Содержание
- 1 Датчики присутствия
- 2 Бесконтактный датчик присутствия
- 3 Собираем датчик движения для включения света
- 3.1 Кратко о датчиках
- 3.2 Микроволновый
- 3.3 Тепловой
- 3.4 Самоделка на Arduino
- 3.5 Зачем нужны датчики движения и датчики присутствия?
- 3.6 Как он работает?
- 3.7 Устройство датчика присутствия
- 3.8 Установка датчика
- 3.9 Настройка порогового значения освещенности
- 3.10 Первое важное отличие простых и дешевых датчиков от дорогих и «продвинутых»
- 3.11 Настройка чувствительности датчика
- 3.12 Настройка времени задержки отключения светильников
- 3.13 Итог
- 3.14 Какой датчик вам нужен?
- 4 Преимущества датчиков присутствия человека в помещении для включения света и особенности их выбора
- 4.1 Что из себя представляют датчики присутствия для включения света
- 4.2 Зачем нужен и где используется
- 4.3 Как работает устройство и принцип действия
- 4.4 Виды устройств
- 4.5 Отзывы пользователей
- 4.6 Чем отличается датчик движения от датчика присутствия
- 4.7 Устройство обнаружения SPHINX 104-360/2
- 4.8 Датчик присутствия Esylux
- 4.9 Прибор определения присутствия B.E.G. PD2N-KNX-BA-FM
- 4.10 THEBEN compact office 24V LUX (Германия)
- 4.11 Индикатор Steinel IR Quattro COM1
- 4.12 Какого производителя и какой тип лучше выбрать: ТОП-3
- 4.13 Что учитывать при выборе устройства?
- 4.14 3 лучших модели
- 4.15 Схема подключения
Датчики присутствия
Датчик присутствия — электронный прибор, регистрирующий бесконтактными методами объекты определенного класса на территории своего контроля.
В зависимости от результатов регистрации он может коммутировать электрические импульсы, по сигналам которых другие устройства выполняют различного рода действия.
Автоматическое включение электросушилки при поднесении рук, срабатывание некоторых типов автомобильных сигнализаций, остановка конвейеров в случае заполнения бункеров на промышленных предприятиях — примеры функционирования датчиков присутствия.
По принципу действия:
- ультразвуковые: барьерные, диффузионные;
- фотоэлектрические: барьерные (тип Б), рефлекторные (тип Р), диффузионные (тип Д);
- емкостные;
- акустические;
- инфракрасные;
- датчики нагрузки;
- комбинированные.
По количеству блоков датчика:
- однопозиционные;
- двухпозиционные;
- многопозиционные.
По способу монтажа: накладные и встраиваемые.
По методу получения входящего сигнала: активные и пассивные.
По способу передачи исходящего сигнала: проводные и беспроводные.
Рассмотрим подробно каждый из видов, определим области их применения, оценим достоинства и недостатки.
Ультразвуковые датчики присутствия
Испускают и принимают волны, не улавливаемые человеческим ухом (частотой порядка 200 кГц).
Возможны два режима работы:
Барьерный: между датчиками, расположенными друг напротив друга, проходит ультразвуковая волна. Она не попадет в приемник, если в зоне действия появится посторонний предмет (барьер).
Диффузионный: с использованием датчика, который испускает волну, а затем улавливает её, отраженную от объекта, оказавшегося на пути луча.
В обоих случаях при появлении постороннего предмета коммутируется сигнал, передающийся на исполняющие устройства.
Преимущества ультразвуковых датчиков в сравнении с оптическими, выполняющими сходные задачи:
- обнаружение прозрачных объектов;
- невосприимчивость к световым вспышкам и бликам;
- работоспособность в сложных условиях (туман, пыль, пар).
Недостатки:
- низкая дальность (верхний порог) фиксации;
- ненадежность регистрации объектов из мягких материалов (ткань, пористая резина);
- наличие “слепой зоны” (нижнего порога обнаружения).
Примеры использования ультразвуковых датчиков: парковочные системы современных автомобилей, подсчет количества единиц готовой продукции на конвейере.
Фотоэлектрические датчики Б и Д типа работают по схожей с ультразвуковыми схеме. Отличие заключается в использовании оптического излучения вместо ультразвукового. Это дает следующие преимущества:
- высокий порог фиксации (до 150 метров у барьерных датчиков);
- быстродействие;
- отсутствие слепой зоны.
Недостатки:
- невозможность регистрации прозрачных объектов;
- сбои в условиях тумана, пыли, при проявлении световых вспышек и бликов.
У датчиков типа Р приемник и излучатель смонтированы в одном корпусе. Выпущенный луч отражается от рефлектора (катафота, отражателя), находящегося на расстоянии до 8 метров, и возвращается назад. Прибор подает сигнал, если световой поток прерывается объектом контроля.
В сравнении с типом Б, тип Р теряет в дальности действия, но его достоинства — компактность и простота монтажа.
Фотоэлектрические датчики используются для контроля за упаковочными и производственными линиями, проверки уровня наполнения прозрачной тары, предотвращения несанкционированного доступа на закрытые территории, остановки промышленного оборудования при попадании человека в опасные зоны.
Емкостные
Конструктивно представляют собой цилиндрические или плоскопараллельные конденсаторы.
