Горячее
Лучшее
Свежее
Подписки
Сообщества
Блоги
Эксперты
Войти
Забыли пароль?
или продолжите с
Создать аккаунт
Я хочу получать рассылки с лучшими постами за неделю
или
Восстановление пароля
Восстановление пароля
Получить код в Telegram
Войти с Яндекс ID Войти через VK ID
Создавая аккаунт, я соглашаюсь с правилами Пикабу и даю согласие на обработку персональных данных.
ПромокодыРаботаКурсыРекламаИгрыПополнение Steam
Пикабу Игры +1000 бесплатных онлайн игр
Веселая аркада с Печенькой для новогоднего настроения. Объезжайте препятствия, а подарки, варежки, конфеты и прочие приятности не объезжайте: они помогут набрать очки и установить новый рекорд.

Сноуборд

Спорт, Аркады, На ловкость

Играть

Топ прошлой недели

  • AlexKud AlexKud 38 постов
  • SergeyKorsun SergeyKorsun 12 постов
  • SupportHuaport SupportHuaport 5 постов
Посмотреть весь топ

Лучшие посты недели

Рассылка Пикабу: отправляем самые рейтинговые материалы за 7 дней 🔥

Нажимая кнопку «Подписаться на рассылку», я соглашаюсь с Правилами Пикабу и даю согласие на обработку персональных данных.

Спасибо, что подписались!
Пожалуйста, проверьте почту 😊

Помощь Кодекс Пикабу Команда Пикабу Моб. приложение
Правила соцсети О рекомендациях О компании
Промокоды Биг Гик Промокоды Lamoda Промокоды МВидео Промокоды Яндекс Директ Промокоды Отелло Промокоды Aroma Butik Промокоды Яндекс Путешествия Постила Футбол сегодня

Изобретения + Освещенность

С этим тегом используют

Технологии Инновации Вертикальное видео Техника Полезное Короткие видео Наука Освещение Led Освещение Расчет освещения Уличное освещение Все
10 постов сначала свежее
0
svetodiod27
svetodiod27
1 год назад

Микроволновой датчик в освещении⁠⁠

Микроволновые датчики в освещении представляют собой инновационное решение для управления освещением в различных средах. В этой статье рассмотрим происхождение этой технологии, ее принцип работы, а также практическое применение и нюансы использования.

Происхождение

Происхождение микроволновых датчиков в освещении связано с разработкой радарной технологии военными научными исследователями во время Второй мировой войны. В процессе создания радаров для обнаружения и отслеживания вражеских объектов была разработана технология, позволяющая использовать микроволновые волны для обнаружения движения в окружающем пространстве.

В послевоенное время эту технологию начали применять в гражданских целях, в том числе в области безопасности, медицины и, конечно, освещения. Одним из ключевых моментов в развитии микроволновых датчиков в освещении стало их использование для создания энергосберегающих и интеллектуальных систем управления освещением.

Первые применения микроволновых датчиков в освещении включали автоматическое включение света при обнаружении движения в помещении и его автоматическое выключение после отсутствия движения в течение определенного времени. Это позволяло значительно снизить расход электроэнергии в зданиях и помогало создавать более комфортные условия для пользователей.

С течением времени технология микроволновых датчиков продолжала совершенствоваться, что привело к расширению их применения в различных сферах, включая уличное освещение, промышленные объекты, автомобильную промышленность и другие. Сегодня микроволновые датчики в освещении стали неотъемлемой частью современных систем управления освещением, обеспечивая комфорт, безопасность и энергоэффективность в различных средах и сценариях использования.

Принцип работы

Принцип работы микроволновых датчиков в освещении основан на использовании микроволновых волн радиочастоты около 5.8 ГГц для обнаружения движения в окружающем пространстве. Эти датчики содержат в себе передатчик и приемник микроволновых сигналов. Когда датчик активирован, он излучает микроволновые сигналы в окружающую среду.

При движении объекта (например, человека или автомобиля) в зоне действия датчика, часть излученной микроволновой энергии отражается от объекта и возвращается к приемнику датчика. Затем датчик анализирует этот отраженный сигнал и определяет наличие движущегося объекта в своей зоне обнаружения.

Ключевым преимуществом микроволновых датчиков является их способность обнаруживать движение сквозь различные материалы, такие как стены, стекло и пластик. Это делает их более надежными и эффективными в сравнении с инфракрасными датчиками движения, которые могут быть затруднены непрозрачными препятствиями.

Когда датчик обнаруживает движение в своей зоне действия, он активирует световое устройство, вызывая включение освещения. После того как объект перестает двигаться в зоне действия датчика на протяжении установленного времени задержки, датчик отключает освещение, что способствует экономии энергии.

Этот простой и эффективный принцип работы делает микроволновые датчики в освещении популярным выбором для автоматического управления освещением в различных сценариях, от домашнего использования до коммерческих и общественных помещений.

Микроволновой датчик в освещении Технологии, Изобретения, Освещение, Строительство, Led Освещение, Уличное освещение, Расчет освещения, Освещенность, Длиннопост

Нюансы использования

Для обеспечения оптимальной производительности микроволновых датчиков в освещении важно учитывать следующие нюансы.

1. Настройка чувствительности.
Настройка чувствительности датчика должна быть оптимальной для конкретного применения. Слишком высокая чувствительность может привести к ложным срабатываниям из-за воздействия внешних факторов, таких как движение листьев деревьев под воздействием ветра, в то время как недостаточная чувствительность может привести к неправильной работе датчика.

2. Расположение и направление датчика.
Для оптимальной работы датчика важно правильно выбрать его расположение и направление. Установка датчика слишком высоко или слишком низко может привести к неправильному обнаружению движения. Кроме того, учитывайте возможные препятствия, такие как мебель или растения, которые могут блокировать сигналы датчика.

3. Время задержки.
Время задержки определяет, как долго освещение будет оставаться включенным после прекращения обнаружения движения. Необходимо правильно настроить это время, чтобы избежать частого включения и выключения света при кратковременных движениях.

4. Уровень освещенности.
Датчики могут иметь функцию регулировки уровня освещенности, при которой свет включается только при низком уровне освещенности в помещении. Необходимо учитывать это при настройке датчика в зависимости от освещенности в конкретном помещении.

5. Интерференция.
Иногда микроволновые датчики могут подвергаться интерференции от других радиочастотных источников, таких как радиооборудование или микроволновая печь. Это может привести к неправильной работе датчика, поэтому важно выбирать местоположение датчика так, чтобы минимизировать воздействие интерференции.

Учитывая эти нюансы, можно обеспечить оптимальную производительность микроволновых датчиков в освещении и получить максимальную выгоду от их использования.

Микроволновой датчик в освещении Технологии, Изобретения, Освещение, Строительство, Led Освещение, Уличное освещение, Расчет освещения, Освещенность, Длиннопост

Применение

Микроволновые датчики в освещении находят широкое применение в различных областях. Они часто используются в коммерческих и офисных помещениях для автоматического включения и выключения света при входе и выходе людей. Также они эффективно применяются в общественных местах, таких как парковки, туалеты и лифты, где автоматическое освещение может повысить уровень безопасности и комфорта.

Примеры

1. Офисные помещения.
Микроволновые датчики используются в офисах для автоматического управления освещением в рабочих зонах. Это позволяет сократить расход энергии и обеспечить комфортное освещение только в тех местах, где это необходимо.

2. Торговые центры.
В торговых центрах микроволновые датчики устанавливаются для автоматического включения света при приближении покупателей к витринам или товарным полкам, что привлекает внимание и улучшает визуальный опыт покупателей.

3. Уличное освещение.
В городских районах микроволновые датчики могут использоваться для экономии энергии, включая уличное освещение. Они реагируют на движение пешеходов и автомобилей, обеспечивая безопасность и эффективное освещение только при необходимости.

Микроволновые датчики в освещении представляют собой мощный инструмент для эффективного управления светом. Их высокая чувствительность и точность делают их идеальным выбором для различных сценариев освещения, от коммерческих помещений до городских улиц.

Показать полностью 2
[моё] Технологии Изобретения Освещение Строительство Led Освещение Уличное освещение Расчет освещения Освещенность Длиннопост
1
1
svetodiod27
svetodiod27
1 год назад

Проектирование эффективной системы уличного освещения⁠⁠

Ключевые шаги к освещенности и безопасности

Уличное освещение играет важную роль в обеспечении безопасности, улучшении эстетики и создании комфортной обстановки в городских и сельских средах. Проектирование эффективной системы уличного освещения требует не только технического знания, но и учета различных факторов, таких как потребности сообщества, энергоэффективность и экологическая устойчивость. В этой статье мы рассмотрим ключевые шаги проектирования системы уличного освещения с примерами и расчетами.

Шаг 1: Анализ потребностей сообщества

Прежде чем приступить к проектированию системы уличного освещения, необходимо провести анализ потребностей и предпочтений местного сообщества. Это включает в себя определение основных местных маршрутов, общественных мест, зон с высокой пешеходной активностью и потенциально опасных участков. Например, центральные площади, пешеходные дорожки, велосипедные дорожки и школьные зоны требуют более яркого и равномерного освещения для обеспечения безопасности граждан.
Пример
Для маленького городка, имеющего высокую пешеходную активность в центральном районе и участки с ограниченной видимостью у перекрестков, освещение должно быть более интенсивным и равномерным в этих областях.

Проектирование эффективной системы уличного освещения Инженер, Изобретения, Освещение, Led Освещение, Уличное освещение, Расчет освещения, Освещенность, Длиннопост

Картинка взята из открытых источников

Шаг 2: Определение Требований по Освещенности

Следующим шагом является определение необходимого уровня освещенности для различных областей. Этот параметр измеряется в люксах (lx) и зависит от функционального назначения конкретной зоны. Например, для пешеходных зон рекомендуемый уровень освещенности составляет от 10 до 20 люксов, в то время как для автомобильных дорог этот показатель может быть выше - от 20 до 50 люксов.
Пример
Для пешеходных дорожек в парке, требующих минимального освещения для безопасного передвижения вечером, уровень освещенности может быть установлен на уровне 10 люксов.

Шаг 3: Выбор типа осветительного оборудования

Выбор правильного типа осветительного оборудования имеет решающее значение для эффективности и энергосбережения системы. Существует несколько основных типов: газоразрядные лампы (например, натриевые и металлогалогенные), светодиодные (LED) и индукционные лампы.
Пример
Светодиодные лампы предпочтительны для уличного освещения из-за их долговечности, энергоэффективности и возможности регулировки яркости. Например, при использовании LED-фонарей можно снизить энергопотребление до 50% по сравнению с газоразрядными лампами.

Проектирование эффективной системы уличного освещения Инженер, Изобретения, Освещение, Led Освещение, Уличное освещение, Расчет освещения, Освещенность, Длиннопост

Автономные светильники JKC-SEMI

Шаг 4: Расчеты и проектирование распределения света

После выбора типа осветительного оборудования необходимо провести расчеты для определения распределения света по зоне освещения. Это включает в себя установку и распределение светильников таким образом, чтобы достигнуть необходимого уровня освещенности с минимальным количеством светильников и энергопотреблением.
Пример
Для равномерного освещения участка дороги длиной 100 метров с уровнем освещенности 30 люксов можно использовать светодиодные фонари мощностью 50 Вт каждый, установленные на высоте 8 метров с интервалом 25 метров между ними.

Шаг 5: Учет энергоэффективности и экологической устойчивости

При проектировании системы уличного освещения важно учитывать энергоэффективность и экологическую устойчивость. Использование энергосберегающих технологий, таких как LED-светильники, и внедрение систем управления освещением с датчиками движения и фотоэлементами позволяют значительно сократить энергопотребление и снизить негативное воздействие на окружающую среду.
Пример
Использование LED-светильников вместо традиционных ламп позволяет сократить энергопотребление на 50-70%, что не только экономически выгодно, но и снижает выбросы углекислого газа в атмосферу.

Проектирование эффективной системы уличного освещения Инженер, Изобретения, Освещение, Led Освещение, Уличное освещение, Расчет освещения, Освещенность, Длиннопост

Автономный светильник JKC-SEMI

Заключение

Проектирование эффективной системы уличного освещения требует комплексного подхода, начиная от анализа потребностей сообщества до учета энергоэффективности и экологической устойчивости.
Правильный выбор осветительного оборудования, расчеты распределения света и внедрение современных технологий позволяют создать безопасную, комфортную и энергоэффективную городскую среду.

Показать полностью 3
[моё] Инженер Изобретения Освещение Led Освещение Уличное освещение Расчет освещения Освещенность Длиннопост
2
Посты не найдены
О нас
О Пикабу Контакты Реклама Сообщить об ошибке Сообщить о нарушении законодательства Отзывы и предложения Новости Пикабу Мобильное приложение RSS
Информация
Помощь Кодекс Пикабу Команда Пикабу Конфиденциальность Правила соцсети О рекомендациях О компании
Наши проекты
Блоги Работа Промокоды Игры Курсы
Партнёры
Промокоды Биг Гик Промокоды Lamoda Промокоды Мвидео Промокоды Яндекс Директ Промокоды Отелло Промокоды Aroma Butik Промокоды Яндекс Путешествия Постила Футбол сегодня
На информационном ресурсе Pikabu.ru применяются рекомендательные технологии