Автомат включения освещения: Автомат включения освещения Техносфера АВО-1, 220В, 10А 1603001060081 — цена, отзывы, характеристики, фото

Содержание

Светореле цифровое ФБ-2М (бесконтактное 15А/IP56)

Реле сумеречное. Автоматическое выключение света с 1 ночи до 5 утра — и если темно — опять включает освещение, а с рассветом выключает. Функция «Ночной режим».

ПРЕИМУЩЕСТВО

Отсутствие электромагнитных помех.
Отсутствие дребезга контактов и искрения при переключениях.
Отсутствие акустического шума.
Низкое энергопотребление.
Высокое быстродействие.
Ночной режим.
Обратный гистерезис.
Компенсация собственного света.

ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ

 1. Светочувствительное реле предназначено для автоматического включения освещения в сумеречное время и отключения утром по установленной освещенности.
 2. Бесконтактное включение нагрузки.
 3. Защита от кратковременного изменения интенсивности освещения.
 4. Кнопка выбора порога срабатывания и ночного режима.
 5. Индикатор нагрузки и настройки.
 6. Функция «Ночной режим».
 7. Простой способ установки прибора между источником и потребителем электроэнергии.


 8. Прибор используется для наружной установки (Возможна внутренняя установка прибора при подключении выносного сенсора).

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

 1. Номинальное напряжение сети — В 220.
 2. Номинальная частота — Гц 50.
 3. Максимальный коммутируемый ток — 15 А.
 4. Мощность, потребляемая от сети — 0,5 Вт.
 5. Порог срабатывания — «1» — до захода солнца; «2» — заход солнца; «3» — сумерки; «4» — поздние сумерки; «5» — окончание сумерек, «6» — сканирование освещенности.
 6. Задержка выключения/включения — 60/60 сек.
 7.

Обратный гистерезис — все режимы выключаются в начале рассвета.
 8. Габаритные размеры — 115х157х60 мм.
 9. Степень защиты реле — IP 56.
10. Климатическое исполнение — УХЛ — 1.
11. Масса прибора 235 г., в упаковке — 255 г.
12. Условия эксплуатации:
— колебания электросети +- 15% от номинала;
— температура окружающей среды от — 30 до + 40 С.

КОНСТРУКЦИЯ И НАСТРОЙКИ

   Светочувствительное реле выпускается в герметичном корпусе с присоединением проводов питания и коммутируемых электрических цепей через гермовводы.

   На плате прибора внутри корпуса расположена кнопка управления порогом срабатывания и функцией «ночной режим», два светодиода «настройка», «нагрузка».
— Прибор имеет 5 порогов срабатывания. Каждое нажатие на кнопку увеличивает порог на одну градацию, (1,2,3,4,5,1,2,3,4,5). Порог срабатывания индицируется с помощью мигающего светодиода «настройка». Самое быстрое мигание — светло, медленное — темно.
— Удержание кнопки на 2-3 секунды позволяет отключать освещение в ночной период с 1 до 5 часов утра, обеспечивая тем самым возможность дополнительной экономии электроэнергии «ночной режим», мигает светодиод «настройка» один раз, пауза, 5 раз быстро.
— Возврат в режим порога срабатывания — удержание кнопки на 2-3 секунды.

В нижней части картинки ночной режим включен, в верхней выключен.

— Уважаемые покупатели! Убедительная просьба закрывать сенсор непрозрачным материалом или темным колпачком от ручки, других способов включить прибор нету! Закройте, обождите некоторое время, освещение включится, уберите, дождитесь — выключится!  Следующее включение — только через два часа! Не торопите время, день и ночь не может длиться 2 часа! Или отключите от сети, для сброса памяти микропроцессора! 

Если Вы установили прибор, и вечером свет включился а через минуту выключился, переустановите на более частое мерцание светодиода! С 15 ноября 2013 года — компенсация собственного света!

ПОДКЛЮЧЕНИЕ ПРИБОРА

— Снять пластиковую крышку прибора.
— Прикрутить прибор на плоскость.
— Диаметр подключаемых проводов должен быть не больше размера гермоввода.
— Зачистить провода и подключить согласно схемы в паспорте изделия.
— При подключении проводов сечением более 2,5 мм ² использовать наконечники.


             

— Установить порог срабатывания.


— Если необходимо — установить «ночной режим».
— Закрыть пластиковую крышку.
— Не допускать прямого попадания управляемого освещения и прочих источников света.(Возможно включение на два часа, выключение на два часа в течении ночного времени, для более ранних моделей!).
— Установка съёмного сенсора отдельно от прибора возможна на расстоянии до 100 метров.
— Для принудительного включения освещения подключите обычный выключатель последовательно сенсору, а параллельное подсоединение будет отключать освещение не затрагивая высоковольтную сеть.

КОМПЛЕКТ ПОСТАВКИ

1. Реле — 1 шт.
2. Гермоввод — 2 шт.
3. Предохранитель — 1 шт.
4. Паспорт — 1 шт.
5. Упаковка — 1 шт. 

УКАЗАНИЕ МЕР БЕЗОПАСНОСТИ

   Монтаж, подключение и эксплуатация должны производиться в строгом соответствии с «Правилами эксплуатации электроустановок».
   Силовой щит должен быть оборудован устройством принудительного отключения напряжения с защитой от КЗ и перегрузок.
   Кабели и провода должны быть надежно заземлены и защищены от попадания воды.
   При подключение источников света работающих совместно с дросселями или трансформаторами, следует учитывать

рабочие и пусковые токи, указанные на маркировке изделий, суммарное значение которых не должно превышать 15 ампер. Категорически не допускается установка перемычки вместо предохранителя.

ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

1. Срок гарантийного обслуживания – 24 месяца с момента приобретения.
2. В случае невозможного устранения возникшей неисправности, предприятие произведет замену на аналогичное изделие.
3. Настоящая гарантия не распространяется на изделия, получившие повреждения:
— По причинам, возникшим в процессе установки, освоения или использования изделия неправильным образом;

— При подключении нагрузки превышающей допустимую;
— В случае если изделие было вскрыто или ремонтировалось лицом, не уполномоченным на то предприятием-изготовителем.

НЕИСПРАВНОСТИ И МЕТОДЫ ИХ УСТРАНЕНИЯ

автоматы лестничные, датчики движения

  

ASO-220

Назначение
Таймеры-выключатели (лестничные автоматы) ASO-220 предназначены для отключения освещения на лестничных площадках, коридорах и т.п. Через заданный промежуток времени после включения. Устанавливаются с выключателем или кнопкой.

Область применения
Для управления освещением лестничных площадок, коридоров, прихожих, тамбуров, хозяйственных и служебных помещений, подвалов и т.п.

Принцип работы
После включения освещения кнопочным выключателем и отработки встроенным таймером заданной выдержки времени автомат отключает освещение. Выдержка времени в пределах от 0,5 до 10 минут устанавливается потенциометром на передней панели автомата. Повторное нажатие выключателя во время отсчёта выдержки времени продлевает время включения освещения только при наличии функции антиблокировки.

В этих приборах освещение отключается даже при блокировке кнопочного (звонко- вого) выключателя во включённом состоянии (например, механи- чески). При этом повторное включение освещения невозможно до снятия блокировки выключателя. В автоматах с функцией предупреждения о выключении яркость ламп за 30 секунд до отключения уменьшается наполовину. Эта функция реализуется только с лампами накаливания и галогенными лампами. Все лестничные автоматы могут работать с выключателями с неоновой подсветкой.

  • Напряжение питания: 230 В; 50 Гц
  • Максимальный коммутируемый ток (AC1): 10 А
  • Контакт: 1NO
  • Задержка выключения (регулируемая): 0,5-10 мин.
  • Задержка включения: < 1 с
  • Потребляемая мощность: 0,56 Вт

ASO-202

Таймеры-выключатели (лестничные автоматы) ASO-202 предназначены для отключения освещения на лестничных площадках, коридорах и т. п. Через заданный промежуток времени после включения. Устанавливаются с выключателем или кнопкой. В таймерах ASO-202 функция антиблокировки все равно отключит свет даже после блокировки выключателя.

Область применения
Для управления освещением лестничных площадок, коридоров, прихожих, тамбуров, хозяйственных и служебных помещений, подвалов и т.п.

Принцип работы
После включения освещения кнопочным выключателем и отработки встроенным таймером заданной выдержки времени автомат отключает освещение. Выдержка времени в пределах от 0,5 до 10 минут устанавливается потенциометром на передней панели автомата. Повторное нажатие выключателя во время отсчёта выдержки времени продлевает время включения освещения только при наличии функции антиблокировки. В этих приборах освещение отключается даже при блокировке кнопочного (звонко- вого) выключателя во включённом состоянии (например, механи- чески). При этом повторное включение освещения невозможно до снятия блокировки выключателя. В автоматах с функцией предупреждения о выключении яркость ламп за 30 секунд до отключения уменьшается наполовину. Эта функция реализуется только с лампами накаливания и галогенными лампами. Все лестничные автоматы могут работать с выключателями с неоновой подсветкой.

  • Напряжение питания: 230 В; 50 Гц
  • Максимальный коммутируемый ток (AC1): 16 А
  • Контакт: 1NO
  • Задержка выключения (регулируемая): 0,5-10 мин.
  • Задержка включения: < 1 с
  • Потребляемая мощность: 1 Вт

ASO-205

Назначение
Таймеры-выкпючатели (лестничные автоматы) ASO-205 предназначены для отключения освещения на лестничных площадках, коридорах и т.п. через заданный промежуток времени после включения. Устанавливаются в монтажной коробке под выключателем.

Область применения
Для управления освещением лестничных площадок, коридоров, прихожих, тамбуров, хозяйственных и служебных помещений, подвалов и т. п.

Принцип работы
После включения освещения кнопочным выключателем и отработки встроенным таймером заданной выдержки времени автомат отключает освещение. Выдержка времени в пределах от 0,5 до 10 минут устанавливается потенциометром на передней панели автомата. Повторное нажатие выключателя во время отсчёта выдержки времени продлевает время включения освещения только при наличии функции антиблокировки. В этих приборах освещение отключается даже при блокировке кнопочного (звонко- вого) выключателя во включённом состоянии (например, механи- чески). При этом повторное включение освещения невозможно до снятия блокировки выключателя. В автоматах с функцией предупреждения о выключении яркость ламп за 30 секунд до отключения уменьшается наполовину. Эта функция реализуется только с лампами накаливания и галогенными лампами. Все лестничные автоматы могут работать с выключателями с неоновой подсветкой.

  • Напряжение питания: 230 В; 50 Гц
  • Максимальный коммутируемый ток (AC1): 8 А
  • Контакт: 1NO
  • Задержка выключения (регулируемая): 0,5-10 мин.
  • Задержка включения: < 1 с
  • Потребляемая мощность: 0,7 Вт

AS-223

Назначение
Таймеры-выключатели (лестничные автоматы) AS-223 предназначены для отключения освещения на лестничных площадках, коридорах и т.п. через заданный промежуток времени после включения. Устанавливаются с выключателем или кнопкой. В таймерах AS-223 функция антиблокировки все равно отключит свет даже после блокировки выключателя.

Область применения
Для управления освещением лестничных площадок, коридоров, прихожих, тамбуров, хозяйственных и служебных помещений, подвалов и т.п.

Принцип работы
После включения освещения кнопочным выключателем и отработки встроенным таймером заданной выдержки времени автомат отключает освещение. Выдержка времени в пределах от 0,5 до 10 минут устанавливается потенциометром на передней панели автомата. Повторное нажатие выключателя во время отсчёта выдержки времени продлевает время включения освещения только при наличии функции антиблокировки. В этих приборах освещение отключается даже при блокировке кнопочного (звонко- вого) выключателя во включённом состоянии (например, механи- чески). При этом повторное включение освещения невозможно до снятия блокировки выключателя. В автоматах с функцией предупреждения о выключении яркость ламп за 30 секунд до отключения уменьшается наполовину. Эта функция реализуется только с лампами накаливания и галогенными лампами. Все лестничные автоматы могут работать с выключателями с неоновой подсветкой.

  • Напряжение питания: 230 В; 50 Гц
  • Максимальный коммутируемый ток (AC1): 16 А
  • Контакт: 1NO
  • Задержка выключения (регулируемая): 0,5-10 мин.
  • Задержка включения: < 1 с

AS-B220

Назначение
Лестничные автоматы (таймеры лестничные) AS-B 220 предназначены для отключения освещения на лестничных площадках, коридорах и т. п. через заданный промежуток времени после включения. Устанавливаются с кнопочным выключателем. 

Область применения
Для управления освещением лестничных площадок, коридоров, прихожих, тамбуров, хозяйственных и служебных помещений, подвалов и т.п.

Принцип работы
После включения освещения кнопочным выключателем и отработки встроенным таймером заданной выдержки времени автомат отключает освещение. Выдержка времени в пределах от 0,5 до 10 минут устанавливается потенциометром на передней панели автомата. Повторное нажатие выключателя во время отсчёта выдержки времени продлевает время включения освещения только при наличии функции антиблокировки. В этих приборах освещение отключается даже при блокировке кнопочного (звонко- вого) выключателя во включённом состоянии (например, механи- чески). При этом повторное включение освещения невозможно до снятия блокировки выключателя. В автоматах с функцией предупреждения о выключении яркость ламп за 30 секунд до отключения уменьшается наполовину. Эта функция реализуется только с лампами накаливания и галогенными лампами. Все лестничные автоматы могут работать с выключателями с неоновой подсветкой.

  • Напряжение питания: 230 В; 50 Гц
  • Максимальный коммутируемый ток (AC1): 16 А
  • Контакт: 1NO
  • Задержка выключения (регулируемая): 0,5-10 мин.
  • Потребляемая мощность: 0,56 Вт
  • Задержка включения: < 1 с
  • Диапазон рабочих температур: от -25 до +50 °С

AS-222T

Назначение
Лестничные автоматы AS-222T предназначены для автоматического отключения освещения на лестничных площадках, коридорах и т.п. через заданный промежуток времени. Устанавливаются с кнопочным выключателем. По окончании выдержки времени яркость ламп накаливания уменьшается наполовину на З0 сек., что предупреждает о выключении. Только после этого освещение отключается.  В автомате AS-222T есть встроенная схема антиблокировки, которая отключит свет даже после блокировки выключателя. 

Область применения
Для управления освещением лестничных площадок, коридоров, прихожих, тамбуров, хозяйственных и служебных помещений, подвалов и т.п.

Принцип работы
После включения освещения кнопочным выключателем и отработки встроенным таймером заданной выдержки времени автомат отключает освещение. Выдержка времени в пределах от 0,5 до 10 минут устанавливается потенциометром на передней панели автомата. Повторное нажатие выключателя во время отсчёта выдержки времени продлевает время включения освещения только при наличии функции антиблокировки. В этих приборах освещение отключается даже при блокировке кнопочного (звонко- вого) выключателя во включённом состоянии (например, механи- чески). При этом повторное включение освещения невозможно до снятия блокировки выключателя. В автоматах с функцией предупреждения о выключении яркость ламп за 30 секунд до отключения уменьшается наполовину. Эта функция реализуется только с лампами накаливания и галогенными лампами. Все лестничные автоматы могут работать с выключателями с неоновой подсветкой.

  • Для ламп накаливания и низковольтных ламп, подключенных через понижающий трансформатор. Функция антиблокировки и предупреждении о выключении. Максимальный ток нагрузки 10 А.

AS-212

Назначение
Лестничные автоматы (таймеры) AS-212 предназначены для автоматического отключения освещения на лестничных площадках, коридорах и т.п. через заданный промежуток времени после включения. Включение освещения осуществляется нажатием кнопочного выключателя. По истечении времени работы встроенного таймера освещение отключается.

Область применения
Для управления освещением лестничных площадок, коридоров, прихожих, тамбуров, хозяйственных и служебных помещений, подвалов и т. п.

Принцип работы
После включения освещения кнопочным выключателем и отработки встроенным таймером заданной выдержки времени автомат отключает освещение. Выдержка времени в пределах от 0,5 до 10 минут устанавливается потенциометром на передней панели автомата. Повторное нажатие выключателя во время отсчёта выдержки времени продлевает время включения освещения только при наличии функции антиблокировки. В этих приборах освещение отключается даже при блокировке кнопочного (звонко- вого) выключателя во включённом состоянии (например, механи- чески). При этом повторное включение освещения невозможно до снятия блокировки выключателя. В автоматах с функцией предупреждения о выключении яркость ламп за 30 секунд до отключения уменьшается наполовину. Эта функция реализуется только с лампами накаливания и галогенными лампами. Все лестничные автоматы могут работать с выключателями с неоновой подсветкой.

  • Напряжение питания: 230 В; 50 Гц
  • Максимальный коммутируемый ток (AC1): 16 А
  • Контакт: 1NO
  • Задержка выключения (регулируемая): 0,5-10 мин.
  • Задержка включения: < 1 с
  • Потребляемая мощность: 0,56 Вт

ASO-208

Назначение
Лестничные автоматы ASO-208 с акустическим датчиком применяются для включения ламп освещения на заданное время при появлении в зоне обнаружения акустического датчика какого-либо шума (звон ключей, шаги и т. д.) при условии недостаточного естественного освещения.

Область применения
Для управления освещением лестничных площадок, коридоров, прихожих, тамбуров, хозяйственных и служебных помещений, подвалов и т.п.

Функциональные особенности: 

• работает со всеми типами ламп накаливания, люминесцентными, энергосберегающими, а также с низковольтными лампами, включаемыми через электронный понижающий трансформатор;
• регулировка чувствительности микрофона позволяет настроить его таким образом, чтобы он не срабатывал от посторонних звуков (движение лифта, шумы на других этажах и т. д.).

Принцип работы:
Лестничный таймер ASO-208 включает освещение при появлении шума в зоне чувствительности встроенного акустического микрофона на 1 минуту. Время включения продлевается с момента последнего зарегистрированного микрофоном шума в зоне действия автомата.

AS-225

назначение
Для построения системы многоточечного каскадного управления лестничным освещением

Область применения 
Управление освещением, построение дизайнерских схем подсветки всевозможных зданий и сооружений.

Принцип работы
Короткое нажатие кнопки ВНИЗ приведет к включению лампы номер 1. Во время TΔ, установленным на первом драйвере начинает постепенно загораться лампа номер 2. Когда пройдет время включения Ton лампы номер 1, то она начинает постепенно гаснуть. Аналогичным образом происходит переход с лампы 2 к лампе 3, от лампы 3 к лампе 4 и т. д.

Особенности
Работа с LED, монтаж в монтажную коробку Ø60мм

  • Напряжение питания: 9-30 В DC
  • Максимальный коммутируемый ток: <4 А
  • Выходное напряжение: 9-30 В DC
  • Тип выхода: Транзисторный, ОК
  • Напряжение входа управления (IN, OUT, CEN): с нулевым потенциалом, срабатывает при подключении к уровню «-» питания
  • Время включения Ton (регулируемое): 10-90 с
  • Задержка отключения TΔ (регулируемая): 0-100%Ton сПотребляемая мощность:
  • — в режиме ожидания: 0,3 Вт
  • — в рабочем режиме: 0,5 Вт
  • Диапазон рабочих температур: от -25 до +50 °С
  • Коммутационная износостойкость: 100000 циклов

DR-05 (B/W) датчик движения

Датчики движения серии DR являются автоматическими выключателями освещения, обеспечивающими включение ламп освещения на заданный интервал времени при появлении в зоне обнаружения датчика движущегося объекта.

  • Мощность ламп до 600 Вт. Время включения 10 с — 7 мин. Дальность обнаружения до 12 м

DR-06 (B/W)

Датчики движения серии DR являются автоматическими выключателями освещения, обеспечивающими включение ламп освещения на заданный интервал времени при появлении в зоне обнаружения датчика движущегося объекта.

  • Мощность ламп до 600 Вт. Время включения 3 с — 10 мин. Дальность обнаружения 5 м.

DRM-01

Назначение и область применения
Для автоматического включения освещения в случае появления человека либо другого объекта в таких местах как коридоры, подъезды, подходы и подъездные пути, гаражи и т. п. Датчик позволяет обнаруживать движение через деревянные щиты, гипсокартонные плиты, стекло и пластик. Изменение температуры не влияет на обнаружение движения.

DRM-01 может применяться, как датчик присутствия. Датчик позволяет определять движение через деревянные щиты, гипсокартонные плиты, стекло и пластик.

Принцип действия:
Датчик движения DRM излучает и принимает отражённые высокочастотные электромагнитные волны с частотой 5,8 Гц. Датчик определяет изменения в отражаемых волнах, вызванных перемещением объекта в контролируемой зоне. Датчик определяет движения объекта, как на приближение, так и на удаление. Движение в контролируемой зоне приводит к автоматическому включению освещения. С момента включения, каждое движение поддерживает постоянное освещение. Только отсутствие движения в контролируемой зоне отключает время поддержания включённого освещения. Очередное движение в контролируемой зоне или его отсутствие во время отсчёта заданного времени, начинают отсчёт времени с начала. Характер действия  позволяет использовать DRM как датчик присутствия. После заданного времени, освещение будет выключено автоматически. Датчик движения снабжён светочувствительным автоматом, который блокирует включение освещения в дневное время. Датчик активируется в режим контроля движения и готовность к включению освещения только после наступления сумерек.  Время активации датчика, может быть задано потребителем при помощи потенциометра. Дополнительно, существует возможность регулировки площади обзора детектора в радиусе действия луча от  3 до 10 м (при высоте монтажа h=2.5 м), а так же регулировка времени включения освещения  в диапазоне от 5 секунд до 12 минут. Включение потребителя сигнализируется свечением зелёного светодиода. Датчик движения может работать вне помещений. Датчик движения позволяет определять движение через деревянные щиты, гипсокартонные плиты, стекло и пластик. Изменение температуры не влияет на чувствительность датчика движения.

  • Микроволновой. Мощность ламп до 600 Вт. Время включения 5 с- 12 мин. Дальность обнаружения 1-10 м.

DR-03

Назначение
Датчик движения DR-03 предназначен для автоматического включения освещения, обеспечивающий включение ламп освещения на заданный интервал времени при появлении в зоне его обнаружения движущегося объекта. Время, на которое включается освещение, можно регулировать в широких пределах. В состав устройства входит также датчик внешней освещенности, его можно настроить таким образом, что дополнительное освещение включается только при недостатке естественного освещения.

Принцип работы
Датчик обнаруживает источники инфракрасного излучения. Анализирует такие параметры, как: размер объекта, количество выделяемого тепла и скорость движения между отдельными секторами обнаружения. Движение в поле обнаружения автоматически включает освещение. С момента включения непрерывное движение поддерживает освещение включенным. Только отсутствие движения в поле обнаружения запускает таймер задержки отключения. Повторное движение в зоне обнаружения во время отсчета времени запустит таймер с самого начала. Принцип действия датчика позволяет использовать DR-03 в качестве датчика присутствия. Датчик движения оснащен сумеречным автоматическим устройством, предотвращающим включение контролируемого освещения в течение дня. Состояние обнаружения и готовность к включению освещения активируются только в сумерках. Время активации датчика может быть настроено пользователем с помощью потенциометра. Кроме того, есть возможность отрегулировать время включения в диапазоне от 3 секунд до 7 минут. Изменения температуры могут повлиять на обнаружение движения. Датчик движения может работать внутри помещений и снаружи в местах, где он не подвергается прямому воздействию дождя или снега, а также попаданию брызг воды или другой жидкости на корпус датчика и его токоведущие части.

  • Максимальная мощность не более 500 Вт Время включения 10-420 с Дальность обнаружения до 9 м

DRM-02

Назначение
Для автоматического включения освещения в случае появления человека либо другого объекта в таких местах как коридоры, подъезды, подходы и подъездные пути, гаражи и т. п. Датчик позволяет обнаруживать движение через деревянные щиты, гипсокартонные плиты, стекло и пластик. Изменение температуры не влияет на обнаружение движения.

DRM-02 может применяться, как датчик присутствия. Датчик позволяет определять движение через деревянные щиты, гипсокартонные плиты, стекло и пластик.

Принцип действия
Датчик движения DRM излучает и принимает отражённые высокочастотные электромагнитные волны с частотой 5,8 Гц. Датчик определяет изменения в отражаемых волнах, вызванных перемещением объекта в контролируемой зоне. Датчик определяет движения объекта, как на приближение, так и на удаление. Движение в контролируемой зоне приводит к автоматическому включению освещения. С момента включения, каждое движение поддерживает постоянное освещение. Только отсутствие движения в контролируемой зоне отключает время поддержания включённого освещения. Очередное движение в контролируемой зоне или его отсутствие во время отсчёта заданного времени, начинают отсчёт времени с начала. Характер действия позволяет использовать DRM как датчик присутствия. После заданного времени, освещение будет выключено автоматически. Датчик движения снабжён светочувствительным автоматом, который блокирует включение освещения в дневное время. Датчик активируется в режим контроля движения и готовность к включению освещения только после наступления сумерек. Время активации датчика, может быть задано потребителем при помощи потенциометра. Дополнительно, существует возможность регулировки площади обзора детектора в радиусе действия луча от 3 до 10 м (при высоте монтажа h=2.5 м), а так же регулировка времени включения освещения в диапазоне от 5 секунд до 12 минут. Включение потребителя сигнализируется свечением зелёного светодиода. Датчик движения может работать вне помещений. Датчик движения позволяет определять движение через деревянные щиты, гипсокартонные плиты, стекло и пластик. Изменение температуры не влияет на чувствительность датчика движения.

  • Микроволновой. Мощность ламп до 600 Вт. Время включения 5 с — 12 мин. Дальность обнаружения 1-10 м.

DR-04 (B/W)

Назначение
Датчик движения DR-04 является автоматическим включателем освещения на базе датчика движения обеспечивающим включение ламп освещения на заданный интервал времени при появлении в зоне его обнаружения движущегося объекта. Время, на которое включается освещение, можно регулировать в широких пределах. В состав устройства входит также датчик внешней освещенности, его можно настроить таким образом, что дополнительное освещение включается только при недостатке естественного освещения.

Принцип работы
​Датчик обнаруживает источники инфракрасного излучения. Анализирует такие параметры, как: размер объекта, количество выделяемого тепла и скорость движения между отдельными секторами обнаружения. Движение в поле обнаружения автоматически включает освещение. С момента включения непрерывное движение поддерживает освещение включенным. Только отсутствие движения в поле обнаружения запускает таймер задержки отключения. Повторное движение в зоне обнаружения во время отсчета времени запустит таймер с самого начала. Принцип действия датчика позволяет использовать DR-04 в качестве датчика присутствия. В состав устройства входит также датчик внешней освещенности, его можно настроить таким образом, что дополнительное освещение включается только при недостатке естественного освещения. Время активации датчика может быть настроено пользователем с помощью потенциометра. Кроме того, есть возможность отрегулировать время включения в диапазоне от 10 секунд до 15 минут. Изменения температуры могут повлиять на обнаружение движения.

  • Максимальная мощность не более 500 Вт Время включения 10-900 с Дальность обнаружения до 12 м

DR-09

Назначение
Датчик движения DR-09 является автоматическим включателем освещения на базе датчика движения обеспечивающим включение ламп освещения на заданный интервал времени при появлении в зоне его обнаружения движущегося объекта. Время, на которое включается освещение, можно регулировать в широких пределах. В состав устройства входит также датчик внешней освещенности, его можно настроить таким образом, что дополнительное освещение включается только при недостатке естественного освещения.

Принцип работы
Датчик определяет источники инфракрасного излучения.
Анализирует такие параметры, как: размер объекта, количество выделяемого тепла и скорость движения между отдельными секторами обнаружения. Движение в поле обнаружения автоматически включает освещение. С момента включения непрерывное движение поддерживает освещение включенным. Только отсутствие движения в поле обнаружения запускает таймер задержки отключения. Повторное движение в зоне обнаружения во время отсчета времени запустит таймер с самого начала. Принцип действия датчика позволяет использовать DR-09 в качестве датчика присутствия. Площадь поля обнаружения: для присутствия до 6 метров в диаметре и для движения до 20 метров в диаметре. В состав устройства входит также датчик внешней освещенности, его можно настроить таким образом, что дополнительное освещение включается только при недостатке естественного освещения. Время активации датчика может быть настроено пользователем с помощью потенциометра. Кроме того, есть возможность отрегулировать время включения в диапазоне от 10 секунд до 30 минут. Изменения температуры могут повлиять на обнаружение движения. Датчик движения может работать внутри и снаружи помещения в местах, где он не подвергается воздействию прямого дождя или снега, а также возможности разбрызгивания воды или другой жидкости в корпусе датчика и местах электрического подключения датчика.

DRM-07

Назначение
Датчик движения служит для автоматического кратковременного включения освещения в случае появления человека либо другого объекта в таких местах как коридор, двор, подъезды, подходы, гаражи и т.д. DRM-07 может применяться, как датчик присутствия. Датчик позволяет определять движение через деревянные щиты, гипсокартонные плиты, стекло и пластик.

Принцип работы
Датчик движения DRM излучает и принимает отраженные высокочастотные электромагнитные волны с частотой 5,8 Гц. Датчик определяет изменения в отраженных волнах, вызванных перемещением объекта в контролируемой зоне. Датчик определяет движения объекта, как на приближение, так и на удаление. Движение в контролируемой зоне приводит к автоматическому включению освещения. С момента включения, каждое движение поддерживает постоянное освещение. Только отсутствие движения в контролируемой зоне в течении заданного времени отключает освещение. Очередное движение в контролируемой зоне или его отсутствие во время отсчёта заданного времени, начинают отсчет времени с начала. Характер действия позволяет использовать DRM как датчик присутствия. После заданного времени, освещение будет выключено автоматически. Датчик движения снабжен светочувствительным автоматом, который блокирует включение освещения в дневное время. Датчик активируется в режим контроля движения и готовность к включению освещения только после наступления сумерек. Время активации датчика, может быть задано потребителем при помощи потенциометра. Дополнительно, существует возможность регулировки площади обзора детектора в радиусе действия луча от 5 до 15м (при высоте монтажа h=1…1,8м), а также регулировка времени включения освещения в диапазоне от 10 секунд до 12 минут. Включение потребителя сигнализируется свечением зеленого светодиода. Датчик движения может работать вне помещений. Датчик движения позволяет определять движение через деревянные щиты, гипсокартонные плиты, стекло и пластик. Изменение температуры не влияет на чувствительность датчика движения.

  • Микроволновой. Максимальная мощность не более 600 Вт Время включения 10-720 с Дальность обнаружения 5-15 м

DRM-08

Назначение
Датчик движения служит для автоматического кратковременного включения освещения в случае появления человека либо другого объекта в таких местах как коридор, двор, подъезды, подходы, гаражи и т.д. DRM-08 может применяться, как датчик присутствия. Датчик позволяет определять движение через деревянные щиты, гипсокартонные плиты, стекло и пластик.

Принцип работы
Датчик движения DRM излучает и принимает отраженные высокочастотные электромагнитные волны с частотой 5,8ГГц. Датчик определяет изменения в отраженных волнах, вызванных перемещением объекта в контролируемой зоне. Датчик определяет движения объекта, как на приближение, так и на удаление. Движение в контролируемой зоне приводит к автоматическому включению освещения. С момента включения, каждое движение поддерживает постоянное освещение. Только отсутствие движения в контролируемой зоне в течении заданного времени отключает освещение. Очередное движение в контролируемой зоне или его отсутствие во время отсчёта заданного времени, начинают отсчет времени с начала. Характер действия позволяет использовать DRM как датчик присутствия. После заданного времени, освещение будет выключено автоматически. Датчик движения снабжен светочувствительным автоматом, который блокирует включение освещения в дневное время. Датчик активируется в режим контроля движения и готовность к включению освещения только после наступления сумерек. Время активации датчика, может быть задано потребителем при помощи потенциометра. Дополнительно, существует возможность регулировки площади обзора детектора в радиусе действия луча от 1 до 8м (при высоте монтажа h=2…6м), а также регулировка времени включения освещения в диапазоне от 10 секунд до 12 минут. Включение потребителя сигнализируется свечением зеленого светодиода. Датчик движения может работать вне помещений. Датчик движения позволяет определять движение через деревянные щиты, гипсокартонные плиты, стекло и пластик. Изменение температуры не влияет на чувствительность датчика движения..

  • Микроволновой. Максимальная мощность не более 1000 Вт Время включения 10-720 с Дальность обнаружения 1-8 м

DR-07

Датчики движения серии DR являются автоматическими выключателями освещения, обеспечивающими включение ламп освещения на заданный интервал времени при появлении в зоне обнаружения датчика движущегося объекта.

  • Мощность ламп до 300 Вт Время включения 3 с- 9 мин. Дальность обнаружения до 4 м

DR-08

Датчики движения серии DR являются автоматическими выключателями освещения, обеспечивающими включение ламп освещения на заданный интервал времени при появлении в зоне обнаружения датчика движущегося объекта.

  • Мощность ламп до 600 Вт. Время включения 3 с — 9 мин. Дальность обнаружения до 2 м.
  

Световые приборы

Автоматический регулятор освещенности

ФСК-6, КТ312Б, КТ117Б, КУ201Л

«В помощь радиолюбителю»

1979

66

Боглачев О.

Питание ламп дневного света

(Дополнения в ВРЛ №72). Питание постоянным током.

«В помощь радиолюбителю»

1979

67

Халатян А.

Автомат — выключатель освещения

(Дополнения в №4 1982г стр.63). Включает свет при наступлении сумерек МП26, КУ202Нх2, СФ2-2

«Радио»

1980

9

Медведев А.

Световое оформление елки

(Дополнение в №4 1982г стр.63, №11 1983г стр.54). Стробоскоп на ИФК-120

«Радио»

1980

11

Юров С.

Автомат управления освещением

(Дополнения в №7 1982г стр.55). На 4 транзисторах и КУ201К

«Радио»

1981

10

Приймак Д.

Стробоскоп для дискотеки

(Дополнение в №5 1982г стр.62, №1 1985г стр.63). На двух лампах ИФК-2000

«Радио»

1981

10

Загорский С.

Переключатели гирлянд на ИМС

(Дополнения в №2 1983г стр.37). Описаны схемы автомата световых эффектов и переключателя с плавным изменением яркости.

«Радио»

1982

11

Нет автора

Стробоскоп из набора деталей фотовспышки «Луч»

(Дополнение в №10 1984г стр.62). На ИФК-120

«Радио»

1984

4

Хайкин Б.

Переключатель световых эффектов

(Дополнения в №4 1991г стр.75). Около 20 эффектов с четырмя световыми излучателями. На МС серии К155.

«Радио»

1986

3

Медведев А.

Автомат лестничного освещения

(Продолжение в №5 1987г стр.35). Описание схем различных авторов.

«Радио»

1987

4

Сергеев Б.

Автомат управления освещением

КП303Б, КТ117Б, КУ202К

«Радио»

1989

2

Нечаев И. (UA3WIA)

Программируемый переключатель елочных гирлянд

К155ЛА3х2, К155ИЕ5х3, К155РУ2х4, КУ202Нх4

«Радиолюбитель»

1991

12

Симутин А.

Автомат управления лестничным освещением

Акустический автомат

«Радиолюбитель»

1992

10

Зозуля А.

Автоматический выключатель освещения

(Дополнение в РЛ №8 1993г. стр.20). К176ЛА7, КУ201Л, геркон

«Радиолюбитель»

1992

5

Дымский Л.

Бездроссельное питание люминесцентных ламп

Лампа накаливания

«В помощь радиолюбителю»

1992

114

Данилов В.

Запуск неисправных ЛДЦ-40

( Дополнение в РЛ №7 1992г.стр.29). Стандартный ПРА, стартер и два конденсатора — 0,047 мкФ, 2,2 мкФ

«Радиолюбитель»

1992

1

Чернышенко Е.

Регулируем яркость светильника

(Дополнения в №9 1995г стр.63). КТ361Бх3, КТ315Б, КУ202Л

«Радио»

1992

1

Нечаев И. (UA3WIA)

Сенсорный выключатель светильника

К561ТЛ1, К561ТМ2

«Радио»

1993

6

Нечаев И. (UA3WIA)

Включение ламп освещения

Включение ЛДЦ с перегоревшими нитями накала. 2 мкФх400 Вх2, Д226х2, дроссель.

«Радиолюбитель»

1994

7

Кривошеин В.

Автоматический регулятор освещенности

КТ301Д, К101КТ1, КУ201М, ФСК2

«Радиолюбитель»

1995

5

Шустов М.

Светорегулятор с плавным включением освещения

КТ361Бх2, КТ315Бх2, КУ202нх2

«Радио»

1995

1

Филиппов А.

Автомат управляет освещением

(Дополнения в №5 2003г.). Фотореле на К561ЛА7 и КУ202Л

«Радио»

1996

5

Нечаев И. (UA3WIA)

Переключатель гирлянд

8 каналов, на КР1533ИР24, КР1533ИР22, КР176ИЕ1, К561ЛН2

«Радиолюбитель»

1996

11

Дайнеко А.

Установка бегущего света

(Дополнение в РЛ №1 1998г. стр.28). Генератор «пилы» на КТ315х2 и К1003ПП1 (A2770)

«Радиолюбитель»

1996

11

Шустов М.

Автомат лестничного освещения

Датчик — микрофон

«Радиолюбитель»

1997

9

Дмитриенко А.

Питание лампы дневного света постоянным током

(Дополнения в №10 2004г.). Приведено 4 различных схем включения

«Радио»

1997

5

Кавыев А.

Плавное зажигание лампы накаливания

На КТ117Г

«Радио»

1997

9

Панкратьев Д.

