Senzori de miscare pentru aprinderea luminilor stradale si a casei: scheme de conectare si recomandari. Senzor de mișcare pentru a porni iluminarea Circuitul senzorului de mișcare amator

Utilizarea sistemelor automatizate la domiciliu poate economisi energie semnificativ. De exemplu, prin instalarea unui senzor la iluminatul stradal la apropierea casei, la intrare, hol sau cămară, te vei scuti de nevoia de a căuta întrerupător în întuneric și nu vei uita niciodată să-l stingi. . În acest articol vom vorbi despre caracteristicile senzorilor și despre cum să faci un senzor de mișcare cu propriile mâini.

Pe scurt despre senzori

Senzorul de mișcare comută sarcina în prezența influenței externe, care depinde de tipul de senzor și de principiul său de funcționare. Atunci când este detectată prezența sau mișcarea unui corp, sarcina este furnizată energie printr-un triac sau un releu electromagnetic. Orice poate acționa ca o sarcină: un bec, un încălzitor, un difuzor, atâta timp cât puterea de sarcină nu depășește puterea maximă de comutare a senzorului. De obicei, puterea maximă de sarcină este de aproximativ 1 kW.

Dacă trebuie să porniți mai multă putere, trebuie să adăugați un alt releu la circuit, astfel încât bornele de alimentare ale senzorului de mișcare să pornească tensiunea la bobina releului.

Cum funcționează dispozitivul

Principiul de funcționare al senzorului depinde de tipul de diagramă de conectare și de elementul utilizat. Deși sarcina lor este aceeași, metodele lor de implementare sunt diferite.Senzorii de mișcare pot fi împărțiți în grupuri în funcție de principiul funcționării lor. Să ne uităm la avantajele și dezavantajele fiecăruia dintre ele.

Contact sau magnetic

Cea mai simplă opțiune este să folosiți un întrerupător de limită mecanic; cu acesta puteți aprinde lumina atunci când ușa este deschisă sau închisă, de exemplu. Acesta nu este tocmai un senzor, dar totuși, cel mai simplu mod de a implementa pornirea automată a dispozitivelor.

Următoarea opțiune este un comutator cu lame (contact etanș), esența sa este următoarea: într-un bec de sticlă există o pereche de contacte care se pot închide sau deschide sub influența unui câmp magnetic. În acest caz, pe ușă este instalat un magnet permanent, iar pe ușă este amplasat un comutator lamelă (bandă). Contactele sale nu sunt adesea capabile să treacă curenți mari, așa că pot fi folosite pentru a porni înfășurarea releului pentru a crește capacitatea de comutare.

Circuitul senzorului de mișcare

Senzor IR

Senzorii de mișcare cu infraroșu răspund la radiația infraroșie; aceasta este radiație cu o lungime de undă de 1± mm sau o frecvență de 300-400 GHz. Senzorul PIR este folosit ca element sensibil principal. Înregistrează modificările cantității de radiații pe el.

Radiația IR este radiație termică.

Aceasta înseamnă că în domeniul IR o persoană arată ca o sursă mare de radiații. În acest caz, temperatura senzorului în sine nu schimbă semnificativ funcționarea acestuia. Informațiile din lumea exterioară trebuie să ajungă la senzor, deoarece această radiație este colectată de un grup de lentile, cum ar fi o lentilă Fresnel. În exterior, arată ca o fereastră într-o carcasă cu sticlă nervură.

În funcție de design, unghiul de vizualizare al senzorilor de mișcare IR poate ajunge până la 360 de grade; în acest caz, în interior sunt instalate de obicei mai multe elemente piroelectrice (PIR), iar lentilele se concentrează asupra lor din zonele de vizibilitate corespunzătoare. Astfel de senzori cu unghi larg sunt necesari pentru a înregistra mișcarea din toate părțile, pentru a nu instala mai mulți senzori cu unghi îngust; unul este instalat la 360 de grade pe tavan.


Senzorii IR reacționează la căldură

Avantaje:

  • Preț;
  • simplitate;
  • prevalență;
  • funcționează bine în interior;
  • ajustări bune;
  • Nu irita animalele.

Defecte:

  • nefiabilitate;
  • probleme când lucrezi afară.

Deoarece reacționează la căldură, are mulți factori „dăunători” pentru o funcționare precisă. Alarme false apar ca răspuns la orice rafală de vânt cald sau la un încălzitor pornit, iar temperatura de fundal ar trebui să difere (într-o măsură mai mică) decât temperatura umană. Prin urmare, este puțin probabil să funcționeze în bucătărie când te afli în fața unei sobe fierbinți, dar este nevoie de el acolo?

Laser sau fotosenzor

Un senzor laser este o pereche de elemente, un emițător și un receptor, iar emițătorul poate fi în spectrul IR, astfel încât să fie nedetectabil de ochiul uman. Astfel de senzori sunt folosiți în alarme; atunci când traversați un fascicul laser, acesta nu ajunge la fotodetector (fotorezistor sau fotodiodă) și circuitul generează un semnal despre prezența în cameră. Modul de utilizare a acestui semnal depinde de conexiunile ulterioare; puteți aprinde lumina printr-un releu de timp sau o sirenă sau un semnal către unitatea de control al sistemului de securitate și siguranță.

Un alt tip de senzori foto arată astfel: emițătorul și receptorul LED nu sunt instalate unul față de celălalt, ci în apropiere, în același plan, radiația este reflectată și lovește receptorul optic, atunci când intri în câmpul vizual al senzorului, senzorul de mișcare este declanșat. Un alt nume este senzor de obstacol.

Avantaje:

  • Simplitate.

Defecte:

  • Câmp vizual îngust.
  • Specificitatea aplicației.

Specificul acțiunii senzorului foto de mișcare

Cuptor cu microunde

Senzor de mișcare cu microunde - funcționează pe principiul unui receptor-transmițător radio. Oscilațiile de înaltă frecvență sunt generate în circuit și recepționate aici; partea de recepție este configurată în acest fel: când nu este nimeni în apropiere, releul este oprit. Când intrați în zona de lucru a receptorului, frecvența de oscilație se modifică, drept urmare este trimis un semnal de la dioda detector pe care trebuie să porniți elementul de alimentare și să aplicați tensiune la sarcină.

Defecte:

  • Radiațiile de înaltă frecvență sunt dăunătoare sănătății (deși porți un smartphone în buzunar, există și mai multă radiație acolo).
  • Cost relativ mare.
  • Alarme false sunt posibile din cauza impacturilor în afara zonei observate.

Avantaje:

  • sensibilitatea vă permite să detectați un obiect în spatele unei uși sau al unui geam, de exemplu;
  • detectează chiar și cele mai mici mișcări.

Așa funcționează un senzor de mișcare cu microunde

cu ultrasunete

Un alt tip este construit pe principiul „emițător-receptor” – un senzor de mișcare cu ultrasunete. Frecvența undei ultrasonice se află în intervalul peste 20 kHz, dar sub 60 kHz. Principiul de detectare se bazează pe efectul Doppler. Lungimea undei reflectate se modifică, receptorul înregistrează această modificare și dă un semnal despre prezența și mișcarea unui nou obiect.

Defecte:

  • Animalele pot reacționa la ea. Repelentele pentru câini folosesc emițători de ultrasunete.
  • Dacă vă mișcați încet, este posibil ca DD ultrasonic să nu funcționeze.

Avantaje:

  • cost rezonabil;
  • insensibil la schimbările condiţiilor de mediu.

Circuite pentru senzori de mișcare de casă

Ne propunem să luăm în considerare mai multe scheme potrivite pentru repetarea și studierea principiilor de funcționare a senzorilor. În plus, cuptorul cu microunde vă va ajuta, de asemenea, să stăpâniți elementele de bază ale tehnologiei de transmisie radio și ale detectării semnalului, iar circuitele care folosesc microcontrolere vă vor permite să realizați o versiune modulară cu soluții gata făcute pentru Arduino.


Circuit detector de prezenta

Capacitiv

Să considerăm că starea normală este atunci când nu este nimeni lângă senzor, iar starea de declanșare este atunci când sunteți în apropiere.

Tranzistorul VT1 este o unitate generatoare pe un comutator de câmp configurat la 100 kHz. Circuitul oscilator L2C2 este reglat în rezonanță cu acesta. Conectat electric la generator prin R2. VD1 (dioda detector). Frecvențele sunt indicate în absența influențelor externe, adică nu atingeți circuitul și sunt îndepărtați din acesta. Partea DA1 este un comparator, necesar pentru a compara semnalul de la diodă și tensiunea de referință specificată prin R3. Într-o stare normală, ieșirea ar trebui să tinde spre zero. În acest caz, semnalul la intrarea neinversoare a comparatorului „–” este de 5 V, iar la ieșire – 0 V.

Când vă apropiați de senzor, capacitatea va crește, frecvența generatorului va scădea, influențați frecvența generatorului, iar L2C2 frecvența este setată de un circuit oscilant în paralel cu capacitatea și inductanța.

Rezonanța dintre oscilator și acest circuit dispare, iar tensiunea la intrarea neinversoare scade. Deoarece tensiunea la invertor crește, ieșirea începe să tragă până la tensiunea de alimentare și se oprește la 8 volți (aproximativ), acestea pot fi folosite pentru a controla relee, printr-un tranzistor pentru a amplifica curentul de ieșire, tiristoare și alte dispozitive de la care deja alimentezi sarcina.

Ambele bobine sunt înfășurate pe inele de ferită de 2000 NM, 20 mm cu un diametru exterior de 100 de spire de sârmă PEV-2 de 0,2 mm, rând pe rând. La rândul său, L1 are o atingere din a 20-a tură, iar L2 din a 50-a tură (din mijloc). Înfășurați-l astfel încât distanța dintre început și sfârșit să nu fie mai mică de 0,3 mm.

