Устройство и разновидности выключателей света для квартиры

Новые технологии: сенсорные проходные выключатели

Стильные сенсорные выключатели стоят дороже обычных, но пользуются спросом — они стали естественной частью современной «цифровой культуры». Сенсорные устройства — достаточно сложные электронные устройства. Для коммутации тока применяют тиристор или транзистор большой мощности, а сигнал, благодаря которому открывается (или запирается) прибор, поступает с сенсора — датчика, реагирующего на какое-либо внешнее воздействие.

Сенсором может быть датчик движения, или акустический, или емкостной — реагирующий на прикосновение. Чувствительные сенсоры реагируют даже до прикосновения, достаточно поднести руку на расстояние 1-3 сантиметра. В домах обычно устанавливаются емкостные сенсорные выключатели, или совмещенные с датчиком движения. Все сенсорные устройства могут управляться дистанционно. Если пульт управления не входит в комплект, его покупают отдельно.

Полупроводниковый прибор, ответственный за включение-выключение тока, может использоваться и для управления силой тока, яркостью света, если оснащен с диммером

Важно знать, что диммеры подходят не для всех осветительных приборов

На фото — сенсорный выключатель.

Проходные и перекрестные сенсорные выключатели, как и механические, используются для управления осветительными приборами с разных точек. По сравнению с механическими, они более функциональны: могут управляться дистанционно, управлять силой света.

Внешне сенсорные устройства  представляют собой гладкую панель из стекла, в подключенном состоянии на ней заметна индикация: голубой светлячок — состояние ОТКЛ, красный — ВКЛ. Для управления осветительным прибором нужно просто прикоснуться к панели устройства.

Парадокс заключаются в том, что технологически продвинутые сенсорные устройства прекрасно справляются с управлением лампами накаливания или газоразрядными, но при включении продвинутых светодиодных светильников возникают проблемы. В цепи «сенсорный выключатель — светодиодный светильник» в отключенном состоянии могут наводиться слабые электрические  импульсы, из-за которых светодиоды «подмигивают». Иногда возникают проблемы с диммером, если он регулирует ток через светодиоды.

В таком случае рекомендуется устанавливать дополнительный адаптер… или простые механические выключатели, через которые никакие импульсы не проскакивают.

На рисунке показана схема подключения адаптера параллельно светодиодной лампе.

На этом рисунке адаптер подключен к распределительной коробке и влияет на все светодиоды, включенные в данную цепь.

Рассмотрим схемы подключения проходных сенсорных переключателей.

Здесь показано соединение двух сенсорных проходных выключателей.

Здесь показано соединение трех проходных сенсорных выключателей.

Отметим, что посредине стоит такой же сенсорный переключатель, как и по краям. То есть сенсорные устройства не делятся на «простые» и «перекрестные».

В цепочке сенсорных выключателей есть «главный» — который изображен слева, к нему подходят три провода (один провод — от нагрузки). Перед началом работы систему нужно синхронизировать. Прикоснувшись к панели главного устройства, 5 секунд ждут звукового сигнала. После этого нужно прикоснуться ко второму выключателю. Синхронизация произведена. Далее синхронизируют с главным выключателем третий, четвертый и так далее.

Порядок подключения

Установка проходного выключателя не является слишком сложной задачей. Сделать это почти так же просто, как и установить обычные устройства коммутации.

Последовательность подготовительных действий, которые необходимо сделать при его монтаже, такая же, как и при установке любых элементов электрической проводки:

  • Как правило, прокладка проводов для монтажа любых элементов проводки осуществляется в ходе масштабных ремонтных работ, включающих в себя укладку кабелей в штробах, а также подготовку и установку монтажных коробок для выключателей. Чтобы обеспечить надежное подключение контактов устройства к проводам они должны выступать за край коробки как минимум на 60 мм.
  • Если работы по прокладке проводов и монтажу установочных коробок уже были проведены, то следует подготовить их к установке выключателей. Для этого нужно освободить концы всех проводов (их количество зависит от конструкции выключателя) от изоляции на 50-150 см.
  • Первое, что следует сделать – это отключить напряжение на элементах электрической проводки при помощи автоматического выключателя, установленного на входе в квартиру. Перед тем, как приступать к выполнению любых действий с элементами электрической проводки, необходимо убедиться в отсутствии напряжения с помощью индикаторной отвертки или тестера.
  • Провода подсоединяются к клеммам с использованием маркировки, нанесенной на корпус изделия. При этом входящий провод обозначается буквой L (L1 и L2 если выключатель двухклавишный), а выходящие – стрелками. Иногда на заднюю часть корпуса наносится схема подключения. Порядок присоединения проводов не имеет особого значения, это можно сделать в любом порядке.

  • Рабочая часть выключателя вставляется в коробку и фиксируется при помощи раздвижных лавок или зажимов.
  • Выполняется монтаж пластиковой рамки на лицевую часть устройства.
  • Устанавливается клавиша (или клавиши).
  • На последнем этапе необходимо сделать контрольное включение каждого устройства чтобы убедиться в работоспособности схемы.

Схема подключения при наличии двух осветительных приборов

Конечно, первый вариант является популярным и простым в исполнении, поэтому повсеместно используется. Тем не менее, в комнате бывает два-три светильника или несколько лампочек, которые разделаются по группам, поэтому здесь уже не подойдет стандартная схема.

Если требуется выполнить монтаж при наличии двух групп осветительных приборов, то понадобится приобрести коммутатор с двумя клавишами, где имеется шесть зажимов.

В остальном, по способу установки и оборудованию эта схема мало чем отличается от предыдущей. Тем не менее, здесь придется прокладывать больше электропроводки. Поэтому, чтобы сократить расходы на покупку проводов, рекомендуется проводник питания на первый в цепочке коммутатор подключать с перемычкой. Ведь иначе придется прокладывать отдельные проводники от распредкоробки.

Схема подключения проходного выключателя с 2х мест

Схема проходного выключателя с двух мест выполняется при помощи двух проходных одноклавишных устройств, которые работают только в паре. У каждого из них на месте входа есть один контакт, а на месте выхода – пара.

Перед тем как подключить проходной выключатель, схема подключения наглядно отображает все этапы, следует обесточить помещение при помощи соответствующего выключателя, находящегося в щите управления. После чего необходимо дополнительно проверить отсутствие напряжения во всех проводах выключателя. Для этого следует использовать специальную отвертку.

Для выполнения работ понадобится: плоская, крестовая и индикаторная отвертки, нож, бокорезы, уровень, рулетка и перфоратор. Для установки выключателей и прокладки проводов в стенах помещения следует выполнить соответствующие отверстия и штробы, согласно плану расположения приборов.

В отличие от обычных выключателей, проходные переключатели имеют не два, а три контакта и могут переключать «фазу» с первого контакта – на второй или третий

Прокладывать провода необходимо на расстоянии не менее 15 см от потолка. Они могут располагаться не только скрытым способом, но и быть уложены в лотки или короба. Такой монтаж дает возможность быстрого выполнения ремонтных работ в случае повреждения кабеля. Концы проводов обязательно заводятся в монтажные коробки, в которых также выполняются все соединения с помощью контакторов.

Порядок установки проходных выключателей на 2 точки: схема подключения

Все действия по установке коммутирующих устройств выполняются на основании схемы подключения из 2 мест проходных выключателей, которую можно найти в интернете. Она отличается от монтажа обычных выключателей, поскольку здесь присутствуют три провода вместо двух привычных. В этом случае два провода применяются в качестве перемычки между двумя выключателями, расположенными в разных местах помещения, а третий используется для подачи фазы.

В качестве источника освещения в такой схеме могут использоваться любые типы ламп – от обычных ламп накаливания до люминисцентных, энергосберегающих и светодиодных

К распределительной коробке должно подходить пять проводов: питающий от автомата, три кабеля, идущих на выключатели, и подключаемый провод, направленный к осветительному прибору. При построении схемы подключения одноклавишного проходного выключателя используются трехжильные кабеля. Провод «ноль» и заземление выводятся непосредственно на источник света. Коричневый провод фазы, который поставляет ток, проходит через выключатели, согласно схеме, и выводится на лампу освещения.

Переключатели подсоединяются в разрыве фазного провода, а нуль, пройдя распределительную коробку, направлен на осветительный прибор. Пропуск фазы через выключатель обеспечит безопасность во время ремонта и обслуживания светильника.

Установка проходного выключателя состоит из такой последовательности действий:

  • выполняется зачистка концов проводов от изоляции;
  • при помощи индикатора необходимо определить фазовый провод;
  • при помощи скрутки фазовый провод следует соединить с одним из проводов на первом выключателе (здесь задействуют провода белого или красного цвета);
  • выполняется соединение проводами между собой нулевых клемм переключателей;
  • подключение отдельного провода второго выключателя к светильнику;
  • в распределительной коробке провод от светильника соединяется с нулевым проводом;

При установке проходных выключателей самостоятельно, необходимо позаботиться о технике безопасности

Виды электрических выключателей

Общая схема монтажа выключающего устройства

Несоблюдение основных правил установки, даже такого простого прибора как выключатель, может привести к весьма неприятным последствиям. Среди которых перегрев и искрение с возможным последующим замыканием, а также напряжение, которое сохраняется в проводке.

Это чревато ударом электрического тока даже, если просто понадобится заменить лампу при выключенном освещении.

Галерея изображений

Фото из

Отключение электрической линии

Извлечение проводки из гнезда выключателя

Подготовка контактов проводников

Ослабление винтовых зажимов

Проверка прочности контактов

Монтаж механизма выключателя по уровню

Фиксация положения механизма

Установка рамки и клавиш выключателя

Поэтому,  прежде чем подсоединять выключатель, стоит хорошенько запомнить основные элементы подключения:

Нулевая жила. Или, на жаргоне электриков, ноль. Выводится на осветительный прибор.

Фаза, отводящаяся к выключателю. Чтобы лампа гасла и загоралась, цепь должна замыкаться в пределах фазной жилы

Важно запомнить, что при противоположном выведении выключающего устройства на ноль оно будет работать, но сохранится напряжение. Поэтому для замены лампы, например, придется отключать помещение от электропитания.

Фаза, отводящаяся к лампе

При нажатии на клавишу цепь будет замыкаться или размыкаться в точке разрыва фазного канала. Так называется участок, где заканчивается фазный провод, ведущий к выключателю, и начинается отрезок, протянутый к лампочке. Таким образом, к выключателю подводится только один провод, а к лампе – два.

Следует запомнить, что любые соединения токопроводящих участков нужно проводить в распределительной коробке. Выполнять их в стене или в пластиковых каналах крайне нежелательно, поскольку непременно возникнут осложнения с выявлением и последующим ремонтом поврежденных фрагментов.

Если поблизости от места монтажа выключателя нет распределительной коробки, можно протянуть ноль и фазу от вводного щитка.

На рисунке представлена схема подключения одноклавишного выключателя. Места стыковки проводов отмечены черными точками (+)

Все вышеописанные правила относятся к одноклавишному выключателю. Они же распространяются и на многоклавишные устройства с той разницей, что к каждой клавише подводится фрагмент фазного провода от лампы, которую она будет контролировать.

Фаза, протянутая из распределительной коробки до выключателя, всегда будет только одна. Это утверждение справедливо и для многоклавишных устройств.

Замена выключателя или его установка «c нуля» проводится только при наличии полностью сформированного электропроводного контура.

Чтобы не ошибиться в работе с проводкой, нужно знать маркировку и цвет токоведущих каналов:

  • Коричневым или белым цветом изоляции провода обозначается фазная жила.
  • Синим – нулевая жила.
  • Зеленым или желтым – заземление.

Установка и дальнейшее подключение производится согласно этим цветовым подсказкам. Помимо этого производитель может нанести на провода специальную маркировку. Все точки соединений обозначают буквой L и цифрой.

К примеру, на двухклавишном выключателе вход фазы обозначается как L3. На противоположной стороне находятся точки подключения ламп, именуемые L1 и L2. Каждую из них нужно будет вывести на один из осветительных приборов.

Перед установкой накладной выключатель разбирается, а после подключения проводов корпус монтируют обратно

Порядок монтирования

Выполнять подключение проходных устройств нужно так:

  1. Убедиться, что электроэнергия отключена. Выполнить проверку сети отверткой-индикатором.
  2. Уточнить местоположение проводки. Все действия нужно осуществлять аккуратно, чтобы не повредить кабели.
  3. Выбрать место будущего нахождения распределительной коробки, установить ее.
  4. Проложить трех-, четырехжильные кабели (для промежуточного устройства применяются четырехжильные).
  5. Соединить концы всех кабелей в распределительной коробке, закрепить клеммами, строго соблюдая схему подключения.
  6. Подсоединить проходные устройства.

https://youtube.com/watch?v=9cG_VmdR4uk

Полученная трехместная система управления освещением помещения делает очень удобной его эксплуатацию. После удачного монтажа можно пытаться делать более сложные схемы в квартире и на даче.

Выключатели вакуумного типа

Вакуум обладает электрической прочностью, многократно превышающей этот показатель у масла, элегаза и других сред, используемых в высоковольтных выключателях. Здесь увеличивается средний свободный пробег электронов, молекул, атомов и ионов при снижении давления.

Вакуумная камера включает в себя подвижный и неподвижный контакты, помещенные в плотную оболочку из керамического или стеклянного изоляционного материала. Сверху и снизу установлены металлические крышки и общий металлический экран. Подвижный контакт перемещается относительно неподвижного контакта с помощью специального сильфона. К выводам камеры подключается главная токоведущая цепь выключателя.

Вакуумный выключатель работает в следующем порядке.

  • В исходном положении контакты находятся разомкнутыми, поскольку на них через тяговый изолятор воздействует отключающая пружина.
  • Под действием приложенного к катушке электромагнита напряжения со знаком «плюс», в зазоре магнитной системы происходит нарастание магнитного потока.
  • Поток воздействует на якорь с силой, превышающей усилие отключающей пружины, после чего начинается движение якоря вверх совместно с тяговым изолятором и подвижным контактом вакуумной камеры.
  • Пружина отключения сжимается, в катушке возникает противо-ЭДС, снижающая ток и препятствующая его дальнейшему нарастанию.

Высокая скорость движения якоря исключает появление пробоев и шума работы контактов. Когда контакты замыкаются, якорь резко замедляет движение, поскольку на него начинает действовать пружина дополнительного поджатия контактов. Однако, по инерции он все равно двигается вверх, сжимая пружины отключения и дополнительного поджатия контактов. Чтобы отключить устройство к выводам катушки прикладывается напряжение с отрицательной полярностью.

Выключатель нагрузки: виды и применение

Элегазовые выключатели

Ремонт предохранителей в высоковольтных сетях

Устройство вакуумного выключателя

Высоковольтные линии электропередач

Силовые предохранители для высоковольтных сетей

Подходящие автоматические выключатели

Выключатели с дугогасящей камерой под напряжением и выключатели с функцией разъединителя компании АББ имеют пружинные приводы. В некоторых вариантах в качестве альтернативы используется привод с электродвигателем. Все эти выключатели имеют стабильное время срабатывания, которое изменяется лишь в незначительной степени в зависимости от температуры окружающей среды и управляющего напряжения.

Для обеспечения нормального результата и соответствующего ограничения переходных процессов при коммутации, мы рекомендуем применять контроллеры SwitchsyncTM только с элегазовыми (SF6) выключателями с дугогасящей камерой под напряжением компании АББ.

Инструменты для подключения выключателя.

Любые электромонтажные работы требуют понимания и знания базовых норм электротехники. Более опытным исполнителям также могут пригодиться приобретённые навыки в этом деле. Однако этих двух факторов мало для того, чтобы установить выключатель. Необходимо иметь в наличии ещё и соответствующий инструмент, ведь голыми руками не поработаешь.

Для выполнения такого типа электромонтажных работ понадобится следующее:

  • отвертки с прямым и крестовым жалом;
  • кусачки для провода (бокорезы);
  • изолента;
  • пассатижи (пласканки);
  • отвёртка—индикатор (либо тестер-мультиметр).

Помимо основных инструментов в работе пригодятся специальные приспособления для соединения проводов. Для этих целей нужно подготовить:

  • колодки, в них провода зажимают винтом;
  • соединительные изолирующие зажимы (или пружинные);
  • нож для очистки конца провода от изоляции.

Может Вас заинтересует статья Светодиодное освещение особенности применения.

В большинстве случаев электромонтёры соединяют провода на так называемую «скрутку» и заматывают её изоляцией.

Если у вас будут под рукой такие инструменты и приспособления, выполнить подключение выключателя с одной клавишей будет достаточно просто и не займёт много времени при должной подготовке.

Подавление переходных процессов при коммутации

В ряде случаев, включение-выключение или отключение цепей выключателями в производные моменты могут приводить к появлению больших переходных напряжений или токов. Эти переходные процессы протекают в главных цепях, но при этом могут наводиться также переходные процессы в цепях управления и вспомогательных цепях, а также в соседних низковольтных системах. Переходные процессы сопровождаются электрическими и механическими нагрузками на высоковольтное оборудование и способны вызвать его постепенные или мгновенные повреждения. Наведенные переходные процессы могут вызвать большое количество различных помех, например, в системах управления и защиты подстанции, компьютерах и процессорах, или в системах связи.

Включение шунтирующих конденсаторов, шунтирующих реакторов и мощных трансформаторов может сопровождаться большими перенапряжениями, посадкой напряжения или большими бросками токов. Отключение шунтирующих реакторов может стать причиной повторных зажиганий, приводящих к возникновению волн напряжения. Амплитуда переходных процессов зависит от точки на кривых токов или напряжений, в которых происходит размыкание и замыкание контактов выключателей. В неконтролируемой ситуации коммутация раньше или позже случается в наихудшей для этого точке кривой.

Даже если современный выключатель будет иметь очень низкую вероятность повторных пробоев при включении емкостных нагрузок или фильтров подавления гармоник, по статистике, при большом количестве операций коммутации могут возникнуть несколько повторных случайных пробоев. Этот риск случайных пробоев можно снизить с помощью управляемых операций отключения.

Для ограничения амплитуды переходных процессов при коммутации, после того как они произошли, принимают такие традиционные контрмеры, как предвключаемые резисторы, демпфирующие реакторы или резисторы, или разрядники, Кроме того, можно усилить изоляцию системы и оборудования для выдерживания нагрузок. Указанные решения могут оказаться неэффективными, не надежными или дорогими и не решают проблему кардинально.

Принцип работы и особенности перекидных выключателей

Для понимания принципа работы перекидного переключателя перекрестного типа необходимо изучить схему управления точками освещения из 3—5 точек.

Но так как перекрестный выключатель всегда устанавливается между проходными и никогда не используется сам по себе, сначала нужно понять, как работает схема активизации и отключения освещения с обычными и проходными выключателями.

Схемы управления осветительными приборами из трех точек отличаются от схемы на два направления только наличием перекрестного выключателя

Итак, в функции обычного выключателя входит размыкание и замыкание цепи — при нажатии верхней половины клавиши свет включается, нижней — выключается. А вот состояние освещения в схеме с двумя проходными устройствами совершенно не зависит от положения клавиш одного из них.

Нажатие на клавишу лишь переключает соединение с одной цепи на другую. Чтобы цепь сомкнулась, необходимо, чтобы оба устройства замкнули контакт с одним из проводников, проложенных между ними.

Проходной выключатель называют еще переключателем на два направления. Схема наглядно демонстрирует, что пользователь, воспользовавшись любым из них, сможет и включить и выключить свет

Механизм разных типов устройств отличается количеством клемм:

  • в обычном их две;
  • в переходном их три;
  • в перекрестном — четыре клеммы.

Чем сложнее устройство, тем оно требует более качественного изготовления. Поэтому конструкцию перекидных переключателей, которые имеют большое количество клемм, отличает высокая прочность, износостойкость, устойчивость к коррозии.

Большинство моделей имеют высокий уровень защиты (IP) от негативных внешних факторов — пыли, влаги.

Если проходные переключатели используются всегда только в паре, то количество перекидных может быть любым — хоть один, хоть десять

Так же как и проходные, перекрестные выключатели переключают соединения с одного проводника на другой. Но их отличие заключается в том, что входных контактов уже два, а не один, и их переключением также нужно руководить. Принцип работы устройства основан на парном переключении контактов.

Принцип работы одноклавишного выключателя

Одноклавишный выключатель имеет достаточно простой принцип работы. Сейчас мы об этом поговорим. Для того чтобы вы лучше смогли понять принцип работы выключателя света вам необходимо ознакомится с рисунком, который мы для вас предоставили.

Как вы можете видеть, на нем изображен простейший принцип работы. Внутри его механизма находится простой подвижной контакт, который при нажатии будет принимать одно из двух положений. При этом подвижной контакт будет соединять либо разъединять цепь. На рисунке, который находится вверху, вашему вниманию предоставлена цепь в выключенном положении. Теперь можно рассмотреть цепь при включенном положении.

Здесь подвижной контакт будет замыкать цепь, и ток пройдет по проводу к лампе.

Где размещают устройство?

Как правило, проходные коммутаторы монтируют в различных зонах, чтобы их было удобно использовать.

Чаще всего стандартные проходные выключатели с одной или двумя клавишами размещают в таких точках:

  1. По обеим сторонам узкого коридора. Если в центре располагается дверца, то возле нее тоже получится установить устройство.
  2. В просторных спальных. Так, один выключатель можно по стандарту установить на расстоянии 30-40 сантиметров от дверного косяка, а другой над кроватью.
  3. На лестничной площадке.
  4. Вдоль тропинки во дворе частного дома. Ведь будет удобно вечером выйти на прогулку, а при необходимости включать и выключать свет по пути.
  5. В залах большой площади, где имеется несколько входов по сторонам.

Использование проходного коммутатора целесообразно не только для экономии электричества, но также необходимо для безопасности передвижения. Получается, что единственным недостатком является сложность установки для некоторых мастеров.

Управление освещением с трех мест и более

Нередки ситуации, когда в жилых помещениях большой площади возникает потребность управлять освещением сразу из нескольких точек. Для создания системы многоточечного управления, позволяющей подключать и выключать свет из 3-х мест одновременно, установки одних проходных переключателей обычно недостаточно.

Для этих целей потребуется интегрировать в схему еще один элемент – перекрестный выключатель, который подключается в разрыве двухжильного провода (то есть между проходными приборами).

Если в прежние времена допустимость монтажа таких схем обуславливалась в основном планировкой помещений, то сегодня они встречаются практически повсеместно. Монтаж проходных выключателей этого типа – совсем непростое занятие. Прежде всего, потребуется ознакомиться с принципом его работы.

Принцип работы перекрестного переключателя (выключателя)

Конструкция переключателя предусматривает наличие четырех контактов, из которых два подсоединяются к клеммам одного переключателя и еще два – ко второму прибору.

Эти устройства при таком включении выполняют особые (транзитные) функции, поскольку являются в определенной степени переходными.

Наглядно посмотреть принцип работы перекрестного переключателя Вы можете на Gif-картинке, расположенной ниже.

Схема подключения трех выключателей

Схемное изображение подключения 2-х проходных и одного перекрестного переключателя представлено на рисунке.

Из него хорошо видно, что между двумя проходными переключателями устанавливается перекрестный выключатель, действующий в качестве своеобразного транзитного узла.

Ниже мы приводим схему соединения всех элементов электрической цепочки управления освещением в распределительной коробке.

Видео, которое мы разместили ниже, несомненно поможет Вам собрать схему подключения трех выключателей в распределительной коробке.

Схема подключения четырех выключателей

Для четырех точек управления потребуется применить комплексную схему распайки, изображенную на рисунке ниже. В таком комплекте используются не только два проходных, но и пара переключателей перекрестного типа.

При рассмотрении варианта управления светильником сразу из 4-х мест потребуются два перекрестных коммутирующих прибора.

При наличии в данном помещении нескольких осветительных групп предпочтение следует отдать двухклавишным выключателям перекрестного типа. Установленные таким образом проходные системы заметно упрощают процедуру управления освещением.

Указанные системы из множества коммутируемых устройств (при всем кажущемся удобстве) в еще большей степени вызывают сомнение в их надежности. Даже в случае правильного включения и бережного обращения для них характерны следующие недостатки:

  1. относительно высокая стоимость;
  2. сравнительно низкая надежность;
  3. возможность ложных срабатываний;
  4. сложность обслуживания и ремонта.

Именно поэтому подключение проходных выключателей и перекрестных для управления освещением из нескольких мест  – это оптимальный вариант использования принципа многоточечного управления.

Практические схемы

Регулируемый выключатель

Помимо уже рассмотренного ранее простейшего коммутирующего устройства, встречаются сенсоры в несколько ином исполнении.

Отдельные образцы таких электронных приборов могут изготавливаться в виде включателя с функцией управления освещением, например. Схема такого устройства содержит ещё один дополнительный узел, ответственный за управление силой тока в исполнительной цепи (он выполняется обычно на тиристорах).

При легком прикосновении к сенсору управляемая им осветительная лампа сначала сразу же загорается, а затем гаснет. Но если удерживать палец на площадке с чувствительным элементом чуть дольше, яркость свечения сначала возрастает, а спустя некоторое время начинает уменьшаться.

Такие выключатели очень удобны, если использовать их для настольной лампы, например. С их помощью удаётся выставлять заданную яркость, убрав палец с клавиши в нужный момент (схема прибора с регулятором света изображена ниже).

Схема выключателя с регулировкой

Работает электроника прибора таким образом:

  • Сначала сформированный на чувствительном элементе слабый сигнал поступает на вход микросхемы К145АП2, которая усиливает его до нужной величины, а затем через транзистор VT1 подаётся на управляющий электрод симистора VS1;
  • В зависимости от длительности включённого состояния транзистора, будет меняться время открытия выходного элемента управления;
  • При длительном удерживании пальца на сенсоре сила тока в питающей цепи будет возрастать, а вместе с ней начнёт увеличиваться и освещённость в помещении;
  • Для её понижения до нулевого значения (выключения света) палец следует держать на чувствительной поверхности и после достижения максимума освещённости.

Дополнительное пояснение. Симисторный элемент работает следующим образом: при его открытии включателем среднее значение тока через переход возрастает, а при закрытии наоборот – снижается.

Питающее напряжение подается на эту схему от бытовой сети 220 Вольт. Выведенный на лицевую часть клавиши светодиод HL1 сигнализирует о наличии питания и одновременно подсвечивает прибор ночью. Установленный в выходных цепях стабилитрон подбирается с таким расчётом, чтобы напряжение на емкости С5 установилось в границах от 14-ти до 15-ти Вольт. При меньших величинах контрольного параметра лампа может начать мерцать.

В качестве сенсорной площадки при самостоятельном изготовлении чувствительного элемента выключателя может использоваться обычная медная фольга.

Простая 2-хтранзисторная схема

Самым простейшим вариантом рассматриваемых устройств является схема на двух транзисторах (рисунок ниже), которая работает следующим образом.

Схема на двух транзисторах

В случае касания чувствительного элемента Е1 потенциал от человеческого тела через разделительный конденсатор С1 поступает на усилитель. В качестве его нагрузочного элемента используется катушка электромагнитного реле К1, срабатывающего после очередного прикосновения сенсора.

При этом исполнительные контакты подают питание на осветительную цепь, благодаря чему лампочка включается. При вторичном прикосновении к площадке с сенсором управляющая схема отключает реле, а лампочка тут же отключается.

В заключение отметим, что сделать такой переключатель своими руками совсем несложно. Для этого достаточно ознакомиться с приведённым здесь материалом и постараться выполнять все имеющиеся в нём рекомендации.

Двухклавишный проходной выключатель: управление двумя группами светильников из нескольких мест

Прежде чем приступать к решению вопроса подсоединения двухклавишного проходного выключателя, для начала необходимо разобраться с его конструкцией. По сути, это два одинарных проходных выключателя, установленных в один корпус. Осознав этот нюанс, вы без труда сможете разобраться с его подсоединением. Выполняется оно аналогичным способом, как и монтаж обычного одноклавишного проходного выключателя за исключением двух моментов.

  1. На первый выключатель, а вернее на две его одинаковые части, подача электроэнергии осуществляется одним проводом (между собой две клеммы разных его частей просто соединяются перемычкой). На втором выключателе, с которого осуществляется подключение осветительного прибора, каждая из выходных фаз питает свой осветительный прибор.

  2. Количество проводов. Если в случае с одинарным проходным выключателем прокладывается три провода к каждому из устройств, то в случае с двухклавишным его аналогом понадобится протянуть пять жил к первому и шесть ко второму. Такая разница обусловлена наличием одной общей входящей фазы на первом выключателе и двух выходящих на разные осветительные приборы на втором.

Подводя итоги всему вышенаписанному, можно прийти к выводу, что оперируя проходными и перекрестными выключателями с разным количеством клавиш, можно строить достаточно сложные схемы, позволяющие управлять освещением из необходимого количества мест – по большому счету, их может быть много. Другое дело – целесообразность таких схем. Как правило, в быту все ограничивается максимум тремя местами управления. Редко, но все-таки возникает необходимость включать и выключать свет из четырех и даже пяти мест. Но суть не в этом – дело в том, что освоив простой одноклавишный проходной выключатель и принцип его монтажа, вы с легкостью сможете оперировать этими устройствами и создавать любые удобные для вас схемы.

Автор статьи Александр Куликов

Общая схема монтажа выключающего устройства

Поделитесь в социальных сетях:FacebookTwittervKontakte
Напишите комментарий

Adblock
detector