Berøringslyskontakter installeret i et stort glas. Sådan vælger og installerer du berøringskontakter

Pålideligheden af ​​ethvert system er højere, jo færre bevægelige elementer der er i det. Derfor, når man overvejer en mekanisk og berøringstype lyskontakt, kan det bemærkes, at sidstnævnte har alvorlige fordele i denne forstand. Men ud over pålidelighed forbløffer sensorenheder selvfølgelig med deres futurisme. Rumdesign og avanceret funktionalitet, hvad kunne bedre imødekomme trenden med moderne teknologi?

Touch switch - hvad er det?

Sensorenheden er i stand til at mærke enhver påvirkning på den. Når vi taler om en kontakt, ville en sådan påvirkning være en person, der rører ved området af den følsomme zone. Men i modsætning til en mekanisk kontakt, bortset fra en let berøring fra operatøren, kræves der ingen yderligere indsats for at enheden kan fungere. Desuden vil berøring af det samme område igen føre til en ændring i enhedens tilstand - til det modsatte.

En berøringslyskontakt, ligesom en konventionel elektromekanisk, er designet til at tænde og slukke for belysningen. Men dette sker ikke med en direkte mekanisk afbrydelse af kontakten, men gennem et elektronisk kredsløb, som først analyserer signalet, der kommer fra sensoren (sensor) og giver en kommando til relæet. Derfor er det forkert at sige, at en kontakt med en sensorenhed er fuldstændig blottet for mekanik. Men pålideligheden af ​​et sådant relæ er meget højere end en simpel mekanisk kontakt.

Udseendet af enheden kan være helt anderledes. Men i alle tilfælde er dette et panel, hvor der er en vis baggrund, og berøringszonerne er tydeligt markeret. For at lette orienteringen i et mørkt rum er sensorerne belyst med en speciel indikation. Kontakter kommer i en, to eller tre positioner med mulighed for at skifte op til tre zoner.

Hvad består enheden af?

Kredsløbsdesign, alle berøringskontakter ligner hinanden. Deres arbejde er baseret på de samme processer. Derfor er en enhedsknude (hvilket betyder koblingsknudepunktet) samlet på følgende tre hovedelementer:


Tilslutning af berøringskontakten til netværket

På trods af det faktum, at sensoren er en kompleks elektronisk enhed, kræver installationen af ​​den i et kredsløb ikke nogen særlig viden fra installatøren. Alt dette forklares af tilstedeværelsen i kontakten af ​​standardkontaktstik, som også findes i mekaniske afbrydere.

Også størrelsen på sensorsædet og dets fastgørelseselementer er i overensstemmelse med standard installationskasser.

Lad os se nærmere på, hvordan du tilslutter en berøringskontakt:


Jo flere koblingszoner en switch kan give, jo flere par kontakter vil den have på bagsiden.

Tilslutning af sensoren til en bordlampe

Den generelle belysning af rummet er ikke altid nok til normalt arbejde. Dette sker, fordi lysekronen som regel er placeret et bestemt sted på loftet, og dens lys falder muligvis ikke særlig godt på arbejdspladsen. Vejen ud af situationen er at købe en bordlampe.

Ulejligheden ved de fleste bordlamper er, at den mekaniske kontakt normalt ikke er placeret på selve produktets krop, men på netledningen. At lede efter sådan en kontakt, især i nærheden af ​​et natlys, er mildt sagt ubelejligt. Med fremkomsten af ​​lampens berøringskontakt blev det muligt at rette op på situationen.

Sensoren er bedre egnet til disse formål end en almindelig kontakt, fordi sidstnævnte skal være indlejret i frontpanelet - dette er ikke altid muligt at gøre med succes, fra et æstetisk synspunkt. Berøringskontakten kan simpelthen skjules under produktets krop og bringe den så tæt som muligt på overfladen. For at installere sensoren i en bordlampe skal du bruge:


Tilslutning af sensor til kontrolpanelet

Touch-kontakten er nem at bruge, men nogle gange er der tidspunkter, hvor du skal binde et kontrolpanel til den. De fleste sensorer understøtter denne funktion. Dette kan være nødvendigt, hvis det er umuligt for en syg person at nærme sig omskifteren og i andre situationer. Ved at bruge eksemplet på en berøringsenhed fra Livolo er det praktisk at forstå, hvordan denne forbindelsesproces foregår:


Enhedsvalgskriterier

Ligesom konventionelle kontakter er enhederne designet til at fungere med en bestemt strøm og spænding, så når du vælger dem, skal du først være opmærksom på disse parametre. Oplysninger kan findes på enhedens krop eller på dens emballage. Hvis elektriciteten i et rigtigt netværk afviger fra de parametre, der kræves af switchen, skal en stabilisator inkluderes i kredsløbet.

Andre udvælgelseskriterier er:

  • Antal forbindelseszoner til én enhed.
  • Behovet for en lysdæmper.
  • Behovet for at have en timer, fjernbetjening, temperatursensor eller anden ekstra funktion i enheden.
  • Enhedstype - LED touch-afbryder, til andre lamper eller elektriske apparater.

På den allersidste fase kan du beslutte dig for produktets design og dets overensstemmelse med stilen i det rum, hvor det skal installeres.

Fordele

Hvis vi sammenligner to typer kontakter - klassisk og touch, har sidstnævnte en lang række fordele:

  • Evne til at arbejde sammen med de fleste lyssystemer og diverse udstyr.
  • Længere levetid med høj driftssikkerhed.
  • Sikker for menneskers liv og helbred, når den bruges selv med våde hænder.
  • Udvidet funktionalitet.
  • Nem at tilslutte og installere.
  • Stille drift.
  • Æstetisk attraktivt udseende.

Ved at bruge berøringskontakter til belysningsarmaturer kan du effektivt spare elektrisk energi. For at gøre dette skal du ikke købe almindelige enheder, men dem, der har en lysdæmperfunktion. Dette giver dig mulighed for at reducere spændingsforsyningen til lampen og derved ændre lysstyrken af ​​dens forbrænding.

Endelig

Når du installerer systemer (berøringsafbrydere på skrivebordet eller vægmonterede), bør du ikke glemme, at arbejde med elektricitet kræver ekstrem omhu og overholdelse af sikkerhedsforanstaltninger. Derfor, hvis du ikke har de nødvendige færdigheder, er det bedre at invitere en kvalificeret elektriker til installation.

Ved hjælp af en touch-kontakt kan du ikke kun styre forskellige lysarmaturer, men også bruge dem til at styre gardiner eller som dørklokke. Der findes forskellige typer kontakter. Nedenfor er en liste over kontakter og deres tilslutningsdiagrammer.

Vigtige instruktioner til installation af berøringskontakter

Installation af alle touch-kontakter udføres uden tilslutning til strøm og uden glaspanel! Glaspanelet skal monteres på en kontakt, hvortil der ikke er tilsluttet strøm (maskinerne er slukket). Glaspanelet kan fjernes med en flad skruetrækker. For at gøre dette skal du indsætte en skruetrækker i hullet og forsigtigt dreje den, indtil den klikker.

  1. Pak kontakten ud.
  2. Tilslut lyskontakten.
  3. Skru lyskontakten ind i monteringsboksen.
  4. Fastgør frontpanelet; der skal være en "klik"-lyd.
  5. Tænd for strømmen (automatisk).
  6. Kontakten vil virke, efter at sensoren har justeret sig selv i 1 minut.

Hvis du ikke fulgte disse instruktioner, reagerer kontakten muligvis ikke på berøring.

Et-touch-kontakt Livolo

  • Den har en knap, der fungerer i tænd/sluk-tilstand.

Single-touch switch tilslutningsdiagram:

Opsætning af fjernbetjening af Livolo-kontakter

Skifter, der understøtter fjernbetjening i produktartiklen har de bogstavet R. For at opsætte fjernbetjeningen skal du programmere betjeningen af ​​kontakten med fjernbetjeningen.

  1. Tryk på sensoren på kontakten og hold den nede i ca. 5 sekunder. indtil bip lyder,
  2. Tryk på en knap på fjernbetjeningen (f.eks. knap A).
  3. Du vil blive informeret om afslutningen af ​​synkroniseringen af ​​et lydsignal. Tryk på A for at tænde lyset, tryk på A igen for at slukke lyset.
  4. Mulig programmering af knapper på fjernbetjeningen: A, B og C – ON/OFF, D – sluk alt.
  5. For en lysdæmper, efter synkronisering af fjernbetjeningen, er knappens funktion som følger: A – ON, B – øg lysstyrken, C – sænk lysstyrken, D – OFF;

For at annullere synkroniseringen skal du trykke og holde sensoren nede i 10 sekunder, indtil du hører et dobbelt bip. Hvis du slipper sensoren efter det første bip eller efter det første flimmer fra baggrundsbelysningen, annulleres synkroniseringen ikke

Videoguide til synkronisering af Livolo touch-kontakter med radiostyringsfunktion med fjernbetjening:

Det er muligt at tænde for flere kontakter på én gang med én knap på fjernbetjeningen. For eksempel skal du oplyse stien fra rummet til køkkenet gennem korridoren. En videoguide om programmering af lysscener ved hjælp af Livolo-kontakter med fjernbetjeningsfunktion vil hjælpe dig:

Livolo to touch-afbryder

  • Kontakten bruges til at styre to belastningslinjer fra ét sted.
  • Den har to berøringsknapper, som hver fungerer i tænd/sluk-tilstand.
  • På bagsiden af ​​kontakten er der tre terminaler til tilslutning af en fase og to belastningsledninger.

Tilslutningsdiagram for en to-touch-kontakt:

Gennemgående enkelttrykskontakt Livolo

  • Afbrydere bruges til at styre en lastlinje fra to eller flere steder.
  • Den har en trykknap på hver kontakt, som hver fungerer i tænd/sluk-tilstand.
  • Til tilslutning af hovedafbryderen bruges tre terminaler: 1) faseindgang, 2) udgang af en belastningslinje, 3) informations-COM-ledning.
  • Det er muligt at tilslutte op til 8 touch-kontakter i et kredsløb. Der må ikke være mere end 8 sensorer i en kæde.

Tilslutningsdiagram for Livolo pass-through switche:

Opmærksomhed! Gennemløbskontaktfunktionen begynder først at virke efter synkronisering med samme kontakt. Uden synkronisering vil lyset kun tænde hovedafbryderen.

Trin 1: Rør ved hovedafbrydersensoren, og hold fingeren nede, indtil der lyder et bip (ca. 4-5 sekunder). Fjern din finger fra sensorområdet.
Trin 2: Tryk på den sekundære kontaktsensor for at synkronisere i et halvt sekund. Hvis baggrundsbelysningen blinker, betyder det, at synkroniseringen er fuldført.

Videoguide til synkronisering af to Livolo pass-through-switche:

Nulstil synkronisering:
Tryk og hold på hovedafbrydersensoren, indtil det andet bip lyder (ca. 10 sekunder senere). Synkroniseringen nulstilles.

Videoguide til synkronisering af tre Livolo pass-through-switche:

For at annullere synkroniseringen skal du holde sensoren på hovedkontakten nede i 10 sekunder indtil det andet bip. Synkroniseringen nulstilles.

Gennemgang af to-sensor kontakt Livolo

  • Kontakter bruges til at styre to belastningslinjer fra to eller flere steder.
  • Den har to berøringsknapper på hver kontakt, som hver fungerer i tænd/sluk-tilstand.
  • Kredsløbet bruger hoved- og sekundærkontakter.
  • Til tilslutning af hovedafbryderen bruges fire terminaler: 1) faseindgang, 2) udgang af den første belastningslinje, 3) udgang af den anden belastningslinje, 4) informations-COM-ledning.
  • Til tilslutning af den sekundære switch bruges to terminaler: 1) faseindgang, 2) information COM-ledning.
  • Det er muligt at tilslutte op til 4 touch-kontakter i et kredsløb. Der må ikke være mere end 8 sensorer i en kæde.

Tilslutningsdiagram for Livolo to-sensor pass-through switche:

Efter tilslutning af pass-through-kontakterne skal de være synkronisere for samarbejde.

Et eksempel på implementering af belysning i et soveværelse ved hjælp af Livolo-gennemgangskontakter

  1. Implementer styring af den generelle belysning af rummet fra tre steder. 3 - ved indgangen til soveværelset, 1 - sengens herlighed, 2 - til højre for sengen.
  2. Implementer kontrol af lampetter til venstre for sengen og til højre for sengen.

Anmærkning. Efter tilslutning og synkronisering vil lysstyringen i rummet være således:

  • Lampe nr. 3 styres fra kontakt nr. 1, nr. 2, nr. 3;
  • Lampe nr. 1 styres fra kontakt nr. 1
  • Lampe nr. 2 styres fra kontakt nr. 2

Tilslutning af en to-touch og to enkelt-touch Livolo pass-through switche

Opgave: Implementere styring af to lyszoner fra tre steder.

Tilslutningsdiagrammet for Livolo pass-through switches i dette tilfælde vil være som følger:

Efter tilslutning af pass-through-kontakterne skal de synkroniseres for at fungere sammen. Se videoeksempel på synkronisering ovenfor på denne side.

Abstrakt: Efter tilslutning og synkronisering vil lysstyringen i rummet være sådan:

  • Lampe nr. 1 styres fra kontakt nr. 1, nr. 2;
  • Lampe nr. 2 styres fra kontakt nr. 2, nr. 3

Livolo touch lysdæmper

  • En omskifter bruges til at styre én lastlinje fra ét sted.
  • Den har en knap, der fungerer i tilstanden til at justere lysstyrken på lampen.
  • På bagsiden af ​​kontakten er der to terminaler til tilslutning af en fase og en belastningsledning.

Touch dimer forbindelsesdiagram:

Videoguide om, hvordan du styrer lysstyrken ved hjælp af en Livolo touch-dæmper:

Styring af en berøringslyskontakt med en lysdæmper (dæmper):

1. Tryk kort på kontaktsensoren for at tænde/slukke lyset.

2. Mens du holder fingeren på sensoren, justerer du lysstyrken på lampen.

3. Når den tændes igen, sikrer lysdæmperen lysstyrken på den installerede lampe, før den slukkes.

Bemærk:

1. Kun egnet til dæmpbare LED-lamper, glødelamper eller dæmpbare projektører.

2. Kontakten er ikke egnet til lysstofrør.

3. Belastningseffekt skal være mindst 25 W, ikke mere end 500 W. Kontakten kan blive lidt varm.

LED adapter til laveffekt lamper

For korrekt betjening af berøringslyskontakten sammen med LED-lamper og -lister samt med lysstofrør med en samlet effekt på op til 5 W (for en 25 W lysdæmper), anbefaler vi yderligere at bruge en LED-adapter for at undgå flimren af lamper, når de er slukket.

LED-adapter tilslutningsdiagram. Adapteren er forbundet parallelt med belastningen.

Hvis der er et nul i installationsboksen, hvor kontakten er installeret, så kan adapteren installeres i nærheden af ​​kontakten. Ordningen bliver sådan.

Switchen har en intelligent processor. Elektronik styrer hele belastningsstyringsprocessen. I tilfælde af et kredsløbsbrud slukkes touchkontakten med dens avancerede styrekreds ganske enkelt, så vi har et ekstra autonomt sikkerhedssystem. Afhængig af rotorens position er belastningen fra emhætten variabel. I nogle tilfælde nærmer belastningen sig nul, hvilket får afbryderen til at udløse. Du kan træne kontakten til at fungere korrekt med emhætten ved hjælp af en adapter. Tilslutningsdiagram for emhætteadapteren:

Startstrømstabilisator

Ved hjælp af startstrømstabilisatoren vil berøringskontakten fungere korrekt med motorer, såsom emhætter, eller kraftige transformatorer til 12-volts LED-strips, LED-lamper med drivere, som, når de er tændt, forbruger en strøm, der er ti gange højere end den nominelle strøm - 5A.

Tilslutningsdiagram for stabilisator og adapter:

Livolo touch-afbryder til gardiner, persienner, låger.

  • Kontakten bruges til at styre ét motoriseret drev til gardiner, persienner og porte.
  • Den har to berøringsknapper, der fungerer i åben/luk-tilstand.
  • På bagsiden af ​​kontakten er der 5 terminaler til tilslutning faser, nul, og to motoriserede drevterminaler.

Videoguide til styring af gardiner, persienner, låger ved hjælp af Livolo touch-udløserkontakten:

Tør kontakt afbryder Livolo

  • Kontakten bruges til Smart Home-systemer.
  • Den har en eller to berøringsknapper, der fungerer i pulstilstand.
  • På omskifterens bagside er der to terminaler til tilslutning af en fase, nul og en eller to uafhængige linjer.

Tør kontakt kontakt tilslutningsdiagram:

Ganske ofte er det nødvendigt at erstatte konventionelle kontakter til elektriske apparater med nye på grund af deres hurtige slid. De blev erstattet af mere pålidelige touch-kontakter (TS). Princippet om deres drift er så simpelt som muligt. Apparaterne kan laves i hånden. Billedet nedenfor viser en kontakt med en sensor placeret på toppen og en indikator-LED i bunden.

Berøringskontaktens udseende

For at tænde lyset er et let tryk på det følsomme element nok. Touch-kontakter bruges normalt til at styre lys, elektriske gardinstænger og andre enheder med lav effekt.

Fordele ved SV

  1. Praktisk i forhold til en nøglekontakt, som ikke altid skifter med det samme. Enhederne er helt lydløse, og der er ingen grund til at gøre en indsats for at tænde dem.
  2. Du kan vælge stilfulde modeller, der vil dekorere dine lokaler.
  3. Galvanisk isolering af kredsløbet gør enheden fuldstændig sikker. Sensoren kan røres med våde hænder, kontakten er forseglet.
  4. Ingen mekanismer, der kan bryde. Hele kredsløbet består af elektroniske elementer.
  5. Mulighed for at kombinere med, samt oprette flere koblingskanaler i én enhed.
  6. Mulighed for selv at lave den.

Driftsprincip

Enhver berøringskontakt er funktionelt opdelt i tre dele:

  • et følsomt element (sensor), der reagerer på berøring eller tilgang af fingre;
  • et halvlederkredsløb, der forstærker et svagt elektrisk signal fra sensoren;
  • en kontakt (relæ eller tyristor), der tænder og slukker belastningen.

Figuren viser et kredsløb af en berøringsafbryder med en forsyningsspænding på op til 16 V. Det er en simpel halvlederkaskadeforstærker. Bruges til at tænde for små belastninger. Der er nok statisk elektricitet i den menneskelige krop til at åbne den første transistor i kaskaden, hvis du rører ved den nøgne leder, der er forbundet med basen, med din finger.

Kredsløb af en simpel berøringsafbryder fra en tre-trins forstærker

En LED er forbundet som en belastning ved udgangen af ​​det tredje trin, som tjener til at demonstrere driften af ​​kredsløbet. I stedet er der installeret et relæ i kontakten, hvortil der kan vælges en kraftigere transistor. Kobberfolie kan tjene som sensor.

Når du rører ved sensoren, åbner det første trin, så forstærkes signalet i de næste to, og udgangen bliver 6 V. Det er nok at udløse relæet, som tænder lampen med sin kontakt (ikke vist i diagrammet) .

Ordning

Figuren viser et diagram over en to-trins berøringskontakt, som du selv kan lave.

Omskifterkredsløb med to transistorer

Ved berøring af sensor E1 tilføres spænding fra menneskekroppen til forstærkeren gennem kondensator C1. Relæ K1 er tilsluttet som en belastning, som aktiveres ved næste berøring, og tænder eller slukker dens strømkontakter for at forsyne lampen. Diode VD1 er designet til at beskytte transistor VT2 mod spændingsstigninger, og kondensator C2 udjævner krusninger.

Relæet er valgt til en driftsstrøm på 15-20 mA (type RES55A eller RES55B). Værdien af ​​modstand R1 skal muligvis ændres for at relæet fungerer pålideligt. Først tilsluttes en 50 Ohm variabel modstand i stedet for den og justeres indtil relæet fra sensoren virker. Derefter måles modstandsværdien, og der findes en konstant modstand med den passende værdi.

Den anvendte sensor er foliebelagt tekstolit, kobberplade eller metal med en anti-korrosionsbelægning. Det er nemt at lave det selv. Hvis sensoren er installeret i en afstand fra kortet, skal forsyningsledningen være afskærmet.

Spændingskilden er et 9 V batteri eller en hjemmelavet strømforsyning. En oplader kan være i orden.

Det er bedre at samle kontaktkredsløbet på et bord, men du kan også lodde det med ledninger, da der er få dele. For at forbinde dem sammen, bruges ledninger 2-3 cm lange. For at forbinde til kontakten på sensoren og relæet vil længden af ​​ledningerne ikke være mere end 10 cm.

Ved lodning er det vigtigt ikke at overophede transistorerne og 0,22 uF kondensatoren.

Transformerløs strømforsyning fra et 220 V AC-netværk kræver ikke en separat kilde. Triac-enheden er ret følsom og fungerer pålideligt. I nedenstående diagram er der ingen galvanisk isolation fra lysnettet, men sensoren er beskyttet mod højspænding af modstande R1 og R2 med en samlet modstand på 12 mOhm, samt felteffekttransistor VT1 med høj modstand af afløbet -kilde-gate kryds. Kredsløbets følsomhed justeres ved at ændre modstand R2.

I sådanne kredsløb er berøring kun tilladt på E1-sensoren, når de er aktiveret.

Ordning af en touch elektronisk kontakt på en triac

Udløseren er bygget på et integreret kredsløb K561TM2 (DD1). Fra dens udgang 1 går signalet til bunden af ​​transistorstrømforstærkeren VT2, hvis emitter er forbundet til kontrolterminalen på triac VS1. Så snart en spænding på 3 V vises på den, åbner triacen og tænder lyskilden. Næste gang du rører ved sensoren, skifter udløseren tilstand, og et modsat signal vises ved udgang 1, hvilket slukker for EL1-lampen.

Belastningseffekten for dette kredsløb er ikke mere end 60 V. Hvis den skal øges, er triac installeret på radiatoren.

Der er kredsløb med dæmpningsfunktion. Når du kort berører sensoren, vil lampen lyse og slukke. Hvis du holder hånden på føleelementet, vil lysstyrken stige og derefter falde. En lignende enhed er praktisk at bruge til en bordlampe ved dit skrivebord. Du kan indstille et specifikt lysniveau ved at fjerne hånden fra kontakten. Figuren viser et diagram af touch-controlleren.

Berøringsdæmperkredsløb

Signalet leveres fra det følsomme element til K145AP2 mikrokredsløbet, og det styrer triac VS1 gennem transistoren VT1. Strømmen leveres fra et 220 V netværk. HL1 LED er en spændingsindikator og lyser sensoren i mørke.

For at enheden skal leve op til ejerens forventninger i fremtiden, skal du vælge den korrekt. For at gøre dette skal du overveje:

    Hvor mange lyskilder vil være forbundet til kontakten.

    Overvej temperaturen og mængden af ​​fugt i rummet.

    Vil der være andre enheder forbundet til kontakten, for eksempel en temperatursensor?

Typer af berøringsafbrydere

Der findes mange typer berøringskontakter. Flere detaljer om hver:

En lysdæmper kan installeres på hver af disse typer berøringsafbrydere. Det giver dig mulighed for at justere intensiteten af ​​belysningen i rummet, hvilket også sparer energi.

Touch-kontakten består af tre hoveddele. Dens struktur afhænger ikke af dens type. Den første del er den dekorative frontplade. Hun reagerer på berøring, tilnærmelse af fingre.

Den anden del er en sensor, hvis type afhænger af kontakttypen. Den er ansvarlig for at overføre information fra frontpladen, som modtager signalet, til den tredje del, den tredje omskiftningsdel. Det konverterer signalet til et elektrisk.

Montering af berøringsafbrydere

Faktisk er tilslutning af en afbryder ikke anderledes end en almindelig nøglekontakt; du kan nemt installere en berøringsafbryder med dine egne hænder. Denne proces kan studeres i artiklen:.

Med teknologiens udvikling kom turen til den sædvanlige husholdningslyskontakt, som blev omdannet til en berøringskontakt. En touch-switch er en elektronisk enhed, der er samlet på basis af halvlederelementer eller et mikrokredsløb, der gør det muligt for forbrugeren, oftest belysning, at blive tændt eller slukket uden mekanisk påvirkning af nøglen. Det udløses af et let tryk på det følsomme element.

Driftsprincip

Enhver berøringskontakt er i princippet en sensor, der reagerer selv på en meget lille berøring. Som du ved, har den menneskelige krop en meget lav elektrisk ladning, hvilket er nok til at udløse denne kontakt.

Berøringskontakten består af:

  1. Et element med høj følsomhed, der reagerer på den menneskelige krops tilgang eller på dens berøring af sensoren;
  2. Signalforstærker samlet på halvledere og mikrokredsløb;
  3. En koblingsenhed til at tænde en belastning, det kan være et miniaturerelæ eller en tyristor. Selvfølgelig er driften af ​​en enhed ved hjælp af en tyristor mere pålidelig, da der ikke er nogen kontaktdel, som kan brænde eller oxidere over tid.

Sådan laver du selv en berøringskontakt

Kredsløbet drives af en konstant spændingskilde, hvis værdi er op til 16 volt. Ved udgangen af ​​den tredje transistor tændes en LED, som er angivet med et rødt lys; det er belastningen. For at den første transistor skal åbne, skal du blot røre ved dens base med din hånd. I stedet for en LED kan du tilslutte et relæ med lav driftsstrøm og så bliver det muligt at tænde og slukke for en mere betydelig belastning. Lamper kan ikke tilsluttes direkte til kredsløbet i stedet for en LED, da nogen af ​​dem har meget strøm. Kobberfolie kan tjene som en sensor, og andet og tredje trin er simpelthen en svag signalforstærker.

Hovedbetjenings- og koblingselementet, som direkte inkluderer lampen, lampen eller lampetten, er relæ K1. Det kan være af typen RES 55A eller RES 55B med en driftsstrøm på ca. 15–20 mA. Diode VD1 fungerer som beskyttelse mod spændingsstigninger, når relæet aktiveres, og kondensator C2 udjævner de krusninger, der opstår. Det er bedre at bruge modstand R1 af variabelt design for pålidelig drift af relæet. Inden for området op til 50–60 ohm. Sensoren kan være et lille stykke folie-PCB eller kobberplade. Den er meget følsom, så hvis sensoren er installeret i en afstand fra kredsløbet på kortet, skal ledningen beskyttes mod interferens med afskærmning. Enhver DC-kilde, batteri eller akkumulator kan bruges som strømkilde. Det skal huskes ved installation af halvlederdele, at overophedning skal reduceres til et minimum. Lamper, der tændes ved hjælp af strømrelækontakter, skal vælges med minimalt strømforbrug:

  • LED-pærer;
  • Økonomiske lysstofrør.

At lave mere komplekse kredsløb med dine egne hænder uden specielle færdigheder vil være ret problematisk, men det er stadig muligt, og her er en af ​​dem.

Om man skal lave det selv eller købe et færdiglavet produkt er op til den person, der beslutter sig for at installere denne omskiftningsenhed.

Fordele ved en touch-switch

Efter erfaring med betjening af berøringskontakter kan følgende hovedfordele identificeres:

  1. Fravær af selv den mindste støj;
  2. Stort udvalg og stilrene modeller;
  3. Tilstedeværelsen af ​​galvanisk isolering, hvilket betyder fuldstændig sikkerhed for den person, der betjener belysningen eller elektriske apparater;
  4. Evnen til at røre ved sensoren selv med fugtige eller våde hænder;
  5. Ingen mekaniske nedbrud, hvilket betyder pålidelighed gennem hele den lange levetid;
  6. Oprettelse af flere koblingssystemer i én enhed.

Anvendelse og montering af touch-kontakter

Oftest bruges de i hjemlige forhold til at tænde belysningsarmaturer, til en bordlampe, til sconces. Det vil sige, i produktion under vanskelige forhold er deres anvendelse ikke så udbredt. Berøringskontakten til LED-strimlen kan også laves med en lysdæmper installeret, ved hjælp af hvilken lysstyrken af ​​den udsendte lysflux justeres jævnt eller trinvist. Den monteres direkte i lampen under dens glas eller et andet gennemsigtigt element. Med et kort tryk tænder lyskilden, og når du holder fingeren på sensoren, ændres lysstyrken. I dette tilfælde anbefales det at fremhæve kontaktens placering med en LED.

Hvis rummet har en lang korridor eller tunnel, vil det ikke fungere at tænde den samme lampe med en kontakt placeret i begyndelsen og slutningen af ​​den; en pass-through touch-kontakt er designet til dette. Den er forbundet i henhold til et specielt kredsløb.

For at gøre dette skal begge kontakter være pass-through. Både mekaniske koblingsenheder og berøringsanordninger bør vælges i overensstemmelse med strømmen af ​​de elektriske apparater, der skal tændes.

Et andet unikt eksempel på tilslutning og installation af en sensor er at montere den i et spejl. Berøringskontakten til spejlet er monteret bag den reflekterende overflade og aktiveres selv uden berøring, men kun når du bevæger hånden i nærheden af ​​det aktive følsomme element. Dette giver en vild fantasi til designideer. Berøringskontakten til spejlet består af en elektronisk enhed og en infrarød sensor. Når du flytter din hånd igen nær sensoren, slukkes belastningen.

Trådløse touch-kontakter

Den sensorstyrede trådløse switch er en lignende radiostyret og infrarød model af en konventionel mekanisk switch. De består af en sender monteret i et afbryderhus og en modtager, som direkte tænder for det elektriske apparat og installeres i umiddelbar nærhed af det. Nogle af dem har desuden en indbygget lysdæmper til at justere lysstyrken på belysningen, hvilket er en meget praktisk funktion. En af varianterne af trådløse touch-kontakter har også en fjernbetjening til sin rådighed. Enhedens rækkevidde afhænger af modellen; for dem, der styres af et radiosignal, er den meget længere.

For en person, der ikke er bekendt med elektricitet og dens farer, vil jeg gerne minde dig om, at alt arbejde udført med kontakter udstyret med en sensor eller mekanik skal udføres med strømmen helt slukket. Det er også værd at passe på, at nogen ikke tænder for strømforsyningen under installation og installation af enheden; for dette skal du sikre pålidelig beskyttelse af omstillingen med en nøgle. Også selvom der er installeret lavspændings trådløse berøringsafbrydere. Sikkerhed bør altid være en prioritet, når du udfører ethvert arbejde, især med elektricitet, som ikke har nogen lugt, ingen lyd og ikke kan ses af det menneskelige øje.