Датчик движения для включения света схема принципиальная: Устройство и схема датчика движения LX-02 – СамЭлектрик.ру

Содержание

Датчик движения для включения света. Схема подключения с ФОТО

Расходы на освещение можно снизить применив датчики движения. Схема подключения с ФОТО. Какие датчики бывают? Как они работают? Что выбрать для освещения в подъезде, в квартире? +ТЕСТ для самопроверки.

ТЕСТ:

Мини-тест по выбору сенсоров движения.

  1. Какая мощность потребления осветительных приборов:

А) 600 Вт

Б) 1200 Вт

  1. На какой ток автоматический выключатель следует выбрать для подключения светильника с ДД?

А) 3 А

Б) 6 А

  1. В какую комнату устанавливается ДД?

А) Прихожая

Б) Ванная

  1. Какую степень защиты следует выбрать?

А) IP40

Б) IP57

Ответы:

Вариант 1. Для подключения 600 Вт лампы можно использовать автомат на 3 А в прихожую со степенью защиты IP40.

Вариант 2. 1200 Вт лампу включают через 6 А автомат в прихожую со степенью защиты IP40.

Вариант 3. 600 Вт светильник устанавливают через 3 А автомат в ванную со степенью защиты IP57.

Как работает ДД — принцип работы. 3 вида датчиков.

3 вида датчиков движения

Активные ДД работают по принципу радара – посылают какой-либо вид излучения и улавливают отраженный сигнал. В зависимости от типа излучения датчики бывают:

  • Ультразвуковые, когда используется звук, неслышимый человеком
  • Микроволновые, работающие на радиочастотах
  • Инфракрасные, с невидимым световым излучения

Известно, что все объекты испускают инфракрасное излучение. Поэтому достаточно использовать только принимающий элемент, чувствительный к такому излучению.

ОПРЕДЕЛЕНИЕ. PIR – пироэлектрический инфракрасный датчик, реагирующий на изменение температуры объектов с помощью двух чувствительных к тепловому излучению сенсоров.

Как работает PIR — принцип работы. Устройство 2-х  датчиков — движения и присутствия.

PIR датчик состоит из двух сенсорных пластин. На них с помощью линз проецируется инфракрасное излучение окружающего пространства. Если перед сенсором нет посторонних предметов, температура с двух сторон одинаковая. При появлении объекта с отличающейся температурой, на сенсорах появляется разница значений, служащая сигналом к срабатыванию устройства. Датчики движения имеют обычно несколько десятков линз для повышения чувствительности. Они имеют узнаваемую фасеточную (фото 1) форму. Если количество линз увеличить еще больше – до нескольких сотен – то получится датчик присутствия, чувствительный к незначительному движению.

Фото 1. Чувствительный элемент с фасеточной линзой.

ТОП 3 сфер применения ДД:

  1. Энергосбережение – включение света, климатической техники.
  2. Охрана объектов – включение камер наблюдения, сигнализации.
  3. Безопасность – отключение опасных приборов при приближении человека.

ВАЖНО! Всякая оптика нуждается в периодической очистке от грязи и пыли.

5 основных параметров

  • дальность действия — расстояние, на котором сохраняется работоспособность.
  • светочувствительность – параметр определяющий невосприимчивость к свету. Сильная «засветка» сказывается на работе. Чтобы исключить влияние света на большинстве ДД имеется регулятор, с надписью  «Люкс» (единице измерения освещенности).
  • время задержки отключения
    – время, в течение которого будет гореть свет после срабатывании. Этот параметр настраивается в пределах от нескольких секунд до минут.
  • мощность нагрузки – чем больше этот параметр — тем лучше (но в разумных пределах). Для бытовых ДД для освещения мощность нагрузки не превышает 1,5 кВт.
  • зона действия (угол обзора) – это «широта» охвата в градусах. Для сенсоров, установленных на потолке зона действия круговая (т.е. 360), для настенных – от 120 до 180.

Еще 2 нюанса о параметрах:

  • Напряжение питания для ДД стандартно – 220/230 В
  • Сенсор не успевает среагировать при движении очень быстрого объекта. На некоторых ДД еще указывается и скорость срабатывания, часто – от 0,5 до 1,5 м/с.

3 совета для выбора датчика

  1. Прежде нужно определиться с максимальной мощностью источников освещения, причем с небольшим запасом на случай модернизации.
  2. Для наружного применения выбирают корпус прибора с повышенной защитой (IP57), для внутриквартирного использования – IP44 или встраиваемый.
  3. Определить зону срабатывания. Исходя из нее выбирать датчики с подходящим углом обзора и дальностью действия.

Пример. Для ванной комнаты или туалета не нужны «дальнобойные» сенсоры, но желательно применения устройств с защищенным корпусом от попадания воды, пара и т.д.

Схемы подключения с разными типами активаторов – 3 примера

Рассмотрим три типовые схемы.

1.Уличное освещение. Как правильно установить ДД для включения света на улице.

Защищенный сенсор IP65 Фото 2. Светодиодный прожектор с сенсором Схема с описанием

Для установки на улицу одного светильника применяют прожектор со встроенным ДД (Фото 2). Если предполагается, что при входе человека освещается обширный участок, то устанавливают один сенсор с магнитным пускателем. В этом случае в линию подключения нагрузки (А на Схеме 1) через магнитный пускатель ПМ параллельно включается несколько ламп. Применение магнитного пускателя увеличивает мощность коммутируемой нагрузки. В случае использовании воздушной проводки не следует пренебрегать требования ПУЭ п.2.1.76 и выполнять подвеску проводов ниже 3,5м, а для дорог 6(!) метров.

Схема 1. Простое подключение освещения. Сенсор ДД управляет мощной группой осветительных приборов Л, через магнитный пускатель ПМ.

Исходя из требований п.6.5.7 ПУЭ схема дополнена простым кнопочным выключателем К (пунктир на схеме).

2.Автоматизируем подъездное освещение.

Согласно СНиП 23-05-95 освещение более чем трехэтажных зданий должно быть автоматизировано или управляться дистанционно (Схема 2). Автоматизация достигается включением датчиков. Применение магнитного контактора КМ1 необходимо для аварийного включения освещения.

Схема 2. 2 и более датчика в подъезде, схема подключения.

При входе человека в подъезд включается первый (самый правый) ДД и лампа на первом этаже. При переходе с этажа на этаж последовательно включаются последующие светильники, и горят в течение времени задержки. Согласно рассмотренному требованию ПУЭ и СНИП п.8.1 ВСН 59 – 88 каждый автоматический сенсор обходится обычным выключателем Выкл. Как отрегулировать время срабатывания света в подъезде? Настраивают задержку на минимальное время прохода по лестничному пролету – 30-60 секунд.

3.Комнатное освещение в квартире. Схема без выключателя.

Схема 3. Инфракрасный датчик схема подключения с выключателем

Для включения света в комнате используют уже установленную проводку (линии розетки и ламп). Выключатель подсоединен в обход для случаев постоянного освещения (Схема 3). Для простоты установки применяют ДД, встраиваемый в выключатель (Фото 3). В отличие от обычного, включаемого в разрыв фазы кнопочного, такому выключателю необходим нулевой провод.

Фото 3. Датчик без отдельного выключателя.

ОПАСНО! Будьте внимательны при подключении. Перепутанные провода приводят не только к сокращению срока службы ДД, но и к короткому замыканию.

Подсоединяем и настраиваем ДД для освещения в 5 шагах

Подключить датчик движения (Видео 1), не сложнее чем установить люстру с выключателем. НО если есть сомнения по обеспечению электробезопасности лучше вызвать специалиста.

Видео 1.

В этом видео рассказывается как подключить к ДД лампочку.

  1. Подготавливаем необходимые инструменты, соединительные клеммы, вилку и провода, лампочку и патрон для нее.

  1. Определяем, с какой стороны приходит провод фазы.

  1. Присоединяем датчик в разрыв цепи лампочки.

  1. Данный ДД имеет настройку для дневного и ночного включения света. Переключаем в нужное нам положение. Вторая ручка – управление временем отключения освещения. Установка на десять секунд.
  2. Проверяем собранную схему в работе.

Как избежать трех случаев неправильной работы датчика

После подключения возможно три варианта неподходящей работы:

Свет не включается. Скорей всего отсутствует напряжение на входе прибора, из-за повреждений, допущенных при монтаже. Для проверки на фазу применяют простую индикаторную отвертку. Для проверки нуля уже необходим вольтметр, подключенный на вход ДД (Рисунок)

Проверка подачи питания.

Если на входе нет напряжения, или имеет очень малое значение, то следует проверить весь путь проводки от вводного щитка через распределительные коробки к нашему датчику.

Свет не выключается. При присутствии людей или животных в зоне действия датчика свет может и не отключиться. Если время задержки отключения слишком большое, то сенсор работает правильно и нужно немного подождать. При длительном включении света  возможно «залипание» контактов внутри электронной схемы прибора. Тогда ДД надо ненадолго отключить от питающего напряжения. Такой случай встречается достаточно редко.

Включение освещения произвольное. Если рядом располагаются устройства, создающие сильные электромагнитные помехи – электромоторы, мощные пускатели, реле управления лифтом, то срабатывание датчика будет иметь случайный характер. Желательно установить датчик как можно дальше от них. Некачественная, искрящая проводка, ненадежные контакты тоже влияет на сенсор.

Собираем простой датчик своими руками из 7 деталей.

Как  устроены промышленные датчики? На рисунке упрощенная схема распространенного ДД LX19.

LX19c упрощенная схема

Сигнал с сенсора PIR усиливается схемой (синий прямоугольник) с регулятором задержки Таймер управляет силовым ключом на транзисторе и реле (зеленый). Реле замыкает цепь лампы. Для настройки чувствительности служит цепь (желтый прямоугольник) с регулятором Свет.

Устройство получает питания от блока питания (красный квадрат). Самым сложным узлом является схема усиления и регулировки чувствительности. Но это все вместе производится отдельным модулем и может быть куплено в магазине для радиолюбителей или в интернете.

Если имеются навыки сборки простых схем и знания основ электроники, то с помощью Видео 2, легко собирается самодельный датчик.

Видео 2.

  1. Подготавливаем детали, в качестве источника питания используется аккумуляторы.
  2. Схема принципиальная устройства.
  3. Подготавливаем корпус.
  4. Соединяем детали по схеме.
  5. Перед установкой ДД обесточиваем проводку.
  6. После подключения проверяем в работе.

Ответы на 5 часто задаваемых вопросов:

  1. Какой датчик лучше всего включить в коридоре?

Для включения света можно использовать сенсор с большой дальностью, но надежное включение обеспечивают два разнесенных датчика возле дверей.

  1. Спустя год нормальный эксплуатации сенсор стал плохо реагировать на движение.

Скорей всего произошло загрязнение оптики, необходимо ее очистить

  1. Соответствует ли правилам наличие только автоматического, реагирующее на движение освещения?

Нет согласно уже приведенному в статье п.8.1 ВСН 59 – 88 необходимо аварийное освещение включаемое вручную, без автоматики.

  1. Допустимо включать ДД в разрыв нулевого провода?

Нежелательно, в перспективе может привести к преждевременному выходу сенсора из строя.

  1. Не получается настроить уверенное срабатывание, часто свет включается сам.

Возможно влияние помех от приборов с двигателями (кондиционеров, вентиляторов). Также следует исключить влияние постороннего света.

Датчик движения для включения света: выбор, схемы, (фото)

Содержание

Как выбрать датчик движения

Есть много вариантов разделения датчиков по категориям, исходя из особенностей той или иной конструкции.

По месту установки:

  • уличные – предназначенные для установки на улице, они имеют степень защиты IP44-IP65;
  • внутренние – предназначены для установки в помещениях.

По принципу действия:

  • ультразвуковые – срабатывают на ультразвук;
  • микроволновые – излучают высокочастотные радиоволны;
  • инфракрасные – улавливают тепловое излучение.

По устройству:

  • однопозиционные – приемник и передатчик монтируются в одном корпусе;
  • двухпозиционные – передатчик и приемник устанавливаются в разных местах;
  • многопозиционные – система с несколькими передатчиками и приемниками, устанавливаемыми в разных местах.

По типу установки:

  • многофункциональные – следят за уровнем освещенности и движения;
  • комнатные – устанавливаются в помещениях и подключаются к системам охраны или управления светильниками;
  • уличные датчики движения – применяют для включения уличного освещения и охраны территории;
  • накладные – созданы для настенного монтажа;
  • потолочные – монтируются в подвесной потолок;
  • врезные – можно встраивать в стены и мебель, выглядят как миниатюрная деталь интерьера.

Схема устройства стандартного датчика движения

Топ лучших производителей ламп с датчиками

Одним из первых в этом сегменте светотехнического рынка появился производитель из Китая Feron. Известны такие модели этой торговой марки, как AL-559 и FN1200. Их основное достоинство — мощный световой поток.

Качественные светодиодные светильники, оснащенные датчиками движения, производит немецкая фирма Steinel. Это надежные модифицированные модели ламп с инфракрасными датчиками движения RS 16L, RS LED D1.

Популярны светодиодные лампы с таким датчиком, выпущенные польским производителем Kanlux.

Осветительный прибор, оснащенный СВЧ датчиком движения. Модель TYBIA LED 38W-NW-SE 24641 предназначена для внутреннего монтажа мощностью 38 W

Компания из Германии Euroelectric выпускает отличные светильники с сенсорами. У нас известна линейка ламп ST от этого производителя. Так, модель ST-69-2 — хороший вариант для монтажа на стену дома. Она работает в широком температурном диапазоне — от -20 °С до +40.

Компания Hardt (Польша) поставляет на рынок специальные лампы с датчиками для ЖКХ во влаго- и пылезащитном исполнении. Настенный осветительный прибор Led-Hardt, укомплектован светодиодной лампой, отличается высокой ударопрочностью.

Отличные светильники для освещения домовых территорий, парковок, рекламных щитов выпускает производитель Delux. Здесь производят светодиодные лампы-прожекторы с датчикам движения как узконаправленные, так и заливающего света со степенью защиты IP65.

Примером хорошей универсальной мини-лампы, работающей от батареек, является модель Mighty Light, выпущенная в Китае. Она имеет фотодатчик и встроенный датчик движения. Оснащена водостойким корпусом. Способ установки светильника — беспроводный.

Схемы подключения

Вопрос о том, как подключить датчик на движение к лампочке можно решать в нескольких вариантов:

  1. Простейшее соединение одного устройства со светильником.
  2. Добавление в схему независимого выключателя.
  3. Монтаж сразу нескольких сенсоров.

Рассмотрим детали этих схем и как их подключить, а также особенности, плюсы и минусы.

