Настраиваем датчик движения своими руками. Выбор, установка и настройка светодиодного светильника с датчиком движения Как регулировать датчик движения на прожекторе

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.

Был разработан как устройство для охраны объектов, позволяющее своей внезапностью засекать «нежданных гостей». Теперь без него трудно представить себе «умный дом».

Так ли он необходим?

Еще не столь давно найти выключатель, особенно в незнакомом помещении, было довольно трудно. Чуть позже производители стали оснащать выключатели световой индикацией. Но это дома. В подъездах и местах большого скопления людей дела обстояли значительно хуже. Особенно в помещениях общего пользования без окон. Свет в подобных местах горит сутками. В современных реалиях, с целью экономии электроэнергии, все большую популярность завоевывают приборы контроля освещённости. Они включают свет по мере необходимости и выключают его, когда освещаемая зона пуста. Этот прибор - датчик движения на свет.

Область применения

Устройства, реагирующие на движение и включающие и выключающие свет, дают возможность входить в уже освещенное помещение, узнать, что происходит во дворе (регулировка датчика движения позволяет настроить его на любое движение), и при этом значительно экономить на оплате счетов за электроэнергию. Чаще всего эти умные приборы устанавливают:

На лестнице, ведущей в погреб или подвал,

Над входной дверью в подъезд,

На лестничный марш или в холл, которые не имеют естественного освещения, ибо расположены внутри помещения,

В подвале или погребе,

В туалетах, ванных комнатах, душевых кабинах и пр.

Современные датчики движения позволяют настроить включение (вместе с ним или без) любого бытового прибора. Кондиционера, например, или телевизора.

Оптимальной установкой считается, если датчик движения на свет дублируется выключателем. Обычно схема для монтажа, включая этот нюанс, идет в комплекте с прибором.

Виды и способы монтажа

Принцип работы позволяет разделить их следующим образом.

  1. Датчик реагирует на ультразвук. То есть прибор фиксирует движение посредством отраженной звуковой волны.
  2. Датчик для своей работы использует высокочастотные волны.
  3. Датчик на основе инфракрасного излучения регистрирует любое движение теплокровных существ.

Установка датчика движения для включения света может зависеть от системы фиксации движения. Их существует два;

Устройство является активным и само излучает сигнал, а затем считывает отраженный от возможного объекта. Конструкция этих приборов обычно состоит из двух элементов: излучателя и приемника. Именно эта конструктивная сложность удорожает прибор;

Устройство пассивно. Способно регистрировать только собственное излучение, объекта, попавшего в зону действия устройства. Конструкция прибора проста, поэтому стоит значительно дешевле. Минус, довольно чувствительный, - большой уровень ложных срабатываний.

Ультразвуковой датчик движения

Чаще всего его можно встретить в охранных системах на транспорте и парковках. К преимуществам можно отнести:

Устойчивость к внешним воздействиям и факторам окружающей среды,

Считываемость отражаемого сигнала от любого объекта,

Вполне реально предположить, что установка датчика движения для включения света этого типа подойдет для жилых помещений. Но здесь нужно учесть, что:

  1. Ультразвук прекрасно слышат животные.
  2. Реагирует прибор на резкие движения, поэтому объекты, передвигающиеся медленно, им не воспринимаются.
  3. Дальность действия устройства имеет определенные ограничения.

Микроволновый датчик

Датчик движения на свет этого типа, как и предыдущий относится к активным. Отличается он только волнами. Они электромагнитные. Прибор излучает их, затем регистрирует отраженные от возможных объектов. Если они движутся, то изменяется частота волны, что и вызывает срабатывание датчика. Если они статичны, то волна возвращается без изменений.

Это самый часто используемый прибор в системах охраны. Преимущества значительны:

Большой радиус действия,

Небольшие габариты, благодаря чему прибор практически незаметен,

Большая точность и считывание незначительных движений в зоне действия устройства;

Фиксирует движение за ограждением, если оно из непроводящего материала.

В жилых помещениях на свет используют нечасто. Во-первых, он сверхчувствителен и часто срабатывает беспричинно, во-вторых, стоит достаточно высоко, по сравнению с подобными устройствами. Ну и нельзя забывать, что длительное воздействие микроволновых лучей оказывает негативное действие на человеческий организм.

Инфракрасный датчик

Как известно из школьного курса физики, любой объект имеет излучение инфракрасного спектра. Пироэлементы, находящиеся в датчике регистрации, реагируют на изменение температуры и улавливают сигнал.

Если в зоне работы датчика происходит движение, которое, естественно, сопровождается излучением инфракрасных волн, то величина выходного потенциала изменяется, и датчик срабатывает. Если движения, как и излучения, нет, то потенциал постоянен и причины для срабатывания тоже нет.

Инфракрасные датчики идеальны для любых помещений, в том числе и жилых. Они прекрасно справляются со своими обязанностями и имеют неоспоримые преимущества:

Настройка датчика движения этого типа имеет дополнительные регулировки угла зоны действия и порога срабатывания,

Устройство относится к пассивным (нет собственного излучения), поэтому не оказывает негативного воздействия на живые организмы,

Прибор находится в доступной ценовой категории,

Датчик можно использовать на улице и в помещении.

Недостатки не так значительны, но все же есть:

Перепад температуры может привести к сбою в работе прибора,

Обогревательные приборы, излучая тепло, могут вызывать ложные срабатывания,

Объекты с покрытием, не проводящим ИК-лучи, не считываются датчиком.

Современные устройства позволяют настроить угол установки, время задержки выключения, освещённость и чувствительность. Модели прошлых годов выпуска имеют только настойку уровня освещенности и время задержки либо последнее и чувствительность.

Отрегулировать зону действия датчика возможно только настройкой угла установки. Модели датчиков, выпускаемые сегодня, имеют для этого шарниры. Они фиксируются так, чтобы инфракрасные лучи охватывали максимальную площадь для обнаружения движения. Немаловажное значение здесь имеет высота монтажа устройства: оптимальной считается 2,40 м.

Чувствительность настроить немного сложнее. Для ее регулировки предназначен поворотный рычажок (Sens). Настроить нужно таким образом, чтобы датчик «не видел» животных, а реагировал только на человека. Специалисты рекомендуют сначала выставить рычажок на максимум, выждать, пока свет потухнет и проверить как будет срабатывать сенсор. Затем нужно постепенно уменьшать чувствительность, пока не найдется оптимальный вариант.

Настройка освещенности означает, что датчик должен будет срабатывать только с наступлением темноты. Начинать, как и предыдущую настройку, нужно с выставления максимума. С приходом сумерек отметить срабатывание сенсора и по своему усмотрению увеличить освещённость или уменьшить.

Последним настраивается время задержки. Оно колеблется от пяти до десяти секунд и настраивается по личным ощущениям. Существуют модели датчиков, которые при каждом последующем включении увеличивают время задержки.

Как видно настройка датчика движения не представляет особой трудности.

Потолочные устройства для фиксации движения

Устанавливается этот прибор, в силу своих конструктивных особенностей, только на горизонтальной поверхности. Шарообразный корпус, с углом обзора 360 о дает возможность покрывать большую зону. Датчик движения потолочный считается прибором обнаружения. При появлении в зоне его действия движущегося объекта происходит замыкание контакта в электрической сети, что приводит в действие механизм включения света. Базовый элемент подобного датчика - линза Френеля. При монтаже нужно учесть, что ее нельзя перекрывать какими-либо предметами.

Устройство, устанавливаемое на потолке, имеет угол обзора в 360 о. Если установить его на высоте не более трех метров, диаметр рабочей зоны будет составлять 10-20 м. То есть, на небольшую комнату одного датчика вполне достаточно. В больших помещениях датчик движения потолочный желательно совмещать с настенным.

Потолочные устройства бывают накладные, беспроводные и встраиваемые. Последние можно удачно скрывать от посторонних глаз. Любой из них стоит недорого и без особых усилий устанавливается самостоятельно.

Автономные светильники с датчиком движения

Уже не первый год в магазинах можно приобрести светильник с датчиком движения на батарейках. Подкупает в нем практически все. К примеру, не нужно штробить стены для прокладки проводов, не нужно оплачивать все дорожающее электричество. А монтаж, сплошное удовольствие: снял защитную ленту, прилепил к поверхности и все!

Производитель снабдил модели таких светильников самыми экономичными светодиодами. Расход значительно сокращает умный датчик. Именно он отвечает за срабатывание и включает или выключает свет. Идеальны такие приборы в коридорах без естественного освещения, погребах, подвалах, кладовых помещениях, прихожих и даже автомобилях.

Светильник с датчиком движения на батарейках обычно весит не более 100 г, имеет ширину чуть более сантиметра, а высоту и длину в пределах 8 - 10 см. Устанавливается он на любой поверхности. Его можно прикрепить винтами, приклеить с помощью скотча, поставить на полку шкафа или придавить магнитом.

Оборудованы подобные светильники практически всегда инфракрасным датчиком движения. Поэтому крепить их нужно подальше от источников тепловой энергии. В некоторых моделях фотоэлементы активируют датчик только ночью.

Таймер отключает устройство обычно через 20-30 секунд, поэтому батареек типа 3А хватает на довольно долгий срок.

Есть модели подобных светильников с регуляторами настроек чувствительности, яркости, сенсора движения длительностью свечения (30, 60, 90 секунд) и кнопкой отключения.

Устанавливая датчик на движение для включения света на батарейках нужно иметь в виду, что источники тепла и животные вызывают срабатывание датчика. Поэтому, чтобы реже менять батарейки чувствительность желательно выставить на минимум.

Уличные светильники с датчиком движения

Современные приборы освещения эксплуатируются не только в доме. Придомовая территория как многоэтажного дома, так и частного, уже не обходится без осветительных устройств, в которые встроен датчик движения для улицы. Сегодня подобные светильники уже рассматривается как элемент дизайна. Принцип работы у них одинаковый, различаются устройства по энергоносителю, сфере применения и светоэлементу. От последнего зависят основные технические и эксплуатационные характеристики устройств. Поэтому уличный фонарь с датчиком движения может иметь лампы:

- Классические . Сюда относятся как лампы энергосберегающие, так и лампы накаливания. Энергосберегающие светоэлементы дают тусклый световой поток, а лампы накаливания из-за частой смены режимов быстро перегорают.

- Светодиодные . Диоды славятся огромным рабочим ресурсом, не выделяют тепло, светят ярко - это все при минимальных затратах энергии. Этот вариант идеален для уличного освещения.

- Галогенные . Интенсивный световой поток при увеличенном сроке службы и сниженном энергопотреблении. Но при этом они выделяют много тепла, поэтому в фонарях используются редко.

По энергоносителю уличный фонарь с датчиком движения может быть автономный (питается от батарей), стационарный (запитан от электросетей) и энергонезависимый (работает от солнечных батарей с аккумуляторами).

Датчик движения для включения света: подключение

Осуществляется оно при помощи клеммы. Чаще всего на три вывода, иногда на четыре. Основных схем подключения четыре.

  1. Последовательная.
  2. Параллельная.
  3. На несколько устройств.
  4. С магнитным пускателем.

Последовательное подключение означает, что датчик движения полностью управляет освещением.

Параллельное необходимо в случае длительного освещения зоны работы датчика движения. После выключения света выключателем датчик, обнаружив движение, включит его снова и выключит в соответствии с настройками.

Несколько устройств понадобится в больших проходных помещениях. В этом случае датчики подключаются по параллельной схеме от одной фазы. Если срабатывает один датчик, то включаются и остальные.

Магнитный пускатель монтируется, если датчики движения запускают мощные световые элементы или дополнительные электроприборы.

Наибольшее число критических отзывов о работе автоматики, включающей освещение при появлении человека и отключающей в его отсутствие, высказано теми, кто не особенно задумывался о том, что такое настройка датчика движения или отнесся к этому небрежно. В принципе, процесс этот несложен, но требует некоторого упорства при достижении желаемого результата.

Регулировка датчика движения для освещения не требует от пользователя прибора обладания специальными знаниями, весь процесс осуществляется методом проб и ошибок. Однако, чтобы не уподобляться героине басни «Мартышка и очки», стоит иметь общее представление о том, что вы собираетесь регулировать, и к каким последствиям это приводит.

Настройка сенсора движения осуществляется двумя методами:

  1. Аппаратным, когда вы вносите изменения в параметры функционирования прибора.
  2. Изменением позиции.

Аппаратная регулировка

На боковой или лицевой стороне корпуса прибора вы можете увидеть один, два или три регулировочных винта, имеющих прямой шлиц для отвертки. Они снабжены поясняющей надписью и мнемосимволом, показывающим направление изменения в большую или меньшую сторону.

Современные датчики движения позволяют изменять три параметра:

  1. Чувствительность, обычно обозначаемая, как «Sens». От этого параметра зависит величина минимального воздействия, от которого срабатывает прибор, а также дальность обнаружения. Для тепловых датчиков – это температура, излучаемая телом человека, животного, двигателем автомобиля. Для микроволновых – масса (для датчиков объема) или сдвиг частоты, если прибор работает на обнаружении именно движущихся объектов. Настройка чувствительности – наиболее сложный и противоречивый процесс. Чем она выше, тем большее число ложных срабатываний будет происходить. Например, чрезмерная восприимчивость микроволновых датчиков в подъезде может привести к тому, что свет будет включаться и при перемещении жильцов по квартире. Чрезмерно загрублять приемный тракт не стоит, в этом случае датчик движения не будет работать совсем, играть роль мебели. Оптимальный вариант – сделать чувствительность такой, чтобы прибор обнаруживал человека с усредненными анатомическими параметрами на границе светового пятна фонаря или освещенной площадки.
  2. Время включения, имеющее обозначение «Time». Например, светильник в подъезде должен гореть столько, сколько необходимо для преодоления одного или двух лестничных маршей. В противном случае свет успеет отключиться до того, как вы достигнете цели.
  3. Освещенность, обозначаемая словом «Lux». Прибор не обязан знать время суток, поэтому он будет исправно включать свет даже в сияющий полдень. Чтобы предотвратить подобный казус, вы можете установить минимальный уровень естественной освещенности площадки, при достижении которого необходимо включить лампы.

О том, как настроить датчик движения аппаратными методами, обычно подробно пишется в его паспорте.

Позиционирование

Это не кажется очевидным, но правильное расположение чувствительного датчика в пространстве – залог успеха в его настройке. Крутить потенциометры стоит лишь только после того, как вы установите приборы на штатные места.

Существуют датчики движения, которые имеют разнесенные в пространстве передатчик и приемник. Это фотоэлектрические элементы, срабатывающие от прерывания луча, и узконаправленные микроволновые – ультразвуковые и излучатели СВЧ. Для них позиционирование – основной способ настройки, поскольку луч должен точно попасть в «мишень» – приемник сигнала. Хорошим подспорьем в этом станет лазерная указка.

Приемник чувствительного элемента имеет широкий угол обзора, в научной литературе именуемый «диаграммой направленности». Ее эпюра похожа на ромашку неправильной формы, состоящей из одного большого, широкого лепестка, а также нескольких десятков более узких и коротких. Сигнал может быть принят и боковым лепестком, для этого вам придется максимально повысить чувствительность прибора. Но основная масса информации пойдет через главный, направленный в другую сторону. В результате вы получите огромный процент ложных срабатываний, когда свет самопроизвольно включается от движения веток, пролетевшей птички и прочих несущественных факторов. Вот почему так важно отрегулировать положение датчика в пространстве. Все данные о его угле обзора можно прочитать в паспорте.

Если диаграмма направленности приемника прибора имеет форму полусферы, то оптимальным вариантом будет его размещение на потолке. При этом стоит учесть тип и светильника, и датчика. Светодиодный фонарь нагревается слабо, поэтому инфракрасный датчик можно разместить рядом с ним. Микроволновые приборы стоит заэкранировать от поверхности, на которую он устанавливается – положить под него металлическую пластину, которая не даст боковым лепесткам проникнуть через строительную конструкцию и воспринимать ложные сигналы.

Приборы, у которых ширина главного лепестка 40-60 градусов, обычно снабжаются шарнирами, которые облегчают их позиционирование. Академически правильно будет нарисовать масштабный чертеж, выбрать оптимальный вариант размещения с минимумом мертвых зон и предметов в поле зрения (ветки), которые могут вызвать ложную тревогу. На практике лучше воспользоваться ручным фонарем, луч света которого расходится примерно под тем же углом. Закрепите его там, где вы планируете установить чувствительный элемент. В результате быстро получите наглядную картину охвата пространства. Совмещение прожектора с датчиком движения позволит максимально упростить процесс позиционирования.

Настройка датчиков движения – процесс творческий. По его ходу вы можете и должны привлекать помощников. Не только активных, помогающих вам носить лестницу, инструменты, но и пассивных (это могут быть кошки, собаки, даже дети), играющих роль мишеней.

Датчик освещения LXP-02 и LXP-03. Монтаж

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

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

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

Поэтому – сразу перехожу к делу:

Подключение датчика освещенности

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

1. Схема по аналогии с датчиком движения

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

Схема взята из статьи про датчик движения, ссылка выше.


Подписывайтесь! Будет интересно.

2. Схема подключения датчика света из инструкции

Вот как схема подключения датчика света приведена в инструкции:

Датчик освещения LXP. Схема подключения из инструкции

3. Подключение на основе фото датчика

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

Небольшое пояснение по схемам подключения:

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

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

Итак, с подключением разобрались, теперь

Монтаж датчика освещения

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

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

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

Настройка и калибровка

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

Кулечек для настройки датчика освещения

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

Подробнее настройка уровня описывается в описании принципиальной схемы, ниже.

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

А что там свежего в группе ВК СамЭлектрик.ру ?

Подписывайся, и читай статью дальше:

Ну, а теперь самое интересное –

Схемы датчиков освещения

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

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

Датчик освещения LXP-02. Схема электрическая принципиальная

Но принцип остается тот же:

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

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

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

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

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

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

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

При наступлении темноты освещенность падает, сопротивление фоторезистора растёт, напряжение на базе транзистора растёт. И достигает такого уровня, что транзистор открывается, через коллектор протекает ток, достаточный для включения реле КА

  • Схема питания ограничивает напряжение в фазной цепи.
  • Диодный мост с фильтром – такой же как и в предыдущей схеме, я неудачно ее изобразил.
  • вместо одного стабилитрона – два последовательно, но напряжение питания схемы – то же, +24В.
  • Используется составная схема на двух комплиментарных транзисторах, поскольку реле более мощное, ток его катушки больше.

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

Во многих статьях в разделе Уличное освещение мы вам рассказывали, что рекомендуем устанавливать датчик движения. В этой статье мы решили рассказать вам, как настроить датчик движения на прожекторе и сделать его по-настоящему функциональным. Такое устройство не раз придет на помощь, но только в том случае, если его правильно настроить. Все особенности, схемы и правильный угол установки мы вам расскажем.

Угол установки датчика движения

Как подключать датчик движения мы уже с вами рассматривали, теперь рассмотрим главный вопрос: как настроить датчик движения на прожекторе в зависимости от угла установки. Конечно, сейчас современные модели можно назвать функциональными и продуманными, как обещают производители – они будут хватать все, что двигается. Но, это только на словах, на самом деле настроить инфракрасный датчик движения нужно правильно, в противном случае он не будет нормально работать. И здесь даже роль не играет его стоимость, неправильная настройка – это некачественная работа.

Вот так должна выглядеть оптимальная схема установки:

Старайтесь делать только как на показанном рисунке, тогда проблем у вас возникнуть не должно.

Вот такие варианты существуют

Неправильный угол – значит, датчик движения постоянно срабатывает, помните об этом. Также смотрите, чтобы никакие ветки не попадали в угол обзора, они будут постоянно провоцировать его срабатывание.

Как настроить датчик движения на прожекторе: основные этапы

Любой датчик движения складывается из нескольких параметров, как показано на фото.

Правильная настройка сохранит более 50% потребляемой электроэнергии, помните об этом, и отнеситесь со всей серьезностью к установке. Узнайте о том, как сделать освещение в гараже.

Смотрите, как работает датчик движения, так вы поймете, что и к чему нужно настраивать.

Освещенность

Первая настройка – это порог освещенности, на корпусе датчика движения он отображается как «LUX». Мы рекомендуем устанавливать его на максимум, в этом случае датчик будет включаться только в темное время суток. Днем смысла от него никакого нет, поэтому и включать его, особого смысла нет.

Есть современные датчики, где можно установить даже время срабатывания, они по стоимости идут на порядок выше, поэтому такой вариант рекомендовать мы не можем. Если ваш датчик плохо срабатывает или данный параметр отсутствует вовсе, тогда мы можно подключить фотореле.

Время задержки

Далее настраиваем датчик движения в зависимости от диапазона включения, на датчике такой регулятор обозначается «Time». Время настраивать проще всего, вы сами выбираете время, когда датчик должен срабатывать, диапазон от 5 секунд до 10 минут. Мы рекомендуем устанавливать одну минуту, далее смотрите по своей ситуации.

Чувствительность

Такой параметр на датчике обозначается «SENS», регулируется он по отметке «+» и «-». При его настройке будьте внимательны, и постоянно проверяйте свою работу. Рекомендуем устанавливать средние показатели, далее смотреть, как датчик будет срабатывать. Ни в коем случае он не должен хватать маленьких животных.

Обратите внимание. Если у вас во дворе живет довольно большая собака (немецкая овчарка), тогда сенсор будет срабатывать на нее. Делать, чтобы он не срабатывал нельзя, ведь в этом случае он не будет захватывать людей.

Как настроить датчик движения: видео