台灯
Malik et al. A CCT Tunable Daylight-Integrated LED Lighting System for the Improvement of Health and Well-Being of Human Beings
CN209659659U (zh) 一种led光源的可调整亮度和色温的装置
CN111096074B (zh) 照明设备
RU129748U1 (ru) Светодиодная распределительная система освещения
US11268661B2 (en) Lighting apparatus with color adjustment function
EP4040044A1 (en) Lighting apparatus
US11910500B2 (en) Lighting apparatus
US11428387B2 (en) Lighting apparatus
Pavlov et al. Design and Implementation of a Luminaire for Use in Science and Education Establishments
TW201720230A (zh) 平面光源照明裝置

Legal Events

Date Code Title Description
MM9K Utility model has become invalid (non-payment of fees)

Effective date: 20201112