Қозғалыс сенсорлары әртүрлі салаларда белсенді қолданылады: қауіпсіздік жүйелеріжәне дабылдар, үй-жайларға кіруді бақылайтын жүйелерде, жарықтандыруды басқаруда (бұл әсіресе қоғамдық жарықтандыру элементі пайда болған кезде дұрыс, мысалы, кіреберістегі шамдар тұрғындар кірген кезде ғана қосылады, жүйеде » ақылды үй» - жарықтандыруды, желдетуді, ауаны баптауды және жылытуды кешенді бақылау шеңберінде. Қозғалыс сенсорын пайдаланып, бөлмеде адамдардың бар немесе жоқтығына байланысты климат көрсеткіштерін реттеуге болады.

Қолданылатын сәуле түріне байланысты қозғалыс сенсорлары инфрақызыл, микротолқынды пеш, ультрадыбыстықжәне біріктірілген.

Кез келген ДД блок-схемасы:

Б.Л.- ДД, С- жарықтандыруды басқару контактісі, Н- «бейтарап» сым жарықтандыру желісі, Л- «фаза», А- жарықтандыру құрылғыларын қосу терминалы.

Қозғалыс сенсорын қосу. Терминал блогының терминалдарына қоректену кернеуін қолдану жеткілікті ЛЖәне Н. Ал біз жүктемені немесе шамды контактіге қосамыз НЖәне А.

Реттеу тұтқалары әдетте DD корпусында орналасады. Әдетте екіден төртке дейін болады. Реттеу түрі тұтқалардың жанында белгіленген.

LUX- Жарық деңгейін реттеу үшін. Уақыт- Таймерді қосу уақыты. SENS- DD сезімталдығын реттеу. МИК- барлық үлгілерде жоқ - акустикалық жауап деңгейі.

Жақсырақ түсіну үшін шамды классикалық DD арқылы қосудың қарапайым диаграммасын беремін.

Бұдан басқа, стандарты бар DD схемасы бар электр қосқышыжәне жүктемені қосу қажеттілігі туындаса жоғары қуатэлектромагниттік стартерді немесе релені пайдалануға болады.

Басқару аймағы жеткілікті үлкен болса, мысалы, кіреберіс көппәтерлі тұрғын үй, содан кейін осы схеманы пайдаланып кез келген DD санын қосуға болады.


Бейне: қозғалыс сенсорын қалай қосуға болады

Орналасқан жерді таңдаған кезде оның жұмысына теріс әсер ететін жағдайларды азайту қажет. Төмендегі диаграмма мысалдарды көрсетеді ең жақсы жерлерең көп қолданылатын инфрақызыл сенсорды орналастыру үшін.


Суреттен көрініп тұрғандай, сыртқы жылу сәулесінің тікелей әсер етуі мүмкін жерлерден аулақ болу керек: радиаторлар, тікелей күн сәулелері, т.б.

Сенсордың әрбір түрінің ерекшеліктерін ескеруді ұмытпаңыз, сондықтан олар жұмыс аймағыМен жалған дабыл тудыратын нысандарға кіре алмадым және сонымен бірге барлық қажетті кеңістікті басқарамын. Құрылғыны орнатпас бұрын, орнату жүзеге асырылатын беттің дірілге ұшырамайтынына көз жеткізу керек.


Мүмкін болса, қозғалыс сенсорлары

Төбе– төбелерге, еден плиталарына және т.б. орнату үшін қолданылады. Көп жағдайда төбелік құрылғының дизайны айналмалы анықтау аймағын қамтамасыз етеді.
Бұрыш және қабырға- назардың тар болуы. Олардың артықшылығы - бақылау аймағын дәл таңдау, осылайша жалған дабылдардың санын азайту. Қабырғаға сенсорлар орнатылған тік беттер, бұрышы - қабырғалардың түйіскен жерінде. Бұрыштық бақылау құрылғылары үшін екі орнату нұсқасы бар - сыртқы және сол жерде ішкі бұрыштарүй-жайлар

Кейбір әмбебап басқару құрылғыларында арнайы бекітпелерді қолдана отырып, тікелей және бұрыштық орнатуды жасауға болады - ішкі және сыртқы бұрыштарғимараттар.

Мүмкін болса, DD қондырғылары:

Сыртқы- орнатудың қарапайымдылығымен ерекшеленеді, сонымен қатар осы типтегі құрылғылар өте функционалды және ыңғайлы, олар қамту аймағын реттеуге мүмкіндік береді
Отандық– сенсорларды мүмкіндігінше жасырын орнатуға мүмкіндік береді. Қабырғаларға ғана емес, жиһазға, төбеге және тіпті электр құрылғыларына орнатуға болатын модельдер бар.

Қуатты қамтамасыз ету әдісіне байланысты қозғалыс сенсорлары мыналарға бөлінеді: автономдыЖәне сымды

Инфрақызыл принцип бойынша жұмыс істейтін қозғалыс сенсоры

IR DD жұмысы әртүрлі объектілерден келетін жылулық (IR) сәулеленуді тіркеуге негізделген. Өзінің температурасы бар кез келген нысан жасайды инфрақызыл сәулелену, арнайы сегменттелген ойыс айналар мен линзалар арқылы осы сәулеленуді анықтайтын түрлендіргіштің ішіне орнатылған сезімтал сенсорға түсу. Нысан қозғалса, ол шығаратын инфрақызыл сәуле мезгіл-мезгіл әртүрлі сенсор линзаларына түседі. Түрлі түрлендіргіштерде линзалар саны 20-дан 60 данаға дейін өзгеруі мүмкін және олардың саны артқан сайын сенсордың сезімталдығы артады. DD басқаратын қамту аймағы қолданыстағы линзалар жүйесінің беткі ауданына байланысты - бұл аймақ неғұрлым жоғары болса, соғұрлым үлкен аймақбақылау.