Подключение одного прибора в цепь

Наиболее простая схема, как подключить датчик на движение к плафону в сеть без выключателя, выглядит следующим образом:

  1. На выбранное место монтируется основание датчика движения.
  2. К нему подключается трехжильный провод (фаза, ноль и нагрузка), если в системе используется заземление, то четырехжильный (один конец для земли).
  3. Провода в основании устройства соединяются и выводятся к распределительной коробке. Чтобы не ошибиться, где какой проводник находится, нужно использовать кабель с разноцветными жилами.
  4. Сенсор питается от фазы и нуля, третий провод (фаза – разрываемая и соединяемая в зависимости от наличия или отсутствия движения) подводится к лампе. К последней также подсоединяется отдельно ноль.
  5. К распредкоробке должно подходить семь проводников – три от датчика движения, два от люстры и еще два (фаза + ноль) – от питающего электрощитка.
  6. Далее необходимо правильно подсоединить все провода: фаза от электрощитка соединяется с аналогичной жилой датчика, ноль от питания нужно подключить с нулем для сенсора и нулем для светильника, затем объединяются два оставшихся проводника – идущий от датчика (нагрузка) и от светильника (который будет периодически подавать фазу на лампочку во время сpaбатывания детектора движения).
  7. Проводятся заключительные работы – закрываются крышки приборов, распредкоробки, проверяется правильность и надежность соединения всех контактов.
  8. В завершении необходимо подключить сеть (перед началом работ тумблер электрощитка обязательно выключается!) и проверить сpaбатывание датчика на движение.

Подключить такой датчик на движение достаточно просто и легко. Однако его главным недостатком является тот факт, что свет в помещении будет включаться только во время обнаружения сенсором движения, что не всегда удобно. Поэтому существует еще одна альтернативная схема для подключения детектора – с параллельным выключателем.

Подключение через выключатель

Устранить вышеописанный недостаток в схеме с датчиком движения можно, если в сеть подключить обычный бытовой выключатель. С его помощью для включения света будет использоваться два варианта. Это удобно, например, когда большинство домочадцев бодрствует и требуется непрерывное освещение в проходной или на лестнице, соединяющей первый и второй этаж дома, а в ночное время – периодическое, сpaбатывающее в момент фиксации детектором перемещения.

В этом случае схема будет выглядеть следующим образом:

  1. Сохраняя компановку проводов, описанную для случая выше, необходимо подключить к распределительному щитку еще две жилы – от выключателя.
  2. Один из них должен вклиниваться в контакт, где проводник, идущий на светильник, соединяется с проводом «нагрузка», отходящем от датчика.
  3. Второй провод соединяется вместе двумя другими – фазой от электрощитка и проводником, ведущим на сенсор.
  4. Далее крышка распредкоробки закрывается, питание включается, схема проверяется.

Такая схема, позволяет подключить светильник как через выключатель, так и через датчик на движение, когда первый находится в положении «отключено». По степени сложности работы по установке приборов пpaктически ничем не отличаются от вышеописанного случая (с одним сенсором) – добавляется только одна операция – монтаж переключателя.

Подключение нескольких приборов в цепь

Рассмотрим еще один, более сложный случай, когда в схему требуется подключить сразу несколько датчиков на движение. Здесь должна применяться только параллельная схема:

  1. На каждый отдельный датчик подается нулевая жила без прерывания.
  2. Далее выводится нагрузка с каждого прибора и объединяется в одном общем проводнике, идущем на лампу.
  3. Питающий провод (фаза) подается на соответствующие контакты в устройстве от одного источника. В противном случае, при подключении их в сеть может произойти короткое замыкание!

Критерии выбора

Самый важный критерий выбора датчика — угол обзора

Чтобы выбрать подходящую модель, необходимо принять во внимание рекомендации:

  • Место установки. От этого зависит требуемый класс защиты IP. На улице, где датчик подвержен влиянию воды и пыли, предпочтительнее устройства со степенью защиты IP65. Детектор, установленный под навесом, может иметь класс защиты IP44, а для помещений вполне подходят датчики с более низкой степенью защиты.
  • Тип датчика. Поскольку приборы отличаются по способу обнаружения движущихся объектов, необходимо определить, какая именно разновидность подходит в конкретном случае. Например, для дома лучше приобретать ИК датчики, для систем сигнализации – микроволновые, для подъездов – ультразвуковые.
  • Угол обзора. Зависит от количества входов в помещение. Если их 2–3, наилучшим образом себя проявит детектор движения с углом обзора 360°. Если свет должен включаться при проходе через один участок помещения, можно обойтись прибором с углом обзора 180°. Для этого необходимо направить его в нужную сторону.
  • Мощность. Детектор подбирается с учетом мощности светильников. Мощность датчика должна быть немного больше.
  • Радиус действия. Большое значение имеет радиус обнаружения или максимальное расстояние до объекта, на которое реагирует детектор. Если помещение небольшое, достаточно датчика с минимальным радиусом обнаружения. При подборе детектора для уличного освещения нужно подойти к определению этого параметра более ответственно.
  • Наличие фотореле. Благодаря фотореле, освещение будет включаться только когда это нужно – при недостаточном уровне освещенности.
  • Защита от животных. Эта функция необходима, чтобы при наличии домашних питомцев, например собаки, датчик не реагировал на их движение.

Последний аспект – производитель. Не рекомендуется покупать датчики по подозрительно низкой цене, от неизвестных производителей.

Схемы сборки

Микроволновый

Для контроля открытых пространств и контроля наличия объектов в нужной зоне, существует емкостное реле. Принцип действия данного устройства заключается в измерении величины поглощения радиоволн. Каждый наблюдал или был участником этого эффекта, когда, приближаясь к работающему радиоприемнику, частота на которой он работает, сбивалась и появлялись помехи.

Поговорим о том, как сделать датчик движения микроволнового типа. Сердцем данного детектора является радио микроволновой генератор и специальная антенна. На данной принципиальной схеме представлен простой способ сделать микроволновый датчик движения. Транзистор VT1 является высокочастотным генератором и по совместительству радио приемником. Детекторный диод выпрямляет напряжение, подавая смещение на базу транзистора VT2. Обмотки трансформатора Т1 настроены на разную частоту. В начальном состоянии, когда на антенну не воздействует внешняя емкость, амплитуды сигналов взаимно компенсируются и на детекторе VD1 нет напряжения.При изменении частоты, их амплитуды складываются и детектируются диодом. Транзистор VT2 начинает открываться. В качестве компаратора для четкой отработки состояний «включено» и «выключено», используется тиристор VS1, который управляет силовым реле на 12 Вольт.

Ниже предоставлена действенная схема реле присутствия на доступных компонентах, которая поможет собрать детектор движения своими руками или просто пригодится для ознакомления с устройством.

Тепловой

Тепловой ДД (PIR) самый распространенный сенсорный аппарат в хозяйственном секторе. Это объясняется дешевыми комплектующими, простой схемой сборки, отсутствием дополнительных сложных настроек, широким температурным диапазоном работы.

Готовый аппарат можно купить в любом магазине электротоваров. Часто этим сенсором снабжаются светильники, устройства сигнализации и прочие контроллеры. Однако сейчас мы расскажем, как сделать тепловой датчик движения в домашних условиях. Простая схема для повторения выглядит следующим образом: Специальный тепловой датчик В1 и фото элемент VD1 составляют автоматизированный комплекс управления освещением. Устройство начинает работать только после наступления сумерек, порог срабатывания можно выставить резистором R2. Датчик подключает нагрузку при попадании перемещающегося человека в зону контроля. Время встроенного таймера для отключения можно выставить регулятором R5.

Самоделка из модуля для Arduino

Недорогой сенсор можно сделать из специальных готовых плат для радио конструктора. Так можно получить довольно миниатюрное устройство. Для сборки нам понадобятся модуль датчика движения для микроконтроллеров Arduino и модуль одноканального реле.

