Выключатель лампа схема: Как подключить лампочку к выключателю, схемы на 1,2,3,4,5 лампочек

Июл 15, 1972 Разное

Выключатель лампа схема: Как подключить лампочку к выключателю, схемы на 1,2,3,4,5 лампочек

Содержание

Как подключить лампочку через выключатель: схемы и инструкции


Вы решили собственноручно проложить в новой даче электропроводку или модернизировать существующую сеть в квартире? Согласитесь, в этой сфере есть нюансы, с которыми следует досконально разобраться ради собственной безопасности. К тому же созданная своими руками электрика обязана обеспечить безупречную работу приборов.

Мы готовы в тончайших подробностях рассказать вам, как подключить лампочку через выключатель. В реализации подобного решения применяется ряд проверенных на практике методик, с которыми вы ознакомитесь во время чтения статьи.

У нас вы найдете массу полезных сведений. Владение информацией придаст и уверенности, и сил. Досконально разобраться в вопросе помогут графические материалы и видео.

Содержание статьи:

Меры по обеспечению электробезопасности

Предварительно, до начала осуществления действий по установке выключателей, осветительных приборов, их подключению друг к другу и сети, необходимо обесточить питание 220В той части домашней разводки, где предполагается производство электромонтажных работ.

Это делается на входном отключением общего или соответствующего группового коммутатора.

Во избежание домашнего травматизма производите работы на высоте не со стремянки, а стола или другой просторной устойчивой поверхности

Если в процессе монтажа к щитку возможен доступ посторонних лиц (например, расположенному на лестничной клетке многоквартирного дома), надлежит разместить «Не включать!».

Убедиться, что напряжение на оголенных контактах действующих электроприборов и проводки отсутствует, нужно непосредственно перед работой. Проще всего в домашних условиях это реализуется с помощью , исправность которой незадолго до испытаний проверяется от рабочей сети.

Рекомендуется прежде, чем брать контакты и провода голыми руками, еще раз удостовериться в отсутствии напряжения, прикоснувшись тыльной стороной ладони, пальцев правой руки попеременно ко всем из них. Сухая неповрежденная кожа тыльной стороны кисти обладает повышенной сопротивляемостью воздействию электрического тока.

Суть подключения лампы через выключатель можно наглядно представить на демонстрационном стенде:

Галерея изображений

Фото из

Наглядная схема подключения на стенде

Соединение с силовой линией

Подключение лампы к силовой линии

Принцип работы лампы через выключатель

Инструмент для выполнения работ

В процессе выполняемых электроработ домашнему мастеру понадобится набор следующего монтажного инструмента:

  1. Острый нож.
  2. Пассатижи (плоскогубцы).
  3. Кусачки-бокорезы.
  4. Отвертки шлицевые тонкая и средняя, возможно, крестовая средняя.

Для изоляции внутри разветвительной коробки или корпуса светильника соединений проводов может потребоваться изолента. В данных случаях использовать рекомендуется ленту ХБ. Она со временем не расплавляется и не прикипает к изолированным ею постоянно нагревающимся контактам, а только засыхает. При необходимости, хорошо крошится пассатижами.

Прежде, чем приступать к самому несложному монтажу, нарисуйте схему подключения электроприборов так, как будет понятно вам, и продумайте порядок действий

Отлично, если есть специальный или кусачки с прорезами для снятия изоляции. При отсутствии таких приспособлений и большого объема работ можно обойтись народным средством, доработав бокорезы.

Для этого надфилем в режущих кромках ближе к шарниру делаются противоположные пропилы, которые вместе должны образовать отверстие размером немного большим диаметра оголенной жилы провода.

Рекомендуемые кабели и провода

Для новой прокладки домашних электросетей освещения рекомендуется использовать кабели ВВГнг с однопроволочными медными, 1,5 кв.мм сечением, в негорючей изоляции неодинаковой расцветки жилами:

  • синей – нулевой рабочей,
  • желтой с зеленой полосой повдоль – нулевой защитной (заземляющей),
  • любого другого цвета – фазными.

При монтаже желательно соблюдать сочетание единообразия цветов с их функциональным назначением. Это требование обезопасит, а также упростит дальнейшее обслуживание электрической разводки.

Делая новую разводку, везде, где предусмотрено конструкцией электроприборов, обязательно подсоединяйте нулевую защитную (заземляющую) жилу и не используйте ее для других целей

В домах, где проводка еще алюминиевая, замену отдельных участков осветительных линий, заделываемых под штукатурку, необходимо производить проводом АППВ-1,5, имеющим алюминиевые жилы или аналогичным кабелем при открытом прокладывании. Одинаковый материал используется из-за окисления мест контактов-скруток алюминия и меди внутри разветвительных коробок.

Если возможно скрутки заменить клеммными соединениями, допускается применение медной проводки. Настоятельно НЕ советуется применять никакие кабели, провода с многопроволочными (мягкими) жилами.

Применение разветвительной коробки

Кабели, провода не идут напрямую от щитка к электроприборам, от выключателей к лампочкам. Все отходящие, приходящие линии электрооборудования встречаются в специфических монтажных узлах, называемых разветвительными коробками. Там они связываются определенным образом.

С правилами , называемых также распаечными, ответвительными, на сленге электриков распаячными, ознакомит следующая статья. Рекомендуем ознакомиться с полезным материалом.

Чаще всего коробки имеют внутри пустое пространство. Провода разных линий между собой тогда соединяются при помощи скруток. Чтобы обеспечить надежность, рекомендуется хвостики соединений обрабатывать особой сваркой. Медные жилы возможно просто пропаивать.

Перед укладыванием вовнутрь открытые контакты изолируются друг от друга ХБ изолентой. Можно на скрутки проводов навинчивать специальные изолирующие зажимы. Здесь лента-изолятор уже не понадобится.

Не применяйте для изоляции скруток изоленту типа ПВХ – со временем она приклеится к контактам так, что при необходимости ее трудно будет убрать

Если коробка снабжена винтовыми клеммами, контакты тогда выполняются с участием них. Такие устройства позволяют соединять алюминиевые проводники и медные. Клеммы могут использоваться зажимные, но это при наличии места, достаточного для укладки соединенных ими концов проводов.

Удаление изоляции с проводки

Для снятия части внешней изоляции кабеля ВВГнг требуется нож. Он должен быть таким острым, что даже неопытный домашний мастер смог бы совершать уверенные надрезы.

Первый разрез делается от конца вдоль оболочки на 3-4 см. После этого одной рукой берутся за пучок высвободившихся оконечностей проводов, а второй – тянут за надрезанную рубашку. Далее она надрывается сама.

Глубина надрыва выполняется таковой, чтобы освобожденные хвостики проводов были максимальной длины, которую позволяют уложить разветвительная коробка, подрозетник или корпус осветительного прибора. Запас сослужит верную службу в дальнейшем при подгорании ослабших контактов.

Надорванная рубашка кабеля выворачивается наизнанку и аккуратно, дабы не повредить изоляцию проводов, обрезается вкруговую.

Жилы легче всего зачищаются, конечно, – стриппером или хотя бы кусачками-бокорезами с прорезями. При отсутствии оных так же, как и ранее используется нож. Допускается применение простых бокорезов. На крайний случай, употребляются кусающие кромки пассатижей.

Снимая с кабеля участок внешней оболочки. важно не порезать изоляцию проводов, а зачищая изоляцию проводов – не повредить металлическую поверхность жил

Легкими движениями инструмента по кругу неглубоко врезаются в изоляцию и стягивают ее. Главное, не прорезать металл проводника, иначе там, где повреждение, он обязательно обломится. Хорошо, ежели сразу, а не после монтажа.

Размер оголяемого участка определяется способом подключения. Когда это винтовые зажимы клемм коробки, выключателя, люстры или бра, может быть достаточно 0,5-1 см. Для скручивания с проводками светильника потребуется 2-3 см.

Если скрутки располагаются в разветвительной коробке, действует правило, чем больше, тем лучше, особенно без пайки или сварки. Обычно 3-5 см.

При использовании навинчивающихся изолирующих зажимов, зажимных клемм к длине зачистки подходят индивидуально.

Нюансы формирования скрутки

При скручивании двух проводов, их обнаженные концы складываются буквой «Х» так, чтобы пересечение находилось у начала изоляции. Затем кончики жил зажимаются пальцами и перекручиваются, сколько возможно. Далее процессу помогают плоскогубцами.

Таким же образом соединяются три провода и более. Если соединение выходит одновременно длинным и гибким, его складывают пополам, поджимая пассатижами. Укороченной скрутке требуется меньше изоленты.

Чем больше длина очищенных хвостиков проводов, тем легче будет делать скрутки, и надежней получится контакт – а лишнее всегда можно подрезать

Изолента начинает накладываться с заводской изоляции проводов скрутки на ширину ленты. После прохода одним слоем до окончания оголенных хвостиков, делается еще пара оборотов, как бы заматывающих воздух. Эта «пустота» загибается обратно на скрутку – получается защищенный торец, и доматывается второй ряд с обязательным заходом на основную изоляцию жил.

Правильная установка выключателя

По исполнению выключатели бывают внутренней и наружной установки. Современные наружные выключатели подходят для крепления на любые поверхности без дополнительных изолирующих подставок. Выключатели внутренние прячутся в круглые гнезда в стене, оборудованные специальными стаканчиками, называемыми подрозетниками.

О том, как установить эту монтажную коробку в бетонную стену или в конструкцию из гипсокартона, подробно . Советуем почитать предложенную статью перед началом работ.

Подрозетники – стандартный электромонтажный узел. Они используются также для оборудования розеток, потому так называются. «Подвыключательники» звучало бы не очень.

Правильным считается расположение выключателя, при котором включение происходит нажатием верхней части клавиши, выключение – нижней. Даже невысокорослому человеку это дает возможность отреагировать в экстренной ситуации и оперативно обесточить электроприбор ударом пальцев по клавише сверху вниз.

Располагайте выключатели на стенах так, чтобы их не нужно было «искать, шаря рукой в потемках», и ими легко могли пользоваться все члены семьи

При грамотном подключении на выключатель от разветвительной коробки приходит фазный провод. Прерывать цепь фазного провода, чтобы в отключенном состоянии светильник находился без напряжения – основная задача выключателя.

Следующая фото-подборка представляет процесс подключения наглядно:

Галерея изображений

Фото из

Шаг 1: Схема с выключателем на 2 клавиши

Шаг 2: Распаечная коробка для подключения ламп

Шаг 3: Группы проводов в распаечной коробке

Шаг 4: Соединение нолей в распаечной коробке

Шаг 5: Соединение фазной жилы с выключателем

Шаг 6: Установка крышки распаечной коробки

Шаг 7: Проверка подключения лампочек

Шаг 8: Включение двух ламп двумя клавишами

Если позволяет конструкция прибора, внутри самого выключателя фазный провод подключается на верхние клеммы, а все отходящие жилы присоединяются к нижним контактам. Это правило применяется для обустройства всякой электроустановки.

Из-за конструктивных особенностей исключение из общих правил составляют проходные и перекрестные выключатели, о которых речь ниже.

Разновидности бытовых выключателей

Применяемых в современном домашнем интерьере выключателей разнообразное множество. Подробно с классификацией устройств управления светом знакомит , размещенных на нашем сайте.

При выборе домашнего выключателя уделяйте больше внимания не его дизайну, а функциональности, прочности креплений и надежности электрических контактов

По различию их функциональных возможностей выделяются следующие наиболее распространенные разновидности:

  1. Выключатель одноклавишный – его миссия проста: «вкл/выкл».
  2. Выключатель двухклавишный позволяет руководить одномоментно двумя независимыми цепями освещения.
  3. Выключатель трехклавишный, соответственно, координирует работу в трех направлениях.
  4. Выключатель-регулятор (диммер) не только включает-выключает, но и нажатием клавиши или поворотом круглой ручки, ее заменяющей, регулирует плавно яркость света ламп.
  5. Выключатель с регулятором – двух-, трехклавишный выключатель, который ступенчато, переключением клавиш, управляет накалом всех лампочек одновременно.
  6. Одинарный проходной выключатель. Единственной клавишей перекидывает фазу меж двух проводов. Если на один напряжение подается, то от другого отключается, и наоборот.
  7. Перекрестный одинарный выключатель. Изменением положения клавиши синхронно меняет прямое подключение двух линий на перекрестное.
  8. Сенсорный выключатель. Не имеет рычажков – он начинает и прекращает подачу электричества прикосновением пальцев к его поверхности.

Выключатель с датчиком движения зажигает светильник автоматически, реагируя на прохождение мимо человека.

Виды ламп для использования дома

Ламповый прогресс не отстает от выключателей. Их многообразие также впечатляет.

Приобретая энергосберегающую лампочку, стоит ориентироваться на известные бренды – ведь она должна быть не только эффективной, но и служить как можно дольше

Но и здесь определяются некоторые более ходовые виды:

  1. Лампы накаливания – укоренившиеся домашние источники света в округлой стеклянной колбе с вакуумом и вольфрамовой спиралью внутри.
  2. Лампы галогенные – те же лампы накаливания, наполненные специальным газом. Он повышает сроки службы, минимизирует размеры их колб. Недостаток – при установке нельзя трогать стекло колбы руками.
  3. Лампы люминесцентные дневного света – распространенные в домашних условиях не очень, но тоже традиционные световые устройства (далее просто «лампы дневного света»).
  4. Лампы энергосберегающие светодиодные, исходя из названия, используют свечение групп светодиодов. Могут закрепляться в обычные вкручивающиеся патроны (далее просто «светодиодные лампы»).

Энергосберегающие люминесцентные лампочки все больше подменяют привычные. Принцип работы подобен действию ламп дневного света. Вкручиваются, как лампы накаливания (далее просто «энергосберегающие лампы»).

Способы запитать лампочку через выключатель

Возможно, какая-то рассматриваемая схема взаимного подключения бытового выключателя к настенной или потолочной лампочке будет опускать подробности подвода нулевого защитного (заземляющего) провода. Думается, что его подсоединение не вызовет затруднений.

В стандартном электрическом кабеле – это жила с изоляцией желтого цвета и зеленой полосой вдоль. Место ее присоединения к электроприбору обозначается знаком .

#1: Простейшее подключение светильника

Самым элементарным является подключение «вкл/выкл» осветительного прибора к одноклавишному выключателю двумя проводами. Более всего оно подходит для одиночного однолампового светильника.

Разрабатывая новые выключатели, производители придерживаются стандартов – замена обычного «одноклавишника» электронным прибором пройдет без проблем

Когда у старой проводки всего два выходящих из потолка или стены питающих световой электроприбор провода, а переделка сложна, можно подключить светильник большего количества ламп. Но при таком подсоединении все лампочки осветительного прибора будут включаться одновременно.

Классический одноклавишный выключатель без модернизации проводки легко заменить выключателем-регулятором яркости света (диммером), выполненным единым блоком. Возможно приобрести прибор с регулятором наподобие клавиши, а можно – в виде круглой ручки.

Характеристики диммера должны соответствовать мощности подключаемого светильника. Единственно, его не получится использовать совместно с осветительными приборами, оснащенными энергосберегающими, светодиодными или лампами дневного света.

Для стандартной установки в обычные подрозетники промышленностью освоен выпуск сенсорных выключателей, имеющих функции только «вкл/выкл». Они также подключаются двумя проводами и могут подменять собой простые одноклавишные.

#2: Раздельное включение ламп люстры

Обычно трех- и пятирожковые люстры устроены так, что лампы можно подключать отдельно или совместно группами (1+2/2+1; 2+3/3+2). Это позволяет регулировать освещенность пространства количеством одновременно работающих лампочек.

Если есть возможность, заземляющий провод лучше крепить к люстре напрямую, а не через клеммную колодку – это повысит безопасность светильника

В этом случае понадобится двухклавишный выключатель и электроразводка, как минимум с тремя проводами. Включением одной из двух или сразу обеих клавиш будет регулироваться яркость горения осветительного прибора.

Еще применяется для управления из одной точки освещением двух, чаще всего смежных, помещений независимо, например, туалета и ванной комнаты, прихожей и кладовой.

Если вместо привычного двухклавишного выключателя использовать для люстры двух- или даже трехклавишный со встроенными в клавиши раздельными регуляторами, то все ее лампы будут гореть одномоментно, а управлять их накалом получится ступенчато, переключением клавиш.

#3: Управление пятирожковой люстрой

Там, где необходимо раздельное и одновременное управление тремя независимыми осветительными приборами, устанавливается трехклавишный выключатель.

Подключая выключатель в цепь, убедитесь, что от коробки приходит именно фазный провод – всегда старайтесь посадить его на верхнюю клемму

Чтобы удивить гостей, можно через выключатель с тремя клавишами подключить пятирожковую люстру. Правда, потребуется небольшая переделка на клеммах самого светильника. От группы из трех линейных проводков один нужно отсоединить и использовать самостоятельно.

Тогда различными комбинациями нажатия клавиш трехклавишного выключателя будет возможно включение одномоментно от одной до пяти ламп (1+2+2/2+2+1/2+1+2).

#4: Светильник – один, выключателя – два

Как быть, когда коридор длинный и темный? Такую ситуацию поможет разрешить установка светильника сразу с двумя в разных концах перехода. Неудобство этого способа – неопределенное положение клавиш «вкл/выкл».

Еще такой прием управления освещением применим при движении по лестнице, в пристроенном гараже (вход из дома, выход через ворота и наоборот). Дополнительный выключатель около спальной зоны не станет излишеством, если комната достаточно протяженная.

Применяя на практике нестандартные схемы подключения светильников, следует убедиться в их целесообразности, так как это увеличивает длину проводов и сложность монтажа (+)

Можно ли независимо друг от друга освещать пролеты лестницы, поднимаясь или спускаясь по ступенькам? Дополнительно понадобится еще одинарный проходной выключатель на межэтажной площадке. Нажатием всего одной клавиши он одновременно будет включать следующий светильник и выключать предыдущий.

#5: Включение лампочки из разных мест

Чтобы управлять светильником более чем из двух центров, дополнительно к проходным потребуются перекрестные одинарные выключатели. Всякой новой точке – по одному.

Множество выключателей удобно, если в домашний обширный холл выходят жилые комнаты. Обитатели любой комнаты смогут независимо ни от кого включать свет у своих дверей, а выключать во всех других оборудованных вспомогательными выключателями местах.

При правильной организации мест установки дополнительных выключателей, кроме удобства пользования освещением может быть достигнута и значительная экономия электроэнергии

Этот способ целесообразен и в помещениях с планировкой гостиничного типа – много дверей, открывающихся в длинный коридор.

#6: Подключение люстры с вентилятором

Дергать за висюльку на люстре, оборудованной вентилятором, чтобы его включить неудобно. Это еще и проблематично, когда потолок высокий.

Проще использовать изученные способы раздельного подсоединения ламп люстры. Подключение вентилятора производится через одну из клавиш двух- или трехклавишного выключателя.

В первом варианте светильник гореть сможет только полностью. Во втором – лампочки будут зажигаться двумя группами.

#7: Встроенные датчики движения

Сам по себе уже является прибором-выключателем. Но нам он интересен, именно когда имеет стандартный корпус и может быть вмонтирован в подрозетник.

Оказывается, его подсоединяют в разрыв идущей к светильнику фазной жилы как обычный выключатель. Но проблема, что для внутренней электронной схемы такого прибора требуется полноценное питание 220В, а значит, еще один провод, синий, нулевой.

В соответствии с принципами подсоединения светильника через выключатель подключают датчики движения (1). Если есть потребность в периодической постоянной работе лампы, в схему включают выключатель (2). Если один датчик не может охватить большое помещение, то к лампе подключают несколько штук. При этом именно датчики играют роль выключателя (3)

При желании установить выключатель со встроенным датчиком движения вместо одноклавишного, без замены тянущегося к нему от разветвительной коробки двухжильного провода на трехжильный не обойтись.

Выводы и полезное видео по теме

Видео представят практические приемы работы.

ВИДЕО №1 покажет пример простого подключения выключателя и лампочки:

ВИДЕО №2 поможет освоить навыки соединения и изоляции проводов:

ВИДЕО №3 расскажет, как подключать люстры и не только:

Производители на одном месте не топчутся. Все новые, более хитроумные осветительные приборы придумывают они. Но каким бы космическим ни казался светильник, всегда найдется простой способ его подключить. Основные схемы, правила соединения лампочек с выключателями, условия безопасного проведения электромонтажных работ останутся типовыми долгое время.

Хотите поделиться опытом самостоятельного электромонтажника, интересными и полезными нюансами подключения, нашли недочеты в представленном материале? Ждем ваших комментариев. Пишите, пожалуйста, в расположенном ниже блоке, размещайте фото по теме, задавайте вопросы.

Схема подключения двух выключателей на одну лампочку – RozetkaOnline.COM

 

Подключить к одной лампе или светильнику два и более выключателя совсем несложно, схема подключения при этом выглядит вот так:

Но в быту сложно представить условия, где можно эффективно применять такое подключение.

Главным недостатком этой схемы является то, что удобства в управлении светильником или лампой она не добавляет. Ведь включая свет, например, выключателем «А», вы не выключите его выключателем «B», а только этим же «А», всё это вызывает только путаницу.

Если же вам требуется, чтобы оба выключателя не только управляли лампой, но и были связаны между собой, и вы могли бы включая свет одним выключателем, выключать его другим и наоборот – необходимо использовать переключатели их еще называют проходные выключатели или перекидные и изменить схему подключения.

Переключатель (проходной выключатель) внешне ничем не отличим от обычного выключателя, но в его основе лежит принципиально другая, более сложная схема управления.

Если стандартный выключатель просто разрывает или соединяет электрическую цепь, то переключатель разрывая электрическую цепь на одном проводнике, переключает её на другой, от сюда и название.

Ниже, для наглядности, представлены схематически выключатель и переключатель вместе, и вы можете увидеть их различия.

Как вы понимаете, для реализации полноценного управления лампой с двух мест с помощью проходных выключателей, схема электропроводки требуется другая и выглядит она вот так:

Подробнее о схемах подключения проходных выключателей, мы уже рассказывали ЗДЕСЬ.

Более того, для удобства самостоятельного подключения двух переключателей к одной лампе, я рекомендую пользоваться ЭТИМ материалом, в котором пошагово, наглядно показан процесс подключения и установки проходных выключателей.

Если же вы решите, что двух выключателей для управления одной лампой вам мало и удобнее если их будет три, пять или больше, тогда вам потребуется изучить схему подключения трех и более выключателей на одну лампу, где к обычным проходным переключателям, добавляются перекрестные.

Не пугайтесь, в этом нет ничего сложного, вы обязательно разберетесь, а для удобства всегда сможете посмотреть, как подключить систему из трех и более переключателей к одной лампе – ЗДЕСЬ. А кроме того, к вашим услугам моя помощь, задавайте ваши вопросы в комментариях к статье, я стараюсь оперативно помочь всем!

Итак, подведем итоги, чтобы подключить к одной лампе два выключателя, необходимо выполнить электропроводку по ЭТОЙ схеме, а также купить и установить вместо обычных выключателей – переключатели, приобрести их вы сможете любом электротехническом магазине или отделе строительного супермаркета.

Схема устройства для переключения двух ламп одним выключателем (К561ТМ2)

Принципиальная схема устройства для управления двумя лампами в люстре с помощью одного уже вмонтированного в стену выключателя. Для нормальной работы люстры необходима специальная проводка под двойной выключатель, при помощи которой можно переключать две цепи ламп, из которых обычно состоит проводка люстры.

Но, увы, проводку под люстру обычно делают только в самой большой комнате квартиры и то не всегда. Если же проводка под одинарный выключатель, то приходится все цепи ламп люстры включать вместе. Либо нужно менять проводку, а значит штробить стены со всеми последствиями.

Другой вариант — сделать электронный переключатель, который организует переключение двух цепей люстры по проводке под одинарный выключатель. Здесь описывается именно такое устройство. Оно монтируется в корпусе самой люстры или как-то возле неё. И используется для управления проводка под одинарный выключатель.

Включение и переключение ламп люстры производится именно им. Для включения люстры этот выключатель включают. А переключение четырех состояний люстры производят кратковременными выключениями питания при помощи этого же выключателя.

Принципиальная схема

Выключатель может принимать четыре состояния, — выключены все лампы, включена только группа Н1, включена только группа Н2, включены все лампы. Переключаются состояния последовательно, согласно двухразрядному двоичному коду. На триггерах микросхемы К561ТМ2 сделан двухразрядный двоичный счетчик.

Рис. 1. Схема блока управления двумя лампами люстры с помощью уже вмонтированного в стену выключателя.

После подачи питания цепь C2-R2 устанавливает данный счетчик в нулевое положение, что соответствует логическим нулям на выводах 13 и 1 микросхемы D1. Это значит, что двунаправленные ключи на полевых транзисторах VT1-VT4 закрыты и обе группы ламп не горят.

Цепь С2-R2 защищает от случайного включения ламп после прерывания питания (например, в результате временного отключения электроснабжения). Как уже сказано, переключать состояния схемы можно кратковременным выключением питания. Это позволяет сделать специальная схема источника питанию. Рассмотрим её работу.

Напряжение для питания микросхемы создается при помощи выпрямителя на диоде VD6 и параметрического стабилизатора на стабилитроне VD5 и резисторе R3. Дополнительно есть диод VD7, через который заряжается конденсатор С3 относительно большой емкости. Этот конденсатор является не только сглаживающим пульсации, но и накопительным, чтобы при кратковременном отключении питания, питание микросхемы поддерживалось за счет накопленной в нем энергии.

Другая цепь R6-C1-R1 служит для создания импульса, подаваемого на вход счетчика на триггерах микросхемы. Она получает напряжение до диода VD7. При кратковременном выключении S1 напряжение на VD5, а так же и на входе «С» триггера D1.1 падает до состояния логического нуля.

Но питание самой микросхемы при этом еще поддерживается за счет емкости конденсатора С3. Потом, при включении S1 (а для переключения ламп люстры S1 нужнократковременно выключить), напряжение на входе «С» триггера D1.1 поднимается до логической единицы.

Это приводит к тому, что счетчик на триггерах микросхемы D1 переключается в следующее очередное состояние. Таким образом, кратковременными выключениями питания при помощи выключателя S1 можно переключать четыре состояния люстры:

  1. Горит группа ламп Н1, группа ламп Н2 не горит.
  2. Горит группа ламп Н2, группа ламп Н1 не горит.
  3. Горят все лампы.
  4. Не горят все лампы.

Выходные каскады сделаны на ключевых высоковольтных полевых транзисторах VT1-VT4. Эти транзисторы обладают довольной большой емкостью затвора. Поэтому, при изменении на затворе логического уровня происходит существенный бросок тока на зарядку или разрядку емкости затвора.

Бросок тока короткий, но тем не менее достаточный для того чтобы вызвать сбой в работе триггера. Чтобы сбоев не было включены резисторы R4 и R5, ограничивающие ток.

Детали и печатная плата

Детали переключателя расположены на печатной плате из фольгированного стеклотекстолита с односторонним расположением печатных дорожек.

Полевые транзисторы IRF840 обладают очень малым сопротивлением открытого канала, поэтому мощность на них рассеивается минимальная. Если суммарная мощность люстры не более 200 W, радиаторы им не нужны.

Рис. 2. Печатная плата для схемы управления лампами люстры.

Транзисторы IRF840 можно заменить другими аналогичными, например, IRFBC40LC. Все конденсаторы должны быть рассчитаны на напряжение не менее 16V.

Конденсатор С1 не должен быть электролитическим. Налаживание заключается в подборе сопротивления R1, чтобы переключение происходило уверенно и без сбоев.

Васильев А. Н. РК-02-18.

Схема подключения выключателя с подсветкой

На полках магазина можно увидеть выключатели с подсветкой. Но не каждый захочет производить замену обычного установленного выключателя. А искать его в темноте тоже не хочется.

Выключатели, имеющие подсветку, подключаются тем же образом, что обычные. Любой человек, желающий прекратить ночные поиски выключателя, сможет доработать его даже не зная элементарных вещей по электрике. Прочтите статью и вы поймете, что все просто. Выключатель можно дополнить светодиодом по самым простым схемам. Отличие схем не только в комплектации, но и характеристике. К примеру, схема выключателя на светодиоде может не заработать по той причине, что установлена светодиодная лампа в светильники. Энергосберегающие лампы могут мерцать, тускло светиться при темном свете. Давайте рассмотрим недостатки и достоинства каждой схемы.

Схема подсветки выключателя на светодиоде и сопротивлении

Как правило, для подсветки выключателя достаточно установить светодиод по схеме, приведенной ниже.

Если выключатель «Выключен», ток движется через R1( любого типа, от 100 до 150 кОм), затем через светодиод VD2 (светится). VD2 защищен от пробоя напряжением диодом VD1. Для хорошего свечения подойдет R1, ток которого 3 мА. Если свет светодиода слишком слабый, нужно уменьшить сопротивление. VD1, VD2 –любой тип и цвет свечения. Чтоб самостоятельно рассчитать параметры применяемого резистора, следует вспомнить закон силы тока. Подсветка на светодиоде используется в случае, если установлен светильник с лампой накаливания. В случае если стоит энергосберегающая лампа, можно заметить мерцание, мигание в темноте. Если светильник использует светодиоды для освещения помещения, то такая схема работать не будет из-за того, что сопротивление в светильнике слишком велико. И создать его в выключателе очень трудно. Схема простенькая, но у нее есть недостаток – потребление 1 кВт*ч в месяц. Вот схема.

Концы, смотрящие вниз, подключаются к клеммам. Эта схема на скрутках и подойдет она тем, кто не имеет паяльник. Но лучше пропаять места скруток и заизолировать их и резистор.

Схема подсветки выключателя на светодиоде и конденсаторе

Чтоб увеличит КПД свечения, в схему можно включить конденсатор, а ток резистора R1 сократить до 100 Ом.

Отличие этой схемы от предыдущей в том, что конденсатор служит заменой резистору R1. R1 (100 – 500 Ом; 0,25 Вт) в свою очередь выступает в роли ограничителя тока заряда.

Из недостатков — большие габариты, из плюсов — малые энергозатраты, 0,05 Вт*ч в месяц.

Схема подсветки выключателя на неоновой лампочке

Такая схема лишена тех недостатков, которые присутствуют в вышеописанных схемах. Большим плюсом является то, что она подходит для светильников как на энергосберегающих и светодиодных лампах, так и лампах накаливания.

При разомкнутом выключателе ток движется через газоразрядную лампу HG1, которая светится и сопротивление R1 (любая мощность, но не менее 0,25 Вт; 0,5-1 Мом).

Газоразрядные неоновые лампы представлены широким ассортиментом, выбрать можно любую. На фото показаны лампа и резистор, имеющий номинал 200 кОм. Она была изъята из выключателя удлинителя компьютера «Пилот». Она встраивается в любой выключатель без дополнительной доработки. Такие лампы можно найти в электрочайниках, прибор с индикацией.

Такие лампы повсюду. Вы удивились? Все светильники дневного света используют стартер, это и есть неоновая лампа, встроенная в цилиндричный корпус. Какое количество стартеров в светильнике, такое и количество ламп. Чтоб извлечь ее оттуда, поверните цилиндр против часовой стрелки. Так же в корпусе имеется конденсатор, подавляющий помехи. При изготовлении подсветки он не нужен.

Если стартер был изъят из поломанного светильника, проверьте работоспособность лампы. Неонку лучше брать от стартеров нового типа, так как в старых стекло темнеет, что приводит к тусклому свечению.

Рекомендации по монтажу подсветки в настенный выключатель

Внимание! Прежде чем работать с выключателем, отключите питание электроэнергии. Если у вас возникла проблема с габаритами резистора, то есть он оказался большим и не помещается, замените его несколькими параллельно включенными малых размеров.

Когда резисторы соединены параллельно, мощность, которая рассеивается на одном резисторе, будет равна мощности, которая поделена на их количество. Их величина станет меньше и будет равняться величине, которая поделена на количество. К примеру, нам требуется резистор на 1 Вт, 100 кОм.

Переведем килоОмы в Омы, получим 1 кОм равен 1000 Ом. Следовательно, этот резистор можно заменить двумя, включенными в цепь последовательно, мощность каждого 0,5 Вт и номинал 50 кОм.

Если соединение параллельное, расчет проводится этим же способом. Отличие в том, что номинальное напряжение резистора равно значению, которое умножено на их количество. Например, чтоб заменить резистор на 100 кОм тремя меньшими, сопротивление каждого должно составлять 300 кОм. Во время монтажа конденсатор либо резистор следует подключать к фазному проводу. Это все потому, что токи, которые протекают через детали схемы, не выше пары миллиампер. Поэтому, специальных требований к качеству имеющихся контактов не предъявляется. Если коробок, в который будет вмонтирована схема, выполнен из металла, нужно позаботиться об изоляции проводов.

Во время установки выключателя навредить чему-то не получится, потому, как светильник выступает в роли ограничителя тока. Самое худшее, что может произойти, это выход из строя элементов, которые вы будете устанавливать. К примеру, если вы возьмете резистор с номиналом 100 Ом вместо 100 кОм, либо вообще его не установите.

Пошаговая инструкция по установке в выключатель подсветки

Нионки могут, как иметь цоколь, так и быть без него. У вторых выводы напрямую выходят из колбы. Следовательно, вид монтажа отличается.

Установка в выключатель неоновой лампочки с гибкими выводами

Обычно, длинны выводов, которые торчат из лампочки, не хватает для того, чтоб соединить их клеммами к выключателю, поэтому нужно их удлинить куском медного проводка. Применяемый провод может иметь как одну жилу, так и множество. Лучше всего припаять эти провода к выводам лампочки.

Прежде чем приступить к пайке, нужно зачистить провода и залудить эти места припоем. Потом соединить провода с припуском не менее 5 мм и спаять.

После пайки не забудьте заизолировать место, надев изоляционную трубочку или обкрутив пару витков изоляционной ленты.

Чтоб было удобно производить дальнейший монтаж, на конце проводка, который был припаян, при помощи круглогубцев создается кольцо, за которое будет закреплен вывод выключателя.

Как правило, производители делают выключатели белого цвета. На его фоне отлично видна подсветка и ночью и сверлить дополнительное отверстие под светодиод не потребуется.

Затем, припаиваем резистор к второму выводу лампы. А уже к нему кусочек провода по той же схеме, что и первый. Он нужен нам для подключения второго вывода выключателя.

Со вторым выводом проделываем похожую операцию. Изолируем место пайки трубочкой или изоляционной лентой, скручиваем колечко и присоединяем к второму выводу выключателя.

Подсветка смонтирована, подключена к электрической проводке. Работа почти завершена, нужно лишь сделать клавишу для включения подсветки.

Установка в выключатель неоновой лампочки с цоколем

Использование патрона для подсветки дело лишнее. Так как срок службы лампочки значительно больше, чем срок действия выключателя. Следовательно, вместо применения патрона просто припаиваем цоколь к проводам.

Для этого снимаем изоляцию с проводов, лудим их паяльником и делаем маленькие петли. После этого припаиваем к выводам на лампе.

От центрального контакта цоколя отходит провод, к нему необходимо припаять резистор на расстоянии 2-3 см от цоколя. Выводы делаются нужной длины, на их конце скручиваются петельки. Такую же операцию проводим со вторым выводом резистора.

Резьбовая часть цоколя, а так же резистор подлежат изолированию. Это делается при помощи изоляции либо термоусаживающей трубочки.

Либо предлагаю свой способ изоляции.

Многим знакома полихлорвиниловая трубочка. ЕЕ часто применяют при изоляции провода. Для того, чтоб кусочек трубки (кембрик) не слазил, его внутренний диаметр должен быть меньше, чем сам провод. Проблема возникает, в том, что такой кембрик трудно найти.

Существует не хитрый способ. Если подержать кембрик около 15 минут в ацетоне, он размягчится и легко оденется на деталь, которая превышает внутренний диаметр в 1,5 раза. Так мною были заизолированы новогодние лампы на гирлянду.

После того, как ацетон полностью испариться, кембрик примет свой первоначальный вид и плотно закрепится на проводе, цоколе лампы. Снять его не удастся, разве что опять применить ацетон для размачивания. Этот способ – аналог трубки для термоусадки, с тем отличием, что применять нагрев не требуется.

После всех проведенных работ подсветка устанавливается в коробку выключателя и подсоединяется к контактам.

Выключатели электроприборов с подсветкой

Выключатели, имеющие подсветку можно заметить на переносках, обогревательных приборах, электроприборах. Зачастую, такая подсветка состоит из неоновой лампы и резистора. Однажды довелось произвести ремонтные работы удлинителя «Пилот». В нем была треснувшая клавиша, которая выпала и не давала возможность его включить.

После того, как выключатель был разобран, я удивился. Токоограничивающего резистора в нем не было. Неоновые лампы не подключаются в ток 220 В без резистора, который служит ограничителем тока. Такой прибор в первые моменты работы выйдет из строя. На фото можно увидеть клавишу со стороны крепления неоновой лампы и лицевой.

Сопротивление, которое я промерял между выводом лампы и пружиной, равнялось 150 кОм. Этот выключатель имеет интересную конструкцию. Резисторы, а их два, установлены в отверстия в клавишах, прижаты пружиной к выводам лампы, что обеспечивает хороший контакт. Эти пружины прижимают подвижные контакты, находящиеся в выключателе. Когда выключатель включен, напряжение поступает на неоновую лампу.

Применение схемы подсветки для индикации

Подсветка служит еще для того, чтоб можно было отследить, работоспособен ли выключатель или нет. Если подсветка горит, а свет не включился, выключатель вышел из строя. Если же не работает подсветка, сгорела лампочка индикации.

Вариант схем подойдет для индикации любых приборов, электрических цепей. Допустим, при подключении лампы к предохранителю можно узнать, когда он сгорит. Если электроприбор не имеет индикации, ее можно встроить. Таким образом, легко будет отслеживать, работает ли прибор.

По материалам сайта: ydoma.info

Схемы подключения выключателей освещения | ehto.ru

Вступление

Выключатели освещения — коммутационные электротехнические устройства, предназначенные для управления освещением. В этой статье смотрим и разбираем схемы подключения выключателей освещения жилых помещений, квартир и частных домов.

Простые схемы подключения выключателей освещения

Данные схемы обеспечивают включение/выключение, бытовых осветительных приборов с рабочим напряжением  230÷250 В и токами до 10 Ампер.

Замечу, что данные параметры работы выключателя должны быть указаны на его корпусе в нормативной маркировке, о которой я писал в прошлой статье: Типы выключателей освещения бытового назначения.

Говоря несколько проще, эти простые схемы, работают в любой квартире и доме, для управления освещением комнат. Академическое название этих схем — схемы управления освещением из одного места.

Два важных момента:

  • На выключателе нужно прерывать фазную цепь электропитания;
  • Собирать схемы нужно только при отключенном электропитании (техника безопасности).

Схема управления освещением одноламповой люстры, светильника, бра

Данную схему можно назвать простейшей. Чтобы включать/ выключать светильник достаточно установить выключатель на фазный провод электропитания светильника.

Выключатель одноклавишный

Выключатель с подсветкой

Всем знакомы удобные выключатели с подсветкой. У некоторых производителей подсветка выключателей устанавливается отдельно (проводок с диодом). Подключается подсветка следующим образом.

Однако, на практике, такую принципиальную схему установки одноклавишного выключателя получиться реализовать не везде. Например, для управления работой бра с выключателем на кабеле питания.

Чаще выключатель удален от светильника и подключения выключателя в схему освещения делается через распределительную коробку.

Монтаж проводки освещения

Фактически, монтаж проводки освещения, скажем люстры, делается так:

Три кабеля электропроводки, от светильника, от выключателя и от светильника заводятся в распределительную коробку. В ней производится соединение проводов данной цепи по выбранной схеме управления освещением. По этой же схеме, выбирается количество жил кабелей идущих к выключателю и светильнику. Вполне оправданно называть следующую схему монтажной.

Для реализации такой схемы используются двухжильные кабели, в быту, сечением 1,5 мм

2 по меди.

Схема управления освещением люстры, светильника, бра на две лампы

Данная схема позволит управлять освещением светильника на две лампы. Для реализации такой схемы используются двухжильный кабель электропитания (для бытовой проводки освещения кабель питания везде будет двухжильный) и трехжильные кабели от выключателя и к светильнику.

Схема 1+1 (выключатель двухклавишный)

На данной схеме двухклавишный выключатель позволяет управлять двухламповым светильником, включая каждую лампу отдельно или обе лампы вместе.

Схема выключателя две клавиши с подсветкой

Примечание: Обращу внимание, что использование слова лампа весьма условное. Схема не измениться, если слово лампа заменить на группу светильников, соединенных параллельно. Например, в квартире это может быть группа точечных светильников в потолке.

Схема управления трехрожковой люстры

Выключатель двухклавишный (2+1)

Данная схема работает на включение/выключение трехрожковой люстры с возможностью включения 1 или 2 или 3 ламп.

Выключатель трехклавишный (1+1+1)

Трехклавишный позволяет управлять не только трехрожковой люстрой, но и тремя группами светильников. При этом обеспечивается возможность включения каждой группы светильников по отдельности и в любой комбинации.

Примечание: Обращу внимание, что группа светильников отличается от группы освещения.

Схема подключения выключателя к люминесцентному светильнику

В статье Схемы подключения люминесцентных ламп я показывал схемы подключения люминесцентных светильников. Повторяться не буду. Здесь только замечу, что данные условные схемы подключения выключателей освещения, относятся к любым типам светильников. Меняются только типы выключателей.

Схема управления освещением светодиодной подсветки

В схемах управления освещением светодиодной подсветки, участвуют блоки питания светодиодных лент. В остальном, принципиальные схемы управления освещением такие же, как для ламп накаливания. Например, такая схема:

Об управлении освещением с двух точек

Представьте длинный коридор, например, в офисном здании или лучше представьте частный двухэтажный дом. Вы заходите на 1-й этаж дома и включаете свет. Свет помогает ориентироваться на этаже и части лестницы. Поднимаетесь на 2-й этаж и теперь вам нужно включить свет на этом этаже и одновременно выключить свет на первом этаже.

Это и есть пример управления освещением с двух мест. При этом схема должна работать и в обратном направлении. То есть, находясь на втором этаже, вы включаете свет первого этажа, а уходя из дома, выключаете свет второго этажа, находясь на первом и наоборот.

В ситуации с коридором, эта схема обеспечит следующий вариант управления освещением. Зашли в коридор — включил свет, прошли длинный коридор — выключили свет. Работает схема в двух направлениях.

Стоит отметить, что для сборки такой схемы вам, формально, понадобятся не простые выключатели, а выключатели проходные. Почему формально? Потому что из любого двухклавишного выключателя можно сделать переключатель.

Примечание: не путайте проходной выключатель с переключателем, он же выключатель перекидной. О последнем ниже.

то же с подсветкой

Схема управления освещением с трех мест

Идя дальше, можно реализовать схему управления освещением с трех мест. В этом варианте нам понадобится не проходной выключатель (одна клавиша), а выключатель перекидной (переключатель), который с большой натяжкой назвать выключатель проходной двухклавишный.

На схеме 2 и 3 выключатель перекидной расположен посередине. Это условность и фактически схему можно собрать, при любом расположении выключателей (схема 1). Схема собирается в распределительной коробке.

схема 1схема 2схема 3

Для реализации такой схемы, в «приличном обществе» нужны четырех жильные кабели. Также обратите внимание, сто в схеме 2 используется двухклавишный проходной выключатель, а в схеме 3 проходной переключатель. Об этом подробно в следующей статье.

Монтажные схемы освещения

Выше я говорил о разнице монтажных и принципиальных схем освещения. Также говорил, что вся сборка схемы освещения производится в распределительной коробке. Вот несколько таких сборок.

Другие схемы оптом

Вывод

Схемы подключения выключателей освещения НЕ ограничиваются приведенными выше. Это скорее база, на которой можно придумать более сложные схемы управления электропитанием не только освещения, но и розеток, вентиляторов и т.п.

©Ehto.ru

Еще статьи по освещению

Как сделать двойной выключатель на одну лампочку

Типы ламп и выключателей

Перед тем как перейти непосредственно к монтажу, нужно чётко понимать, что существует несколько типов лампочек, которые подключаются к сети как напрямую, так и через пускорегулирующую или же выпрямительно-понижающую аппаратуру. В любом случае каждая из них имеет своё рабочее напряжение и мощность, от которой соответственно зависит и ток.

Виды источников искусственного света, часто применяемых в быту:

  • Накаливания и галогенные, принцип работы одинаков только в одних находится вакуум, а в других специальные пары галогена, увеличивающие срок службы.
  • Люминесцентные, а также их разновидность, так называемые экономки и натриевые.
  • Светодиодные, работающие на LED системах и на особенности полупроводникового диода излучать световой поток.

Основные виды выключателей света, предназначенные для управления освещением, можно разделить на:

  1. Одноклавишные, двухклавишные, трехклавишные и т.д.
  2. Проходные и перекрестные.

Каждый тип ламп имеет свои особенности и схемы соединения, даже если они подключены к одному и тому же выключателю.

Разница между параллельным и последовательным соединением ламп

Если любые лампочки включены параллельно друг к другу и соответственно последовательно с выключателем, то напряжение на каждой из них будет равным и таким способом можно соединять источники света разной мощности. Главное условие — это то что рабочее напряжение, при котором они нормально работают, должно быть равно напряжению источника питания. Если в этом случае применяется понижающее устройство с системой выпрямления, то размыкающий контакт должен рассоединять цепь перед преобразователем, как показано на рисунке.

В данном случае несущественно, будет включаться два или три источника света. Чаще всего это галогенные и светодиодные лампы, рассчитанные на пониженное напряжение 12 или же 24 Вольта.

При последовательном соединении ситуация кардинально меняется. Напряжение питания будет разделено на количество лампочек, то есть если сеть 220 Вольт, то на двух подключенных в последовательную цепь, источниках искусственного света, напряжение будет равно примерно 110 Вольт. Это нужно учесть при их выборе и покупке. Ещё один нюанс при таком соединении связан с мощностью каждого из них. Она должна быть одинакова или же максимально близка друг к другу, т.к. при таком соединении ток одинаковый на всех участках цепи. Если одна лампа будет мощностью 500 Вт, а другая 50 Вт, то в лампочке с меньшей мощностью, связанной одним проводом друг с другом, всё равно будет протекать больший ток, соответствующий самой мощной нагрузке. Лампочка с меньшей мощностью мгновенно перегорит. Это правило действуют на все виды источников ламп, от накаливания до светодиодных.

Если нужно подключить с сети или с розеток светодиодный источник света, то зачастую он состоит из так называемого драйвера, устанавливаемого внутри корпуса лампочки. Он выполняет сразу несколько функций: выпрямительную и понижающую. Для последовательного подключения данные осветительные приборы не предназначены, только для параллельного.

Для люминесцентных источников дневного света, как с электронным пусковым устройством, так и со стартером, последовательное подключение встречается чаще всего в растровых светильниках, так как позволяет с помощью одного дросселя и двух стартеров обеспечить стабильную работу. При этом сам стартер выбирается на 127 В с расчётом рабочего напряжения стандартной сети 220 Вольт. Выключатель в этой схеме используется обычный одноклавишный и разрывает своим контактом тоже фазный провод.

Что же касается параллельного подключения нескольких люминесцентных светильников или же компактных ламп, работа которых основана на свечении люминофора, нанесённого на стеклянной трубке, то в этой ситуации можно подключать какое-либо количество к одному выключателю как одноклавишному, так и двухклавишному. Главное, при этом учесть мощность всех источников света, от которой напрямую зависит ток в их цепи. У любого выключателя он ограничен и указан в техническом паспорте, на упаковке или же корпусе. Если, допустим, указан ток 5 А, то превышать его значение не стоит, так как это очень быстро приведёт в негодность сам размыкающий контакт.

Чтобы полностью разобраться с последовательным и параллельным подключением лампочек, рекомендуем просмотреть видео:

Схема подключения двух лампочек

Одноклавишный выключатель

Подключение двух лампочек накаливания к одному выключателю осуществляется по стандартной схеме, разница только в том, как соединены сами источники света. С помощью коммутационного устройства с одной клавишей можно выполнять одновременное управление сразу двумя осветительными приборами, как бы они не были подсоединены друг к другу, параллельно или же последовательно.

Главное, нужно помнить, что размыкающий контакт рекомендуется ставить на фазу, а провод, подключенный к лампочке напрямую, к нулю. В обратном случае, конечно же, схема тоже будет работать, но тогда при замене сгоревшего источника света появляется необходимость отключения всего электропитания помещения или участка, так как поражает человеческое тело именно потенциал, идущий по фазному проводнику. Определить фазу легко с помощью обычной индикаторной отвёртки либо тестера.

Двухклавишный выключатель

Если с подключение двух лампочек к одноклавишному выключателю всё понятно, рассмотрим выключатель с двумя клавишами и его особенности работы и подключения. Он имеет один общий контакт и два отходящих, идущих на отдельную нагрузку. При этом весь монтаж нужно выполнять через распределительную коробку, это в дальнейшем упростит подключение новых осветительных приборов или же поиск неисправности. Проводка к выключателю выполняется трёхжильным проводом, а разводка по светильникам и ввод питающего напряжения двухжильным.

Двойной коммутационный аппарат можно использовать для раздельного управления двумя источниками света, любого типа, главное, опять же не забывать об ограничении тока в цепи. Именно по силе тока, протекающей в цепи осветительных приборов, выбирать нужно и сам выключатель и сечение провода.

На видео ниже наглядно показывается, как подключить две лампы к двойному выключателю:

Проходные переключатели

Подключение двух лампочек к проходному выключателю используется при освещении длинных коридоров и тоннелей и для этого они обязательно применяются в паре, иначе смысл их использования теряется. Вот принципиальная схема для такого соединения. Весь монтаж также необходимо делать через распаечную коробку:

Вся сущность подключения двух и более ламп к проходному выключателю предоставлена на видео:

Заключение

Последовательное подключение двух ламп к сети через выключатель имеет одну отрицательную сторону и поэтому используется крайне редко. Она заключается в том, что при выходе из строя одного источника света, вся цепочка перестаёт работать, а это очень неудобно. При параллельном подключении такого эффекта нет, поэтому то оно и является самым распространенным и востребованным, как вы бытовых условиях, так и на производстве. Что же касается самого выключателя, то основным его рабочим элементом является контактная часть, которая рассчитана на определённый ток, а превышение этого номинала приведёт к его перегреву, подгоранию и в результате к выходу его из строя. Надеемся, теперь вам стало понятно, как подключить две лампочки к одному выключателю света и какая схема наиболее подходящая!

Будет полезно прочитать:

Существует две основные схемы подключения двойных выключателей, применяемые при монтаже освещения в квартире или доме, в этой статье мы их подробно рассмотрим.

Двойные выключатели используются для включения:

– Двух отдельных ламп, люстр, групп освещения

– Светильника (люстры, бра) у которого несколько плафонов или ламп, которые разделены на две группы

Наглядно, эти системы управления светом показаны на изображении ниже:

В первом случае, каждой клавише механизма, соответствует своя люстра.

Во втором, люстра с двумя лампами, каждая из которых по отдельности включается одной из клавиш двойного выключателя.

Двухклавишные механизмы здесь используются одинаковые, но схемы подключения, а значит и электропроводка различаются.

Схематический план устройства двойного выключателя в сравнении с одноклавишным, показаны на изображении ниже:

Как видите, в него заходит один фазный проводник, а выходит к источникам света два, каждый размыкается своей клавишей. Давайте теперь рассмотрим основные варианты его подключения.

Схема подключения двойного выключателя на две лампочки

Если планируется включать два различных источника света – то в такой системе применяются трехжильные кабели (для квартиры это ВВГнг-LS 3х1,5). Они прокладываются от распределительной коробки до каждого компонента: Источника тока – электрического щитка, двух независимых светильников и двухклавишного выключателя.

При этом, вы должно быть заметили, что в представленной схеме нарушена цветовая маркировка жил электрических проводов, ведь желто-зеленый и голубой цвет не используется для обозначения фаз. Это сделано намеренно, так как обычно, при электромонтаже, используется именно такие кабели. И вам в распределительной коробке достаточно соединить всё в таком же порядке как на схеме, чтобы она правильно работало.

Схематически же это выглядит следующим образом:

Схема подключения двойного выключателя к люстре с двумя лампами

Для случаев, когда 2-ой выключатель управляет 2-мя лампами (или их группами) одной люстры, электропроводка делается по-другому. Главное отличие – использование вместо двух трехжильных кабелей, идущих до светильников, одного четырехжильного.

Схема при этом следующая:

Фазные оба фазных проводника от каждой клавиши, через распределительную коробку, идут к люстре, вместе с нулевым и заземлением, именно поэтому применяется 4х жильный кабель. Других отличий нет.

Схематически это выглядит так:

Теперь, вы знаете все основные способы подключения и можете самостоятельно выполнить электропроводку и соединение проводов в квартире или доме.

Кроме того, хапомните если:

– в подрозетнике, где должен стоять выключатель, находятся три провода – то, скорее всего, механизм используется двухклавишный.

– из потолка, в месте установки люстры, выходит 4 жилы, то там устанавливается светильник под двухклавишный выключатель, с двумя или более плафонами.

– к источнику света подходят лишь три провода, а выключатель на стене двухклавишный, то наверняка где-то есть еще вывод под светильник.

Часто при электромонтаже освещения зданий необходимо сделать так, чтобы лампы одного из помещений включались с двух выключателей. Обычно так устроена разводка на лестничных маршах. Выключатели такого вида называются проходными и наиболее сложны в монтаже. Но в обычной квартире нужды в подобных схемах нет.

Наиболее используемым в жилых помещениях является вариант, при котором несколько ламп включаются одновременно с одного выключателя. Это может быть и точечная подсветка с тремя и более светильниками, а возможно и несколько светодиодных лент. И вот тут при отсутствии знаний такого монтажа возникают трудности, хотя особых сложностей в этом нет.

Необходимо рассмотреть несколько возможных схем подключения потребителей, чтобы понять суть такой работы. К тому же и двойные выключатели имеют свои особенности подключения.

Обычный выключатель на одну лампу

Начинать следует с наиболее простого варианта, а потому имеет смысл начать с азов. При монтаже выключателя нужно помнить, что ставится он на разрыв фазного провода, следовательно, ноль будет идти напрямую на источник света. При установке выключателя на нулевой, контакты устройства могут быстро прогореть. Наверняка многие замечали, что при плохом контакте в розетке чаще всего подгорает ноль. Происходит это по причине большей нагрузки при прохождении тока именно на нулевом контакте.

Еще одна причина разрыва выключателем именно фазного провода – это возможность быстрого снятия напряжения с потребителя при возникновении внештатной ситуации, в то время как разрыв нуля не обеспечит обесточивания, а лишь разъединит цепь.

Главное правило – выполняются работы по монтажу электропроводки, выключателей и светильников строго при полностью снятом напряжении. При невозможности определения фазного провода по цвету допускается кратковременная подача электроэнергии с целью «прозвона». При этом необходимо предварительно убедиться в отсутствии замыканий оголенных проводов.

Подключение двух ламп на один выключатель

Как подключить две лампочки к одному выключателю, можно понять по той же схеме монтажа, различий практически нет. Нулевой провод идет напрямую от распределительной коробки последовательно через все источники света. Фазу, проходящую через выключатель, нужно подсоединить ко вторым контактам ламп. Такое подключение называется параллельным.

Обязательно следует следить за тем, чтобы соединительные контакты проводов были скреплены надежно. По возможности желательно использование клеммных колодок, где соединение происходит посредством винтов, либо колодок типа WAGO, где провод зажимается при помощи пружины.

Также нужно знать, что при скрутке проводов не допускается соединение меди с алюминием, т. к. это грозит окислением и в результате ослаблением и нагревом контакта.

Таким образом обеспечивается подключение двух и более источников света к одному выключателю. На каждом из них есть маркировка предела нагрузки. Ее следует учитывать при подсчете общей мощности подключаемых ламп (схема подключения двух и более ламп показана выше).

Двухклавишный выключатель

Применение двухклавишного выключателя возможно в помещениях с раздельным освещением при подключении многорожковой люстры или раздельного санузла, где между дверями в ванную и туалет он и располагается. Естественно, не имеет смысла установка двух обычных выключателей рядом, если есть возможность размещения более компактного устройства.

Раздельное освещение помещения

Такое освещение чаще всего применяется в офисных помещениях, где возле окна больше естественного света, но в то же время рабочий день зимой недолог. Схема подключения в этом случае не сложна, но требует определенных знаний.

Выключатель устанавливается также в разрыв фазного провода. Такие устройства имеют один контакт для ввода и два контакта выхода напряжения. Фазы, прошедшие через выключатель, распределяются по светильникам в зависимости от проекта или пожеланий хозяина.

Ноль же идет общий на все световые приборы помещения. Тогда при включении одной из клавиш питание будет подаваться только на подключенные к этой фазе приборы, в то время как остальные работать не будут. По подобной схеме подключаются и приборы освещения раздельного санузла.

Многорожковая люстра

При подключении многорожковой люстры через двухклавишный выключатель необходимо наличие трехжильного провода. Одна из жил укорачивается с таким расчетом, чтобы ее можно было завести в распределительную коробку (обычно над выключателем), а две другие доставали до самого устройства включения.

Как и в предыдущем случае, на прерыватель подается фаза, а отходящие провода фиксируются в клеммниках выключателя. В комплектности самой люстры присутствует вывод из трех проводов, один из которых нулевой, а два других, фазных, подключены (на примере пятирожковой) к двум и трем источникам света соответственно. Прямой ноль из распределительной коробки идет на нулевой контакт, а выходящие из выключателя провода соединяются с фазными от люстры.

В итоге получается такое подключение, при котором, если действовать поочередно, нажатие одной из клавиш устройства обеспечивает включение лишь двух лампочек, а при нажатии другой включается три, ну а при необходимости более сильного освещения можно включить обе клавиши.

Таким образом, при помощи такого прерывателя производится три варианта интенсивности освещения, чем обеспечивается разнообразие подсветки.

В продаже существуют и выключатели, у которых три клавиши. Схема их монтажа немного сложнее, но подобна приведенным выше. С их помощью можно реализовать больше вариантов освещения.

Подключение от розетки

Но бывают случаи, когда необходимо подключить дополнительный светильник с отдельным выключателем. Тогда возможен монтаж проводки от существующей розетки. Выбор способа ведения (наружный или внутренний) сейчас разбирать не имеет смысла, к данной теме это не относится. Логичнее рассмотреть варианты подключения. При установке одноклавишного выключателя никаких сложностей не возникает, нужен лишь двухжильный провод и непосредственно само устройство включения.

Если прерыватель напряжения устанавливается над розеткой, то из нее выводится нулевой и фазный провода. Фаза прерывается внутри выключателя, при этом ноль остается целым. Остальное световое оборудование, подключающееся к схеме, питается согласно вышеприведенным схемам.

При подобном монтаже двухклавишного выключателя потребуется три жилы провода (на выходе – ноль, фаза, фаза), а если клавиши у прерывателя три, то нужно 4 жилы (ноль и 3 фазы).

Подключение ламп с преобразователем

В наши дни при освещении помещений точечными потребителями возможно их подключение как в сеть с напряжением 220 В, так и через преобразователь на 12 В. Такие устройства к тому же обеспечивают задержку включения на пару секунд, после чего плавно подают нагрузку на приборы.

Эта схема как нельзя лучше подойдет при условии, что в качестве потребителей установлены лампы накаливания или галогенные, т. к. удаление скачков напряжения способствует увеличению срока службы световых приборов.

В случае использования такого преобразователя выключатель монтируется в цепь до него, и на это есть причины.

Во-первых, пониженное напряжение имеет большую силу тока, в то время как прерыватели на подобное не рассчитаны. Проще говоря, контакты выключателя или отгорят, или «залипнут». А во вторых, как уже говорилось, у преобразователя есть задержка подачи напряжения, обеспечивающая плавный розжиг лампы. И если включить прерыватель в схему после него, то ни о каком плавном пуске говорить не приходится. Электричество будет поступать резким скачком сразу после нажатия клавиши. А значит и толку от преобразователя будет не больше, чем от обычного трансформатора.

При установке двухклавишного выключателя необходимо добавление второго преобразователя, который будет запитан от второй линии. При этом, как и в предыдущих схемах подключения, нулевой провод будет общим.

Также не стоит забывать, что все подобные приборы имеют свое ограничение мощности подключаемых потребителей и увлекаться с численностью светильников при подобном монтаже не стоит.

Что же в итоге?

Если обдуманно подойти к вопросу подключения, то каких-то особых сложностей такая работа не составит. Главное – не пренебрегать вопросами безопасности при проведении электромонтажных работ. Необходимо помнить, что все работы проводятся только при отключенном напряжении, ведь 220 вольт – опасный ток, удар которого может привести к летальному исходу или серьезным повреждениям организма.

Если же имеются хотя бы малейшие сомнения в том, что самостоятельный монтаж возможен, лучше обратиться за помощью к специалисту. Ведь при плохом качестве соединений возможно возгорание проводки и, как следствие, пожар в доме или квартире. А потому, как говорится, «семь раз отмерь – один раз отрежь».

Как подключить две лампочки к одному выключателю: схема и инструкция

Нередко возникает ситуация, когда нужно, чтобы лампочки в одном из помещений включались из разных мест. На лестничных маршах для таких случаев имеются проходные переключатели, которые сложны в установке, поэтому в квартирах такие выключатели ставить обычно нецелесообразно.

Гораздо проще обеспечить включение нескольких лампочек с одного обычного выключателя. О том, как подключить две лампочки к одному выключателю, пойдет речь в этой статье.

Устройство выключателя

Основной элемент переключателя — рабочая часть, монтируемая в подрозетник. Представляет собой конструкцию из металла с прикрепленным приводом. С помощью привода осуществляют включение и отключение устройства. Привод — подвижный контакт, осуществляющий замыкание и размыкание электроцепи между двумя статичными контактами.

Первый контакт называют входящим: соединяется с фазой из электросети. Второй контакт (выходящий) соединяется с фазовым проводником, идущим от осветительного прибора. При корректном расположении переключателя оба неподвижных контакта изначально находятся в разомкнутом состоянии. При нажатии на кнопку устройства подвижный контакт провоцирует замыкание обоих неподвижных. В результате по замкнутой цепи их электросети к лампочке поступает ток, и та загорается.

Чтобы обеспечить безопасность, рабочая часть переключателя находится в корпусе из материала-диэлектрика. Корпуса изготавливают из пластика или фарфора.

Другие составляющие переключателя — рамка и клавиши. Эти элементы обычно производят из пластика. Клавиши фиксируют на приводе рабочей части. Передвигаясь вследствие нажатия, клавиша изменяет положение контакта, что приводит к включению или выключению света.

Рамка предназначена для предотвращения случайного прикосновения человека с контактами переключателя. Иными словами, рамка выступает в качестве барьера между находящимися под напряжением элементами и человеком. Фиксация рамки осуществляется винтами или защелками, выполненными из пластика.

Единственное отличие двухклавишного устройства от одноклавишного — наличие пары выходящих контактов. Каждый контакт связан с проводником фазы одной из ламп.

Обычный переключатель для одной лампы

На рисунке внизу изображена схема подключения лампочки к обычному переключателю света.

Выключатель устанавливают в фазный разрыв. Ноль направляют на осветительный прибор. Если поставить переключатель на ноль, контакты в скором времени выгорят. Причина в повышенной нагрузке при прохождении электричества на нулевом контакте.

Другая причина для разрыва фазного проводника — необходимость быстрого отключения напряжения от потребителя при возникновении чрезвычайной ситуации. Ноль не позволяет обесточить систему, а лишь размыкает цепь.

Обратите внимание! Электромонтажные работы должны проводится только в обесточенной электросети. При отсутствии возможности определения фазного проводника по цветовой схеме разрешается подача тока для проведения «прозвона». До проверки нужно удостовериться в отсутствии замыканий оголенной проводки.

Две лампы на один переключатель

Схема подключения двух ламп к одному переключателю схожа с правилами подключения одной лампы. Нулевой проводник последовательно направляют из распредкоробки через все источники освещения. Фазовый провод, идущий через выключатель, присоединяют ко вторым контактам лампочек.

Контакты должны соединяться максимально надежно. Рекомендуется использовать клеммные колодки. Соединения осуществляют винтами или колодками Wago (проводник прижимается пружинкой).

Обратите внимание! Недопустимо осуществлять скрутку из проводов разных металлов (медные и алюминиевые). В противном случае результатом таких действий станет окислительный процесс, что приведет к разбалтыванию контакта и перегреванию.

На схеме ниже показано подключение двух лампочек к одноклавишному выключателю.

На каждом из источников света есть маркировка, где указан предел нагрузки. Эту информацию нужно иметь в виду при расчете общей мощности подключаемых осветительных приборов.

Двухклавишный выключатель

Двухклавишные переключатели используют в помещениях с раздельным освещением, когда нужно подключить люстру с несколькими рожками. Подобные выключатели применяют в раздельных узлах (устанавливают между дверьми в ванную комнату и туалет).

Двухклавишный выключатель отличается более компактным размером в сравнении с двумя одноклавишными, поэтому его установка оправдана во всех случаях, когда нужно сэкономить место на стене.

Раздельное освещение

Подобная схема часто используется в офисных зданиях, где нужно отдельно освещать множество локальных участков. Схема раздельного освещения не отличается особой сложностью, хотя и требует специальных знаний.

Переключатель ставят в разрыв фазы. Устройства оснащены одним вводным и двумя выходными контактами напряжения. Фазовые провода после выключателя идут к осветительным приборам. Нулевой проводник будет общим для всех источников света в помещении.

В результате нажатие на одну из клавиш приводит к включению лишь подключенных к конкретной фазе приборов. Остальные источники света при этом не включаются.

Люстра с несколькими рожками

Для подключения многорожкового осветительного прибора с помощью двухклавишного переключателя понадобится трехжильный проводник. Одну жилу укорачивают так, чтобы провести ее в распредкоробку, а пара других жил должны доходить до переключателя.