Инфрақызыл қозғалыс сенсорларының артықшылықтары:

Анықтау бұрышы мен қозғалатын объектілердің ауқымын жақсы реттеу
Оларды ашық ауада пайдалану ыңғайлы, өйткені олар тек жылуы бар және қозғалатын заттарға әсер етеді
Адамдар мен жануарлар үшін толығымен қауіпсіз, өйткені ол жұмыс істейді пассивті режимешқандай радиация тудырмай

IR DD кемшіліктері:

Әртүрлі жылу сәулелерінің пайда болуына байланысты мүмкін жалған дабылдар, тіпті ағындарға байланысты жылы ауарадиаторлардан, жұмыс істеп тұрған кондиционерден және т.б.
Жауын-шашынға байланысты ашық ауада жұмыс істегенде дәл емес жауап, күн сәулесіт.б.
Шағын температура диапазоны, оның ішінде тұрақты жұмыстүрлендіргіш
Нысан ИК сәулесін өткізбейтін арнайы материалмен жабылған болса, жұмыс істемейді

Ультрадыбыстық сенсор қоршаған кеңістікті дыбыс толқындарының көмегімен бақылайды, олардың жиілігі адам құлағының есту диапазонынан тыс болды. Қозғалатын объектіден шағылысу сәтінде сигнал жиілігі Доплер эффектісіне сәйкес өзгеретіндіктен, қабылданған сигналдағы жиіліктің берілген өзгерісі үшін түрлендіргіш жұмыс істейді.

Ультрадыбыстық DD ішінде 20-дан 60 кГц диапазонында ультрадыбыстық толқындарды тудыратын дыбыс толқынының генераторы бар. Жасалған толқын ашық кеңістікке түседі және айналадағы объектілерден шағылысып, қайтадан қабылдағышқа түседі. Шын мәнінде, бұл шағын радиолокациялық станция.

Басқару аймағында қозғалатын объектінің пайда болуымен шағылысқан толқындар қосымша жиілік компонентін - Доплер эффектісін алады. Салыстыру үшін, ол оқшауланған және түрлендіргіш үшін триггер сигналын жасайды.

Ультрадыбыстық түрлендіргіштер автомобильдерде кеңінен қолданылады - олар автоматты тұрақ құрылғыларында, сондай-ақ автомобильдің «соқыр» жерлерін бақылайтын жүйелерде қолданылады. Үй-жайларда олар баспалдақта және ішінде қозғалысты басқару үшін жақсы тауашаны тапты ұзын дәліздерт.б.

Ультрадыбыстық сенсорлардың артықшылықтары

Төмен баға
Сыртқы табиғи факторлар(жел, күн, жауын-шашын және т.б.) жұмыстың дәлдігіне әсер етпейді
Сынақ объектісінің қозғалысын оның қандай материалдан жасалғанына қарамастан бекітеді


УДЗ-ның кемшіліктері:

Өте қысқа тиімді диапазон
Басқарылатын нысанды төмен жылдамдықпен жылжытқанда жұмыс істемеуі мүмкін
Ультрадыбыстық диапазонда дыбысты ести алатын жануарларға әсер етеді

Осы түрдегі түрлендіргіштің схемасы жұмыс істеу үшін микротолқынды диапазондағы толқындардың таралу принципін пайдаланады, сондықтан жұмыс принципі ультрадыбыстық DD-ге өте ұқсас. Микротолқынды генератор жоғары жиілікті толқындарды (әдетте 5,8 ГГц) жасайды, оларды түрлендіргіш қоршаған кеңістікке шығарады. Қозғалыстағы басқару объектісінен шағылысқан кезде толқын қабылданған сигналды өңдеу кезінде жазылатын жиіліктің «Доплер» ұлғаюына ие. Осыдан кейін сигнал басқару тақтасына жіберіледі және басқару және дабыл тізбегі іске қосылады.

Микротолқынды датчиктердің артықшылықтары

Олардың басқа түрлерімен салыстырғанда ең кіші өлшемдері бар
Үлкенірек радиусәрекеттер
Микротолқынды пештің сенсоры тіпті әлсіз өткізгіш және диэлектрлік кедергілердің артында қозғалысты анықтай алады: шыны, есіктер, жұқа қабырғалар
жұмыс дәлдігіне атмосфералық және әсер етпейді табиғи жағдайлар
Бұл түрдегі түрлендіргіштер басқару объектілеріне тіпті төмен жылдамдықта қозғалған кезде жұмыс істеуге кепілдік береді
Бір түрлендіргішті пайдалану арқылы бірнеше тәуелсіз басқару аймақтарын жасауға болады

Кемшіліктері:

Олар өте қымбат
Басқару аймағынан тыс қозғалысты түсіру нәтижесінде жалған дабылдардың пайда болу мүмкіндігі бар
Кез келген биологиялық объектіге, соның ішінде адамдарға қауіпті микротолқынды сәулелену

Біріктірілген қозғалыс сенсорлары

Біріктірілген DD тізбегі бірден бірнеше технологияларды біріктіруге қабілетті, мысалы, микротолқынды сенсор мен инфрақызыл. Бүгінгі күні мұндай комбинация өте тиімді, әсіресе құрылғы басқаратын аймақта қозғалысты анықтауда жоғары дәлдікті алу қажет болғанда. Параллель жұмысБірнеше арналар қажетсіз қозғалысты анықтау ықтималдығын айтарлықтай арттырады, сонымен қатар мұндай құрылғылар бір-бірін толықтырады, әр түрдегі кемшіліктерді өзара өтейді.

Бейне: қозғалыс сенсорының құрылғысы


LM324 чипіндегі DIY қозғалыс сенсоры

DD тізбегін үш құрамдас бөлікке бөлуге болады: екі компараторы бар сигнал күшейткіші және генерация принциптерінде жұмыс істейтін PIS209S пироэлектрлік сенсор. электр зарядтарытермиялық (инфрақызыл) сәулеленудің әсерінен кристалда.

Ең жақсысы - мұның барлығы дерлік чипте. LM324

Пироэлектрлік сенсор конденсаторға ұқсайтын металл пластиналармен қапталған пироэлектрлік пластинадан тұрады. Пластиналардың бірінде жылу сәулесін алатын зат бар. Ол пироэлектрлік әсерді тудырғаннан кейін және плиталар арасындағы кернеу артады. Бұл кернеу сенсорға орнатылған бірполярлы транзистордың қақпасына қолданылады.

Сондықтан транзисторлық арнаның кедергісі төмендейді. VT1генерацияланған сигнал жойылатын сыртқы жүктеме кедергісіне жүктеледі (суретте көрсетілмеген). Қарсылық R1пироэлектрлік датчиктің сыйымдылығының пластинкаларын разрядтауға арналған.

Пиродетектордағы өз қолыңызбен қозғалыс сенсоры

Мен бұл схеманы Радио әуесқойлары - үйге арналған схемалар кітабынан байқадым, бірақ оны қайталамадым.


СФЗ-1 фоторелесі жарықтың тек кешке және түнде қосылуын қамтамасыз ету үшін қолданылады. Әйтпесе биполярлы транзистор VT1 ашық, ал кілт режимінде жұмыс істейтін оның әріптесі VT2 қанықтыру режиміне кіреді, осылайша жарықтың қосылуын блоктайды.

Қараңғыда және DD қамту аймағында биологиялық объект пайда болған кезде инфрақызыл фон күрт өзгереді және сигнал жасалады, операциялық күшейткіш арқылы күшейтіледі және уақыт релесі кірісіне жіберіледі. R2 және R11 кедергілерін өзгерту арқылы тізбектің сезімталдығын реттеуге болады.

Оператордан келетін сигнал VT3 транзисторын ашады және С6 конденсаторын зарядтайды. Оны зарядтағаннан кейін транзистор VT4 ашылады, ол өз кезегінде K1 релесін ауыстырады. Ал реле алдыңғы контактілері арқылы жарықтандыруды қосады. Диаграммада көрсетілген мәндермен жарықтандыруды өшіру кідірісі 70 секундты құрайды.

Қозғалыс сенсоры көбінесе миниатюраны білдіреді тұрмыстық құрылғы, оның мақсаты – адамның араласуынсыз шамды жағу.

Сенсор қозғалыс арқылы қатаң түрде іске қосылады. Адамды фотоэлементтің қамту аймағында бекіту және жарықтандыруды қосу арасындағы аралық орташа есеппен бірнеше секундтан он минутқа дейін.

Сенсорды дүкеннен сатып алудың қажеті жоқ. Мұндай детекторларды өндіру оңай. Көптеген адамдар бұл құрылғыларды өздері жасайды немесе қозғалыс сенсорын өз қолдарымен жөндейді.
Жұмыс үшін сізге қажет болады:

  • (мысалы, батареяларды зарядтау үшін пайдаланылады - оның шығыс кернеуі қолайлы, 5 вольт);
  • фотоэлементтер (кез келгені қолайлы);
  • (мұнда p-n-p ауысуы болуы керек);
  • реле;
  • баптау кедергісі.

Өз қолыңызбен инфрақызыл қозғалыс сенсорын қалай жасауға болады?

Ең алдымен фотоэлементтің катоды оң полюстен қуат көзіне қосылады. Анодқа қарсылық (алдын ала Ом заңы бойынша есептелген).

Қозғалыс сенсорының схемасын өз қолыңызбен орнату тәртібі.

10 кОм мәні бар реттеу кедергісі қосылған. Содан кейін бөлшектер дәнекерленген:

  • бір терминал қуат көзінің терісіне, екіншісі кедергінің бос ұшына;
  • транзистордың негізін реттеу кедергісінің бос контактісіне;
  • коллекторды блокқа (оның оң полюсі).

Содан кейін тізбекке реле (5 вольт) қосылады, оның бос ұшы қуат көзінің «минусына» дәнекерленген.

Қалған бос реле контактілерін жүктемеге бағыттауға болады.

Схемада өзін-өзі қалпына келтіретін қосқыш орнатылған. Радиацияға жарамды лазерлік көрсеткішқуат көзіне тұрақты қосылған.

Жұмыс принципі релені қосуға (контактілер арқылы жоғары тартуға) және жұмыс істегеннен кейін бірден өз қуатын қамтамасыз етуге негізделген.

Контактілерді шамадан тыс жүктемеу үшін жүктеме түрінде қосымша релені қосуға болады (егер көбірек қуат қажет болса).

Қауіпсіздік дабылы үшін қолдан жасалған қозғалыс сенсорын құрастыру

Тағы біреуі бар қызықты схемажиналыстар. Ол дабыл сенсоры үшін жарамды.
Жұмыс үшін сізге қажет болады:

  • ескі тұрмыстық құрылғының корпусы;
  • басқару элементінің негізі;
  • сымдар.

Бұған дейін ол жабатын қамту аймағын бағалаңыз, корпустың ластануын болдырмаңыз және қоса берілген орнату диаграммасын егжей-тегжейлі зерттеңіз.

Бірнеше орнату нұсқалары бар: ажыратқышпен бірге бөлек сенсор немесе бір тізбектегі бірнеше детектор. Бұл туралы толығырақ оқуға болады.

Процедура:

Транзистордың негізіне автодин орнатылған: C2 конденсаторы және төмен жиілікті сүзгі (C1, L3) арқылы импульс сүзгі рөлін атқаратын дабыл контактісіне жетеді.

R11 резисторы тізбектің сезімталдығының реттегіші ретінде әрекет етеді.

Компараторлар стабилитрон (VD3) және реле (К1) болып табылады. Желілік кернеу 11 вольтты құрайды, сондықтан сигналдарды арттыратын тұрақтандырғыш ұсынылады.