На каждой плате распаян разъем из трех штырьков, VCC +5 вольт, GND -5 вольт, OUT выход на детекторе и IN вход на плате реле. Для того, чтобы сделать устройство своими руками, необходимо с источника питания подать на платы 5 Вольт (плюс и минус), например, от зарядки для телефонов, а out и in соединить вместе. Соединения можно проводить с помощью разъемов, но надежнее будет все спаять. Можно руководствоваться схемой ниже. Миниатюрный транзистор, как правило, уже встроен в модуль реле, поэтому дополнительно его ставить не нужно.

Теперь вы знаете, как сделать датчик движения своими руками. Надеемся, предоставленные схемы и видео помогли вам в сборке самодельного сенсора!

Будет полезно прочитать:

Это интересно: Почему может не гореть светодиодная лента — разъясняем досконально

Схема подключения

Неправильное включение сенсора в электрическую сеть чревато поломкой прибора или замыканием. Инструкция к датчику движения обязательно содержит схему подключения прибора. Но даже при ее отсутствии подключить прибор достаточно просто.

Перед подключением следует определить оптимальные места расположения датчика движения и прожектора. Они могут отличаться. Сенсор должен быть ориентирован на место предполагаемого появления людей. Следует учитывать угол обзора и максимальные расстояния реагирования. Устройства следует расположить так, чтобы учесть размер нужного кабеля и легко установить систему после проверки.

На рисунке представлена стандартная схема подключения приборов.

L (коричневый провод) – входящая фаза;

N (синий или голубой провод) – ноль;

А (красный провод) — выходящая (коммутируемая фаза).

Соблюдение правил маркировки электропроводов упрощает задачу. Чтобы включить датчик движения в электрическую сеть на нем необходимо открыть крышку, предназначенную для подсоединения проводов.

Определить фазу можно прозвонив кабель тестером. Фазный провод подключается к клемме датчика с коричневым проводом. Ноль должен быть присоединен и к прожектору, и к прибору (синий провод). Затем следует соединить оставшуюся клему ИК-сенсора с красным проводом со свободной линией светильника.

Часто полезно оставить в схеме выключатель. Подключив его параллельно, можно в необходимых случаях оставлять свет включенным на более длительное время, чем это предусмотрено при автоматическом управлении. Схема, как подключить прожектор с датчиком движения и выключателем, на следующем рисунке.

В этом случае автоматическое включение прожектора будет срабатывать только при разомкнутом положении выключателя.

Возможны ситуации когда к светильнику необходимо подключить несколько сенсоров. Это требуется в ситуациях наличия нескольких подходов к освещаемому месту, или при недостаточной зоне охвата одним датчиком. В этом случае ИК-сенсоры подключаются параллельно. Светильник включается при подаче питания через любой датчик. На следующем рисунке представлена схема подключения прожектора с двумя сенсорами.

Лучше всего прожектор с датчиком движения подключать к щитку с автоматами. Однако кабель можно присоединить к ближайшей розетке через вилку или непосредственный контакт.

Некоторые прожекторы имеют провод заземления желто-зеленого цвета. При его наличии подключение обязательно.

Некоторые светильники сразу сконструированы с датчиком движения. Это самый простой вариант. Для подключения прожектора с датчиком движения нужно соединить провода устройства с электропроводкой, соблюдая цветовое соответствие.

Основные характеристики

Разобравшись с разновидностями датчиков движения, рассмотрим их технические характеристики, чтобы правильно выбрать нужную модель устройства. ДД различаются по следующим показателям:

  • дальности;
  • углу обзора;
  • мощности подключаемой нагрузки;
  • наличию дополнительных функций.

Угол обзора и дальность действия

Датчик движения может иметь горизонтальный угол обзора в 90-360°. В том случае, если на объект можно попасть с любого направления, используют сенсорные устройства с радиусом действия 180-360°. При установке ДД на поверхность стен, достаточно будет устройства с обзором в 180°. При монтаже прибора на вышке или на столбе, нужен сенсор на 360°. В помещениях можно устанавливать датчики, мониторящие движение в небольшом секторе.

Существуют модели датчиков движения с вертикальным углом обзора. В недорогих устройствах он составляет 15-20°, в некоторых ДД угол охвата может быть до 180°. Однако подобные приборы, в основном, устанавливают в системах безопасности, а не для включения освещения.

Угол обзора – одна из важнейших характеристик датчика движения для управления освещением

Дальность действия обуславливается местом расположения устройства: снаружи зданий или в помещении. Для установки в квартире или доме достаточно прибора с радиусом обнаружения на 5-7 м. Если же сенсоры будут устанавливаться на улице, то нужен более дальнобойный прибор. Но, в этом случае, нужно быть готовым к частым ложным срабатываниям.

От дальности срабатывания зависит эффективность сенсоров

Мощность подключаемой нагрузки

Каждое устройство с сенсором рассчитано на работу с определённой нагрузкой, то есть оно рассчитано на пропуск тока конкретного номинала. По этой причине, при выборе датчика, необходимо знать суммарную мощность осветительных элементов, которые будут подключены к прибору. Чтобы сэкономить на счетах за электроэнергию и не переплачивать за пропускную способность устройства, следует использовать газоразрядные, светодиодные или люминесцентные лампы.

Обязательно нужно учитывать мощность подключаемой нагрузки

Дополнительные функции

Производители оснащают некоторые свои модели дополнительными функциями. Одни действительно нужны, а без других вполне можно обойтись. Среди таких возможностей:

  • встроенный датчик освещённости. В дневное время нет необходимости в освещении на улице или в помещениях с окнами. Чтобы датчик движения не срабатывал днём, некоторые модели оснащаются встроенным фотореле;
  • настройка на срабатывание от животных. С подобным дополнением прибор не будет реагировать на котов и собак среднего размера. К сожалению, с крупными животными данная опция не поможет;
  • задержка выключения. Большая часть устройств выключает освещение после того, как объект выходит из зоны действия прибора, что довольно неудобно. Именно потому, производители выпускают модели, в которых предусмотрена задержка отключения, а также её настройка.

ДД с фоторелеДатчики могут ложно срабатывать на домашних животныхФункцию срабатывания можно настроить по своему усмотрению

Это все полезные дополнения для ДД включения света. Особенно важны две последние опции. Всё остальное – это просто ненужные навороты, которые приводят к излишнему удорожанию устройства.

Варианты использования датчика движения

Кроме осветительных устройств сенсор движения может быть использован и для включения других средств оповещения. Это может быть звуковой маячок или система центральной сигнализации. При дополнении охранного комплекса сенсор монтируется при наиболее важных входах в здание или в коридорах. Также можно использовать датчик в качестве коммутатора для включения освещения в темных помещениях, где постоянно требуется включать светильник.

Намного проще и удобнее автоматизировать процесс. Сенсор при появлении в зоне действия человека автоматически замкнет цепь питания лампы и после ухода объекта из зоны — отключит. В зависимости от модификации датчик может быть настроен на отсрочку момента отключения после пропадания человека от 10 с до 7 м. Это позволит не только обеспечить комфортные условия передвижения, но и экономию электрической энергии, потому что свет будет гореть только при нахождении человека в зоне действия излучателя и приемника.

5 основных параметров

  • дальность действия — расстояние, на котором сохраняется работоспособность.
  • светочувствительность – параметр определяющий невосприимчивость к свету. Сильная «засветка» сказывается на работе. Чтобы исключить влияние света на большинстве ДД имеется регулятор, с надписью  «Люкс» (единице измерения освещенности).
  • время задержки отключения – время, в течение которого будет гореть свет после срабатывании. Этот параметр настраивается в пределах от нескольких секунд до минут.
  • мощность нагрузки – чем больше этот параметр — тем лучше (но в разумных пределах). Для бытовых ДД для освещения мощность нагрузки не превышает 1,5 кВт.
  • зона действия (угол обзора) – это «широта» охвата в градусах. Для сенсоров, установленных на потолке зона действия круговая (т.е. 360), для настенных – от 120 до 180.

Еще 2 нюанса о параметрах:

  • Напряжение питания для ДД стандартно – 220/230 В
  • Сенсор не успевает среагировать при движении очень быстрого объекта. На некоторых ДД еще указывается и скорость срабатывания, часто – от 0,5 до 1,5 м/с.

Настройки и выбор места

При установке датчиков в помещениях, учитывайте следующие правила:

  1. Нельзя, чтобы на них напрямую попадал свет от ламп.
  2. В зоне их воздействия не допускается присутствие стеклянных перегородок или громоздких предметов, которые будут затруднять обзор.
  3. Если помещение очень большое, то целесообразно монтировать потолочные датчики, чтобы зона воздействия была круговая.
  4. Не должны мешать работе датчиков отопительные системы или кондиционеры, чтобы минимизировать ложное срабатывание устройств от тёплых потоков воздуха.

Существуют специальные модели, которые не реагируют на перемещение объектов, не превышающих по массе 40 кг (это указывают в паспортах на датчики). Если с вами в доме проживают домашние животные, лучше сразу остановите свой выбор на таких вариантах.

При установке прибора на открытых уличных пространствах есть свои нюансы:

Подключаемый прибор должен защищаться от попадания прямого солнечного света днём.
Между устройством и зоной его воздействия не допускается присутствие кустарников и деревьев

Опять же в случае сложной конфигурации участка, понадобится несколько датчиков.
Также проследите, чтобы на ваше устройство не попадало освещение с соседних участков или от уличных фонарей.
Очень важно правильно выбрать чувствительность прибора. Она должна полностью покрывать зону контроля, но не прихватывать территорию за ней, иначе среагирует на любого проходящего мимо человека.
Обязательно регулярно нужно протирать линзу датчика, всегда держать её в чистоте, в противном случае накапливающийся со временем слой пыли может привести к снижению чувствительности прибора.. Настройки датчика производятся тремя поворотными рычагами, расположенными на корпусе

Один из них отвечает за время, через которое произойдёт отключение светильника, второй за порог освещённости и третий за чувствительность

Настройки датчика производятся тремя поворотными рычагами, расположенными на корпусе. Один из них отвечает за время, через которое произойдёт отключение светильника, второй за порог освещённости и третий за чувствительность.

В следующем видео рассматривается настройка датчика движения для совместной работы с прожектором:

Когда будете выбирать датчик движения, обращайте внимание на следующие его технические параметры: радиус действия, способ монтажа, угол обнаружения в горизонтальной и вертикальной плоскости, степень защиты от воздействия окружающей среды, мощность нагрузки, порог срабатывания по уровню освещённости и возможность регулирования задержки времени до отключения

Трехпроводная схема подключения датчика движения

Датчики с тремя клеммами обычно используются при конструкции типа ИК-сенсор. Довольно распространенной компанией производителем недорогих инфракрасных датчиков движения является IEK. Без особых проблем можно найти хорошие изделия на Алиэкспресс.

Изделия подороже выполнены по аналогичному принципу, схема подключения светильника с датчиком аналогична для модели датчика от любого производителя. Устройства должны иметь степень защиты IP44 от проникновения твердых объектов более 1 мм и капель влаги. Если же датчик движение нужно вынести за пределы дома, то установка возможно только под козырек.

Если желаете защитить прибор от дождя и снега, ищите модель с пылевлагозащитой IP65 и с температурным режимом для вашего климата. Большинство ИК-сенсоров могут работать только до минус 20 градусов Цельсия.

Для подключения трехпроводного ИК-сенсора движения заводится полноценная фаза и ноль. Для правильной расстановки понадобятся все те же основные 4 элемента:

  1. Автоматический выключатель (что в распредщитке).
  2. Распредкоробка (в которой основной монтаж).
  3. Датчик (к нему подведен провод из распредкоробки).
  4. Светильник (второй провод из распредкоробки).

Соединение датчика тремя проводами будет проводится с заводом в распределительный короб трех кабелей:

  1. От автомата три жилы: L (фаза), N (рабочий нуль), нулевой защитный или земля (PE).
  2. На светильник три жилы, если корпус осветительного прибора из метала.
  3. Три жилы на датчик.

Как подключить датчик движения к лампочке с использованием трех жил, детально рассмотрено на схеме.

Нули (N) собираются в одну точку (как в случае с предыдущей схемой). Земля с автоматического выключателя тоже подключается к земле светильника (нулевой привод или PE). На датчик движения с тремя клеммами подается теперь фаза-ноль:

Монтаж

Для установки трехжильного датчика движения:

  1. Открутите два самореза в корпусе. Клеммы находятся под задней крышкой.
  2. Некоторые модели уже выводятся из корпуса тремя проводами разного цвета. По цвету можно определить, что он значит: земля (А) красный, ноль (N) синий, фаза (L) коричневый. Но если крышка открывается без особых потуг, рекомендуется убедится в правильности определенной маркировки лично, глядя на надписи рядом с клеммами.
  3. Упрощенная схема подключения датчика движения к лампочке выглядит таким вот образом:
  4. Немного наглядности вот на этом рисунке.
  5. Можно обойтись без распредкоробки для соединения проводов и все жилы завести прямо в короб датчика, если внутри достаточно просторно и есть собственный клеммник. Фазу-ноль с одного кабеля подали, а с другого фазу-ноль вывели.
  6. Выходит упрощенная, но такая же трехпроводная схема, только без распределительного короба.

Настройка и регулировка чувствительности

После успешного подключения светильника с датчиком движения нужно правильно выставить его параметры:

  1. На обратной стороне корпуса найдите основные регуляторы. LUX с позициями месяца и солнца отвечает за срабатывание в зависимости от освещенности. Нужно чтобы датчик включался в комнате с окном только когда будет пасмурно или зайдет солнце? Выкрутите регулятор в сторону луны.
  2. Вторым регулятором выставляйте время выключения. Задержку можно выставить с нескольких секунд до 5-10 минут.
  3. Угол поворота всей сферы позволяет регулировать детектирование животных.

Преимущества и нюансы использования

Чтобы на животных не реагировал датчик, не поворачивайте головку сенсора вниз к полу. Выставите его так, чтобы он захватывал движения на уровне головы (плеч) всех жителей дома. Обычно на этом уровне захват животных не происходит.

Если же нужно, чтобы датчик временно не срабатывал, то головку его направьте в потолок. Таким образом захват перемещения невозможен. Захват движения датчиком зависит от угла наклона. В реалиях максимальное расстояние достигает 9 метров. Но по паспорту может быть выше.

Датчик для детектирования применяет ИК-лучи. Если двигаться от луча к лучу, то устройство замечает активность и реагирует. Когда проходишь прямо на луч, чувствительность сенсора минимальна и прибор может не сразу на вас среагировать.

По этой причине установка датчиков движения проводится не прямо над дверным проемом, а немного сбоку. Например, в углу комнаты.

Недостатки

Минусом трехпроводной схемы подключения датчика движения к лампе является отсутствие включения света принудительно. Если датчик по каким-либо причинам придет в неисправность, начнутся проблемы с корректной его работой. Чтобы этого избежать, рекомендуется в схему добавить выключатель.

Руководство по созданию цепи датчика

В настоящее время на рынке существует несколько типов датчиков, таких как ИК-датчики, датчики присутствия, датчики освещенности, датчики движения и т. д. Сегодня наше внимание сосредоточено на схеме переключателя датчика освещенности. Как правило, световые датчики представляют собой фотоэлектрические устройства, функция которых заключается в преобразовании световой энергии (инфракрасного/видимого света) в выходной электрический сигнал. Датчики света включают фототранзисторы, фоторезисторы, фототрубки и фотогальванические элементы.

Что такое датчик света?

Цепь переключателя датчика освещенности представляет собой электрическую цепь, которая регулирует нагрузку устройств, таких как кондиционеры, вентиляторы и другие. Управление происходит путем автоматического включения и выключения после обнаружения света. Таким образом, вместо ручного выключателя мы можем использовать интенсивность дневного света для управления электрическими нагрузками и увеличения энергосбережения.

(уличные фонари с автоматическим включением)

Как работает схема переключателя датчика освещенности?

Давайте рассмотрим эту схему датчика освещенности, чтобы понять ее функциональные возможности.

Принципиальная схема работы цепи датчика освещенности

Из приведенной выше схемы

  • VR1 (потенциометр) и LDR1 (светозависимый резистор) образуют мост Уитстона – сеть мостов сопротивления с регулируемым плечом. И наоборот, постоянные резисторы R2 и R1 образуют еще один компонент мостовой сети.
  • Оба плеча моста создают потенциальные разделительные сети поперек напряжения питания.
  • Между тем, V2 и V1, выходы напряжения питания, соответственно подключаются к инвертирующему и неинвертирующему входам операционного усилителя.
  • Дифференциальный усилитель/компаратор напряжения с обратной связью представляет собой конфигурацию операционного усилителя. Кроме того, разница между напряжениями/входными сигналами V2 и V1 определяет состояние выходного напряжения дифференциального усилителя.
  • Кроме того, если вы объедините R2 и R1, вы получите фиксированное опорное напряжение на V2 (соотношение R1/R2).
  • Тогда на V1 у вас будет переменное напряжение после объединения VR1 и LDR1. Напряжение пропорционально уровню освещенности, который обнаруживает фоторезистор.
  • Обратный диод
  • D1 защищает реле управления выходом операционного усилителя.

Краткий обзор работы схемы LDR сначала определит уровень освещенности. Выход операционного усилителя активирует реле, если опорное напряжение на V2 выше его выходного напряжения. Состояние также переключит подключенную нагрузку. При увеличении уровня освещенности выходное напряжение переключается обратно, тем самым отключая реле. Вы можете использовать резистор обратной связи/гистерезиса Rf, чтобы установить гистерезис между двумя точками переключения.

Как собрать схему выключателя датчика освещенности?

Здесь мы узнаем об автоматическом переключателе датчика дневного света и принципиальных схемах, которые вы можете использовать в домашних условиях.

Использование вентилей NOT и вентилей CMOS NAND для создания светового выключателя «день-темнота»

Наш второй проект включает в себя использование микросхем CMOS для создания схемы переключения дневного и темного времени суток.

Список компонентов

  • Д1 – 1N4007,
  • P1 — предустановка 1M,
  • R2 — 10 тыс. ¼ Вт,
  • Т1 – BC547,
  • ИС
  • — вы можете использовать либо IC 4049, либо IC 4093,
  • .
  • R1 — подойдет любой LDR (светозависимый резистор) с приблизительным сопротивлением от 10 кОм до 50 кОм при дневном свете,

(значок LDR)

  • C1 — керамический диск 0,1 мкФ и, наконец,
  • Реле — 12 В, 400 Ом, 5 А.

Использование вентилей NOD и NAND в цепи

Описание схемы Начните с замыкания обоих входов вместе, чтобы сформировать инверторы из каждого логического элемента. Таким образом, вы фактически инвертируете входной логический уровень вентилей на их выходах. Примечание; Один вентиль И-НЕ часто эффективен для реализации работы схемы, но вместо этого мы использовали три вентиля. Они действуют как буферы и обеспечивают лучшие результаты, а также сокращают потери. Затем вы будете сопровождать ворота, отвечающие за светочувствительность, с помощью светочувствительного устройства (LDR). Соединение такое, что вы подключаете LDR к входу ворот. Вы также разместите переменный резистор на положительном конце. Переменный резистор гарантирует, что затвор имеет точку срабатывания после того, как свет, падающий на LDR, достигает идеального уровня. Впоследствии вход логического элемента увеличивается, а выходной сигнал снижается по мере увеличения выходного сигнала буферных ворот. Это приводит к сборке реле и триггеру на транзисторе. Наконец, подключенная нагрузка начинает выполнять свою функцию.

Схема автоматической светодиодной лампы ночного режима

Наша третья схема довольно сложна, но следование рекомендациям облегчит вам работу. Здесь основное внимание уделяется созданию чего-то похожего на фонарики, изготовленные из ярких и высокоэффективных светодиодов.

Необходимые компоненты

  • Резистор 1K (один),
  • 1 ПНП BC557A (Q1),
  • Монета на одну батарейку 3 В,
  • Один совместимый фототранзистор и
  • Один сверхъяркий светодиод (белый).

Схема цепи автоматической светодиодной лампы ночного режима

Описание схемы Фототранзистор помогает схеме работать даже в темноте. Таким образом, он будет включать светодиод в ночное время. Кроме того, вам может понадобиться только один тип батарейки типа «кнопка», чтобы ваша схема была компактной. Напряжение эмиттера фототранзистора остается высоким, когда на него падает окружающий свет, и оно удерживает базу Q1 закрытой. Однако в темное время суток фототранзистор теряет проводимость. Напряжение на эмиттере падает и постепенно отключается. Далее, Q1, через резистор заземления/базы, R получает смещение, а затем увеличивает интенсивность света вглубь темноты. Кроме того, вы можете изменять значение резистора R для достижения желаемого уровня внешней освещенности светодиода во включенном состоянии. Наконец, схема может потреблять 13 мА при включении светодиода и несколько сотен при выключении светодиода.

Использование транзисторов для создания светового переключателя «день-ночь»

В нашем последнем проекте мы покажем вам, как создать схему подключения датчика освещенности с использованием транзисторов.

Аппаратные компоненты

  • Трансформатор – 0–12 В/500 мА или 1 А (в качестве источника питания),
  • С2 — 10 мкФ/25 В,
  • С1 – 470 мкФ/25В,
  • VR1 — пресет 10k,
  • Все диоды — 1N4007,
  • Реле — 12 В, 400 Ом, 5 А,
  • R1, R2 и R3 — 4k ¼ Вт,
  • Т1, Т2 – BC547,
  • LDR — подойдет любой LDR с приблизительным сопротивлением от 10 до 50 кОм в тени.

Принципиальная схема светового выключателя на транзисторах

Работа цепи Во-первых, транзисторы действуют как инверторы. Другими словами, когда вы выключаете Т2, включается Т1 и наоборот. Точно так же, когда T1 проводит, T2 выключается и, следовательно, выключает свет или подключенную нагрузку. В темноте происходит обратное. T1 работает как компаратор и содержит положительное питание через предустановку и LDR, размещенный в его базе. LDR дополнительно запускает T1, если уровень освещенности превышает установленный порог, и определяет условия окружающего освещения. Предустановка P1 устанавливает точку. Использование двух транзисторов обычно уменьшает количество схем. Почему стеры, которые могли бы получиться только с одним транзистором.

Заключение

Бесспорно, есть множество датчиков, один из них — датчик выключателя света. Датчики часто предпочитают источники света, такие как лампы накаливания. Более того, их использование выгодно, потому что они позволяют снизить затраты на электроэнергию и обеспечить устойчивое управление освещением. Вы также можете использовать схемы датчика освещенности во многих приложениях, основанных на датчиках, таких как системы охранной сигнализации. Для получения дополнительной информации о технологии датчика света, пожалуйста, свяжитесь с нами.

Motion%20detector%20light%20circuit%20диаграмма спецификация и примечания по применению

Модель ECAD Производитель Описание Техническое описание Скачать Купить Часть TC78B011FTG Toshiba Electronic Devices & Storage Corporation Драйвер бесщеточного двигателя/3-фазный драйвер/Vout(V)=30/квадратный, синусоида ТБ67х550АФНГ Toshiba Electronic Devices & Storage Corporation Драйвер щеточного двигателя/1 канал/Vвых(В)=50/Iвых(А)=3,5 ТБ67С539ФТГ Toshiba Electronic Devices & Storage Corporation Драйвер шагового двигателя/биполярный тип/Vout(V)=40/Iout(A)=2/интерфейс синхронизации ТБ67х551АФНГ Toshiba Electronic Devices & Storage Corporation Драйвер щеточного двигателя/1 канал/Vвых(В)=50/Iвых(А)=3,5 ТБ67С141АФТГ Toshiba Electronic Devices & Storage Corporation Драйвер шагового двигателя/униполярный тип/Vout(V)=84/Iout(A)=3/фазный интерфейс ТБ67С149АФТГ Toshiba Electronic Devices & Storage Corporation Драйвер шагового двигателя/Униполярный тип/Vout(V)=84/Iout(A)=3/Интерфейс часов

Motion%20detector%20light%20circuit%20diagram Спецификации Context Search

Каталог Спецификация MFG и тип ПДФ Теги документов
Датчик уровня воды для стиральной машины

Реферат: датчик уровня воды, давления для стиральной машины, автоматический датчик открытия двери, автоматические часы, комнатный датчик света, автомобильный датчик парковки в торговом автомате, датчики стиральной машины, КАМЕРА, датчик движения, датчик вентилятора, датчик движения, датчик движения, выключатель света.
Текст: Нет доступного текста файла


Оригинал
PDF
2007 – МБХ-150

Аннотация: оценка H.264 оценка движения кода VHDL кодировщик H.264 1080P 720P mbaff xilinx 3040 *encoder 16 4
Текст: Нет доступного текста файла


Оригинал
PDF DS648 264/AVC/MPEG4 МБХ-150 Оценка H.264 Движение кода VHDL оценка Кодер H.264 1080P 720P мбаф ксилинкс 3040 *энкодер 16 4
2007 – МБХ-150

Аннотация: xilinx 3040 VHDL код движения DS648 оценка кодировщик H.264 кодер 1080P 720P h364 8×4 ram vhdl
Текст: Нет доступного текста файла


Оригинал
PDF DS648 264/AVC/MPEG4 МБХ-150 ксилинкс 3040 Движение кода VHDL оценка Кодер H.264 1080P 720P кодировщик h364 8×4 оперативная память VHDL
Командир GML

Резюме: 1326-CPB1-005 1326-CCU-005 ultra master 100 диаграмма allen bradley Серводвигатель Allen-Bradley 1326 Allen-Bradley 1394 manual 1398-DDM 1796-CL11 1398-ddm-005x JAN2000
Текст: Нет доступного текста файла


OCR-сканирование
PDF Январь 2000 г. 382-М44 Январь 2000 г. Командир ГМЛ 1326-КПБ1-005 1326-CCU-005 ультрамастер 100 диаграмма аллен брэдли Серводвигатель Allen-Bradley 1326 Allen-Bradley 1394 инструкция 1398-ДДМ 1796-CL11 1398-ddm-005x
2008 – Пассивный инфракрасный датчик движения

Реферат: АКТИВНЫЙ ИНФРАКРАСНЫЙ ДЕТЕКТОР ДВИЖЕНИЯ cds фотоэлемент PIR SENSOR IS ДАТЧИК ДВИЖЕНИЯ pir схема zilog Смарт USB кабель схема HDR 1×24 HDR 2X2 детектор движения свет пир датчик движения
Текст: Нет доступного текста файла


Оригинал
PDF ZEPIR000101ZCOG УМ022302-1008 пассивный инфракрасный датчик движения АКТИВНЫЙ ИНФРАКРАСНЫЙ ДАТЧИК ДВИЖЕНИЯ компакт-диски фотоэлемент PIR SENSOR — ЭТО ДАТЧИК ДВИЖЕНИЯ пир схема Схема USB-кабеля zilog Smart HDR 1×24 HDR 2X2 свет детектора движения пир датчик движения
МПУ-6050

Резюме: нет абстрактного текста
Текст: Нет доступного текста файла


Оригинал
PDF
1997 – управление двигателем tms320

Реферат: Регулятор скорости двигателя переменного тока с использованием ПИД-регулятора
Текст: Нет доступного текста файла


Оригинал
PDF ТМС320 СПРА327 управление двигателем tms320 Регулятор скорости двигателя переменного тока с использованием ПИД-регулятора ТМС320С ТМС320С14 ТМС320С25 ТМС320С31 ТМС320С32 ТМС320Е14 Адаптивный ПИД-регулятор скорости двигателя постоянного тока
2010 – 1 тыс.

Резюме: MMA8450Q AN3916 0x26
Текст: Нет доступного текста файла


Оригинал
PDF АН3917 ММА8450Q ММА8450Q АН3918. 1 тыс. АН3916 0x26
1997 – Национальные инструменты

Реферат: управление движением, промышленный серводвигатель, управление универсальным прибором, усилитель.
Текст: Нет доступного текста файла


Оригинал
PDF
2008 – СХЕМА ДАТЧИКА ДВИЖЕНИЯ

Реферат: ПИР ДАТЧИК стабилизации ПИР ДАТЧИК ЕСТЬ ДАТЧИК ДВИЖЕНИЯ СХЕМА блока ПИР ДЕТЕКТОР движения СХЕМА ДЕТЕКТОРА движения для света ПИР-СЕНСОР датчик движения MTBF ZEPIR0AAS01SBCG датчик движения ИК блок ДЕТЕКТОР движения СХЕМА
Текст: Нет доступного текста файла


Оригинал
PDF ПБ022304-1108 СХЕМА ДЕТЕКТОРА ДВИЖЕНИЯ Стабилизация ИК-ДАТЧИКА PIR SENSOR — ЭТО ДАТЧИК ДВИЖЕНИЯ СХЕМА БЛОКА ПИР ДЕТЕКТОРА ДВИЖЕНИЯ СХЕМА ДЕТЕКТОРА движения для освещения ПИР-СЕНСОР датчик движения наработка на отказ ZEPIR0AAS01SBCG датчик движения ИК СХЕМА БЛОКА ДЕТЕКТОРА ДВИЖЕНИЯ
1998 – 2-5178238-9

Реферат: stegmann MC55420 энкодер stegmann MC55000 MC58000 IM1000
Текст: Нет доступного текста файла


Оригинал
PDF
1997 – ПИД-регулятор для управления асинхронным двигателем

Аннотация: управление скоростью двигателя с помощью dsp. УПРАВЛЕНИЕ СКОРОСТЬЮ ДВИГАТЕЛЯ ПОСТОЯННОГО ТОКА С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ прерывателя. для управления асинхронным двигателем с использованием семейства TMS320C2x
Текст: Нет доступного текста файла


Оригинал
PDF ТМС320 СПРА327 ПИД-регулятор для управления асинхронным двигателем управление скоростью двигателя с помощью dsp РЕГУЛИРОВАНИЕ СКОРОСТИ ДВИГАТЕЛЯ ПОСТОЯННОГО ТОКА С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ прерывателя простая схема управления скоростью бесщеточного двигателя постоянного тока c язык ПИД-РЕГУЛИРОВАНИЕ ДВИГАТЕЛЯ ПЕРЕМЕННОГО ТОКА УПРАВЛЕНИЕ ДВИЖЕНИЕМ НА ОСНОВЕ DSP Управление скоростью двигателя постоянного тока с использованием нечеткой логики отчет об управлении двигателем постоянного тока с помощью одного переключателя ПИД-регулятор для управления асинхронным двигателем с использованием Семейство TMS320C2x
2005 – 20DAM20D2B-K

Аннотация: 20DAM20D1B-K принципиальная схема управления двигателем 20DAM10D2B-L 20DAM40D2B-L 20DAM10D1B-K Danaher 20DAM10D2B-K 20DAM крышка порта
Текст: Нет доступного текста файла


Оригинал
PDF 20дам 20ДАМ-Л 20ДАМ-К 20ДАМ-К Temp9979-0 SE-29109 20ДАМ20Д2Б-К 20ДАМ20Д1Б-К схема управления двигателем 20ДАМ10Д2Б-Л 20ДАМ40Д2Б-Л 20ДАМ10Д1Б-К Данахер 20ДАМ10Д2Б-К люк
1999 – КАМЕРА обнаружения движения

Реферат: отслеживание движения обнаружение движения для видео ADSP-2181 вычислительная сложность ADSP-2185 ADV601 ADV601LC ADV611 AN-552
Текст: Нет доступного текста файла


Оригинал
PDF Ан-552 АДВ611 КАМЕРА обнаружение движения отслеживание движения обнаружение движения для видео АДСП-2181 вычислительная сложность АДСП-2185 АДВ601 ADV601LC АДВ611 Ан-552
2002 – CS6710

Реферат: сумма абсолютных разностей компенсатора движения mec 4. 000 МГц CS6701 4001 Перекрестная ссылка Оценка положения AMBA Шина AHB “Single-Port RAM”
Текст: Нет доступного текста файла


Оригинал
PDF CS6710 CS6710 DS6710 сумма абсолютных разностей компенсатор движения меc 4.000 МГц CS6701 4001 Перекрестная ссылка Оценка позиции Автобус АМБА АХБ «Однопортовая оперативная память»
2010 – АН4070

Резюме: MMA8451 an4071 MMA8451Q AN4072 mma8452q 25160AN MMA845 MMA8450Q MMA8453Q
Текст: Нет доступного текста файла


Оригинал
PDF АН4070 ММА8451, АН4071. АН4070 ММА8451 Ан4071 MMA8451Q АН4072 мма8452q 25160АН ММА845 ММА8450Q ММА8453Q
1998 – 3-фазный микрошаг

Реферат: MC50000 DK55 MC55420 DK55420 транзистор b985 MC55000 MC58000 MC58110 MC58120
Текст: Нет доступного текста файла


Оригинал
PDF
1998 – “маркировка с17” зал

Аннотация: обнаружение направления движения fpga датчик Холла 4-контактный гибкий диск TSM-125-01-L-DV MC55420 PC 104 MC55000 MC58000 энкодер stegmann управление положением теория серводвигателя постоянного тока
Текст: Нет доступного текста файла


Оригинал
PDF -ПК/104 Вундеркинд-ПК/104 зал “маркировка с17” определение направления движения FPGA датчик холла 4-контактный гибкий диск ТСМ-125-01-Л-ДВ MC55420 ПК 104 MC55000 MC58000 энкодер Стегмана Теория серводвигателя постоянного тока с управлением положением
2008 – СХЕМА ДАТЧИКА ДВИЖЕНИЯ

Реферат: СХЕМА ДЕТЕКТОРА движения для света АКТИВНЫЙ ИНФРАКРАСНЫЙ ДЕТЕКТОР ДВИЖЕНИЯ ДЕТЕКТОР ДВИЖЕНИЯ Фотоэлемент СХЕМА СХЕМЫ ПИР ДАТЧИК IS ДАТЧИК ДВИЖЕНИЯ ДЕТЕКТОР движения свет СХЕМА СХЕМЫ Z8FS040ASB20SG ДЕТЕКТОР движения СХЕМА блока пир датчик движения ДЕТЕКТОР ДВИЖЕНИЯ
Текст: Нет доступного текста файла


Оригинал
PDF ZEPIR0AAS01SBCG PS028402-1008 СХЕМА ДЕТЕКТОРА ДВИЖЕНИЯ СХЕМА ДЕТЕКТОРА движения для освещения АКТИВНЫЙ ИНФРАКРАСНЫЙ ДАТЧИК ДВИЖЕНИЯ ДЕТЕКТОР ДВИЖЕНИЯ Фотоэлемент СХЕМА ЦЕПЕЙ PIR SENSOR — ЭТО ДАТЧИК ДВИЖЕНИЯ СХЕМА ДЕТЕКТОРА ДВИЖЕНИЯ Z8FS040ASB20SG СХЕМА БЛОКА ДЕТЕКТОРА ДВИЖЕНИЯ пир датчик движения ДАТЧИК ДВИЖЕНИЯ
кв.
ф.ч. 910

Реферат: СХЕМА ДЕТЕКТОРА движения детектор движения ic QFP100-P-1420-0 TC90A30AF toshiba “нелинейный фильтр” HAP7 TA1221AF PD1530
Текст: Нет доступного текста файла


OCR-сканирование
PDF TC90A30AF TC90A30AF QFP100-P-1420-0 575ТИП СФХ 910 СХЕМА ДЕТЕКТОРА ДВИЖЕНИЯ детектор движения тошиба “нелинейный фильтр” HAP7 TA1221AF ПД1530
реле защиты

Резюме: нет абстрактного текста
Текст: Нет доступного текста файла


Оригинал
PDF ДИН18650-1 прЕН16005) эстафета опекуна
ЭП1К20Ф400К7

Резюме: изображение данных lwIP lcd px uart c code nios процессор
Текст: Нет доступного текста файла


Оригинал
PDF
2007 – Недоступно

Резюме: нет абстрактного текста
Текст: Нет доступного текста файла


Оригинал
PDF ТМС223 ТМС223 QFN32
1999 – КАМЕРА обнаружения движения

Реферат: СХЕМА СХЕМЫ ДЕТЕКТОРА движения dpcm AF SO5 модуль камеры af ECST dcp27 mark gb0 СХЕМА блока ДЕТЕКТОРА движения СХЕМА ДЕТЕКТОРА движения
Текст: Нет доступного текста файла


Оригинал
PDF КС7333 КС7333 КАМЕРА обнаружение движения СХЕМА ДЕТЕКТОРА ДВИЖЕНИЯ дпсм АФ SO5 модуль камеры аф ЕССТ dcp27 отметка gb0 СХЕМА БЛОКА ДЕТЕКТОРА ДВИЖЕНИЯ ЦЕПЬ ДЕТЕКТОРА ДВИЖЕНИЯ
1998 – MC55420

Резюме: MC55000 MC58000 AG1A пакеты резисторов .

Вам может понравится

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *