Как подключить кнопку к arduino

Производители

На рынке представлено множество моделей от самых разных производителей. Ниже рассмотрим лишь наиболее популярные беспроводные устройства для управления светом:

  1. Feron TM-75. Данный выключатель изготовлен из пластика и рассчитан на работу в сетях с напряжением 220 вольт. Прибор имеет 20 каналов, рассчитан на 30-метровую зону охвата, оснащен пультом ДУ и настройкой задержки срабатывания.
  2. Inted 220V. Прибор крепится на стену и оснащается одной клавишей. В комплекте поставляется блок приема сигнала. Рабочее напряжение равно 220 вольтам, а радиус приема сигнала достигает 50 метров. Крепеж пластикового корпуса выполняется при помощи саморезов или скотча.
  3. INTED-1-CH. Мощность ламп может доходить до 900 ватт, а показатель рабочего напряжения составляет 220 вольт. Радиовыключатель рассчитан на управление не только светом, но и другими электроприборами (например, сигнализацией). Приемник выполнен как небольшого размера брелок, способный транслировать сигнал на 100-метровое расстояние. Важная особенность INTED-1-CH — неприспособленность к работе во влажных помещениях (нужна дополнительная защита).
  4. Inted 220V (модель на два приемника). Устройство управляется двумя кнопками. Количество каналов — два.
  5. BAS-IP SH-74. Прибор оснащен парой независимых каналов. Управление осуществляется со смартфона, работающего на Android. Для работы понадобится установить специальное приложение BAS. Модель используют для управления лампами накаливания мощностью до 500 ватт. Для ламп дневного света установлено ограничение в 200 ватт.
  6. Feron TM72. Действие выключателя распространяется на 30-метровый радиус. Сигналы поступают в приемник, а управление освещением производится с пульта. Имеется два канала для подключения групп приборов. На каждый канал может быть выделено до 1 киловатта, благодаря чему можно использовать разные виды источников освещения. Преимуществом данной модификации является задержка срабатывания, которая настраивается в пределах от 10 до 60 секунд.
  7. Трехканальный выключатель Smartbuy. Прибор используют при необходимости подключения света на три канала. Мощность ограничена 280 ваттами. Номинал напряжения — 220 вольт. Зона захвата сигнала — 30 метров.
  8. Z-Wave CH-408. Радиоуправляемый выключатель, позволяющий подключить до восьми устройств. Питается от пары батареек. Максимальное расстояние до контроля достигает 75 метров. Класс защиты корпуса — IP30.
  9. Выключатели от компании «Ноотехника». Белорусская компания выпускает изделия под названием «Ноотехника nooLite». Для использования подсветки со светодиодами разных цветов может понадобиться программирование режимов. Для этого используют многофункциональный контроллер RGB. Яркость света настраивают с помощью диммера.
  10. Инфракрасное устройство Сапфир-2503. Еще один продукт от компании «Ноотехника». Прибор оснащен диммером, который используется только со стандартными лампами накаливания (для энергосберегающих источников света он не подходит). Сапфир позволяет автоматически отключать освещение через определенное время, если хозяин покинул жилье, забыв выключить свет. Допустимая нагрузка — от 40 до 400 ватт.

Другой вариант схемы

Рассмотрим еще один вариант схемы включения питания. От предыдущего он отличается тем, что кнопка подключена к выводу Ардуино и её можно опрашивать. Таким образом, включение может осуществляться одной из кнопок, уже используемых в устройстве.


Здесь вывод D3, подключенный к кнопке, «изолирован» от полевого транзистора биполярным транзистором Q3 и не мешает ему закрываться при отсутствии управляющего сигнала. При нажатии на кнопку, во-первых, откроется транзистор Q3 и затем Q1 (если он ещё не открыт), т.е. будет включено питание устройства; во-вторых, сигнал на входе D3 изменится от LOW к HIGH, что может быть зафиксировано при его опросе.

Резистор R4 между кнопкой и линией питания необязателен. Но если вывод D3 по ошибке будет настроен как OUTPUT и на нём будет значение LOW, то при нажатии на кнопку через него потечет ток и он не будет ничем ограничен. Напоминаю, что предельно допустимый ток через вывод AVR микроконтроллеров составляет 40мА. И его превышение приведёт к повреждению микроконтроллера. Резистор между кнопкой и Ардуино поможет избежать этого.

