Датчик/Сигнализатор угарного газа -- Home Security Safety CO Gas Carbon Monoxide Alarm Detector CE/Rohs/EN50291 Approved. Со датчики


Датчик/Сигнализатор угарного газа -- Home Security Safety CO Gas Carbon Monoxide Alarm Detector CE/Rohs/EN50291 Approved

Датчик/Сигнализатор угарного газа на батарейках Прочитал в очередной раз в новостях об отравленных угарным газом и еще со стоящими дыбом волосами заказал этот датчик. Приобрести его планировалось еще перед прошлогодним отопительным сезоном, но так и не собрался тогда. Коротко — детектирует и пищит! В пользу этого датчика сыграло то, что он на батарейках — прошлой зимой довольно часто обрывало провода, так что от датчика питающегося от 220В толку в наших условиях мало. Да и неудобно это. На украинском аналоге ебея точно такой же датчик продается ровно в 2 раза дороже, поэтому заказал в Китае. Правда прождать пришлось ровно месяц. Упаковка посылки — обычний пупырчастый конверт.

Датчик был обмотан фольгой, вложен в ПЕ пакетик и в коробочку. Прилагаются также пара дюбелей. Батареек в комплекте нету. Нужно 3 штуки АА. После беглого прочтения инструкции, вставил батарейки и был оглушен его писком. Звук такой, что если ночью он вздумает спасать от отравления угарным газом, то те, у кого слабое сердце, могут и не проснуться! А в инструкции рекомендуется устанавливать его именно в спальнях. Хотя если немного поклацать кнопку, то можно и привыкнуть к звуку.

Инструкция на русском (запасная копия).

Еще фотографии снаружи и изнутри.

Вопреки утверждению инструкции, что девайс неразборный, разбирается он очень легко отгибанием отверткой 3-х язычков.

Чтобы проверить работоспособность поставил чайник на газовую плиту и стал держать прибор где-то в полуметре над ним, стараясь, чтобы он не нагревался.

Показания: — после ~ 1 минуты

— после ~ 2-х минут

— после ~ 3-х минут

В общем, лучше не надо торчать над чайником, ожидая пока он закипит!

Прибор после нажатия кнопки «Тест» пикает и отображает информацию. Через некоторое время индикатор гаснет и только иногда мигает зеленым светодиодом.

Из инструкции следует, что ток покоя <50 мкА — теоретически батареек (~2Ач) должно хватить на 2/0.00005=40000 часов. Или чуть меньше, так как нужно раз в неделю нажимать кнопку «Тест». Конечно намного раньше батарейки сами по себе разрядятся. О разряде батареек прибор подает сигналы.

Еще из инструкции для тех, кто не владеет глобоязом о чувствительности и времени срабатывания сигнализации: — концентрация 50 ppm на протяжении 60-90 минут; — концентрация 100 ppm на протяжении 10-40 минут; — концентрация 300 ppm на протяжении 3 минут.

В комментариях кто-то писал, что пробовал подобный датчик проверять с помощью спички. Из приведенной таблицы следует, что нужно некоторое время воздействия после которого срабатывает сигнализация. Иначе он бы пищал при каждой случайной флуктуации.

Также из приведенной таблицы на этой странице следует, что при воздействии концентрации 200 ppm (0,02%) на протяжении 6 часов или 500 ppm (0,05%) на протяжении часа появляются следующие признаки отравления: «Незначительная головная боль, снижение умственной и физической работоспособности, одышка при средней физической нагрузке. Нарушения зрительного восприятия. Может быть смертельно для плода, лиц с тяжелой сердечной недостаточностью» Этот же датчик при таких концентрациях просигнализирует значительно раньше, что даст время принять меры.

Также, в том, что его нужно раз в неделю проверять кнопкой «Тест», нет ничего необычного: если у Вас в счетчике стоят УЗО Вы также обязаны раз в месяц нажимать на каждом из них кнопку «Тест». Я на своем, правда, забываю и проверяю несколько реже.

Кстати,

УЗО я поставил не китайские, и даже не Российско/украинско-китайские, а Hager, как одни из лучших. Автоматы — ABB.

Итог. + качество изготовления + очень громкая сигнализация + от батареек должен долго проработать + сигнал о необходимости замены батареек + подсветка индикатора + не зависит от 220В, можно смонтировать в любом подходящем месте

— нету отдельной кнопки чтобы, посмотреть на показания без писка (скорее придирка, чем минус).

И еще, несколько раз в комментариях прозвучало, что этот датчик китайский, не сработает, когда нужно и можно будет отравиться положившись на него. Совершенно верно! Полагаться полностью на какую либо технику глупо и, очевидно, что нужно иметь голову на плечах и постоянно трезво оценивать вещи. Но, в качестве некоторого тестера ситуации с вентиляцией на кухне или в котельной он вполне годится. Да и по своему прямому назначению, как сигнализации, есть вероятность, что будет нормально работать.

Вопросы, замечания? — Исправлю!

Спасибо всем, кто комментировал и голосовал! Это производит желание снова написать о следующей покупке. Но так как сейчас идут праздники, а потом китайские гулянья вплоть до весны, то я зарекся в этот период что-то заказывать оттуда, дабы беречь нервы. А о украинских инет-магазинах здесь пишут? Собираюсь сделать заказ на некоторые вещи, мог бы потом отозваться…

Некоторые объяснения на комментарии

В комментариях удивляются, что от газовой плиты такие показания, но нужно объяснить, что живем мы в недавно купленном старом доме, где кухня находится между двумя комнатами, которые отапливаются газовыми печками. (Шурик, как на фотках с ОТК, как раз любит возле такой печки дрыхнуть.) При этом в кухне только одно окно и один канал вентиляции. Конечно, мы как только зажигаем газ, сразу приоткрываем окно, но все равно, особенно когда включить духовку начинает побаливать голова. В печках, правда, тяга очень хорошая, а вот от плиты голова побаливает. На кардинальную переделку и замену плиты пока нет средств, поэтому пока стараемся не забывать открывать окно.

Также я вполне понимаю, что кроме как от CO, люди также травятся от утечки природного газа и от продуктов сгорания при пожарах. Такие датчики конечно тоже нужны и приобретение их также планируется. Я уже присматривался к некоторым моделям Украинского производства, есть даже такие с возможностью подключать исполнительные механизмы, например перекрывать вентиль газа при его обнаружении. Есть варианты, как от 220В, так и от 12В.

ОТК

— Зацени штуковину!Зацени штуковину!

— Еще раз нажмешь кнопку — глаза повыцарапаю!-- Нажмешь на кнопку -- глаза выцарапаю!

mysku.ru

Датчики угарного газа для дома

Датчик дыма и угарного газа сегодня становится все более распространенным. С его помощью можно обеспечить непрерывный контроль за токсичными и опасными веществами, которыми может наполниться помещение в случае пожара. Методом установки подобного сигнализатора можно исключить вероятность взрыва и распространения пламени, а также отравления токсичным газом во внушительный концентрации.

Принцип работы

датчики угарного газа

Датчики угарного газа функционирует по принципу перемещения воздуха методом естественной конвекции. Воздушные массы перемещаются через чувствительные элементы, которые встроены в оборудование. При повышении допустимой концентрации токсичных веществ датчик-сигнализатор угарного газа срабатывает и подает звуковой аварийный сигнал, далее оборудование отключается от газовой магистрали, начинает работать вытяжка, сирены, сигнальные световые табло, а сигнал тревоги передается по каналам связи.

Особенности работы

датчик угарного газа для дома

Как только подача газа будет прекращена, а его концентрация опустится до нормы, сигнал прекратится и будут задействованы вспомогательные устройства. После этого сигнализатор возвращается в обычный режим измерения. Как только причина будет устранена, своими силами или с помощью газовой службы, возникнет необходимость повторного перезапуска отопительного и нагревательного оборудования.

Разновидности сигнализаторов

бытовой датчик угарного газа

Если рассматривать датчики угарного газа, то по своим конструктивным особенностям они, как правило, являются стандартными. В оборудовании имеется чувствительный элемент, который может быть вынесен наружу. Устройство может быть однокомпонентным или двухкомпонентным. В последнем случае конструкция контролирует концентрацию угарного и природного газа. В случае с однокомпонентными приборами контроль происходит лишь за одним элементом. В продаже можно найти датчики угарного газа, которые обладают выносными элементами загазованности, при этом может быть один канал измерения или два. К каждому из них подключается датчик контроля, в который встроен чувствительный элемент.

Что еще нужно знать об основных видах сигнализаторов газа?

датчик угарного газа со

Если прибор имеет выносной датчик, то это позволяет владельцу дистанционно контролировать загазованность на расстоянии, которое равно 200 метрам. Сюда можно отнести, например, подвальное помещение, где установлена котельная. Помимо прочего хозяин может визуально контролировать происходящую ситуацию, в данном случае лучше всего использовать двухканальный прибор марки СГ-1.

В некоторых случаях есть несколько источников скопления газов или утечек. Они могут быть удалены друг от друга. В этом случае нужно установить датчики в каждом месте. При этом лучше всего использовать модель СГБ-1. Каждый прибор подключается к исполнительному устройству по типу газового клапана. Производители наиболее часто изготавливают корпус сигнализатора из пластика, который отличается компактностью. В продаже можно встретить конструкции разных цветов и форм, при этом рекомендуется ориентироваться на собственные предпочтения, а также особенности интерьера.

Особенности установки

датчик дыма и угарного газа

Датчик угарного газа для дома может быть установлен на крепеж, который находится в комплекте с прибором. Последний подключается к бытовой сети 220 вольт, а если вас интересует бесперебойная работа, то можно выбрать модель сигнализатора, в которой есть функция переключения на резервное питание. Это может понадобиться при отключении напряжения сети. Мастер должен будет дополнительно установить резервный источник с подзарядкой марки ИРП-1. Можно приобрести прибор, который работает от имеющегося внутри аккумулятора. Однако специалисты считают более целесообразным решением использование оборудования, которое функционирует от сети 220 вольт, ведь в этом случае нет необходимости контролировать работоспособность аккумулятора, а также периодически подвергать его замене.

Что касается наличия нагревательного и отопительного оборудования, то лучше всего выбирать приборы, которые оснащены возможностью автоматического переключения на автономное питание.

Коммутационные способности

датчики угарного газа принцип работы

Если вы решили приобрести датчик угарного газа для дома, то должны знать о том, что его коммутационные способности выражены в мощности нагрузки имеющихся реле. Чем большее их количество установлено или чем большей мощностью они обладают, тем большее количество нагрузок к ним можно подключить. Здесь речь идет о сигнальных табло, вытяжках и пр. Выбор можно осуществить самостоятельно, что будет зависеть от поставленных целей и числа дополнительных устройств, которые подключаются к сигнализаторам. В качестве наиболее высокой подключаемой нагрузки, если речь идет о модели СГБ-1, выступают 500 ватт, что позволяет использовать почти любые устройства, которые относятся к аварийной автоматике. В некоторых случаях есть смысл выбрать наиболее доступный прибор типа СГБ-1-2, который контролирует утечку окиси углерода и метана. Он способен выдавать исключительно звуковой сигнал через имеющийся звонок. Это предполагает, что в помещении постоянно должен кто-то находиться. При срабатывании сигнализатора вам придется вручную выключить подачу газа, включить вытяжки, позвонить в газовую службу и открыть окна.

Необходимость использования

датчик угарного газа для бани

Бытовой датчик угарного газа просто необходим в том случае, когда семья имеет загородную дачу или дом, отапливаемый котлами, печами или каминами на жидком или твердом топливе. Возможность скопления угарного газа при использовании такого вида топлива особенно велика. В некоторых случаях есть необходимость протапливать дом в то время, когда хозяева остаются на ночь. Опыта обращения с подобными приборами, которые работают на твердом или жидком топливе, часто оказывается недостаточно. Лучше всего установить неспящий электронный датчик, который может быть самым простым. Здесь речь идет о марке СГБ-1-4.01.

Прибор будет чувствителен к накоплению отравляющих газов, а в случае возникновения подобной ситуации подаст сигнал тревоги. Важно отметить и тот момент, что все приборы марки СГБ-1 обладают на передней панели светодиодными датчиками, которые визуально позволяют определить, в каком состоянии в определенный момент находится сигнализатор.

Возможность подключения приборов к сигнализатору

Датчик угарного газа со должен применяться совместно с клапаном, который отвечает за прекращение подачи газа в момент срабатывания приборов. Использовать или не использовать такой клапан, хозяин должен решить заблаговременно, еще перед приобретением датчика. Стоит учесть, что самые недорогие модели могут не иметь опции, которая применяется для управления клапаном. Последний должен быть подобран по проходу DN, что указан на клапане. В быту можно использовать клапаны следующих марок: DN15, 20, 25, 32. Первая разновидность, как правило, устанавливается между подводкой к газовой плите, а также газовым трубопроводам. Отсечные клапаны, предназначенные для применения в быту, используются на основе импульсного управления. Подключение следует произвести непосредственно к датчику газа. Если импульсный клапан находится в закрытом или открытом состоянии, то он совершенно не будет расходовать электроэнергию, так как напряжение на него не подается. После того как происходит срабатывание датчика, от сигнализатора на клапан подается импульс, который открывает шток клапана. Последний под действием встроенной пружины перемещается вниз, перекрывая подачу газа. После этого напряжение на клапан больше не подается. Для того чтобы возобновить подачу газа, нужно открыть клапан, что делается вручную методом введения штока к исходному положению. При этом должна сработать защелка, которую предстоит зафиксировать в открытом положении.

Разновидности отсечных клапанов

Датчик дыма и угарного газа, который используется с отсечными клапанами, может предполагать применение разных типов дополнений. Если речь идет о клапане, то он может быть НО, что предполагает нормально открытый прибор. Иногда можно встретить и нормально закрытый прибор. В первом случае на устройство не подается напряжение, а клапан постоянно находится в открытом состоянии, что указывает на свободное прохождение газа. Если вы решили приобрести датчики угарного газа, принцип работы данного оборудования вы сможете прочесть в статье. А вот клапан для него может быть и электромагнитным. При его выборе потребитель должен обратить внимание на предполагаемое место расположения данного элемента. В большинстве случаев подобные системы рекомендуется монтировать на горизонтальных трубопроводах, так как этого требует конструкция прибора.

В некоторых случаях рассматриваемый подход невозможен, ведь подводящий трубопровод обладает вертикальным расположением. В этом случае можно выбрать электромагнитный газовый клапан марки КЭИ-1М. В качестве его основного преимущества выступает возможность установки на вертикальный и горизонтальный трубопровод. Потребители выбирают данные элементы еще и по причине довольно привлекательной стоимости.

Датчик для дачи

Датчик угарного газа для бани выбирается и устанавливается по тому же принципу. Дополнительно к данному оборудованию в доме вы можете подключить вытяжные шкафы и вытяжки, которые могут находиться над варочной панелью. Схема подключения такого устройства к датчику окажется менее затратной. Важно будет только лишь к кнопке подключения параллельно подать провода, которые идут к контактам реле датчика.

fb.ru

обзор, принцип действия, назначение. Сенсорный выключатель :: SYL.ru

Нередко в электронике находит свое применение такой радиоэлемент, как геркон. Его особенность состоит в способности замыкания контактов при облучении магнитным полем. Что это означает? Взяв простой магнит или разместив недалеко от геркона электромагнит, можно легко производить замыкание и размыкание контактов этого радиоэлемента. По своей сути он и является своеобразным бесконтактным датчиком.

Определение понятия

Что же такое бесконтактный датчик? Под ним понимают такой электронный прибор, который регистрирует присутствие определенного объекта в зоне своего действия и срабатывает без каких-либо механических или любых других воздействий.

Бесконтактные датчики применяются в самых различных сферах. Это создание бытовых приборов и системы охраны объектов, промышленные технологии и автомобилестроение. Кстати, в народе данный элемент называют «бесконтактным выключателем».

Преимущества

Среди основных достоинств бесконтактных датчиков выделяют их:

- компактные размеры;

- высокую степень герметичности;

- долговечность и надежность;

- небольшой вес;

- разнообразие вариантов установки;

- отсутствие контакта с объектом и обратного воздействия.

Классификация

Существуют различные типы бесконтактных датчиков. Они классифицируются по принципу действия и бывают:

- емкостными;

- оптическими;

- индуктивными;

- ультразвуковыми;

- магниточувствительными;

- пирометрическими.

Рассмотрим каждый из этих видов приборов отдельно.

Емкостные датчики

В основе этих приборов находится измерение электроконденсаторов. В их диэлектрике и находится тот объект, который подлежит регистрации. Назначение бесконтактных датчиков такого типа заключается в работе со множеством приложений. Это, например, распознавание жестов. Емкостными выпускают автомобильные датчики дождя. Такие приборы дистанционно измеряют уровень жидкости в процессе обработки различных материалов и т. д.

Емкостной бесконтактный датчик представляет собой аналоговую систему, работающую на расстоянии до семидесяти сантиметров. В отличие от других типов подобных приборов, он обладает большей точностью и чувствительностью. Ведь изменение в нем емкости происходит всего лишь в несколько пикофарад.

Схема бесконтактного датчика данного типа включает в себя пластины, состоящие из проводящей печатной платы, а также зарядку. В этом случае происходит формирование конденсатора. Причем это будет происходить в любое время либо в проводящем заземленном элементе, либо в каком-то объекте, диэлектрическая проницаемость которого отлична от воздуха. Такой прибор сработает и в случае появления в зоне действия устройства человека или части его тела, которая будет аналогична потенциалу земли. По мере приближения, например, пальца, изменится емкость конденсатора. И даже учитывая то, что система является нелинейной, обнаружить возникший в просматриваемых границах посторонний объект для нее не составит никакого труда.

Схема подключения такого бесконтактного датчика может быть усложнена. В устройстве могут быть задействованы сразу несколько независимых друг от друга элементов в направлениях влево/вправо, а также вниз/вверх. Это позволит расширить возможности прибора.

Оптические датчики

Такие бесконтактные выключатели на сегодняшний день находят свое широкое применение во многих отраслях человеческой деятельности, где работает оборудование, необходимое для обнаружения объектов. При подключении бесконтактного датчика используется кодирование. Это позволяет не допустить ложного срабатывания устройства при постороннем влиянии источников света. Работают подобные датчики и при низких температурах. В этих условиях на них надевают термокожухи.

Что представляют собой оптические бесконтрольные датчики? Это электронная схема, реагирующая на изменение того светового потока, который падает на приемник. Подобный принцип действия позволяет зафиксировать наличие или же отсутствие объекта в той или иной пространственной области.

В конструкции оптических бесконтактных датчиков имеется два основных блока. Один из них – источник излучения, а второй – приемник. Они могут находиться как в одном, так и в различных корпусах.

При рассмотрении принципа действия бесконтактного датчика можно выделить три типа оптических устройств:

  1. Барьерный. Работа оптических выключателей такого типа (Т) осуществляется на прямом луче. При этом приборы состоят из двух отдельных частей – передатчика и приемника, располагающихся соосно друг относительно друга. Тот поток излучения, который испускается излучателем, должен быть направлен точно в приемник. При прерывании луча объектом выключатель срабатывает. Такие датчики имеют хорошую помехозащищенность. Кроме этого, им не страшны ни капли дождя, ни пыль и т. д.
  2. Диффузный. Работа оптических выключателей типа D основана на использовании отраженного от объекта луча. Приемник и передатчик такого устройства располагают в одном корпусе. Излучателем направляется поток на объект. Луч, отражаясь от его поверхности, распределяется в различных направлениях. При этом часть потока возвращается назад, где и улавливается приемником. В результате выключатель срабатывает.
  3. Рефлекторный. Такие оптические бесконтактные датчики относятся к типу R. В них используется луч, отраженный от рефлектора. Приемник и излучатель такого устройства также располагаются в одном корпусе. При попадании на рефлектор луч отражается, оказывается в зоне приемника, в результате чего и происходит срабатывание устройства. Такие приборы действуют при расстоянии до объекта не более 10 метров. Возможно, их применение для фиксации полупрозрачных предметов.

Индуктивные датчики

В основе работы данного прибора лежит принцип учета изменений индуктивности основных его составляющих – катушки и сердечника. Отсюда пошло и само название такого датчика.

Изменения индукции свидетельствуют о том, что в магнитном поле катушки появился металлический предмет, который изменил его и, соответственно, всю схему подключения, основная функция в которой возложена на компаратор. При этом происходит подача сигнала на реле и отключение электрического тока.

Исходя из этого можно говорить об основном предназначении такого прибора. Его используют для измерения перемещений части оборудования, которое должно быть отключено, если превышены пределы проходимости. Сами датчики имеют границы движения, варьируемые в пределах от одного микрона до двадцати миллиметров. В связи с этим такой прибор называют еще и индуктивным выключателем положения.

Обзор бесконтактных датчиков подобного типа позволяет выделить из них несколько разновидностей. Подобная классификация основана на различном количестве проводов подключения:

  1. Двухпроводные. Такие индуктивные датчики подключают непосредственно в цепь. Это наиболее простой, но при этом достаточно капризный вариант. Он требует номинального сопротивления нагрузке. При снижении или увеличении данного показателя работа прибора становится некорректной.
  2. Трехпроводные. Подобный вид индукционного датчика является самым распространенным. В таких схемах два провода следует подключить к напряжению, а один – непосредственно к нагрузке.
  3. Четырех- и пятипроводные. В этих датчиках два провода подключают к нагрузке, а пятый используют для возможности выбора необходимого режима работы.

Ультразвуковые датчики

Эти устройства находят свое широкое применение в самых различных сферах производства, решая множество задач по автоматизации технологических циклов. Ультразвуковые бесконтактные датчики используются для определения местонахождения и удаленности различных объектов.

Например, они служат для обнаружения этикеток, причем даже и прозрачных, для измерения расстояния и осуществления контроля над передвижением объекта. С их помощью определяют уровень жидкости. Необходимость в этом возникает, например, для учета расхода топлива при выполнении транспортных работ. И это только некоторые из большого количества применений выключателей ультразвукового типа.

Такие датчики довольно компактны. Их отличает качественная конструкция и отсутствие различных подвижных деталей. Это оборудование не боится загрязнений, что достаточно актуально в условиях производств, а также почти не требует обслуживания.

В составе ультразвукового датчика находится пьезоэлектрический обогреватель, являющийся одновременно и излучателем, и приемником. Данная конструктивная деталь воспроизводит поток звуковых импульсов, принимая его и преобразуя полученный сигнал в напряжение. Далее оно подается на контроллер, который производит обработку данных и вычисляет то расстояние, на котором находится объект. Подобная технология называется эхолокационной.

Активный диапазон ультразвукового датчика является рабочим диапазоном обнаружения. Это то расстояние, в пределах которого ультразвуковой прибор может «увидеть» объект, и неважно, приближается ли тот к чувствительному элементу в осевом направлении или движется поперек звукового конуса.

В зависимости от принципа работы выделяют ультразвуковые датчики:

  1. Положения. Такие устройства используют для исчисления временного промежутка, необходимого для прохождения звука от прибора к тому или иному объекту и назад. Бесконтактные ультразвуковые датчики положения применяют для контроля местоположения и наличия разнообразных механизмов, а также для их подсчета. Используются такие приборы и в качестве сигнализатора уровня различных жидкостей или сыпучих материалов.
  2. Расстояния и перемещения. Принцип работы подобных приборов аналогичен тому, который используется в описанном выше устройстве. Разница имеется только в типе того сигнала, который присутствует на выходе. Он аналоговый, а не дискретный. Датчики подобного типа применяются для преобразования имеющихся показателей расстояния до объекта в определенные электрические сигналы.

Магниточувствительные датчики

Эти выключатели применяются для осуществления контроля положения. Датчики срабатывают при приближении магнита, который расположен на движущейся части механизма. Такие устройства обладают расширенным температурным диапазоном (от -60 до +125 градусов по Цельсию). Подобная функциональность позволяет автоматизировать большое количество сложных производственных процессов.

Бесконтактный датчик температуры магниточувствительного типа применяют:

- на химических и металлургических производствах;

- в районах Крайнего Севера;

- на подвижном составе;

- в холодильных установках;

- на автокранах;

- в бульдозерах;

- в снегоуборочных машинах и т. д.

Свое применение они находят в охранных системах зданий, а также для автоматического открывания окон и входных дверей.

Самыми современными и быстродействующими являются магниточувствительные датчики, работающие на эффекте Холла. Они не подвержены механическому износу, так как обладают электронным выходным ключом. Ресурс таких датчиков практически неограничен. В связи с этим их применение является выгодным и практичным решением задач по измерению числа оборотов вала, фиксации расположения быстро движущихся объектов и т. д.

При измерении уровня жидкостей широко применяют поплавковые магниточувствительные датчики. Они являются оптимальным вариантом для определения необходимых показателей из-за недорогой цены и простоты конструкции.

Микроволновые датчики

Подобная разновидность бесконтактных выключателей является наиболее универсальным вариантом конструкции, чего позволяет добиться непрерывное сканирование обслуживаемой зоны. При этом стоит иметь в виду, что они находятся в более высокой ценовой категории, чем, например, ультразвуковые аналоги.

Функционирование подобного прибора происходит благодаря излучению электромагнитных волн, имеющих высокую частоту, значение которой несколько отличается в устройствах различных производителей. Микроволновые датчики настроены на сканирование и приемку отраженных волн. Это позволяет аппарату фиксировать даже самые малейшие изменения электромагнитного фона. Если это происходит, то сразу же срабатывает система оповещения, подключенная к датчику, в виде сигнализации, освещения и т. д.

Микроволновые приборы обладают повышенной точностью срабатывания и чувствительностью. Для них не являются преградами кирпичные стены, двери и предметы мебели. Данный факт следует учесть при установке системы. Уровень чувствительности прибора может быть изменен с помощью настройки датчика движения.

Применяют микроволновые выключатели для управления внутренним и наружным освещением, устройствами сигнализации, электроприборами и т. д.

Пирометрические датчики

Для организма любого живого существа характерно наличие теплового излучения, которое является пучком электромагнитных волн разной длины. При повышении температуры тела увеличивается и объем излучаемой им энергии.

На основе фиксации теплового излучения работают датчики, которые называются пирометрическими сенсорами. Они бывают:

- суммарного излучения, измеряющими полную тепловую энергию тела;

- частичного излучения, измеряющие энергию ограниченного приемником участка;

- спектрального отношения, выдающие показатель отношения энергии определенных участков спектра.

Бесконтактные датчики-сенсоры чаще всего применяются в приборах, фиксирующих движение объектов.

Сенсорные выключатели

Развивающиеся технологии затронули практически все сферы жизнедеятельности человека. Не обошли они стороной и вопросы обустройства дома. Одним из ярких примеров тому является сенсорный выключатель. Это устройство позволяет управлять освещением помещения с помощью легкого прикосновения.

Сенсорный выключатель сразу же срабатывает даже при самом слабом прикосновении к кнопке. В его конструкцию входит три основных элемента. Среди них:

  1. Блок управления, обрабатывающий поступивший сигнал и передающий его нужным элементам.
  2. Устройство коммутации. Эта деталь смыкает и размыкает цепь, а также изменяет силу тока, потребляемую светильником.
  3. Управляющая (сенсорная) панель. С помощью этой детали выключатель воспринимает сигналы с пульта ДУ или от касания. Самые современные устройства срабатывают при проведении рядом с ними рукой.

Стандартные модели могут:

- включать и выключать свет;

- регулировать яркость;

- контролировать работу отопительных приборов, сообщая об изменениях температуры;

- открывать и закрывать жалюзи;

- включать и выключать бытовые устройства.

Сенсорные выключатели производят различных видов. Конкретная модель выбирается в зависимости от потребностей офиса или жилого дома. Например, желание приобрести и установить сенсорное устройство может возникнуть из-за расположения стационарного выключателя в неудобном месте с невозможностью его переноса. А может, в доме или в квартире живет человек, подвижность которого ограничена. Порой стационарные выключатели находятся на такой высоте, что недоступны для детей. Решение проблемы потребует выбора определенной модели. Некоторые хозяева предпочитают устанавливать сенсорные выключатели для изменения яркости света не вставая с кровати и т. д.

www.syl.ru

Принцип работы бесконтактных датчиков приближения

Опубликовано 22.05.2016

Принцип работы

Ультразвуковые датчики приближения

Принцип работы ультразвуковых датчиков основан на измерении времени между посылкой ультразвукового импульса и регистрацией отражённого импульса.

Диапазон измерений - от нескольких миллиметров до нескольких метров.Точность измерения – 1 мм.

Измеряет расстояние до любых предметов: твёрдых, жидких, порошкообразных, гранулированных, прозрачных, цветных, грязных и чистых, гладких и шероховатых, сухих и мокрых.

Нечувствительны к звуку, шуму, пыли, вибрации, температуре, воде.

Применения: измерение размера, высоты, уровня, качества, контура, прогиба, диаметра, дистанции.

Ограничения: спроектированы для работы только в атмосферном воздухе, не могут измерять расстояние до объектов с высокой температурой.

Функции
  • Датчики рассеянного луча (Diffuse)Датчик регистрирует ультразвуковой сигнал, отражённый от самого предмета.
  • Датчики отражённого луча (Reflex)Датчик регистрирует ультразвуковой сигнал, отражённый от специального металлического отражателя. Если между датчиком и отражателем появляется предмет, то сигнал не проходит и датчик это регистрирует.
  • Датчики прерывания луча (Thru-beam)Датчик состоит из двух частей и регистрирует предметы, находящиеся на пути распространения узкосфокусированного ультразвукового луча от передатчика к приёмнику.
  • СинхронизацияНесколько близко расположенных друг к другу ультразвуковых датчиков могут быть синхронизированы между собой так, чтобы отражённые сигналы регистрировались только теми датчиками, которые их сгенерировали, а не соседними.

Фотоэлектрические (оптические) датчики приближения

Различают фотоэлектрические датчики со световым и лазерным лучом. Световые датчики могут только детектировать наличие объекта, цвет и контрастность, а лазерные датчики могут с высокой точностью измерить расстояние до объекта. Принцип измерения расстояния лазерными датчиками основан на измерении времени между посылкой лазерного импульса и регистрацией отражённого импульса.

Ультразвук распространяется внутри конуса с вершиной в точке излучения, а свет распространяется в виде луча, поэтому оптические датчики могут обнаруживать более мелкие объекты. Оптические датчики обладают более высоким быстродействием, чем ультразвуковые. Фотоэлектрические Thru-beam датчики действуют на большем расстоянии, чем ультразвуковые, а датчики рассеянного света – наоборот.

Функции
  • Датчики рассеянного светаДатчик регистрирует световой сигнал, отражённый (рассеянный) от самого предмета. Датчик с функцией подавления фона может обнаруживать объекты, находящиеся в определённой зоне чувствительности.
  • Датчики отражённого светаСвет, излучаемый диодом, фокусируется линзой и через поляризационный фильтр посылается на отражатель. Часть отражённого света проходит через другой поляризационный фильтр и попадает в приёмник. Фильтры настроены так, что приёмник реагирует только на тот свет, который отразился от отражателя, а не от какого-нибудь другого предмета. Если между излучателем и отражателем появляется предмет, то сигнал не проходит и датчик это регистрирует.
  • Датчики прерывания лучаДатчик состоит из двух частей и регистрирует предметы, находящиеся на пути распространения светового луча от излучателя к приёмнику.
  • Оптоволоконные проводникиОптоволоконные проводники присоединяются к излучателю и приёмнику, так что световой сигнал распространяется теперь между кончиками этих световодов, которые можно вынести в труднодоступные и взрывоопасные места (так как нет электрической связи – только оптическая)
  • Лазерный датчик рассеянного лучаЛазерный датчик может с высокой точностью измерять расстояние до объекта, находящегося в зоне чувствительности.
  • Датчик цветаДатчик может различать три цвета и несколько градаций каждого цвета.
  • Датчик контрастаРазличает контрастные объекты

Индуктивные датчики приближения

Индуктивные датчики приближения используются для бесконтактного обнаружения металлических объектов. Датчик генерирует переменное поле, линии которого выходят из чувствительного элемента и пронизывают чувствительную зону датчика (до нескольких сантиметров). При появлении в этой зоне электро- или магнитопроводящего предмета поле ослабляется, и датчик обнаруживает этот объект.

Ограничения: высокочастотные поля могут оказывать влияние на работу индуктивных датчиков.

Коэффициент редукции
Расстояние срабатывания датчика (рабочая дистанция) указывается для объекта со стандартными параметрами (материал, размер, форма) - квадратная стальная пластинка, у которой толщина равна 1 мм, а длина стороны равна:
  • диаметру круга, вписанного в зону чувствительного элемента датчика
  • или трём номинальным рабочим дистанциям, если эта величина больше диаметра того круга.

Поэтому, если реальные объекты сделаны из другого материала (алюминий, бронза, латунь и т.п.) или/и имеют более миниатюрные размеры, то рабочую дистанцию следует уменьшить на соответствующий коэффициент редукции (взятый из каталожных таблиц).

Емкостные датчики приближения

Емкостной датчик приближения представляет собой конденсатор с металлическими концентрическими обкладками-электодами, развёрнутыми вдоль одной плоскости. Если в электрическое поле у поверхности электродов попадает объект, то ёмкость конденсатора меняется и датчик обнаруживает предмет. Емкостные датчики могут детектировать любые объекты: твёрдые, порошкообразные, а жидкие - даже сквозь неметаллические стенки (уровень сока в бутылке).

Рабочая дистанция, на которой детектируются объекты, указывается для заземленных металлических предметов. Для объектов из других материалов необходимо пересчитывать рабочую дистанцию по каталожной кривой зависимости дистанции от диэлектрической проницаемости материала.

Магнитные датчики положения

Магнитные датчики положения (Magnetic Proximity Sensors) - регистрируют объект с меткой - постоянным магнитом.Датчик обнаруживает магнитную метку даже за стенкой из немагнитного материала, пропускающего магнитное поле.Используя стальной магнитопровод, можно вынести магнитный датчик из зоны с высокой температурой.

Магнитные датчики для пневматических цилиндров

Магнитные датчики для пневматических цилиндров (Magnetic Cylinder Sensor) используются для определения по магнитной метке положения поршня внутри пневмоцилиндра.С помощью дискретных магнитных датчиков можно настроить две концевые точки переключения хода поршня, а с помощью магнитного датчика с аналоговым выходом - контролировать положение поршня.

www.maxplant.ru

Типы и подключение датчиков

Смысл работы любого датчика заключаются в преобразовании определенного на него воздействия в какой либо сигнал (чаще всего электрический). Устройство его может быть различным по сложности, начиная от магнитоконтактного (проще некуда), до датчиков движения, использующих микропроцессорную обработку сигнала. Однако, структурная схема любого такого устройства может быть представлена рисунком, где

А - приемное устройство, Б - устройство обработки сигнала, В - устройство формирования выходного сигнала,

По способу обнаружения воздействия эти устройства можно подразделить на датчики:

  • движения (охранные, включения света, автоматического управления открыванием дверей). Физические принципы их работы тоже могут быть различны (инфракрасные, радиоволновые, ультразвуковые),
  • температуры (пожарные, контролирующие различные технологические процессы, управляющие климатическими системами),
  • давления, уровня жидкости и так далее.

При обнаружении требуемого воздействия все они формируют определенный тип выходного сигнала. Стоит отметить следующие варианты:

  • Пороговый - имеет два состояния - "0" или "1". Первое характеризуется, как правило, отсутствием выходного напряжения или разомкнутым контактом реле (для релейного выхода, иначе называемого "сухие контакты"). Во втором случае - все наоборот.
  • Аналоговый - здесь мы имеем изменение значения выходного (чаще всего) напряжения или сопротивления в зависимости от интенсивности воздействия на датчик контролируемого им параметра.
  • Цифровой - формирует код, характеризующий его состояние. Кроме того, они могут передавать свой уникальный адрес. Отсюда их название - адресные датчики. Код этот может быть последовательным и параллельным. Для подключения цифрового устройства, использующего последовательный код достаточно двухпроводной линии, параллельный код требует количества соединительных проводов в соответствии с его разрядностью.

Кроме того, датчики можно подразделить на требующие для своей работы напряжения питания и, обходящиеся без него. Различные виды, которым для работы нужно питание могут получать его от отдельной линии, так и от сигнальной цепи (питание по шлейфу).

ПОДКЛЮЧЕНИЕ

Подключение датчика производится, как правило, к исполнительному устройству. Для охранно пожарной сигнализации таким устройством является приемно контрольный прибор. Схема подключения зависит от вида формируемого выходного сигнала. Перед тем как привести основные схемы подключения скажу несколько слов про выход типа "сухие контакты". Рассказывая про магнитоконтактные извещатели я уже останавливался на этом вопросе, но повторюсь еще раз.

По своему первоначальному состоянию контакты могут быть нормально замкнутые (дежурный режим или "норма"). При тревожном состоянии они соответственно размыкаются. Нормально разомкнутые - диаметральная противоположность первых. Переключающие - комбинация двух вышеперечисленных.

Теперь - несколько схем подключения различных типов датчиков (рисунок слева):

  1. имеющих релейный выход ("сухие контакты") с питанием по отдельной линии (а - нормально разомкнутые, б - нормально замкнутые).
  2. "сухие контакты" без питания (а - нормально разомкнутые, б - нормально замкнутые).
  3. с питанием по шлейфу сигнализации, имеющий цифровой выход (адресный). (ВАЖНО! требуется соблюдать полярность шлейфа).
  4. Значение резистора R определяется типом приемно контрольного прибора, предназначен этот резистор для ограничения тока шлейфа сигнализации при формировании сигнала тревоги.

    Несколько слов про количество датчиков, подключаемых к одному шлейфу сигнализации. В первых двух случаях - практически без ограничений. Все определяется параметрами соединительных линий и источником питания. Для варианта 3 расчет осуществляется следующим образом: K=Iшл./Iдатчика, где K - максимально допустимое количество датчиков Iшл. - максимально допустимый ток шлейфа сигнализации конкретного типа используемого приемно контрольного прибора Iдатчика - ток потребления датчика.

    © 2010-2018 г.г.. Все права защищены. Материалы, представленные на сайте, имеют ознакомительно-информационный характер и не могут использоваться в качестве руководящих документов

labofbiznes.ru

Омические датчики: устройство и принцип работы

Омические датчики – это устройства, которые можно будет рассматривать, как датчик перемещения.

Таким датчиком также может считаться реостат. Многие специалисты сообщают о том, что, если перемещать ползунок реостата, тогда в этом случае его сопротивление может изменяться. Здесь перемещение ползунка можно считать входной величиной, а величина включенного в сеть омического реостата будет выходной величиной. В конструкции датчика реостатного типа также должна присутствовать определенная однозначная зависимость.

Элементы реостатного датчика

Если рассмотреть это изделие более детально, тогда можно понять, что оно состоит из следующих элементов:

  1. Каркаса.
  2. Сопротивления в виде намотки, которая состоит из проволоки.
  3. Подвижного щетка, который будет скользить по поверхности сопротивления.

Сейчас реостатные датчики могут иметь 2 типа:

  • С бесступенчатой многооборотной обмоткой.
  • С секционированной намоткой.

В датчиках, которые будут иметь секционированное сопротивление во время перемещения щетки будет происходить ступенчатое изменение сопротивления. Если датчик будет иметь бесступенчатую намотку, тогда в этом случае изменение сопротивления будет плавным.

Преимущества датчиков с секционированным сопротивлением

Основным достоинством омических датчиков подобного типа считается то, что они позволяют осуществлять работу с большими токами. Этого удалось добиться благодаря тому, что работа контактов будет осуществляться в благоприятном режиме. Характеристика линейного реостатного датчика может иметь следующий вид:

  1. Rx= (R : L)x, где:
  2. Rx – сопротивление, которое будет включенное в цепь.
  3. L – полная длина намотки.
  4. R – полное сопротивление намотки.
  5. X – перемещение щетки.

Если реостатный датчик в дальнейшем будет подключаться через схему потенциометра, тогда он получит название потенциометрический датчик.

Если вы рассмотрели схему подключения, которая представлена выше тогда могли заметить, что здесь величина напряжения, которое будет сниматься с реостата будет зависеть от положения движка. Соответственно, если движок потенциометра будет находиться в крайнем левом положении, тогда напряжение Ux, которое с него будет сниматься будет минимальным. Если движок будет перемещаться вправо, тогда в этом случае напряжение постепенно будет увеличиваться. У нас вы также можете прочесть про правильное заземление в частном доме.

Напряжение на вольтметре V будет располагаться в линейной зависимости от положения движка потенциометра.

Ux = U(x : l)

Конструктивно реостатные датчики на сегодняшний день могут выполняться, как датчики угловых, так и линейных перемещений.

Омические датчики являются достаточно простыми. Они считаются достаточно надежными и поэтому широко распространены в технике. Здесь их будут использовать в качестве электрических датчиков механических перемещений. Погрешность реостатных датчиков определить достаточно просто. Она будет определяться:

  1. Ступенчатостью сопротивления.
  2. Изменением сопротивления намотки от температуры.
  3. Неточностью технологического процесса.

Угольный датчик усилия

Чтобы измерить развиваемые усилия специальный рекомендуют использовать специальный угольный датчик. Его также можно отнести к группе омических датчиков. С его помощью у вас появится замечательная возможность преобразовывать передаваемое на него усилие электрического сопротивления. Угольный датчик будет собираться из графитовых дисков в столбик.

На конце столбиков будут располагаться контактные диски, а также упоры, через которые будет передаваться давление на диски. Электрическое сопротивление угольного датчика будет состоять из сопротивления дисков и других переходных контактных сопротивлений. Величина переходного контактного сопротивления зависит от величины сжимающей силы. Соответственно, чем больше будет сжимающая сила, тем меньше будет сопротивление.

Теперь вы точно знаете, устройство омических датчиков, а также их принцип работы. Надеемся, что эта информация была полезной и интересной.

Читайте также: фотоэлектрические датчики.

vse-elektrichestvo.ru