При появлении объекта в зоне действия изменяется их диэлектрическая проницаемость, а значит и емкость, что вызывает срабатывание (см. Датчики объема).
Приборы применяются для контроля за заполнением резервуаров жидкостями и сыпучими материалами, как счетчики единиц готовой продукции и элементы противоугонных систем автомобилей
Преимущества емкостных датчиков — низкая инерционность и высокий порог чувствительности. Недостаток — вероятность сбоев в работе под влиянием внешних электромагнитных полей.
В них посредством пьезоэлектрических материалов происходит преобразование звуковой волны в электрический сигнал.
Источник: https://savesys.ru/umnyiy-dom/datchiki/datchiki-prisutstviya.html
Бесконтактный датчик присутствия
Предлагаю устройство из разряда «электрических фокусов», в основе которого лежит чувствительность полевых транзисторов к статическому электричеству и сетевым наводкам. За основу взята простая схема искателя скрытой проводки на полевом транзисторе, однако проведя ряд экспериментов и немного переработав ее, удалось получить вполне самостоятельный и надежный автомат, реагирующий на изменение электрического поля.
«Голубая мечта» лентяя — автоматизировать быт в доме до такой степени, чтобы все световые, нагревательные, ионизирующие и другие приборы включались автоматически, без воздействия привычных и не оригинальных электрических выключателей. Итак, вы приходите домой после утомительного и «непростого» дня, когда не хочется даже есть, а хочется только прилечь, не спеша подходите к любимому дивану, ложитесь, и, о чудо! Тут же мягким светом загорается бра. Остается взять в руки книжку, включить с помощью ПДУ телевизор или музыкальный центр.
Чтобы воплотить в реальность такие мысли, нужно совсем немного — собрать приведенную на рис.1 простую схему.
Рис.1. Принципиальная схема датчика
К контактам исполнительного реле подключается нагрузка. Фазный изолированный провод «Ф» диаметром 0,8…1 мм располагается «улиткой» из 5…6 витков и закрепляется на внутренней обшивке (стороне) сидения дивана (рис.2).
Рис.2. Схема установки датчика
На расстоянии 5…6 см от него, чуть ниже относительно плоскости кресла (дивана), ближе к полу, располагается антенна WA1 описываемого устройства, а рядом крепится и оно само в неэкранированном корпусе. Когда кто-либо садится (опирается, ложится) на диван, под весом человека он прогибается, и электрическое поле вокруг провода «Ф» приближается к датчику-антенне и улавливается им. В результате включается исполнительное устройство. При прекращении воздействия на диван антенна оказывается вне зоны воздействия электрического поля, реле отключается, бра гаснет.
Антенна представляет собой отрезок металлической спицы для вязания или аналогичной токопроводящей проволоки общей длиной до 20 см загнутый «вопросительным знаком».
Принцип действия устройства. Когда в зоне чувствительности антенны WA1 нет электрических (сетевых) наводок, полевой транзистор VT1 (хорошие результаты получаются с КП103Д) открыт, и шунтирует остальную часть схемы, не давая на базу VT2 достаточного потенциала для открывания. Реле К1 обесточено.
При воздействии электрического поля на затвор VT1 он закрывается, выпрямленный диодной цепочкой и отфильтрованный С1 положительный потенциал поступает на базу VT2, открывает электронный ключ, включает реле и нагрузку. Резистор R2 следует подобрать для стабильного открывания ключа. Как показали опыты, номинал R1 может находится в пределах 100 кОм…5 МОм. Диоды VD1…VD3 — обязательно германиевые (типа Д2, Д9).
Конденсатор С1 — типа К50-6, емкостью 50…200 мкФ. Резистор R3 ограничивает ток базы VT2. Вместо КТ312Б можно использовать КТ315 с любым буквенным индексом. Диод VD4 исключает дребезг контактов реле и сглаживает броски обратного тока через К1.
Если дребезг контактов до конца устранить не удается, необходимо подключить параллельно реле электролитический конденсатор емкостью не более 50 мкФ в соответствующей полярности.
Налаживание устройства включает в себя подбор расстояния между антенной и фазным проводом, и подбор R2 в указанных пределах. При настройке его нужно заменить на подстроечный резистор сопротивлением 2,2 МОм с последовательно подключенным постоянным резистором на 100 кОм.
При изготовлении устройства следует соблюдать меры электробезопасности (при монтаже и подключении фазного провода) и меры защиты от статического электричества при работе с полевым транзистором. Производить его монтаж и настройку схемы следует, заземлив маломощный паяльник (не более 25 Вт) и надев на руку антистатический заземленный браслет.
Схема работоспособна при напряжении питания 9…12 В. Реле следует подобрать, исходя из этих параметров.
Хорошие результаты достигаются при использовании данного узла на полевом транзисторе в качестве устройства поиска неисправностей в высоковольтных цепях автомобилей.
Такую схему можно применить в качестве бесконтактного датчика-сигнализатора открывания двери (антенна удаляется от фазного провода) или в качестве своеобразного устройства ограничения доступа в какое-либо помещение. В этом случае в тонкую ячейку между замаскированным источником сетевых наводок и антенной устройства вставляют магнитную или металлическую карточку. В последнем случае принцип действия электроники должен быть изменен на обратный (срабатывание реле при прекращении воздействия наводок).
Список радиоэлементов
Скачать список элементов (PDF)
В отличие от обычного механического ключа или электронного (магнитной карточки), этот не потребуется доставать и вставлять в замок. При приближении к двери на 0,5 м человека, имеющего с собой данное устройство, — дверной замок с электроприводом (электромагнитом) автоматически откроется.
Сам ключ имеет габариты чуть больше спичечной коробки (70х54х17 мм) и легко размещается в любом кармане.
Рис. 2.11 Схема передатчика
В простейшем варианте система состоит из миниатюрного передатчика (ключа) и настроенного на его частоту приемника, а также исполнительного устройства с источником питания.
Устройство может найти и другие применения, например выключение охраны. Не зная места расположения приемника, таким ключом невозможно воспользоваться.
Схема передатчика, рис 211, собрана на одном транзисторе, работающем в режиме микротоков. Индуктивность L1 и конденсаторы С2, СЗ обеспечивают работу автогенератора на частоте около 200 кГц. Для питания взяты четыре аккумуляторных таблетки типа Д-0,115. Потребляемый передатчиком ток не превышает 1,6 мА, и одной зарядки аккумуляторов хватает для непрерывной работы схемы в течение трех суток
Pис. 2.12. Зарядное устройство
Рис. 2.13. Приемник
В качестве зарядного устройства может использоваться простейшая схема с бестрансформаторным питанием от сети 220 В, рис 212В этом случае не потребуется вскрывать корпус ключа — соединение с зарядным устройством выполняется через миниатюрный разъем Х1. Светодиод HL1 устанавливается на корпусе зарядного устройства и служит индикатором наличия напряжения, а стабилитрон VD2 ограничивает напряжение на выходе. Для полного заряда аккумуляторов может потребоваться 4…10 часов.
Схема приемника показана на рис. 2. 13. Наведенный в катушке L1 сигнал усиливают транзисторы VT1 VT3. Детектирование сигнала выполняет транзистор VT4 (активный детектор) На VT5 и VT6 (в диодном включении) обеспечивается стабилизация рабочей точки каскадов усиления. Два резонансных контура (L1-C1-C2 и L2-C8) настраиваются на частоту передатчика с помощью ферритовых сердечников. Этим обеспечивается узкополосное усиление приемника и срабатывание (появление нулевого напряжения на коллекторе транзистора VT7) только от передатчика с определенной частотой.
Вариант схемы источника питания и исполнительного устройства с включением электромагнита YA1 показан на рис. 2.14. Конденсатор С1 обеспечивает задержку срабатывания транзистора VT2 при наличии случайных помех на выходе приемника.
Рис. 2.14. Исполнительное устройство
Рис. 2.15. Топология печатной платы передатчика
Особенности конструкции. Постоянные резисторы могут быть любого типа, электролитические полярные конденсаторы применены типа К50-16, остальные конденсаторы — типа К10-17 (КМ-4).
Рис. 2.16. Топология печатной платы и расположение элементов приемника
Монтаж схем устройств выполнен на стеклотекстолите толщиной 1,5 мм. Топология печатной платы для передатчика и приемника приведены на рис. 2.15 и 2.16.
В передатчике монтаж радиоэлементов расположен со стороны печатных проводников. Элементы питания прижимаются к плате пластиной фольгированного стеклотекстолита (она не показана). Микропереключатель S1 типа ПД9-2 можно заменить кнопкой, которую придется нажимать при приближении к приемнику
Для изготовления катушек L1 (приемника и передатчика) взят ферритовый стержень марки 400НН (или 600НН) диаметром 8 мм от любой магнитной антенны бытового приемника (для настройки обычно достаточно кусочка длиной 20…30 мм).
Катушки наматываются проводом ПЭЛШО диаметром 0,06 (0,08) мм и содержат 300 витков — у приемника, и 200 витков — у передатчика (на бумажном каркасе длиной 45 мм). После намотки витки фиксируются клеем типа «Момент». Для изготовления в приемнике катушки L2 взят каркас и ферритовые чашки от контуров промежуточной частоты миниатюрных радиоприемников, рис. 2.17.
Обмотка содержит 1 — 160 витков, 2 — 200 витков проводом ПЭВ-2
диаметром 0,08 мм. Обмотки желательно выполнять в отсеках раздельно, при этом в верхней секции наматывается обмотка 1.
Рис. 2.17. Конструкция катушки L2 приемника
При установке приемника лучше располагать его на уровне положения ключа, кроме того, для получения максимальной дальности обнаружения, имеет значение расположение катушки передатчика и приемника — у них должны совпадать диаграммы направленности, что происходит в случае аналогичного расположения: горизонтально или перпендикулярно относительно земли.
В заключение можно отметить, что для повышения секретности ключа несложно ввести модуляцию частоты автогенератора кодовой посылкой или более низкой частотой (импульсная модуляция), что незначительно усложнит схему, но затруднит подделку ключа для человека, знакомого с принципом работы даной системы. Модуляция передатчика также увеличит время непрерывной работы передатчика без подзаряда аккумуляторов. В качестве модулятора удобно применить схему генератора, показанную на рис. 1.40. В приемнике в этом случае после детектора устанавливается простейший фильтр, настроенный на частоту модуляции.