  1. Тотығуды болдырмау үшін тақтаның үстіңгі жағы жылтыратылған және ацетонмен қапталған.
  2. L1 және L2 орамдары оралған жұқа сым. PEL-0,23 қолайлы. Барлығы он екі айналым жасау керек.
  3. Втулка орталық тесікке бұрандамен бекітіледі. Бұранданың диаметрі 3 миллиметр.
  4. Диаграмма дайындалған қорапқа оңай сәйкес келуі керек. Бекіту үшін қорапта тесік жасалады. Қажет болса, қораптың ішіндегі бұрыштар скучно.
  5. Тесіктерді де бұрғылауға болады, бірақ көбінесе бұл қажет емес - олар корпустың материалы арқылы көрінеді.
  6. Детекторға шам қосылған.

Тек ескерту. Бұрандалар, втулкалар және пластиналар кез келген материалдардан жасалуы мүмкін. Ең бастысы, барлық тесіктердің өлшемі дұрыс.

Құрылғыны өзіңіз жинай алмасаңыз, бірақ оны мүмкіндігінше тезірек алуыңыз керек болса, үмітіңізді үзбеңіз. Электр дүкенінде жақсы қозғалыс датчиктерін тек 500 рубльге сатып алуға болады. Немесе интернет арқылы - қытайлық детекторларды жеткізу арқылы бір доллардан сәл асатын аукциондарда тапсырыс беруге болады.

Құрылғыларды қолдану аясы ең кең. Дәліз мен қоймадан басқа, мұндай реттелетін жарықтандыруды үйдің подъезіне, жеке тұраққа орнату ыңғайлы (ол бейтаныс адамдар туралы хабардар ететін дабыл жүйесі ретінде қызмет ете алады), қону, В жертөле, кез келген кеңсе бөлмесі (қызметкерлер қысқа уақыт тұратын жерде).

Пайдалы видео

Бірнеше DIY қозғалыс сенсорлары.

Бұл мақалада біз ең қарапайым және қарапайым схемалардан бастаймыз және одан да күрделі және аяқтаймыз қызықты шешімдер, бірақ алдымен кішкене алғы сөз.

Егер сіз осы мақаланы үйде құрастыру өте қиын инфрақызыл қозғалыс сенсорының тізбектерін немесе сенсорлық тізбектерді табамын деген үмітпен оқып жатсаңыз, онда бұл мақала сізге арналмаған. Бірақ егер сіз өзіңіздің көкжиектеріңізді дамытуды шешсеңіз және сіздің таңдауыңыз қозғалыс сенсорларының жұмыс принциптерін зерттеуге байланысты болса, онда бұл мақала сіз үшін өте қолайлы.

Ең қарапайым қозғалыс сенсорыСіз ойлап таба аласыз - бұл сым резисторын қолданатын сенсор немесе олар дұрыс деп аталатын потенциометриялық резистивті түрлендіргіштер. Бұл нақты қозғалыс сенсоры емес, орнына ауыстыру сенсоры және қарапайымдылығына байланысты мақалаға енгізілгені туралы шағын ескерту жасаған жөн.

Кішігірім өлшемді объектінің А нүктесінен В нүктесіне дейінгі сызықтық қозғалысын жазуымыз керек делік. Мұнда бізге ұқсас сенсор қажет, өйткені мұндай мақсаттар үшін күрделірек сенсорларды пайдалану мүмкін емес.

1-сурет:

Көріп отырғаныңыздай, бәрі өте қарапайым, біздің нысан қозғалтқышқа қосылған, ол өз кезегінде резистор арқылы қозғалады, вольтметрдегі кернеуді өзгертеді. Жоғарыда көрсетілген дизайн толығымен жұмыс істемейтіні туралы үндемей қалуым әділ болмас еді. Мәселе мынада, сызықтық орын ауыстыруды кернеуге түрлендіру сызықтық заңға сәйкес болмайды, өйткені әдетте бұл сенсорлар қандай да бір жүктеме түріне қосылады (бұл тізбекте вольтметрдің орнына). Бірақ 2-суретте көрсетілген схемада бұл кемшілік жойылады.

2-сурет:

Элементтердің мақсаты:
GB1- нәр беруші.
R1- сымды резистор.
R2– потенциометрдің жоғарғы иіндерін шунттайтын резистор. Не үшін? Мұны сіз 3-суретте көресіз.
R3– жүкке қарсылық, кез келген түрдегі көрсеткішті мұнда жүк ретінде бастап қосуға болады қарапайым шамдаржәне қайта шығаруға қабілетті тізбектермен аяқталады дыбыстық сигнал.
В– Мұнда вольтметрді қосуға болады.

3-сурет:

Қызыл сызық тізбекте R2 болмаса, қозғалыстың кернеуге түрлендіру қисығын көрсетеді. Ал жасыл, дерлік түзу сызық R2 көмегімен түрлендіруді көрсетеді.

Енді мұндай сенсорлардың артықшылықтары мен кемшіліктерін талқылайық.
+ Іске асыру салыстырмалы түрде қарапайым.
+ Өте дәл.

Қолданар алдында аздап жөндеуді қажет етеді. Бұл жөндеу сенсордың сапасын анықтау үшін 3-суреттегідей графикті алудан тұрады.

Фотоэлементтерді қолданатын қозғалыс сенсорлары.

Мұнда қазірдің өзінде қиынырақ, бірақ сонымен бірге қызықты жұмыс. Біз ең қарапайым жолды аламыз және мұндай сенсорды жинау үшін фототранзисторды алу керек. Сіз оны дүкеннен оңай сатып ала аласыз немесе өзіңіз жасай аласыз, өйткені бұл қиын емес. 4-суреттегідей корпусы бар транзисторды алайық.

4-сурет:

Кетті жоғарғы бөлігіжоғарғы жағында терезенің бір түрі болатындай етіп бекітіңіз немесе бүкіл кристалды ашатындай корпусты бөліңіз (5-сурет).

5-сурет:

Бұл жағдайда, егер жарық транзисторға түссе, ол фототранзистор сияқты жұмыс істейді, бірақ кейбір жағдайларда сезімталдығы төмен болуы мүмкін.

Енді бізге жеткілікті екі жинау керек қарапайым тізбектер. Бір тізбек жарық көзі, екіншісі фотодетектор тізбегі болады. Соңынан бастайық.

6-сурет:

Элементтердің мақсаты:
VT1– фототранзистор
R1– екі функцияны орындайтын резистор: жұмыс нүктесін орнатады және коллекторлық жүктеме рөлін атқарады. Өкінішке орай, оның номиналы эмпирикалық түрде таңдалады, сондықтан шыдамды болыңыз.
C1– конденсатор, оның мақсаты төменде толығырақ сипатталатын болады.
DA1– кері байланысы бар операциялық күшейткіш.
R2– ол іске асырылатын резистор кері байланыс OU. Оның номиналды мәні неғұрлым жоғары болса, соғұрлым пайда соғұрлым көп болады, бірақ есте сақтау керек: Ку неғұрлым көп болса, күшейткіштің тұрақтылығы соғұрлым аз. Орташа жерді іздеңіз.

Схема келесідей жұмыс істейді. VT1-ге жарықтың әсер етуін шағын жеткізу үшін қателесуге болады тұрақты кернеутранзистордың негізіне. Содан кейін VT1-ге жарық сәулесі түскеннен кейін ол ашылады, C1 конденсаторы зарядталады және транзисторға жарық түсуін тоқтатқан кезде ол разрядтана бастайды, ал А нүктесіндегі кернеу біртіндеп төмендей бастайды. Бұдан шығатыны ол да құлап қалады. Неліктен операциялық күшейткіш? Ақыр соңында, сіз онсыз жасай аласыз. Оны қабылдап, шығыс күшейткіштен кейін емес, А нүктесінен шығарайық. Бұл мүмкін, бірақ операциялық күшейткіш А нүктесінде қабылданған сигналды күшейтеді, осылайша бұл сенсорды әртүрлі құрылғыларға қосуға болады.

Шындығында, бұл кәдімгі фото сенсор, сіз ойлайсыз және мен келісуге тура келеді, бірақ тек бір ескертумен. Біз транзисторды қараңғылағанша (VT қақпағында кесілген терезе әдеттегі жарықтандырудың әсерін азайту үшін қараңғы жарық өткізетін материалмен жабылуы керек) және оған қарсы жарық көзін орналастырамыз. Сонда бізде болады оптикалық байланыс, және біреу жарық сәулесін жауып тастамайынша, сенсордың екінші бөлігінің шығысындағы кернеу өзгермейді. Бірақ оптикалық байланыс үзілгеннен кейін шығыс кернеуі оп-ампердің арқасында бірден нөлге жетеді.

Эмитент ретінде нені пайдалану керектігін өзіңіз шешіңіз, сіз қарапайым жарықдиодты орнатуға болады, бірақ содан кейін фотодетекторға дейінгі қашықтықты айтарлықтай азайтуға тура келеді. Немесе арақашықтықты едәуір арттыра отырып, кәдімгі қызыл лазерді пайдаланыңыз. Сенсордың көрінбейтін болғанын қалайсыз ба? IR диодтарын орнатыңыз.

Сондай-ақ, сәулеленуді фокустайтын эмитентке линзаны қоюға болатынын ұмытпаңыз.

Мен эмитенттің диаграммаларын бермеймін, өйткені іздеу жүйесіне «Светодиодты қалай қосуға болады» деген сөз тіркесін теру керек және сіз миллиондаған диаграммаларды аласыз.

Сондай-ақ сенсордан алынған ақпаратты талдауымыз керек. Ол үшін диаграммаға біреуін қосыңыз жаңа элемент– реле.

Барлығы өте қарапайым: біз реле орамын кіріске қосамыз, контактілердің біріне кернеу береміз, мен үшін бұл 12 В. Біз екіншісін жерге қосамыз, ал үшіншіден, мысалы, 7-суреттегідей, радиоқабылдағышты қосамыз.

7-сурет:

Содан кейін сенсорға жарық түскен кезде қабылдағыштың қуат тізбегі корпусқа қосылып, радио үнсіз жұмыс істейді, бірақ жарық VT1-ге жетпеген кезде реле іске қосылып, 12В қуат тізбегін жабады, 8-сурет.

8-сурет:

Содан кейін біздің радио жұмыс істей бастайды, осылайша сізге дыбыстық сигнал береді. Радионың орнына сіз қалаған нәрсе болуы мүмкін, бұл сіздің қиялыңыз болар еді.

Түсіндіру де маңызды: егер сіз осы схеманы құрастыруды шешсеңіз және релемен таныс болмасаңыз, жұмыс принципімен және негізгі параметрлерімен танысыңыз, бұл білім сенсорды орнатуды айтарлықтай жеңілдетеді.

Мақаланы аяқтамас бұрын, оң және теріс жақтары туралы бірнеше сөз.
+ Қарапайым схема.
+ Аудармасыз сенсор күйлерін талдау мүмкіндігі аналогтық сигналсандықта.
- Күрделі жүйекалибрлеу.

Бұл мақала сенсорды қалай орнатуға болатыны туралы нұсқаулық емес, оны үйде пайдалану үшін өзіңіз қалай жаңартуға болады. Енді қозғалыс сенсорлары орнатуға толығымен дайын сатылады. Қозғалыс сенсорының өзінен басқа, оған кіріктірілген жарық сенсоры мен уақыт таймері бар. «Егер оның бәрі бар болса, онда нені жаңғыртуға болады?» - деп сұрайсың ба? Бұл осы мақалада талқыланатын болады. . .

Бұл мақала сенсорды қалай орнатуға болатыны туралы нұсқаулық емес, оны үйде пайдалану үшін өзіңіз қалай жаңартуға болады. Енді қозғалыс сенсорлары орнатуға толығымен дайын сатылады. Қозғалыс сенсорының өзінен басқа, оған кіріктірілген жарық сенсоры мен уақыт таймері бар. «Егер оның бәрі бар болса, онда нені жаңғыртуға болады?» - деп сұрайсың ба? Осы жаңартулардың бірі құрылғының қуат көзіндегі өзгерістер болады.

Көп жағдайда бұл құрылғылар тікелей конверсиялық қуат көзін пайдаланады. Суретті қараңыз.


Мұндай қондырғының тиімділігі шамалы! Бұл қондырғының электр энергиясын тұтынуы үй иесінің қалтасына айтарлықтай әсер етеді. Нәтижесінде сенсор үнемдеуге көмектеспейді, керісінше жұмсауға көмектеседі!

Не істеу керек? - Мен бұл қуат көзін трансформаторға ауыстыруды немесе ауыстырып қосуды ұсынамын. Олардың тиімділігі бірнеше есе жоғары. Егер сіз импульс пен трансформаторды арнайы таңдасаңыз, онда тиімділік жоғарырақ болады импульс көзітамақтану. Осыған қарамастан, мен трансформаторды ұнататынмын, сонымен қатар мен құрылғыға тек трансформаторды енгізуге тура келді, өйткені түзеткіш көпір мен тұрақтандырғыш бар. Суретті қараңыз.

Мен ас үйге жаңартылған сенсорым бар шамды қоюды шештім, сонда адам үстелге жақындағанда немесе жай ғана кіргенде (бәрі сенсорды қалай конфигурациялау керек екеніне байланысты), шам жанып тұрады.

Мен бәрін орнатып, оны тіркедім. Фотоны қараңыз:

Әрі қарай барлық жұмыстың ең қызықты бөлігі - сынақтар. Бірақ мәселе мынада: сенсор шамды өшіруден бас тартты! Яғни, бір секундқа сөніп, кейін қосылды. Бұл жерде қандай мәселе бар деп ойладым? Мен контактілер ашылған кезде сенсорда күшті электромагниттік импульс пайда болатынын түсіндім, өйткені менің қыздыру шамымда дроссель бар және тізбекті бұзу арқылы пайда болатын кедергі сенсордың жұмысына кедергі келтіреді және оны қосқаннан кейін шамды қайтадан қосады. өшірулі. Мен не істесем де, қандай кедергі жасасам да - мен ешқандай басу схемаларын орнатпадым - мен үшін ештеңе болмады. . .

Дегенмен, мен жанып кеткен эконом шамынан іске қосу тақтасын тапқан кезде шешім табылды. Бастапқы принцип бойынша ол кәдімгі шам сияқты жұмыс істейді. күндізгі жарық. Яғни, мен бұл ауыр дроссельді және стартерді осы шағын тақтамен ауыстыра аламын. Сонда мен бір оқпен екі құсты өлтіретінімді түсіндім. Біріншіден, қажетсіз кедергілерден құтыламын, екіншіден, электр қуатын үнемдеймін. Өйткені, дроссельдік жүйемен салыстырғанда, үнемді шамдардың іске қосу жүйесі импульсті. Сондықтан ол «құтқарады».

Барлығы. Мен барлық ішкі бөліктерді жыртып тастадым және оларды осы шағын схемамен ауыстырдым.

Қазір менде флуоресцентті шамы бар үнемді шамның гибридті түрі бар.

Айтайын дегенім, қытайлар тағы да асырып жіберді. Қажетті 26 ватттың орнына (корпуста жазылғандай). энергия үнемдейтін шам) ол шамамен 17-19 ватт өндірді. Сондықтан жарқырау дроссельге қарағанда біршама нашарлады.

Сонымен қатар, бірқатар артықшылықтар болды. Оның біріншісі – үнемдеу болса, екіншісі – жылдам әрі тегіс бастау. Яғни, енді шам жыпылықтамай және стартердің контактілерін сындырмай, қыздыру шамы сияқты бірден жанады.

Енді барлық жұмыс аяқталды, біз қайталанатын сынақтарға көшеміз. Барлығы тұрақты жұмыс істейді. Сенсордың төменгі жағында екі айнымалы резистор бар. Біреуі жарық сенсорының сезімталдығын реттейді, ал екіншісі шамның жану уақытын реттейді, яғни қозғалыс сенсоры арқылы уақытты кешіктіру.

Мен сенсорды шамның түбіне бекіттім. Фотоны қараңыз.

Осылайша, ол толығымен даналықпен әрекет етпеді. Қосылған шамның жарығы заттардан шағылысып, жарық сенсорына түседі де, шам жыпылықтай бастайды. Маған жарық сенсорынан бас тартуға тура келді. Мен оның сезімталдығын айнымалы резистормен нөлге дейін азайттым және жарық сенсоры жұмысын тоқтатты. Шын мәнінде, бұл қажет, бірақ бүкіл сенсорды басқа жерге қайта орнату мүлдем практикалық болмады. Енді біздің құрылғы тек қозғалысқа жауап береді.

Негізінде мен қанағаттандым. Мен шамды үстелге жақындағанда жанып тұратындай етіп, ал кеткенде 15 секундтан кейін сөнетін етіп қойдым. Бұл уақыт сенсор үстелде болуыңызға «үйренген» кезде кенеттен өшірулердің болмауын қамтамасыз ету үшін қажет.


Қорытындылай келе, қауіпсіздік шаралары туралы еске салғым келеді. Егер сіз осындай нәрсені жасауды жоспарласаңыз. Барлық бөлшектер өмірге қауіп төндіретін 220 вольт кернеу астында. Жұмыс істеп тұрған кезде құрылғының кернеуі өшірілгеніне көз жеткізіңіз; Өшірілгеннен кейін 15 минут күту керек, содан кейін ғана жұмысқа кірісу керек, әйтпесе тізбектегі жоғары вольтты конденсаторлар зарядсыздануға үлгермейді және электр тогының соғуы мүмкін.

