スマートライトはどのように機能しますか?

スマートライト: 私たちは、彼らがあなたの家を改善する方法をたくさん見てきました。 しかし、それらはどのように機能するのでしょうか? その通り どうやって 彼らが何をするのかは、まだ謎に包まれている人もいます。 幸いなことに、私たちはその難解な謎を解き明かすためにここにいます。

コンテンツ

  • LEDはどのように機能するのでしょうか?
  • カラー vs. 白
  • スマートライトはどのように通信しますか?
  • 電球の形状とソケット

LEDはどのように機能するのでしょうか?

発光ダイオードは、私たちのデジタル エクスペリエンスの多くにおいて中心的な役割を果たしています。 あなたが目にする現代の携帯電話やタブレットはすべて、ディスプレイに LED を使用しています。 これらがどのように機能するかを知ることは価値があります。

LED の仕組み。
ウィキペディア / 誘導負荷

つまり、LED は半導体を通じて電気を伝達します。 それを掘り下げるには、半導体を定義する必要があります。 これらは、銅などの導体とガラスなどの絶縁体の中間の導電率を持つ材料 (通常は金属) の一種です。 LED で使用される半導体は、光子を放出し、熱をごくわずかに抑えることによって、負に帯電したカソードから正に帯電したアノードに移動する励起電子を緩和することができます。 従来の白熱電球は発熱により多くの電力を浪費しますが、LED は同じ量の光を生成するのに約 10% の電力しか必要としません。

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カラー vs. 白

スマート電球は、全色、または従来の調光可能な白色のいずれかで入手できます。 一部の白色電球は、暖色系と寒色系の間を柔軟に切り替えることができます。

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さまざまな色の LED は、さまざまな種類の半導体を使用して生成されます。 LED が赤、緑、青の 3 つのグループで動作しているのをよく見かけます。 3 つすべてが 1 つのライトの下にカプセル化されている場合、それぞれが個別に調光したり、混合して小さな心が望むあらゆる色を作り出すことができます。 これらはスマート電球に組み込まれている LED です。 さまざまなガリウムベースおよびアルミニウムベースの半導体によって、広範囲にわたるさまざまな専用色も生成できます。 LED には光の方向付けと拡散を助けるレンズが組み込まれていますが、実際の色には大きな影響はありません。

スマートライトはどのように通信しますか?

ワイヤレス通信は、未来のスマートホームと昔の白熱電球を分けるものです。 インターネットや携帯電話に接続できる電球があれば、あらゆる可能性が広がります。

スマート ライトは、さまざまな無線規格を使用して携帯電話と通信できます。 スマート電球の中には、ハブを必要とせずに Wi-Fi ルーターと直接通信するものもありますが、通常はセットアップのために Bluetooth に依存して携帯電話と通信するものもあります。 最も一般的なのは、Wi-Fi ルーターにセカンダリ ワイヤレス ハブを接続し、そのハブが専用のワイヤレス範囲で個々のライトと通信するようにすることです。 Zigbee 標準は定期的に使用されており、Wi-Fi と同じ 2.4 GHz 帯域で動作します。 はい、その これは、相互に干渉する可能性があることを意味しますが、通常、Wi-Fi は電波をかき消してしまうほど強力です。 ジグビー。

Wi-Fi がこれを実現できるのは、Zigbee が低電力かつ短距離になるように設計されているためです。 それを補うのが、メッセージがあるノードから次のノードにホップできるようにするための中継システムです。 そこで、携帯電話のアプリにリビングルームの照明をつけるように指示するとします。 このコマンドは Wi-Fi 経由でルーターに送信され、次に Zigbee ハブに送信されます。 次に、そのハブが最も近い電球にコマンドを送信します。 そのコマンドにそれが含まれているかどうかを確認し、含まれている場合はそれを実行し、次に近いスマート電球にコマンドを中継します。 このコマンドは、すべての電球がチェックされ、必要に応じてアクティブになるまで、すべての電球の間でバウンスします。

Wi-Fi ハブへの接続により、リモート アクティベーションも可能になります。 よくある例の 1 つは、スマート ライト アプリがあなたの地域の毎日の日の出と日の入りの時間を調べ、時間に合わせて照明を自動的にオフまたはオンにすることです。 スマートライトはスマートフォンの位置も考慮するため、外出時に消灯し、帰宅時に点灯することができます。 他にも方法はたくさんあります スマートライトの通信機能を自動化に応用可能.

電球の形状とソケット

純粋に物理的な観点から見ると、スマート電球が家の設備やランプと連携できるようにするには、特定の規格内に適合する必要があります。 さまざまな用途に合わせてさまざまな電球の形状も用意されています。 基本スタイルは文字で示され、数字は電球の直径を 8 インチ単位で示します。

A クラスの電球が標準であり、住宅内のほとんどの器具に適合します。 したがって、日常的に使用される A19 電球には標準のネジがあり、電球の直径が 19 8 分の 1 インチ、つまり 2-3/8 インチです。 たとえば、屋外の装飾用ライトを配線する場合は、小型の A15 を選択する可能性があります。

A クラスのバルブは比較的微妙な曲率を持っていますが、G クラスのバルブは非常に丸いです。 これらのグローブ電球は多くの同じ状況で使用できますが、過去にバニティミラーで G30 電球が使用されているのを見たことがあるでしょう。

電球の形状の図。
ウィキペディア / ウデガ

より様式化されたものとしては、B クラスおよび C クラスの電球があります。 これらの円錐形の電球は非常に装飾的です。 燭台やクリスマスの飾りでよく見かけます。 C バルブは古典的な円錐形で、CA (または円錐角形) は上部にちょっとしたキャンドル風のおしゃれなひねりがあり、B バルブは上部が鈍くなっています。

BRクラスの電球を使うとさらに面白くなります。 これらの膨らんだ反射板は通常、埋め込み型照明器具で使用されます。 スマートライト LED 電球は、他のタイプの電球のように内側に実際の反射材を必要としませんが、スタイルは変わりません。 PAR スタイルの電球は、伝統的に内側に放物線状の反射板を備えているため、ボウルの形状が似ています。 これらは光を届ける方法がより厳密で、通常は駐車場などの屋外用途で見られます。

MR バルブも同様に動作しますが、リフレクターの内部に小さな窪みがあるだけです。 この多面反射板は白熱電球に多くの増幅を与え、そのスタイルは LED スマート ライトにも定着しました。 MR 電球との大きな違いは、通常、器具への接続にネジではなくピンを使用することです。 トラック照明の状況で MR バルブが使用されているのを見たことがあるでしょう。

最後はチューブラーバルブです。 このフォームファクターの LED スマート電球はあまり見かけないかもしれませんが、オフィスやキッチンの頭上の蛍光灯でこの形式を見たことがあるのはほぼ間違いありません。

スマート電球は、これらのスタイルのほとんどで使用できます。 特定のスマート電球の種類を選択する前に、照明の状況を考慮する必要があります。

スマート電球の仕組みについての疑問が解決できれば幸いです。 作用する化学反応、機能するワイヤレス テクノロジー、標準化と設計の間には、それらを実現するために多くのものが連携します。 LED 照明をまだ導入していない場合は、スマート ライトはアップグレードするのに最適な方法です。エネルギー効率の高い電球をお持ちの場合でも、 スマートライトを使用すると楽しいことがたくさんあります.

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