Как подключить датчик движения. Датчик движения для включения освещения Подготовка к работе

Датчики движения - приборы управления системами освещения, реагирующие включением напряжения питания на перемещение объектов в своем «секторе ответственности». Подобные приборы еще не столь давно использовались лишь в системах обеспечения безопасности различных организаций. Но сейчас – это доступная всем техника. Они прекрасно показывают себя в освещении придомовых территорий. Датчики движения широко применяются и в жилых домах, частных и многоквартирных, значительно повышая комфортность эксплуатации систем освещения. Кроме того, благодаря таким усовершенствованиям можно достигнуть немалой экономии расхода

В ассортименте магазинов представлено немало осветительных приборов, уже оснащенных датчиком движения. Произвести их установку, конечно же, проще. Но нередко возникает необходимость разнести осветительный прибор и датчик на определенное расстояние. В принципе – тоже сложностей это вызвать не должно. В настоящей статье мы и посмотрим, как подключить датчик движения к светодиодному прожектору, применяемому, например, для освещения двора.

Принцип работы датчика движения

Датчики движения монтируются не только для освещения придомовой территории, но и внутри самого дома. Например, прибор, установленный на лестнице, включит светильники только тогда, когда это действительно необходимо – если по ней кто-то будет подниматься или спускаться.

Каждый датчик рассчитан на определенный сектор, находящийся в поле его «зрения». Принцип действия прост - если в этой области отмечается перемещение объектов, то замыкается цепь, подающая питание на осветительные приборы. Поэтому и эффективность работы системы определяется правильностью выбора места установки, то есть созданием необходимого в конкретных условиях «обзора» контролируемой области.


Осветительные приборы, подключенные к датчику, может включаться только на время движения объекта в секторе, или же с последующей задержкой выключения от нескольких секунд до 10÷15 минут. Этот параметр заранее устанавливается пользователем.

Разновидности датчиков движения

Такие приборы управления освещением при выборе оцениваются по нескольким критериям.

Место установки сенсора

Здесь все просто – датчики могут быть предназначенными для уличной установки или для работы внутри дома.

Уличные датчики предназначены для контроля за прилегающими к дому территориями. Они обычно отличаются довольно значительными параметрами дальности восприятия. В некоторых приборах она может исчисляться сотнями метров. Правда, для использования в масштабах двора частного дома такие дальности не особо актуальны.


Такие системы удобны для хозяев при освещении двора, например, при возвращении домой или выходе из дома затемно. Свет будет включен, пока человек не выйдет из сектора датчика, а затем автоматически отключится. Да и для охранных целей такой прибор станет нелишним. Внезапно включившийся яркий прожектор наверняка спугнет злоумышленника, пытающегося под покровом темноты попасть на охраняемую территорию.

Внутренние датчики предназначены для работы в помещениях дома. От наружных приборов они отличаются меньшим сектором обзора, слабой защищённостью от атмосферных воздействий различного рода. Понятно, что и стоимость их обычно значительно ниже.

Цены на датчики движения

датчик движения

Ознакомьтесь с требованиями и вариантами автоматизации, в нашей новой статьи на нашем портале —

Встроенные и отдельно располагаемый датчики

Этот критерий во многом перекликается с указанным выше. Но он уже предопределяет изначальную конструктивную взаимосвязь датчика с подключенным к нему осветительным прибором.


  • Сам осветительный прибор и датчик движения могут изначально быть собраны в одном корпусе. Понятно, что это наиболее удобный вариант для монтажа. Вся внутренняя коммутация уже выполнена, и остаётся только подключить такой прожектор к проложенной линии питания.

  • Второй вариант – датчик движения размещен в отдельном корпусе, но закрепленном на прожекторе. Такие модели монтируются тоже достаточно просто. Они подключаются как обычный прожектор, так как коммутация светильника и датчика уже осуществлена производителем.

  • Датчик движения выполнен в отдельном корпусе, который устанавливается в оптимальном для его работы месте. Именно для таких случаев и требуется схема подключения датчика к прожектору.

Принцип реагирования на движущиеся объекты

По заложенному принципу выявления перемещающихся объектов датчики могут быть инфракрасными, ультразвуковыми, микроволновыми и комбинированными.

  • Инфракрасные сенсоры. Работа этих приборов основана на контроле за изменением температуры. Когда в зону отслеживания датчика попадают объекты, имеющие повышенную температуру, он реагирует, включая питание осветительного прибора.

Инфракрасные сенсоры чаще всего устанавливаются внутри жилых помещений. И их настраивают таким образом, чтобы они реагировали на передвижения людей, игнорируя домашних животных.

Этот тип приборов включает в себя комплекс специальных зеркал и линз, влияющих на сенсор. Чувствительность датчика зависит от того, сколько линз он имеет, а их может быть в одном приборе до тридцати пар.


Инфракрасные датчики имеют свои положительные и отрицательные стороны, выраженные в следующих особенностях:

Достоинства Недостатки
Приборы позволяют максимально точно установить дальность и угол сектора реагирования. При установке сенсора в доме, возможно ложное срабатывание сенсора на повышении температуры в определенной зоне. Этими «нарушителями спокойствия» зачастую становятся переносные обогреватели, излучающие тепло бытовые приборы, например, электрический чайник
Инфракрасный сенсор реагирует только на объекты с повышенной температурой, поэтому может быть использован для установки снаружи строений. Возможны сбои прибора под воздействием атмосферных явлений.
Полная безопасность датчика для здоровья человека и домашних животных. Прибор может не реагировать на материалы, устойчивые к пропусканию инфракрасного излучения.
Небольшой диапазон регулировки.
  • Ультразвуковые датчики. Функционирование этого типа приборов основано на отражении ультразвука от поверхностей различных предметов. Такой принцип действия сенсора позволяет определить движущиеся объекты по изменению частоты отраженных импульсов (эффект Доплера). Это устройство улавливает ультразвук, который недоступен для человеческого слуха.

Перечислим «плюсы» и «минусы» таких приборов

  • Микроволновые сенсоры . Принцип действия этих приборов основан на радиолокации. То есть они посылают импульс и принимают отраженный сигнал, так же как и ультразвуковые. Но только сигналы уже лежать в области радиочастотного диапазона.

Микроволновые сенсоры считаются более совершенными, чем ультразвуковые их «конкуренты». Они более чувствительные, меньше подвержены воздействию атмосферных помех.

Достоинства Недостатки
Высокая чувствительность к любым передвижениям живых или неодушевлённых объектов Способность микроволновых сенсоров обнаружить перемещение даже за тонкой стеной или за стеклом. Высокую чувствительность можно отнести и к недостаткам сенсора, так как он может реагировать и на движения, происходящие за пределами отслеживаемой зоны.
Устойчивость к любым погодным условиям. Высокая стоимость приборов.
Способность обслуживать сразу несколько областей территории. Микроволновые излучения не идут на пользу здоровью человека.
  • Комбинированные датчики движения. В конструкции этих приборов используется два или даже все три принципа его реагирования на появление в зоне ответственности перемещающихся объектов.

Контроль в выделенном секторе с помощью таких приборов осуществляется более эффективно, нежели при использовании «узкопрофильных» сенсоров. Поэтому можно сказать, что они наиболее совершенные. Но это еще и - высокая стоимость, а также вред микроволнового излучения для здоровья человека, если датчик имеет такую систему распознавания движения. В связи с этим в продаже чаще можно встретить датчики, включающие в себя ультразвуковой и инфракрасный сенсор.

На что еще обращают внимание при покупке датчика движения

Если датчик движения для прожектора еще не приобретен, то при его выборе, помимо перечисленных выше особенностей приборов, стоит обратить внимание на производителя и некоторые важные для эксплуатации характеристики.

Цены на светодиодные прожекторы

светодиодный прожектор

  • Среди компаний, которые пользуются популярностью у потребителей из-за качества их продукции, можно назвать «Theben» и «Brennenstuhl» (Германия), «Orbis» (Испания), российские бренды «Camelion» , «Feron», «TDM», «ЭРА». Многие из перечисленных приборов собираются в Китае, но особых нареканий по качеству нет. Да и чисто китайские бренды «Ultralight» или «REXANT» тоже считаются вполне достойными и конкурентоспособными моделями.
  • Допустимая мощность нагрузки должна быть по меньшей мере не ниже потребляемой мощности предназначенного к совместной установке прожектора. А вообще – лучше, чтобы был еще и определенный запас, прядка 30%.
  • Для уличного размещения требуется выбирать датчики, которые имеют класс защиты корпуса не ниже IP44.
  • Важнейшими параметрами являются дальность срабатывания и угловая ширина сектора обзора.
  • Производитель может указывать рекомендуемую высоту установки датчика. Этой рекомендации следует придерживаться, чтобы система автоматического включения света работала корректно, без сбоев и «холостых» пусков.
  • Качественные приборы имеют несколько регуляторов настройки – задержка времени выключения и чувствительность сенсора. В недорогих моделях эти параметры могут быть предустановлены, и корректировке не подлежат. Это может быть очень неудобно в эксплуатации.
  • Еще одним элементом настройки может быть изменения уровня освещенности для срабатывания прибора. Как правило, в конструкцию датчика движения включается фотореле. То есть прибор будет реагировать на движение включением света только в условиях недостаточной , ниже предустановленного уровня. Согласитесь, нет смысла в работе такой системы днем.

Если фотореле нет, то придется или ежедневно производиться включение-выключение питания вручную. Или все же приобретать дополнительно фотореле и включать его в общую схему. Как это делается – будет показано ниже.

Схемы подключение датчика движения к осветительному прибору

Начиная этот раздел, необходимо сразу отметить следующее. Несмотря на разнообразие моделей, практически все датчики движения подключаются к осветительным приборам по сходной схеме. Исключением являются светильники, которые требуют преобразования напряжения. Но и здесь вся разница в том, что в цепь включается блок питания.

Цены на светодиодные светильники

светодиодный светильник


Стандартное исполнение системы подключения подавляющего большинства датчиков движения – это клемма с тремя контактами. Два из них – это обычные фаза (L) и ноль (N). Третий контакт может обозначаться буквой «А», «L оut» или даже просто исходящей стрелкой . Но в любом случае это тоже фаза, но уже идущая на осветительный прибор при срабатывании датчика.

А. Отсюда – самая простая схема подключения датчика движения к светодиодному прожектору.


Несколько пояснений. Силовой кабель сети 220 вольт объединяет три проводника. Коричневый (на схеме, в реальности может иметь и иную окраску) – фаза L , синий – ноль N , и зелено-желтый – защитное заземление РЕ .

Заземление РЕ идет непосредственно на прожектор – так как в большинстве случаев здесь металлический корпус, эта мера является необходимым условием безопасности эксплуатации.

Ноль N коммутируется одинаково к соответствующим клеммам обоих приборов.

Фаза идет на клеммный контакт L датчика движения.

И, наконец, с контакта А клеммы датчика фаза при срабатывании прибора будет подаваться на контакт L прожектора. Таким образом, при замыкании цепи в датчике движения включатся осветительный прибор.

Б. Показанная выше схема предполагает прямое включение системы «прожектор + датчик движения» к электрической сети. Но часто предусматривают и выключатель. С ним могут быть, кстати, разные варианты.

Так, следующая схема демонстрирует, что выключатель может быть установлен в разрыв фазы, идущей на клеммы датчика движения.


Совершенно очевидно, что при выключенном положении выключателя питание прерывается полностью. То есть не работает сам датчик движения и, соответственно, фаза никак не может поступить и на прожектор. При включении – система работает в характерном для нее «ждущем режиме», то есть реагирует включением света на движение в «секторе ответственности».

В. А вот такое расположение выключателя в схеме, как показано ниже, имеет уже совсем иное предназначение.


Хорошо видно, что питание на датчик движения не прерывается. Когда включатель находится в положении «выкл», то есть с разомкнутыми контактами, система работает в характерном для себя режиме, то есть включением прожектора руководит датчик. Но нередко бывают ситуации, когда требуется осветить участок двора, так сказать, на постоянной основе – выполнение тех или иных хозяйственных работ с наступлением сумерек, прием гостей и т.п. То есть не должно быть зависимости от срабатывания сенсоров движения. Все просто – при включенном выключателе свет будет гореть постоянно, так как фаза по участку цепи, показанному на схеме фиолетовым цветом, идет непосредственно на прожектор, минуя датчик.

Г. Можно применить схему и с двухклавишным выключателем. Тогда, по мере необходимости, можно выбирать наиболее подходящий в текущий момент режим работы системы.


Что получается при такой схеме:

При выключенных обеих клавишах система полностью обесточена.

Включение клавиши №1 переводит систему в режим отслеживания движения в заданном секторе и включения прожектора по датчику.

Включение клавиши №2 (независимо от положения клавиши №1) просто напрямую включает прожектор.

Д. Иногда сложная конфигурация территории (помещения) вынуждает устанавливать два датчика движения, а то и более. В этом случае их размещают так, чтобы «сектор ответственности» одного пересекался с зоной другого. То есть движущийся человек постоянно оказывается в поле зрения приборов.

Удобнее всего в таких случаях произвести параллельное подключение датчиков движения. Пример показан на схеме ниже.


Понятно, что в работе оба прибора полностью независимы друг от друга, но каждый из них в равной степени способен управлять прожектором.

Реже применяется схема последовательного включения датчиков, когда фаза на каждый последующий прибор идет с управляющей клеммы А предыдущего. Вряд ли такой способ будет уместен во дворе в сочетании с прожектором. Поэтому схему приводить нет особого смысла.

Е . Выше уже говорилось, но уточним – большинство бытовых датчиков движения рассчитано на работу в сети 200 В. Но бывает необходимо по тем или иным причинам подключить светильник, требующий постоянного пониженного напряжения (12, 24 или 36 вольт). Это часто практикуется, например, в и других хозпостройках, требующих повышенных мер безопасности.

Значит, схема несколько видоизменяется.


Проводники рабочего нуля и заземления подключены к блоку питания. А фаза на него поступает по тому же принципу, что показывался выше – через датчик движения. И уже с блока питания снимается постоянное напряжение, которое с соблюдением полярности передается на осветительный прибор.

Ж. Еще одна схема, к которой в современных условиях прибегать приходится редко, но все же… Это на тот случай, если доведется иметь дело с устаревшей моделью датчика движения, не имеющей собственного встроенного фотореле. Получается, что если оставить такую систему в рабочем состоянии в светлое время суток, прибор все равно будет включать никому не нужное освещение при «засечке» движущегося объекта.

Производить по утрам обесточивание, а вечером запуск – нередко просто забывается. Проблема решается установкой в цепи еще одного устройства – фотореле. Это, кстати, как раз тот прибор, которые автоматически включает уличное освещение при наступлении сумерек.

Схема с отдельным фотореле будет выглядеть следующим образом:


Ничего сложного нет. Тем более что принцип расположения контактов на клеммах фотореле в точности совпадает с датчиком движения.

Важно – фаза от сети питания приходит именно на клемму L фотореле. А затем с выходной клеммы А подается на входную L датчика. И далее – по уже известной нам схеме.

Автоматика фотореле настроена (или позволяет настраиваться) на определённый уровень освещенности. Как только она падает ниже установленной границы, срабатывает реле, и фаза пойдет на датчик движения. То есть днем он стоит обесточенный, но с наступлением сумерек включается в работу. И при поступлении питания на него начинает отслеживать движение объектов в своем секторе, замыкая при необходимости цепь питания прожектора.

* * * * * * *

Были рассмотрены все основные схемы подключения датчика движения к осветительному прибору. Можно еще раз отметить, что несмотря на весьма широкое разнообразие моделей, принцип их подключения сохраняется общим.


Кроме того, если прибор приобретается в магазине, то к нему обязательно будет приложена инструкция. В ней обычно подробно излагаются все стороны установки датчика движения – крепление по месту, электрическая коммутация и точная окончательная настройка регулируемых параметров.

Сложно что-либо добавить. Разве что можно просто посмотреть видео, в котором мастер делает небольшой обзор инфракрасного датчика движения «FERON Sen 11». А затем показывает принцип его включения в схему с осветительным прожектором. После просмотра всё должно стать окончательно ясно.

Видео: Как подключается и тестируется датчик движения « FERON Sen 11»

* * * * * * *

Итак, выполнение подключения датчика движения к прожектору или обычному светильнику обычно не вызывает затруднений даже у начинающих мастеров. Кроме того, каждый производитель обязательно предоставляет покупателю инструкцию и схему сборки системы, что еще сильнее упрощает задачу. Но при проведении работ, кроме рекомендаций инструкции, в обязательном порядке должны соблюдаться все требования безопасности. Электричество не любит и зачастую не прощает небрежности, пренебрежения правилами и иных «шуток». Все электромонтажные операции должны производиться исключительно после того, как мастер гарантированно убедился, что проводка на участке работы обесточена.

Подключение освещения через датчик движения позволяет не только экономить электроэнергию, но и добавить комфорта и удобств в наши жилища. Выбор места установки, схемы подключения и проверка не требуют высокого уровня квалификации, поэтому сделать это сможет практически каждый домашний мастер.

Потолочные датчики с круговым обзором монтируются обычно в центре помещения, или в наиболее высокой его точке. Куда больше имеется вариантов установки для настенных приборов.

Для освещения лестничной клетки

В многоквартирном жилом доме лучше всего договориться со всеми жильцами подъезда и установить общую систему освещения для всех его пролётов. Если такого согласия добиться не удалось, можно сделать персональное освещение входной двери в квартиру, установив над ней датчик и настроив его на минимальную чувствительность срабатывания, только при непосредственном приближении.

В загородном доме или коттедже можно смонтировать систему освещения лестницы, последовательно включающей светильники при движении по ней. В минимальном варианте требуется всего два устройства: внизу и вверху.

В подсобном помещении

В техническом помещении дома, в гараже, кладовке или других подобных местах наиболее целесообразно установить выключатель освещения, совмещённый с датчиком движения, который лучше всего монтировать напротив входной двери, чтобы он срабатывал уже на её открытие.
При входе в помещение освещение будет включаться на время, достаточное для переключения его на постоянный режим. Можно организовать раздельные системы: от датчика включается дежурный светильник небольшой мощности, а основное освещение включается независимо своим выключателем.

Для уличного освещения

Снаружи датчики и осветительные приборы можно установить над въездными воротами, входом в дом, гараж, баню, беседку или другие помещения. Можно поставить отдельные датчики для каждого уличного фонаря в саду или на тропинке около дома. Для целей уличного освещения следует использовать датчики, имеющие анализатор наружной яркости, действующие только при наступлении сумерек.

Сейчас на рынке осветительных приборов можно найти варианты светодиодных ламп для наружного освещения, совмещённых с солнечными панелями и датчиками движения. Они не требуют подведения внешних питающих электрических линий. Существуют также и беспроводные модели, работающие от батареек или аккумуляторов. В этих же целях рационального использования электроэнергии в домашних условиях устанавливают .

Датчики имеют пластиковые корпуса, которые нужно беречь от ударов или других повреждений. Особенно бережно следует обращаться с пластиковой линзой Френеля, которая является важным составным элементом оптической системы прибора.

При наружной установке необходимо следить, чтобы устройства не подвергались действию прямого солнечного света и атмосферных осадков. Лучше в таких случаях предусмотреть для них монтаж защитных козырьков. Также следует учитывать, что сенсоры в ветреную погоду могут срабатывать от движения ветвей расположенных вблизи деревьев.

Внутри помещений эти приборы не рекомендуется размещать вблизи отопительных приборов. Желательно, чтобы горячие батареи или печки также не попадали в поле их зрения. Для этого можно соответствующим образом отрегулировать высоту и вертикальный угол наклона устройства.

При любых работах с сетевым напряжением следует неукоснительно соблюдать правила техники безопасности. Во время подключения питающих проводов к приборам, необходимо их обесточить выключателем на силовом щите или, вывернув пробки-предохранители. Если нет полной уверенности в правильном, точном и безопасном выполнении всех процедур по монтажу приборов, лучше доверить это мастерам-профессионалам.

Как подключить инфракрасный датчик движения — подробная инструкция

Для монтажа прибора необходимо выбрать место, обеспечивающее наилучшие углы обзора как по горизонтали, так и по вертикали с максимальной по площади зоной охвата. Большинство инфракрасных датчиков движения имеют мёртвую зону, расположение которой следует учитывать при выборе высоты их размещения и угла наклона. Если датчик выполнен в неподвижном корпусе и не имеет регулировки позиционирования, то необходимо свериться с техническим паспортом, для правильного размещения устройства. Крепление прибора на стене должно быть надёжным, допускающим последующую ориентацию его в пространстве.
Перед тем, как подключить датчик движения на свет, следует открутить заднюю крышку и внимательно изучить прилагаемую схему подключения. В отличие от обычной электролампочки этот прибор обычно требует наличия не только фазного, но и нулевого провода.

Знаете ли вы, что ответ на вопрос, не так уж однозначен.
А с виду очень несложный процесс подключения выключателя к обычной лампочке требует учитывать много различных нюансов — начиная от монтажа электропроводки и заканчивая установкой лампочки в стене. Все детали можно изучить .

А если внутри есть клемма подсоединения защитного заземления, то необходимо обеспечить и его наличие в месте монтажа. Следовательно, для подключения устройства не годится обычная проводка осветительной сети. Необходимо произвести перекоммутацию проводов в распределительной коробке либо подвести дополнительный провод от коробки или розетки.

Определяемся с подходящей схемой установки датчика движения

Внутри устройства обычно имеется клеммная колодка, на которую выведены стандартно раскрашенные и обозначенные контакты:

    • L, коричневый или чёрный - фазный провод.
    • N, синий - нулевой провод.
    • A, Ls или L’, красный - возврат фазы на лампы освещения.
    • ⊥, жёлто-зелёный - защитное заземление.

Подключение осветительных приборов следует выполнять между контактами A и N. Питание электрической сети подавать на L и N, строго соблюдая фазность подключения.

Одного датчика


Классическая стандартная схема включения.

С выключателем


Позволяет обойти датчик, подав напряжение непосредственно на осветительный прибор.

Нескольких датчиков


Обычно используется для сложных по конфигурации помещений, длинных коридоров и проходов, лестничных клеток.

Кроме контактов подключения, многие модели инфракрасных датчиков имеют органы регулировки:

  • DAY LIGHT или LUX - порог чувствительности по освещённости.
  • TIME - таймер срабатывания.
  • SENSE - чувствительность.

Как проверить правильно ли подключены приборы

Работоспособность этих приборов лучше всего проверить до их установки, подключив по временной схеме. Особенно это касается простых моделей, не имеющих никаких органов регулировки. Если после установки они не срабатывают как полагается, скорее всего, дело в неправильно выполненном монтаже.

Более сложные образцы приборов также можно проверить на их исправность, собрав временную схему подключения и установив регулятор порога освещённости в максимальное положение, а таймер - в минимальное.
Если прибор имеет индикаторный светодиод, то нет необходимости даже подключать нагрузку, его включение при обнаружении движения сенсором, будет свидетельствовать о работоспособности устройства. Если коммутатором в устройстве является электромагнитное реле, то его щёлканье также будет говорить об исправности аппарата. После выполнения монтажных работ обязательно необходимо провести процедуру регулировки датчика движения для освещения.

Настройка и регулировка датчиков движения для освещения

Все настраиваемые параметры выставляются в каждом конкретном помещении строго индивидуально. Как правило, после первичной установки требуется более точная подстройка параметров в процессе эксплуатации, пока не определятся наиболее подходящие значения.

Обычные пределы регулировки времени срабатывания таймера устанавливаются в большинстве приборов от нескольких секунд до десяти минут. Порог срабатывания светочувствительности можно установить только в приборах, имеющих соответствующий датчик освещённости. Он определяет яркость дневного света, при которой устройство перестаёт подавать напряжение на осветительные приборы.

Установка чувствительности сенсора - наиболее тонкая и капризная настройка. В любом случае датчик должен реагировать на появление в помещении человека, а не домашних животных. При изменении угла обзора устройства часто требуется также и подстройка его чувствительности.

Видео о том, как правильно подключить датчик движения

:

Датчик освещения LXP-02 и LXP-03. Монтаж

В статье рассмотрим вопросы монтажа и подключения датчика освещенности. Также приведены электрические схемы наиболее популярных моделей датчиков света.

Напоминаю, что это устройство широко применяется в сфере домашней автоматики для включения/выключения электрического освещения в зависимости от уровня освещенности на улице. Названия могут быть разные – датчик света, датчик освещенности, светоконтролирующим выключателем или фотореле, но суть одна.

Подробно о таком датчике я рассказал в первой части статьи – . Там подробно рассмотрено его устройство, работа и характеристики.

Поэтому – сразу перехожу к делу:

Подключение датчика освещенности

Приведу три варианта схемы подключения, все они идентичны, разница только в способе отображения.

1. Схема по аналогии с датчиком движения

Схема подключения датчика освещенности полностью совпадает со . Отличается только “начинка” датчиков.

Схема взята из статьи про датчик движения, ссылка выше.

2. Схема подключения датчика света из инструкции

Вот как схема подключения датчика света приведена в инструкции:

Датчик освещения LXP. Схема подключения из инструкции

3. Подключение на основе фото датчика

Для тех, кто любит, чтобы всё было “на пальцах”, привожу такую картинку:

Небольшое пояснение по схемам подключения:

  • На коричневый провод приходит фаза.
  • На синий провод подключается ноль.
  • На красный провод подключается нагрузка (первый вывод светильника).
  • Второй вывод светильника подключается к нулю (туда же, куда и синий провод датчика)

Стоит добавить, что датчики света могут быть подключены так же, как и обычные выключатели – последовательно и параллельно, если есть необходимость. Пример можно увидеть в статье про .

Итак, с подключением разобрались, теперь

Монтаж датчика освещения

Казалось бы, чего тут премудрого? Прикрутил (см.картинку в начале статьи), подключил, настроил, и всё! Но бывает, место установки выбрано неудачно, и начинаются проблемы.

У нас на улице одно время уличные светильники вечером включались замысловато. Включатся, потухнут, опять включатся, и так с периодом около 1 минуты. Потом, с наступлением хорошей темноты, включались окончательно.

Почему так? Просто датчик освещения ошибочно был установлен в зону освещения включаемого фонаря. Получается: стало темно – датчик сработал – фонарь загорелся – стало светло – датчик выключился – стало темно… И так далее, замкнутый круг.

Настройка и калибровка

При настройке датчика освещенности важно использовать черный пакетик, который идёт в комплекте с датчиком. Этот пакетик служит для имитации ночи.

Кулечек для настройки датчика освещения

Из органов настройки в датчике освещенности – только регулятор уровня освещения (LUX). Он устанавливает уровень, про котором срабатывает внутреннее реле датчика.

Подробнее настройка уровня описывается в описании принципиальной схемы, ниже.

Есть простейшие датчики освещения (например, LXP-01), в котором вообще нет никаких регулировок. Есть продвинутые, где ещё есть регулятор времени задержки включения/выключения.

А что там свежего в группе ВК СамЭлектрик.ру ?

Подписывайся, и читай статью дальше:

Ну, а теперь самое интересное –

Схемы датчиков освещения

Несомненно, для быстрого и легкого ремонта датчика освещенности нужна его схема, по которой сразу станет понятно, что куда подключено и как работает. Ниже привожу парочку схем датчиков и рекомендации по ремонту. Будут вопросы по ремонту – задавайте в комментариях.

Схема срисована именно с той платы, которая показана по ссылке в начале статьи. Стоит отметить, что производитель постоянно работает над улучшением своего устройства (цена/качество), поэтому схема может меняться.

Датчик освещения LXP-02. Схема электрическая принципиальная

Но принцип остается тот же:

Напряжение питания 220 Вольт поступает через клеммы L (фаза) и N (ноль).

Фазу и ноль можно “перепутать”, как в принципе можно (но не рекомендуется) выключать ноль, а не фазу в обычных выключателях. Страдает только безопасность и здравый смысл.

Напряжение выпрямляется диодным мостом (4 диода типа 1N4007), фильтруется (сглаживается) электролитическим конденсатором, и стабилизируется на уровне +22…24 Вольта стабилитроном типа 1N4748.

Далее постоянное напряжение питает остальную схему, которая работает так. На выходе резистивного делителя 68к – VR – Фоторезистор формируется напряжение, обратно пропорциональное освещённости. Подстроечный резистор VR с сопротивлением 1 МОм – это та самая “крутилка”, с помощью которой устанавливается желаемый уровень срабатывания.

Не факт, что в таких схемах ставят фоторезистор, может стоять и фотодиод, но принцип тот же.

Хотите экономить электроэнергию – ставьте максимальное сопротивление, крутите его по часовой (LUX- ), и он будет срабатывать тогда, когда будет уже совсем темно.

А хотите, чтобы освещение на улице включалось от малейшей тучки – крутите регулятор в другую сторону (LUX+ ).

При наступлении темноты освещенность падает, сопротивление фоторезистора растёт, напряжение на базе транзистора растёт. И достигает такого уровня, что транзистор открывается, через коллектор протекает ток, достаточный для включения реле КА . Реле своими контактами включает нагрузку, которая подключается через вывод LOAD .

При этом загорается светодиод, а конденсатор 47 мкФ в цепи базы сглаживает все процессы, чтобы реле слишком быстро не щёлкало, например, если его перекрывает ветка дерева, колеблющаяся от ветра.

Зная принцип работы схемы, её легко отремонтировать. А если хотите подробнее разобраться в ремонте, то в статье пошагово расписана методика и философия ремонта подобных устройств.

В статье приведена классификация датчиков обнаружения по типу регистрирующих устройств. Кратко рассмотрены принципы работы радиоволновых, инфракрасных и ультразвуковых сигнализаторов. Также вы узнаете об особенностях монтажа и подключения различных типов датчиков для помещений.

Обеспечение безопасности — одна из основных потребностей человека. Для ее реализации в домах и помещениях применяют системы охраны , основу которых составляют датчики объема и движения.

Датчики безопасности различают по способу обнаружения объекта, основанному на принципе:

  • радиоволнового действия;
  • инфракрасного излучения;
  • звукового и ультразвукового действия.

Общими характеристиками объема всех типов датчиков являются угол обзора и дальность поля действия.

Характеристики, на которые необходимо обращать внимание для подключения к шлейфам сигнализации:

  • потребляемый ток;
  • питающее напряжение;
  • тип используемых релейных контактов (нормально замкнутые НЗ, нормально разомкнутые НР);
  • температурные характеристики, определяющие область применения в условиях окружающей среды.

Поговорим теперь о каждом виде сигнализаторов по каждому из принципов действия более подробно.

Особенности и применение радиоволновых средств контроля

Принцип работы

Датчики радиоволнового действия основаны на отражении электромагнитных волн от объекта. В извещателе прибора установлен генератор электрических колебаний, который постоянно излучает энергию. При появлении постороннего объекта в поле, образованном датчиком, меняются электрические колебания. Приемная часть фиксирует изменения волн и показывает наличие предмета или объекта.

Особенности применения:

  • нечувствительность к инфракрасному излучению — теплу, акустическим волнам и небольшим вибрациям;
  • радиопрозрачность для стен и стекол в пределах поля действия.

Особенности монтажа:

  • датчики с полем действия 360° крепятся в центре к потолку;
  • с полем 180° на стене;
  • при 90° и меньше в углу или на стене в зависимости от направления на объект охраны.

Особенности и применение инфракрасных (ИК) датчиков движения

Принцип работы

Работа этого типа датчиков основана на приеме инфракрасных излучений. Каждый материальный объект (предмет мебели, металл, человек, животное) излучает тепло. Изменение теплового излучения фиксируются приемным устройством в датчике, и извещателем принимается решение о появлении постороннего элемента.

Особенности применения:

  • чувствительность к тепловым изменениям фона помещения;
  • устойчивость к звуковым волнам и вибрациям.

Особенности монтажа:

  • для объемных характеристик установку датчиков рекомендуется проводить так же, как и радиоволновых;
  • необходимо избегать направления датчика на источники тепла и солнечного света.

Характеристики и применение ультразвуковых датчиков движения

Принцип работы

Работа этих датчиков основана на изменении колебаний ультразвуковых волн (не воспринимаемых человеческим ухом), отраженных от предметов, и последующей их регистрации при помощи эффекта Доплера. Если длина отраженной волны меняется — устройство срабатывает.

Примечание. Эффект Доплера основан на изменении частоты или длины волны при удалении или приближении предмета, на которого направлено излучение. Наблюдается неподвижным человеком, мимо которого проходит поезд или машина на скорости. Человек слышит изменение тональности приближающегося и удаляющегося звука.

Особенности применении:

  • узкое поле обзора — до 60°;
  • нечувствительность к тепловым изменениям;
  • реакция на звуковые волны и шумы;
  • влияет на поведение домашних животных.

Особенности монтажа:

  • монтируются на стене или в углу;
  • рекомендуется использовать для контроля разбития или вибрации стекол;
  • возможно применение в узких небольших помещениях.

Сравнительная таблица моделей разных типов датчиков

* Цена на датчики движения зависит от производителя, поставщика и характеристик устройств и технологии изготовления. Некоторые датчики поставляются в комплекте с системой охраны и могут не продаваться отдельно.

Схема установки и подключения датчиков объема к системе охраны

Рассмотрим организацию охраны на примере квартиры общей площадью 40 м 2 .

1 — кухня; 2 — ультразвуковой датчик; 3 — балкон; 4 — гостиная; 5 — радиоволновой датчик; 6 — коридор; 7 — ИК-датчик; 8 — пульт охраны; 9 — геркон

Исходя из площади гостиной и объемных характеристик датчиков видно, что лучше установить радиоволновой извещатель в углу комнаты. Он сработает и на присутствие постороннего лица и на разбитие стекла окна или балкона, потому что радиопрозрачен. Если стена комнаты не внешняя, то вибраций со стороны улицы не будет.

На кухне, ввиду небольшой площади и наличия окна, можно установить ультразвуковой датчик, который не будет реагировать на тепло от батарей отопления и солнечный свет. Направляют его на окно, потому что оно является единственным вероятным источником для проникновения постороннего лица.

Датчик на кухне крепим к стене напротив окна, в гостиной в углу, чтобы захватить окно и стекло балкона.

В коридоре вверху, над дверным проемом. Он одновременно захватит и части кухни и дверной проем гостиной. Магнитные контакты (герконы) устанавливаются на входную дверь.

Примечание: герконы (магнитные контакты) необходимы для охраны дверей. При их открытии магниты в герконах размыкают контакты, вследствие чего срабатывает сигнализация.


Для решения этой задачи нам понадобятся следующие элементы:

Наименование Характеристики Кол-во, шт. Цена ед.*, руб.
Пульт охраны «Прима-3» Блок на 3 охранных шлейфа, подключается к центральному пульту внешней охраны 1 от 5 200
«Волна-5» НР, Uпит = 5,5 - 65 В, Iпот = 1 мА 1 от 1 800
Датчик объема «Астра-5» НЗ, Uпит = 8 - 15 В, Iпот = 12 мА 1 от 400
«Астра-642» НЗ, Uпит = 8 - 15 В, Iпот = 25 мА 1 от 700
Герконы ИО-102-2 Iмакс = 0.3 A, Pмакс = 10 Вт 1 ком-кт от 23
Блок бесперебойного питания ББП-30 U = 12 V DC, АКБ 1х7.0 Ач, Iном = 3.0 А, Iмакс = 4.0 А, 240х170х80 мм 1 от 530
Светодиод КД- 243А или аналог U = 12 V, Iном = 0.3 А 2 от 10
Резистор С2-33Н R = 5,6 кОм (5%) 2 от 2
Резистор С2-33Н R = 9,1 кОм (5%) 1 от 4
Итого от 8 680

* В таблице указаны приблизительные цены без учета расходов на соединительные провода.

Подключение датчиков к пульту охраны

Герконы и радиоволновой датчик образуют основной внешний периметр охраны дома, поэтому используем для них один шлейф сигнализации. Это будет условно рубеж охраны 1.

Датчики на кухне и в коридоре контролируют внутренние помещения в доме, подключаем их в шлейф сигнализации 2. Условно рубеж охраны 2.

Снимаем верхние крышки датчиков объема и пульта «Прима-3». Подключаем оборудование охраны по схеме:

1 — «Астра-5»; 2 — «Астра-642»; 3 — «Волна-5»; 4 — пульт «Прима-3»; 5 — блок питания; 6 — к телефонной линии; 7 — индикатор; 8 — герконы

Контактные площадки для всех типов датчиков в основном имеют одинаковую структуру:

  1. Питание устройств осуществляется от источника питания 12 В.
  2. Контакты, обозначенные «реле» или RELAY, — для подключения к шлейфу сигнализации.
  3. TMP — для подключения крышки датчика от вскрытия.
  4. RES, РЕЗ — для дополнительного или оконечного резистора.

Соединительные провода подбираем по цвету, как на схеме, до 8 жил. Расцветка проводников используется стандартная. Резисторы подключаем непосредственно в датчике. При необходимости устанавливаем индикатор (светодиод) снаружи, возле входной двери, для визуального контроля постановки на охрану. В режиме «Охрана» он будет мигать с интервалом 1-2 секунды.

Важно! Все датчики с нормально замкнутыми контактами включаются последовательно в шлейф охраны, с нормально разомкнутыми — параллельно.

В данном случае радиоволновой датчик питается от шлейфа сигнализации и имеет нормально разомкнутые контакты. Они подключены к шлейфу сигнализации параллельно.

Данная система охраны предназначена для внешней охраны (вневедомственной), может также использоваться автономно.

МОНТАЖ

ТЕХНИЧЕСКИХ

СРЕДСТВ

АВТОМАТИЗАЦИИ

Глава 16. Монтаж первичных преобразователей (датчиков) и приборов, установленных «по месту»

Глава 17. Монтаж приборовна щитах и пультах управления

Глава 16

МОНТАЖ ПЕРВИЧНЫХ ПРЕОБРАЗОВАТЕЛЕЙ (ДАТЧИКОВ) И ПРИБОРОВ, УСТАНОВЛЕННЫХ «ПО МЕСТУ»

МОНТАЖ ДАТЧИКОВ ТЕМПЕРАТУРЫ

При установке датчиков и приборов на технологическом обору­довании и трубопроводах («по месту») следует соблюдать опреде­ленные требования их монтажа. Они обеспечивают необходимую точность восприятия технологических параметров и длительность эксплуатации технических средств.

Измерение температуры связано с процессом теплообмена меж­ду контролируемой средой и чувствительным элементом первично­го преобразователя (датчика). В связи с этим при монтаже первич­ных преобразователей температуры необходимо обеспечить усло­вия наилучшей конвекционной теплопередачи, уменьшение утеч­ки тепла от чувствительного элемента через арматуру и защиту его от лучистого теплообмена. Соблюдая эти требования, при измере­нии температуры контролируемой среды датчик следует погружать на такую глубину, чтобы чувствительный элемент его располагал­ся в центре потока и был полностью погружен в него (рис. 16.1). Ось защитной арматуры датчика всегда должна быть направлена на­встречу потоку. При измерении температуры в трубопроводе мало­го диаметра датчик устанавливается наклонно (рис. 16.1, а) или в колене (рис. 16.1, в) трубопровода.

При монтаже манометрических термометров дополнительно необходимо учитывать следующее правило. Термобаллон следует устанавливать в защитном чехле (гильзе). При измерении темпера­туры неподвижных или движущихся с малыми скоростями сред возможна установка термобаллона без чехла. Соединительный ка­пилляр термометра нельзя изгибать под острым углом как по дли­не, так и в местах присоединения его к термобаллону и измеритель­ному прибору; излишки капилляра следует свертывать в бухту вбли-

П»" I Wirntwpui jpui nu

а, в - малого диаметра; б - большого диаметра

зй измерительного прибора. Для защиты капилляра от механичес­ких повреждений по всей длине прокладки необходимо закрывать его стальным уголком или прорезанной газовой трубой. Во избежа­ние дополнительной температурной погрешности нельзя проклады­вать капилляр в местах с высокой температурой.

При монтаже термопреобразователей сопротивления и термо­электрических преобразователей рабочий спай ТЭП и среднюю точку чувствительного элемента ТС необходимо располагать в цен­тре контролируемого потока.

МОНТАЖ ПРИБОРОВ ДЛЯ ИЗМЕРЕНИЯ ДАВЛЕНИЯ И Р АЗРЕЖЕНИЯ

Манометры, При выборе типа манометра необходимо учитывать физико-химические свойства контролируемой среды, требуемую точность измерений, максимально допустимое давление и преде­лы колебаний его. Допустимое рабочее давление не должно пре­вышать 3 / 4 верхнего предела шкалы - для пружинных маномет­ров и 4 / 5 - для непружинных. Устройство отбора давления следу­ет устанавливать на горизонтальном участке трубопровода на рас­стоянии (10... 15) d от местных сопротивлений (колен, тройников, рабочих органов; d - внутренний диаметр трубопровода, мм).

При измерении давления газа, воздуха или пара в горизонталь­ных и наклонных трубопроводах прибор устанавливают в области*

лежащей выше оси трубопровода, при измерении давления жидко­стей - ниже оси трубопровода. Импульсные линии, соединяющие отборное устройство с манометром, в случаях измерения давления пара или газа прокладывают с уклоном в сторону отбора давления, этим исключается возможность образования жидкостных пробок внутри трубок. При измерении давления жидкости уклон для пре­дотвращения образования воздушных и газовых пррбок делается в сторону манометра. г

Для защиты чувствительных элементов манометров (пружин, мембран) от воздействия высоких температур при измерении давле­ния на тепловых объектах перед манометром на соединительной ли­нии устанавливают кольцевую или U-образную сифонную трубку, которая образует гидравлический затвор из остывшей жидкости.

Перед манометром обязательно устанавливают трехходовой кран, с помощью которого манометр плавно подключают к измеря­емому объекту, проверяют нулевую точку и проверяют показания манометра (подключается контрольный прибор), продувают им­пульсные линии. Для установки трехходового крана в требуемое положение на нем сделаны риски (прорези), указывающие распо­ложение и направление каналов. Манометр 1 (рис. 16.2, о) ввинчи­вается штуцером в трехходовой кран 2, который соединен с коль­цевой сифонной трубкой 3, приваренной к стенке трубопровода 4. Длина импульсных линий должна быть не более 30 м при измере­нии давлений до 9,8 10 2 Па и не более 50 м при измерении давле­ния, превышающего это значение.

Внутренний диаметр соединительных трубок может быть 10... 12 мм в зависимости от длины линии.

При установке вакуумметров и мановакуумметров точку отбо­ра импульсов выбирают таким образом, чтобы на показаниях при­бора не отражалось влияние динамического напора движущейся среды. При установке вакуумметров и мановакуумметров все мес­та соединений труб и запорной арматуры тщательно уплотняют.

В процессе эксплуатации манометры, вакуумметры, мано-вакуум- метры периодически подвергают поверке. Манометры, пружинные вакуумметры поверяют, сравнивая их показания с образцовыми пру­жинными манометрами и вакуумметрами соответственно. Кроме того, манометры поверяют с помощью грузопоршневого манометра, а вакуумметры-ртутным вакуумметром. Мановакуумметры поверя­ют так же, как манометры, а вукуумметрическая часть шкалы испы­тывается при барометрическом давлении около 0,044 МПа.

При измерении давления или разрежения пищевых скоропортя­щихся продуктов, агрессивных кристаллизующих сред, а также сред,

Рис. 16.2. Схема монтажа манометра на трубопроводе: а - общий вид; б, в - мембранные разделители

выделяющих осадки или несущих взвешенные твердые частицы, используют манометры или вакуумметры в сочетании с мембранны­ми разделителями. Разделитель предназначен для предохранения внутренней полости чувствительного элемента прибора от попада­ния в нее измеряемой среды. Действие разделителя основано на ис­пользовании деформации упругого чувствительного элемента при воздействии на него измеряемого давления (разрежения). Упругим элементом разделителя служит мембрана, прогибающаяся пропор­ционально измеряемому давлению (разрежению) и передающая его упругому элементу прибора - манометрической трубчатой пружи­не. Свободный конец пружины перемещается пропорционально дав­лению (разрежению), подаваемому в ее внутреннюю полость.

Прибор ввертывается непосредственно в штуцер разделителя или соединяется с ним с помощью специального гибкого рукава при условии, что из-за повышенной температуры окружающего возду­ха прибор по правилам эксплуатации будет установлен на некого*