Senzor – 2 bucăți de sârmă de 1 mm în diametru și 1–1,5 m lungime sunt situate la o distanță de 20 cm una de cealaltă.

Setare: măsuram tensiunea lui C5 cu un voltmetru, rotind reglajul C4, atingem tensiunea maximă (2,5–5 V), dacă tensiunea este mai mică, adăugăm un condensator constant de 15 pF în paralel cu C3, dacă există încă nu este suficientă tensiune, reducem R1, dar nu mai puțin de 500 kOhm. Următorul pas este să deșurubați R3 în poziția inferioară conform schemei și R2 în poziția de mijloc. LED-ul conectat la ieșirea amplificatorului operațional printr-un rezistor se aprinde. Rotiți R3 pentru a se stinge. Efectuați setările direct acolo unde va fi instalat. Dacă efectuați configurarea pe desktop și apoi plasați senzorul acolo unde ați planificat, cel mai probabil va trebui să îl configurați din nou.

Senzor termic pe Arduino

Pentru a construi un proiect cu senzor de mișcare PIR pe Arduino, aveți nevoie de:

  • Senzor PIR HC-SR501.
  • Arduino UNO (sau oricare altul similar).
  • Alimentare 4-6 V.

Conectarea elementelor senzorilor

HC-SR501 – conține 1 element piroelectric, este acoperit cu o lentilă și cablajul necesar pe o placă de circuit imprimat. Rezistoarele trimmer sunt situate pe o parte a plăcii pentru a regla sensibilitatea și timpul de întârziere. Semnalul de ieșire are o amplitudine de 3,3 volți, iar tensiunea de alimentare este de 5-12 volți. Distanța maximă la care va funcționa senzorul este de 7 m, iar întârzierea după activare este de până la 5 minute.


Schema de conectare a senzorului

Schema de conectare pentru controlul luminii printr-un releu.


Control de lumini

Diagrama vizuală a conexiunilor pe o placă de breadboard fără lipire

Ce sunt piromodulele? Cum să le activezi și să le folosești corect? Acest articol va răspunde la toate aceste întrebări.

Crearea și instalarea piromodulelor în acest articol va fi discutată folosind exemplul modernizării aparatului de cafea EK-0.3.

După cum știți, acest tip de aparat de cafea nu are funcția de a se opri după prepararea cafelei. De foarte multe ori astfel de dispozitive suferă o soartă tristă, deoarece pot exploda pentru că le lipsește automatizarea. Prin urmare, pentru ca funcționarea dispozitivului să fie sigură și „viața” acestuia să fie lungă, este necesar să se ia anumite măsuri.

O opțiune este să folosiți un întrerupător termic special care va opri aparatul de cafea. Dezavantajul acestei metode este că comutatorul va funcționa numai când temperatura carcasei este peste 120 de grade. Și la această temperatură, de obicei, nu există complet apă în rezervorul aparatului de cafea. Drept urmare, toate acestea vor duce la supraîncălzirea corpului aparatului de cafea, iar cantitatea de energie necesară va crește de câteva ori. Cea mai bună opțiune este să utilizați un senzor de mișcare; acesta va urmări în mod independent momentul în care cafeaua este turnată în oala de cafea.

Senzor PIR (mișcare) (piromodul) - ce este?

Această abreviere înseamnă după cum urmează:

PIR– Infraroșu pasiv;

SĂRBĂTOARE- Infraroșu pasiv.

Deci ce este? Acest dispozitiv convertește radiația infraroșie (mai precis, o modificare a intensității acesteia) în curent electric. În anumite materiale de rocă cristalină, dacă temperatura este schimbată, apare un efect pirostatic. Pe acest efect se bazează funcționarea piromodulului. Temperatura din materiale se modifică tocmai datorită radiației infraroșii.

Câmpul electric trebuie înregistrat, dar pentru a face acest lucru trebuie să se schimbe. Și la schimbare, dielectricii cristalini vor fi compensați de încărcături electrice gratuite. Toți senzorii construiți folosind piroelectrice au această proprietate. Aceasta înseamnă că toți vor putea urmări chiar și cea mai mică modificare a intensității radiațiilor. În acest caz, piromodulul în sine (temperatura sa) nu va avea niciun efect asupra rezultatelor măsurătorii.

Pentru a proteja piro-senzorul de diferite influențe negative și diferite interferențe, este necesar să-l închideți într-o carcasă metalică etanșă. Carcasa trebuie să aibă o fereastră care să permită trecerea luminii (gamă îngustă de radiație). Pentru ca lumina să treacă în acest interval, fereastra trebuie acoperită cu un filtru de tăiere în infraroșu. Caracteristica spectrală a filtrului este de 10 µm (1*104 nm).

Proiectarea unui piromodul importat:

– pe lângă piro-senzorul în sine, în spatele filtrului infraroșu se află și un amplificator special. Funcționează pe un tranzistor unipolar cu zgomot redus. Diagrama de mai sus arată cum să porniți piromodulul „PIR D203S” (producție străină), precum și pinout-ul acestuia.