Логика скетча для данной схемы не отличается от предыдущего. Высокий уровень на выводе D2 удерживает полевой транзистор открытым. А с кнопкой работаем как обычно: можем опрашивать её в скетче или использовать для генерации прерываний.

#include <Wire.h>
#include <LiquidCrystal_I2C.h>
LiquidCrystal_I2C lcd(0x27, 16, 2);

#define PIN_POWERON 2 
#define PIN_BTN 3 

void setup() {
  
  pinMode(PIN_POWERON, OUTPUT);
  digitalWrite(PIN_POWERON, HIGH);

  lcd.begin();
  lcd.print("Push to shutdown");
  while (digitalRead(PIN_BTN) == HIGH); 
  while (digitalRead(PIN_BTN) == LOW);  

  lcd.clear();
  lcd.print("Shutdown after");
}

void loop() {
  unsigned long tm;
  
  for (uint8_t i = 5; i > ; i--) {
    lcd.setCursor(7, 1);
    lcd.print(i);
    tm = millis();
    while (millis() - tm < 1000) {
      if (digitalRead(PIN_BTN) == HIGH) return; 
    }
  }

  
  digitalWrite(PIN_POWERON, LOW);
}

Как подключится к Wi-Fi без пароля

После подключения кнопки, инструкция коннекта к сети будет зависеть от подключаемого устройства.

Если у вас WiFi модуль в виде USB-флэшки, то найдите на ней аналогичную кнопку ВПС или QQS и нажмите на неё. Также убедитесь, что на компе стоит фирменное программное обеспечение и драйвер от вай-фай адаптера. Данная утилита идёт с диском или её можно скачать с оф. сайта производителя модуля. WPS на модеме выглядит примерно как на картинке снизу.

  • Если таких кнопок нет, то подключение идёт автоматическое: на ноутбуках, ПК, телефонах. На некоторых смартфонах с ОС Android есть функция подключения через WPS – просто активируйте её.
  • На некоторых моделях функция включена сразу. Поэтому просто попробуйте подключиться к вайфай.

Подключение и подтяжка

Из урока про цифровые пины вы помните, что микроконтроллер может считывать напряжение со своей ноги. Соответственно кнопка может подать на пин тот уровень, к которому подключена её вторая нога. В том же уроке мы обсуждали, что не подключенный никуда цифровой пин принимает наводки из воздуха, и считанное с него значение будет практически случайным. То есть подключив к пину 5V (сигнал высокого уровня) через кнопку, мы ничего не добьёмся: при нажатой кнопке на пине будет считываться четкий сигнал высокого уровня, а при отпущенной – случайное значение. Для решения этой проблемы существует такое понятие, как подтяжка (pull) пина. Подтяжка выполняется к земле (pull down) или питанию (pull up) микроконтроллера при помощи резистора. Подтяжка выполняется противоположно принимаемому сигналу, т.е. если нужно ловить высокий сигнал, подтяжка выполняется к земле, если ловить нужно сигнал земли – подтяжка выполняется к питанию. Вот два варианта подключения кнопки, с подтяжкой к VCC и GND соответственно: Как выбирается сопротивление резистора? Тут всё очень просто: при нажатии на кнопку через резистор потечёт ток, так как в любом случае замыкается цепь питание-земля. Чем выше ток, больше потери энергии и нагрев резистора, а это никому не нужно, поэтому сопротивление резистора подтяжки обычно выбирается в диапазоне 5-50 кОм. Если ставить больше – подтяжка может не обеспечить стабильный уровень сигнала на пине, а если ставить меньше – будут больше потери энергии в нагрев резистора: при сопротивлении в 1 ком через него потечёт ток величиной 5 В/1000 Ом = 5 мА, для сравнения плата Ардуино с МК в активном режиме потребляет 20-22 мА. Чаще всего для подтяжки используется резистор на 10 кОм. Как вы помните из урока о цифровых пинах, у МК AVR есть встроенные резисторы для всех GPIO, эти резисторы подключены к питанию (к VCC), то есть буквально дублируют первую схему из этого урока и позволяют не использовать внешний резистор. У микроконтроллеров другой архитектуры бывает подтяжка к GND, или вообще может не быть внутренней подтяжки. При использовании подтяжки к питанию мы получим инвертированный сигнал – функция вернёт 1 при отпущенной кнопке, и 0 при нажатой (при использовании нормально-разомкнутой кнопки). Давайте подключим кнопку на пин D3 (и GND):

void setup() {
  Serial.begin(9600);
  pinMode(3, INPUT_PULLUP);
}

void loop() {
  // выведет 0, если кнопка нажата
  // и 1, если нет
  Serial.println(digitalRead(3));
  delay(10);
}

Программирование частотных преобразователей на примере VLT FC 302

Рассмотрим процесс программирования на примере частотного преобразователя VLT FC 302 производства компании «Данфосс». После выполнения всех соединений, проверки их правильности, сброса параметров к заводским настройкам требуется:

  1. Ввести паспортные данные электродвигателя и активировать функцию автоматической адаптации.
  2. Включить режим “Hand On”, запустить двигатель и проверить правильность вращения его вала.
  3. Перейти в пункт регулирования частоты и плавно изменять ее значения. Убедиться, что скорость вращения ротора электрической машины изменяется.
  4. Установить диапазон скорости электродвигателя с учетом возможностей электрической машины и оборудования, соединенного с ней.
  5. Задать конфигурацию принципа управления, аналоговых входов частотника для управления по изменению технологических параметров, энкодера и других вспомогательных элементов привода.
  6. Задать настройки ПИД-регулирования.
  7. Сохранить настройки в памяти частотника.

При ошибках программирования при попытках включения привода электродвигатель не запускается, на экран дисплея выводится соответствующее сообщение. Оповещение об ошибках выводится также при неправильно произведенных подключениях. В таких случаях необходимо проверить корректность введенных данных и схему электрических соединений.

Внимание! Коды команд, параметров и разделов меню в частотниках разных производителей и моделей могут серьезно отличаться. Для того чтобы правильно установить настройки, необходимо ознакомиться с руководством по программированию

Существуют модели, которые могут сохранять несколько конфигураций. Они не требуют корректировки при изменениях в режимах работы оборудования.

После программирования делается первый запуск привода. При этом проверяется корректность его работы во всех режимах. При необходимости в установленную программу вносят корректировки и осуществляют тестирование еще раз. От грамотного программирования частотника зависит корректная работа двигателя и функционирование промышленного оборудования и технологических установок, общая энергоэффективность электропривода.

Самостоятельное подключение

Комплект двухканального управления освещением Zamel RZB-04

Рассматривать особенности подключения бесконтактного концевого выключателя можно на примере Zamel RZB-04. Он комплектуется двухканальным приемником, двухканальным отключателем с 4-мя режимами, монтажными креплениями. Устройство имеет 5 режимов работы:

  • Включение. После того, как нажата кнопка в любом положении, загораются или гаснут лампы.
  • Выключение. Происходит по нажатию клавиши.
  • Моностабильность. Работает в режиме нажатой кнопки. После ее отпускания лампочка потухнет.
  • Бистабильность. Для включения/выключения света используется последовательное нажатие.
  • Временный режим. Нажатая кнопка запускает работу устройства на непродолжительный период.

Инструкция по подключению

Лучшее место для монтажа прибора – проходная комната (коридор, холл), кухня или спальня.

Схема подсоединения зависит от количества каналов. Одноканальные подсоединяются посредством разрыва кабеля фазы, подведенного к светильнику и подкидыванием жилы на клеммы Lin и Lout. Многоканальники устанавливаются так:

  1. Обесточивается электросеть и проверяется напряжение индикаторной отверткой.
  2. Убирается старый выключательный механизм.
  3. Подается напряжение, но на выключатель направляется только фаза. Она должна быть постоянной, для чего соединяется с одним из проводников клеммниками.
  4. Фаза подкидывается на контакт L без пропускания провода через устройства.
  5. На контакт N при помощи провода из распределительного щитка подводится ноль.
  6. На клемму OUT1 лучше сделать подсоединение фазным проводом, направленным на один или несколько источников света. Нейтраль берется из короба или приемника.
  7. На контакт OUT2 подводится фаза, выходящая на вторую группу или один источник света. Нейтраль забирается из щитка или приемника.
  8. На контакт INT1 подкидывается импульсный передатчик, направляющий короткие сигналы. Он обеспечит управление с пульта ДУ или стационарного переключателя.
  9. На контакт INT2 подключается импульсный выключатель по схеме, указанной в предыдущем пункте.

На завершающей стадии соединяется переключатель и подается электричество.

Технология настройки и перепрограммирования

Программирование режима

Сначала необходимо выбрать режим работы системы. По умолчанию это стандартный функционал с переводом беспроводника вверх на включение и вниз на отключение. Для перепрограммирования следует:

  1. Отверткой нажать на кнопку PROG устройства № 2 и удерживать ее до момента загорания красной лампочки.
  2. Дублировать действие на верхней части кнопки радовыключателя. Дождаться, пока зажжется красная лампочка.
  3. Нажать на нижнюю часть до момента активации диода.

Остальные действия выполняются по схожему алгоритму со второй клавишей.

Установка переключателя

Проще всего приклеить выключатель к стене на скотч

В комплект поставки входит двусторонний скотч или дюбели с саморезами. При работе со скотчем исключается использование инструментов и облегчается регулировка положения девайса. Лента разрезается на 4 кусочка, которые наклеиваются на прибор.

После монтажа устанавливает контрольная лампа и проверяется система. Нужно перевести кнопку в верхнее, а затем в нижнее положение. О старте свидетельствует световой индикатор.

Местом для монтажа может быть дверцы шкафа, сейф, перегородка из ГКЛ. На двери переключатель можно установить на уровне вытянутой руки ребенка. Спинка кровати, стена и пол создадут дополнительный комфорт использования.

История создания

В 60 годах 20 века для управления телефонными станциями, промышленным оборудованием использовались сложные схемы с реле. Они не отличались повышенной надежностью или ремонтопригодностью. Инженерам одной из компаний, американской General Motors, была поставлена цель по созданию нового оборудования. Задачи, на которые оно было рассчитано, выглядели так:

  1. Упрощение отладки, замены.
  2. Относительная дешевизна.
  3. Гибкость, удобство модернизации.
  4. Снижение риска отказов.

Терминология, объясняющая, что такое ПЛК (PLC), внесена в международные и европейские стандарты качества МЭК, EN.

Устройство и принцип работы

Беспроводное устройство управления светом включает в себя два главных компонента:

  1. Приемник. Представляет собой радиореле, управляемое пультом ДУ (смартфоном, компьютером) по Wi-Fi или радиосигналу. Когда сигнал поступает на приемник, происходит замыкание или размыкание контактов. Устанавливают прибор поближе к осветительному устройству или в его внутренней части (если позволяют размеры корпуса). В случае точечных светильников установка осуществляется в пространство между основным и натяжным (подвесным) потолком.
  2. Выключатель (передатчик). В этом элементе имеется генератор, производящий электроэнергию по сигналу кнопки на пульте ДУ, после прикосновения к выключателю, сенсорной панели или отдачи команды на смартфоне. Управление с телефона осуществляется по звонку или путем отправки SMS-сообщений. Импульс трансформируется в радиосигнал, который фиксирует приемник. Инфракрасный выключатель монтируют в стену, причем для его работы нет нужды в электропроводке, поскольку электропитание осуществляется от автономных элементов. В результате отпадает необходимость в дорогостоящем и трудоемком прокладывании электрических коммуникаций.

Зона охвата прибора зависит от множества обстоятельств. Их можно разделить на две группы: технические параметры изделия и особенности помещения (наличие мебели, стен и т.п. препятствий на пути сигнала). Стандартные устройства передают сигнал в пределах 20–50 метров, но встречаются модели, передающие команды на расстояние до 350 метров.

Некоторые модели управляют не только включением и отключением лампочек, но и способны контролировать интенсивность освещенности помещения. Если такая функция имеется, прибор оснащен специальным компонентом — диммером.

Автоматизация дома от Xiaomi и как она работает

Чтобы понять, как работает умный дом от Xiaomi, необходимо провести обзор его основных функций. Принцип работы – автоматизация основных коммуникаций дома: пожарной безопасности, освещения, охраны, всех электрических гаджетов, настройки климата с помощью специальных компонентов. Это существенно экономит энергию и позволяет человеку переложить заботу о налаживании комфортных условий в поместье или квартире на роботизированный контроллер.

https://youtube.com/watch?v=kELceD29sS8%3F

Достоинство технологии от Xiaomi – отсутствие проводов, что в разы упрощает его монтаж и дальнейшее использование. Автоматизированная система состоит из 3 компонентов:

  • работающих с помощью протокола ZigBee и специального шлюза, для объединения всех элементов в одну сеть;
  • подключаемых с помощью шлюза BLE;
  • работающих с помощью Wi-Fi и питающимися от электрической сети.

Вся эта смарт комплектация управляется приложением на смартфоне Mi Home.

Шлюз ZigBee

Стабильная работа всех датчиков, входящих в комплект умного дома, зависит от простой в настройке беспроводной сети с хорошей пропускной способностью. Такие условия выполняет шлюз для умного дома Xiaomi на протоколе Zigbee. Сеть, состоит из нескольких компонентов:

  • координатор или хаб он же шлюз – базовая станция, управляющая сетью и задающая основные настройки для налаженной работы подключённых узлов;
  • роутер – выполняет маршрутизацию данных внутри сети;
  • конечные устройства – сенсоры, передающие пакеты данных на базовую станцию и большую часть времени находящиеся в спящем режиме (активизируются только при срабатывании запрограммированного сценария).

Шлюз BLE (Bluetooth Low Energy)

Принцип его работы похож на ZigBee, но подключение сенсоров выполняется по Bluetooth. Угол обзора шлюза не так велик, потому он актуален для городских квартир.

Шлюз BLE состоит из нескольких интерфейсов, позволяющих компонентам по Bluetooth подключаться к основной станции. Дальше, по Wi-Fi, он передаёт сведения о системе на облако и смартфон пользователя. Для защиты достаточно установить свой пароль, и выполнять настройку или отключение smart комплекта по личным запросам.

Подобная система обеспечивает работу напрямую присоединённых устройств умного дома от батарейки. Просмотреть те из них, что могут быть шлюзом Bluetooth, можно в приложении, открыв вкладку “BLE Gateway”. Там же отобразиться перечень компонентов, доступных для подключения по беспроводному протоколу.

Комплектация

Чтобы установить систему умный дом, достаточно взять комплект умного дома Xiaomi Smart Home.

Общий набор устройств – 4 составляющих.

  1. Multifunctional Gateway – основной модуль управления (хаб).
  2. Mi Smart Door/Window Sensors – датчики, устанавливающиеся на окно или на дверь, для их открывания, блокировки.
  3. Wireless Switch – миниатюрная беспроводная кнопка.
  4. Occupancy Sensor – сенсорный модуль, улавливающий движение.

Области применения

При желании можно поставить беспроводные выключатели с пультом ДУ

Бесконтактный выключатель целесообразно эксплуатировать в нескольких ситуациях:

  • Перенос старого устройства. При наличии громоздкой меблировки прибор можно установить на стену, в шкаф, на зеркало.
  • Устранение монтажных ошибок. В процессе переноса электролинии исключается штробление стены. Достаточно подключить устройство с пультом или без него.
  • Маленькое помещение. Беспроводные приборы – накладные, поэтому не нужно прокладывать кабель. Прибор поместится на журнальном столике, тумбе, комоде, барной стойке.
  • Обеспечение комфорта пользования электроприборами. Бесконтактная система занимает минимум места, легко управляется и отличает технологичностью.
  • Проживание в деревянном доме. При обустройстве скрытой проводки стоит соблюдать требования безопасности, а открытая сеть подвержена механическим повреждениям. Подключение дистанционных гаджетов будет экономным и простым решением.
  • Контроль освещения в нескольких комнатах. Маленькое устройство с пультом ДУ позволяет управлять источниками света из 2-3 зон.
  • Необходимость дополнительных устройств включения. Выключатели ставятся после окончания строительства без нарушения отделки и коммуникаций.
  • Включение и отключение света на большом расстоянии. Прокладка кабеля обойдется дорого, а радиовыключатель в зависимости от модели работает в диапазоне до 350 м.
  • Сохранение дизайнерской концепции. При невозможности монтажа выключателей в нишу или накладным способом беспроводное устройство дополнит любой интерьерный стиль.

Демонтаж старого дверного звонка

Перед отключением старого прибора необходимо выключить электропитание. Это обязательное правило любого демонтажа электрики. Во время выполнения нужно руководствоваться следующими шагами:

  1. Отключите напряжение. Проверьте его отсутствие мультиметром.
  2. Снимите декоративную крышку старого звонка. Если он пойдет на выброс, то осторожничать необязательно.
  3. Отсоедините входящие в звуковой блок провода. Здесь 2 варианта — либо откусить кусачками, либо аккуратно открутить провода от клемм прибора.
  4. Снимите звуковой блок с саморезов. Если на это место планируется поставить новый звонок, то старайтесь не повредить торчащие из стены провода и оставить их максимально длинными.

Сфера применения

Беспроводные системы выбирают во многих случаях:

  1. При необходимости переноса выключателя старого типа, когда его монтажу препятствуют предметы мебели или бытовая техника. Беспроводной прибор можно закрепить в любом месте (на стене, зеркале или шкафу).
  2. Как способ устранения ошибок электриков. Прокладка электропроводки неопытными электриками нередко сопряжена с ошибками. Такое положение дел ухудшает комфортность проживания в квартире или частном доме. Из двух вариантов — проделывания новой штрабы или налаживания беспроводной связи — второй куда менее затратен со всех точек зрения.
  3. Недостаток пространства в помещении. Если вся комната загромождена предметами интерьера и установить стационарный выключатель просто некуда, беспроводной прибор — отличный выход из положения.
  4. В деревянных строениях. Прокладка проводки в домах, построенных из древесины, связана с обеспечением повышенных мер безопасности. Для таких случаев подходит открытый тип электропроводки. Однако такое решение часто вступает в противоречие с привлекательностью интерьера. К тому же, открытая проводка легко повреждается как человеком, так и животными. Беспроводные системы в этом отношении выглядят гораздо выигрышнее.
  5. Организация управления светом из разных мест. В некоторых случаях нужно иметь возможность включатель освещение в 2–3 локациях в комнате. Вместо того, чтобы прокладывать провода ко всем выключателям, проще воспользоваться беспроводной системой.
  6. При потребности в новых выключателях. Если ремонт завершен и новые ремонтные работы не планируются, а дополнительный выключатель нужен прямо сейчас, беспроводные приборы — очень практичное решение.
  7. Для управления светом на значительных расстояниях. Речь идет как о больших по площади помещениях (банкетные залы, длинные коридоры), так и об управлении выключателями из других помещений или даже с улицы.
  8. Сохранение интерьера. В некоторых случаях ремонт нецелесообразен не только из-за нежелания его проводить, но и по соображениям ценности интерьера (музеи, старинные дома). Стационарные выключатели в таких местах не всегда уместны.
  9. Соображения комфорта. Желание установить беспроводную систему оправдано с точки зрения технологичности управления светом и комфортности проживания в помещении.

Установка проводного звонка

Установка проводного звонка — это более распространенный случай. Его стоит разобрать поподробнее. Перед началом работ желательно собрать под рукой необходимые инструменты. Так дальнейший монтаж займет меньше времени.

Инструменты и материалы для монтажа

Ниже приведен ориентировочный список инструментов. Каждый мастер пользуется тем, что ему удобно. Однако при установке звонка не обойтись без следующего:

  • пара отверток;
  • кусачки, бокорезы или нож для зачистки изоляции;
  • мультиметр, контрольная лампочка для проверки отсутствия напряжения;
  • изолента, термоусадка для изоляции соединений;
  • перфоратор, для сверления стен.

Главный блок с динамиком

Динамик располагается в квартире. Для установки понадобятся дюбель-гвозди. Сначала делается разметка. Динамик без декоративной крышки прижимается к стене. В месте крепежных отверстий карандашом ставятся метки. В этих точках перфоратором бурятся отверстия под дюбель-гвозди.

Крепление кнопки

Кнопка крепится на саморезы. Необходимо использовать минимум 2 винта. В деревянную дверь саморезы без особых усилий получится закрутить отверткой. Если дверь железная, под винты потребуется просверлить отверстия. Закрутить винты в железную дверь можно и рукой, но гораздо проще с помощью шуруповерта.

С железной дверью придется позаботиться о надежной изоляции проводки. Это необходимо, чтобы исключить попадание фазного напряжения на металлические части двери.

Подключение проводов к кнопке

Сначала необходимо отключить напряжение. Торчащие из стены (двери) провода зачищаются до нужной длины. Если кнопка подключается под винтовые клеммы, то достаточно 5-7 мм оголенного провода.

Маскировка проводки

Есть небольшая хитрость. Звонок и динамик следует устанавливать там, где из стены выходят провода. В результате корпусы этих устройств закроют невзрачный кабель. Для реализации подобного метода монтажа нужна мягкая тонкая проводка. Толстую проблематично согнуть и придать ей компактные размеры.

Чтобы скрыть кабель можно воспользоваться штрабой в стене. Этот способ пыльный и трудозатратный. Подойдет и кабельный канал. Однако его внешний вид не каждому по душе. И последний вариант — плинтус с каналом. Если таковой имеется в тамбуре.

Подключение к электропитанию

Подключение осуществляется со снятием напряжения. Большинство звонков работает от 220 В. Имеются модели, которые достаточно вставить в розетку. Для других необходимо тянуть отдельные провода. Независимо от способа подключения, звонок нужно питать через автоматический выключатель. Этот прибор защитит линию от коротких замыканий.

Отдельно отмечаются электрические звонки, питаемые через трансформатор. Он представляет собой компактный адаптер питания, вставляемый в розетку. От трансформатора идет пара тонких проводов с низким напряжением. Подобное подключение повышает безопасность звонка.

Модель с адаптером питания

Проверка звонка

Когда монтажные работы выполнены, можно подать напряжение и провести испытания. После включения необходимо проконтролировать, не пошел ли из блока динамика дым. Такое возможно в случае бракованного устройства.

Последний этап — проверка кнопки. Нужно выйти в подъезд и нажать на кнопку звонка. В ответ из квартиры вы услышите мелодию.

Перед тем как подключить дверной звонок, необходимо выбрать его тип — проводной или беспроводной. Проводные модели не требуют периодической замены батареек. Их достаточно 1 раз подключить и пользоваться годами. Но для установки проводных звонков необходимо прокладывать новый кабель.

Беспроводные модели проще в установке. Однако менять элемент питания придется каждые несколько месяцев. Это дискомфортнее, чем кажется. Будут случаи, когда гости не смогут дозвониться в дверь. Но если главный критерий — простота монтажа, то лучше выбрать беспроводной вариант.

Преимущества и недостатки

Приборам дистанционного управления освещением присущи как преимущества, так и недостатки.

К достоинствам этого типа устройств относятся следующие характеристики:

Простота установки. Монтаж и подключение не сопряжены со штроблением стен и прокладкой электропроводки.
Возможность контроля с единого пульта (смартфона, компьютера) сразу за всеми осветительными приборами.
Обширная зона приема сигнала. На открытых участках сигнал распространяется на 20–350 метров. Стены и мебель слегка сокращают дальность сигнала.
Безопасность для жильцов

Дистанционный выключатель рассчитан на слабый рабочий ток, а потому даже при неосторожном повреждении конструкции человек не причинит вреда своему здоровью.

Недостатки беспроводных систем:

  1. В ценовом отношении беспроводные приборы менее доступы по сравнению с традиционными.
  2. В случае разрядки батареи в пульте дистанционного управления контроль за системой становится невозможен. Та же проблема возникает при плохом Wi-Fi контакте.

2Дребезг контактов

Кнопка – очень простое и полезное изобретение, служащее для лучшего взаимодействия человека и техники. Но, как и всё в природе, она не идеальна. Проявляется это в том, что при нажатии на кнопку и при её отпускании возникает т.н. «дребезг» («bounce» по-английски). Это многократное переключение состояния кнопки за короткий промежуток времени (порядка нескольких миллисекунд), прежде чем она примет установившееся состояние. Это нежелательное явление возникает в момент переключения кнопки из-за упругости материалов кнопки или из-за возникающих при электрическом контакте микроискр.

Дребезг контактов в момент нажатия и отпускания кнопки

В следующей статье подробно описаны основные способы борьбы с «дребезгом» при замыкании и размыкании контактов. А пока что рассмотрим варианты подключения кнопки к Arduino.

Как подключить регулятор

Подключение выключателя света легко осуществляется своими руками, если есть схема питания квартиры и проект необходимого присоединения. В зависимости от типа устройства, принципа работы и конструктивного исполнения может изменяться принцип монтажа.

Рассмотрим, как подключить двухклавишный выключатель света Legrand (схема подойдет и для трехклавишного):

  1. Двухклавишный переключатель представляет собой два одноклавишных, поэтому поставить такой регулятор света не составит труда. На панели любой модели производителем публикуются обозначения контактов и принцип их расположения. Иногда также указываются цвета проводов;
  2. Общий контакт, необходимый для подключения питания, обязательно располагается снизу. Таким образом, Вы имеет два контакта, которые будут отведены к светильникам и один – который будет производить подключение к общей сети электрического тока;
  3. Любой импульсный и контактный прибор должен создавать разрыв в фазе. Это гарантирует безопасность при проведении определенных работ после выключения света;
  4. В большинстве случаев, двух- и трехклавишный прибор устанавливается при помощи распределительной коробки. В ней нужно соединить провода нуля обоих светильников между собой. Положение общего провода не меняется и к нему подводится кабель питания;
  5. У выключателя также есть два фазных провода, которые нужны для замыкания и размыкания цепи. В большинстве случаев, они отличаются цветом друг от друга. Подключение производится так: один кабель подводится к сетевому, а другой к первому;
  6. Правильное расположение проводов также позволит Вам осуществить подключение групп светильников к такому выключателю, так часто подсоединяются люстры с 5, 6 и более лампами.

На любой выключатель света нужно будет установить также провод заземления, иначе Вы не сможете при необходимости безопасно провести ремонт или даже разобрать устройство. Если Вы хотите установить модель с управлением таймером или другим датчиком, то нужно внимательно прочитать инструкцию производителя и изучить контактную схему.

Нужно помнить, что разобрать, отремонтировать и сделать выключатель света можно только при выключении питания квартиры или дома (замена любого электрического устройства требует полного выключения защитного автомата).

Скетч управления светодиодом с помощью тактовой кнопки.

В данном скетче мы будем использовать новую функцию analogRead(), которая поможет нам считывать состояние кнопки. Для определения pin Arduino, к которому подключена кнопка как вход, будем использовать INPUT. Код получится в несколько строчек.

Рассмотрим основные строки кода:

pinMode(button_pin, INPUT);

Инициализирует пин ардуино как вход. Что позволяет считывать состояние кнопки.

int button = digitalRead(button_pin);

Сохраняем состояние кнопки в переменную.

if (button == HIGH)
    digitalWrite(led_pin, HIGH);
  else
    digitalWrite(led_pin, LOW);

Проверяем, нажата кнопка или нет. Если нажата, то включаем светодиод.

Светодиод светится только когда нажата кнопка. Как же сделать, чтобы светодиод при нажатии кнопки светился, а при повторном нажатии на кнопку выключался? Это достаточно интересная тема, которую мы рассмотрим в следующем уроке.

Загружаем код в Arduino UNO.

Данный код можно использовать не только в симуляторе, но и при программировании реальной Arduino UNO. Если у вас есть такая возможность, подключите её к компьютеру, выберите нужный Порт и плату Arduino UNO, как показано на картинке ниже.

Нажмите на кнопку «Загрузить», после удачной компиляции и загрузки кода в плату, вы увидите надпись «Загрузка завершена».

Если у вас возникли сложности с загрузкой кода, посмотрите эту статью:

Понравился Урок 7. Подключаем тактовую кнопку к Arduino и управляем светодиодом? Не забудь поделиться с друзьями в соц. сетях.

А также подписаться на наш канал на YouTube, вступить в группу , в группу на .

Спасибо за внимание!

Технологии начинаются с простого!

Фотографии к статье

Файлы для скачивания

Скачивая материал, я соглашаюсь с
Правилами скачивания и использования материалов.

Скетч (код) к уроку 7. Подключаем тактовую кнопку.ino 0 Kb 378 Скачать
Рейтинг
( Пока оценок нет )
Editor
Editor/ автор статьи

Давно интересуюсь темой. Мне нравится писать о том, в чём разбираюсь.

Понравилась статья? Поделиться с друзьями:
Домашние системы
Добавить комментарий

;-) :| :x :twisted: :smile: :shock: :sad: :roll: :razz: :oops: :o :mrgreen: :lol: :idea: :grin: :evil: :cry: :cool: :arrow: :???: :?: :!: