Установка и подключение датчика движения
Вашему вниманию подробная пошаговая фото-инструкция «Подключение датчика движения», в которой подробно описан процесс установки и подключения датчика движения для управления освещением.
В одной из наших предыдущих статей — «Схема подключения датчика движения», мы рассмотрели все основные используемые схемы подключения, следуя одной из них, а именно схеме подключения датчика движения с выключателем (представлена на изображении ниже), была проведена электропроводка и теперь остался последний этап непосредственно само подключение датчика движения.
В нашем распоряжении имеется инфракрасный датчик движения фирмы DUWI (Дюви), предназначенный для внешней установки, его мы и будем устанавливать.
Узнать больше об инфракрасных датчиках движения, особенностях их работы, всех положительных сторонах, а так же недостатках ИК технологии обнаружении движения, вы можете из нашей статьи —
RozetkaOnline. ru |
|
Инфракрасный датчик движения Принцип работы инфракрасного датчика движения, его преимущества и недостатки, сферы применения Ультразвуковые · Микроволновые · КомбинированныеСтатья:Датчики движения |
Технология установки датчиков движения различных производителей и моделей сильно не различается, поэтому изучив монтаж датчика движения на этом примере, вы сможете практически любой датчик движения установить и подключить самостоятельно.
Приступаем к установке:
1. Отключаем подачу электрического тока в месте установки
Отключаем электричество в месте установки. Для этого в электрощите, необходимо рычаги автоматических выключателей перевести в состоянии «выкл.», обычно это положение, при котором рычаг направлен вниз. Какой именно автомат необходимо выключить, если они не подписаны, определяется опытным путем, выключая их по очереди, и проверяя, например индикаторной отверткой, наличие напряжения в проводке в месте установки. В крайнем случае, выключайте все. Но затем еще раз обязательно убедитесь, в отсутствии электрического тока!
2. Снимаем заднюю крышку с датчика движения
Первым делом необходимо снять заднюю крышку у датчика движения. Она выступает в качестве крепежной площадки для монтажа датчика на стене, а так же за ней скрыты все необходимые для подключения клеммы.
За крышкой расположены провода закрепленные в клеммной колодке, с различной маркировкой:
L (Коричневый провод) – контакт для подключения фазного проводника идущего из распределительной коробки
N (Синий провод) – контакт для подключения нулевого проводника идущего из распределительной коробки
LS (Черный провод) – выходная клемма для подключения питающего кабеля идущего на светильник.
Как определить какой из проводов фаза, ноль, а какой заземление самостоятельно, вам поможет наша подробная инструкция — ЗДЕСЬ.
3. Проделываем отверстие для проводов в задней крышке датчика движения
Корпус данного датчика движения имеет два варианта подводки проводов, самый удачный и удобный из которых – напрямую через заднюю стенку. Данный способ коммутации предпочтителен, т.к. все соединения и проводка скрыты корпусом датчика движения.
Изначально задняя стенка полностью глухая без каких-либо отверстий, но место для подводки проводов выделено особым образом и его вы без труда найдете. Проделываем сквозное отверстие как показано на изображении.
4. Крепим заднюю стенку датчика движения на стене
После электропроводки и отделочных работ в необходимом для установки датчика движения месте остался торчать конец провода для подключения. Вот его мы и продеваем через проделанное в предыдущем действии отверстие и закрепляем заднюю стенку датчика движения на стене, через специальные места для крепежа строго по уровню.
ВАЖНО! При креплении задней панели от датчика движения, не повредите электропроводку идущую к нему. Чтобы этого избежать все провода должны быть проложены строго вертикально.
5. Подготавливаем питающий кабель для подключения
Укорачиваем по длине до 4-6см и снимаем изоляцию с жил питающего провода, примерно на 5мм, для дальнейшего подключения к клеммам датчика движения.
6. Подключаем датчик движения
Подключаем питающие провода к клеммам датчика движения, согласно схеме подключения выбранной нами. А именно:
— Белый – фазный провод в клемму L, датчика движения, с коричневым проводом,
— Синий – нулевой провод, в клемму N – нулем датчика движения,
— Желто-зеленый провод идущий к светильнику, подключаем к клемме LS, с черным- управляющим освещением проводом, датчика движения.
7. Фиксируем корпус датчика движения на стене
После всех подключений, аккуратно помещаем клеммную колодку в нишу за задней стенкой датчика движения, при этом очень осторожно подгибая провода, чтоб они не мешали последующей установке, одеваем корпус датчика движения на заднюю крышку закрепленную на стене. После чего закручиваем фиксирующий винт снизу.
8. Проверка работы датчика движения
На этом установка датчика движения завершена, теперь необходимо включить подачу электричества и проверить работоспособность датчика движения.
Если у вас появятся какие-то вопросы или пожелания, обязательно оставляйте их в комментариях к статье, мы постараемся помочь вам и в случае необходимости дополним статью, чтоб она была еще более информативна.
Так же, обязательно подписывайтесь на рассылку анонсов новых статей нашего сайта!
Схема подключения датчика движения
В современном мире практически все процессы тяготеют к автоматизации. Именно поэтому такие устройства, как датчики движения и датчики присутствия, все прочнее входят в нашу жизнь, позволяя автоматизировать многие стандартные процессы.
Датчики этого типа бывают двух видов:
- датчики движения;
- датчики присутствия.
Принцип действия датчиков.
Датчики движения или датчики присутствия реагируют на появление или изменение положения объекта, испускающего инфракрасный свет (тепло), в радиусе обнаружения. Основой этих датчиков является фотоэлемент, на который попадают тепловые лучи.
Иногда датчики могут ошибочно срабатывать, так как многие бытовые приборы выделяют тепло. Например, распознавание человека на фоне работающей электроплиты практически не возможно.
Физическая природа видимого света и инфракрасных лучей одинаковая. В связи с этой особенностью основным детектирующим элементом устройства является фотоэлемент. При попадании инфракрасных лучей на фотоэлемент последний изменяет свои электрические параметры.
Интенсивность (яркость) инфракрасного света зависит от температуры объекта, который его испускает, в данном случае нас интересует больше человек. Чем излучение интенсивнее, тем более нагрето тело. Наоборот, более холодные объекты дают меньшую интенсивность излучения. Таким образом, в условиях помещения интенсивность инфракрасного излучения человеческого тела является максимальной, поэтому датчик реагирует именно на человека.
Хотите установить систему видеонаблюдения своими руками? Все о самостоятельной установке видеонаблюдения.
А если Вы плохо знакомы с видеонаблюдением и не знаете с чего начать – здесь можно узнать как выбрать оборудование для видеонаблюдения.
Разница между датчиками движения и датчиками присутствия
Датчики движения являются менее чувствительными к изменениям интенсивности потока инфракрасных лучей за счет ограниченных возможностей усилительного тракта. В связи с этим датчики движения могут среагировать исключительно на движущегося человека.
Датчики присутствия реагируют на малейшие изменения положения тела, в том числе на неподвижно сидящего человека.
Устройство датчика движения
Основной характеристикой любого датчика, реагирующего на движение, является угол охвата (радиус обнаружения). Это объем помещения, в котором датчик может распознать движущийся объект и произвести срабатывание.
Как правило, в центре устройства датчика, в котором расположена плата обработки сигнала, находится фотоэлемент (пироэлектрический датчик). Этот фотоэлемент состоит из основной линзы, представленной множеством маленьких линз. Каждая из таких маленьких линз фокусирует свет на плоскость фотоэлемента. В результате меняются физические свойства фотоэлемента, происходит регистрация и усиление сигнала.
При движении человека из-за изменения его положения фокус луча с линзы на фотоэлемент теряется. Однако другая линза (фокусирующая луч) фокусирует луч из другой точки на фотоэлемент снова. Сигнал снова восстанавливается. Таким образом, каждая линза охватывает свой конкретный сегмент в радиусе обнаружения. Следовательно, чем большим количеством микролинз обладает детектор, тем выше чувствительность всего датчика.
По тому же принципу работает и датчик присутствия. Однако основной его характеристикой будет радиус обнаружения неподвижного, например, сидячего человека.
Схема подключения инфракрасного датчика движения
Сразу оговоримся: поскольку конструктивно разные модели разных производителей датчиков различаются, то подключение лучше выполнять, предварительно изучив схему расположения клеммных элементов датчика, четко представляя, какую функцию несет конкретная клемма. Либо поручить подключение датчика движения квалифицированному электрику или электромонтажнику.
Подключение нагрузки и питания к датчику движения производится с соблюдением фазировки. Монтажная схема расположения фазы, нуля и заземления приводится в инструкции к датчику движения. Нельзя путать фазировку при монтаже, поскольку это может привести к короткому замыканию, выходу из строя датчика или даже к пожару!
В месте установки датчика движения к нему подключается трехжильный кабель, который заводится в щиток. В щитке производится монтаж на клеммах с потребителем нагрузки и коммутация всей цепи в
электросеть.
В технических паспортах (инструкциях) к датчикам движения всегда приводится принципиальная схема, объясняющая как подключить датчик движения. В этом случае наиболее употребимы обозначения:
L – фаза;- N – нуль;
- LS – к нагрузке;
- KM – нагрузка.
Поскольку датчик движения является выключателем, то теперь самое время рассмотреть непосредственно несколько схем подключения датчиков движения в прикладных решениях, то есть для практического применения.
Освещение входа в дом или подъезд
Датчик движения для освещения включается в электросеть через автоматический выключатель с использованием специальных клемм. Также к датчику движения подключается светильник. В отдельных случаях будет полезно зашунтировать параллельно датчик движения обыкновенным выключателем.
Это может потребоваться в случае принудительного включения освещения, вне зависимости от наличия движущихся людей. Например, для каких-то хозяйственных целей или для подготовки к приезду гостей, чтобы двор был освещен.
Применение этой наиболее простой схемы дает существенную экономию в расходе электроэнергии за счет отсутствия холостых потерь. То есть свет не будет гореть тогда, когда он никому не нужен, а загорится только в необходимый момент.
Освещение многоэтажного подъезда или длинного коридора
Датчики движения для включения света могут работать на единую нагрузку, соединенные по типу параллельных выключателей. Например, человек движется с этажа на этаж либо проходит через длинный коридор. Датчики движения, установленные с учетом радиуса обнаружения, последовательно срабатывают, когда человек проходит от датчика к датчику. При этом свет остается постоянно включенным, пока человек движется. Даже не моргая.
Датчики движения, обеспечивающие линию прохода, вместе со светильниками подключаются параллельно друг другу, как обычные выключатели — через общий автоматический выключатель. В отдельных случаях будет полезно зашунтировать параллельно цепь включения обыкновенным выключателем.
Датчик движения в подъезде (модификация с диммером)
Диммер – специальное устройство, ограничивающее токовую нагрузку на лампе. Фактически это аналог реостата, который хорошо знаком всем из школьного курса физики. Диммеры бывают совершенно разных типов. Основная функция диммера в нашем случае – это понизить ток на лампе, тем самым резко увеличить срок ее службы.
Также можно использовать диммеры с плавным стартом, в этом случае экономия на самих лампах будет весьма значительной. Кроме этого, поскольку диммер снижает токовую нагрузку приемника, дополнительно будет экономия непосредственно по расходу электроэнергии.
Когда человек заходит в подъезд, датчик движения срабатывает в течение пути следования человека. Диммер же в этом случае понижает ток на лампе. Как только человек вышел из радиуса обнаружения, происходит размыкание цепи, свет гаснет.
Такой вариант можно предложить, например, для объектов жилищно-коммунального хозяйства, а также для совершенно различных объектов.
Датчик движения включается в электросеть через автоматический выключатель с использованием специальных клемм. К датчику движения подключается светильник с последовательно подключенным диммером. Иногда будет полезно зашунтировать параллельно датчик движения обыкновенным выключателем. Это часто требуется для того, чтобы принудительно включить свет, например, при выходе из строя датчика движения или хозяйственных целей.
Освещение и вытяжка в курилке
Хотите установить охранную сигнализацию для гаража? По ссылке Вы узнаете о принципе ее работы, что поможет избежать ошибок при установке.
А здесь Вы найдете подробную инструкцию как самостоятельно сделать GSM сигнализацию для гаража и установить ее.
Если вы не уверены, как правильно выбрать сигнализацию для дачи, узнать об этом можно здесь – https://occtv.ru/signalizaciya/vybor-signalizacii/vybor-dlya-dachi.html
Зачастую, работники, которые посещают курительные комнаты, забывают после курения выключить свет. Тем не менее особенность курилки заключается в том, что после выхода людей вытяжной вентилятор должен какое-то время еще работать, чтобы уменьшить количество дыма. Именно для этого предназначена эта схема включения.
Принцип действия следующий.
- Первый датчик подключен в цепь освещения и срабатывает при входе людей. При выходе людей из помещения датчик сразу размыкает цепь, свет гаснет.
- Второй датчик включен в цепь вентилятора, но имеет необходимую отсечку по времени. Таким образом, при входе людей вентилятор начинает работать, а при выходе он продолжает работать в соответствии со временем отсечки.
Как работают компоненты инфракрасного детектора движения
Инфракрасное излучение_____________
Инфракрасное излучение существует в электромагнитных спектр на длине волны, которая длиннее видимого света. Его нельзя увидеть, но можно быть обнаруженным. Объекты, выделяющие тепло, также генерируют инфракрасное излучение, и эти объекты включают животных и человеческое тело, чье излучение наиболее сильно на длине волны 9.4ум. Инфракрасный свет в этом диапазоне не проходит через многие типы материалов, которые пропускают видимый свет. свет, такой как обычное оконное стекло и пластик. Однако он пройдет, с некоторыми затухание, материал, непрозрачный для видимого света, такой как германий и кремний. Ан необработанная кремниевая пластина создает хорошее ИК-окно в защищенном от непогоды корпусе для наружного применения.
использовать. Он также обеспечивает дополнительную фильтрацию света в видимом диапазоне. Инфракрасное излучение с длиной волны 9,4 мкм также проходит через полиэтилен, который обычно используется для изготовления Линзы Френеля для фокусировки инфракрасного излучения на сенсорных элементах.Пироэлектрические датчики_____________
Пироэлектрический датчик изготовлен из кристаллического материал, генерирующий поверхностный электрический заряд при воздействии тепла в виде инфракрасная радиация. При изменении количества излучения, падающего на кристалл, количество заряд также изменяется и может быть измерен с помощью чувствительного устройства на полевых транзисторах, встроенного в датчик. Сенсорные элементы чувствительны к излучению в широком диапазоне, поэтому фильтр Окно добавлено в пакет TO5, чтобы ограничить обнаруживаемое излучение диапазоном от 8 до 14 мм. который наиболее чувствителен к излучению человеческого тела.
Как правило, контакт 2 клеммы истока FET подключается через подтягивающий резистор около 100 К на землю и подается на двухкаскадный усилитель наличие цепей формирования сигнала. Усилитель обычно имеет полосу пропускания, ограниченную ниже 10 Гц для подавления высокочастотного шума, за которым следует оконный компаратор, реагирующий как к положительному, так и к отрицательному переходу выходного сигнала датчика. Хорошо отфильтровано источник питания от 3 до 15 вольт должен быть подключен к контакту 1 стоковой клеммы полевого транзистора.
Датчик PIR325 имеет два подключенных чувствительных элемента в конфигурации с понижением напряжения. Это устройство подавляет сигналы, вызванные вибрацией, перепады температур и солнечный свет. Тело, проходящее перед датчиком, активирует сначала один, а затем другой элемент, тогда как другие источники будут влиять на оба элемента одновременно и быть отменены. Источник излучения должен проходить через датчик в горизонтальном направлении, когда контакты датчика 1 и 2 находятся в горизонтальной плоскости, так что элементы последовательно подвергаются воздействию ИК-источника. А Обычно используется фокусирующее устройство. перед датчиком
На рисунке ниже показана электрическая схема PIR325. характеристики и компоновка в его пакете ТО5. Обратите внимание на широкий угол обзора без внешний объектив.
Это типичная прикладная схема, которая управляет реле. R10 и C6 регулируют время, в течение которого RY1 остается под напряжением после того, как движение было остановлено. обнаружено. Скачать чертеж в формате PDF.
Линза Френеля_____________
Линза Френеля (произносится как Френель) представляет собой плосковыпуклую линзу, имеющую схлопывается сама по себе, образуя плоскую линзу, которая сохраняет свои оптические характеристики, но имеет гораздо меньшую толщину и, следовательно, имеет меньшие потери на поглощение.
Наша линза Френеля FL65 изготовлена из инфракрасного передающий материал с ИК-диапазоном передачи от 8 до 14 мкм, что наиболее чувствительны к излучению человеческого тела. Он спроектирован таким образом, чтобы его канавки были обращены к ИК чувствительный элемент так, чтобы гладкая поверхность была представлена на стороне объекта объектива который обычно находится снаружи корпуса, в котором находится датчик.
Элемент линзы круглый диаметром 1 дюйм и имеет фланец площадью 1,5 дюйма. Этот фланец используется для установка объектива в подходящую оправу или корпус. Монтаж может быть лучшим и наиболее легко сделать полосками скотча. Силиконовый каучук также можно использовать, если он перекрывает края, образуя невыпадающее крепление.
Объектив FL65 имеет фокусное расстояние 0,65 дюйма от линзы к чувствительному элементу. Экспериментально установлено, что поле зрения примерно на 10 градусов при использовании с пироэлектрическим датчиком PIR325.
Этот относительно недорогой и простой в использовании Пироэлектрический датчик и линза Френеля могут использоваться в различных научных проектах, роботах и другие полезные устройства.
Датчик движения Raspberry Pi с использованием ИК-датчика
В этом руководстве мы создаем датчик движения Raspberry Pi, использующий ИК-датчик (пассивный инфракрасный датчик).
Пассивный ИК-датчик — это простое, но превосходное устройство для обнаружения движения. В старых системах безопасности эти датчики использовались часто. Однако большинство современных систем используют видео. Я объясню немного больше о датчике ниже на этой странице.
Чтобы сделать этот проект немного интереснее, мы также будем использовать пьезодинамик при обнаружении движения. Оба этих устройства должны быть подключены к контактам GPIO для работы.
Если вы не знакомы с электроникой, то это руководство — идеальный способ познакомиться с различными частями и схемами. Я настоятельно рекомендую инвестировать в макетную плату, так как это значительно облегчит сборку схем.
Оборудование
Для выполнения этого проекта вам понадобится некоторое оборудование, включая датчик Raspberry Pi PIR и пьезодинамик.
Рекомендуется
Дополнительно
- Кабель Ethernet или Wi-Fi
- Комплект для подключения GPIO
- Макетная плата
- Проводная макетная плата
Видео
Если вы хотите посмотреть видео о том, как сделать этот датчик движения Raspberry Pi, то обязательно посмотрите видео, которое я подготовил ниже.
Пожалуйста, следите за нами в социальных сетях или подпишитесь на нашу рассылку, если вам нравится наш контент и вы хотели бы быть в курсе всех последних проектов.
Adblock удаляет видео? Поддержите нас, подписавшись на наш сервис без рекламы.
Настройка оборудования ИК-датчика Raspberry Pi
Мы собираем простую схему, в которой используется ИК-датчик, а также пьезодинамик.
Пассивный датчик чаще всего используется в системах безопасности для обнаружения движения перед отправкой сигнала тревоги. Они обнаруживают движение всякий раз, когда в поле их зрения происходит изменение инфракрасной температуры.
Большинство ИК-датчиков имеют регулировочные винты, которые позволяют регулировать как время, так и чувствительность. Время позволит вам установить задержку перед тем, как он погаснет (отправить высокий сигнал). (около двух-четырех секунд). Чувствительность — это то, сколько движений должно произойти, прежде чем оно сработает.
Пьезозуммер — это простой динамик, который издает звук всякий раз, когда через него проходит ток. В этой схеме зуммер издает громкий звуковой сигнал всякий раз, когда срабатывает схема детектора движения.
Для этого проекта не обязательно иметь макетную плату, но я настоятельно рекомендую ее использовать. Макетная плата значительно упрощает создание прототипов и схем.
Вам не нужно использовать макетную плату, как мне, вы можете просто подключить их прямо к Raspberry Pi.
Чтобы построить схему, выполните следующие действия.
1. Соедините контакт заземления с шиной заземления на макетной плате.
2. Подсоедините контакт 5 В к положительной шине на макетной плате.
3. Подключите пьезозуммер к контакту 7 (красный провод) и шине заземления (черный провод).
4. Проложите провод от контакта 11 к макетная плата . Поместите резистор 100 Ом на конец провода. Затем подключите его к желтому проводу датчика PIR.
5. Теперь для датчика PIR подключите красный провод к линии 5 В , а черный провод к шине заземления на макетной плате.
Настройка программного обеспечения датчика движения Raspberry Pi
Чтобы воплотить в жизнь нашу схему датчика движения Raspberry Pi, нам нужно немного программировать. Это программирование относительно простое, и, как и наш вводный пост о выводах GPIO Raspberry Pi, это отличный способ изучить основы Python.
1. Если вам не хочется вводить полный скрипт, вы можете скачать его с помощью wget. Кроме того, вы также можете загрузить его прямо с моей страницы GitHub.
2. Теперь распакуйте архив, используя unzip.
3. Затем измените каталог на папку сценария.
4. Наконец, на Pi введите следующую команду, чтобы открыть скрипт Python и загрузить его в текстовый редактор nano.
Код Пояснение
Я кратко объясню, что делает каждая часть кода.
Во-первых, мы импортируем пакеты GPIO и времени Python, так как они понадобятся нам для взаимодействия с контактами GPIO, а также для приостановки нашего скрипта.
Мы устанавливаем три переменные, первые две являются ссылками на наши пины, поэтому я назвал их соответственно. В переменной текущего состояния мы будем хранить состояние нашего датчика. Если это 0 , то он выключен, или 1 означает, что он активирован.
В этом руководстве мы установим наш режим GPIO для ссылки на физическую нумерацию контактов, а не на фактическую нумерацию. Эту нумерацию немного легче понять, так как все контакты пронумерованы по порядку.
Мы также настроили наши контакты GPIO либо как выходы, либо как входы. Например, мы хотим обнаружить движение, чтобы наш датчик PIR был входным. С другой стороны, наш пьезозуммер должен действовать как выход.
В следующей части у нас есть бесконечный цикл while. Этот цикл означает, что он никогда не завершится, потому что он всегда истинен. (Вы все еще можете отменить сценарий, нажав ctrl + c в терминале).
Начнем с перевода скрипта в спящий режим на 0,1 секунды. После этого мы получаем текущее состояние датчика, и если оно равно 1 (например, обнаружено движение), то запускаем код внутри оператора if. Если это не 1, то мы продолжаем цикл, постоянно проверяя датчик.
Код в операторе if переводит пьезозуммер на высокий уровень, который должен издавать шум. Сценарий сделает это в течение секунды, а затем выключит зуммер. После этого он будет ждать еще 5 секунд, прежде чем выйти из оператора if, а затем повторно проверить датчик Raspberry Pi PIR.
Мы также вложили код в блок try, за исключением finally. Мы добавили это, потому что нам нужно будет использовать клавиатуру, чтобы остановить скрипт. Также очень важно, чтобы мы запускали GPIO.cleanup()
, чтобы убедиться, что наш скрипт хорошо очищается. Код try, but, finally позволяет нам это сделать.
Запуск сценария
После того, как вы закончили работу со сценарием, пришло время включить его и протестировать. Для этого введите следующую команду.
Если вы переместитесь перед датчиком Raspberry Pi PIR, он должен включить пьезозуммер и издать шум.
Если это не так, вероятно, вы подключили провода к неправильным контактам или в коде есть ошибка.