Ремонт Дизайн Мебель

Как подключить датчик движения. Установка датчика движения для освешения Схема подключения датчика движения tdl 2180

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.

Двухпроводное подключение датчика движения

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.



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.


Сначала ноли. От кабеля питания - на кабель светильника.

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.


  • 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 .

  • 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
  • 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.

Трехпроводная схема подключения датчика движения

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.


Настройка и регулировка чувствительности

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.

Схема включения датчика движения с выключателем

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.

Как подключить трехпроводной датчик к двум проводам

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.


  • диод VDI 1N4007
  • конденсатор 2,2мкф на 400В

Диод устанавливается между двух клемм:


  • А-выход с датчика
  • N - место подключения ноля

Конденсатор припаивается параллельно лампочке. Схематично получается, что на датчик будет приходить только фаза. Причем заходит на контакт L, а выходит с контакта N.

Обычный выход "А" остается пустым. На нем "сидит" только ножка диода и более никаких проводников сюда подключать не нужно.


Эта схема полезна тем, у кого проложен только 2-х жильный кабель, и ничего менять и переделывать вы не хотите. Однако работает она не со всеми лампами. Модели нужно подбирать индивидуально.


Отдельные виды может и загорятся, но коэффициент пульсации на них будет такой величины, что это сильно ударит по глазам и зрению.


Любую другую нагрузку помимо светодиодного освещения (открывание дверей, сигнализация, лампы накаливания), включать по такой схеме нельзя. Она попросту не будет работать.

Кроме того, суммарная мощность освещения для такого подключения - не более 80Вт.

Схема с двумя датчиками

В том случае, если у вас очень длинный коридор, да еще и с поворотами, приходится ставить несколько датчиков вдоль стены.

Чтобы не тянуть отдельное питания к каждому из них непосредственно от выключателя, применяйте параллельную схему подключения.


Количество приборов здесь не ограничено. Как это работает? Например, зашли вы в начало коридора, сработал первый датчик, освещение загорелось. Вышли из его зоны, дошли до второго прибора - освещение продолжает гореть.

Зашли за угол, где стоит третий датчик, его элементы замкнулись, лампочки по прежнему горят. И только когда вы выйдете из зоны покрытия всех элементов, свет через заданный промежуток погаснет.

Схема с пускателем или контактором

Все подобные датчики движения рассчитаны на подключение нагрузки порядка 1кВт. А что делать, если речь идет о мощных линиях освещения, выполненных на лампах ДНаТ?


Или если нужно, чтобы подобные девайсы открывали двери или запускали вентиляторы? В этом случае применяйте схему с магнитным пускателем.

Вся мощная нагрузка будет подключаться через контакты пускателя, а датчик будет управлять его катушкой включения.


Фазный проводник выходящий из прибора, как раз и будет запитывать катушку. Ноль может поступать как напрямую, так и с того же датчика.

Датчик движения работает неправильно — ошибки подключения

1 Ложные срабатывания.

Ложные срабатывания нередко происходят при воздействии посторонних факторов. Например, при неправильном размещении датчиков вблизи нагревательных элементов или на улице, недалеко от деревьев.

При ветре и движении веток, прибор будет срабатывать и каждый раз запускать освещение. Но иногда подобное случается по причине неисправности внутренних компонентов.

Чтобы выяснить что же виновато в ложных срабатываниях, просто заклейте непрозрачной изолентой чувствительное окошко.


Если это ничего не изменит и прибор по прежнему будет самопроизвольно запускаться, тогда он однозначно вышел из строя и его пора менять.

2 Подключение фазы и ноля.

С точки зрения логики работы устройства, без разницы куда вы подключите фазу, а куда ноль. Но с точки зрения безопасности, разрываться должен именно фазный проводник.

То же самое правило действует и при подключении любого патрона светильника.


Поэтому здесь все делается аналогично. Заводите фазу именно на ту клемму, куда предписано инструкцией.

Современная электрика, всё чаще включает в себя автоматику. Она призвана не только экономить энергию, но и повышать общий комфорт дома. Одним из основных элементов автоматики, безусловно является датчик движения . В данной статье, мы расскажем, как подключить датчик движения к лампочке и где его можно использовать кроме освещения.

Как подключить датчик движения. Три схемы подключения. Видео.

Датчики движения. Где применяются.

Чаще всего устройства такого типа используют для управления освещением. Широкое применение датчики получили в схемах уличного освещения. Также датчики движения используют в схемах освещения проходов и лестничных пролётов. Кроме этого, сенсоры движения можно использовать для автоматизации различных процессов, например:

  • Включения приточных и вытяжных устройств в санитарных узлах, бытовых комнатах;
  • открытие закрытие входных дверей в магазинах;
  • в системах охранной сигнализации;
  • в системах «умный дом».

Датчики движения позволяют автоматизировать многие процессы. Поэтому, многих на текущий момент интересует вопрос — «как подключить датчик движения?». Сегодня мы безусловно дадим ответ на этот вопрос.

Типы датчиков движения. Кликабельно.

Прежде всего, перед разборкой схемы подключения, хотели бы рассказать про виды устройств контроля движения. По принципу действия датчики бывают следующих видов:

  • Инфракрасные датчики движения (срабатывание происходит в результате обнаружения теплового излучения, сенсор срабатывает при резком изменении теплового поля в зоне видимости устройства. Другими словами, срабатывание происходит, если обнаружен объект с температурой отличной от фоновой температуры);
  • ультразвуковые датчики движения (излучают ультразвуковые волны, которые отражаясь от неподвижных и подвижных объектов улавливаются сенсором датчика. Если волны не изменяют свою длину, то нет и срабатывания. Однако, если в зону действия датчика попадают движущиеся объекты, то звуковые волны отражаясь от этих объектов изменяют свою длину. В результате, срабатывает устройство и замыкается цепь);
  • микроволновые датчики движения (многим схожи с ультразвуковыми устройствами контроля движения, также излучают волны высоких частот и анализируют их отражение. В отличие от ультразвуковых, являются очень чувствительными и могут срабатывать, даже если объект не находится в зоне прямой видимости. Сигнал датчика усиливается при приближении объекта к антенне устройства, что в свою очередь приводит к срабатыванию устройства автоматики);
  • лазерные датчики (состоят из излучателя и приёмника, излучатель направляет лазерный луч (может быть видимым и невидимым) в приёмник, пока луч доходит до приёмника, устройство не срабатывает. Однако стоит только прервать луч, как сразу же происходит срабатывание датчика. Сенсоры такого типа широко используются в охранных системах);
  • комбинированные датчики (могут включать себя сразу несколько функции устройств описанных выше);

Виды датчиков движения. Кликабельно.

По конструкции датчики бывают:

  • Настенные;
  • встраиваемые на место выключателя;
  • встраиваемые в светильник;
  • потолочные;

Как подключить датчик движения. Схемы подключения датчика движения.

В независимости от типа датчика движения и его конструкции, для подключения датчика движения можно использовать несколько основных схем. Например, самой ходовой схемой подключения датчика движения является базовая схема. Она приводится в техническом паспорте для большинства датчиков движения.

Базовая схема подключения датчика движения.


В данной схеме нулевой провод напрямую подаётся на светильник и на датчик движения. Фазный провод подаётся на нормально разомкнутый контакт датчика движения и транзитом через него на светильник. Таким образом фаза подаётся на светильник или другой потребитель, только после того как, сработает датчик движения. Данная схема обладает рядом минусов. Прежде всего, основной минус заключается в том, что большинство датчиков обеспечивают нормальную работу только до -20 C по Цельсию. При более низких температурах датчик может работать некорректно , в результате, пользователь может попросту остаться без освещения.


Схема подключения датчика движения с выключателем. Кликабельно.

Избежать данной проблемы, прежде всего поможет правильная схема подключения датчика движения, в которой дополнительно используется выключатель света (). В данной схеме нулевой провод напрямую подаётся на светильник и на датчик движения. Фазный провод, во-первых, подаётся на нормально разомкнутый контакт датчика движения и транзитом через него на светильник. Во-вторых, фазный провод подаётся на нормально разомкнутый контакт выключателя и через него на светильник. Выключатель света подключается параллельно датчику движения. Если, не срабатывает датчик, то освещение возможно включить принудительно. В результате, увеличивается надёжность схемы.

Таким образом, сегодня мы рассмотрели две основные схемы подключения датчиков движения. Если, статья оказалась полезной, поделитесь с друзьями. Это поможет нашему ресурсу развиваться быстрее и выпускать больше полезных материалов.

Детекторы движения становятся все более привычным элементом в электросистемах наших домов. Чаще всего, они применяются для удобного управления системой освещения, грамотное применение детекторов движения позволяет существенно снизить перерасход электроэнергии.

Инструменты: Дрель (перфоратор), набор сверл (буров), отвертка диэлектрическая, индикатор напряжения, нож строительный, кусачки, пассатижи

Перед покупкой датчика, определитесь с его основной характеристикой — углом охвата, определяющим зону обнаружения (рис 1), от угла охвата зависит и способ размещение датчика.

потолочные детекторы движения имеют угол охвата в 360 градусов, но, как следует из названия, требуют размещения в заметном месте — на потолке;

стеновые датчики движения имеют меньшие углы обнаружения (110-270 градусов), однако, могут размещаться в менее заметных местах (как в нашем примере).

Подготовка к работе

В нашем примере детектор управляет освещением гардеробной и устанавливается вместо обычного клавишного выключателя – поэтому электрические коммуникации уже размещены в стене, а провод выводится из установочного короба, в котором был ранее установлен механизм выключателя. Если Вы заранее спланировали установку детектора движения – монтировать в стену установочный короб не требуется, так как детектор является оборудованием внешнего монтажа (коммутация производится непосредственно в корпусе прибора). Достаточно вывести провод из стены в месте установки детектора движения.

Выбор места установки

Определяя место размещения прибора, учитывайте принцип его работы. Инфракрасные детекторы движения генерируют излучение в виде полос, изменение положения предметов в пространстве, пересекаемом этими полосами приводит к замыканию цепи в детекторе и его активации (включение освещения) через определенное время, если движение в контролируемой зоне отсутствует – цепь размыкается (отключение освещения). Расположение инфракрасных полос, а также радиус действия детектора и угол охвата пространства, как правило, указаны в техническом описании прибора, вместе с описанием его установки, подключения и настройки.

ВАЖНО: Датчики движения можно размещать далеко не везде. На их работу может повлиять излучение (тепловое, электромагнитное), температурное воздействие (кондиционеры), а также присутствие в контролируемой зоне движущихся объектов (вентиляторы и т.д.). Обязательно ознакомьтесь с рекомендациями поставщика.

При выборе позиции для размещения, учитывайте, что перекрывание лучей прибора приведет к потере его функциональности. Однако, при этом не забывайте и об эстетичном восприятии интерьера – прибор, расположенный посередине стены или в другом достаточно заметном месте, будет выглядеть весьма некстати. Для того, чтобы грамотно разместить детектор и не испортить вид интерьера, руководствуйтесь простыми правилами:

  1. Определитесь – насколько, в принципе, Вам нужен подобный прибор. Поможет ли он Вам сделать интерьер более функциональным, либо наоборот, вызовет трудности с подключением и с использованием. Не забывайте, что прибор отключается при длительном отсутствии движения в контролируемой зоне. Установка детектора движения для контроля освещения больших комнат, либо зон отдыха может быть нецелесообразной. Детекторы движения могут эффективно применяться для контроля освещения небольших комнат, помещений хозяйственно-технического назначения, а также в качестве вспомогательного освещения (перед входной дверью, в коридорах на улице и т.д.).
  2. Найдите те места в интерьере, где расположение детектора не будет слишком заметным, но не забывайте и о том, что зона обнаружения прибора не должна перекрываться мебелью, полками и прочими элементами интерьера.
  3. Если требуется обеспечить освещение комнаты в течение всего времени пребывания в ней – располагайте детектор в том месте, где Ваши движения смогут постоянно распознаваться. Имейте ввиду, что, если Вы не будете двигаться в течение долгого времени, либо будете находиться вне зоны обнаружения – прибор отключит освещение. Как следует продумайте все заранее. В особых случаях — можно использовать несколько детекторов движения, подключив их параллельно.

В нашем примере детектор движения размещается в гардеробной небольшого размера – в нише между полками. Таким образом, прибор распознает движение в пределах всего периметра помещения.

Подключение детектора движения

Подключение датчика движения может осуществляться двумя способами:

  1. Непосредственное подключение. Подключение без использования дополнительного оборудования — освещением управляет исключительно датчик движения (рис 2).

2. Подключение с применением клавишного выключателя. Управлять включением и отключением освещения можно, также, при помощи обычного клавишного выключателя. Если выключатель замыкает цепь — освещение будет работать независимо от срабатывания детектора движения (рис 3).

ВАЖНО: Перед выполнением любых работ по установке детектора движения, вне зависимости — примерка это, либо коммутация, обязательно обесточьте линию электроснабжения, к которой будет подключаться прибор.

С помощью небольшой плоской , отделите опорную заднюю стенку детектора, после чего, установите и выровняйте ее, приложив к стене в нужном месте (в нашем случае – детектор должен закрыть установочный короб старого выключателя). Разметьте места закрепления прибора с помощью простого карандаша. Уберите опорную часть детектора, затем, просверлите отверстия под шурупы и забейте в них пластиковые дюбели, используя молоток и добойник — во избежание повреждения финишной отделки стены. Крепления поставляются в комплекте с детектором, но Вам может потребоваться заменить их — на более надежные. Проденьте провод в отверстие задней опорной стенки прибора и поместите проводники в клеммник детектора согласно маркировке: L – фаза, N – нейтраль, А – нагрузка (коммутируется с осветительным прибором). Зафиксируйте контакты винтами, используя маленькую отвертку. После этого, аккуратно соберите и зафиксируйте детектор, установите и закрепите его на установочном коробе шурупами.


Настройте прибор, установив регуляторы на корпусе в нужное положение. Порядок настройки указан в руководстве к детектору движения. Как правило, для настройки детекторов движения применяются три типа регуляторов:

TIME — определяет время задержки после включения света, по истечении которого, прибор размыкает цепь.

LUX — определяет уровень освещенности, т.е. тот уровень общего освещения, при котором прибор начинает срабатывать.

Третий тип регулятора (SENS) определяет чувствительность прибора — т.е. интенсивность движения, необходимого для активации детектора.

Датчики монтируются на полу, на стене помещения, или по месту (на панелях, трубах магистрали и т.п.) с использованием стоек, кронштейнов, хомутов и других монтажных элементов . В зависимости от задач измерений и контролируемой среды, выполняется обвязка датчика с соединительными (импульсными) трубками , разделителями, уравнительными и конденсационными сосудами, вентилями и вентильными блоками. Конкретный состав монтажных частей определяется потребителем.

По предварительно согласованному заказу (по ТУ) возможна поставка вместе с датчиками монтажных чертежей, а также деталей, необходимых для соединения датчика с объектом.

Датчики рекомендуется монтировать в положении, указанном на рисунках приложения Е (по ТУ) с учетом взаимодействия с обвязкой, прямого и косвенного (через жидкость в подводящей обвязке), воздействия вибраций. Положение датчика должно быть таким, чтобы минимизировать воздействие вибраций вдоль оси мембран, а также воздействие гидростатической составляющей и массы подвижных частей (мембран и т.п.) на начальный сигнал датчика.

Однопредельные датчики (см. рис. Е1 , Е2 , Е3 , Е4 , Е5 , Е6-1 , Е6-2), а также унифицированные многопредельные датчики Курант ДИ и ДА, показанные на рис. Е13 и Е14 , рекомендуется устанавливать в вертикальном положении входным отверстием (штуцером, фланцем, гнездом) вниз и допускается устанавливать в ином положении, удобном для использования, если этого требуют особые условия эксплуатации и присоединения к объекту.

Дифманометрические датчики Курант ДД и построенные на их базе унифицированные датчики Курант ДИ, ДВ, ДИВ, ДА (см. рис. Е7 , Е8) рекомендуется устанавливать присоединительными отверстиями вверх или вниз, в зависимости от контролируемой среды, условий отбора давления, промывки рабочих камер и дренажа воздушных пробок и конденсата. При этом оси горловины мембранного блока и мембран располагаются горизонтально.

Высокочувствительные одномембранные датчики Курант ДД, ДИ, ДВ и ДИВ устанавливают как показано на рис. Е10-1 , Е10-2 с учетом вышеизложенных рекомендаций.

При особых условиях эксплуатации допускается ориентация датчиков, отличающаяся от указанной выше.

Следует учитывать, что изменение ориентации датчиков в процессе эксплуатации может вызвать смещение и необходимость подстройки начального («нулевого») сигнала на величину, зависящую от действующих сил, чувствительности датчика и его наклона.

Подсоединение датчиков к источникам давления должно выполняться с соблюдением следующих общих правил и условий.

К магистрали давления датчики присоединяются с помощью штуцерных, ниппельных, фланцевых соединений, уплотняемых кольцами и прокладками, стойкими и нейтральными к контролируемой и окружающей среде в реальных условиях эксплуатации.

Перед присоединением к датчикам линии давления должны быть продуты для снижения возможного загрязнения камер мембранного блока датчика.

Не допускайте перегрузку датчика давлением, выходящим за пределы измерений. Для этого входы датчика должны подключаться к линии давления через вентили (трехходовые краны, вентильные блоки), обеспечивающие проверку, отключение датчика от линии, соединение его с атмосферой или выравнивание давлений в «плюсовой» и «минусовой» линиях, подводимых к датчику разности давлений.

При подсоединении датчика к линии давления по схеме рис. Е1 (вар. Е1-1) , Е2 , Е3 (вар.Е3-1) , рис. Е5 , под штуцером датчика не должно быть жидкости и не должен возникать поршневой эффект от сжатия жидкости или газа. Вентиль должен соединять вход датчика с атмосферой, перекрывая линию давления.

По заказу потребителя, датчик Курант ДД поставляется с вентильным блоком, который монтируется непосредственно на фланцах мембранного блока (см. рис. Е9-43 , Е9-44) и обеспечивает перекрытие линий давления и возможность защиты датчика от односторонней перегрузки статическим давлением.

При случайной перегрузке датчика давлением, выходящим за пределы рабочего диапазона, необходимо снять перегрузку и выдержать датчик до стабилизации показаний и, при необходимости, подстроить «ноль».

Фильтры-насадки, разделители, импульсные трубки, соединяющие датчики с местом отбора давления, должны обеспечивать подавление бросков давления и перепады температур, превышающих допустимые для датчиков значения.

В паспорте могут быть приведены оригинальные присоединительные размеры, если в конструкции учтены (по предварительному согласованию) особенности присоединения датчика к объекту.

Датчики следует устанавливать в местах, удобных для монтажа, обслуживания и демонтажа.

Влияющие условия внешней и контролируемой среды должны иметь параметры в пределах, указанных в ГОСТ 15150-69 и ГОСТ 12997-84.

Для эксплуатации датчиков в условиях с отрицательными значениями температуры необходимо предусмотреть все возможные меры, исключающие накопление, замерзание, кристаллизацию конденсата, рабочих сред и ее компонентов в рабочих камерах и соединительных трубках.

Соединительные линии между местом отбора давления и датчиком должны иметь уклоны и, при необходимости, отстойные сосуды, газосборники и устройства продувки соединительных трубок. Уклон и комлектность дополнительных устройств выбираются в зависимости от контролируемой среды и других условий эксплуатации. Устройства отбора давления, как правило, должны иметь запорные органы (вентили, заглушки).

На линии соединения датчиков со средой, непосредственный контакт с которой недопустим или нежелателен (при несовместимости среды с материалами датчика и т.п.), следует устанавливать разделители (разделительные мембраны или сосуды), обеспечивающие совместимость контролируемой среды с материалами датчика.

Линии давления, вентили, сосуды и элементы их соединения между собой и с датчиками должны быть проверены на герметичность пробным давлением, не превышающим допустимых пределов измерений. Проверка должна осуществляться в соответствии с общими правилами безопасности. Линию рекомендуется проверять рабочим давлением при перекрытых вентилями входах датчиков. Герметичность штуцерных и ниппельных соединений с датчиком проверяется допустимым для датчика давлением рабочей среды.

Монтаж штуцерного варианта датчика для пищевых и вязких сред выполняется с двойным уплотнением (см. рис. Е5): по кромке контакта с гнездом 2 и уплотнительным кольцом сечением ∅2,5-3 мм. Кроме того, предусмотрена возможность установки второго такого же кольца на входе штуцера.

Материалы монтажных частей (металла, резины и т.п.), предназначенных для работы в контакте с пищевыми и другими (агрессивными и т.п.) средами, выбирают из числа разрешенных для такого контакта (согласно РТМ-27-72-15-82).

Автоматические приспособления, электронные устройства и «умные» приборы все больше входят в повседневную жизнь современного человека. Они контролируют и управляют в автоматическом режиме многими процессами и задачами.

Многие из таких приспособлений упрощают хозяйственную деятельность человека, другие освобождают его от исполнения рутинных и надоедающих монотонных операций, третьи — повышают комфортность проживания, а некоторые могут даже повысить безопасность жилья.

Одним из таких полезных, а часто и незаменимых устройств является датчик движения (иногда его называют также датчиком присутствия). Основной задачей такой электроники выступает обнаружение в зоне ее контроля присутствия человека (животного, как частный случай) или его движения. При обнаружении прибор посылает управляющий сигнал на другое устройство - это может быть звуковая система сигнализации, запуск компьютерной программы (при подключении к компьютеру), включение либо отключение электропитания (при использовании реле). То есть «приемником» сигнала может служить любое другое электронное устройство.

Датчики движения имеют очень широкое распространение в системах обеспечения безопасности предприятий и организаций, а в индивидуальном порядке наиболее часто используется схема подключения датчика движения для освещения либо, чуть реже, для открывания и закрывания автоматических замков. Однако другие сферы применения на бытовом уровне тоже весьма эффективны - например, для обеспечения безопасности своего жилья или гаража.

Использование датчиков движения в бытовых постройках наиболее эффективно для организации автоматического освещения, которое будет включаться в присутствии людей и выключаться при их выходе из помещения. Лестницы, кладовки, подсобки, оборудованные такими системами, становятся более удобными, так как чаще всего люди там находятся непродолжительное время, а забытый свет может гореть сутками без всякой необходимости в нем.

Само устройство имеет несложный принцип работы: датчик фиксирует находящийся в поле его чувствительности объект, которого там быть обычно не должно, и, реагируя на это, замыкает электрическую цепь. Когда объект исчезает из «поля зрения» датчика, электроцепь снова размыкается.

Разновидности датчиков присутствия и движения

Несмотря на простоту принципа действия, датчики движения различаются по самым различным параметрам. Чтобы полнее понимать картину представленного на рынке ассортимента изделий, нужно знать о них хотя бы в общих чертах. Это позволит оптимально подобрать электронное устройство для своих целей.

Различия по месту расположения прибора:

  • внутреннее расположение - как понятно по названию, используется для контроля присутствия человека в помещении;
  • периферийное расположение - используется для удаленных от дома объектов (как пример — включение светильников на прогулочной дорожке по мере движения по ней человека или подсветка воды в бассейне при купании ночью);
  • расположение по периметру - наиболее часто расположены на столбах оград и срабатывают при приближении людей или машин (удобно для освещения пригаражной площадки).

Различия по принципу срабатывания:

  • активного типа - в конструкции есть передатчик и приемник сигнала, при появлении в зоне сигнала человека сигнал поступает в приемник, и он срабатывает;
  • пассивного типа - приемник и передатчик в одном корпусе, когда сигнал передатчика попадает на появившийся объект, он отражается и возвращается в приемник, который от этого срабатывает.

Различия по типу сигнала:

  • ультразвук - используется звук высоких, неслышимых ухом частот;
  • микроволны - используются радиоволны сверхвысоких частот;
  • инфракрасное излучение - использование тепловых волн (света инфракрасного спектра), именно такие датчики наиболее просты и поэтому распространены.

Различия по источнику срабатывания:

  • теплового типа - срабатывание происходит при изменении температуры на сенсоре датчика (попадает отраженный инфракрасный луч передатчика или тепловое излучение живого объекта);
  • звукового типа - срабатывание происходит при обнаружении сенсором колебаний воздуха на звуковых частотах;
  • частотно-колебательного типа - сенсор датчика реагирует на частотные колебания и изменение магнитного поля, вызываемого движением в зоне действия прибора.

Различия по конструкции элементов:

  • моноблочные - электронное устройство исполнено в виде одного монолитного корпуса;
  • двухкорпусные - при такой конструкции приемник и передатчик разнесены в разные корпуса и устанавливаются на удалении друг от друга;
  • многоблочные - в состав устройства входит целый комплекс приемников и передатчиков (иногда даже разного типа), который работает в единой связке.

Различия по типу монтирования:

  • накладного типа - монтируются на вертикальной поверхности стен;
  • потолочного типа - монтируются на горизонтальных поверхностях потолка снизу;
  • врезного типа - монтирование внутри поверхностей стен или потолка.

Схемы подключения датчика движения для освещения

Для использования в быту промышленность выпускает датчики присутствия в виде готовых блоков, благодаря чему всю работу по подключению несложно выполнить своими руками любому, кто не боится самостоятельно смонтировать розетку или выключатель.

Такие блоки обязательно комплектуются документацией - схемой подключения или несколькими ее вариантами, что не позволит даже неискушенному мастеру допустить ошибку при включении датчика в электрическую сеть.

В конструкции бытовых детекторов движения предусмотрена простая регулировка трех основных настроек при помощи отдельных шаговых или плавных регуляторов (ручек, рычажков или ползунков).

Требующиеся после подключения детектора параметры это:

  • расстояние до точки срабатывания;
  • длительность задержки сигнала (сколько времени сигнал будет длиться с момента срабатывания датчика);
  • угол области захвата - регулируется ширина конусовидной области, в которой будет обнаружено присутствие или наличие объекта.

Для подключения к сети своими руками в бытовых датчиках предусмотрены три клеммных вывода - ноль, входной и выходной к лампе (или другому подключаемому прибору).

Важно! В теории нет особой разницы при подключении питания к нулевому или фазовому выходу, но на практике при неправильном подключении датчик будет регулярно производить ложные срабатывания, хотя в остальном его работа не изменится.

Благодаря наличию в конструкции бытовых детекторов регулятора длительности сигнала схема датчика движения для освещения может использоваться полностью самостоятельно, без дополнительных электровыключателей. Однако на практике чаще встречается их совместное использование. Различаются три основных способа подключения детекторов присутствия к электрической сети:


Некоторые нюансы

При монтировании в систему домашнего освещения датчиков движения своими руками кроме соблюдения схемы подключения, которая прилагается к документации от производителя устройства, следует учитывать некоторые не вполне очевидные особенности и использовать на практике выработанные рекомендации:


Важно! При использовании нескольких параллельно работающих детекторов их следует подключать к одной фазе, в противном случае при срабатывании более чем одного датчика произойдет короткое замыкание.

Нередко загроможденность помещения мебелью или его нестандартная форма, наличие ниш или тамбуров не дает возможности одному датчику обеспечить охват всей площади, а значит — эффективность будет невысокой.

В таких случаях используется несколько детекторов, которые необходимо соединить своими руками между собой параллельно - это обеспечивает включение освещения при срабатывании любого из установленных детекторов движения. Располагать несколько устройств необходимо так, чтобы зона их чувствительности охватывала всю площадь помещения.

Настройки детектора движения

Когда вопрос, как подключить датчик движения своими руками, решен, следует произвести еще одну обязательную процедуру. Как и любое техническое устройство, датчик движения для освещения требует после своей установки произвести настройку для максимально эффективного использования.

Для настройки производители обычно устанавливают на корпусе прибора три регулятора-ручки (или рычажка) с маркировками «TIME», «LUX» и «SENS».

Каждый из регуляторов предназначен для управления одним из параметров детектора движения:


Из всего описанного несложно сделать вывод, что подключение датчика движения к системе освещения помещений частного дома или квартиры является очень эффективным и удобным способом улучшить комфорт. Кроме того, внесение такого приспособления в свой дом способно довольно ощутимо сберечь бюджет, снизив потребление электроэнергии, которая не станет расходоваться на освещение комнат, где никого нет.