2025-04-28
장식 조명일반 조명 장치는 기능적 위치 및 광학 엔지니어링 구현 경로의 필수 차이를 보여줍니다. 장식 조명 시스템은 시각적 미적 구조를 핵심 목표로 취합니다. 스펙트럼 제어 메커니즘은 가시 광선 밴드 내의 파장 선택적 출력을 허용하고 반도체 장치 또는 필터 필름을 통해 특정 색상 온도 범위를 생성합니다. 동적광 효과 모듈은 파형 컨트롤러를 통합하여 광 강도 변동의 주파수와 위상차를 프로그래밍 방식으로 조정하여 시각적 지속성 효과 하에서 패턴 변화를 형성 할 수 있습니다.
일반적인 조명 장치는 기본적인 발광 플럭스 요구 사항을 충족하고, 전체 스펙트럼 연속 방출의 원리를 채택하며, 색상 렌더링 인덱스 및 공간 조명 균일 성을 보장하는 데 중점을 둡니다. 열 관리 시스템은 연속적인 작업 조건 하에서 광 붕괴 임계 값이 유지되도록 광 이미 터의 접합 온도를 제어하는 데 중점을 둡니다. 표준화 된 인터페이스 설계는 전원 공급 장치 네트워크와의 호환성을 향상시키고 보호 수준 구성은 먼지 침투 및 액체 침입을 방지하는 데 중점을 둡니다.
재료 선택 측면에서장식 조명일반적으로 구배 투과율 변화가있는 복합 재료를 사용하고 표면 미세 구조는 확산 반사 및 반사 반사의 복합 경전 필드를 형성하기 위해 처리된다. 일반적인 조명 장비는 광 경로 손실을 줄이기 위해 고역 전환 매체의 적용에 중점을 둡니다. 회로 아키텍처 측면에서, 장식 조명에는 일반적으로 색상 믹싱 로직 작업을 지원하기위한 내장 된 다 채널 드라이버 칩이 있으며, 일반적인 조명은 안정적인 출력을 유지하기 위해 일정한 전류 소스에 의존합니다.
열역학적 성능은 상당히 다릅니다.장식 조명특정 기간 내에 과부하 작동을 허용하여 조명 성능을 향상시키고 일치하는 열 소산 모듈에는 비대칭 열 전도 특성이 있습니다. 일반 조명은 쉘 온도 상승이 항상 안전한 임계 값 내에 있는지 확인하기 위해 열 균형 설계 원리를 엄격하게 따릅니다. 둘 다 전기 안전 보호 차원에서 이중 단열 구조를 사용하지만장식 조명동적 효과를 지속적으로 제시 할 수 있도록 추가 비상 전원 전환 모듈이 있습니다.