Configuration étendue

Général

La configuration étendue du FLS-M s’effectue en réglant les broches sur le commutateur DIP (2) et en chargeant un fichier de configuration via USB (5).

Position du commutateur DIP

Toute modification du commutateur DIP ne prendra effet qu’après la coupure de l’alimentation électrique.

Protocole radio

Le FLS-M prend en charge à la fois Matter over WiFi et Zigbee 3.0. Le protocole radio utilisé est déterminé via la position 1 du commutateur DIP.

DIP Protocole radio Type de LED Points de terminaison Description
DIP 00000 Matter WiFi RGBW 1 Réglage d’usine
DIP 10000 Zigbee RGBW 1

LED

Le FLS-M peut fonctionner aussi bien avec des bandes LED classiques qu’avec des LED adressables individuellement.

Bandes LED classiques

DIP Protocole radio Type de LED Points de terminaison Description
DIP 00000 Matter WiFi RGBW 1 Usine neuve
DIP 00001 Matter WiFi RGB 1
DIP 00010 Matter WiFi RGB + CCT 1
DIP 00011 Matter WiFi Single 1
DIP 00100 Matter WiFi Single 5 Chaque bande peut être contrôlée séparément
DIP 00101 Matter WiFi RGB + CCT 2 RGB et CCT peuvent être contrôlés séparément
DIP 00110 Matter WiFi CCT 1

Bandes LED adressables individuellement

DIP Protocole radio Type LED Points de terminaison Description
DIP 00111 Matter WiFi RGB addressable 1 1024x LEDs

Dans certaines combinaisons, des bandes LED classiques et adressables individuellement peuvent être utilisées en même temps. Ceux-ci ne peuvent être créés qu’avec Config-Builder.

Actuellement, seul le contrôle statique de LED adressables individuellement est possible. Aucun effet n’est encore pris en charge.

Interface USB

Le FLS-M peut être configuré via l’interface USB-C et programmé avec un nouveau logiciel.

Un câble de données USB-C doit être utilisé!

Le protocole Web Serial API requis pour la configuration n’est pris en charge que par Chrome, Edge et Opera. Un aperçu des navigateurs pris en charge est répertorié ici: https://developer.mozilla.org

Lors de l’utilisation de l’USB-C, le FLS-M doit être déconnecté du bloc d’alimentation externe ou le bloc d’alimentation doit être éteint.

Si le FLS-M est connecté via USB-C, seul le microcontrôleur est alimenté. Le driver LED n’est pas contrôlé. Aucune LED ne peut être allumée.

Correspondance des couleurs

Lorsque des bandes LED de différents fabricants sont utilisées en même temps, des différences dans le résultat perçu se produisent souvent en cas de réglage de la même couleur ou de la même température de couleur.

Le FLS-M permet de préciser les caractéristiques de la source lumineuse LED utilisée. Ceci est pris en compte dans l’algorithme de mélange des couleurs et permet une représentation beaucoup plus précise des couleurs souhaitées.

Lors d’une correspondance manuelle sans outils ni appareils de mesure, la lumière de référence ou la bande LED doit être placée à côté de la bande LED à ajuster.

Nous vous recommandons de placer les bandes de manière à ne voir que la lumière émise, par ex. sur un mur blanc et ne regardez pas directement la LED.

Exemples pratiques

Chaque LED RGB se compose de sous-LED de couleurs rouge, verte et bleue. La luminosité relative des sous-LED respectives est spécifiée en intensité. Si une sous-LED est plus sombre que les autres, elle doit avoir une intensité inférieure à 1.

Résumé

Le tableau suivant montre les options qui peuvent être définies à l’aide du commutateur DIP.

DIP Protocole radio Type de LED Points de terminaison Description
DIP 00000 Matter WiFi RGBW 1 Usine neuve
DIP 00001 Matter WiFi RGB 1
DIP 00010 Matter WiFi RGB + CCT 1
DIP 00011 Matter WiFi single 1
DIP 00100 Matter WiFi single 5 Chaque bande peut être contrôlée séparément
DIP 00101 Matter WiFi RGB + CCT 2 RGB et CCT peuvent être contrôlés séparément
DIP 00110 Matter WiFi CCT 1
DIP 00111 Matter WiFi RGB / RGBW addressable 1 1024x LED de type WS2811, WS2812, WS2812B, WS2813 et WS2815. Tous les paramètres autres que ceux-ci doivent être créés à l’aide de Config-Builder.
DIP 10000 Zigbee RGBW 1
DIP 10001 Zigbee RGB 1
DIP 10010 Zigbee RGB + CCT 1
DIP 10011 Zigbee single 1
DIP 10100 Zigbee single 5 Each strip can be controlled separately
DIP 10101 Zigbee RGB + CCT 2 RGB and CCT can be controlled
DIP 10110 Zigbee CCT 1
DIP 10111 Zigbee RGB / RGBW addressable 1 1024x LED de type WS2811, WS2812, WS2812B, WS2813 et WS2815. Tous les paramètres autres que ceux-ci doivent être créés à l’aide de Config-Builder.
DIP 11111 - - - Configuration personnalisée*

Le fichier de configuration créé par Config-Builder et chargé via USB est accepté.

Config-Builder

Cliquez ici pour le FLS-M Config-Builder.

Pour que la configuration spécifique client soit effective, le mode Configuration spécifique client doit être réglé sur le commutateur DIP.

DIP Description
DIP 11111 Configuration personnalisée

Que peut faire le Config-Builder?

Comment ça marche pour les bandes LED non adressables

Config-builder page d’accueil
  1. Sélection de rubans LED non adressables:

    • RGB, RGBW, RGB+CCT: maximum une bandes LED colorées
    • CCT: maximum deux bandes LED CCT
    • RGB + CCT: une bande LED chacune

RGB, RGBW et CCT en combinaison avec des bandes LED monochromatiques :

Bandes LED monochromatiques de une à un maximum de cinq bandes LED:

  1. Sélection du protocole radio:

    • Question via Wifi
    • Zigbee 3.0
  2. Modifiez la fréquence PWM si nécessaire:

    • Le réglage par défaut est 600 Hz
    Config-builder Fréquence PWM
  3. Options d’éclairage avancées:

    «Dimmation via la courbe utilisateur»

    • Chaque canal lumineux dispose de 8 valeurs de gradation disponibles
    • Axe X : contrôle de luminosité cible de 0 à 100%
    • Axe Y : contrôle de la luminosité réelle de 0 à 100%

    Agrandissez la température de couleur avec RVB

    • Le réglage d’une température de couleur (blanc chaud à blanc froid) peut être effectué via une LED RVB

    Complétez les couleurs RVB avec du blanc

    • Mélange des blancs amélioré grâce à la LED blanche dans les bandes LED RGBW

    Contrôle linéaire

    • Les LED sont mélangées selon la consigne de luminosité, c’est-à-dire que la courbe de variation s’étend de manière linéaire de 0 à 100 %.

    Luminosité constante

    • La luminosité reste constante lorsque la couleur change.

    étalonnage des couleurs

    • Chaque canal de couleur peut être calibré via la position X et Y ainsi que l’intensité.
    Config-Builder courbe sombre
  4. Détermination des canaux:

    • La connexion des canaux de couleur rouge, vert, bleu, blanc ou blanc chaud et blanc froid peut être librement attribuée au sein de la borne de connexion de 1 à 5.
  5. Transférer la configuration vers le FLS-M

    • Selon la configuration, il est recommandé de réapprendre le FLS-M à la passerelle.

Comment ça marche pour les bandes LED adressables

Config-Builder Page d’accueil
  1. Sélection de bandes LED adressables:

    • WS2812 GRB: maximum une bande LED adressable
    • pilote personnalisé: maximum une bande LED adressable
Config-builder bande LED adressable
  1. Sélection du protocole radio:

    • Question via Wifi
    • Zigbee 3.0
  2. Sélectionnez le pilote:

    • APA104
    • SK6812
    • TM1809, TM1814
    • WS2811, WS2812, WS2812B, WS2813, WS2814, WS2805, WS2815
    Config-builder sélection du pilote
  3. Sélectionnez l’ordre des couleurs:

    • RGB (RVB)
    • RBG (RBV)
    • GRB (VRB)
    • Couleur unie 3x
    Config-Builder réglage du canal de couleur
  4. Déterminez le nombre et le réglage de la lumière:

    Sections d’éclairage:

    • Les bandes LED adressables individuellement sont constituées de segments, chacun avec un bord de section (symbole de ciseaux) des deux côtés
    • Un luminaire est une combinaison d’un ou plusieurs segments et est affiché dans l’application Matter comme un luminaire contrôlable
    • Un maximum de 10 lumières peuvent être configurées et réparties sur 3 niveaux maximum
    • Chaque lumière peut être ajustée en longueur et en position
    • Le nom de chaque lumière peut être modifié pour faciliter son identification
    • Un luminaire situé à un niveau supérieur superpose le(s) luminaire(s) à un niveau inférieur

    Exemple:

    • Le niveau 3 superpose le niveau 2 et le niveau 1
    • Superpositions de niveau 2 Niveau 1

    Limite:

    • Un maximum de 1024 LED adressables individuellement peuvent être contrôlées
    • un maximum de 3 niveaux possibles
    • un maximum de 10 lumières contrôlables possibles par FLS-M
    Config-Builder couche
  5. Utilisation des effets

    • Knight Rider (lumineux chenillard)
    • Indicator
    • Opacity (disparaître)
    • Comet
    • Stars

    Chaque effet peut être configuré plus en détail.

  1. Options d’éclairage avancées:

    «Dimmation via la courbe utilisateur»

    • Chaque canal lumineux dispose de 8 valeurs de gradation disponibles
    • Axe X : contrôle de luminosité cible de 0 à 100%
    • Axe Y : contrôle de la luminosité réelle de 0 à 100%

    Agrandissez la température de couleur avec RVB

    • Le réglage d’une température de couleur (blanc chaud à blanc froid) peut être effectué via une LED RVB

    Complétez les couleurs RVB avec du blanc

    • Mélange des blancs amélioré grâce à la LED blanche dans les bandes LED RGBW

    Contrôle linéaire

    • Les LED sont mélangées selon la consigne de luminosité, c’est-à-dire que la courbe de variation s’étend de manière linéaire de 0 à 100 %.

    Luminosité constante

    • La luminosité reste constante lorsque la couleur change.

    étalonnage des couleurs

    • Chaque canal de couleur peut être calibré via la position X et Y ainsi que l’intensité.
    Config-Builder courbe sombre
  2. Transférer la configuration vers le FLS-M

    • Selon la configuration, il est recommandé de réapprendre le FLS-M à la passerelle.

Combinaison de bandes LED non adressables et adressables

Le FLS-M permet la combinaison de bandes LED non adressables et adressables sur un seul appareil.

Attention:

Les bandes LED connectées doivent avoir la même tension de fonctionnement.

Bande LED adressable combinée avec des bandes LED RGB, CCT et monochromatiques :

Les paramètres respectifs des chapitres précédents peuvent être attribués aux lumières pour les bandes LED non adressable et adressable.

Importer la configuration

La configuration actuelle sur le FLS-M ou un fichier de configuration précédemment créé et enregistré peut être chargé dans Config Builder.

Config-Builder import

Sortie de débogage de la configuration

La configuration définie peut être affichée dans la sortie de débogage au format JSON et peut également être modifiée.

Config-Builder debug

Exemples d’animations

Les exemples suivants ont été créés à l’aide d’une matrice de 16 x 16 LED, composée de 256 LED WS2812. Le réglage des couleurs des lumières et des animations se fait exclusivement via l’application Phoscon. Toute autre application Matter ou Zigbee peut également être utilisée.

Exemple: Étoiles et comète

Paramètre:

Configuration:

Exemple de Config-Builder: étoiles et comète
Exemple Config-Builder: étoiles et comète - configuration de l’effet

Résultat :

Exemple: Superposition

Paramètre:

Configuration:

Exemple de Config-Builder: Superposition
Exemple Config-Builder: Overlay - configuration de l’effet

Résultat :

Exemple: Clignotant

Paramètre:

Configuration:

Exemple de Config-Builder: clignotant
Exemple Config-Builder: clignotant - configuration de l’effet

Résultat :

Exemple d’indicateur vidéo Config-Builder

Exemple: lumineux chenillard

Paramètre:

Configuration:

Exemple de générateur de configuration: lumineux chenillard
Exemple Config-Builder: lumineux chenillard - configuration de l’effet

Résultat :

Exemple de vidéo d’exécution de Config-Builder

Exemple: changement d’effet

Paramètre:

Configuration:

Exemple Config-Builder: changement d’effet

Résultat :

Exemple de changeur d’effet vidéo Config-Builder