Әсіресе мұқият және мұқият болыңыз!

Үйдегі дыбыс және қозғалыс сенсорлары өте кең таралған тәжірибе болып табылады. Біздің мақалада өзіңіздің қолыңызбен қозғалыс сенсорларын, нұсқауларды, диаграммаларды және фотосуреттерді қалай жасауға болатынын қарастыруды ұсынамыз.

Құрылғы қалай жұмыс істейді

Құрылғының жұмысы қозғалыс кезінде ауаның (немесе судың, мысалы, бассейндердегі) дірілінен шығатын импульстарды қабылдауға және беруге негізделген (және ол автомобиль, адам немесе жануар ма маңызды емес). ). Құрылғының функционалдығы оған қойылатын талаптарға байланысты өзгеруі мүмкін. Қозғалыс сенсорларының бірнеше түрлері бар:

  • термиялық (қол жететін өрістегі температураның өзгеруіне реакция). Көпшілігі жарқын үлгі– негізінен қауіпсіздік жүйелерінде қолданылатын инфрақызыл немесе лазерлік сенсор;
  • дыбыс (дыбыстардан ауа дірілдеген кезде импульсті беру және қабылдау). Ашық кеңістіктегі қозғалысты жазу үшін қолданылатын өте қарапайым құрылғы;
  • тербелмелі (дірілге жауап беру қоршаған ортажәне өзгерту магнит өрісіқол жететін жерде қозғалғанда). Олар көбінесе пәтерде немесе үйде шамдарды, дыбысты және басқа заттарды қосу немесе өшіру үшін қолданылады.
Қозғалыс сенсорының дизайны

Сенсорды қалай жасауға болады

Дабыл үшін ең көп таралған қозғалыс сенсоры қалай жасалғанын қарастырайық. Ол осы схема негізінде жасалады


Қозғалыс сенсорының тізбегі

Келесі құралдар мен бөлшектерді дайындау керек:

  • көлемді дене (ескі камерадан алуға болады);
  • Кеңестік үлгідегі басқару элементінің негізі (кез келген дүкеннен сатып алыңыз электр тауарларынемесе барахолкада);
  • дәнекерлеу машинасы;
  • сымдар;
  • бұрандалар;
  • бұрағыш;

Қадамдық нұсқаулық

Автодин транзистор негізінде құрастырылған, ол қазір жергілікті осцилляторға және сигнал беру үшін араластырғыш құрылғыға айналды. Құрылғымен қорғалған өрісте ауа дірілі (қозғалысы) анықталған кезде сигнал деңгейі өзгереді. Ол Доплер ығысуына толық сәйкес келеді және бірнеше герцке тең болады.

Бейне: өз қолыңызбен қозғалыс сенсорын қалай жасауға болады

Әрі қарай конденсатордың (С2 диаграммасында) және төмен жиілікті сүзгінің (C1, L3 түрінде көрсетілген) көмегімен импульс дабыл контактісіне жіберіледі, ол да сүзгі бөлігі болады. Осының арқасында импульс максимумға жетеді және сақталады белгілі бір уақытбұл параметрлер. Резистор (суреттегі R11) тізбектің сезімталдығын реттейді.

Бұл жағдайда компараторлар VD3 - стабилитрон және шағын реле (K1) болып табылады. Номиналды желі кернеуі 11 вольт екенін ескеру қажет. Осыған байланысты схемаға сигналды күшейтетін тұрақтандырғышты қосуды ұсынамыз.

Екінші қадам: тақтаны қажетті параметрлерге реттеңіз

Біздің тақтайшаның жоғарғы жағында антенна бар, оны мұқият жылтырату және майсыздандыру ерітінділерімен өңдеу керек, өйткені оны пайдалану кезінде антенна материалының тотығу ықтималдығы жоғары; оның қолданылуы.

Әрі қарай L1 катушкасын және L2 катушкасын шағын секциялы сымның он екі бұрылысымен орау керек (біз PEL-0,23 алдық).

Диаметрі 3 бұранданы пайдаланып, втулканы болашақ сенсордың орталық тесігіне бұрап, оны бекітіп, қосылымның беріктігін тексеріңіз.

Енді денемізді дұрыс құрастыруды бастайық. Біз оны өлшейміз, бізге қорапқа еркін кіру үшін тақта қажет, яғни. денесі араланады немесе басқасы таңдалады. Онда біз тақтаның ортасының орнын белгілейміз және сол жерде біз диаграммадағыдай ұқсас тесікті бұрғылаймыз, оны ацетонмен өңдеп, тақтада сынап көреміз.

Орнату жүргізілетін корпустың бұрыштарына үш миллиметрді бұрғылау керек. электрлік диаграмма. Орнату бұрандаларына байланысты кейбір ауытқуларға рұқсат етіледі.

Бұрандалар, втулкалар және пластиналар кез келген материалдан болуы мүмкін, бірақ тесіктер мен аяқтардың біркелкі екенін тексеріңіз. Кейбір жағдайларда болашақ жарықдиодтар үшін әлі де тесіктерді бұрғылау қажет болады, бірақ негізінен олар дене арқылы көрінеді.

Ең қарапайым сенсор дайын, жиналған кезде ол келесідей болады. Орнату нақты схема бойынша жүзеге асырылады: біз детекторға бөлме шамын немесе люминесцентті шамды қосамыз.


Қозғалыс сенсоры

Лазерлік қозғалыс сенсорын қалай жасауға болады

Фильмдерде бәрі банкке қарақшылардың кіргенін білдіретін лазерлерді көрген. Лазерді пайдаланып өз қолыңызбен электронды қозғалыс сенсорын жасау да көрінгендей қиын емес. Сізге келесі компоненттерді дайындау керек:

  • мүмкіндіктер мен талаптарға байланысты инфрақызыл диод немесе фотодиод;
  • RES55A типті сыйымдылық реле,
  • сым диаграммасы;
  • транзисторлық және резисторлық блоктар;
  • зарядтағыш 5 вольтта;
  • мультиметр;
  • басқа құралдар мен бөлшектер (нығыздауыш, бұрандалар, дәнекерлеу үтік).

Алдымен зарядтағышты бөлшектеп алайық. Біз сымдарды ашамыз және сол жерде оң және теріс контактілерді табамыз. Әрі қарай, ережелерге сәйкес, біз резисторды минусқа орнатуымыз керек. Енді біз оған диодты катодтың көмегімен қосамыз, ал анодты реттеу резисторына дәнекерлеу керек. Әрі қарай, біз транзисторлық эмитентті теріс сымға дәнекерлейміз және резисторды негізгі тізбекке қосамыз.

Барлығын аламыз: резистор - минус, контактор - релеге, реле - сигналдық құрылғы. Инфрақызыл сенсордың схемалық диаграммасы келесідей көрінеді:


Қозғалыс сенсорының схемалық схемасы

Бұранданы пайдаланып, сіз осы құрылымды тығыздағышқа бекітіп, қуат сымын бұранда басына жалғауыңыз керек. Маңызды: байланыстырушы бұранданы аралық серіппеге тірелетіндей етіп орнатыңыз, бұл тізбекте ол сезімтал бөлік болып табылады.

Бұл жарық дабылын жақын жерде розетка болған кезде кез келген жерде орнатуға болады. Оны аяқ деңгейінде орналастыру өте қисынды.

Жоғарыда аталған опциялардың кез келгенін жеке қажеттіліктерге сәйкес реттеуге болады.

  1. Веб-камераның өзі қозғалыс индикаторы ретінде әрекет ете алады. Егер сіз оны сигналдық құрылғыға қоссаңыз, ол тіпті дыбыстар шығарады, бірақ көп жағдайда компьютерге арнайы бағдарламаны жүктеп алу жеткілікті;
  2. Датчикті жарықтандыру жүйесіне қосқанда, оның жететін жерде желдеткіштер немесе үлкен тұрмыстық құрылғылар жоқ екеніне көз жеткізіңіз;
  3. Өз қолыңызбен жасау » ақылды үй» Сенсорлық қосқышты пайдалануды ұсынамыз. Өйткені, көп жағдайда кірістірілген қозғалыс сенсоры бар;
  4. Лазер үшін диодтарды мұқият таңдаңыз. ИК-сәулелену көзге зиянды болуы мүмкін, сондықтан оны тұрмыстық мақсатта пайдалану ұсынылмайды;
  5. Автокөлік дабылдары ұқсас принцип бойынша жасалады. Тек схемалық диаграммадыбыстық дабыл да тіркелген. Сенсор қозғалысты анықтаған кезде шам жанады және металл детекторға ұқсас дыбыс естіледі. Мұндай құрылғы радар сенсоры деп те аталады;
  6. Қажет болса, контурға сыйымдылықты дисплейді қосыңыз, ол «Жұмыс» және «Тоқта» индикаторларын көрсетеді. Немесе мониторды веб-камераға ұқсас схемаға қосыңыз және толыққанды үй бейнебақылау желісін алыңыз;
  7. Кәдімгі телефонда GSM дабылын жасау әбден мүмкін, бұл үшін сізге компьютердегі сияқты бағдарламаны жүктеп алу жеткілікті;

Егер сізге жөндеу жұмыстарын жүргізу қажет болса, онда барлық индикаторларды өте тез бөлшектеуге болады және негізінен мәселе контактілерде жатыр, оларды тазалау жеткілікті.

Қозғалыс сенсорларын өзіңіз жасауға уақытыңыз болмаса, оларды кез келген электр дүкенінен сатып алуға болады, жақсы пікірлер GrandWay және Siemens модельдері туралы. Орташа бағақұрылғы - 500 рубль.



Бұл мақала келесі тілдерде де қол жетімді: тай

  • Келесі

    Мақалада өте пайдалы ақпарат үшін көп РАХМЕТ. Барлығы өте анық көрсетілген. eBay дүкенінің жұмысын талдау үшін көп жұмыс атқарылған сияқты

    • Сізге және менің блогымның басқа тұрақты оқырмандарына рахмет. Сіз болмасаңыз, мен бұл сайтты қолдауға көп уақыт бөлуге жеткілікті мотивация болмас едім. Менің миым осылай құрылымдалған: мен терең қазуды, шашыраңқы деректерді жүйелеуді, бұрын ешкім жасамаған немесе осы бұрыштан қарамаған нәрселерді сынап көруді ұнатамын. Бір өкініштісі, Ресейдегі дағдарысқа байланысты отандастарымыздың eBay-де сауда жасауға уақыты жоқ. Олар Қытайдан Aliexpress-тен сатып алады, өйткені тауарлар әлдеқайда арзан (көбінесе сапа есебінен). Бірақ eBay, Amazon, ETSY онлайн аукциондары қытайлықтарға брендтік заттар, винтаждық заттар, қолдан жасалған бұйымдар және әртүрлі этникалық тауарлардың ассортиментін оңай береді.

      • Келесі

        Мақалаларыңыздағы құнды нәрсе – сіздің жеке көзқарасыңыз бен тақырыпты талдауыңыз. Бұл блогты тастамаңыз, мен мұнда жиі келемін. Осындай арамызда көп болуы керек. Маған электрондық хат жіберіңіз Жақында маған Amazon және eBay арқылы сауда жасауды үйрететін ұсынысы бар электрондық хат алдым.

  • Мен сіздің осы сауда-саттық туралы егжей-тегжейлі мақалаларыңызды есіме түсірдім. аумақ
    Мен сіздің осы сауда-саттық туралы егжей-тегжейлі мақалаларыңызды есіме түсірдім. аумақ