Érintőkapcsoló összeállítása saját kezével: az eszköz leírása és a szerelési rajz
Az elektronikus technológia számos háztartási alkalmazást lefed. Gyakorlatilag nincs korlátozás. A háztartási lámpák lámpakapcsolójának legegyszerűbb funkcióit ma már egyre inkább érintőeszközök hajtják végre, nem pedig technológiailag elavultak - kézi eszközök.
Az elektronikus eszközöket rendszerint a komplex szerkezetek kategóriájába kell sorolni. Eközben egy érintőkapcsoló készítése saját kezével, ahogy a gyakorlat azt mutatja, egyáltalán nem nehéz. Ehhez elegendő minimális tapasztalat az elektronikus eszközök tervezésében.
Kínáljuk, hogy megértsük egy ilyen kapcsoló eszközét, funkcionalitását és csatlakozási szabályait. A házi készítésű termékek szerelmeseinek három munkaprogramot készítettünk egy intelligens eszköz összeszereléséhez, amelyet otthon is be lehet építeni.
A cikk tartalma:
Érintse meg a Kapcsoló kialakítása elemet
Az „érzékszervi” kifejezés meglehetősen tág meghatározást tartalmaz. Valójában annak alatt az érzékelők egész csoportját kell figyelembe venni, amelyek különféle jelekre reagálhatnak.
A kapcsolókat illetően - a kapcsolók funkcionalitással bíró eszközökkel kapcsolatban, a tapintási hatást leginkább az elektrosztatikus mező energiájából nyert hatásnak tekintik.
Egy hétköznapi felhasználónak csak meg kell érintenie egy ilyen érintkezési mezőt ujjaival, és ugyanaz a kapcsolási eredmény lesz a válaszként, mint egy szokásos ismerős billentyűzet eszköznél.
Eközben az érzékelőberendezés belső felépítése jelentősen különbözik az egyszerű kézi kapcsolótól.
Ez a kialakítás általában négy működő csomópont alapján épül fel:
- védőpanel;
- érintkező érzékelő-érzékelő;
- elektronikus tábla;
- eszköz tok.
Az érzékelőkön alapuló eszközök széles választéka széles.Rendelkezésre állnak a modellek, amelyek a hagyományos kapcsolók funkcióival rendelkeznek. És vannak fejlettebb fejlesztések - a fényerő-szabályozókkal, amelyek figyelemmel kísérik a környezet hőmérsékletét, megemelik a redőnyöket az ablakon és mások.
Nemcsak az ilyen típusú kapcsolókat könnyű érintés vezérli, hanem vannak távirányító kapcsolói. Vagyis a felhasználó kikapcsolhatja a lámpát vagy eltávolíthatja a készülék lámpájának fényerejét anélkül, hogy felesleges mozdulatokkal lépne át pihenőhelyről egy kapcsolóra.
Készülék opciók és képességek
Külön megfontolás egyértelműen megérdemli időzítő kapcsolók.
Vannak hagyományos jellemzők, például:
- csendes működés;
- érdekes dizájn;
- biztonságos használat.
Mindezek mellett egy másik hasznos funkcióval egészül ki - a beépített időzítővel. Ezzel a felhasználó megkapja a lehetőséget a kapcsoló programozására. Például állítsa be a be- és kikapcsolási időt egy bizonyos időtartományban.
Általános szabály, hogy az ilyen eszközöknek nemcsak időzítőjük van, hanem másfajta tartozékuk is is - például egy akusztikus érzékelő.
Ebben a kiviteli alakban az eszköz mozgás- vagy zajszabályozóként működik. Elég egy hangot adni, vagy a tenyerét tapsolni, és a lakásban lévő lámpatestek erős fényben világítanak.
Mellesleg, túl nagy fényerő esetén van egy másik funkció is - dimmer beállítás. A dimmerrel felszerelt érintéses kapcsolók lehetővé teszik a fényerősség szabályozását.
Igaz, hogy van egy figyelmeztetés az ilyen fejleményekre. A dimmerek általában nem támogatják a fénycsövek és a LED lámpák használatát a lámpatestekben. De ennek a hiánynak a kiküszöbölése valószínűleg idő kérdése.
További információ az „intelligens” világításkapcsolók fajtáiról ez a cikk.
A műszer csatlakoztatási szabályai
Az ilyen eszközök telepítési technológiája, a formatervezés tökéletesítése ellenére, továbbra is hagyományos maradt, ahogyan azt a szokásos világítókapcsolók rendelkeznek.
Általában két terminál érintkező található a termék házának hátulján - bemeneti és terhelési. Az idegen gyártású készülékeken az "L-in" és "L-load" jelölések vannak jelölve.
Ezeknek a megnevezéseknek egyértelműnek kell lenniük még tapasztalatlan felhasználók számára is. Mindenesetre javasoljuk, hogy telepítés előtt olvassa el az eszköz útlevélét. A készülék áramkörében a kapcsolást fázisvonalon hajtják végre.
Vagyis egy fázist alkalmaznak az L-bemenetre - egy fázisvezetőt csatlakoztatnak. És az „L-terhelés” vonaltól a feszültséget eltávolítják a terheléshez - különösen a lámpa lámpájához.
Eközben az érintőkapcsolók tervezése magában foglalhatja több független terhelés összekapcsolását. Ilyen készülékeken növekszik a csatlakoztatható terminálok száma.
Ezenkívül az "L-in" bemeneti feszültség kapcsán már két vagy akár három lyuk van az "L-load" terheléshez. Jellemzően valami hasonlót jelölnek: "L1-load", "L2-load" stb.
Az érintőkapcsolók telepítése gyakorlatilag sem különbözik a szokásos verziótól. A kapcsolókat úgy tervezték, hogy a hagyományos aljzatba helyezzék. A készülék működési mechanizmusának alvázát általában csavarokkal kell felszerelni.
DIY kapcsoló bekapcsolása az érzékelőkön
Az otthoni használatra való érintéses kapcsoló vásárlása természetesen nem jelent problémát. Az ilyen típusú intelligens eszközök költsége azonban 1500–2000 rubeltől kezdődik. És ez nem a legfejlettebb minták ára. Ezért logikusnak tűnik a kérdés - lehetséges az érzékszervi fény átkapcsolása saját kezűleg?
Azok számára, akik többé-kevésbé ismerik az elektrotechnika elméletét, meglehetősen kivitelezhető egy kapcsoló építése érzékelővel. Ebben a tekintetben sok áramkör-megoldás létezik.
A trigger érintőkapcsolójának vázlata
Az ilyen típusú készülékek gyártásának sokféle módja egyszerű és érthető. Fontolja meg a sok megoldás egyikét, amelyet saját kezével valósíthat meg otthoni használatra.
Az amatőr rádió gyakorlatában széles körben használt K561TM2 sorozatú chip a fő csomópont a csináld magad-kapcsolóban.
A K561TM chip egy trigger, amelynek állapota megváltoztatható úgy, hogy vezérlőjelet szolgáltat a bemenetére. Ezt a tulajdonságot sikeresen használták a kapcsoló funkció megvalósításához.
A bemeneti áramkört a V11 mezőhatású tranzisztor hozzáadásával építik fel, amely magas bemeneti érzékenységet biztosít és ezenkívül elkülöníti a bemenetet a kimenetről.
Az áramkör E1 érzékelőeleme fémlemez formájában van kialakítva, és nagy ellenállású ellenálláson keresztül csatlakozik a terepi vezérlő bemenetéhez. Ez biztosítja a készülék biztonságát a felhasználó számára az esetleges áramütés szempontjából.
Az áramkör kimeneti része egy VT2 bipoláris tranzisztor csomójára épül - a VS1 aktuális tirisztorra. A tranzisztor erősíti a mikroáramkörből származó jelet, és a tirisztor kapcsolóként működik. A szabályozandó világítóberendezés a tirisztor áramkörébe tartozik.
A rendszer így működik:
- A felhasználó megérinti a fémlemezt (érzékelőt).
- A statikus elektromosság belép a VT bemenetbe.
- A térerő-tranzisztor váltja a triggert.
- A trigger kimenetet a VT2 erősíti, és kinyitja a tiristort.
- A tirisztor áramkörében lévő lámpa kigyullad.
Ha a felhasználó újból megérinti az érzékelőt, az összes műveletet megismételjük, de az üzemmódok fordított váltásával. Minden egyszerű és hatékony.
Egy ilyen áramköri megoldás alkalmazható a lámpatest vezérlésére, ahol az izzólámpák teljes teljesítménye nem haladja meg a 60 wattot.
Ha nagyobb teljesítményű világítóeszközöket kell átváltani, akkor kiegészítheti a tirisztort egy térfogathűtéssel. Ajánlott fémként használni az érzékelőt olyan anyagok sorozatából, amelyek jó áramot vezetnek. A legjobb megoldás az ezüstözött réz.
Infravörös érzékelő áramkör
Világítókapcsoló áramkör áll rendelkezésre az önalkalmazáshoz, ahol IR-érzékelőt használnak érzékelőként. Megfizethető és megfizethető elektronikus alkatrészeket is használ.
A végrehajtás bonyolultságának függvényében ezt az opciót azoknak az elektronikus mérnököknek tervezték, akik éppen kezdik a karriert.
Az alapelektronika ebben a megoldásban két mikroáramkör és a következő elemekből áll:
- normál LED - HL1;
- infravörös LED - HL2;
- fotodetektor - U1;
- Relé - K1.
A DD1 inverter chip alapján egy impulzusgenerátort szerelünk fel, és a DD2 chip alapján rendszerszámláló működik.
Bizonyos körülmények között, például amikor egy biológiai tárgy megjelenik az infravörös LED területén, egy pár IR LED és egy fotodetektor vált ki. A VT1 tranzisztor alapján vezérlőjel jelenik meg, amely bekapcsolja a K1 relét. A K1 áramkör lámpa kigyullad.
Ha nem észleli az objektumok mozgását az infravörös érzékelő lefedettségi területén, akkor 20 perc tétlenség után a számláló megszámolja a villogó HL1 LED impulzusok számát, amely elegendő a relé kikapcsolásához. A lámpa kialszik. A várakozási időt (ebben az esetben 20 perc) az áramköri elemek megválasztása határozza meg.
A legegyszerűbb áramkör tranzisztorokon és reléken
A legegyszerűbb megoldás az érzékelő típusú készülék önszerelésének az alábbiakban bemutatott sémája.
Itt szinte bármilyen típusú relét lehet használni. A fő kritérium a 6–12 voltos üzemi feszültségtartomány és a hálózati terhelés 220 voltos váltásának képessége.
Az érzékelő elem úgy készül, hogy kivág egy fóliával bevont getinax lapot. A tranzisztorok bármilyen sorozatban is használhatók, hasonló paraméterekkel, például a közös KT315.
Valójában ez az egyszerű áramkör egy hagyományos jel erősítőt képvisel. A VT1 tranzisztoron alapuló érzékelő felületének megérintésekor elegendő potenciál jelenik meg az emitter-kollektor csomópontjának megnyitásához.
Ezután megnyílik a VT2 átmenet és a tápfeszültséget a K1 relétekercs táplálja. Ez az eszköz bekapcsol, az érintkezőcsoport bezárul, ami egy könnyű eszköz beépítéséhez vezet.
Ha nem akarja saját kezűleg kipróbálni és összeszerelni az eszközt, akkor vásárolhat kész kapcsolót, és saját maga is telepítheti. Az érintőkapcsoló kiválasztásához és csatlakoztatásához szükséges összes információ megtalálható itt.
Következtetések és hasznos videó a témáról
Ez az áttekintés lehetővé teszi, hogy megismerkedjen a világítás kapcsolóival, amelyek a társadalomban egyre népszerűbbek.
Érintőkapcsolók, amelyeket a Livolo termékmárkával jelöltek - mi ezek a tervek és milyen vonzóak a végfelhasználó számára. Az új típusú kapcsolókról szóló video útmutató segít választ kapni a kérdésekre:
Az érintőkapcsolók témájának befejezésével érdemes megemlíteni az aktív fejlesztést a háztartási és ipari felhasználású kapcsolók fejlesztésének és gyártásának területén.
Úgy tűnik, hogy a világításkapcsolók a legegyszerűbb kivitelűek, olyan tökéletesek, hogy most már hangkód-kifejezéssel vezérelhetik a fényt, és ezzel egyidejűleg teljes információt kaphatnak a helyiség légkörének állapotáról.
Van valami kiegészítése, vagy kérdése van az érintőkapcsoló összeszerelésével kapcsolatban? Megjegyzéseket fűzhet a kiadványhoz, részt vehet a beszélgetésekben, és megoszthatja saját tapasztalatait az ilyen eszközök használatával kapcsolatban. A kapcsolatfelvételi űrlap az alsó blokkban található.
Elolvastam, és szellemileg 1980-ban éreztem magam, tartva a „Csináld magad” magazint. Akkoriban a hálószobában világítás bekapcsolását „a modern technológia csúcspontjának” tekintették, a mozgásérzékelő jelenléte a folyosón pedig a lakás műszakilag haladó lakosának mutatója volt. Tranzisztorok, tirisztorok, mikroáramkör, érzékelő, relétekercs - írnom kell erről? Azt mondja, hogy egy kész eszköz drága a boltban, és olcsóbb lesz a saját kezével készíteni? Hidd el, az eszköz elkészítésére fordított idő sokkal drágább lesz.
Szergej, csináld magad, amit csinálsz? A dolgod nem pénzmegtakarítás, hanem öröm érdekében történik.
Vannak ügyek egy-két órára, már nem. Ha Moszkva számára továbbra is reális megkapni, akkor a régiók számára szinte az egész lakosságnak nincs ilyen fizetése. Ezért a eltöltött idő csak akkor lehet drágább, ha Moszkvában él, vagy Gazpromban dolgozik. Minden más esetben sokkal olcsóbb, ha maguk elvégzik. A lényeg.
A legegyszerűbb áramkört 2 tranzisztoron készítettem vissza a 80-as években ... Még mindig „működik”, és hazugság, hogy olcsóbb a készre vásárolni. Még mindig mindenféle házi készítésű terméket készítek, és nem mindig a pénz kedvéért.
Paul. Sürgetlek. Küldje el az érintőképernyős hálózati kapcsoló működési rajzát. Szeretnék összegyűjteni és ellenőrizni. Hagyja, hogy az áramköre nekem is működjön.
A rendszer rossz, nem fog működni.