Odotamme vilpittömästi pitkäaikaisen kehityskumppanuuden luomista kanssasi laadukkailla ja ammattitaitoisilla palveluilla.
Nykyaikaisen tekniikan nopean kehityksen aikakaudella puhtaiden tilojen kysyntä kasvaa päivä päivältä. Lääketieteellisistä leikkaussalista tarkkuuselektroniikan valmistuspajoihin laboratorioista biofarmaseuttisiin tehtaisiin tehokkaasta puhtaan tilan valaistuksesta on tullut avaintekijä työn laadun ja ympäristöturvallisuuden varmistamisessa. Se 2835 SMD -LED -puhdistusvalot heidän ainutlaatuisilla teknisillä eduillaan on vähitellen tullut ihanteellinen valinta lukuisille aloille.
Ydinsuorituskykyanalyysi: 2835 SMD-siru ja välkkymätön ajotekniikka
1. Suuren valoa säteilevän pinnan suunnitteluperiaate
2835 SMD-LED-puhdistusvalojen suuren valoa säteilevän pinnan suunnittelu on perusta tehokkaan valaistuksen saavuttamiselle. Perinteisillä LED-helmillä on pieni valoa säteilevä alue, mikä johtaa epätasaiseen valon jakautumiseen, joka on taipuvainen tummien alueiden luomiseen ja häikäisyyn. Sitä vastoin 2835 SMD -siru hyväksyy edistyneen pakkaustekniikan. Lisäämällä sirun kokoa ja optimoimalla elektrodirakenne, valoa säteilevä alue laajenee merkittävästi.
Optisen periaatteen näkökulmasta suuri valoa säteilevä pinta mahdollistaa valon tasaisemman diffuusion. Pakkausprosessin aikana käytetään erityisiä optisen luokan silikonimateriaaleja. Näillä materiaaleilla on suuri valon läpäisevyys ja hyvä joustavuus, mikä voi tehokkaasti vähentää valon menetystä etenemisen aikana. Samaan aikaan silikonimateriaali tarjoaa erinomaisen suojan sirulle estäen ulkoisten ympäristötekijöiden vaikutuksen sirun suorituskykyyn. Käytännöllisissä sovelluksissa suuren valoa säteilevän pinnan suunnittelu mahdollistaa 2835 SMD-LED-puhdistusvalot tarjoamaan yhtenäisempiä ja pehmeämpi valaistusvaikutuksia puhtaissa tiloissa, välttäen paikallisen ylikuormituksen tai tukemisen tilanteita ja luodaan mukavan visuaalisen ympäristön työntekijöille. Esimerkiksi laboratoriossa tasainen valaistus voi varmistaa, että kokeilijät voivat selvästi havaita kokeellisia näytteitä ja instrumenttiäytöksiä, vähentää visuaalista väsymystä ja parantaa kokeiden tarkkuutta.
2. polku korkean kirkkauden ja voiman saavuttamiseen
Korkean kirkkauden ja voiman saavuttaminen on tärkeä takuu 2835 SMD -LED -puhdistusvalolle vastaamaan puhtaiden tilojen valaistusvaatimuksia. Sirun tasolla 2835 SMD-siru käyttää korkean tehokkuuden puolijohdemateriaaleja ja edistyneitä valmistusprosesseja, jotka voivat muuntaa sähköenergian tehokkaammin kevyeksi energiaksi. Sirun sisäinen PN -liitäntärakenne on optimoitu, vähentäen energiahäviötä elektronien ja reikien rekombinaatioprosessin aikana parantaen siten valaisevaa tehokkuutta.
Ajopiirin kannalta otetaan käyttöön vakiovirta -tekniikka. Vakiovirta -ajo voi varmistaa, että LED -siru saa vakaan virran eri käyttöjännitteissä, välttäen kirkkauden epävakauden ja sirun virran vaihtelun aiheuttaman elinajan lyhentämisen. Ohjaamalla tarkasti virran suuruus, sirun valopotentiaali voidaan hyödyntää kokonaan korkean kirkkauden tuotoksen saavuttamiseksi. Lisäksi korkean tehokkuuden tehonhallinnan siruja käytetään myös syöttövoiman optimointiin, tehonmuuntamisen tehokkuuden parantamiseksi ja energian menetyksen vähentämiseen.
Lämmön hajoamisen suunnittelussa on myös harkittu 2835 SMD -LED -puhdistusvaloa. Hyvä lämmön hajoaminen on avain LED -sirun vakaan toiminnan varmistamiseen ja korkean kirkkauden ja voiman saavuttamiseen. Lamppu käyttää suuren alueen lämmön häviöalusta, joka on yleensä valmistettu metallisista materiaaleista, joilla on korkea lämmönjohtavuus, joka voi nopeasti johtaa sirun tuottaman lämmön. Samanaikaisesti lämmön häviösubstraatti on kytketty lampun koteloon erityisen lämmön hajoamisrakenteen, kuten lämmön hajoamisen evien, kautta, mikä lisää lämmön hajoamisaluetta ja kiihdyttää lämmön hajoamisnopeutta. Näiden toimenpiteiden avulla 2835 SMD-LED-puhdistusvalot voivat ylläpitää sirun käyttölämpötilaa kohtuullisella alueella varmistaen samalla korkean kirkkauden ja suuren voiman tuotoksen pidentäen lampun käyttöiän.
3. Vilkumattoman IC: n erikoisarvo puhdistusympäristössä
Puhtaissa tiloissa valaistuksen vakaus on tärkeä merkitys, ja välkkymättömällä IC: llä on erityinen rooli 2835 SMD-LED-puhdistusvaloissa. Perinteiset LED-valot ovat alttiita stroboskooppisille ilmiöille, jos niillä ei ole hyvin suunniteltua ajopiiriä. Stroboskooppinen ei vain aiheuta haittaa ihmisen silmille, mikä johtaa epämukavuusoireisiin, kuten visuaaliseen väsymykseen ja päänsärkyihin, mutta myös häiritsee joidenkin tarkkuusvälineiden ja laitteiden normaalia toimintaa.
Vilkuvapaa IC hallitsee tarkasti LED: n ajovirtaa edistyneen piirisuunnittelun ja algoritmien kautta, varmistaen vakaan virran ulostulon ja siten välkkymättömän valaistuksen. Lääketieteellisessä leikkaussalissa lääkäreiden on keskityttävä kirurgisiin operaatioihin pitkään. Vilkuvapaa valaistusympäristö voi tehokkaasti vähentää lääkäreiden visuaalista väsymystä ja parantaa leikkausten tarkkuutta ja turvallisuutta. Elektroniikan valmistuspajassa stroboskooppinen voi aiheuttaa työntekijöille visuaalisia illuusioita komponenttien liikkumisesta, mikä vaikuttaa tuotteiden laatuun ja tuotannon tehokkuuteen. Vilkuvapaa 2835 SMD-LED-puhdistusvalot voivat kuitenkin tarjota työntekijöille vakaan ja selkeän visuaalisen ympäristön, mikä varmistaa tuotannon sujuvan etenemisen. Lisäksi joissakin sähkömagneettisille häiriöille herkkä puhdistusympäristössä välkkymätön IC voi myös vähentää sähkömagneettista säteilyä välttäen häiriöitä muihin elektronisiin laitteisiin ja ylläpitää koko puhdistusympäristön vakautta ja luotettavuutta.
Valon laadunvalvontaratkaisut: CCT Säädettävä ja RA80 Color Rendering System
1. Värin lämpötilan säätöpainikkeen suunnittelulovellukset
CCT (korreloiva värilämpötila) 2835 SMD -LED -puhdistusvalojen säädettävä toiminto toteutetaan värilämpötilan säätöpainikkeen kautta, jolla on tärkeä merkitys tekniikan sovelluksissa. Eri puhtaiden avaruusskenaarioiden vaatimukset värilämpötilassa. Lääketieteellisessä leikkaussalissa tarvitaan yleensä kylmää valkoista valoa, jolla on suhteellisen korkea lämpötila, kuten 5000 k - 6500k. Tällainen valo voi tarjota selkeät ja kirkkaat valaistusvaikutukset, auttaen lääkäreitä erottamaan tarkemmin kudosten värin ja yksityiskohdat ja parantamaan leikkausten näkyvyyttä. Laboratoriossa erityisten kokeellisten vaatimusten mukaan voi olla tarpeen vaihtaa eri värilämpötilojen välillä. Esimerkiksi kemiallisia kokeita suoritettaessa valo, jolla on korkeampi värilämpötila, voi paremmin tarkkailla värin muutoksia kemiallisen reaktioprosessin aikana; Kun suoritat biologisia kokeita, lämmin valkoinen valo, jolla on alhaisempi värilämpötila, kuten 3000k - 4000k, voi olla sopivampi biologisten näytteiden morfologian ja rakenteen tarkkailuun vähentäen valon vaikutusta näytteisiin.
Värilämpötilan säätöpainikkeen suunnittelu antaa käyttäjille mahdollisuuden säätää ja nopeasti lampun värilämpötilaa. Todellisissa tekniikan sovelluksissa asettamalla kohtuullisesti värilämpötilan säätöpainikkeen sijainti- ja käyttötilan, kuten käyttämällä nuppityyppistä tai painiketyyppistä suunnittelua ja varustettuna selkeillä värin lämpötilamerkinnöillä, työntekijät voivat nopeasti säätää valaistuksen värin lämpötilaa erilaisten työskenaarioiden ja vaatimusten mukaan. Lisäksi jotkut edistykselliset 2835 SMD -LED -puhdistusvalot tukevat myös värin lämpötilan säätämistä älykkään ohjausjärjestelmän kautta parantaen edelleen käytön joustavuutta ja mukavuutta.
2. Värien renderointivaatimukset lääketieteellisissä/laboratorioskenaarioissa
LED -puhdistusvalojen värien suorituskyvyn tiukat vaatimukset lääketieteellisissä ja laboratorioskenaarioissa. RA80 Color Rendering -järjestelmä varmistaa, että 2835 SMD -LED -puhdistusvaloa voi palauttaa tarkasti esineiden todelliset värit vastaamaan näiden erityisten skenaarioiden tarpeita.
Lääketieteellisellä alalla tarkka värien renderointi on ratkaisevan tärkeää sairauksien diagnosoinnille ja hoidolle. Lääkäreiden on tarkkailtava potilaiden ihon, kudosten jne. Väriä arvioidakseen tilan. Esimerkiksi dermatologiassa tarkka värien renderointi voi auttaa lääkäreitä tarkkailemaan selkeämmin ihovaurioiden väriä, morfologiaa ja laajuutta, mikä tekee tarkkoja diagnooseja. Leikkaushuoneessa korkean värin leviävä valaistus antaa lääkäreille mahdollisuuden erottaa selkeämmin eri kudosten ja verisuonten värierot, välttäen väärinkäytöksiä kirurgisen prosessin aikana ja potilaiden turvallisuuden varmistaminen.
Laboratorioissa, etenkin kemiallisissa ja biologisissa laboratorioissa, kokeellisten näytteiden värimuutokset ovat tärkeitä emäksiä kokeellisten tulosten arvioimiseksi. 2835 SMD -LED -puhdistusvalot, joissa on korkea värikunta, voivat varmistaa, että kokeilijoiden havaitsemat värit ovat yhdenmukaisia todellisen tilanteen kanssa, mikä parantaa kokeellisten tietojen tarkkuutta ja luotettavuutta. Esimerkiksi kemiallisessa titrauskokeessa tarkka värienetelmät voivat auttaa kokeilijoita määrittämään tarkemmin titrauksen päätepisteen; Biologisessa soluviljelykokeessa se voi selvästi tarkkailla solujen kasvutilaa ja värimuutoksia tarjoamalla voimakasta tukea tieteelliselle tutkimustyölle.
3. Useiden valaistusvaikutusten ympäristön sopeutumiskyky
2835 SMD -LED -puhdistusvalojen monivalaistusvaikutukset antavat niiden mukautua erilaisiin puhtaisiin avaruusympäristöihin. Värilämpötilan säädön ja korkean värikirjan lisäksi himmentämistoimintoja voidaan käyttää myös erilaisten kirkkauslähtöjen saavuttamiseen. Joissakin skenaarioissa, joissa täyden kirkkauden valaistusta ei vaadita, kuten öinen sairaanhoitaja lääketieteellisessä osastossa, vähentämällä kevyen kirkkautta, se ei vain tyydyttää hoitotyöntekijöiden perusvalaistustarpeita, vaan myös vaikuttaa muihin potilaisiin. Laboratorion pimeässä ympäristöympäristössä valon voimakkuutta voidaan myös hallita himmennystoiminnon avulla eri kokeellisten linkkien erityisten valaistusvaatimusten täyttämiseksi.
Lisäksi noin 2835 SMD -LED -puhdistusvalolla on myös erityisiä valaistusvaikutuksia, kuten hätävalaistustoiminnot. Äkillisten sähkökatkojen ja muiden tilanteiden tapauksessa lamppu voi siirtyä automaattisesti hätävalaistustilaan tarjoamalla valaistusta tietyn ajanjakson varmistamiseksi, että henkilöstön turvallinen evakuointi ja tärkeiden laitteiden normaali toiminta. Joissakin puhtaissa tiloissa, joissa on erityisvaatimuksia valonsuuntaan, kuten pystysuora laminaarivirtauspuhdas penkit, lamppu voi myös saavuttaa suuntavalaistuksen erityisoptisen suunnittelun avulla, täyttämällä työpöydän valaistusvaatimukset vähentäen samalla vaikutuksia ympäröivään ympäristöön. Näiden useiden valaistusvaikutusten kautta 2835 SMD -LED -puhdistusvaloa voivat sopeutua paremmin monimutkaisisiin puhtaan avaruusympäristöihin parantaen valaistusjärjestelmän käytännöllisyyttä ja joustavuutta.
Teollisuusluokan rakennesuunnittelu: ALU PC Composite Material System
1. Päämateriaalien kemiallisen resistenssin analyysi
2835 SMD -LED -puhdistusvalot omaksuvat ALU (alumiiniseos) PC (polykarbonaatti) komposiittimateriaalijärjestelmän, ja sen päämateriaalien kemiallinen vastus on avain sopeutumiseen puhtaiden tilojen erityiseen ympäristöön. Alumiiniseoksella on hyvä mekaaninen lujuus ja korroosionkestävyys, ja se voi vastustaa yleisten kemiallisten reagenssien ja kosteuden eroosiota. Puhtaissa tiloissa voidaan käyttää erilaisia desinfiointiaineita ja puhdistusaineita, ja alumiiniseosmateriaali voi tehokkaasti vastustaa näiden kemiallisten aineiden korroosiota pitäen lampun ulkonäköä ja suorituskyvyn stabiilisuutta. Samanaikaisesti alumiiniseoksella on suhteellisen alhainen tiheys ja se on kevyt, mikä on kätevää lampun asentamiselle ja kuljetukselle.
PC -materiaalilla on erinomainen optinen suorituskyky ja iskunkestävyys. Sen suuri valon läpäisy voi varmistaa valon tehokkaan etenemisen, ja sillä on hyvä vastus ultraviolettisäteille, eikä sitä ole helppo ikääntyä ja muuttua keltaiseksi. Puhtaissa tiloissa PC -materiaali kestää tiettyjä lämpötilan muutoksia ja kemiallisia ympäristöjä, eikä se muodostu tai halkeile ympäristötekijöiden vuoksi. Lisäksi PC -materiaalilla on myös hyvä liekinestoaine, joka täyttää paloturvallisuusvaatimukset, ja se voi vähentää palon leviämisen riskiä hätätilanteissa, kuten tulipaloissa. Alu PC -komposiittimateriaalijärjestelmä antaa täydellisen pelin kahden materiaalin eduista, jolloin 2835 SMD-LED-puhdistusvalot voivat toimia vakaasti puhtaissa tiloissa pitkään ja täyttää teollisuusluokan käyttövaatimukset.
2. Modulaarisen liittimen suunnittelun edut
Modulaarinen liittimen suunnittelu on tärkeä kohokohta 2835 SMD LED -puhdistusvalojen teollisuusluokan rakennesuunnittelusta. Tämä malli tekee lampun asennuksesta, kunnossapidosta ja päivityksestä helpompaa. Asennusprosessin aikana modulaarinen liitin voi saavuttaa nopean pistorasian ja irrottamisen ilman monimutkaisia johdotustoimintoja, mikä parantaa huomattavasti asennustehokkuutta. Eri moduulit on kytketty standardisoitujen rajapintojen kautta, mikä varmistaa yhteyden vakauden ja luotettavuuden.
Huoltojen suhteen, kun tietty osa lampun epäonnistuu, vain vastaava moduuli on vaihdettava purkamatta ja korjata koko lamppu, vähentäen huoltokustannuksia ja aikaa. Esimerkiksi, jos LED -sirumoduuli epäonnistuu, vedä vain viallinen moduuli ja korvaa se uudella palauttamalla lampun normaali toiminta. Päivityksen suhteen tekniikan jatkuvalla kehityksellä lampun suorituskykyä voidaan parantaa korvaamalla edistyneempiä moduuleja, kuten korvaamalla LED -sirumoduuli korkeammalla kirkkaudella tai älykkäämmällä käyttömoduulilla, jotta lamppu voi aina ylläpitää hyviä työoloja ja sopeutua muuttuviin tarpeisiin. Modulaarinen liitinsuunnittelu helpottaa myös lamppujen yhdistettyä käyttöä. Eri avaruuskokojen ja valaistusvaatimusten mukaan useita lamppujen moduuleja voidaan silmukoita joustavasti räätälöityjen valaistusratkaisujen saavuttamiseksi.
3. Päätykorkin tiivistyksen vaikutus puhdistustasolle
Puhtaissa tiloissa puhdistustaso on tärkeä indikaattori ympäristön puhtauden mittaamiseksi, ja 2835 SMD -LED -puhdistusvalojen päätykappien sulkemisella on suora vaikutus puhdistusasteeseen. Hyvä päätykannan tiivistys voi tehokkaasti estää ulkoisia epäpuhtauksia, kuten pölyä ja mikro -organismeja pääsemästä lampun sisäpuolelle välttäen lampun sisätiloja tulemasta pilaantumisen lähteeksi. Samanaikaisesti se voi myös estää lampun sisällä olevia komponentteja vaurioitumasta ulkoisesta ympäristöstä.
Päätykannat käyttävät yleensä erityisiä tiivistysmateriaaleja, kuten silikonitiivisteet, joilla on hyvä joustavuus ja tiivistymisteho ja jotka voivat ylläpitää tiivistysvaikutusta eri lämpötila- ja paine -olosuhteissa. Asennusprosessin aikana varmistetaan tarkan prosessointitekniikan ja asennusmenetelmien avulla, että päätykannat sopivat tiukasti lampun rungon kanssa jättämättä aukkoja. Joissakin paikoissa, joilla on erittäin korkeat puhdistustason vaatimukset, kuten bioturvallisuuslaboratoriot ja steriilit farmaseuttiset työpajat, tiukka päätykorkin tiivistys voi varmistaa, että lamppu ei saastuta ympäristöä ja ylläpitää tilan puhtautta. Samanaikaisesti hyvä tiivistys voi myös estää kosteutta pääsemästä lampun sisäpuolelle välttäen sähkökomponenttien vaurioita kosteuden vuoksi ja parantamalla lampun turvallisuutta ja luotettavuutta. Optimoimalla päätykannan tiivismissuunnittelu, 2835 SMD LED -puhdistusvalot voivat täyttää eri puhtaiden tilojen puhdistustason vaatimukset, mikä tarjoaa takuun tehokkaalle puhtaan tilan valaistukselle.
Järjestelmän integrointiratkaisut: Useat yhteysmenetelmät ja virtalähteen kokoonpanot
1. Mies- ja naispuolisten liittimien johdotusjoustavuus
2835 SMD-LED-puhdistuslamput käyttävät uros-naisten liittimiä, jotka tuovat suurta joustavuutta johdotukseen. Mies- ja naispuolisten liittimien suunnittelu tekee lamppujen välisen yhteyden helpommaksi, ja erilaisia kytkentämenetelmiä voidaan ottaa käyttöön eri avaruusasettelun ja valaistusvaatimusten mukaisesti. Suurissa puhtaissa työpajoissa tai laboratorioissa on yleensä asennettava suuri joukko LED -puhdistusvaloja. Urospuolisten naisten liittimien kautta lamput voidaan kytkeä sarjaan tai samanaikaisesti erilaisten valaistuspiirien muodostamisen kanssa.
Sarjayhteysmenetelmä voi yksinkertaistaa johdotusta, vähentää käytettyjen kaapeleiden lukumäärää ja vähentää asennuskustannuksia. Tässä kytkentämenetelmässä virta kulkee jokaisen lampun läpi vuorotellen saavuttaen yhtenäisen ohjauksen. Rinnakkaisliitäntämenetelmä on joustavampi. Jokaisella lampulla on itsenäinen virtalähde, ja vaikka yksi lamppu epäonnistuu, se ei vaikuta muiden lamppujen normaaliin toimintaan parantaen järjestelmän luotettavuutta. Samanaikaisesti miespuolisten naisten liittimien plug-and-play-suunnittelu on kätevä lamppujen asennon lisäämiseksi, vähentämiselle ja säätämiseksi. Myöhempien remonttien tai uudelleenkertomusten aikana ei tarvitse enää asettaa suurta määrää kaapeleita. Vain liittimien yhteysasento on säädettävä, mikä säästää suuresti aikaa ja kustannuksia. Lisäksi miespuolisten naisten liittimet ovat myös hyvä sähkösuorituskyky, mikä voi varmistaa virran vakaan siirron ja vähentää signaalihäiriöitä varmistaen valaistusjärjestelmän normaalin toiminnan.
2. Virtalähteen suositukset erilaisille skenaarioille
Eri puhtaan tilan skenaarioissa on erilaiset vaatimukset 2835 SMD -LED -puhdistusvalojen virtalähteelle. Paikoilla, joissa on erittäin korkeat virtalähteen vakauden vaatimukset, kuten lääketieteelliset leikkaussalit, on suositeltavaa käyttää kaksitehoista tarjontaa ja se on varustettu keskeyttämättömällä virtalähteellä (UPS). Kaksitehoinen tarjonta voi automaattisesti siirtyä toiseen virtalähteeseen, kun yksi virtalähde epäonnistuu, varmistaen lampun jatkuvan valaistuksen ja välttäen vaikuttavan leikkauksen normaaliin etenemiseen sähkökatkoksen vuoksi. UPS voi tarjota hätävoiman sähkökatkon hetkellä, varmistaen, että valaistusjärjestelmä jatkaa työskentelyä lyhyen ajan, tarjoamalla tarpeeksi aikaa kirurgiselle henkilöstölle kirurgisen toiminnan suorittamiseksi tai hätähoitolle.
Suurissa teollisuuspaikoissa, kuten elektroniikan valmistuspajoissa, suuren määrän lamppujen ja suuren tehon vuoksi suositellaan keskitettyä virtalähdemenetelmää. Asettamalla erityisen virranjakelukotelon koko työpajan lamput voivat olla virtalähde ja hallita tasaisesti. Virtalähdeviivan suunnittelussa viivan kuormituskapasiteetti ja jännitteen pudotus on otettava huomioon, ja kaapelien eritelmät tulisi kohtuudella valita sen varmistamiseksi, että jokainen lamppu voi saada vakaan jännitteen ja virran. Samanaikaisesti energian hyödyntämisen tehokkuuden parantamiseksi voidaan käyttää älykäs himmennysohjausjärjestelmä, jotta valaisimien kirkkaus voidaan säätää automaattisesti erilaisten työaikojen ja tuotantovaatimusten mukaisesti vähentäen energiankulutusta.
Pienissä laboratorioissa tai puhtaissa huoneissa ja muissa paikoissa voidaan käyttää paikallista virtalähdemenetelmää, ja lamput voivat saada pienen virransovittimen avulla. Tämä virtalähde on yksinkertainen, joustava ja helppo asentaa, ja se sopii paikkoihin, joissa on korkeat avaruusasettelun vaatimukset. Kun valitset virtalonsovitinta, on tarpeen varmistaa, että sen lähtöteho ja jännite vastaavat lampun vaatimuksia lampun normaalin toiminnan varmistamiseksi.
3. Yhteensopivuus älykkäiden ohjausjärjestelmien kanssa
2835 SMD LED -puhdistuslamppu on hyvä yhteensopivuus älykkäiden ohjausjärjestelmien kanssa ja se voi toteuttaa älykkään valaistuksen hallinnan. Integroimalla älykkäitä ohjausmoduuleja, kuten langattomia viestintätekniikoita, kuten Zigbee, Wi-Fi tai Bluetooth, lamppu voidaan kytkeä älykkään ohjausjärjestelmään kaukosäätimen ja automaattisen hallinnan toteuttamiseksi.
Älykäs ohjausjärjestelmässä voidaan asettaa erilaisia valaistusmahdollisuuksia, kuten kirurginen tila, lepotila, kokeellinen tila jne. Eri työtarpeiden mukaan valaistustila voidaan vaihtaa yhdellä avaimella matkapuhelinsovelluksen tai ohjauspaneelin kautta parametrien, kuten valon kirkkauden ja värilämpötilan, automaattisen säätämisen avulla. Esimerkiksi lääketieteellisessä leikkaussalissa valaistustila voidaan vaihtaa kirurgiseen tilaan ennen leikkauksen alkamista. Tällä hetkellä lamppu säädetään automaattisesti suureen kirkkauteen ja korkean värilämpötilaan kylmän valkoisen valon kirkkaan valaistuksen aikaansaamiseksi; Toiminnan jälkeen se siirtyy lepotilaan ja valo himmentää automaattisesti lämpimän valkoisen valon luomiseksi mukavan ympäristön.
Älykäs ohjausjärjestelmä voi myös toteuttaa valaistuksen automaattisen säätämisen anturien kautta. Esimerkiksi ihmisen infrapuna -anturin kautta, kun joku tulee puhtaaseen tilaan, lamppu kytketään automaattisesti päälle; Kun henkilö lähtee, lamppu sammutetaan automaattisesti tietyn ajan kuluttua energiansäästön saavuttamiseksi. Valotunnistimen kautta lampun kirkkaus säädetään automaattisesti ympäristön valon voimakkuuden mukaan valon vakauden ylläpitämiseksi avaruudessa. Lisäksi älykäs ohjausjärjestelmä voi myös seurata lampun työtilaa reaaliajassa, havaita ajan ja hälytyksen viat, helpottaa huoltohenkilöstöä ylläpidon suorittamiseksi ja valaistusjärjestelmän luotettavuuden ja hallinnan tehokkuuden parantamiseksi.