Pentru a conecta piromodulele sovietice, va trebui să instalați un tranzistor cu efect de câmp. Diagrama de mai sus arată cum să porniți „PM-4” (producție sovietică), precum și pinout-ul acestuia.

Anterior, piromodulele erau dezvoltate în secret în complexe militar-industriale. Au fost instalate în rachete și alte dispozitive similare și au făcut parte din Thermal Homing Heads sau TGS.

Astăzi, utilizarea modulelor în inginerie civilă este larg răspândită. Cea mai comună zonă este detectoarele de mișcare din sistemele de alarmă și sistemele de control al iluminatului. Imaginea de mai sus prezintă un exemplu, un senzor Feron LX20/SEN5, care este destinat unui sistem de control al luminii.

Ce rezultate ar trebui obținute la îmbunătățirea unui aparat de cafea?

  • Aparatul de cafea ar trebui să oprească alimentarea imediat ce cafeaua începe să curgă în oală. Procesul se va finaliza fără energie electrică; energia termică acumulată de carcasă va fi suficientă pentru a-l finaliza.
  • Aparatul de cafea ar trebui să se oprească anormal când temperatura depășește 120 de grade. În caz contrar, se va arde din cauza lipsei de apă.

Această figură prezintă o diagramă bloc. Senzorul de mișcare trimite semnale către unitatea de control. Unitatea de control, la rândul său, poate opri releul electromagnetic la momentul potrivit. Și datorită unui releu electromagnetic, întreaga cafetieră se oprește la momentul potrivit.

Această diagramă prezintă unitatea de control în versiunea sa electrică. Elementele circuitului și scopul lor:

  • PM-4– acesta este un piromodul fără amplificator încorporat;
  • VT1– cu ajutorul acestuia se amplifica semnalul piromodulului;
  • DA1-1-DA1-2– reglează amplificarea semnalului piromodulului;
  • VD1– un senzor de temperatură bazat pe o diodă cu germaniu;
  • DA1-3– amplifică semnalul de la senzorul de temperatură;
  • DA1-4– stabilizează pământul virtual;
  • VS1– blochează releul P1 și alimentarea acestuia. Este un element de prag;
  • VT2– acest releu efectuează o întârziere în anumite momente. De exemplu, împiedică oprirea aparatului de cafea în timpul proceselor de tranziție în timp ce alimentarea este deja furnizată;
  • Z1– stabilizează tensiunea la 12 Volți;
  • Z2– stabilizează tensiunea la 8 Volți.

Construcția și detaliile acesteia.

Imaginea prezintă o placă de circuit imprimat pe care sunt asamblate toate piesele, cu excepția senzorului de temperatură. Dimensiuni placa – 45x85mm.

Aici este placa asamblată direct.

După cum sa menționat deja, senzorul de temperatură este realizat folosind o diodă cu germaniu. Suportul senzorului este realizat din conserve.

Senzorul este atașat la corpul aparatului de cafea; etanșantul siliconic este potrivit pentru o fixare mai fiabilă. De asemenea, puteți aplica o picătură de pastă termică KPT-8 între carcasă și suport. Firul MGTF este utilizat pentru conectarea senzorului (izolație fluoroplastică).

Trebuie să găuriți două găuri în suportul aparatului de cafea.

Aceste găuri sunt necesare pentru a transporta cinci fire. Sunt necesare două fire pentru alimentare, un fir va controla sarcina și încă două de la senzorul de temperatură. Unitatea de control este realizată în așa fel încât să poată fi reparată în orice moment.

Ochiul piromodulului trebuie protejat. O placă din polipropilenă este perfectă în acest scop. O astfel de placă poate fi luată într-o seringă de unică folosință, tăiată din piston. Piromodulul funcționează într-un spectru destul de îngust de radiații infraroșii. Acest spectru poate fi blocat de sticlă simplă, dar polipropilena îl va transmite.

Materiale suplimentare.

Reparatii transformatoare cu miez sudate. O schemă simplă pentru controlul dispozitivelor radio și electrice prin porturile Com

Un senzor de mișcare înseamnă cel mai adesea un dispozitiv de uz casnic în miniatură al cărui scop este aprinderea unui bec fără intervenția omului.

Senzorul este declanșat strict de mișcare. Intervalul dintre fixarea unei persoane în zona de acoperire a fotocelulei și aprinderea luminii este în medie de la câteva secunde la zece minute.

Senzorul nu trebuie achiziționat într-un magazin. Astfel de detectoare sunt ușor de fabricat. Mulți oameni fac singuri aceste dispozitive sau repară senzorul de mișcare cu propriile mâini.
Pentru muncă veți avea nevoie:

  • (de exemplu, folosit pentru încărcarea bateriilor - are o tensiune de ieșire adecvată, 5 volți);
  • fotocelulă (oricare este potrivită);
  • (în care ar trebui să existe o tranziție p-n-p);
  • releu;
  • rezistența de reglare.

Cum să faci un senzor de mișcare cu infraroșu cu propriile mâini?

În primul rând, catodul fotocelulei este conectat la sursa de alimentare de la polul pozitiv. Rezistența la anod (calculată preliminar folosind legea lui Ohm).

Cum să instalați un circuit de senzor de mișcare cu propriile mâini.

Este conectată o rezistență de acord cu o valoare de 10 kOhm. În continuare, piesele sunt lipite:

  • un terminal la negativul sursei de alimentare, al doilea la capătul liber al rezistenței;
  • baza tranzistorului la contactul liber al rezistenței de reglare;
  • colector la bloc (polul său pozitiv).
Apoi un releu (5 volți) este conectat la circuit, capătul său liber este lipit la „minus” al sursei de alimentare.
Contactele releului libere rămase pot fi direcționate către sarcină.

Un comutator cu auto-resetare este montat în circuit. Un pointer laser conectat permanent la sursa de alimentare este destul de potrivit pentru radiații.

Principiul de funcționare se bazează pe pornirea releului (tragerea în sus prin contacte) și furnizarea propriei puteri imediat după funcționare.

Pentru a nu supraîncărca contactele, puteți atașa un releu suplimentar sub forma unei sarcini (dacă este nevoie de mai multă putere).

Asamblarea unui senzor de mișcare de casă pentru o alarmă de securitate

Există o altă schemă de asamblare interesantă. Este potrivit pentru un senzor de alarmă.
Pentru muncă veți avea nevoie:

  • corpul unui aparat electrocasnic vechi;
  • baza elementului de control;
  • fire.

Înainte de aceasta, evaluați aria de acoperire pe care o va acoperi, evitați contaminarea carcasei și studiați în detaliu schema de instalare atașată.

Există mai multe opțiuni de instalare: un senzor separat, împreună cu un comutator, sau mai multe detectoare într-un singur circuit. Puteți citi mai multe despre asta.

Procedură:

Pe baza tranzistorului este montat un autodin: prin condensatorul C2 și filtrul trece jos (C1, L3), pulsul ajunge la contactul de alarmă, care acționează ca un filtru. Rezistorul R11 acționează ca un regulator de sensibilitate a circuitului.
Comparatoarele sunt o diodă zener (VD3) și un releu (K1). Tensiunea de la rețea este de 11 volți, așa că se recomandă un stabilizator care mărește semnalele.

  1. Partea superioară a plăcii este lustruită și acoperită cu acetonă pentru a preveni oxidarea.
  2. Bobinele L1 și L2 sunt înfășurate cu sârmă subțire. PEL-0.23 este potrivit. În total, trebuie să faceți douăsprezece ture.
  3. Bucșa este atașată la orificiul central cu un șurub. Diametrul șurubului este de 3 milimetri.
  4. Diagrama ar trebui să se potrivească cu ușurință în cutia pregătită. În cutie se face o gaură pentru fixare. Dacă este necesar, colțurile din interiorul cutiei sunt plictisite.
  5. Găurile pentru pot fi, de asemenea, găurite, dar cel mai adesea acest lucru nu este necesar - sunt vizibile prin materialul corpului.
  6. Fie o lampă este conectată la detector.
Pe o notă. Șuruburile, bucșa și plăcile pot fi realizate din orice material. Principalul lucru este că toate găurile au dimensiunea potrivită.

Dacă nu puteți asambla singur dispozitivul, dar trebuie să îl obțineți cât mai repede posibil, nu disperați. Puteți cumpăra senzori de mișcare buni la un magazin de electricitate pentru doar 500 de ruble bucata. Sau prin internet - detectoarele chinezești pot fi comandate la licitații pentru puțin peste un dolar cu livrare.

Domeniul de aplicare al dispozitivelor este cel mai larg. În plus față de coridor și cămară, este convenabil să instalați un astfel de iluminat reglabil pe veranda casei, o parcare privată (poate servi ca un fel de sistem de alarmă pentru a anunța străinii), palierul scărilor, la subsol sau orice cameră de birou (unde stau angajații pentru o perioadă scurtă de timp).

Video util

Instrucțiuni

Pentru auto-asamblare, veți avea nevoie de următoarele instrumente, elemente radio și materiale:

  • lipire;
  • releu 1393219-6 (PE014012);
  • element senzor infrarosu HC-SR501;
  • alimentare 12 V, 10 W;
  • placă din fibră de sticlă acoperită cu folie de cupru;
  • tranzistor BC547B;
  • rezistență 1 kOhm și putere 1 W;

circuitul senzorului de mișcare

Instalarea se realizează în următoarea secvență:

  1. Borna pozitivă a sursei de alimentare de 12 V, se conectează la „Vcc” al fotorezistorului HC-SR501. Negativ – la terminalul „GND”.
  2. Tranzistor BC547B, emițătorul este conectat la borna negativă a sursei de alimentare. Baza tranzistorului este conectată la borna „OUT” a fotorezistorului printr-un rezistor de 1 kOhm, iar colectorul este lipit la intrarea de 12 volți a releului 1393219-6 (PE014012).
  3. Releu 1393219-6 (PE014012) se conectează la o sarcină de lucru de până la 1 kV care funcționează la o tensiune alternativă de 220 V. Sarcina poate fi dispozitive de iluminat puternice sau o sirenă electrică. Alarmele de lumină și zgomot pot funcționa simultan; puterea releului va fi suficientă pentru o astfel de activare.

Aceste elemente sunt așezate pe o placă de textolit, care poate fi plasată într-o carcasă de plastic adecvată, astfel încât senzorul infraroșu să rămână pe exteriorul carcasei.

Senzorul de mișcare bazat pe elementul infraroșu HC-SR501 este capabil să răspundă doar la obiecte a căror temperatură este mai mare decât aerul ambiant din interior sau exterior. Dacă o persoană se înfășoară într-o țesătură groasă opac, atunci acest dispozitiv nu va funcționa, iar sistemul de alarmă împotriva intrușilor nu va da un rezultat pozitiv.


dispozitiv

  1. Când instalați un senzor de mișcare de casă Trebuie avut grijă cu tensiunea alternativă de 220 V, care este periculoasă pentru oameni. Carcasa sursei de alimentare trebuie protejată în mod fiabil de deteriorări mecanice accidentale și posibilă pătrundere de lichid în unitate.
  2. În timp ce conectați alimentarea la elementul tactil, polaritatea trebuie respectată. În caz contrar, poate fi ușor deteriorat.
  3. Senzorul de mișcare de casă consumă foarte puțină energie electrică, așa că în locul sursei de alimentare puteți folosi orice baterie de 12 V.

Senzorii moderni de mișcare sunt ieftini și pot fi achiziționați din aproape orice magazin universal.

Dacă se plănuiește auto-asamblarea dispozitivului pentru a economisi bani, atunci costul tuturor componentelor radio-electronice care trebuie achiziționate este de aproximativ 60% din costul unui dispozitiv cumpărat din magazin.

Soiuri

Există multe dispozitive diferite de înregistrare a mișcărilor care sunt vândute în magazinele cu amănuntul, dar toate sunt împărțite în 3 tipuri principale:

Infraroşu


Dacă în sectorul controlat de un astfel de dispozitiv electronic are loc o schimbare a temperaturii cu mișcarea simultană a unui obiect, atunci acest dispozitiv este declanșat, iar la ieșirea sistemului automat apare un curent electric, care pornește o alarmă sonoră sau electrică. lumină, dacă automatizarea este instalată pentru a porni dispozitivele de iluminat.

Astfel de dispozitive de semnalizare au, de asemenea, dezavantaje, printre care:

  1. False pozitive când în zona controlată apar animale domestice mari.
  2. Dacă senzorul nu este ecranat, apoi razele soarelui, atunci când lovesc suprafața de lucru a elementului sensibil, provoacă și activarea falsă a acestui dispozitiv.
  3. Dacă astfel de elemente sunt instalate în sistemele de securitate, atunci atacatorii pot „înșela” cu ușurință astfel de dispozitive, acoperindu-se cu material neconductor de căldură.

Ușurința de instalare și prețul scăzut sunt avantajele unor astfel de dispozitive, mai ales în cazurile în care este necesară pornirea automatizării.

cu ultrasunete


Ele sunt, de asemenea, „plagiat” al naturii. Mamifere atât de neobișnuite ca liliecii. utilizați principiul reflexiei ultrasunetelor pentru navigație. Un senzor care folosește acest principiu de detectare a țintei emite unde sonore cu o frecvență care depășește sensibilitatea urechii umane în zona aflată sub controlul acesteia.

Undele sonore reflectate de obstacole revin la receptorul dispozitivului. Dacă un obiect se mișcă în locul în care este instalat dispozitivul cu ultrasunete, frecvența semnalului returnat se modifică, iar echipamentele foarte sensibile înregistrează astfel de modificări.

Astfel de dispozitive sunt întotdeauna în stare activă, adică emit în mod constant unde ultrasonice în timp ce sistemul de securitate funcționează. Oamenii nu pot auzi vibrațiile sonore de o frecvență atât de înaltă, dar multe animale de companie nu pot tolera expunerea prelungită la ultrasunete. Astfel de frecvențe sonore resping dăunători precum șoarecii și șobolanii, care își vor părăsi pentru totdeauna găurile și vor părăsi casa.

Dispozitive cu microunde


Principiul detectării țintei seamănă cu modelele cu ultrasunete.

În timpul funcționării, aceste dispozitive emit unde electromagnetice de înaltă frecvență, care sunt reflectate de obiecte și revin la receptor. Când conduceți, în zona de operare a unui astfel de senzor. se modifică frecvența semnalului returnat și automatizarea cu microprocesor pornește electricitatea pentru iluminare sau semnalizare.

Astfel de dispozitive sunt cele mai fiabile, capabile să răspundă la mișcarea din spatele pereților subțiri sau sticlei.

Performanțele unor astfel de modele nu depind de mediu și pot fi folosite cu succes pentru instalare în aer liber în condiții de umiditate ridicată.

De asemenea, aceste dispozitive nu sunt lipsite de dezavantaje, inclusiv:

  1. Preț mare.
  2. Radiațiile cu microunde sunt nesigure pentru sănătatea umană.
  3. Posibile false pozitive datorită deplasărilor în afara perimetrului controlat.

Pe lângă modelele enumerate, există dispozitive combinate care utilizează simultan diferite canale pentru determinarea mișcării obiectelor. De exemplu, dacă un dispozitiv este echipat cu un sistem de detectare în infraroșu și ultrasunete, atunci eficiența unor astfel de dispozitive este mult mai mare decât în ​​cazul în care funcționează doar un canal de detectare.

Senzorii de mișcare pentru aprinderea luminilor stradale și interioare ajută la utilizarea rațională a resurselor (economii de energie de 50-80%), identificând prezența sau mișcarea obiectelor pe șantier. Tehnologiile moderne aduc confort în viața noastră și măresc confortul existenței noastre. Senzorii de mișcare aprind automat luminile atunci când o persoană intră în zona de control. Când obiectul se mișcă, lumina se aprinde automat. Acest dispozitiv este extrem de convenabil atunci când trebuie să aprinzi lumina, dar în acest moment mâinile tale sunt ocupate cu ceva. Și dacă nu există nicio mișcare de ceva timp (care este setat individual), lampa se stinge. Cum se configurează un senzor de mișcare stradală pentru iluminat? Cum este conectat un senzor de mișcare? Unde pot fi utilizați senzorii de mișcare pentru a aprinde luminile?

Da, oriunde. Și mai precis, acolo unde o persoană nu este pentru mult timp, adică pe coridoare, pe scări, depozite, la intrare, la poartă.

Un senzor de mișcare este un dispozitiv special care aparține categoriei dispozitivelor de detectare. Folosind senzori, detectează un obiect în mișcare care se încadrează în zona sa de acoperire și transmite semnalul primit la lampă.

Atunci când achiziționați un senzor pentru a aprinde lumina, trebuie să luați în considerare parametrii și caracteristicile acestuia:

  1. Locul de instalare: dispozitivele pentru aprinderea luminilor pot fi instalate în exterior, în interior, sub copertine. Acestea pot fi montate sau încorporate; trebuie să țineți cont și de specificul montării și de nivelul de securitate al dispozitivului.
  2. Caracteristicile instalării senzorului depind de puterea acestuia. Tipul de dispozitiv afectează condițiile de instalare a acestuia.
  3. Este necesar să se țină cont de caracteristicile zonei de răspuns, deoarece alarmele au acces doar la zone vizibile pentru monitorizare. Raza de răspuns este redusă chiar și datorită candelabrelor suspendate sau cornișelor.
  4. Sticla este o barieră pentru razele infraroșii.
  5. Ar trebui să acordați atenție prezenței unei funcții pentru setarea orei exacte când lumina este aprinsă sau stinsă. Acest aspect va fi important dacă încăperile sunt mari, unde nu există un singur senzor, ci mai multe dispozitive.
  6. Este important să luați în considerare unghiurile de vizualizare ale dispozitivului; raza de percepție a acestor dispozitive variază de la 180 la 360 de grade. Senzorii cu percepție de 180 de grade sunt adesea instalați pe pereți; aceștia sunt declanșați atunci când un obiect intră sau iese din cameră. Senzorii de mișcare de tavan sunt instalați numai cu un unghi de vizualizare complet.
  7. Este necesar să se țină cont de interacțiunea intervalelor de zone active și pasive - acest lucru este relevant pentru un spațiu de birou sau o sală de pauză.
  8. Există categorii de dispozitive care au funcția de a se adapta la respirația umană.

Senzori de mișcare: tipuri și clasificare

Senzorii de lumină sunt împărțiți în două tipuri: în funcție de clasa alarmei și de locația în care se va face instalarea. Dispozitivele sunt împărțite în externe (utilizate pentru exterior) și interne (pentru interior).

Funcțiile dispozitivelor stradale pentru aprinderea luminilor funcționează pe principiul calculării distanței de la dispozitiv la obiect. Senzorii de tip perimetru sunt proiectați pentru o anumită parte a teritoriului. Utilizarea lor este relevantă pentru proprietăți private mari și zone extinse de locuințe. Majoritatea dispozitivelor au o gamă de răspuns destul de largă: de la 100 la 500 de metri. De asemenea, trebuie să țineți cont de faptul că anumite tipuri de dispozitive specializate trebuie să corespundă unui anumit reflector. Puteți instala un senzor de interior în orice cameră a casei; principala sa diferență față de omologul său exterior este intoleranța sa la schimbările de temperatură.

Aceste dispozitive sunt împărțite în:

  1. Ultrasunete - munca lor se bazează pe reflectarea ultrasunetelor de la obiectele din jur. Aceasta este cea mai accesibilă categorie de senzori, necomplicate și durabile;
  2. Microundele funcționează pe principiul unui localizator. Radarul este reglat pe o anumită gamă de semnale. Îi prinde și îi trimite la alarmă. Odată ce semnalul este primit, lumina se aprinde automat. Printre experți, este general acceptat că acest principiu de funcționare este mai practic decât cel al senzorilor cu ultrasunete. Cu toate acestea, costul unor astfel de dispozitive este mai mare;
  3. Infraroșu - principiul lor de funcționare este similar cu reacția unui termometru ultra-sensibil. Astfel de senzori răspund la temperatura unui obiect care se încadrează în zona lor de acoperire (de exemplu, 36,6°C). Trebuie avut în vedere faptul că aceste dispozitive depind de schimbările de temperatură ambientală, de aceea nu este recomandată instalarea lor în zona bucătăriei sau ușile de la intrare. Aceste dispozitive sunt potrivite optim pentru spațiile rezidențiale; intervalul de răspuns la temperatură poate fi ajustat astfel încât să nu fie declanșat de mișcarea animalelor de companie.

Cum se conectează un senzor de mișcare

Pentru a conecta aceste dispozitive, nu aveți nevoie de abilități speciale; este suficient să înțelegeți principiul conectării cablajului și a dispozitivului de alarmă. Pentru o percepție estetică mai atractivă, întregul sistem este ascuns într-o carcasă specială de distribuție. Fiecare dispozitiv este livrat cu instrucțiuni de instalare adecvate, precum și o diagramă pentru conectarea senzorului de mișcare pentru iluminare.

Principiul de funcționare amintește oarecum de procesul de conectare a contactelor într-un comutator convențional, deoarece parametrii lor de funcționare sunt identici. Ici și colo, un releu acționează ca un actuator.

Este o practică larg răspândită să folosești un comutator cu un senzor de mișcare, acest lucru este valabil mai ales pentru rezidenții caselor private. Când se apropie de poartă în întuneric, o lumină de deasupra intrării se aprinde, iar senzorul este reglat astfel încât o persoană să poată acoperi cu ușurință distanța de la poartă până la casă.

În cazurile în care este necesar ca lampa să funcționeze chiar și atunci când nu există mișcare în cameră, se adaugă un comutator conectat în paralel cu senzorul în circuit. Astfel, atunci când întrerupătorul este pornit, sursa de lumină va fi conectată la un alt circuit, ocolind senzorul. În același timp, dispozitivul va continua să controleze iluminarea chiar și atunci când întrerupătorul este oprit.

Schemă de circuit cu conexiune întrerupător

În unele cazuri, când suprafața camerei este mare, un senzor nu este suficient; se utilizează o diagramă de conectare a sursei de iluminat cu două dispozitive. Pentru a evita un scurtcircuit fază la fază, trebuie să înțelegeți că ambele alarme sunt conectate din aceeași fază.


Schema de conectare pentru o lampă cu doi senzori

Proprietarii de case private cu zone locale mari combină adesea conectarea senzorilor și mai multe reflectoare puternice. Deoarece puterea senzorului este de aproximativ 500-700 W, în astfel de cazuri se folosește un starter magnetic.


Schema de conectare pentru un senzor de mișcare cu demaror magnetic

Cum să configurați un senzor de mișcare pentru a aprinde singur lumina

Potențiometrele sunt responsabile pentru setarea senzorilor. Ele sunt împărțite în trei categorii:

  • intervale de timp;
  • nivelul de sensibilitate;
  • iluminare.

Setarea intervalelor de timp este cea mai simplă. Trebuie doar să setați perioada de timp necesară. În funcție de modelul dispozitivului, această valoare variază de la 5 secunde la 10 minute.

Cu cât nivelul de sensibilitate este mai mare, cu atât dispozitivul răspunde mai bine la mișcare. Dacă senzorul este declanșat prea des, pragul de sensibilitate ar trebui redus. Acest factor se aplică și incluziunilor spontane. Atunci când reglați nivelul de sensibilitate, trebuie să luați în considerare și perioada anului, de exemplu, vara, dispozitivele funcționează în modul standard, iar iarna, defecțiunile sunt frecvente. Această situație apare din cauza răspunsului dispozitivelor la căldura produsă de dispozitivele de încălzire.

Factorul de lumină este important: senzorul trebuie să funcționeze corect atunci când este lumină. Astfel, atunci când un obiect se mișcă, dispozitivul ar trebui să determine automat nivelul de iluminare. Dacă nivelul este sub pragul setat, dispozitivul este declanșat. Dar dacă este mai mare, atunci nu, deoarece camera nu are nevoie de iluminare suplimentară; afară este zi.

concluzii

Senzorii de mișcare pentru aprinderea luminilor stradale și a casei sunt compacti, eficienți din punct de vedere energetic și ușor de instalat. Sunt convenabile și relevante pentru utilizare în case private, case și zonele învecinate. Pe lângă scopul lor direct, ele servesc ca un fel de sistem de alarmă împotriva intrușilor; ele sunt declanșate tocmai atunci când apar străini pe teritoriul tău.

Un senzor de miscare este un atribut necesar al unui interior modern, confortul functional al locuintei tale.