Источник: http://cxem.net/guard/3-33.php
Собираем датчик движения для включения света
Наличие в помещении всевозможных детекторов позволяет производить контроль и управление большинством современных домов, дистанционно и автоматически, согласно заданному заранее алгоритму, без постоянного контроля человека. В этой статье обговорим, как сделать датчик движения своими руками в домашних условиях, а также рассмотрим сферу возможного применения данных устройств.
Кратко о датчиках
Концевой выключатель или самовозвратная кнопка, установленная у двери и реагирующая на открывание и закрывание — самый простой датчик движения (проникновения, открывания). С помощью нехитрой схемы данный аппарат включает свет в холодильнике.
Также можно оснастить кладовку или тамбур прихожей, дверь в подъезде, дежурную светодиодную подсветку, используя данный выключатель или сигнализацию, которая оповестит о срабатывании.
Такие аппараты, на основе геркона и магнита, можно заметить на дверях и окнах охраняемых объектов.
Недостаток устройств в узко специализированном применении. Для контроля открытых территорий, площадей, проходов они не годны.
Для открытых проходов существуют устройства, реагирующие на изменения в окружающей среде. К ним относятся фотореле, емкостные (датчики поля), тепловые (PIR), звуковые реле. Для фиксации пересечения определенного участка, контроля препятствия, наличия движения какого-либо объекта в зоне перекрытия, используют фото или звуковые эхо устройства.
Принцип работы таких устройств основан на формировании импульса и его фиксации после отражения от объекта. При попадании в такую зону контроля, изменяется характеристика отраженного сигнала, и детектор формирует сигнал управления на выходе.
Для наглядности представлена принципиальная схема работы фотореле и звукового реле:
Детектор препятствия
Датчик пересечения
Интерактивные автоматы, автоматические двери, ые извещатели, охранная сигнализация и прочая автоматика, реагирующая на чёткое положение препятствия или объекта.
К примеру, замечательно снабдить детектором движения зеркало с подсветкой. Включение освещения будет происходить только в тот момент, когда человек будет находиться непосредственно возле него. Не желаете сделать такую подсветку зеркала самостоятельно?
Микроволновый
Для контроля открытых пространств и контроля наличия объектов в контролируемой зоне, разработано емкостное реле. Принцип действия данного устройства заключается в измерении величины поглощения радиоволн. Каждый наверное наблюдал или был участником этого эффекта, когда приближаясь к работающему радиоприемнику, он начинает менять волну или и издавать шум сбиваясь со станции.
Поговорим о том, как сделать датчик движения микроволнового типа. Сердцем данного детектора является радио микроволновой генератор и специальная антенна.
На данной принципиальной схеме представлен простой способ сделать микроволновый датчик движения. Транзистор VT1 является высокочастотным генератором и по совместительству радио приемником.
Детекторный диод выпрямляет напряжение, подавая смещение на базу транзистора VT2. Обмотки трансформатора Т1 настроены на разную частоту. В начальном состоянии, когда на антенну не воздействует внешняя емкость, амплитуды сигналов взаимно компенсируются и на детекторе VD1 нет напряжения. При изменении частоты их амплитуды складываются и детектируются диодом. Транзистор VT2 начинает открываться.
В качестве компаратора, для четкой отработки состоянии включено и выключено, используется тиристор VS1, который управляет силовым реле на 12 Вольт.
Ниже предоставлена работающая схема реле присутствия на доступных компонентах, которая поможет собрать детектор движения своими руками или просто пригодится для ознакомления с устройством.
Тепловой
Тепловой ДД (PIR) самый распространенный сенсорный аппарат в хозяйственном секторе. Это объясняется дешевыми комплектующими, простой схемой сборки, отсутствием дополнительных сложных настроек, широким температурным диапазоном работы.
Готовый аппарат можно купить в любом магазине электротоваров. Часто этим сенсором снабжаются светильники, устройства сигнализации и прочие контроллеры. Однако сейчас мы расскажем, как сделать тепловой датчик движения в домашних условиях. Простая схема для повторения выглядит следующим образом:
Специальный тепловой датчик В1 и фото элемент VD1 составляют автоматизированный комплекс управления освещением. Устройство начинает работать только после наступления сумерек, выставленным уровнем резистора R2, при попадании перемещающегося человека в зоне контроля. Время встроенного таймера можно выставить регулятором R5.
Самоделка на Arduino
Недорогой сенсор можно сделать из специальных плат для радио конструктора. Из уже готовых модулей собирается довольно миниатюрное устройство. Для сборки нам понадобятся модуль датчика движения для микроконтроллеров Arduino и модуль одноканального реле.
На каждой плате распаян разъем из трех штырьков, VCC +5 вольт, GND -5 вольт, OUT выход на детекторе и IN вход на плате реле. Для того, чтобы сделать рабочее устройство своими руками, необходимо с источника питания подать на платы 5 вольт, а out и in соединить вместе. В результате должно получится вот так как на схеме ниже.
Готовый детектор можно поместить в корпус или замаскировать в удобном месте. Напоследок рекомендуем просмотреть видео, в которых наглядно демонстрируются инструкции по сборке самодельных датчиков движения в домашних условиях:
Теперь вы знаете, как сделать датчик движения своими руками. Надеемся, предоставленные схемы и видео помогли вам в сборке самодельного сенсора!
Будет полезно прочитать:
Источник: https://samelectrik.ru/sobiraem-datchik-dvizheniya-dlya-vklyucheniya-sveta.html
Зачем нужны датчики движения и датчики присутствия?
- Для комфорта, чтобы в темноте не шарить по стене в поисках выключателя.
- Для снижения затрат на освещение. Светильники включаются только при обнаружении человека при условии, что естественного света (например от окон) недостаточно.
- Затраты на электроэнергию после установки датчика движения (присутствия) снижаются на 40-50%.
22% — снижение затрат на электроэнергию при включении/отключении освещения по обнаружению человека. 20% — снижение затрат при включении/отключении освещения в зависимости от освещенности естественным светом.
Рисунок 1. Экономия от датчиков движения и датчиков присутствия.
Как он работает?
По физическая природе видимый свет и ИК излучение одинаковы. ИК излучение также можно сфокусировать линзой, как обычный свет. При попадании ИК излучения на фотоэлемент он меняет свои параметры. При комнатной температуре в видимом свете тела не светятся, а в ИК диапазоне – просто сияют.
Эти фотографии в ИК диапазоне сделаны в полной темноте.
Изображение 2. Как видит датчик движения?
Назовем это излучение «инфракрасным светом» или сокращенно «ИК свет». А словом «свет» будем обозначать обычный видимый свет.
Яркость ИК света зависит от температуры тела. Что горячее – светится ярче, что холоднее, светится слабее. Контраст между ИК свечением человека и, например, ИК свечением холодного окна значительный. Присутствие человека распознается сразу.
ИК свет человека и ИК свет теплого пола практически одинаковы. Распознать человека на фоне теплого пола почти невозможно. Поэтому датчики движения, и датчики присутствия реагируют на появление и исчезновение ИК света на фотоэлементе. Такие появления-исчезновение ИК света чаще всего вызвано деятельностью человека, реже факторами, не связанными с человеком, например, движением теплого воздуха от батареи и т.п. Поэтому ошибочные срабатывания присущи всем датчикам движения (присутствия).
Внимание! И датчики движения, и датчики присутствия реагируют на появление-исчезновение ИК света на фотоэлементе датчика. Эти изменения могут вызываться как движением человека, так и другими причинами. Поэтому ошибочные срабатывания – это свойство датчиков движения (присутствия).
Датчики движения загрублены и реагируют только на идущего человека.
Датчик присутствия реагирует на все незначительные движения, обычно совершаемые человеком, когда он стоит или сидит: движение пальцев по клавиатуре, покачивание головы и т.п. Если человек будет сидеть абсолютно неподвижно, то через заданное время датчик отключит свет.
Устройство датчика присутствия
В середине датчика расположены приемники ИК света – фотоэлементы.
Эти элементы накрыты похожей на колпак мультилинзой. Мультилинза состоит из множества маленьких линз, каждая из которых фокусирует ИК свет на плоскость фотоэлемента, а одна из них – непосредственно на сам фотоэлемент (сигнал регистрируется).
При движении человека через какое-то время фокус линзы уходит с фотоэлемента и сигнал пропадает. Затем уже другая линза фокусирует ИК свет человека на фотоэлемент – сигнал опять появляется. Такое появление-исчезновение-появление сигнала — признак присутствия человека. Каждая линза охватывает свой сегмент. Сигнал пропадает при выходе человека (руки человека) за границы этого сегмента. При перемещении внутри сегмента, сигнал не меняется.
Первый вывод. Чем больше таких линз, тем более мелкие движения может улавливать датчик.
Второй вывод. С удаление от датчика размер сегмента увеличивается и с какого-то расстояния все мелкие движения, например, движение рук, покачивания головы будут находиться в границах одного сегмента. После этого расстояния датчик присутствия может работать уже только как датчик движения.
У датчиков движения сегменты более крупные по сравнению с датчиками присутствия. Датчики движения загрублены и реагируют на более яркий ИК свет по сравнению с датчикам присутствия.
Установка датчика
- На датчик не должен падать прямой свет ламп.
- В зоне обнаружения датчика не должно быть посторонних объектов, ограничивающих обзор датчика, например подвесных светильников.
- Так же в зоне обнаружения не должно быть перегородок, даже стеклянных, т.к. ИК свет сквозь стекло не проходит.
Основная характеристика датчика движения – радиус обнаружения. Для датчика присутствия – радиус обнаружения сидящего или стоящего человека и радиус обнаружения идущего человека. Этот радиус должен «дотягиваться» до углов помещения.
Если не дотягивается, то в комнате придется ставить 2 а то и 3 датчика.
Охватить прямоугольное помещение датчиками с круговыми диаграммами можно только с перехлестом диаграмм. Почти все датчики движения (присутствия) на сегодня – это датчики с круговыми или овальными диаграммами обнаружения.
Только немецкая компания Theben AG делает датчики присутствия с квадратной зоной обнаружения. Квадратная зона обнаружения значительно упрощает проектирование, да и самих датчиков требуется меньше: 4 «квадратных» вместо 7 с круговой диаграммой. Углы помещения надежно перекрываются.
Датчики настраиваются потенциометрами. Обычно их три:
- для настройки чувствительности датчика (SENS), настраивается яркость ИК света, на которую должен реагировать датчик
- для установки времени задержки отключения освещения (TIME) – максимального интервала между появлениями сигнала на фотоэлементе. Если за это время сигнал не меняется, датчиком отключит освещениение, вентиляцию – все что подключено к датчику.
- (LUX) для настройки порогового значения по освещенности естественным светом (от окон, балкона и т.п.). Света от окон достаточно — при обнаружении человека светильники не включаются.
Настройка порогового значения освещенности
Дождитесь освещенности от окон, при которой датчик должен включать светильники. Медленно поворачивайтее потенциометр Lux, пока не включится свет. Если потенциометры на тыльной стороне датчика, то придется его снимать, поворачивать потенциометр, устанавливать датчик и проверять включение светильников. Не включились, опять повторяйте эту процедуру.
Внимание! При выборе датчика проверьте, где находятся потенциометры. Если на тыльной стороне, обязательно убедитесь, что датчик легко снимается и легко устанавливается. Иначе вас ждут большие трудности при настройке.
Первое важное отличие простых и дешевых датчиков от дорогих и «продвинутых»
Предположим, утром сотрудники пришли в офис. На улице темно и датчик движения включил свет при обнаружении сотрудника. Люди ходят по офису – датчик обнаруживает движение и держит светильники включенными. Стало светлее и освещенности от окон достаточно, она выше порогового значения освещенности.
Простые датчики движения (присутствия) будут держать светильники включенными пока люди ходят в зоне их обнаружения. Если все выйдут из помещения, датчик отключает светильники. При появлении человека, если света от окон достаточно, датчик светильники не включит.
Снижение затрат на освещение при дешевых датчиках движения (присутствия) будет 22-25%.
Более дорогие модели «мониторят» освещенность естественным светом и, если она превысит пороговое значение, отключают светильники, даже при нахождении людей в помещении.
Затраты на освещение в этом случае снижаются на 42-50%.
Простые датчики подойдут вам для коридоров, где люди появляются редко или для помещений без окон. Во всех остальных случаях предпочтение лучше отдать более сложным моделям.
Настройка чувствительности датчика
Если датчик на вас не реагирует, увеличивайте чувствительность. Свет включается самопроизвольно – снижайте. Обычно чувствительность настраивается за 3-4 раза. Если датчик настраивался летом, вполне возможно, что зимой придется его перенастраивать. И наоброт.
У нас был раз случай, когда у заказчика летом датчик работал отлично, зимой начал самопроизвольно включать свет. Выяснили, что реагирует на теплый воздух, поднимающийся от батареи. Снизили чувствительность, стал работать нормально. Летом на жаре перестал включать свет при появлении человека. Повысили чувствительность, стал работать нормально. Следующей осенью установили датчик с микропроцессором.
Настройка датчика присутствия требует «помикронного» поворота потенциометра, чтобы «нащупать» чувствительность, при которой датчик будет удовлетворительно работать. Именно удовлетворительно. Стабильной работы от датчика присутствия добиться практически невозможно. Возможно, через пол-года настройку чувствительности придется повторять.
В нашей практике был случай, когда в зимнем саду ночью свет включался при каждом падении листа с какого-то крупнолистного тропического растения. Помикронным вращением потенциометра сделать ничего не удалось и пришлось ставить датчик присутствия с микропроцессором, который автоматически подстраивает чувствительность.
Наиболее стабильно работают датчики присутствия со встроенным микропроцессором. Когда в помещении никого нет, микропроцессор загрубляет чувствительность и датчик реагирует только на идущего человека.
При обнаружение человека чувствительность автоматически повышается и датчик начинает улавливать движение рук, покачивание головы – все небольшие движения, которые совершает человек, когда сиди или лежит. В ряде моделей таких датчиков даже нет потенциометра для ручной настройки чувствительности.
Ее автоматически настраивает микропроцессор. Такие датчики работают практически без ошибок и избавят вас от нудной настройки чувствительности вручную.
Настройка времени задержки отключения светильников
Из всех настроек самая простая. Оцените, как часто появляются в зоне обнаружения датчика люди и выставите время задержки отключения освещения на 1-2 минуты больше этого значения, чтобы избежать постоянных включений/отключений освещения.
Для датчиков присутствия настройка сложнее. Оценить скорость размахивания руками и качаний головой бывает весьма затруднительно. Настройка делается «методом последовательного тыка». Если светильники гаснут, за окнами темно и люди в помещении, значит увеличьте время задержки отключения освещения на 20-25%, опять гаснут – увеличьте еще раз и так до победного. Часто эту настройку приходится комбинировать с настройкой чувствительности датчика присутствия.
Настройка датчика присутствия – занятие для терпеливых. Сезонность настроек выражается сильнее, чем для датчиков движения. Наиболее стабильно работают датчики присутствия с микропроцессором. Микропроцессор в зависимости от температуры настраивает чувствительность и в дальнейшем автоматически подстраивает ее в зависимости от интенсивности движений (например, в доме темпераментных итальянцев чувствительность датчика будет ниже по сравнению с домом флегматичных финнов).
Итог
- и датчики присутствия и датчики движения реагируют на изменение ИК света;
- изменение ИК света вызывает движение, как человека, так и любых нагретых объектов (животные, поток теплого воздуха);
- у датчиков присутствия более высокая чувствительность по сравнению с датчиками движения, поэтому у них бывает значительно больше ложных срабатываний;
- настройка чувствительности датчика может носить сезонный характер;
- настройка чувствительности датчика присутствия – кропотливый и долгий процесс;
- встроенный микропроцессор обеспечивает стабильную работу датчика практически без ложных срабатываний, ручная настройка чувствительности не требуется;
- датчики с квадратной диаграммой более удобны. В среднем требуется 4 датчика с квадратной диаграммой вместо 7 с круглой.
Какой датчик вам нужен?
Для обнаружения идущего человека вам могут подойти и недорогие модели. Для обнаружения присутствия человека (небольшие движения рук, покачикание головы и т.п. – движения обычно совершаемые человеком, когда он стоит или сидит) лучше выбрать датчик с микропроцессором.
Таблица подбора датчиков движения и присутствия
Таблица выбора параметров
Источник: https://www.tek-el.ru/articles/detectors/presence
Преимущества датчиков присутствия человека в помещении для включения света и особенности их выбора
Датчик присутствия является разновидностью датчика движения. За счет него удается сократить затраты на электроэнергию на 75%. Данные результаты достигаются благодаря тому, что светильники включаются исключительно, когда объект находится на месте.
Что из себя представляют датчики присутствия для включения света
Данный прибор представляет собой электронный инфракрасный датчик, который имеет способность определять нахождение и передвижение человека. Также с его помощью коммутируется питание электроприборов. В развитых странах использование устройств считается нормой. Их применяют, как по отдельности, так и в комплексе с иными системами.
Потребителям приборы нравятся за счет простоты монтажа и эксплуатации.
Зачем нужен и где используется
По итогам многочисленных круглых столов, рассматривавших вопросы повышения энергоэффективности жилищно-коммунальной сферы, датчик присутствия для включения света целесообразно установить на лестничных площадках, лифтовых холлах и иных местах. Также его монтаж выполняется в загородных домах и квартирах.
В основном зоны для монтажа выбирают такие, в которых люди пребывают непродолжительный период. Такими участками считаются ванные комнаты, кладовые и чердачные помещения. Чаще всего устанавливают подобные приборы снаружи перед входной дверью. Помимо жилых объектов, такие устройства могут применять в офисах, школах и на промышленных объектах. В подобных учреждениях монтаж приборов осуществляется там, где располагаются пожарные выходы или залы, в которых проводят переговоры.
Как работает устройство и принцип действия
Приборы занимаются отслеживанием уровня инфракрасного излучения, расположенного в пространстве функционирования датчика. Сенсор выступает первичным преобразователем и сигнальным компонентом, осуществляющим управление системой. Под его воздействием наблюдается преобразование контролируемой величины в простой для применения сигнал.
Такие датчики могут среагировать на появившийся или исчезнувшийся ИК свет на фотоэлементе. Его провоцирует деятельность человека. Пиродетектор направляет на себя лучи, которые концентрирует сегментная линза. Когда тепловое тело перемещается в заданном направлении тепловое излучение, характеризуется изменчивостью.
В подобной ситуации пиродетектором создается напряжение, которым подается сигнал электроники.
Виды устройств
Самостоятельно производить включение или отключение в соответствии с наличием объекта могут автоматические системы присутствия. Многие приборы можно настроить согласно необходимым параметрам.
Пользуясь потенциометрами, возможно, отрегулировать время включения, уровень чувствительности и освещенности.
Инфракрасные модели по конструкции состоят из пироэлектрического ИК блока. Также составным элементом считается основная линза и незначительные по размерам линзы. Конструкция не полная без дополнительных электронных элементов. Приборы реагируют на присутствие или отсутствие излучения, отображаемое на фотоэлементе.
Источником выступает перемещение человека.
Микроволновые устройства генерируют высокочастотные излучения. Подобные системы распространены в охранной сигнализации. Данные приборы функционируют идентично иным моделям.
Пользователи считают одним из лучших датчиков присутствия человека комбинированный тип. По сравнению с другими устройствами, они существенно уменьшают количество ложных включений.
Такие результаты достигаются благодаря наличию в конструкции двух систем передвижения.
Звуковые приборы имеют способность проявлять реакцию на разные шумы (разговоры). Приемником в подобном устройстве выступает микрофон. С его помощью звуковые волны имеют способность преобразовываться в переменное напряжение.
Владелец устройства может осуществить настройку чувствительности микрофона, способствующего загоранию света только в нужный момент.
Отзывы пользователей
Преимущества:
- Подтверждением отличной работы приборов являются комментарии покупателей. Они утверждают, что емкостный датчик присутствия характеризуется качественной сборкой.
- Настройку чувствительности можно произвести в зависимости от поставленных задач.
- Также многочисленные отзывы свидетельствуют, что приборы создают комфортные условия в доме. Они в автоматическом режиме смогут включить оборудование без вмешательства пользователя.
- Их отличает надежность и безопасность.
- Покупка не затратная, так как стоимость доступная.
Недостатки:
- Устройства могут давать сбои вследствие скачков напряжения.
- Владельцы приборов отмечают, что при монтаже надо обратить внимание на реакцию прибора через тонкие стены в соседнем помещении. В процессе эксплуатации не исключены ложные срабатывания.
Чем отличается датчик движения от датчика присутствия
Специалисты, очерчивая основные моменты обоих датчиков, выделяют множество различий. Они считают, что датчики присутствия, по сравнению с движением, имеют способность зафиксировать незначительные движения.
Приборы могут сработать на покачивание головы или движение руки при пользовании компьютерной клавиатурой.
В отличие от датчика движения, устройство присутствия снабжен сложнейшей системой. За счет нее он может включиться самостоятельно без движения объекта в темное время суток. Первый прибор зачастую монтируют на улицах.
В то же время второй тип устанавливается в офисах и промышленных учреждениях. Устройства идеально подходят для вестибюлей и торговых комплексов. При этом основным считается управление разными системами, такими как вентиляции и кондиционирование. Под их управлением такие системы будут включаться, когда в помещении находятся люди.
Устройство обнаружения SPHINX 104-360/2
Характеризуется автоматическим управлением согласно фактору присутствия и степени освещенности. Пользователь имеет возможность ограничить зону обнаружения, применив непрозрачные сегменты. Подобная модель имеет способность функционировать с лампами всех типов. Такой прибор стоит 8390 руб.
Датчик присутствия Esylux
Оснащены заводскими настройками. Комплексный переключатель может обеспечить защищенность от вмешательств. Такая модель предназначена для установки на потолок. При необходимости сфера использования прибора может расширяться благодаря присоединению slave-датчиков. На рынке стоимость составляет 12390 рублей.
Прибор определения присутствия B.E.G. PD2N-KNX-BA-FM
Производятся на основе шинной технологии KNX. Устройства имеют четыре режима работы. В них предусмотрено до трех вспомогательных каналов коммутации. Используя каналы связи, доступно перепрограммирование каналов. Цена составляет 8855 рублей. Их сфера использования охватывает общеобразовательные и лечебные учреждения.
THEBEN compact office 24V LUX (Германия)
Являются популярнейшим брендом на рынке. Такие устройства считаются экономным вариантом. При этом качество остается неизменным. Их стоимость составляет 4500 рублей.
Индикатор Steinel IR Quattro COM1
Получил известность в европейских странах благодаря использованию интеллектуальных технологий. Имеется линейка продукции для профессионального и комфортного пользования. Средняя цена в России составляет от 10000 рублей.
Какого производителя и какой тип лучше выбрать: ТОП-3
Покупатели, выбирая датчик присутствия, должны определиться относительно параметров будущей покупки и предпочтительного бренда. Опираясь на все характеристики в комплексе будет проще выбрать оптимальный вариант.
Лучше не приобретать дешевые приборы. Они, как показывает практика, не смогут прослужить продолжительный срок.
Что учитывать при выборе устройства?
Устройства, не соответствующие параметрам качества, быстро выходят из строя. Определяясь с мощностью, следует рассчитать суммарный показатель светильников, находящийся в сфере компетенции прибора и добавить 15%.
Требуется обратить внимание на параметры помещения, где будут использованы устройства. Объекты, характеризующиеся сложной плановой конфигурацией, предусматривают установку сразу нескольких приборов.
Важно определить места, на которых будут располагаться настройки и функции управления.
Выбирая прибор, нужно точно знать его принцип работы. Оптимально остановить выбор на устройствах с дистанционным управлением. С их помощью можно уже в процессе использования осуществить смену настроек.
Пользователи должны ознакомиться с пороговым показателем степени освещенности. При этом надо располагать данными целевого предназначения устройств, чтобы выполнить монтаж в требуемом месте.
3 лучших модели
В лучшую тройку, согласно отзывам потребителей, входят такие устройства:
- THEBEN compact office 24V LUX (Германия)
Этот датчик присутствия (ИК) отличается смешанным измерением освещенности. Его квадратная зона обнаружения является наиболее оптимальной для настраиваемого порога срабатывания согласно типа освещенности периметра.
Имеет выход освещения и выход для подключения систем ОВК.
Характерным преимуществом является демократичная стоимость — 4500 рублей.
- SPHINX 104-360/2
Этот пассивный 2-х канальный инфракрасный (PIR) датчик присутствия. Отличается накладным монтированием.
Автоматическая настройка порога освещенности происходит при задействовании пульта ДУ.
Стоимость такого прибора — 8390 рублей.
- Steinel IR Quattro COM1
Интеллектуальное устройство с дальностью действия до 4 метров и функцией параллельного включения. Оно может быть встроено в стену, монтироваться внутри потолка или снаружи. Этот плоский датчик присутствия хорошо подойдет для небольших офисов и складских объектов.
Не несет ущерба эстетической привлекательности помещения.
Стоит в пределах 10000 рублей.
Схема подключения
Выполнить подсоединение можно через осветительное устройство. Такой процесс несложен. Провод присоединяют от клеммы L напрямую к фазе, далее ведут провод. Посредством клемм N и А провод подключается к прибору. Другим вариантом считается подсоединение устройства через выключатель. Такой способ труднее, но действеннее.
Источник: http://vidsyst.ru/datchik/datchik-dvizheniya/prisutstviya.html