Kako napraviti IR daljinski prekidač. Krug IR prijemnika za daljinsko upravljanje električnim uređajima

Ovaj tip rasvjeta se aktivno koristi u stambenim, uredskim, pa čak i industrijskim prostorima. Danas su najpopularniji sustavi upravljanja implementirani pomoću radio prekidača, senzora pokreta, kontrolera s upravljačkim pločama, pametnih telefona i računala. Suvremene tehnologije omogućuju kontrolu ili kontrolu lokalnog područja udaljenog stotinama kilometara. Neki od njih će se raspravljati u članku.

Prednost daljinskog upravljanja

Korištenje uređaja daljinski upravljač omogućuje vam rješavanje niza problema:

  • Ekonomično koristite energiju;
  • Učinite proces paljenja/gašenja svjetiljki što ugodnijim;
  • Zaštitite svoj dom ili stan od napada uljeza (efekt prisutnosti).

Vrste daljinskog upravljanja

Daljinsko paljenje svjetla može biti žično i bežično, ručno i automatsko, s mogućnošću manipuliranja svjetlom s uređaja koji rade na principu emitiranja i primanja valova određenih frekvencija: infracrvene, mikrovalne, radiofrekvencijske, zvučne, ultrazvučne, glasovne (kontrolne). specifičnih naredbi). U ovom članku ćemo se detaljno osvrnuti na upravljanje rasvjetom pomoću različitih vrsta zračenja, glasovnih i zvučnih naredbi.

Infracrveno i radiovalno upravljanje svjetlom s daljinskog upravljača

Kontrola infracrvene rasvjete pomoću daljinskog upravljača koristi se izuzetno rijetko. U osnovi, takvi sustavi rade na principu odašiljanja signala preko radio kanala. Da biste mogli manipulirati rasvjetnim uređajima pomoću IC zrake, jedinica za daljinsko upravljanje rasvjetom, na primjer BM8049M, spojena je na otvoreni krug. Omogućuje vam da uključite prekidač za lampu pomoću običnog daljinskog upravljača za televizor. Da biste to učinili, usmjerite daljinski upravljač prema jedinici, pritisnite bilo koju tipku (koja se ne koristi za promjenu kanala), nakon čega se naredba snima u memoriju i sada možete kontrolirati uključivanje svjetla bez ustajanja s kauča. .

Glavni nedostaci korištenja IR svjetala na daljinskom upravljaču su potreba za točnim usmjeravanjem na prijemnik signala, budući da rade samo unutar vidnog polja, te mali domet snopa, ali u ovom slučaju mogu se koristiti repetitori.

Mnogo su rašireniji sustavi upravljanja svjetlom pomoću daljinskog upravljača, u kojima se signal prenosi od upravljačkog uređaja do upravljača koji regulira proces uključivanja/isključivanja svjetla na određenoj radiofrekvenciji.

Kontrola svjetla putem radija je traženija iz nekoliko razloga:

  • Mogućnost upravljanja svjetlom ne samo s daljinskog upravljača, već i s računala, pametnog telefona i drugih uređaja;
  • Domet signala je oko 100 metara u nedostatku prepreka, 15-25 metara u prisutnosti prepreka;
  • Mogućnost ugradnje pojačivača signala i repetitora za bolji prijenos naredbi s upravljačkog uređaja.

Sustav daljinskog upravljanja rasvjetom putem radija pomoću daljinskog upravljača sastoji se od:

  • Daljinski upravljač;
  • Baterija;
  • Daljinski upravljač spojen na mrežu i opterećenje.

Instalirajte regulator u zid ili staklo lustera (vidi sliku). Može kontrolirati žarulje sa žarnom niti, kompaktne i konvencionalne fluorescentne, halogene, LED svjetiljke, i to ne samo s pojedinačnim svjetiljkama, već i s grupom njih.

Pregled jedinica za daljinsko upravljanje rasvjetom, proizvedeno u Kini, pomoću daljinskog upravljača, putem radija, video:

Daljinsko upravljanje svjetlom pomoću infracrvenih i radio prekidača

Infracrveni prekidači su rijetkost na tržištu rasvjete, jer je pametnije upravljati svjetlom pomoću radio uređaja. Jedan od najpopularnijih prekidača je "Sapphire" iz Nootekhnika (Bjelorusija). Ista tvrtka proizvodi mnogo bežičnih uređaja za upravljanje rasvjetom, uključujući one navedene u nastavku. Prekidačem se upravlja bilo kojim daljinskim upravljačem, na primjer daljinskim upravljačem za televizor ili ručno. Signale prima prijemnik koji se nalazi unutar uređaja na ploči osjetljivoj na dodir. Prekidač za svjetlo s daljinskim upravljačem prikazan je na fotografiji.

