LED灯具的颜色控制 如何达成?

最新更新时间:2014-10-24来源: 互联网关键字:LED灯具  颜色控制 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章

近年来,固态LED照明灯具大量普及,笔者在此尝试解析LED颜色技术的复杂性及其控制方式。

  关于加法混色

  LED灯具采用多个光源获得各种色光和强度。对于演艺灯具行业,加法混色已是老生常谈了。多年来,从业者采用带滤色片的灯具来投射天幕上的同一区域,这种方式控制起来并不容易。笔者使用的首台智能型灯具是一台采用3个MR16光源的聚光灯,它们分别带有红色、绿色和蓝色滤色片。早期,这类灯具只有3个DMX512控制通道,没有独立的强度控制通道。所以很难在调光过程中保持颜色不变。通常,电脑灯程序员还会设置一个“灭光换色”,以便轻易地熄灭灯具。当然,还有更好的方法,此处不再一一列举。

  颜色的控制与定义

  如果使用者不用纯粹的DMX值来控制智能型灯具,而用某种抽象的控制方式,就可以采用一个虚拟的强度值。即使制造厂家规定灯具使用3个DMX通道,抽象的控制方式也可分配4个手柄来控制:强度值和3个颜色参数。

  此处笔者写的是“3个颜色参数”,而非红色、绿色和蓝色,因为RGB只是描述颜色的一种方式。另一种描述方式是色调(hue)、饱和度 (saturation)与亮度(luminance) -HSL(有人称它为强度(intensity)或明度(lightness),而非亮度)。另一种描述是色调(hue)、饱和度 (saturation)与明度(value) -HSV。Value(明度)也常被称为brightness(亮度),它与Iumlnance(亮度)相似。然而,HSL和HSV对于饱和度的定义差别很大。为简单起见,笔者在本文中把色调定义为颜色,把饱和度定义为颜色的量。如果“L”被设为100%,那就是白色,0%是黑色,那么,50%的L则是饱和度为l00%的纯色。对于“V”,O%是黑色,l00%是纯色,此时饱和度值必须弥补其差别。

  另一种有效的描述方式是CMY,它们是三原色,采用减法混色。如果起先发出白光,那么,可以利用2张滤色片来得到红色:品红色和黄色;它们分别移除白光中的绿色和蓝色成分。通常,LED变色灯具不采用减法混色,但是这依然是一种描述颜色的有效方式。

  从理论上讲,当控制LED时,应该可以调节强度和RGB、CMY. HSL或HSV中的一个(它们之间存在一些差异)。

  关于LED混色

  人眼可以察觉波长为390 nm-700 nm的光。最初的LED灯具仅采用红色(约630 nm)、绿色(约540 nm)和蓝色(约470 nm)的LED。这3种颜色无法混合出人眼所能看到的每一种颜色。图l是基于整个可见光谱之上提出的RGB模型的假定区域。

  三角形的3个顶点分别落在高饱和度的红色、绿色和蓝色区域内。通过改变每个LED芯片发出的功率,可以得到色域内的任一颜色,但这仅仅是理论,其实,混色效果受到许多因素的影响。例如红色、绿色和蓝色的确切波长因灯而异,它们之间可能存在巨大差异。

  色域不仅能描述色调,还能描述强度与饱和度。如果通过谷歌快速搜索“color gamut” (色域),则会看到圆、圆环、立方体、圆锥体,甚至水果形,所有这些图形都试图展示HSL的三维关系。

  添加更多的颜色

  随着LED的技术革新、价格下降等变化,越来越多的厂家进入了这个市场。灯光设计师对这种新光源的期待越来越强,由此对于灯具的亮度和控制颜色一致性的要求也随之提高。白色、琥珀色、青色和紫罗兰等新的LED颜色问世。起初,最流行的组合方式是RGBA,即添加了琥珀色芯片。这使色域的形状更像矩形,而非三角形。

  另一变种是RGBW,它带有宽光谱的白色LED。更有新的灯具在RGB基础上添加了白色和琥珀色(RGBAW)。

  随着LED技术的不断进步,芯片制造厂家还成功生产出了深红色、青色和品蓝色LED。这些颜色已应用于7色体系(深红色、红色、琥珀色、绿色、青色、蓝色和品蓝色),从而扩大了色域,可为设计师提供更多的颜色。

  控制这么多的芯片可能很费力;每片芯片功率的多种组合方式都可获得颜色空间中的同一色点。

  如何控制这些LED

  由于LED技术的进一步发展,控制也变得越来越复杂了。可喜的是,一些现代化的控制系统能以非常简单的方式驱动任一类型的颜色体系。除强度外,使用者会得到不同的颜色参数:RGB、CMY. HSL和HSV。

  笔者通过一个现实中的例子考察这些可能性。比方说,设计师做一部音乐剧,正采用混色灯具给天幕染色。

  舞台上需要营造一个日落场景,设计师想从琥珀色变化到粉红色。采用RGB颜色空间,cue l为琥珀色(R=lOO%、G=60%、B=O%),cue 2为粉红色(R=100%、G=0%、B=60%)。

关键字:LED灯具  颜色控制 编辑:探路者 引用地址:LED灯具的颜色控制 如何达成?

上一篇:LED光源爆炸时代的困扰:泡壳雾霾现象
下一篇:LED灯条灯泡结温的测量

推荐阅读最新更新时间:2023-10-12 22:47

LED灯具除了节能更应看重品质
随着白光 LED 技术的迅猛发展和成本的快速下降,LED灯具已从亮化工程辅助照明快速转向室内商业照明和家用照明,但是LED灯具要被广泛的接受,进入到千家万户,价格竞争将难以避免。而恶性的价格竞争,使得目前很多LED灯具产品的品质一再被淡化和忽略。   目前很多企业为了能占据前期市场,扩大产品的出货量,将产品的设计进行“优化-优化-再优化”,置LED产品最基本的可靠性要求而不顾,毫无底线地进行偷工减料,“没有最便宜,只有更便宜”地折腾,靠牺牲产品品质、缩短产品寿命来实现成本的下降,打造一个又一个LED豆腐渣产品。这些企业对同行来说是可恨的,对自己来说是可悲的,对消费者更是不负责任的。这样的企业可能在发展的前期可以赚到一些快
[电源管理]
LED灯具散热结构及原理解析
发光二极管(LightEmittinDiode,LED)作为新一代固态光源,具有寿命长、高效节能、绿色环保等众多优点,被广泛地应用到显示!照明领域中随着科技发展,先进技术不断地应用于半导体生产中,以使LED的发光效率不断提升,成本持续下降。   LED的核心部分是PN结,注人的电子与空穴在PN结复合时把电能直接转换为光能,但是并不是所有转换的光能都够发射到LED外,它会在PN结和环氧树脂/硅胶内部被吸收片转化热能这种热能是对灯具产生巨大副作用,如果不能有效散热,会使LED内部温度升高,温度越高,LED的发光效率越低,且LED的寿命越短,严重情况下,会导致LED晶片立刻失效,所以散热仍是大功率LED应用的巨大障碍。   现有散热技术现
[电源管理]
巴西第一条标志性LED隧道照明工程使用银雨照明LED灯具
Who is “NeoNeoN银雨”?当2010年初银雨照明有限公司进驻巴西前,相信很多巴西客户和巴西人都不是很清楚,然而,现在“NeoNeoN银雨”的名字已经在巴西广为传颂,谈到NeoNeoN银雨时,人们都知道,巴西中心城市圣保罗市的第一条LED隧道灯工程就是银雨公司做的,是节能、优异品质和良好服务的代名词。 银雨公司在欧美市场打拼已有30多年,名声可以说是响彻欧美,在欧美等发达国家市场拥有非常高的品牌知名度。近年来随着金砖四国等新兴国家的快速兴起,市场逐步打开,银雨公司去年开始逐步加大对巴西LED节能照明市场的开发推广力度,开拓以巴西为首的南美LED照明市场。一年来,公司有条不紊的拓展着LED照明业务,NeoNeo
[电源管理]
巴西第一条标志性LED隧道照明工程使用银雨照明<font color='red'>LED灯具</font>
通过蓝牙控制RGB LED颜色
智能灯 越来越受欢迎,并且正在稳步成为智能家居的关键部分。智能灯使用户能够通过智能手机上的应用程序控制灯光,可以在APP界面打开和关闭灯,也可以调节颜色。在本文中,我们将介绍一个如何实现智能灯控制器的项目,可以手动按钮或用移动APP通过蓝牙进行控制。为了给这个项目增加一些特色,我们添加了一些功能,允许用户从APP界面中包含的颜色列表中选择照明颜色。还可以激活“自动混合”以产生彩色效果,也可以每半秒改变一次灯光。用户可以使用PWM功能创建自己的颜色混合,该功能也可以用作三种基本颜色(红色、绿色、蓝色)的调光器。我们还在电路中添加了外部按钮,以便用户可以切换到手动模式并通过外部按钮调换灯光颜色。 本文由两部分组成:GreenPAK
[嵌入式]
通过蓝牙<font color='red'>控制</font>RGB LED<font color='red'>颜色</font>
LED灯具散热建模仿真关键问题研究(一)
本文综合研究了边界条件设置、热阻计算、热量载荷分析和散热器等仿真建模的关键问题,并与实验室温度测量相结合来验证仿真方法的准确性。结果表明,该方法对室内照明LED 灯具能进行较为准确的散热分析,仿真温度误差在4℃左右,仿真结果对LED 灯具开发设计具有重要参考价值。 0 引言 LED 属于半导体发光器件,受目前LED 芯片的生产制造水平限制,LED 高功率产品输入功率仅有约20%~30%转换为光能,剩下的70%左右均转换为热能。结温升高会影响LED 的寿命、光效、光色(峰值波长)、色温、配光、可靠性、发光强度、正向电压等,而这些均是影响照明质量的重要因素。 为了控制LED 灯具的温升,保证灯具的寿命和可靠性,国内外学者针对照明用LE
[电源管理]
<font color='red'>LED灯具</font>散热建模仿真关键问题研究(一)
解决LED灯具设计难题的五大建议
一、不要使用双极型 功率 器件 Doug Bailey指出由于双极型功率器件比MOSFET便宜,一般是2美分左右一个,所以一些设计师为了降低 LED驱动 成本而使用双极型功率器件,这样会严重影响电路的可靠性,因为随着 LED驱动电路 板温度的提升,双极型器件的有效工作范围会迅速缩小,这样会导致器件在温度上升时故障从而影响LED灯具的可靠性,正确的做法是要选用MOSFET器件,MOSFET器件的使用寿命要远远长于双极型器件。 二、不要选用耐压600V的MOSFET 耐压600V的MOSFET比较便宜,很多认为LED灯具的输入电压一般是220V,所以耐压600V足够了,但是很多时候电路电压会到340V,在有浪
[电源管理]
LED灯具IP防护等级定义解读
led应用上要注意到防湿气与倾入等规范,IP(INTERNATIONAL PROTECTION)防护等级系统是由IEC(INTERNATIONAL ELECTROTECHNICAL COMMISSION)所起草。将 灯具 依其防尘防湿气之特性加以分级。这里所指的外物含工具,人的手指等均不可接触到灯具内之带电部分,以免触电。IP防护等级是由两个数位所组成,第1个数字表示灯具离尘、防止外物侵入的等级,第2个数位表示灯具防湿气、防水侵入的密闭程度,数字越大表示其防护等级越高。 第一个标示数字定义: 0没有防护:对外界的人或物无特殊防护 1防止大于50mm的固体物体侵入:防止人体(如手掌)因意外而接触到灯具内部的零件
[电源管理]
温度传感器做LED灯具的过温保护
温度传感器做LED灯具的过温保护 LED照明灯具与传统的照明灯具最大的区别,LED照明灯具是一个完全的电子产品,而传统的照明灯具仅是一个电器产品。因此LED灯具可以很方便地与各种类型的传感器关联,从而实现光控、红外控制等多种自动控制功能。如LED路灯的自动开关,用一个光敏传感器就可简单实现;社区夜间走道和庭院照明,可以用红外传感器采集人类活动信息,自动开闭照明灯具...... LED照明灯具开关自动控制 传感器作为信号采集和机电转换的器件,其机电技术都已相当成熟,近几年MEMS技术兴起又将传感器技术向小型化、智能化、多功能化、低成本化大踏步迈进。光敏传感器、红外传感器等各种类型的传感器都可与LED照明灯具组成一个智能控
[嵌入式]
小广播
最新电源管理文章
换一换 更多 相关热搜器件
随便看看
电子工程世界版权所有 京B2-20211791 京ICP备10001474号-1 电信业务审批[2006]字第258号函 京公网安备 11010802033920号 Copyright © 2005-2024 EEWORLD.com.cn, Inc. All rights reserved