蓝牙技术和DALI已经有着悠久的合作历史。但是,随着这些解决方案成功地面向更广阔的市场,最好解释一下这两个标准的基础以及它们如何相互补充。
让我们从可调光灯具开始。模拟方法是使用0-10V可调光LED驱动器。驱动器是一种专用电源,可为发光的 LED提供精确控制的电流。电流越大,光输出越亮。该调光功能由0-10V电信号控制。在 0V 时,灯熄灭。在 10V 时,灯处于全输出功率。
DALI 的一个基本功能是相同的 – 向控制齿轮发送命令,例如 LED驱动器,从而为光源供电。除了DALI是数字的,这意味着它使用数字命令告诉驱动器所需的输出电平。因此,在DALI的情况下,我们有一个将命令发送到驱动程序的设备(称为应用程序控制器)。
这些命令告诉驾驶员“转到 0”(这意味着关闭灯)或“转到全输出”(这意味着为 LED 提供全功率)或介于两者之间的任何内容,例如,“调暗至30%”。控制设备的控制命令,如LED驱动器,在DALI第102部分规范中指定(DALI标准具有一组丰富的功能,按部分组织)。
在DALI世界中,应用控制器和LED驱动器通过DALI总线连接。这是一条电气总线,在 DALI的情况下,它是一对普通电线。它们是无极性的,这意味着它们在控制器和驱动器之间的连接方式无关紧要。
可能有多个单元连接到同一DALI总线 - 对于驱动程序,单个总线上最多可能有64个驱动器。
DALI还支持有线开关和传感器,可以添加到同一DALI总线中。应用控制器接收来自开关或传感器的输入,做出决策,然后将适当的命令发送给驱动程序。
随着无线网络照明控制(NLC)的兴起,在某些情况下,在不使用任何有线控制总线(如DALI)的情况下控制灯具变得更加实用。蓝牙网状网络®,特别是,在超级坚固、无故障点的分布式架构中,通过对开关、传感器和灯具的本机支持,照明控制是否非常好。
为什么将DALI与蓝牙网状网络一起使用?
最近的DALI计划侧重于灯具内网络。顾名思义,这是灯具内部的网络。这个网络可以像两个设备(单元)一样简单——一个驱动程序和一个控制器,也可以是一个蓝牙网状节点。在这种情况下,控制器实现蓝牙照明模型,并在网络中以可调光灯具的形式呈现自己。它接收控制亮度级别的蓝牙消息
DALI 联盟为具有符合灯具内网络要求的功能集的设备引入了 D4i认证。D4i的一个聪明功能是它可以通过总线提供电源。这意味着蓝牙节点不需要专用电源,只要它可以从可用的 DALI 总线电流中获取足够的功率。在这种情况下,
设置变得非常简单 – 使用 D4i 驱动程序并使用两根简单的电线连接包含 DALI 应用控制器的蓝牙节点。就是这样。
灯具内网络可能有两个以上的DALI设备。例如,在较大的灯具中,可能有多个驱动器。所有驱动程序与蓝牙节点共享单个 DALI 总线,该节点也充当 DALI
应用控制器。
为什么使用DALI总线而不是传统的0-10V控制线?
第一个好处已经提到 – 更少的电线, 因为蓝牙节点直接由 DALI 总线供电。
第二个好处来自DALI通信是数字化的。这意味着对驾驶员的控制更加精确。它就像一切数字一样——与模拟紧凑型盒式磁带相比,光盘存储音频要精确得多(有人记得那是什么吗?因此,蓝牙网状网络节点在使用DALI时能够非常精确地控制光线。这在低光水平下尤其明显。DALI驱动器能够实现精确的深度调光——它们可以达到非常低的水平并轻轻地淡入淡出。
DALI的第三个好处是它是一个双向通信系统。蓝牙网状网络节点可以从连接的 DALI驱动程序读取各种数据点。并且有很多有趣的数据需要通过蓝牙网状网络读取和报告, 特别是用于维护和能源消耗报告.DALI驱动程序报告许多使用情况统计信息,例如运行时间、温度和异常事件(例如,欠压和过压)。他们还可以报告能源消耗,这是当今非常重要的指标。因此,蓝牙网状网络节点可以从DALI驱动程序读取实时功率/能量数据,并通过无线网络进行报告。这反过来又可用于优化能源使用,并展示符合规范或能源回扣资格所需的性能。
这里最好的消息是,带有集成DALI应用控制器的蓝牙网状网络节点的操作已经标准化。该规范是DALI第341部分,蓝牙特别兴趣小组(SIG)正在与DALI联盟密切合作,为符合相关标准的设备启用认证计划。
而这仅仅是个开始。DALI 是一个非常丰富的标准,定义了许多功能。其中最有趣的是DALI Part202,它涵盖了应急照明灯具的操作和测试。特别是第202部分定义了如何在现场定期测试此类应急照明灯具。使用蓝牙网状网络,
这些测试可以通过手机应用程序命令,并安排定期自动执行。蓝牙网状网络提供时间和调度模型,可以协调应急灯具的测试,以符合规范规定。测试结果可以通过蓝牙网状网络收集,从而消除了繁琐的文书工作。®
两种独立开发的技术如此互补的情况并不常见。蓝牙网状网络和DALI是一个完美的组合。它们共同构成了用于照明控制和数据收集的端到端数字高速公路。
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