Pregled Sapphire IR prekidača, video:

Prekidač za svjetlo s daljinskim upravljanjem postavlja se na bilo koje prikladno mjesto, jedinice za napajanje postavljaju se u razvodnu kutiju ili staklo lustera.

Primjer "vezivanja" upravljačke jedinice rasvjete na radio prekidač, video:

Korištenje senzora za kontrolu rasvjete

Razni senzori pokreta za daljinsko upravljanje rasvjetom široko su zastupljeni na tržištu rasvjete. Najčešći od njih su infracrveni. To su uređaji koji zatvaraju ili otvaraju krug rasvjete kada se poveća razina infracrvenog zračenja u njihovoj zoni "vidljivosti". Čim osoba ili životinja čija je tjelesna temperatura viša od pozadinske temperature uđe u polje djelovanja senzora, svjetlo se uključuje. Čim osoba napusti područje pokrivenosti senzora ili ostane u stacionarnom položaju nekoliko sekundi, svjetlo se gasi. Senzori pokreta najčešće se ugrađuju u ulaze, iznad ulazna vrata, rjeđe - unutar stana.

Nedostaci i prednosti infracrvenih senzora

Nedostaci korištenja senzora kretanja uključuju mogućnost lažnih alarma (reakcija na topli zrak, sunčeve zrake), pogoršanje rada na ulici zbog oborina, nedostatak rada uređaja u slučaju kada odjeća osobe ne propušta infracrveno zračenje, stalno gašenje svjetla nakon 10-15 sekundi, čim motorna aktivnost smanjuje se.

Prednosti senzora uključuju mogućnost kontrole potrošnje električne energije i, kao rezultat toga, smanjenje financijskih troškova, sigurnost za ljudsko zdravlje i jednostavnost korištenja.

Povezivanje senzora kretanja nije teško; dijagram instalacije prikazan u nastavku vrlo je čest. Za njegovu provedbu potrebna je trožilna žica s kojom se uređaj za upravljanje rasvjetom napaja iz mreže i spaja na opterećenje. Fazna žica mreže spojena je na faznu žicu senzora. Neutralni vodiči svjetiljke, napajanja i senzora povezani su zajedno. Svjetiljka je spojena faznom žicom na preostalu žicu senzora.

Odabir infracrvenih senzora kretanja

Prilikom odabira IR senzora obratite pozornost na sljedeće parametre:

  • Mjesto primjene. Senzori su dostupni sa stupnjevima zaštite od IP20 do IP 55 i dostupni su u ugradbenoj i ugradbenoj verziji. Za upotrebu u stanu, ugrađeni senzor izgleda povoljnije, a stupanj zaštite praktički nije bitan. Za ugradnju uređaja na ulici ili na ulazu, bolje je odabrati model sa zaštitom od prašine i vode, montiran na nosač;
  • Maksimalni domet. IR senzori detektiraju promjene pozadinske temperature na udaljenosti od 10-20 metara. Oni od njih koji se planiraju postaviti na ulici trebali bi imati veći radijus "pokrivenosti". U zatvorenom prostoru ovaj parametar nije od koristi;
  • Kut detekcije. U okomitoj ravnini, kut gledanja senzora je 15-20 stupnjeva, u vodoravnoj ravnini - od 60 do 360 stupnjeva;
  • Snaga opterećenja. Prije kupnje senzora morate znati snagu opterećenja povezanog s njim i odabrati uređaj na temelju ovih pokazatelja s marginom.

Korištenje drugih senzora kretanja za upravljanje svjetlima

Osim infracrvenih regulatora, za upravljanje rasvjetom ponekad se koriste mikrovalni, zvučni i ultrazvučni, kao i kombinirani senzori.

Mikrovalni senzori

Mikrovalni senzori rade na principu emisije i prijema elektromagnetski valovi. U normalnom načinu rada, frekvencija i duljina valova emitiranih i reflektiranih od objekata su iste. Kada osoba uđe u područje pokrivenosti senzora, ti se parametri mijenjaju, nakon čega se aktivira mehanizam za uključivanje svjetlosnog kruga. Prednosti mikrovalnih senzora su što su uređaji visoke preciznosti i savršeno rade i po lošem vremenu, a nedostaci su mogućnost lažnih alarma, visoka cijena i štetno zračenje za senzore velikog radijusa pokrivanja.

Ultrazvučni senzori

Ultrazvučni senzori su po principu rada slični mikrovalnim senzorima. Unutar ovih uređaja nalazi se generator zvučnih valova frekvencije od 20 do 60 kiloherca, koji se emitiraju i reflektiraju od objekata koji se nalaze u polju djelovanja senzora. Kada osoba ili životinja uđu u radijus pokrivenosti, mijenja se frekvencija zvučnih valova koji dolaze do senzora, što uređaj odmah registrira. Nedostaci ultrazvučnih senzora: možda neće reagirati na glatko kretanje i uzrokovati nelagodu kod životinja. Prednosti senzora: niska cijena, rad u uvjetima visoke vlažnosti, promjene temperature, reagiraju na pokret bez obzira na materijal koji osoba nosi.

Kombinirani senzori

Kombinirani senzori kombiniraju nekoliko tehnologija detekcije pokreta. Mogu koristiti mikrovalno i ultrazvučno zračenje ili infracrveno i mikrovalno zračenje. Takvi uređaji najučinkovitije obavljaju svoje dodijeljene zadatke.

Zvučni senzori

Senzori zvuka reagiraju na nagle promjene zvuka, čija se razina postavlja promjenom osjetljivosti senzora. Najčešće se svjetlo pali i gasi pljeskom rukama. Glasovni prekidači također se mogu smatrati vrstom zvučnih senzora.

Glasovna kontrola svjetla

Glasovno upravljanje rasvjetnim uređajima u stanu provodi se pomoću glasovnih senzora-prekidača, koji se često koriste u sustavima " Pametna kuća“, kao i računala ili pametni telefoni na kojima je instaliran poseban program.

Prekidači za svjetlo s daljinskim upravljanjem (glasom) podijeljeni su u dvije vrste: s potrebom za podešavanjem i bez njega. U prvom slučaju morate naučiti uređaj naredbama za aktiviranje, uključivanje i isključivanje svjetla, u drugom slučaju sve su naredbe već zapisane u memoriji i naznačene u uputama, samo ih trebate koristiti za kontrolu . Često se takvim prekidačima može upravljati ne samo glasom, već i bilo kojim daljinskim upravljačem. To uključuje "Jaco" i "Servi". Možete se upoznati sa značajkama njihovog rada na web stranicama proizvođača.

Kratak sažetak.

Arduino + PSU + Relej + fotodetektor = kontrolirajte svjetlo u prostoriji s bilo kojeg daljinskog upravljača koji vam je pri ruci uz minimalan trud i novac.

Poglavlje 1. Kao uvod.
Ono o čemu će biti riječi u nastavku zamišljeno je prije godinu dana, napravljeno prije šest mjeseci i još nije dovedeno do logičnog završetka zbog elementarne lijenosti:
čekanje popravka u sobi,
Svaki predmet mora odležati prije upotrebe,
Tko razumije život, ne žuri mu se.

Dakle, nakon razumijevanja plana prije godinu dana, naručene su stvarno potrebne komponente i lemilo. Kad je sve stiglo, da bih mirne savjesti odgodio početak radova i temeljito se pripremio, naručio sam još lima i topitelja. Dobivši ih, shvatio sam da mi je jednostavno potrebna „treća ruka“ s povećalom da komotno provedem svoju sjajnu ideju. Kad sam i ovo dobio, na vrijeme sam se sjetio da će mi trebati pull-up otpornik i naručio set otpornika za sve prilike. Nakon što sam primio otpornike, savjest me čvrsto pritjerala uza zid - vrijeme je, brate, da obavim posao, već je prošlo šest mjeseci.

Sve je spremno za početak radova


Trebalo mi je:



Ovdje bih želio upozoriti. Ne kupujte kaku tip, sklop neće raditi. Zbog loša kvaliteta prehrane kodovi neće biti prepoznati, provjereni. Potražite preporučenu PSU, ova radi odlično.

Ovo se odnosi na potrošni materijal. A kupio sam i:
(brzo se grije, ima regulator, keramički grijač i ne klizi u ruci i sa postolja zbog gumenog odstojnika na sredini)
(Konzervirane, dobro rade. Šteta što nema vrh s utorom unutra)
(Stvarno mi se svidjelo prilikom lemljenja)
(Dobro radi i, konačno, gotovo isti miris kolofonije iz djetinjstva)
(Selektivno sam provjerio nekoliko desetaka - odstupanje od nominalne vrijednosti nije veće od 2%)
(Sjajna pomoć pri lemljenju!)
p.s. Sve sam to, osim ispravnog napajanja, kupio upravo kod ovih prodavača, ali prije godinu dana i to po sasvim drugim cijenama.


Poglavlje 2. Provedba.
Materijal koji nudim temelji se na dva snažna filozofska načela: Lijenost je motor napretka i “Occamova britva”, što grubo prevodi na “ne umnažaj bit preko onoga što je potrebno” ili, prevedeno na folklor, “što jednostavnije to bolje .” Nakon što sam postavio tako moćne znanstvene temelje, započet ću svoju priču.

Gledajući razne zanate poput „Pametne kuće“, iznenadio sam se kada sam otkrio da najkorisnije (i jednostavno neophodno!) rješenje za mene, pravog lijenog sljedbenika napretka, ne postoji. Sva predložena rješenja, nažalost, proturječe jednom od navedenih načela ili obama odjednom.

Dakle, razgovarat ćemo o paljenju i gašenju svjetla u sobi pomoću daljinskog upravljača. Čekaj malo da povičeš - "Kao, takvih odluka ima koliko hoćeš." Sad ću objasniti zašto ni s jednim nisam bio zadovoljan.

Rješenje za kupnju prekidača s radio kanalom i posebnim daljinskim upravljačem jednostavno je smiješno. Ponekad ovdje ne mogu naći normalan daljinski upravljač, a ovaj, miliped, odmah se izgubi. Montaža rezervnog prekidača na zid s radio kanalom za glavni nije funkcionirala zbog prisutnosti tepiha na zidu i drugog filozofskog principa.

Eto zašto prvi zadatak za mene će to zvučati ovako - svjetlo treba kontrolirati sa BILO KOG postojećeg daljinskog upravljača koji je pri ruci (od TV-a, prijemnika, klima uređaja itd.). Daljinski upravljači su uvijek tu i BAREM JEDAN OD NJIH pri ruci.

Zadatak dva- obični prekidač trebao bi ostati na mjestu i obavljati svoje funkcije na potpuno isti način kao i prije, jer kada uđemo u mračnu prostoriju, još nemamo daljinski upravljač u rukama. Ne želim instalirati kapacitivne i druge gadgete, neka prekidač ostane kakav je bio, navikao sam na to. Na kraju, to je ispunjenje i temeljnih načela i osnovne ekonomije.

Zadaci su postavljeni. Odlučimo se.
Za one koji nisu otvorili prvi spojler, ponovit ću.
Trebat će nam:
1. IRDA prijemnik;
2. Mozak (Arduino Nano);
3. Pokretač (relej);
4. Napajanje za sve navedeno.

Svi moduli svojom veličinom stanu u razvodnu kutiju (ukoliko nema dovoljno mjesta, izdubit ćemo ih u zidu koliko god je potrebno, izravnavajući kutiju). Ovdje je bila jedna zasjeda - u razvodnoj kutiji nisam imao "neutralnu" žicu za napajanje napajanja (to se događa :)). No, budući da soba još uvijek čeka renoviranje, nema veze, potrebna žica bit će postavljena u dogledno vrijeme (argument od armiranog betona za savjest!). Nisam napravio rupu za fototranzistor u prekidaču, jer sam izabrao pravi prekidač, koji ima neon unutra. U skladu s tim, postoji prozor s narančastim komadom stakla. Nasuprot ovom prozoru zalijepio sam fototranzistor iznutra. Tu možete iz releja izbaciti i LED diodu koja će u potpunosti zamijeniti funkcionalnost neonke koju sam izbacio kao nepotrebnu.

Logika rada bit će sljedeća: klik na prekidač će dovesti do inverzije stanja svjetiljke u lusteru. one. Ako je lampa bila ugašena, upalit će se i obrnuto. Pritiskom na programiranu tipku na jednom od dostupnih daljinskih upravljača također će se promijeniti stanje žarulje. To što sada položaj tipke prekidača ne ovisi o stanju osvjetljenja, ionako se ne sjećam tih položaja. Ono što je važno je da ako dođe do iznenadnog nestanka struje, kada se nastavi, prekidač će biti u zajamčeno isključenom stanju, jer Arduino će se resetirati i pokrenuti kada se uključi napajanje.

Počnimo sastavljati dijagram. Sada će sklopka dati samo jedan ili nulu na digitalni ulaz Arduina, a relej će izvršiti vlastitu promjenu faze napajanja. Spojit ćemo karticu s fototranzistorom na drugi ulaz Arduina.
Napišemo međuskicu za određivanje kodova potrebnih tipki daljinskog upravljača, pritisnemo odabranu tipku na svakom daljinskom upravljaču, dobijemo kodove i te kodove upišemo u konačnu skicu.

Nakon sastavljanja strujnog kruga, uvjeravamo se da je u funkciji, izoliramo sve komponente (termoskupljajuće, epoksidna smola, plava električna traka... (podcrtano)) i sve to postavljamo u razvodnu kutiju.

Fotografije, skice, dijagrami, video

Sastavimo privremenu strukturu na matičnoj ploči za čitanje kodova s ​​daljinskih upravljača i otklanjanje pogrešaka u konačnoj skici. Nema smisla crtati dijagram za spajanje računala na Arduino zbog ogromne raznolikosti USB_to_COM adaptera; svatko će pronaći svoju opciju na internetu. I spajanje fotodetektora na iste noge kao na dijagramu ispod.


U ovom krugu još nema prekidača, ali sada nije potreban. Napišemo skicu, učitamo je i uhvatimo kodove gumba s različitih daljinskih upravljača. Odabrao sam tipku RECORD, koju ne koristim svugdje. Ona je ta koja će kontrolirati svjetlo sa svakog od daljinskih upravljača.

Rezultat hvatamo u našem virtualnom Com portu.


Da, postoje kodovi. Sada napišimo konačnu skicu, učitaj je na Arduino, uklonimo sada nepotrebni USB_to_COM adapter i dodamo prekidač u krug. Ovdje treba pojasniti da će u jednom od svojih položaja prekidač opskrbljivati ​​5V kraku br. 2 Arduina. Ali kako ne biste uhvatili lažni signal, morate koristiti otpornik za povlačenje. Teorija nam kaže da je to implementirano u samom Arduinu i na skici dajem komandu da ga upalim, ali igrao sam na sigurno i dodao pravi otpornik od 10k, neće biti gore, a i mirniji sam. I još sam mu skinuo fototranzistor sa šala i produžio mu noge žicama, jer šal nije stajao na mjesto pokidane neonke, ali je jedan fototranzistor savršeno stajao. Zgrabio sam ga superljepilom.


A ovdje je dijagram ove farme, gdje je Grd zemljište:

A ovo je konačna skica za 4 moja daljinska upravljača:


A ovako izgleda prekidač s prozorčićem za neonku.

Kao što vidite, prozor je ugrađen u pomični dio prekidača, odnosno ključ, a fototranzistor je fiksno pričvršćen na okvir. Međutim, to ni na koji način ne utječe na stabilnost kruga u radu.
I za kraj, video sklopa u akciji:


U videu se rad kruga može odrediti uključivanjem LED na releju. Nisam spojio lampu na relej, jer... Ranije sam provjerio da ovi releji dobro podnose 300 W. Koristim ih godinama i pokazali su se izvrsnima.
Zaključno, želio bih napomenuti da daljinski upravljači rade pouzdano s bilo koje udaljenosti u sobi. Nema smisla čvrsto lemiti Arduino, jer... ispuna će biti nepomična u zidu – tj. nema vibracija. Ali daljinski upravljači ne traju vječno. Neki se mogu promijeniti, mogu se dodati novi. Stoga ostavljam mogućnost ispravljanja koda skice, povezivanja prijenosnog računala s Arduinom i postavljanja koda na novi način. Pa ipak, u videu LED nije odlemljen s releja, ali općenito se može odlemiti, produžiti noge i zalijepiti fototranzistorom da imitira neon. Ali još nisam siguran želim li još jedan indikator da svijetli noću, a zraka daljinskog upravljača će pronaći prekidač čak i bez pozadinskog osvjetljenja.

Poglavlje 3. Spreman!
Sada, prije spavanja, nakon što ugasim TV, ne moram izaći ispod deke i otići ugasiti svjetlo, već samo pritisnuti čarobnu tipku na istom daljinskom upravljaču. Puno je ugodnije ujutro ustati na posao upalivši svjetlo s daljinskog upravljača, nego lutati u mraku do prekidača, riskirajući da nešto stanete.

Ovako je moja priča trebala završiti, ali sve je još na polici. Jer sad čekam popravke. Apsolutno čiste savjesti.

p.s. Možda mi sve ovo stoji tko zna koliko dugo, ali nisam čekao popravke, već sam odlučio sad objaviti materijal. Ako nekoga zanima...

Planiram kupiti +89 Dodaj u favorite Svidjela mi se recenzija +72 +162 Pozdrav svima! Ovdje ćemo govoriti o tome kako napraviti najjednostavniju IR kontrolu (). Ovim krugom možete upravljati čak i običnim daljinskim upravljačem za televizor. Odmah vas upozoravam, udaljenost nije velika - oko 15 centimetara, ali čak i ovaj rezultat će zadovoljiti početnika u radu. Kod domaćeg odašiljača domet se udvostručuje, odnosno otprilike povećava za još 15 centimetara. Daljinski upravljač je jednostavno napravljen. Spojimo IR LED na 9-voltnu "krunu" kroz otpornik od 100-150 ohma, dok instaliramo običnu tipku bez zaključavanja, zalijepimo je na bateriju električnom trakom, a električna traka ne smije ometati infracrveno zračenje IR LED.

Fotografija prikazuje sve elemente koji su nam potrebni za sastavljanje kruga

1. Fotodioda (gotovo bilo koja je moguća)
2. Otpornik za 1 ohm i za 300-500 ohma (radi jasnoće, na fotografiji sam stavio otpornike za 300 i 500 ohma)
3. Trimer otpornik za 47 kom.
4. Tranzistor KT972A ili sličan po struji i strukturi.
5. Možete koristiti bilo koju niskonaponsku LED diodu.

Shematski dijagram IR prijemnika upravljanja na jednom tranzistoru:


Počnimo s izradom fotodetektora. Njegov dijagram je preuzet iz jedne referentne knjige. Prvo nacrtamo ploču trajnim markerom. Ali to možete učiniti čak i visećom instalacijom, ali preporučljivo je to učiniti na PCB-u. Moja ploča izgleda ovako:


Pa, sada, naravno, počnimo lemiti elemente. Lemljenje tranzistora:



Zalemite otpornik od 1 kOhm (kilohm) i građevinski otpornik.


I na kraju lemimo posljednji element - ovo je otpornik od 300 - 500 Ohma, postavio sam ga na 300 Ohma. Objavio ga s poleđina tiskana ploča, jer mi nije dao da ga diram s prednje strane, zbog njegovih mutacijskih šapa =)


Sve to očistimo četkicom za zube i alkoholom kako bismo isprali zaostalu smolu. Ako je sve sastavljeno bez grešaka i fotodioda radi ispravno, odmah će raditi. Videozapis ovog dizajna na djelu možete vidjeti u nastavku:

U videu je udaljenost mala, jer ste morali gledati i u kameru i u daljinski upravljač istovremeno. Stoga nisam mogao fokusirati smjerove daljinskog upravljača. Ako umjesto fotodiode stavite fotootpornik, ona će reagirati na svjetlost, osobno sam se uvjerio da je osjetljivost čak i bolja nego kod originalnih sklopova fotootpornika. Isporučio sam 12 V u krug, radi dobro - LED svijetli jako, svjetlina i osjetljivost fotootpornika su podešeni. Trenutno pomoću ovog sklopa biram elemente kako bih mogao napajati IC prijemnik sa 220 volti, a izlaz na žarulju je također 220V. Posebno zahvaljujemo na dostavljenom dijagramu: thehunteronghosts . Materijal osigurao:

Elektroničke tehnologije pokrivaju širok raspon sfera kućanstva. Ograničenja praktički nema. Čak i najjednostavnije funkcije prekidača svjetiljke za kućanstvo sada se sve više izvode uređajima na dodir, a ne tehnološki zastarjelim ručnim.

Elektronički uređaji u pravilu se klasificiraju kao složene strukture. U međuvremenu, izgraditi dodirni prekidač vlastitim rukama, kao što pokazuje praksa, uopće nije teško. Za to je sasvim dovoljno minimalno iskustvo u projektiranju elektroničkih uređaja.

Predlažemo da razumijete strukturu, funkcionalnost i pravila povezivanja takvog prekidača. Za DIY entuzijaste pripremili smo tri radna dijagrama za sastavljanje pametnog uređaja koji se može implementirati kod kuće.

Pojam "osjetilni" ima prilično široku definiciju. Zapravo, treba ga smatrati cijelom skupinom senzora sposobnih reagirati na široku paletu signala.

Međutim, u odnosu na sklopke - uređaje obdarene funkcionalnošću sklopke, osjetilni učinak najčešće se smatra učinkom dobivenim energijom elektrostatskog polja.

Otprilike tako bismo trebali razmotriti dizajn prekidača za svjetlo, stvorenog na temelju senzorskog mehanizma. Lagani dodir vrha prsta na površinu prednje ploče uključuje rasvjetu u kući

Običan korisnik samo treba dodirnuti takvo kontaktno polje prstima i kao odgovor će dobiti isti rezultat prebacivanja kao i standardni poznati uređaj s tipkovnicom.

U međuvremenu, unutarnja struktura senzorske opreme značajno se razlikuje od jednostavnog ručnog prekidača.

Obično se takav dizajn gradi na temelju četiri radne jedinice:

  • zaštitna ploča;
  • kontakt senzor-senzor;
  • elektronička ploča;
  • tijelo uređaja.

Raznolikost senzorskih uređaja je velika. Dostupni su modeli s funkcijama konvencionalnih prekidača. A postoje i napredniji razvoji - s kontrolama svjetline, nadzorom temperature okoline, podizanjem sjenila na prozorima i drugima.

Ovdje postoje tradicionalne karakteristike, kao što su:

  • tihi rad;
  • zanimljiv dizajn;
  • sigurna uporaba.

Uz sve to, dodana je još jedna korisna značajka - ugrađeni timer. Uz njegovu pomoć korisnik može programski upravljati prekidačem. Na primjer, postavite vrijeme uključivanja i isključivanja u određenom vremenskom rasponu.

Pravila za povezivanje uređaja

Tehnologija ugradnje takvih uređaja, unatoč savršenstvu dizajna, ostala je tradicionalna, kao što je predviđeno za standardne prekidače za svjetlo.

Tipično, na stražnjoj strani tijela proizvoda nalaze se dva terminalna kontakta - ulazni i teretni. Na inozemnim uređajima označeni su oznakama "L-in" i "L-load".

Zaključci i koristan video na tu temu

Ova recenzija omogućuje vam da pobliže pogledate prekidače za svjetlo, koji brzo stječu popularnost u društvu.

Prekidači na dodir označeni robnom markom proizvoda Livolo - kakvi su to dizajni i koliko su privlačni krajnjem korisniku. Video vodič za novu vrstu prekidača pomoći će vam da dobijete odgovore na pitanja:

Zaključujući temu dodirnih prekidača, vrijedi istaknuti aktivan razvoj u razvoju i proizvodnji prekidača za kućanstvo i industrijsku uporabu.

Prekidači za svjetlo, naizgled najjednostavnije izvedbe, toliko su napredovali da sada svjetlom možete upravljati glasovnom kodnom frazom i istovremeno dobiti potpunu informaciju o stanju atmosfere u prostoriji.

Imate li nešto za dodati ili imate pitanja o montaži? dodirni prekidač? Možete ostaviti komentare na publikaciju, sudjelovati u raspravama i dijeliti vlastito iskustvo korištenje takvih uređaja. Kontakt obrazac nalazi se u donjem bloku.

Infracrveni daljinski upravljač je napao svakodnevni život i štedi nam mnogo vremena. Nažalost, nisu svi električni uređaji, posebice prekidači za svjetlo, opremljeni daljinskim upravljačem. Predloženi uređaj pomoći će da njihovo upravljanje bude praktičnije.

Prekidačem se upravlja pomoću IR odašiljača impulsa (daljinskog upravljača) na čiju naredbu se uključuje rasvjetna lampa koja je ugašena u trenutku njegove primjene i obrnuto. Uređaj ima ugrađen dodatni IR odašiljač, što eliminira potrebu da stalno nosite daljinski upravljač sa sobom ili gubite vrijeme tražeći ga. Dovoljno je prinijeti ruku prekidaču na udaljenosti od desetak centimetara i proradit će.

Prekidač reagira na pulsirajuće infracrveno zračenje bez dešifriranja koda sadržanog u njemu. Stoga će poslužiti bilo koji daljinski upravljač s uvezenog ili domaćeg elektroničkog uređaja (na primjer, TV), a možete pritisnuti gumb bilo koje naredbe. Također možete napraviti kućni daljinski upravljač, na primjer, prema shemi danoj u članku Yu Vinogradov “IR senzor u sigurnosnom alarmu” (Radio, 1996, br. 7, str. 42, sl. 2). Tamo možete pronaći i crtež tiskane pločice te preporuke za izradu uređaja.

Sam dijagram jednostavna opcija upravljačka ploča prikazana je na sl. 1. Ovo je generator impulsa koji koristi tranzistore različitih struktura, čije je opterećenje emitirajuća dioda AL147A IK raspona. Generator se napaja preko tri ili četiri galvanske ćelije, komanda se daje kratkim pritiskom tipke SB 1.

Dijagram sklopa prekidača prikazan je na sl. 2. Prijemnik IR impulsa sastavljen je prema krugu sličnom onom koji se koristi u upravljačkim jedinicama televizora Rubin i Temp. Pojačalo impulsa sastavljeno je na tranzistorima VT1 - VT4, u koje fotodioda VD1 - FD265 ili bilo koja druga osjetljiva na IR zrake pretvara primljeno IR zračenje. Primljeni signal tada prolazi aktivni filter s dvostrukim T-mostom, sastavljenim na tranzistoru VT5. Filter eliminira smetnje rasvjetnih lampi čije zračenje pokriva IR područje spektra i modulirano je dvostrukom frekvencijom mreže izmjenične struje. Ponekad moguća samopobuda ovog filtra eliminirana je zamjenom tranzistora drugim, s nižom vrijednošću h21E.

(kliknite za povećanje)

Filtrirani signal, prolazeći kroz pojačalo-limiter na tranzistoru VT6 i elementu DD1.1, ide u pogon (dioda VD4 i krug R19C12). Parametri memorijskih elemenata odabrani su na način da se kondenzator C12 u samo tri do šest primljenih impulsa uspije napuniti do razine aktivacije elementa DD1.2. To sprječava aktiviranje prekidača pojedinačnim svjetlosnim impulsima: fotografske bljeskalice, pražnjenja munje. Pražnjenje kondenzatora C12 traje 1...2 s.

Čvor na logičkim elementima DD1.2, DD1.3, DD1.6, hvala povratna informacija preko kondenzatora C13 generira impulse sa strmim promjenama razine koji dolaze na ulaz za brojanje okidača DD2. Sa svakim od njih, okidač mijenja stanje. U zapisnik. 1, na pinu 1 okidača, tranzistori VT9, VT10 i tiristor VS1 su otvoreni. Krug lampe EL1 je zatvoren, osvjetljenje je uključeno. Sjaj dvobojne LED HL1 je zelene boje. Inače (log. 1 na pinu 2 okidača), osvjetljenje je isključeno, LED HL1 svijetli crveno. Impuls okidača koji generira krug C19R24 dovodi do istog stanja. Time se eliminira spontano paljenje rasvjete nakon nestanka struje.

Ugrađeni IR odašiljač - generator impulsa s frekvencijom od 30 ... 35 Hz sastavljen na elementima DD1.4, DD1.5 - omogućuje vam korištenje prekidača bez daljinskog upravljača u vašim rukama. Emitirajuća dioda BI1 postavljena je pored fotodiode VD1, ali odvojena od nje svjetlosnom pregradom. Zračenje diode BI1 usmjereno je u smjeru odakle ga fotodioda prima. Prekidač se mora pokrenuti IC impulsima ugrađenog odašiljača, reflektiranim od dlana dovedenog na udaljenost od 5...20 cm. Snaga emitiranih impulsa potrebna za to se postavlja promjenom vrijednosti otpornika R20 .

(kliknite za povećanje)

Udio: