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 Mode LED Type de LED Points de terminaison Description
DIP 00000 Matter WiFi PWM RGBW 1 Usine neuve
DIP 00001 Matter WiFi PWM RGB 1
DIP 00010 Matter WiFi PWM RGB + CCT 1
DIP 00011 Matter WiFi PWM single 1
DIP 00100 Matter WiFi PWM single 5 Chaque bande peut être contrôlée séparément
DIP 00101 Matter WiFi PWM RGB + CCT 2 RGB et CCT peuvent être contrôlés séparément
DIP 00110 Matter WiFi PWM CCT 1
DIP 00111 Matter WiFi Data RGB 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 PWM RGBW 1
DIP 10001 Zigbee PWM RGB 1
DIP 10010 Zigbee PWM RGB + CCT 1
DIP 10011 Zigbee PWM single 1
DIP 10100 Zigbee PWM single 5 Each strip can be controlled separately
DIP 10101 Zigbee PWM RGB + CCT 2 RGB and CCT can be controlled
DIP 10110 Zigbee PWM CCT 1
DIP 10111 Zigbee Data RGB 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?