«Замедлитель» включения лампы накаливания

(Дополнение в №4 1999г.). Полевой транзистор (КП301) через оптрон (ОЭП-12) управляет тиристором ТС-106-10. Плавное зажигание — выключение, регулировка,

«Радио»

1998

6

Балинский Р.

Автомат «Бегущие огни»

К155ТЛ3, К155ИР11, КТ972х4

«Радио»

1998

10

Шитов А.

Автомат управления освещением

Включение световых приборов в темное время суток. КР544УД2А, КТ36Г, КТ940А, ФСД-Г1, реле РПУ-2

«Радио»

1998

3

Бирюков С.

Мини-автомат световых эффектов на светодиодах

На КМОП микросхемах

«Радио»

1998

10

Никишин Д.

Питание лампы дневного света постоянным током

Использование лампы накаливания на 127 В вместо дросселя.

«Радио»

1998

12

Коломойцев К.

Программируемый автомат световых эффектов

Позволяет получить эффекты «»бегущий огонь»», «»бегущая тень»», попарные включения 4-х гирлянд. К1006ВИ1, К155ЛА3, К155ИР13(11).

«Радио»

1998

10

Панкратьев Д.

Светорегулятор со ступенчатым регулированием

(Дополнение в №6 1999г.). 5-ти ступенчатый. На К561ЛА7, К561ИЕ8, КТ117А, КУ202М

«Радио»

1998

9

Банников В.

Симисторный светорегулятор

К176ТМ1, К561ТЛ2х2, ТС106-10-4, транзисторы

«Радио»

1998

8

Руденко А.

Автомат включения освещения

Описано фотореле для управления уличным освещением

«Радио»

1999

12

Михайлюк Н.

Автомат задержки выключения освещения

Предназначен для плавного включения и отключения освещения. КП304А, КТ117Б, КУ202Н

«Радио»

1999

6

Нечаев И. (UA3WIA)

Автоматический выключатель освещения в подсобных помещениях

Сенсор управляет реле.

«Радио»

2000

8

Куприянов К.

Автоматический выключатель освещения на ИК-лучах

(Дополнение в №8 2003г.). Подсчет числа входящих и выходящих людей.

«Радио»

2000

9

Кулешов С.

ЛДС питается от батарей

Преобразователь на КТ805А и строчном трансформаторе.

«Радио»

2000

3

Дмитриев А.

Устройство плавного включения ламп накаливания

(Дополнение в №10 2000г.). Управление нагрузкой 3-4 кВт. КП303В, КП301Б, КТ361Г, КТ315Г, ТО125-12,5-4х2

«Радио»

2000

5

Бурков В.

Устройство световых эффектов

(Дополнение в №9 2000г., №2 2002г.). 128 эффектов, запись в РПЗУ КР573РФ5. На TTL логике

«Радио»

2000

1

Слинченков А.

5 ламп по 2 проводам

Последовательное включение по алгоритму 2-3-5. К561ИЕ11, РЭС49х2, ТС112х2.

«Радиолюбитель»

2001

2

Лысенко Л.

Автомат управления освещением

Ступенчатое включение и отключение, выдержка 2…6 мин, сигнализация о приближающемся времени отключения.

«Радио»

2001

7

Колесников Е.

Акустический выключатель освещения

(Дополнение в №5 2004г.). К553УД2, 6 транзисторов, КУ202Н.

«Радио»

2001

12

Бутов А.

Освещение включает ПДУ

«Радиолюбитель»

2001

6

Кашкаров А.

Светильник с батарейным питанием

Питание ламп дневного света от аккумулятора. КТ315Бх2, КТ819Г.

«Радио»

2001

11

Сирота Д.

Сенсорный выключатель освещения

С плавным разогревом нити

«Радиомир»

2001

11

Ерофеев Б.

Устройство управления освещением

Привязка часов к времени восхода и захода, которые заложены в память. На DS1307, A24C16, 89C2051, DS1832, КР1533ЛА8

«Радиолюбитель»

2001

2

Кузьмич С. (EW8DU)

Фотореле

«Радиомир»

2001

7

Голяшов В.

Экономичный сенсорный выключатель освещения

(Дополнение в №7 2003г.). Касание сенсора приводит к плавному зажиганию лампы.

«Радио»

2001

10

Ерофеев Б.

«Световой еж»

(Дополнение в №1 2004г.). Для светового оформления залов. Создает несколько десятков лучей под управлением микроконтроллера. На PIC12C508F-04/P.

«Радио»

2002

10

Богданов А.

Автомат включения освещения в прихожей

Простой автомат: геркон > симистор и более сложный с задержкой.

«Радио»

2002

2

Нечаев И. (UA3WIA)

Автоматический выключатель света

Подсчет входящих и выходящих людей. 2 фотодатчика.

«Радиоконструктор»

2002

10

Абрамов С.

Автоматический выключатель уличного фонаря

ФД263, КТ3102х2, КУ202Н

«Радиоконструктор»

2002

8

Грибов Д.

Акустический выключатель

«Радиомир»

2002

1

Чуруксаев М.

Акустический выключатель света

Реагирует на хлопки, на К553УД2, К176ЛА7, К176ТМ2, КТ940А.

«Радиоконструктор»

2002

3

Дранников С.

Выключатель освещения в подсобном помещении

(Дополнение в №1 2004г.). КТ361Гх2, КУ208Ж, геркон.

«Радио»

2002

11

Ивкин А.

Инфракрасный выключатель

Пульт ДУ > реле

«Радиоконструктор»

2002

4

Лыжин Р.

Простое фотореле

Плавное включение-отключение. На КР1182ПМ1

«Радио»

2002

12

Бутов А.

Сенсорный акустический выключатель

«Радиоконструктор»

2002

10

Гашметов Р.

Симисторные выключатели

Приведено 3 схемы

«Радиоконструктор»

2002

7

Лыжин Р.

«Интеллектуальный» выключатель освещения

«Радиомир»

2003

11

Колдунов А.

«Стробоскоп»

Для дискотеки. На МТХ90 и ИФК120

«Радио»

2003

9

Кухта И.

Автоматический выключатель освещения лестничной площадки

(Дополнение в №6 2004г.). Включает освещение при открывании двери и выключает через некоторое время после закрытия. На К176ЛА7.

«Радио»

2003

10

Половинкин В.

Включение люминесцентной лампы в сеть

4,7 Ом, 4 конденсатора и 4 диода. Приведена таблица элементов на разную мощность ламп

«Радиомир»

2003

3

Кашкаров А.

Газоразрядное освещение — от аккумулятора

Описан преобразователь для газоразрядных ламп 6 Вт и 18 Вт

«Радиомир»

2003

7

Plachtovics G.

Два выключателя на полевых транзисторах

Описаны фотореле и выключатель от пульта ДУ

«Радиоконструктор»

2003

5

Тищенко И.

Защита лампочки карманного фонаря

Плавное включение на КР1014КТ1А

«Радиоконструктор»

2003

4

Бутов А.

Как включить лампу ДНаТ

«Радиомир»

2003

11

Кондрашов А.

Комбинированный регулятор мощности

На К145АП2

«Радиомир»

2003

4

Бутов А.

О способах пуска ламп дневного света

Приведено несколько схем светильников рахных авторов для ламп с перегоревшими нитями накала.

«Радио»

2003

9

Ременко С.

ПДУ — выключатель света

«Радиомир»

2003

9

Филипович А.

Простое реле времени

Отключение света через несколько минут. На КТ315, КТ940, КУ202Н

«Радиомир»

2003

5

Бутов А.

Световой сигнальный маяк

Трехфазный мультивибратор на КП744Гх3

«Радиоконструктор»

2003

3

Кашевников В.

Сенсор + триггер включают бра

«Радиомир»

2003

7

Кашкаров А.

Сенсорный выключатель на КР1182ПМ1

«Радиоконструктор»

2003

2

Бутов А.

Фотовыключатель

Включение-отключение в зависимости от освещенности. К561ТЛ1, АОУ103Вх2, ТС106-10

«Радиоконструктор»

2003

5

Соколов Е.

Фотореле

«Радиоконструктор»

2003

5

Бутов А.

Автомат включения света

(Дополнение в №5 2005г. стр.48). Сенсорный датчик, задержка выключения.

«Радио»

2004

9

Бутов А.

Акустический светорегулятор

«Радио»

2004

6

Беляев С.

Выключатель освещения на ИК лучах

(Дополнение в №5 2005г. стр.48, №9 2005г. стр.38). Работает от любого пульта ДУ, а также от встроенного ИК передатчика при поднесении руки к выключателю.

«Радио»

2004

2

Русин А.

Емкостное реле для светильника

КП501, КП301, КТ315

«Радиоконструктор»

2004

7

Бутов А.

ИК автомат управляет освещением

Используется датчик RE46 и КР1401УД2А.

«Радио»

2004

7

Кашкаров А.

Карманный фонарь на светодиодах

Описан преобразователь 0,7…3 В > 3 В (или 5 В) с КПД 87% на MAX756.

«Радио»

2004

1

Ращенко В.

Повышение мощности регулятора на КР1182ПМ1

«Радиоконструктор»

2004

6

Тищенко И.

Преобразователь для питания ламп дневного света от автомобильного аккумулятора

На TL494, RF244х4

«Радиоконструктор»

2004

2

Абрамов С.

Рисует…лазерная указка

Два двигателя с зеркалами.

«Радио»

2004

12

Нечаев И. (UA3WIA)

Сенсорный регулятор освещения с блокировкой включения

На К145АП2 (SLB0576)

«Радиоконструктор»

2004

3

Бутов А.

Усовершенствованный ручной фонарь

Зарядное устройство для аккумуляторов в фонаре.

«Радио»

2004

10

Бутов А.

Устройство защиты маломощных ламп накаливания

Плавное включение, стабилизация. На КТ940Ах2, КТ826Б, КУ112А.

«Радио»

2004

2

Бутов А.

Фотореле на микросхеме КР142ЕН12

Приведено 3 схемы фотореле, зажигающих лампочку 6,3 В, 0,3 А.

«Радиоконструктор»

2004

8

Бутов А.

Цифровое управление микросхемой КР1182ПМ1

ЦАП на К561КП1

«Радиоконструктор»

2004

11

Нет автора

Электронный фонарь с одним светодиодом

Описан преобразователь 1,5 В > 5 В для питания светодиода на КР1446ПН1

«Радио»

2004

9

Баширов С.

Автомат «Растущая линия»

К176ЛЕ5, К176ИР2

«Радиоконструктор»

2005

9

Ковалев А.

Автомат плавного включения ламп накаливания

На IRF840

«Радио»

2005

1

Нечаев И. (UA3WIA)

Автоматический выключатель света для двойной двери

На К561ТМ2

«Радиоконструктор»

2005

10

Каравкин В.

Включение ламп дневного света

Показаны варианты запуска ламп с оборванными нитями накала

«Радиоконструктор»

2005

9

Баушев И.

Выключатель, умеющий считать

На реверсивном счетчике К1561ИЕ11

«Радиоконструктор»

2005

4

Нет автора

Кнопочный выключатель — регулятор освещения

К561ИЕ11, КР1182ПМ1

«Радиоконструктор»

2005

9

Немченко С.

Координаторный переключатель ламп подвесного потолка

На фазовых регуляторах КР1182ПМ.

«Радиоконструктор»

2005

5

Федотов Н.

Низковольтный источник питания ЛДС

Питание от 12 В, на К561ЛА7, КТ503, КТ898А1

«Радиоконструктор»

2005

9

Чашкин В.

Простой автомат «день/ночь»

Фотореле на КР1182ПМ1

«Радиоконструктор»

2005

11

Саньков Е.

Регулятор яркости подвесного потолка

(Продолжение в РК №8 2005г.). На LM3915 и оптоэлектронных реле 5П19Б-1-4, AN6884

«Радиоконструктор»

2005

6

Лыжин Р.

Регулятор яркости подвесного потолка на тиристорах

На AN6884, К561ЛЕ5х2, КУ202Нх4

«Радиоконструктор»

2005

12

Нет автора

Световой фонарь повышенной экономичности

Преобразователь 1,5 В > 5 В для питания сверхярких светодиодов.

«Радио»

2005

9

Калюжный С.

Светодиодный фонарь с регулируемой яркостью

На 564ЛА7 и IRF7316

«Радио»

2005

2

Нечаев И. (UA3WIA)

Цифровой переключатель для подвесного потолка

«Радиоконструктор»

2005

10

Нет автора

Автомат «день/ночь»

Используется 2 датчика (от мыши)

«Радиоконструктор»

2006

7

Снегирев И.

Выключатель «Тук-тук» для люстры

К561ТМ2, IRF840х4

«Радиоконструктор»

2006

10

Лыжин Р.

Датчик для включения фонаря

Имеет датчик освещенности и присутствия. На К561ЛЕ5

«Радиоконструктор»

2006

1

Платов А.

Два выключателя для подсобных помещений

«Радиоконструктор»

2006

1

Каравкин В.

Дистанционный выключатель люстры

Переключение 2-х групп ламп с помощью ИК или кнопкой.

«Радиоконструктор»

2006

3

Лыжин Р.

Дистанционный выключатель освещения

(Дополнения в №10 2006г. стр. 54, №1 2007г. стр.54). С помощью ИК-пульта путем продолжительного удержания (3-5 сек) любой кнопки. На К561ИЕ16.

«Радио»

2006

4

Луста С.

Дистанционный регулятор освещения

Управление пультом ПДУ. На PIC12F629

«Радио»

2006

8

Прадиденко А.

Еще один переключатель для подвесного потолка

На К561ЛН2, IRF840

«Радиоконструктор»

2006

9

Камышин Н.

Кухонный автомат управления освещением

Автоматическое включение света в заданном месте (например у мойки) с помощью инфракрасного датчика.

«Радиоконструктор»

2006

6

Платов А.

Мигающий сетевой индикатор

На ИНС-1

«Радио»

2006

4

Елкин С.

Повинуясь лазерному лучу

Управление освещением с помощью лазерной указки

«Радиоконструктор»

2006

1

Гашметов Р.

Световые автоматы на трехфазном генераторе

(Продолжение в №12 2006г.). К561ЛА7, КТ315, светодиоды

«Радио»

2006

11

Лечкин А.

Светодиодные индикаторы токовой перегрузки

«Радиоконструктор»

2006

4

Мамичев Д.

Светодиодный фонарь с регулируемой яркостью и режимом «Маяк»

(Дополнение в №9 2006г., доработка Нечаева в №9 2006г. стр.59). На КТ209х2, К561ЛЕ5, КП501А

«Радио»

2006

2

Кавыев А.

Сенсорный выключатель

Реверсивный счетчик (К561ИЕ11), подсчитывающий колическво людей в помещении.

«Радио»

2006

3

Кирилюк А.

Сигнализатор нарушения освещения

Сигнал при пропадании тока через лампу

«Радио»

2006

9

Ознобихин А.

Универсальный пульсирующий маяк

КР1006ВИ1

«Радио»

2006

8

Лечкин А.

Управление люстрой с четырьмя лампами

«Радио»

2006

9

Глибин С.

Фотореле

Включение света при разрыве ИК-луча

«Радиоконструктор»

2006

6

Нет автора

Фотореле с двойным датчиком от «мышки»

Автомат включения-выключения света в зависимости от освещенности

«Радиоконструктор»

2006

10

Нет автора

Цифровой переключатель ламп люстры

К561ИЕ11, КП740х3

«Радиоконструктор»

2006

4

Каравкин В.

Экономим электроэнергию

Приведено описание 2 простых автоматов, реагирующих на освещенность и на таймере.

«Радио»

2006

1

Бобровский В.

Электронный пускорегулирующий аппарат для двух ламп ЛБ40-2

На IR21571

«Радио»

2006

7

Косенко С.

ЭПРА люминесцентной лампы с питанием от аккумулятора

На КР1211ЕУ1

«Радио»

2006

8

Косенко С.

Регулятор напряжения для галогеновых ламп с памятью

На PIC12F629

«Радиоконструктор»

2007

1

Абрамов С.

Выключатель для подсобного помещения

Датчик присутствия, таймер. На К561ИЕ10, К561ЛЕ5, КР1182ПМ1, датчик SFH596-36.

«Радиоконструктор»

2007

1

Лыжин Р.

Регулятор освещения с дистанционным управлением

Включение, выключение, регулировка, эффект присутствия, управление пультом, назначение кнопок пульта. На AT90S2313-4SC.

«Радио»

2007

2

Шамсрахманов М

Автоматический выключатель напряжения

На КР1211ЕУ1, СФ-2, ТС106-10

«Радио»

2007

2

Нечаев И. (UA3WIA)

Фонарь для ночных тапочек

Автомат, включающий яркий светодиод, расположенный в тапочке, при поднесении ноги. На К561ЛА7, К561ТМ2, К140УД12

«Радио»

2007

2

Ознобихин А.

Простой автомат световых эффектов на микроконтроллере PIC12F629

Приведен пример программы

«Радиоконструктор»

2007

2

Абрамов С.

Ночник с плавным выключением

Плавное погасание в течении часа. На CD4060B, КР1182ПМ1

«Радиоконструктор»

2007

2

Каравкин В.

Автоматический выключатель для настольной лампы

Оптический датчик присутсвия и оптический датчик разрешающий включение. На К561ЛЕ5 и транзисторах.

«Радиоконструктор»

2007

2

Платов А.

фоторезистор : АВТОМАТ ВКЛЮЧЕНИЯ ОСВЕЩЕНИЯ :: Электрик

Последние записи

Н. МИХАЙЛЮК, г. Москва Небольшие сельские заселенные пункты и садоводческие товарищества обеспечиваются электроэнергией комплектными трансформаторными подстанциями. Функции автомата включения освещения выполняет в них фотореле ФР-2. труд этого устройства нестабильна: час включения и выключения освещения примечательно зависит от усилия сети и температуры опоясывающей сферы. Автор публикуемой статьи разработал собственный вариант автомата, с коим и предлагает познакомиться нашим читателям. машина включения освещения (АВО) заключается из фотодатчика (фоторезистора), электронного блока и блока питания. В электронный блок (см. рисунок) входят преобразователь на транзисторах VT1, VT2, усилитель на транзисторах VT3, VT4, исполнительное реле К1 и конструкция его блокировки («антидребезга»). Электронный блок смонтирован на двух текстолитовых платах размерами 105×140 мм, введенных одна над иной на расстоянии 40 мм. На верхней плате монтируются переключатель SA1 с закрепленными на его выводах резисторами R3 — R10, переменные резисторы R11, R12, реле К1, конденсатор С1 и светодиод HL1, а на исподней — все прочие детали. Фоторезистор размещается на одной из отвесных стенок комплектной трансформаторной подстанции (КТП). В сумерках на него бросается световой поток с неба. Усилить освещенность фоторезистора можно, учредив отражатель из нержавеющей стали или зеркального стекла под углом в 45° к отвесной стенке КТП на эком расстоянии от нее, чтоб зимой снег не задерживался отражателем и не перекрывал доступ света к фоторезистору. Он будет также бороться фоторезистор от попадания прямых лучей Солнца, что может вывести его из распорядка, а также от света фар автомобилей или фонарей уличного освещения, порождающего ложное срабатывание автомата. В АВО применены фоторезистор ФСД-Г1, непрерывные резисторы МЛТ-2 (R21) и МЛТ-0,5 (остальные), переменные R11 и R12 — СПЗ-4бМ или СП-0,5. Конденсатор С1 — К50-7 (вариант «А») с параллельным включением двух секций (по 300 мкФ). Переключатель SA1 — 10П1Н, SA2 выполнен в облике перемычки. Транзистор КТ3107И обладает коэффициент усиления по току близ 200, а КТ502Г — распорядка 150. Автор использовал реле MERA LUMEL (Польша). придется и любое иное на натуга 12 В, с сопротивлением обмотки 100… 140 Ом. Силовые контакты реле должны обеспечивать включение пускателя в КТП и быть рассчитаны на ток не менее 10 А. В качестве блока питания подходит ключ со стабилизированным усилием на выходе 14… 15 В. Ток, потребляемый АВО при включенном реле (режим «Темно»), — 100 мА, а при выключенном (режим «Светло») — 16 мА. Перед налаживанием АВО потребно проверить усилия на электродах транзисторов (см. таблицу). Они измерены сравнительно цепи +15 В вольтметром с высокоомным входом. До приступила измерений движки резисторов R11, R12 вытекает учредить в теза, отвечающее минимальному сопротивлению. Затем переключатель SA1 поставить в теза «10» и вертеть движок резистора R11 от положения минимального сопротивления до момента включения реле (загорания све-тодиода HL1). После этого можно измерять усилия на электродах транзисторов в порядке «Темно», а поставив переключатель SA1 в теза «2», в порядке «Светло». Для настройки АВО на месте его установки необходимо выключателем SA2 отключить конденсатор С1, учредить движки резисторов R11 и R12 в теза минимального сопротивления, поставить переключатель SA1 в теза » 1″ и со всех сторонок захлопнуть фоторезистор от света. ниже потребно включить стол и медлительно поворачивать движок резистора R11 до момента срабатывания реле. При появлении дребезга его необходимо ликвидировать, чуть-чуть завернув движок резистора R12. Затем поворотом движка резистора R11 в палестину увеличения сопротивления восстановить срабатывание реле в порядке «Темно». С подмогой переключателя SA1 можно оценить чувствительность экземпляра фоторезистора, суженного для работы в АВО. Для этого, перемещая мобильный контакт переключателя из положения «1» в положения «2», «3», «4» и т. д., определяем, в каком.из них подсоединяется АВО. Чем большее сопротивление попадет включенным вместо R1, тем патетичнее чувствительность фоторезистора. С течением времени она бросается, если АВО начинает срабатывать в положениях «4», «3», то таковский фоторезистор вытекает заменить. чтоб АВО срабатывало при большей освещенности, вытекает умножить сопротивление резистора R11. При этом изменится и теза переключателя, при коем подсоединяется АВО. Затем необходимо учредить переключатель SA1 в теза «2», выключателем SA2 подключить конденсатор С1 и проверить работу устройства блокировки реле, устраняющего его дребезг. Для этого, перемещая мобильный контакт переключателя SA1 из положения «1» («Темно») в теза «2» (Светло»), контролируют заминку выключения реле (около 20 с). Из порядка «Светло» в порядок «Темно» АВО переключается без заминки и удерживается в этом порядке близ 40 с, даже если переключатель разом вернуть в порядок «Светло». В заточение переключатель SA1 ставят в теза » 1 «и выказывают до ступ света к фоторезистору. С спросами можете обращаться по почте или побывав мой сайт: . итого недурного. 2004 г. ковалей Олег

Автомат освещения на микроконтроллере | NiceTV

Очень часто возникает потребность в автоматическом включении и выключении освещения, что в определенные моменты может послужить хорошей автоматизацией данного процесса, к примеру для создания эффекта присутствия в доме когда вы отсутствуете и т.д. Устройство, схема которого показана на рис.1, ежедневно в установленное время включает и выключает свет. Автомат собран на микроконтроллере PIC12C508 (DD1). Сигнал с его выхода GP0 через токоограничительный резистор R4 поступает на управляющий электрод симистора VS1, включающего лампу EL1. Кнопкой SB1 устанавливают начало отсчета времени. Если нажать на нее в 8 ч утра, свет будет включаться каждый день в 19 и выключаться в 22 ч.


Рис.1. Схема автомата ночного освещения на PIC12С508

После подачи напряжения питания светодиод HL1 начинает мигать с частотой 1 Гц (это же произойдет и после перебоя в питающей сети). Лампа EL1 при этом не горит. При нажатии на кнопку SB1 она загорается и через 1 мин гаснет, а устройство переходит в штатный режим. Светодиод HL1 вспыхивает каждые 5с., сигнализируя о нормальной работе автомата.
Программа предполагает, что первое нажатие происходит точно в 8 ч утра. При последующих нажатиях на кнопку лампа также загорается на 1 мин, однако это не смещает графика работы автомата.
При повторении конструкции можно применить конденсаторы К73-17 (С1), К50-35 (С2), КМ-5, КМ-6 (СЗ, С4). Диоды 1N4001 заменимы на КД105Б. Стабилитрон VD3 — КС147А или другой с напряжением стабилизации не более 5,5 В.
Светодиод HL1 — любой (ток через него в пределах 5… 10 мА устанавливают подбором резистора R3). Симистор МАС97А6 — четырехквадратный.
Для повышения надежности работы устройства емкость конденсатора С1 рекомендуется увеличить до 0,33 мкФ.

Скачать (2,5 кБ) исходные тексты и коды «прошивки» микроконтроллера.

Примечание. Устройство не предназначено для работы с энергосберегающими лампами.

Изменение времени работы в разные времена года:

Нажать S1 во время: Время включения Время выключения Время года
8:00 19:00 22:00 по умолчанию
7.30 18:30 21:30 зима
8.15 19:15 22:15 лето

При необходимости время работы возможно изменить, исходный код прошивки в архиве.

Литература:
1. А. Дубовицкий — Замена симистора КТ2071400 — Радио, 2001 № 10, с. 37

 

Wichit Sirichote, http://chaokhun.kmitl.ac.th/

Автомат включения освещения

Т.е. устанавливается  единица в третьем разряде. Если освещение выключается позже, чем  необходимо, т.е. когда уже светло, то поправка устанавливается со знаком минус. Если освещение выключается  раньше необходимого времени, когда  еще темно, то поправка устанавливается  со знаком плюс на необходимое время  в минутах. Если поправки равны по абсолютной величине и знаку, то есть другой путь их учета. Для этого необходимо установить в автомате время, смещенное  на данную величину. Например, если вечерняя и утренняя поправки равны плюс 30 минут, то, устанавливая время в автомате в 9 часов утра, необходимо установить 21 час30 минут. Тогда отпадает необходимость  в установке поправок. Это возможно в пунктах, имеющих приблизительно равную широту с широтой Москвы. Все определения поправок эмпирическим путем необходимо выполнять в  солнечные дни.

Если посмотреть на работу автомата в общем, то он представляет собою автомат для досвечивания светлого времени суток до 24 часов. Изменяя время выключения освещения, можно установить любое время  досвечивания, то есть продления светового дня до необходимого значения. Это бывает необходимо в теплицах, птичниках, фермах. Для организации досвечивания необходимо из 24 часов вычесть время, необходимое вам для досвечивания. Например, необходимо установить светлое время в теплице, равное 14 часам. 24 часа минус 14 часов будет равно 10 часов. Таким образом, устанавливаем утреннюю поправку, равную минус 9 часов (1,9 00), а вечернюю поправку, равную минус 1 час (примерная продолжительность гражданских сумерек в осенний, зимний, весенний периоды). Эти поправки будут действовать до того времени, пока долгота дня будет оставаться меньше или равна 14 часам (примерно до 12 апреля). Дальнейшая работа автомата будет некорректной и потребуется выключение автомата или переустановка поправок. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Литература. 

1.      В.  А. Шполянский. Хронометрия. М., Машиностроение, 1974. 

2.       М. Предко, Справочник по PIC-микроконтроллерам., М., ДМК Пресс, Додэка-ХХ1, 2002. 

3.       А. В. Фрунзе, Микроконтроллеры? Это  же просто. Том 1, М., ООО «ИД  СКИМЕН», 2002.

Автомат лестничного освещения AS-225

30.05.2018

В последнее время появляется все больше и больше устройств, призванных сделать нашу жизнь комфортней. Это и датчики движения, разнообразные таймеры и реле времени, фотодатчики. Однако кроме создания комфорта у всех этих приборов есть и другая цель, не настолько явная, но не менее значимая — оптимизация управления электроприборами и экономия электроэнергии.

Основное назначение автомата лестничного освещения AS-225 как раз и заключается в оптимизации расходования электроэнергии. В самом деле, зачем освещать лестницу в многоэтажном доме все темное время суток?.. Можно, конечно, оснастить систему освещения импульсным реле и поставить на каждом этаже выключатель, с помощью которого, поднявшись на нужный этаж, лестничное освещение можно отключить. Но ведь все равно освещаться будет вся лестница!

«Изюминкой» лестничного автомата AS-225 является создание каскадного освещения лестниц, а также управление многоточечными системами освещения. С его помощью можно получить эффект движения света вдоль лестницы. При этом количество точечных источников света может быть произвольным, требуется только подключить достаточное количество лестничных автоматов. Каждый такой автомат позволяет установить независимую длительность задержки включения освещения и момент, в который начнет включаться соответствующий сегмент многоточечной системы освещения. Дополнительным «плюсом» является возможность использования для включения освещения различных коммутационных устройств, таких как кнопка, датчики движения или давления, оптический барьер и т.п.

Не стоит думать, что данный прибор может быть использован только для освещения лестниц. Его можно применять и для уменьшения расхода электроэнергии и создания комфорта в квартирах или коттеджах. Последовательность включения источников света и длительность их работы определяет сам пользователь. При использовании дополнительных коммутационных устройств (реле) вы можете управлять не только освещением, но и другими электроприборами и агрегатами.

Основные технические характеристики:

  • Напряжение питания 9…30В постоянного тока;
  • Максимальный коммутируемый ток 4А;
  • Выходное напряжение 9…30В постоянного тока;
  • Время переключения 10…90 сек;
  • Задержка переключения 0-100% от времени переключения;
  • Диапазон рабочих температур -15…+50°С;
  • Степень защиты IP20.

Типы автоматики управления освещением

Если вы не можете научить своих детей выключать свет, когда они выходят из комнаты, или вам нужна лучшая схема наружного освещения, автоматическое управление может оказаться экономически эффективным решением.

Независимо от того, какой тип вы используете, самое важное, что нужно помнить при любом управлении освещением, — это использовать такой тип лампочки, который не требует «разогрева». Все лампы для домашнего использования, представленные сейчас на рынке, будут работать — лампы накаливания, компактные люминесцентные лампы (КЛЛ) и светодиоды (светодиоды).

В помещении

Датчики присутствия, которые активируются, когда люди находятся рядом с ними, полезны в помещении, если они расположены так, чтобы обнаруживать людей в любом углу комнаты. Они также хороши в качестве рабочего освещения — над такими местами, как стол или кухонная раковина — так что вы получаете дополнительный свет, необходимый во время работы, но не забываете и не оставляете его включенным на всю ночь. Это два типа датчиков присутствия: ультразвуковые и инфракрасные. Ультразвуковые датчики обнаруживают звук; инфракрасные датчики обнаруживают тепло и движение.

Таймеры делают пустой дом занятым. Однако, если дети все еще бегают, то таймеры не так эффективны, как датчики присутствия. Подключите таймеры к розетке или установите их в стене, как выключатель света или термостат. Новые разновидности — цифровые.

Фотосенсоры

, как правило, лучше всего подходят для использования на открытом воздухе, но новые приложения обнаружили, что они также полезны для светодиодных ночников. Когда включен верхний свет, ночник автоматически отключается.

Центральное управление освещением — еще один эффективный способ снизить затраты на освещение.Потенциальная экономия энергии от установки даже простой центральной системы управления освещением больше, чем думает большинство людей. Просто посчитайте количество света в типичном доме. Если система управления освещением позволяет удобно включать свет только при необходимости, общее использование освещения значительно сокращается. Большинство блоков управления освещением сами потребляют очень мало электроэнергии.

На открытом воздухе

Если у вас уже есть или вы думаете об установке уличного фонаря безопасности, подумайте о том, чтобы объединить его с фотодатчиком, чтобы он не горел в течение всего дня.Датчик движения идет еще дальше, если вам не нужен постоянный свет.

Таймеры обычно используются для эстетического или праздничного освещения, иногда в сочетании с фотосенсором, поэтому они включаются в сумерках и выключаются в назначенное время.

Посетите TogetherWeSave.com, чтобы узнать больше об энергоэффективности в вашем доме.

Автоматический выключатель дневного и ночного освещения: объяснение производства цепей

Автоматический переключатель дневного и ночного освещения — это передовая технология, которая используется на протяжении десятилетий.Например, автоматическая система освещения улиц, контроллер освещения в коридоре или наружное освещение с датчиком восходящего света. Они работают через автоматический выключатель дневного и ночного освещения , цепь и обеспечивают лучшую видимость в местах, которые они освещают. Часто они обеспечивают автоматическое управление освещением для внешнего освещения в ночное время без ваших усилий.

Содержание, на котором мы сегодня сузимся, дает четыре различных проницательных способа, которые вы можете использовать для построения автоматической цепи лампы.

Автоматический переключатель дневного и ночного освещения

Прежде чем мы начнем, обратите внимание на следующее: вы можете применить все четыре самостоятельных решения для управления максимальной нагрузкой, то есть сетевой лампой переменного тока с 220 В в качестве входной мощности. Кроме того, управление является результатом реакции уровня различной степени окружающего света, окружающего окружающую среду. Также любая обычная лампочка будет содержать датчики энергосбережения.

Цепи DIY с автоматическим переключением включают:

  1. Проект с использованием транзистора для создания светового переключателя дня и ночи

Список деталей / Описание продукта на основе компонентов

  • C1 — 470 мкФ / 25 В
  • C2 — 10 мкФ / 25 В
  • R1, R3, R2 — 4k7 ¼ W
  • Все диоды на 1N4007
  • Трансформатор — от 0 до 12 В на 500 мА или 1 А
  • Т1, Т2 — BC547
  • VR1 — 10k предустановок
  • Реле на 12 В, 5 А, 400 Ом
  • LDR — LDR с прибл.Расстояние от 10 до 50 км при дневном свете будет

Принципиальная схема

Описание схемы

На схеме выше мы используем транзисторы и другие электронные компоненты, такие как резисторы Ike, в конструкции DIY.

  • Во-первых, транзисторы действуют как инверторы: выключение T2 автоматически включает T2 и наоборот. Помимо транзисторов, световая / подключенная нагрузка и реле также работают по тому же принципу.
  • Затем T1 работает как компаратор, и в его основании находится перекресток LDR. Кроме того, он подключает + ve через предустановку.
  • Кроме того, LDR определяет состояние окружающего окружающего света, а затем запускает T1, когда уровень окружающего освещения превышает определенный порог. Предустановка P1 всегда устанавливает порог.
  • Важность двух транзисторов заключается в том, что они помогают снизить гистерезис схемы. Иногда гистерезис может сильно повлиять на отдельный транзистор.

  1. Проект схемы автоматической ночной светодиодной лампы.

При использовании этой второй схемы вам потребуются новые светодиодные фонари с высокой эффективностью и яркостью. В конце концов, вы сделаете подобное электронное устройство, но с новыми выдающимися характеристиками.

Список деталей

Компоненты Кол. Акций
PNP BC557A 1
Аккумулятор 3V монетный 1
Резистор 1K 1
Совместимый фототранзистор 1
Суперяркий белый светодиод 1

Описание схемы и работа

Мы используем фототранзистор для обеспечения работы схемы после наступления темноты.Таким образом, светодиод будет включаться, когда нет дневного света. Кроме того, батарейка кнопочного типа делает схему компактной, как и в таких устройствах, как часы и калькуляторы.

Понимая диаграмму

Днем внешний свет будет освещать фототранзистор. Впоследствии опережение напряжения эмиттера становится достаточно высоким для базы PNP-транзистора, заставляя его оставаться закрытым.

Индикация фотодиода / фототранзистора в цепи.

    • Когда стемнеет, фототранзистор теряет проводимость, тем самым снижая напряжение на эмиттере. Поэтому фототранзистор выключается.
    • Затем Q1 через свой резистор заземления / базы R начинает получать смещение. И по мере того, как темнота продолжается, Q1 будет постепенно светиться ярче.
    • Не менее важно, что вы можете изменять значения резистора R для достижения желаемого уровня управления окружающим освещением, необходимого для включения светодиода.
    Примечание:
    1. Если вы думаете об использовании потенциометра, не делайте этого, поскольку он может повлиять на габариты и компактность устройства DIY.
    2. Во-вторых, для цепи автоматической ночной светодиодной лампы может потребоваться ок. 13 мА при свечении светодиода и около 100 мкА при выключенном состоянии светодиода. Текущий рейтинг 10А тоже пригодится.

Проект с использованием ворот CMOS NAND для создания светового переключателя дневного и темного

Для реализации функции переключателя дневного и темного освещения, активируемого светом, вы будете использовать интегральные схемы CMOS.Кроме того, вы будете использовать IC 4093 — четырехканальную ИС логического элемента NAND с 2 входами.

Список деталей

  • Реле — 400 Ом, 5 А и 12 В
  • D1 — 1N4007
  • P1 — предустановка 1M
  • R1 — LDR с прибл. Сопротивление от 10 кОм до 50 кОм при дневном свете
  • C1 — керамический диск 0,1 мкФ
  • Т1 — BC547
  • R2 — 10 кОм
  • IC — IC 4093 или IC 4049

Описание цепи

  • Сначала, замкнув входы вместе, настройте каждый вентиль на инверторы.Впоследствии логический уровень входа ворот становится реверсивным на выходах.
  • Более того, для достижения наилучших результатов выберите три логических элемента NAND вместо одного.

Символ ворот NAND.

  • Кроме того, переменный резистор устанавливает точку срабатывания затвора, когда интенсивность падения света на LDR достигает желаемого уровня.
  • После этого входной сигнал затвора будет выше, а выход уменьшится, таким образом, способствуя увеличению выхода буферного затвора.
  • В конце концов, реле и транзистор срабатывают, и подключенная нагрузка загорается, как задумано.

Применение автоматического переключателя дневного и ночного освещения

Схема переключателя имеет широкий спектр применения, например:

  • Освещение дверного проема / наружное освещение,
  • В магазинах,
  • Садовое освещение,
  • Щиты,
  • Огни безопасности,
  • Освещение проезда и
  • Уличное освещение.

Уличные фонари автоматически включаются в темноте.

Часто задаваемые вопросы об автоматическом переключателе дневного и ночного освещения

Вопрос 1: Мне нужны пояснения по принципиальной схеме второго DIY, то есть схемы автоматической ночной светодиодной лампы. Обычно я строю схемы PNP с коллектором на плюсе и эмиттером плюс нагрузка на землю. Однако в этом случае эмиттер Q1 подключен к + ve, а коллектор подключается к земле и нагрузке.Это почему?

Ответ: Использование постоянного тока вместо источника переменного тока на самом деле довольно просто. Часто все, что вам нужно сделать, это снять реле и поставить вместо него светодиоды. Затем, в зависимости от спецификации светодиода, вы оцените номинал транзистора конфигурации драйвера и светодиодов.

Сводка

Подводя итоги статьи, мы надеемся, что предоставленная информация об автоматических переключателях ночного света поможет вашему проекту.Мы по-прежнему открыты для других вопросов, не стесняйтесь обращаться к нам.

Автоматический выключатель света в Интернете вещей — Новости

Предыстория

Я только что переехал в свой первый новый дом и обнаружил освещение в своем офисе на уровне сада. быть совершенно ужасными люминесцентными лампами. Пока я использую два очень большие лампы, но я плохо умею не забывать выключать их, когда ухожу, и пересекать комнату в темноте, когда я приезжаю, дело опасное.Я решил разместить свои вещи в Интернете вещей, спроектировав автоматический выключатель света с использованием SparkFun ESP8266 Thing Dev, SparkFun Quad Relay и пары инфракрасных светодиодов / приемников в качестве растяжки для включения и выключения света. Вы можете найти все части, которые я использовал для этого проекта, ниже.

Светодиод — инфракрасный 950 нм

В наличии COM-09349

Это очень простой и понятный инфракрасный светодиод.Эти устройства работают в диапазоне 940-950 нм и хорошо подходят для обычных ИК-систем, включая…

2

Счетверенное реле SparkFun Qwiic

В отставке COM-15102

SparkFun Qwiic Quad Relay — это уникальная плата для дополнительных устройств питания, используемая для переключения 4 высокомощных устройств с вашего Arduino…

1 На пенсии Примечание! Если вас интересует ориентированный на оборудование учебник о том, как настроить ИК-сигнал 38 кГц с использованием таймера 555, ознакомьтесь с учебным пособием Boss Alarm.

Инфракрасный

Самым большим препятствием для этого проекта было создание инфракрасного сигнала 38 кГц, который действовал бы как невидимая растяжка для активации ламп. Следующим препятствием было создание второго натяжного троса, который будет действовать вместе с первым. точно отслеживать людей, входящих и выходящих из комнаты. Прежде чем мы погрузимся в аспект кодирования этого проекта, сначала вы должны немного понять инфракрасный порт. Инфракрасный — это ВЕЗДЕ ! Сразу за пределами видимого спектра инфракрасное излучение излучается нашим телом в виде тепла, солнце постоянно излучает инфракрасный свет из космоса, и, чтобы не отставать, другие звезды также делятся с нами своим инфракрасным светом.Из-за этого инфракрасный растягивающий провод должен быть модулирован, чтобы его распознал ИК-приемник.

Чтобы создать этот сигнал, я хотел начать с нуля, чтобы лучше понять тайминги микроконтроллера. Генерация сигнала 38 кГц от SparkFun ESP8266 Thing, работающего на частоте 32 МГц, потребует некоторых задержек, но как долго? Каков будет рабочий цикл этого сигнала, если он есть? Для начала я проделал простую математику:

Частота предмета SparkFun ESP8266: 32MHz

Частота ИК-сигнала: 38 кГц

Количество циклов в одном периоде ИК-сигнала (32 МГц / 38 кГц): ~ 824.105

Период одного такта для ESP8266 Thing (время = 1 / частота): 31,25 нс (wowzers)

Умножьте количество тактовых циклов для задержки на длину тактового цикла: ~ 26,3 мкс.

Конечный результат: ~ 26,3us

Логический анализатор

Хорошо, этого достаточно для отправной точки. Если бы на этом этапе у меня не было логического анализатора, я бы не смог точно настроить сигнал, чтобы обнаружить какие-то другие неизвестные временные зависания.Я взял окончательный результат и записал для ИК-светодиода высокий уровень для половины расчетного времени задержки, используя функцию delayMicroseconds () (13us) и низкий уровень для другой половины. (еще 13us). Анализ сигнала показал, что сигнал был слишком медленным, но почему? После некоторого расследования я обнаружил, что написание пина с высоким уровнем занимает некоторое время, что на самом деле не то, что мне приходилось принимать во внимание раньше. Я имею в виду, конечно, да, но это именно тот вид вещей, с которым так приятно сталкиваться при выполнении проекта, потому что именно так я узнаю что-то новое.

Время записи высокого уровня на вывод на ESP8266 составляет примерно 1,5 мкс. Уменьшение задержки примерно до 23 мкс дало достаточно задержки для генерации волны 37,89 МГц, которой было достаточно для моих целей. Реализация сигнала не была столь успешной. Глядя на Техническое описание ИК-приемника Я обнаружил, что непрерывная подача ИК-сигнала заставляет приемник только на время отключать захват сигнала.

Я поискал на нашем веб-сайте некоторую помощь и наткнулся на учебник Нейта по восстановлению Lumitune, который действительно собрал все воедино.Если вы посмотрите учебник, он предоставляет код для этого большого проекта, который вращается вокруг блокировки ИК-сигнала для игры на клавиатуре фортепиано. В своем коде он просто подал импульс ИК-светодиоду на короткий промежуток времени и немедленно прочтите после этого, чтобы увидеть, прочитано ли оно. Он задерживается на одну миллисекунду между этими пакетами, чтобы не перегружать ИК-приемник. Конечно! Иногда вы идете в кроличью нору и с трудом понимаете перспективу своего проекта. Это именно то, что мне нужно было найти. Я установил первую и вторую пару ИК-передатчик / приемник и получил два рабочих растяжных провода.Я поиграл с рабочим циклом, чтобы посмотреть, как он повлияет на приемник, но обнаружил, что 50 процентов было достаточно.

Снимок экрана логического анализатора как ИК-сигнала, так и чуть выше ИК-приемника с низким уровнем сигнала.

Код

Чтобы эта работа работала правильно, я упомянул, что моей целью было совместное использование двух ИК-растяжек, чтобы определить, входит ли человек в комнату. С помощью двух я могу определить, идет ли человек из комнаты или выходит из нее, потому что это информирует меня о направлении, в котором он идет.

Направление жизненно важно, потому что я могу отслеживать количество людей, входящих или выходящих из комнаты. Отслеживая количество людей в комнате, я могу предотвратить выключение света всякий раз, когда какой-либо один человек покидает комнату, и только тогда, когда комната пуста. Это важное отличие и частый случай использования моего автоматического выключателя света. Конечно, это не идеальная система; Я могу представить себе случай, когда два разных человека, один уходящий, а другой входящий, запускают оба ИК-кабеля одновременно.Я могу представить, как по моему коридору плечом к плечу идет очередь в красных мундирах, и моя установка воспринимает только одного человека, когда на самом деле их трое.

Для всех В крайних случаях я просто поставлю кнопку возле входа, чтобы выключить свет, и, поскольку мы в Интернете, я также смогу включать и выключать свет с помощью своего телефона. Чтобы это хорошо реализовать, я хочу, чтобы второй ИК-датчик срабатывал после первого в определенное время, чтобы я мог точно определить направление.Есть ли еще что-нибудь, о чем я должен подумать? Дайте мне знать ниже.

Код для настройки двух SparkFun EP8266 был несложным. В нашем руководстве по подключению показано, как настроить простой сервер, и пример кода клиента, предоставленный Espresif, был всем, что мне нужно для обеспечения связи между ними. Заглядывая в будущее, я хочу, чтобы на веб-странице был лучший индикатор для огней. Если вас интересует код вашего собственного проекта или вам интересно, я связал весь приведенный ниже код.

Код инфракрасного отключения (ZIP)

Инфракрасный контур

Belolw — это схема для инфракрасных растяжек. Следует отметить, что ИК-светодиод может использовать ток до 50 мА, что больше, чем может обеспечить вывод ESP8266. Я использую транзисторы NPN с резисторами 68 Ом, чтобы обеспечить правильный ток. Я на самом деле макетил схему на двух отдельных макетных платах, чтобы я мог разделить их как можно больше. Тем не менее, ИК-светодиоды все равно запускали неправильные приемники, поэтому я использовал алюминиевую фольгу, чтобы создать конус вокруг каждого светодиода.

ESP8266, управляющий реле SparkFun Qwiic Quad Relay, был подключен к контактам C I 2 . Ознакомьтесь с руководством по подключению Quad Relay, если хотите узнать больше. Вот и все, ребята! В приведенном ниже GIF-изображении я показываю, как одна лампа включается в определенном порядке с использованием логики «направления», о которой говорилось в приведенном выше коде, после чего свет выключается, двигаясь в противоположном «направлении».

Обратите внимание на алюминиевые конусы?

Физический корпус

Проектирование физического корпуса проекта должно будет произойти где-то после этого поста.На данный момент это просто мешанина из проводов. Я планирую разместить пары ИК-светодиода и приемника на некотором расстоянии в коридоре. Я, вероятно, вырежу с помощью лазера небольшие коробочки для оборудования с небольшим отверстием для направления светодиода и, в качестве альтернативы, небольшим отверстием для размещения приемника.

Взгляд в будущее

Когда я работал над описанием этого проекта, мне пришло в голову, что если бы два человека шли близко друг к другу, логика кода не работала бы. Первая растяжка будет отключена до тех пор, пока первый человек не запустит второй или пока не закончится временной интервал для второго.Если два человека находятся близко друг к другу, человек может незаметно проскользнуть внутрь! Я думаю, что вместо этого было бы разумнее создать «стопку» входов и выходов, в которой каждому сработавшему растяжению присваивается соответствующая отметка времени. Затем я могу сравнивать отключенные растяжки и их временные метки и принимать решения на основе времени между ними. Дайте мне знать, если у вас есть какие-либо предложения в комментариях ниже!

Программируемые таймеры переключения света, автоматическое освещение и 7-дневные программируемые таймеры переключения света от Honeywell.Программируемый таймер включения света Honeywell RPLS730B1000 / U на 7 дней (белый).

Настройте свои фары

Добавьте удобства и индивидуальности в свой дом с помощью 7-дневного программируемого таймера включения света Honeywell Home.

Помогает сэкономить на счетах за электроэнергию

Программирование по расписанию позволяет этому таймеру выключателя света автоматически включать и выключать домашнее освещение, помогая вам сэкономить время и энергию.

Управление несколькими устройствами

Запланируйте ваши потолочные вентиляторы, вентиляторы для ванных комнат, насосы для прудов и бассейнов в дополнение ко всему домашнему освещению и лампам с электроприводом (один переключатель на домашнюю установку).2400Вт, 1 л.с. на 120в.

Простое программирование

Легко запрограммируйте до 7 расписаний включения и выключения в неделю, которые можно повторять ежедневно или еженедельно (программа, которая повторяется каждый день, по-прежнему считается одной программой).

Универсальное освещение

Совместимость со светодиодами, КЛЛ, лампами накаливания, галогенными лампами, лампами накаливания и люминесцентными лампами для наружного и внутреннего использования.

Несколько режимов

Управляйте освещением вручную или позвольте программируемому таймеру работать автоматически по запрограммированному расписанию.

Удобные функции

Встроенная аккумуляторная батарея защищает ваши программы во время перебоев в подаче электроэнергии, а на ЖК-экране удобно отображается время, день недели и статус нагрузки. Используется с осветительными приборами и двигателями мощностью до 2400 Вт, нагрузкой до 1 л.с. на 120 В, сетевой провод 120 В, минимальная мощность не требуется.

Планируйте освещение дома с помощью 7-дневного программируемого таймера включения света Honeywell Home. Honeywell RPLS730B1000 / U позволяет подключать освещение, вентиляторы и другие устройства с помощью таймера, который может помочь сэкономить деньги и повысить уровень комфорта и безопасности в вашем доме.Программирование по расписанию позволяет этому программируемому переключателю света включать и выключать домашнее освещение, экономя ваше время и энергию. С легкостью запрограммируйте до 7 расписаний включения и выключения в неделю, которые можно повторять ежедневно или еженедельно. Безболезненная однополюсная установка избавит вас от хлопот по найму третьего лица для установки вашего программируемого переключателя света. Изящные настенные крепления вписываются практически в любой домашний интерьер, а большой экран с подсветкой обеспечивает четкое изображение в ночное время.

Для совместимости со светодиодами

требуется нейтральный провод для работы.Чтобы быть точным, этот таймер выключателя света работает на 120-вольтовом линейном проводе, проводе нагрузки, одной нейтрали со стороны линии и одной со стороны нагрузки, соединенных вместе с помощью гайки. После подключения этих компонентов к таймеру Honeywell RPLS730B1000 / U будет совместим со светодиодами. Также важно отметить, что мощность светодиодной лампы не должна превышать 1800 Вт.

Переключатель газовой стойки для автоматического управления освещением Canopy 4WD

Эта политика конфиденциальности определяет, как мы используем и защищаем любую информацию, которую вы предоставляете нам при использовании этого веб-сайта.

Мы стремимся обеспечить защиту вашей конфиденциальности. Если мы попросим вас предоставить определенную информацию, с помощью которой вас можно будет идентифицировать при использовании этого веб-сайта, вы можете быть уверены, что она будет использоваться только в соответствии с настоящим заявлением о конфиденциальности.

Мы можем время от времени изменять эту политику, обновляя эту страницу. Вам следует время от времени проверять эту страницу, чтобы убедиться, что вас устраивают любые изменения.

Что мы собираем

Мы можем собирать следующую информацию:

  • ФИО и должность
  • Контактная информация
  • , включая адрес электронной почты
  • демографическая информация, такая как почтовый индекс, предпочтения и интересы
  • другая информация, относящаяся к опросам клиентов и / или предложениям

Что мы делаем с информацией, которую собираем

Эта информация необходима нам, чтобы понять ваши потребности и предоставить вам лучший сервис, в частности, по следующим причинам:

  • Ведение внутреннего учета.
  • Мы можем использовать информацию для улучшения наших продуктов и услуг.
  • Мы можем периодически отправлять рекламные сообщения о новых продуктах, специальных предложениях или другую информацию, которая, по нашему мнению, может вас заинтересовать, используя указанный вами адрес электронной почты.
  • Время от времени мы также можем использовать вашу информацию, чтобы связываться с вами в целях исследования рынка. Мы можем связаться с вами по электронной почте, телефону, факсу или почте. Мы можем использовать эту информацию для настройки веб-сайта в соответствии с вашими интересами.

Безопасность

Мы стремимся обеспечить безопасность вашей информации. Чтобы предотвратить несанкционированный доступ или раскрытие информации, мы внедрили соответствующие физические, электронные и управленческие процедуры для защиты и защиты информации, которую мы собираем в Интернете.

Как мы используем файлы cookie

Cookie — это небольшой файл, который запрашивает разрешение на размещение на жестком диске вашего компьютера. Как только вы соглашаетесь, файл добавляется, и cookie помогает анализировать веб-трафик или сообщает вам, когда вы посещаете определенный сайт.Файлы cookie позволяют веб-приложениям реагировать на вас как на человека. Веб-приложение может адаптировать свои операции к вашим потребностям, симпатиям и антипатиям, собирая и запоминая информацию о ваших предпочтениях.

Мы используем файлы cookie журнала трафика, чтобы определить, какие страницы используются. Это помогает нам анализировать данные о посещаемости веб-страниц и улучшать наш веб-сайт, чтобы адаптировать его к потребностям клиентов. Мы используем эту информацию только для целей статистического анализа, а затем данные удаляются из системы.
В целом, файлы cookie помогают нам улучшить веб-сайт, позволяя отслеживать, какие страницы вы считаете полезными, а какие нет. Файл cookie никоим образом не дает нам доступа к вашему компьютеру или какой-либо информации о вас, кроме данных, которыми вы хотите поделиться с нами.
Вы можете принять или отклонить файлы cookie. Большинство веб-браузеров автоматически принимают файлы cookie, но обычно вы можете изменить настройки своего браузера, чтобы отклонять файлы cookie, если хотите. Это может помешать вам в полной мере использовать возможности веб-сайта.

Ссылки на другие сайты

Наш веб-сайт может содержать ссылки на другие интересные веб-сайты. Однако после того, как вы использовали эти ссылки, чтобы покинуть наш сайт, вы должны помнить, что мы не имеем никакого контроля над этим другим сайтом. Следовательно, мы не можем нести ответственность за защиту и конфиденциальность любой информации, которую вы предоставляете при посещении таких сайтов, и такие сайты не регулируются данным заявлением о конфиденциальности. Вам следует проявлять осторожность и ознакомиться с заявлением о конфиденциальности, применимым к рассматриваемому веб-сайту.

Управление вашей личной информацией

Вы можете ограничить сбор или использование вашей личной информации следующими способами:

  • всякий раз, когда вас просят заполнить форму на веб-сайте, ищите поле, которое вы можете щелкнуть, чтобы указать, что вы не хотите, чтобы информация использовалась кем-либо в целях прямого маркетинга
  • , если вы ранее согласились с тем, чтобы мы использовали вашу личную информацию в целях прямого маркетинга, вы можете в любое время изменить свое решение, написав нам или отправив нам электронное письмо.

Мы не будем продавать, распространять или сдавать в аренду вашу личную информацию третьим лицам, если у нас нет вашего разрешения или если это не требуется по закону. Мы можем использовать вашу личную информацию для отправки вам рекламной информации о третьих лицах, которая, по нашему мнению, может вас заинтересовать, если вы сообщите нам о своем желании.

Если вы считаете, что какая-либо информация о вас, которую мы храним, неверна или неполна, напишите нам или напишите нам как можно скорее по указанному выше адресу.Мы незамедлительно исправим любую информацию, которая окажется неверной.

(PDF) Датчики двери для системы автоматического переключения света

Датчики двери

для системы автоматического переключения света

SSS Ranjit, AF Tuani Ibrahim, S. I. MD Salim и YC Wong

Факультет электроники и вычислительной техники

Universiti Teknikal Malaysia Melaka (UTeM)

Дуриан Тунггал, Малайзия

электронная почта: [email protected], fayeez @ utem.edu.my, [email protected] и [email protected]

Реферат. Дверной датчик для автоматического управления освещением

широко разрабатывается для целей энергосбережения и безопасности

. Инфракрасный дверной датчик, основанный на технологии комбинации электрических и электронных схем

, используется для разработки системы автоматического переключения света

. Автоматическая система переключения света

приведет к энергосбережению и эффективному использованию энергии

, что принесет пользу каждому человеку.

Кроме того, система разработана с учетом среды безопасности

при включении или выключении света во время

присутствия или отсутствия людей в комнате. Помимо среды безопасности

, он также включает ручное переключение в случае, если пользователю

требуется свет в течение дня. В основном эта система

предназначена для установки в туалете.

Ключевые слова- Управление освещением дверного датчика; Управление светом

переключение; Система энергосбережения; Ручное переключение

I.ВВЕДЕНИЕ

Сохранение энергии, например, освещения, считается

серьезной проблемой на национальном и мировом уровне. Светильники

обычно управляются переключателями «ВКЛ» и «ВЫКЛ», которые

подключены к 240 В переменного тока (В переменного тока).

Непрерывное освещение в пустых помещениях без людей

требует ненужных потерь энергии. В частности, мощность

, потребляемая освещением в типичном доме, является фактором, который нельзя игнорировать

.Типичному домашнему пользователю требуется разная интенсивность света

в каждом месте. Иногда считается достаточной интенсивность света

от внешнего источника, и пользователям не нужно включать источник света

. Но есть

ситуации, когда иногда пользователи включают свет, а

уходит, не выключая свет. Эти факторы

считаются одной из причин, вызывающих ненужные потери энергии

.Таким образом, косвенно вызывает увеличение стоимости коммунальных услуг

. Следовательно, необходимы некоторые альтернативы для

управления энергосбережением на месте, чтобы

экономить энергию и снижать затраты на коммунальные услуги.

Из-за роста затрат на энергию, отрицательного потребления энергии

и незнания об оптимизации использования энергии,

постоянно прилагают усилия для разработки систем энергосбережения.

Основываясь на этих фактах, существует ряд систем управления освещением

, которые были разработаны для снижения

энергосбережения.

II. СВЯЗАННЫЕ И ТЕКУЩИЕ МЕТОДЫ

Светильники, которые подключены к определенному устройству

, дистанционно управляемые персональным компьютером (ПК), являются одной из

системы управления освещением, которая была разработана

[1-4]. Тем не менее, эта система считается потребляющей

энергии, потому что для этого требуется компьютер, работающий 24 часа в сутки в качестве управляющего механизма

[1-4]. Кроме того, эта система

будет стоить пользователям дополнительных расходов, так как они должны

приобрести компьютер, и требуется специальная установка

, такая как интеграция аппаратного и программного обеспечения для управления лампами

.Бай Ин Вэнь и Ку И Те разработали модуль управления освещением Home

(HLCM), используя схему пироэлектрического инфракрасного (PIR) датчика

, схему светового датчика, микропроцессор

и радиочастотный (RF) модуль [5].

Эта система обнаруживает присутствие человека в определенном месте, чтобы включить или выключить управляемое освещение

. Кроме того, система HLCM

регулирует интенсивность света в дневное время.

В Сан-Франциско общественности была продемонстрирована система освещения с электронным управлением

для экономии энергии

.Эта система применяет планирование, дневное освещение, настройку

и поддержание светового потока для выполнения стратегии энергосбережения

. После девяти месяцев эксплуатации была достигнута 50-процентная экономия энергии

по сравнению с предыдущим использованием

[6].

Система автоматического переключения света использует механизм управления светом

, который обеспечивает экономию энергии и преимущества безопасности

[7]. Эта система предназначена для снижения затрат на электроэнергию на

и косвенно увеличивает срок службы лампы

.Электронные датчики и микропроцессорные контроллеры энергии

используются в качестве входов в централизованную систему

для обнаружения присутствия человека и обеспечения безопасности

[8]. Электронные датчики будут обнаруживать

присутствия людей, активности или выполняемой задачи и

вкладов, доступных при дневном свете. Микропроцессор

используется для автоматического управления интенсивностью освещения в течение

реакции на дневной свет.

Другая система, которая была разработана, включает устройство GLE

для питания цепи освещения на основе нажимной кнопки

, установленной на каждом этаже [9]. Освещение будет

выключено после периода отрегулированного времени задержки, заданного цепи освещения

. Когда цепь освещения находится под напряжением

, встроенная релейная система будет активирована без необходимости включения

выключателя питания [9]. Этот процесс

всегда повторяется каждый раз при нажатии кнопки.

Одним из наиболее часто используемых устройств является автоматический выключатель светового датчика

[10]. Это простое устройство

, которое включает «ON» любую систему освещения вечером и

выключает «OFF» утром в дневное время [11]. Эта система

работает на основе прямого подключения к трем электрическим проводам

в люминесцентном свете. Этот датчик освещенности

2009 Третий Европейский симпозиум UKSim по компьютерному моделированию и моделированию

978-0-7695-3886-0 / 09 $ 26.00 © 2009 IEEE

DOI 10.1109 / EMS.2009.75

573

2009 Третий Европейский симпозиум UKSim по компьютерному моделированию

978-0-7695-3886-0 / 09 $ 26.00 © 2009 IEEE

DOI 10.1109 / EMS .2009.75

575

2009 Третий Европейский симпозиум UKSim по компьютерному моделированию

978-0-7695-3886-0 / 09 $ 26,00 © 2009 IEEE

DOI 10.1109 / EMS.2009.75

574

Как автоматическое освещение Элементы управления могут повысить энергоэффективность — Smart Home Automation Pro

Как автоматическое управление освещением может повысить энергоэффективность

С развитием современных электронных устройств автоматические выключатели с компьютерным управлением становятся все более доступными и недорогими.Эти системы часто являются частью систем умного дома, чтобы обеспечить удобное управление освещением без необходимости использовать все переключатели для управления освещением в вашем доме. Эти управляемые компьютером переключатели также добавляют возможность автоматизации и связи с другими устройствами, такими как смартфоны. Помимо удобства, это также открывает возможность реализации дополнительных мер по повышению энергоэффективности.

Включайте свет только при необходимости

Выключатели света, входящие в состав многих выключателей умного дома, очень полезны для включения света только при необходимости.Если в этом нет необходимости, свет можно выключить автоматически. Хотя вы можете сделать это вручную, это довольно утомительно и не всегда практично. Кроме того, вы можете часто забывать выключить свет, что приводит к потере энергии. Один из способов, которым переключатели умного дома могут управлять освещением, — это простой контроль времени. Свет можно автоматически включать к вечеру и автоматически выключать, когда вы ложитесь спать. Это очень простая система, не требующая сложной системы умного дома. Вы можете получить простые таймеры.Некоторые сложные системы умного дома имеют датчики движения, которые определяют, занята ли комната или нет, и датчики света для определения уровня освещенности. Если комната занята и в любое время суток освещение становится слабым, свет автоматически включается. Можно добавить дополнительную функцию таймера для отключения, когда вы ложитесь спать, или вы можете отключить их удаленно с помощью смартфона или специального пульта дистанционного управления для умного дома.

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *