Elementer for teknisk realisering:
For å løse problemene i den kjente teknikken, tilveiebringer utførelsen av applikasjonen en kontrollmetode, en undervannsbelysningsanordning og en anordning for en undervannsbelysningsanordning.
Mer spesifikt inkluderer det følgende tekniske løsninger:
I det første aspektet tilveiebringer utførelsen av den foreliggende søknaden en kontrollmetode for en undervannsbelysningsenhet. Undervannsbelysningsenheten omfatter minst tre primærfargelyskilder for å sende ut stråler med forskjellige primærfarger. Metoden omfatter: å innhente vannkvalitetstypen og den første avstanden mellom området som skal belyses og undervannsbelysningsenheten; å bestemme dempningskoeffisienten som tilsvarer hver primærfargelyskilde i henhold til vannkvalitetstypen; å bestemme den faktiske dempningshastigheten som tilsvarer hver primærfargelyskilde i henhold til dempningskoeffisienten og den første avstanden; å bestemme den faktiske dempningshastigheten som tilsvarer hver primærfargelyskilde i henhold til dempningskoeffisienten og den første avstanden; å bestemme drivstrømmen som tilsvarer hver primærfargelyskilde bestemmes i henhold til den faktiske dempningshastigheten, slik at det blandede lyset som dannes av lysstrålen generert av hver primærfargelyskilde under drift av sin egen drivstrøm i området som skal belyses, oppfyller den forhåndsinnstilte kromatiskitetsindeksen.
I det andre aspektet tilveiebringer utførelsen av applikasjonen en undervannsbelysningsenhet, som omfatter: et menneske-datamaskin-interaksjonsgrensesnitt for å innhente vannkvalitetstypen og den første avstanden mellom området som skal belyses og undervannsbelysningsenheten; Minst tre primærfargelyskilder for å sende ut stråler med forskjellige primærfarger; En drivkrets for å tilføre drivstrømmer til minst tre henholdsvis primærfargelyskilder; Kontrollkretsen er elektrisk koblet til henholdsvis menneske-datamaskin-interaksjonsgrensesnittet og drivkretsen. Kontrollkretsen brukes til å bestemme dempningskoeffisienten som tilsvarer hver primærfargelyskilde i henhold til vannkvalitetstypen, bestemme den faktiske dempningshastigheten som tilsvarer hver primærfargelyskilde i henhold til dempningskoeffisienten og den første avstanden, og bestemme drivstrømmen som tilsvarer hver primærfargelyskilde i henhold til den faktiske dempningshastigheten, slik at det blandede lyset som dannes av lysstrålen generert av hver primærfargelyskilde drevet av sin egen drivstrøm i området som skal belyses, oppfyller den forhåndsinnstilte kromatiskitetsindeksen.
For det tredje tilveiebringer utførelsen av den foreliggende applikasjonen en enhet med lagringsfunksjon, som har programdata, som kan utføres av prosessoren for å realisere kontrollmetoden for undervanns-LED-belysningsutstyr som beskrevet ovenfor.
I motsetning til tidligere teknikk har den foreliggende applikasjonen følgende gunstige effekter:
Tatt i betraktning at ulike vannkvalitetsforhold og ulike undervannsposisjoner har ulik demping for hver primærfargelyskilde, bestemmer applikasjonen dempningskoeffisienten som tilsvarer hver primærfargelyskilde i henhold til vannkvalitetstypen, bestemmer den faktiske dempningshastigheten som tilsvarer hver primærfargelyskilde i henhold til dempningskoeffisienten og den første avstanden, og bestemmer deretter drivstrømmen som tilsvarer hver primærfargelyskilde i henhold til den faktiske dempningshastigheten. For å få det blandede lyset som dannes av lysstrålen generert av hver primærfargelyskilde under styring av deres respektive drivstrøm i området som skal belyses til å oppfylle den forhåndsinnstilte kromatiskitetsindeksen og oppnå hvitt lys av høy kvalitet med høy fargegjengivelsesindeks.
Publisert: 09.03.2022
