Inteligentny czujnik piroelektryczny na podczerwień
  • Inteligentny czujnik piroelektryczny na podczerwieńInteligentny czujnik piroelektryczny na podczerwień
  • Inteligentny czujnik piroelektryczny na podczerwieńInteligentny czujnik piroelektryczny na podczerwień
  • Inteligentny czujnik piroelektryczny na podczerwieńInteligentny czujnik piroelektryczny na podczerwień
  • Inteligentny czujnik piroelektryczny na podczerwieńInteligentny czujnik piroelektryczny na podczerwień

Inteligentny czujnik piroelektryczny na podczerwień

Jako profesjonalna produkcja chcielibyśmy zapewnić Państwu inteligentny czujnik piroelektryczny na podczerwień. A my zaoferujemy Ci najlepszą obsługę posprzedażną i terminową dostawę.

Model:PD-PIR65S-Z

Wyślij zapytanie

Instrukcja czujnika podczerwieni PD-PIR65S-Z

Streszczenie
Ten produkt to zaawansowany, sterowany cyfrowo, inteligentny czujnik piroelektryczny na podczerwień. W tym produkcie zastosowano jeden czujnik o wysokiej rozdzielczości, który jest prawie dwukrotnie większy od czułości pojedynczego tradycyjnego czujnika. Wykorzystuje MCU do dokładnego obliczenia informacji o przełączniku i dokładnie steruje przekaźnikiem, aby być włączony w punkcie zerowym fali sinusoidalnej, tak aby każde obciążenie zostało włączone. W punkcie zerowym fali sinusoidalnej unika się problemu prądu rozruchowego spowodowanego konwencjonalnym trybem sterowania po włączeniu wysokiego napięcia fali sinusoidalnej, zwłaszcza przekaźnika uszkodzenia dużego prądu generowanego przez kondensator o dużej pojemności pod wpływem wysokiego napięcia napięcie pod obciążeniem.

Ze względu na zróżnicowanie obecnych obciążeń elektrycznych, zwłaszcza lampy LED, świetlówki energooszczędne i świetlówki posiadają kondensatory o różnej pojemności. To katastrofa dla przekaźników. Czasami lampa LED o mocy 50 W może generować prądy udarowe o natężeniu od 80 do 120 A. Zwykły przekaźnik 10 A wytrzymuje tylko 3-krotność prądu rozruchowego i jest prawdopodobne, że przekaźnik ulegnie uszkodzeniu w ciągu kilku dni lub kilka razy. Z tego powodu konwencjonalny czujnik dostępny na rynku ma krótką żywotność i mały prąd obciążenia.

Aby przezwyciężyć ten problem, w produkcie zastosowano zaawansowane cyfrowe obliczenia precyzyjne, które włączają obciążenie, gdy fala sinusoidalna ma potencjał zerowy, rozwiązując w ten sposób problem udarowego prądu obciążenia, znacznie zwiększając nośność i przedłużając żywotność produktu. Najnowsza metoda sterowania stosowana w technologii czujników masowej produkcji może z łatwością kontrolować dowolne obciążenie. Jest to produkt średniej i wysokiej półki. Chociaż koszt jest wyższy w porównaniu z wersją konwencjonalną, niezawodność i żywotność produktu są znacznie zwiększone. Ten produkt jest równoznaczny z wyborem spokoju ducha i wyborem bezpieczeństwa.

Ten produkt jest dostępny w wersji z zasilaczem impulsowym i wersji z kondensatorem obniżającym napięcie. Wersja zasilacza impulsowego charakteryzuje się napięciem roboczym do 100V-277V i poborem mocy w trybie czuwania <0,5W. Zasadniczo wersja pojemnościowa obniżająca napięcie może mieć tylko jedno napięcie, a pobór mocy w trybie gotowości wynosi> 0,7 W. Warto to wziąć pod uwagę przy wyborze produktu.

Dane techniczne
Źródło zasilania: 220–240 V AC, 50 Hz/60 Hz
100–130 V AC, 50 Hz/60 Hz
Wszystkie obciążenia: 1200 W (220-240 V AC)
800 W (100-130 V AC)
Ustawienie czasu: 10 sekund-12 minut (regulowane)
Zasięg wykrywania (22°C): maks. 10 m
Sterowanie światłem: <10LUX-2000LUX (regulowane)
Kąt wykrywania: 110° (regulowany)
Temperatura pracy: -10°C-+40°C
Wysokość montażu: 1,8-2,5 m
Wilgotność robocza: <93%RH
Prędkość ruchu detekcji: 0,6-1,5 m/s

Informacje o czujniku


Funkcjonować
Regulacja LUX:
LUX odnosi się do natężenia oświetlenia otoczenia. Regulacja pokrętła regulacji LUX pozwala wybrać, jakie natężenie oświetlenia chcesz wprowadzić w czujniku indukcyjnym. Wybierz nawyk, który Ci odpowiada.

Część opcji w rozwiązaniu 20LUX ma być podświetlana. Niektórzy wybierają oświetlenie otoczenia 50LUX jako oświetlenie indukcyjne, a niektórzy wybierają oświetlenie indukcyjne w dowolnym momencie, o ile pokrętło regulacji LUX jest ustawione na maksimum.

Regulacja czasu:
Pokrętło regulacji czasu służy do regulacji czasu po wykryciu światła przez czujnik, a użytkownik może rozsądnie wybrać czas opóźnienia po indukcji.

(1)Ustawienie czasu

Dostosuj ustawienie czasu pracy obciążenia. Obróć zgodnie z ruchem wskazówek zegara, aby ją zwiększyć, i obróć w kierunku przeciwnym do ruchu wskazówek zegara, aby ją zmniejszyć. Ustawienie czasu wynosi około 12 minut po przekręceniu na maksimum, a ustawienie czasu wynosi około 10 sekund po przekręceniu na min.

UWAGA: Gdy światło zostanie automatycznie wyłączone, światło będzie gotowe do wykrycia kolejnego ruchu po 4 sekundach, co oznacza, że ​​światło zostanie automatycznie włączone dopiero po 4 sekundach.
Służy głównie do regulacji czasu opóźnienia od momentu wykrycia sygnału i automatycznego włączenia światła do automatycznego wyłączenia światła. Możesz zdefiniować czas opóźnienia zgodnie ze swoimi praktycznymi potrzebami. Ale ze względu na oszczędność energii lepiej skrócić czas opóźnienia, ponieważ czujnik mikrofalowy ma funkcję ciągłego wykrywania, co oznacza, że ​​każdy ruch wykryty przed upływem czasu opóźnienia spowoduje ponowne uruchomienie timera, a światło pozostanie włączone tylko wtedy, gdy w zasięgu detekcji znajduje się człowiek.

(2) Ustawienie kontroli oświetlenia

Dostosuj światło robocze. Obróć zgodnie z ruchem wskazówek zegara, aby ją zwiększyć, i obróć w kierunku przeciwnym do ruchu wskazówek zegara, aby ją zmniejszyć.
Po przełączeniu na mini będzie działać tylko poniżej poziomu sterowania oświetleniem około 10LUX, po przekręceniu na maksimum może działać z dowolnym sterowaniem oświetleniem.

Test
1. Obróć pokrętło LUX w kierunku zgodnym z ruchem wskazówek zegara na maksimum (SŁOŃCE). Obróć pokrętło czasu w kierunku przeciwnym do ruchu wskazówek zegara do minimum. Obróć pokrętło czujnika w kierunku zgodnym z ruchem wskazówek zegara do maksimum.

2. Podłączone zasilanie, kontrolowane obciążenie zacznie działać i przestanie działać 2±1 sekundy później, jeśli nie zostanie wykryty ciągły sygnał.

3. Po wykryciu obciążenie działa, wskaźnik włącza się i przestaje działać 10 sekund później, gdy nie zostanie wykryty ciągły sygnał. Jeśli sygnał zostanie wykryty 4 sekundy później, obciążenie powinno zacząć działać, a wskaźnik włączyć i przestać działać 10 sekund później, gdy nie wykryto żadnego sygnału ciągłego.

4. Przekręć pokrętło LUX w lewo do minimum. Jeśli zostanie przetestowany w warunkach powyżej 10LUX, obciążenie nie powinno działać po tym, jak obciążenie indukcyjne przestanie działać; ale jeśli zakryjesz okno wykrywania nieprzezroczystymi przedmiotami (ręcznikiem itp.), obciążenie działa. W przypadku braku sygnałów indukcyjnych obciążenie powinno przestać działać w ciągu 10 sekund.

Notatka
Powinien być instalowany przez elektryka lub doświadczoną osobę.
Unikaj instalowania go na niespokojnych obiektach.
Przed oknem detekcji nie powinny znajdować się żadne przeszkody ani poruszające się obiekty wpływające na detekcję.
Unikaj instalowania go w pobliżu stref zmian temperatury powietrza, takich jak klimatyzacja, centralne ogrzewanie itp.
Ze względu na swoje bezpieczeństwo nie otwieraj pokrywy, gdy po montażu znajdziesz zaczep.
Jeśli istnieje różnica między produktem a instrukcją, należy odnieść się głównie do produktu.

Jakiś problem i sposób na rozwiązanie
Obciążenie nie działa:
A. Sprawdź, czy podłączenie zasilania i obciążenia jest prawidłowe.
B. Sprawdź, czy obciążenie jest dobre.
C. Sprawdź, czy lampa świetlna przyspiesza po wykryciu.
D. Sprawdź, czy światło robocze odpowiada sterowaniu oświetleniem.

Czułość jest słaba:
A. Sprawdź, czy przed oknem detekcji nie ma przeszkód mogących mieć wpływ na odbiór sygnałów.
B. Sprawdź, czy temperatura otoczenia nie jest zbyt wysoka.
C. Proszę sprawdzić czy źródło sygnału znajduje się w polach detekcji.
D. Proszę sprawdzić czy wysokość montażu odpowiada wysokości podanej w instrukcji.
mi. Sprawdź, czy orientacja ruchu jest prawidłowa.

Czujnik nie może automatycznie zamknąć obciążenia:
A. Sprawdź, czy w polach detekcji występują ciągłe sygnały.
B. Sprawdź, czy ustawienie czasu jest ustawione na najdłuższy.
C. Sprawdź, czy moc jest zgodna z instrukcją.
D. Sprawdź, czy zmiana temperatury wyraźnie zbliża się do czujnika, np. klimatyzacja, centralne ogrzewanie itp.

● Proszę potwierdzić instalację wstępną.
● Proszę odłączyć zasilanie przed instalacją i demontażem.
● Upewnij się, że ze względów bezpieczeństwa odłączyłeś zasilanie.
● Niewłaściwa obsługa spowodowała straty, producent nie ponosi żadnej odpowiedzialności.

Niniejsza instrukcja dotyczy aktualnej zawartości programowania tego produktu. Wszelkie zmiany i modyfikacje producenta mogą nastąpić bez powiadomienia!
Niniejsza instrukcja bez naszej zgody nie może być kopiowana w żadnym innym celu.

Gorące Tagi: Inteligentny czujnik piroelektryczny na podczerwień, Chiny, producenci, dostawcy, fabryki, hurtownia, dostosowane

Powiązana kategoria

Wyślij zapytanie

Prosimy o przesłanie zapytania w poniższym formularzu. Odpowiemy ci w ciągu 24 godzin.

Produkty powiązane