Yoritishni boshqarishni montaj qilish va hisoblash: sxemalar, tanlash va amaliy tavsiyalar
Bu sahifa yoritishni boshqarish tizimini o‘rnatishda “ko‘r-ko‘rona” ishlashni istamaganlar uchun tayyorlangan. Bu yerda rele, dimmer, ShIM-kontroller va drayverlarni yuklama turiga mos tanlashning asosiy tamoyillari, tokni hamda sim kesimini hisoblash qoidalari, LED lentani ulash bo‘yicha amaliy sxemalar va tizimning normal ishlashiga xalaqit beradigan tipik xatolar jamlangan.
Material amaliyotga yo‘naltirilgan va shunday yozilganki, u nafaqat montajchi yoki integratorga, balki kvartira, uy, do‘kon, ofis yoki boshqa obyekt uchun yoritishni boshqarishni birinchi marta to‘g‘ri yig‘ishni tushunayotgan odamga ham foydali bo‘ladi.
Nega ishga tushish toki yoritishni boshqarish mantiqini “buzishi” mumkin
Quvvat manbalari va drayverlar yoqilganda avval kirish kondensatorlari zaryadlanadi. Shu paytda qisqa muddatli, ammo juda yuqori ishga tushish toki paydo bo‘ladi. Amaliyotda u kalitlar, relelar va dimmerlarning ishonchliligiga yuklamaning pasportdagi nominal quvvatidan ham kuchliroq ta’sir qilishi mumkin.
Nimani bilish muhim
- Ishga tushish toki quvvat manbalari va drayverlar startida yuzaga keladi.
- U qurilmalar quvvatidan kam bo‘lmagan darajada, ko‘pincha esa undan ham ko‘proq — chiroqlar va quvvat manbalari soniga bog‘liq.
- Aynan shu sababli kalitlar, relelar va dimmerlar beqaror ishlashi yoki tezroq eskirishi mumkin.
Buni qanday hal qilish mumkin
- Muammoli zanjirlarda ishga tushish tokini cheklovchi relelardan foydalanish.
- Har bir alohida yoritish zanjiri uchun alohida cheklovchi o‘rnatish.
- Cheklovchini kalitdan oldin yoki keyin ulash — aniq yechim sxemasiga ko‘ra.
Cheklovchi relelarga misollar
Qachon hushyor bo‘lish kerak
Agar bitta zanjirda drayverlar, quvvat manbalari yoki yoritgichlar ko‘p bo‘lsa, boshqaruv esa rele, dimmer yoki kalit orqali amalga oshirilsa, ishga tushish tokini obyektga chiqqandan keyin birinchi nosozliklardan so‘ng emas, oldindan hisobga olgan ma’qul.
Yoritishni boshqarish va LED lenta uchun sim kesimini qanday tanlash
Sim kesimini tanlashda faqat kabel qizib ketmasligiga qarash yetarli emas. Amalda ikki omilni birga hisobga olish kerak: yong‘in xavfsizligi va liniyadagi kuchlanish yo‘qotishlari. Past kuchlanishli LED lentada ikkinchi omil ko‘pincha birinchisidan ham muhimroq bo‘lib chiqadi, ayniqsa trassa uzun bo‘lsa.
1. Yong‘in xavfsizligi bo‘yicha tekshiruv
Taxminiy baholash uchun oddiy qoida ishlatish mumkin: 1 mm² kesimga taxminan 10 A tok to‘g‘ri keladi.
Smin = P / (V × 10)
bu yerda P — quvvat, V — kuchlanish. Kuchlanish qancha past bo‘lsa, tok shuncha katta bo‘ladi va sim ham shuncha qalin bo‘lishi kerak.
2. Kuchlanish yo‘qotishlari bo‘yicha tekshiruv
O‘tkazgichlardagi yo‘qotishlar 5% dan oshmasligi uchun ikkinchi baholash qo‘llanadi. Uzoq liniyalarda aynan shu hisob odatda kattaroq talab qilinadigan kesimni beradi.
Smin = 0,72 × l × P / V²
bu yerda l — sim uzunligi, P — quvvat, V — kuchlanish. Liniya qancha uzun bo‘lsa va kuchlanish qancha past bo‘lsa, yo‘qotishlar shuncha tez ortadi.
Qaysi natijani ishga olish kerak
Avval ikkala qiymatni ham hisoblaysiz, so‘ng ulardan kattasini tanlaysiz va eng yaqin kattaroq standart kesimni olasiz. Shunda liniya qizib ketishidan ham, lentada sezilarli kuchlanish “cho‘kishi”dan ham saqlanasiz.
Amaliyotda nima bo‘ladi
Kuchlanish yo‘qotishlari katta va lentada sezilarli pasayish kuzatiladi.
Butun liniya bo‘ylab kuchlanish yetarli, lenta barqarorroq ishlaydi.
Eng muhim amaliy xulosa
Lenta kuchlanishi qancha past bo‘lsa va liniya qancha uzun bo‘lsa, sim kesimiga talab shuncha qat’iylashadi. 12V da katta quvvatni uzoq masofaga tortish — deyarli har doim yomon g‘oya, chunki kuchlanish yo‘qotishlari tezda kritik darajaga chiqadi.
Misol 1. Lenta 720 Vt, yong‘in xavfsizligi bo‘yicha hisob
- 48В: 720 / (48 × 10) = 1,5 мм²
- 24В: 720 / (24 × 10) = 3 мм²
- 12В: 720 / (12 × 10) = 6 мм²
Misol 2. Lenta 720 Vt, liniya uzunligi 10 m, yo‘qotishlar 5% gacha
- 48В: 0,72 × 10 × 720 / (48 × 48) = 2,25 мм²
- 24В: 0,72 × 10 × 720 / (24 × 24) = 9 мм²
- 12В: 0,72 × 10 × 720 / (12 × 12) = 36 мм²
LED lenta tokini chalkashmasdan qanday hisoblash
Dimmer, quvvat manbai, kuchaytirgich va simlarni tanlashdan oldin, lentaning qancha tok iste’mol qilishini aniqlab olish kerak. Bu yerda odatda bitta xato uchraydi: metriga quvvatni butun liniyaning umumiy quvvati bilan adashtirishadi. Qoida oddiy — tok quvvatni ishchi kuchlanishga bo‘lish orqali topiladi.
1. 1 metr uchun tok
Agar lentaning 1 metri qancha tok olishini bilmoqchi bo‘lsangiz, 1 metr quvvatini lentaning ishchi kuchlanishiga bo‘ling.
Iметр = Pметр / Uленты
Bu hisob dimmer yoki kontrollerning bitta kanaliga nechta metr lentani ulash mumkinligini tushunish uchun kerak.
2. Butun lenta toki
Agar butun liniya bo‘yicha tokni hisoblash kerak bo‘lsa, avval lentaning umumiy quvvatini topasiz, keyin esa uni ishchi kuchlanishga bo‘lasiz.
Iленты = Pленты / Uленты
Aynan shu tok quvvat manbaini, simlarni tanlash va liniya yuklamasini umumiy baholash uchun kerak bo‘ladi.
Tokni lenta ma’lumotlari bo‘yicha hisoblang: metriga quvvat, ishchi kuchlanish va loyihadagi umumiy uzunlik.
Qadoqda yoki mahsulot kartasida nimalarga qarash kerak
- Metriga quvvat, masalan 24 Vt/m
- Ishchi kuchlanish, masalan 12V yoki 24V
- Loyihangizdagi lentaning umumiy uzunligi
Eng ko‘p uchraydigan xato
Metriga quvvatni olib, uni butun lentaning quvvati deb hisoblashadi. Natijada tok juda kichik chiqadi va keyin dimmer, quvvat manbai yoki sim yetarli zaxirasiz tanlanadi.
Hisoblash misoli
Berilgan
- Lenta uzunligi: 20 m
- Quvvat: 24 Vt/m
- Kuchlanish: 12V
1-qadam. 1 metr uchun tokni hisoblaymiz
24 / 12 = 1 metrga 2A
2-qadam. Umumiy quvvatni topamiz
24 × 20 = 480 Vt
3-qadam. Butun lenta tokini hisoblaymiz
480 / 12 = 40A
Asosiy xulosa: metriga tok unchalik katta ko‘rinmasa ham, uzun 12 voltli lentada umumiy tok juda tez kattalashadi. Shuning uchun bunday liniyalarni “ko‘z bilan” tanlab bo‘lmaydi.
LED lenta uchun dimmerni qanday tanlash
Lenta uchun dimmer tanlashda eng asosiy savol bitta: uning kanali sizning yuklamangiz tokiga chiday oladimi. Shuning uchun avval 1 metr lentaning tokini hisoblaymiz, keyin uni dimmer kanalining maksimal toki bilan solishtiramiz va shundan so‘ng liniyaning ruxsat etilgan uzunligini aniqlaymiz.
1-qadam. Lentaning 1 metri tokini hisoblaymiz
1 metr quvvatini uning ishchi kuchlanishiga bo‘lamiz. Shunda liniyaning 1 metri iste’mol qiladigan tok chiqadi.
Iленты = Pленты / Uрабоч
2-qadam. Lentaning ruxsat etilgan uzunligini topamiz
Dimmer kanalining maksimal tokini lentaning 1 metri tokiga bo‘lamiz. Shunda bitta kanalga ortiqcha yuklamasdan nechta metr ulash mumkinligi ma’lum bo‘ladi.
Lленты = Iдим / Iленты
Nimani adashtirmaslik kerak
Bu yerda dimmerning bitta kanali uchun ruxsat etilgan lenta uzunligi hisoblanadi. Agar sizga kerakli uzunlik hisobdan chiqmasa, demak boshqa dimmer, kuchaytirgich kerak bo‘ladi yoki yuklamani bir nechta kanallarga bo‘lish lozim.
Dimmer yorqinlikni qanday boshqaradi
Dimmer lentani ShIM orqali boshqaradi. Bu kuchlanishni silliq kamaytirish emas, balki kanalni juda tez yoqib-o‘chirish.
Bu diagramma nimani ko‘rsatadi
Lenta yorqinligi to‘ldirish koeffitsientiga bog‘liq. Signal bitta sikl ichida qancha uzoq “yoqilgan” holatda tursa, o‘rtacha yorqinlik shuncha yuqori bo‘ladi.
Amaliyotda buni qanday tushunish mumkin
- 0% — kanal amalda o‘chiq
- 25% va 50% — lenta ancha xira yonadi
- 75% — lenta deyarli to‘liq yorqinlikda
- 100% — kanal doimiy yoqilgan
Soddalashtirib aytganda: dimmer klassik regulyator kabi kuchlanishni “pasaytirmaydi”, balki kanalni juda tez ochib-yopadi. Shu sababli bu yerda chiziqli kamaytirish emas, ShIM haqida gapiramiz.
Lentani dimmer orqali ulash sxemasi
Ishchi ulanish mantiqi: 220V quvvat manbaiga beriladi, so‘ng past kuchlanishli liniya dimmer orqali o‘tadi, dimmerdan keyin esa LED lenta yuklama sifatida ulanadi.
Hisoblash misoli
Berilgan
- Lenta 14,4 Vt/m
- Kuchlanish 24V
- Dimmer 8A
1-qadam
1 metr tokini hisoblaymiz:
14,4 / 24 = 0,6А
2-qadam
Kanalga to‘g‘ri keladigan uzunlikni topamiz:
8 / 0,6
Natija
Lentaning maksimal uzunligi:
13,3 м
Asosiy xulosa: dimmer faqat kuchlanish bo‘yicha emas, kanal toki bo‘yicha ham tanlanadi. Agar hisoblangan lenta uzunligi ruxsat etilgandan katta bo‘lsa, kuchaytirgichsiz yoki yuklamani bo‘lmasdan bunday uchastkani ulab bo‘lmaydi.
LED lenta uchun kuchaytirgich
Kuchaytirgich bitta dimmer tok bo‘yicha yetmay qolganda, lekin lentani sinxron boshqarish zarur bo‘lganda kerak bo‘ladi. U dimmer signalini o‘z chiqishlarida takrorlaydi va butun yuklamani bitta kontrollerga to‘g‘ridan-to‘g‘ri ulmasdan, tizim quvvatini oshirishga yordam beradi.
Kuchaytirgichli sxema qanday ishlaydi
Kuchaytirgichlar bitta kam quvvatli dimmer yordamida lentaning katta umumiy quvvatini boshqarishga imkon beradi.
Har bir kuchaytirgich dimmerdan kelgan signalni o‘z chiqish klemmasida takrorlaydi, shuning uchun ulangan barcha lenta uchastkalari sinxron ishlaydi.
Kuchaytirgichlar soni lentaning umumiy toki bo‘yicha hisoblanadi: yuklamaning umumiy toki bitta kuchaytirgich ko‘tara oladigan tokka bo‘linadi.
Agar sxemada kuchaytirgichlar ishlatilsa, lentani kontrollerga bevosita ulashmaydi. Har bir uchastka uchun alohida quvvat manbai va alohida kuchaytirgich kanali kerak bo‘ladi.
Ulash mantiqi
Bitta dimmer kuchaytirgichlar orqali bir nechta tarmoqlarni boshqaradi.
Hisoblash misoli
Uzun LED lenta liniyasi uchun nechta kuchaytirgich kerak bo‘lishi.
Berilgan
Lenta 133 m, quvvat 14.4 Vt/m, kuchlanish 24 V, kuchaytirgich 24 A.
Yuklama toki
14.4 × 133 / 24 = 79.8 А
Kuchaytirgichlar soni
79.8 / 24 = 3.325
Kattaroq tomonga yaxlitlaymiz: 4 ta kuchaytirgich kerak.
Kuchaytirgichlar orqali ulashning ishchi sxemasi
Dimmer boshqaruv signalini uzatadi, har bir kuchaytirgich esa lentaning o‘z uchastkasiga xizmat qiladi.
Qachon bunday yechim kerak bo‘ladi
Uzun lenta liniyalari
Bitta zona dimmerning ruxsat etilgan tokidan chiqib ketganda.
Bir nechta tarmoqlar
Lentaning bir nechta alohida uchastkalarini sinxron boshqarish kerak bo‘lganda.
Katta umumiy quvvat
Bitta “kuchli” kontroller izlashdan ko‘ra, tizimni kuchaytirgichlar bilan kengaytirish osonroq bo‘lganda.
Tartibli muhandislik sxemasi
Barqaror dimmerlash va tarmoqlar bo‘yicha quvvatni tushunarli taqsimlash muhim bo‘lganda.
Dimmerlashda “vizillash”: nega paydo bo‘ladi va nima qilish kerak
LED lenta dimmer bilan ishlaganda eshitiladigan “vizillash” har doim ham uskunaning nosozligi degani emas. Ko‘pincha bu ShIM (kenglik-impulsli modulyatsiya) natijasi: quvvat impulslar bilan beriladi va sxemaning ayrim elementlari eshitiladigan akustik effekt chiqarishi mumkin.
Boshlovchi uchun eng muhim tushuncha
Dimmerlashdagi “vizillash” — quvvat manbaining o‘zi nuqsonli ekanini bildirmaydi, balki aynan quvvat manbai, dimmer va yuklama kombinatsiyasida ShIM-regulyatsiyaning yon ta’siri bo‘lishi mumkin.
Odatdagi yechim — quvvat manbaidan keyin ShIM-filtr o‘rnatish. U sxema ishini silliqlaydi va shovqinni yo‘qotishga yoki sezilarli kamaytirishga yordam beradi.
Agar loyihada bir nechta tarmoq bo‘lsa, har bir liniyaning barqaror ishlashini saqlash uchun filtrlarni mos sxema bo‘yicha parallel o‘rnatish mumkin.
Agar kuchaytirgichlar ishlatilsa, filtrni ularning oldiga qo‘yishadi — yuklama tarmoqlarga bo‘linishidan avval boshqaruv signalini to‘g‘ri qayta ishlash uchun.
Asosiy sxema: filtr quvvat manbaidan keyin
Eng sodda variant: quvvat manbai, keyin ShIM-filtr, undan so‘ng dimmer va LED lenta.
Agar filtrlar bir nechta bo‘lsa
Murakkabroq sxemada, yuklama va quvvat taqsimoti talab qilsa, filtrlarni parallel ulash mumkin.
Agar tizimda kuchaytirgichlar bo‘lsa
Kuchaytirgichli sxemada filtr kuchaytirgich tarmoqlaridan oldin joylashtiriladi, keyin emas.
Sxemaga nima qo‘shiladi
Slaydda ShIM-filtr ko‘rsatilgan — aynan u yoqimsiz tovushni yo‘qotishga yoki kamaytirishga yordam beradi.
Nega buni sahifada tushuntirish muhim
Boshlovchi uchun “vizillash” ko‘pincha brak belgisi bo‘lib ko‘rinadi. Aslida muammo “yomon blok”da emas, balki dimmerlash mantiqi va sxema tarkibida bo‘lishi mumkin.
Shu sababli bu bo‘lim nafaqat texnik ma’lumot, balki amaliy vaziyatning izohi hamdir: shovqin nega paydo bo‘ladi va hamma uskunani tartibsiz almashtirmasdan uni qanday bartaraf etish mumkin.
Qisqa xulosa
Dimmerlashda “vizillash” har doim ham nosozlikni anglatmaydi.
Ko‘p uchraydigan yechim — quvvat manbaidan keyin ShIM-filtr o‘rnatish.
Bir nechta tarmoq bo‘lsa, filtrlarni sxema bo‘yicha parallel ulash mumkin.
Kuchaytirgichlar ishlatilganda filtr kuchaytirgichlardan oldin o‘rnatiladi.
Noto‘g‘ri yondashuv
Hammasini ketma-ket almashtirishdan boshlash — yomon strategiya. Avval tovush ShIM sababli paydo bo‘layaptimi va quvvat, filtrlash hamda kuchaytirish sxemasi to‘g‘ri yig‘ilganmi — shuni aniqlash kerak.
Mexanik kalit qabul qilgichni quvvatsizlantirmasligi kerak
Yoritishni boshqarish tizimlarini ulashda eng ko‘p uchraydigan xatolardan biri — oddiy mexanik kalitni qabul qilgich quvvatini uzadigan qilib qo‘yish. Bunday sxema tanish ko‘rinadi, ammo boshqariladigan yoritishda u noto‘g‘ri: qabul qilgich quvvatdan uziladi, tizimdan “yo‘qoladi” va buyruqlarga normal javob bermay qoladi.
Asosiy qoida
Mexanik kalit qabul qilgichning quvvatini uzmasligi kerak. U qurilmani jismonan o‘chirish usuli emas, boshqaruv kirishi sifatida ishlashi lozim.
Noto‘g‘ri sxemada nimalar buziladi
Mexanik kalit o‘chirilganda qabul qilgich butunlay quvvatsiz qoladi va ilovada offline bo‘lib ketadi.
Kalit quvvatni uzib qo‘ysa, yorug‘likni pult, panel, ilova yoki ssenariy orqali yoqib bo‘lmaydi — chunki qabul qilgich ishlamaydi.
Agar yorug‘lik pultdan o‘chirilsa, mexanik kalit ham foydalanuvchi kutganidek ishlamay qoladi: boshqaruv mantiqi oldindan aytib bo‘lmaydigan bo‘lib ketadi.
Quvvat bo‘yicha uzib-yoqish reset, qayta ishga tushirish yoki qabul qilgichni noto‘g‘ri bog‘lab qo‘yish xavfini oshirishi mumkin.
Nega bu mantiqli tuyuladi, ammo yomon ishlaydi
Oddiy elektr tizimida kalitni chiroqning quvvat zanjiriga ketma-ket qo‘yish odatiy. Ammo yoritishni boshqarish tizimlarida qabul qilgich — sxemaning faol elementi, u doimiy quvvatda turishi kerak.
Bu yerda muammo uskunada emas, ulash mantiqida: mexanik kalitni kuch zanjirini uzish uchun ishlatishadi, holbuki u faqat boshqaruv kirishi bo‘lishi kerak.
Noto‘g‘ri
Kalit qabul qilgich quvvatiga ketma-ket ulangan va uni jismonan quvvatsizlantiradi.
Xato faqat 220V ga taalluqli emas
Xuddi shu muammo LED lenta va quvvat manbai bo‘lgan sxemalarda ham uchraydi: kalit bilan boshqaruvchi qabul qilgichning quvvatini uzib qo‘yish mumkin emas.
Kalit qabul qilgichning Push kontaktlariga ulanadi
To‘g‘ri sxemada qabul qilgich doimiy quvvatda qoladi, mexanik kalit esa boshqaruv elementi sifatida ishlaydi. Shunda qabul qilgich tarmoqda qoladi, pult va ilovadan buyruqlarni qabul qiladi, mahalliy boshqaruv esa umumiy tizim bilan to‘qnashmaydi.
Bitta kalit
Bazaviy variant: mexanik kalit qabul qilgichning boshqaruv kirishi sifatida ulangan.
Proxodnoy mantiq
Bir nechta nuqtadan boshqarish kerak bo‘lsa ham, kalitlar quvvatni uzish orqali emas, boshqaruv kirishi orqali ishlaydi.
Yorug‘likni istalgan boshqaruv tizimiga integratsiya qilish
Turli yoritish turlari va yuklamalar uchun SWG turli ijro qurilmalaridan foydalanadi. Ba’zilari faqat yoqish-o‘chirishga mos, boshqalari dimmerlashni beradi, LED lenta va ayrim yoritgichlar uchun esa alohida kontrollerlar va drayverlar qo‘llanadi. Quyida — yuklama turi va vazifaga qarab tanlashning sodda mantiqi.
Boshqariladigan rele 220V
Faqat yuklamani yoqish va o‘chirish kerak bo‘lgan ssenariylar uchun bazaviy variant.
Faqat YOQ/O‘CH — yorqinlikni sozlashsiz.
Dimmerlash talab qilinmaydigan yoritgichlar, lampalar va ayrim yoritish liniyalari uchun mos.
Quvvat va ulanadigan yuklama turiga qarab tanlanadi.
Boshqariladigan dimmer 220V
Yuklamani nafaqat yoqish-o‘chirish, balki yorqinligini ham boshqarish kerak bo‘lganda.
YOQ/O‘CH va yorqinlikni sozlashni qo‘llab-quvvatlaydi.
Dimmerlanadigan yoritgichlar va lenta uchun mos keladigan dimmerlanadigan quvvat manbalari bilan ishlatiladi.
Quvvat, yuklama turi va aniq sxema mosligiga qarab tanlanadi.
Boshqariladigan ShIM-kontroller
Past kuchlanishli LED lenta uchun asosiy variant.
Modeliga qarab YOQ/O‘CH, yorqinlik va rang boshqaruvini qo‘llab-quvvatlaydi.
12–24 V LED lentalar uchun mo‘ljallangan.
Maksimal tok bo‘yicha tanlanadi, yuklama katta bo‘lsa kuchaytirgichlar bilan birga ishlashi mumkin.
Yoritgichning boshqariladigan drayveri
Boshqaruv yoritgich drayveri darajasida quriladigan joylarda qo‘llanadi.
YOQ/O‘CH va yorqinlikni sozlashni qo‘llab-quvvatlaydi.
Drayverini boshqariladiganiga almashtirish mumkin bo‘lgan yoritgichlar uchun mos.
Chiqish toki, kuchlanish va aniq yoritgich parametrlariga ko‘ra individual tanlanadi.
SWG yoritishni boshqarish tizimlari bo‘yicha keyingi qadamni tanlang
Bu sahifa montaj, hisob-kitob va ulash mantiqini tushunishga yordam beradi. Keyin esa umumiy uskunalar katalogiga o‘tishingiz mumkin yoki agar sizga aniq bir yoritishni boshqarish tizimi yaqin bo‘lsa, to‘g‘ridan-to‘g‘ri mahsulot sahifalariga o‘ting.
Kontrollerlar va yoritishni boshqarish
SWG bo‘limiga umumiy kirish: dimmerlar, kontrollerlar, qabul qilgichlar, relelar, devor panellari, pultlar, datchiklar, kuchaytirgichlar va shlyuzlar. Agar mavjud qurilmalarni bir joyda ko‘rib chiqib, aniq yuklama uchun mos yechim tanlamoqchi bo‘lsangiz — qulay yo‘l.
EasyBus — murakkab infratuzilmasiz Bluetooth Mesh
Yoritishni boshqarish tizimi haqida alohida sahifa: qurilmalar Bluetooth Mesh tarmog‘iga birlashadi, boshqaruv esa smartfon, panellar, pultlar va mos kalitlar orqali amalga oshiriladi. Internetga doimiy bog‘liqliksiz tushunarli va zamonaviy boshqaruv konturi kerak bo‘lganda yaxshi tanlov.
Quick Control — Zigbee 3.0, Smart Life va aqlli uy
Agar sizga Zigbee 3.0, Smart Life, Tuya va aqlli uy ssenariylari mantiqi yaqin bo‘lsa — Quick Control haqida alohida sahifa. Bu yerda 220 V, DIM, CCT, RGBW va 12–48 V past kuchlanishli vazifalar uchun yechimlar, shuningdek pultlar, qabul qilgichlar va shlyuz orqali sozlash mavjud.