На прерыватель направляют фазовый провод. Отходящие проводники закрепляют в клеммниках переключателя. В комплекте осветительного прибора имеется вывод из трех проводов: нулевой и два фазных. Ноль из распредкоробки направляют на нулевой контакт, а отходящие провода из выключателя соединяют с фазами многорожковой люстры.

Схема подключения люстры с пятью рожками изображена на рисунке ниже.

В результате создается подключение, где нажатие одной клавиши приводит к включению только пары ламп. Другая клавиша управляет тремя лампами. Если нужно включить все лампочки, следует нажать обе клавиши. В конечном счете такая схема обеспечивает выбор из трех вариантов интенсивности света: с двумя, тремя или пятью лампочками.

В торговых сетях имеются переключатели с тремя клавишами. Схема их подключения чуть сложнее, но в целом схожа с приведенными ранее.

Подключение от розетки

В некоторых случаях нужно подключить дополнительный осветительный прибор с выделенным переключателем. В такой ситуации подойдет подключение от существующей розетки.

При монтаже одноклавишного переключателя понадобятся двухжильный провод и устройство включения. Для устанавливаемого над розеткой прерывателя напряжения из нее отводятся ноль и фаза. Фазовый провод прерывается внутри переключателя, а нулевой проводник оставляют в целостности. Прочие осветительные приборы, имеющиеся в схеме, обеспечиваются электропитанием аналогично приведенным выше схемам.

При электромонтажных работах понадобится три жилы (ноль и две фазы). Для трехклавишного выключателя необходимо на одну фазовую жилу больше.

Подключение ламп с преобразователем

Для организации освещения точечными потребителями можно использовать сети 220 Вольт или 12-вольтовые преобразователи. Последние создают задержку включения на несколько секунд, после чего плавно передают ток электроприборам.

Схема позволяет бережно относиться к лампам накаливания или галогенным источникам света, поскольку предохраняет их от перепадов напряжения.

Схема подключения показана на рисунке ниже.

В случае использования преобразователя переключатель устанавливают до него. Для этого есть две важные технологические причины:

  1. Уменьшенное напряжение сопряжено со значительной силой тока. Прерыватели не рассчитаны на такой режим работы, в результате чего возможно выгорание контактов.
  2. Преобразователь позволяет плавно включать лампу. Если поставить прерыватель после преобразователя, плавный пуск обеспечить не получится, и электроэнергия поступит скачкообразно вслед за нажатием клавиши.

Если предстоит установка выключателя с двумя клавишами, понадобится второй преобразователь. Его электропитание будет поступать от второй линии. Нулевой проводник будет общим.

Электромонтаж требует особого отношения к безопасности. Приступать к работе следует только после обесточивания сети. Если нет уверенности в своих силах и хотя бы базовых познаний в электротехнике, лучше обратиться за помощью к квалифицированному электрику.

Как подключить две лампочки к одному выключателю: схема и инструкция

Как управлять каждой лампой с помощью отдельного переключателя в параллельном освещении?

Управление каждой лампой с помощью независимого одностороннего переключателя в параллельной цепи освещения?

В сегодняшнем базовом руководстве по установке домашней электропроводки мы покажем , как подключать и управлять каждой лампой независимо, используя отдельные односторонние переключатели при параллельном подключении освещения.

Ниже приведено простое пошаговое руководство со схемой и схемой подключения, которое показывает , как подключить три разные лампочки параллельно для управления с трех разных и независимых переключателей и мест?

Требования:

  • Односторонние переключатели (SPST = однополюсный, сквозной) x 3 шт.
  • Лампа (лампочка) x 3 шт.
  • Короткие отрезки кабелей x 11 шт. :

    Подключите все электрические соединения, как показано на рисунке ниже.

    Как управлять каждой лампой отдельно с помощью односторонних переключателей в параллельных цепях освещения
    • Первая и вторая лампы светятся, потому что оба отдельных переключателя S 1 и S 2 , которые подключаются к лампам через Линия находится в положении ВКЛ., Поэтому цепь завершена.
    • Третья лампа выключена, потому что переключатель S 1 , который подключен к лампочке через линию, выключен, поэтому цепь ведет себя как разомкнутая цепь, что означает, что нет возможности протекать ток в цепи.Следовательно, лампочка не светится

    Связанное сообщение: Схема электропроводки лестницы — как управлять лампой из двух мест с помощью двухпозиционных переключателей?

    Теперь рассмотрим следующую принципиальную электрическую схему. Это та же схема, что и показанная выше, но переключатели и лампочка откладывают только наоборот, т.е. S 1 и S 2 находятся в положении ВЫКЛ, поэтому лампа 1 и лампа 2 выключены, а S 3 горит, а лампа 3 светится.

    Лампочки подключены параллельно

    Полезно знать:

    • Выключатели и Предохранители должны быть подключены через линию (под напряжением).
    • Соединение электрических устройств и приборов, таких как вентилятор, розетка, лампочка и т. Д., Предпочтительнее, чем последовательное подключение.
    • Метод параллельного или последовательно-параллельного подключения более надежен, чем последовательный.

    Предупреждение:

    • Электричество — наш враг, если вы дадите ему шанс убить вас, помните, они никогда его не упустят. Пожалуйста, прочтите все предостережения и инструкции при выполнении этого руководства на практике.
    • Отключите источник питания перед обслуживанием, ремонтом или установкой электрического оборудования.
    • Никогда не пытайтесь работать на электричестве без надлежащего руководства и ухода.
    • Работать с электричеством только в присутствии лиц, обладающих хорошими знаниями и практической работой и опытом, знающих, как обращаться с электричеством.
    • Прочтите все инструкции и предупреждения и строго следуйте им.
    • Выполнение собственных электромонтажных работ опасно, а также незаконно в некоторых областях. Прежде чем вносить какие-либо изменения в подключение электропроводки, обратитесь к лицензированному электрику или в энергоснабжающую компанию.
    • Автор не несет ответственности за какие-либо убытки, травмы или повреждения в результате отображения или использования этой информации, или если вы попробуете какую-либо схему в неправильном формате. Так пожалуйста! Будьте осторожны, потому что все дело в электричестве, а электричество слишком опасно.

    Соответствующие руководства по монтажу электропроводки:

    Устранение неисправностей переключателей — электрические 101

    Поиск и устранение неисправностей однополюсного переключателя

    Устранение неисправностей однополюсного переключателя довольно просто.

    1. При включенном питании снимите крышку с переключателя и выключите переключатель. Используя детектор напряжения (см. Рисунок ниже), поместите его рядом с клеммами на переключателе. Посмотрите, есть ли напряжение на одной из клемм переключателя. Если тестер обнаруживает напряжение, включите переключатель и посмотрите, обнаружено ли напряжение на другом выводе переключателя.
    2. На одну клемму (линию) всегда будет напряжение, а на другую — только при включенном переключателе. Если вы обнаруживаете напряжение только на одной клемме при переключении переключателя, вероятно, переключатель неисправен.Иногда клеммы переключателя подключаются к задней части переключателя, и напряжение не может быть обнаружено, пока переключатель находится внутри распределительной коробки. В этом случае переходите к шагу 3.
    3. Отключите питание переключателя на автоматическом выключателе. Отвинтите крепежные винты переключателя и вытащите переключатель из коробки настолько, чтобы получить доступ к клеммам переключателя. Провода переключателя отключать на этом этапе не требуется. Используя тестер целостности на клеммах, проверьте, есть ли непрерывность при включении переключателя.Если непрерывности нет, переключатель неисправен и его необходимо заменить.

    Проверить напряжение на клемме переключателя

    Подключите провода тестера непрерывности к двум клеммам при выключенном питании

    Устранение неполадок переключаемой розетки

    Если лампа, подключенная к переключаемой розетке, не работает, это может быть неисправный выключатель света. Ниже приведен пример устранения неисправности лампы с исправной лампочкой, которая не включается.

    С помощью электрического счетчика проверьте наличие питания на переключаемой части розетки или воспользуйтесь датчиком напряжения, чтобы проверить, есть ли напряжение на шнуре лампы.

    Если в розетке и на шнуре присутствует напряжение, в лампе может быть разрыв цепи:

    • Переключатель лампы может быть неисправен
    • Проблема с проводкой внутри лампы

    Если нет напряжения в розетке или на шнуре:

    • Неисправен выключатель света
    • В цепи ненадежное соединение
    • Розетка может быть неисправной

    Устранение неполадок 3- -позиционных переключателей Устранение неполадок 4- -позиционных переключателей

    Обратите внимание на следы ожога на вышедшем из строя переключателе, вызванные вспышкой внутренней дуги.Если вы слышите треск внутри переключателя, это вызвано внутренней дугой и готов выйти из строя.

    Тумблерный однополюсный выключатель света

    Выключатели используются для включения и выключения света или электрических устройств. Обычно при выходе из строя переключателя свет или электрическое устройство не включаются. После определения того, что лампочка не перегорела и не сработал автоматический выключатель или GFCI, возможно, произошел сбой выключателя.

    На этой странице поиска и устранения неисправностей предполагается, что проводка переключателя правильная, а переключение работало правильно в недавнем прошлом.Если вы считаете, что возникла проблема с проводкой, или если кто-то работал с ней, но не устранил ее, вызовите электрика.

    Переключатели

    подпружинены, чтобы свести к минимуму изгибание и продлить срок их службы. Однако при переключении переключателя возникает очень небольшое искрение. Плохой переключатель может не выйти из строя полностью, сгоревшие контакты могут вызвать периодический отказ. Помните об этом при поиске и устранении неисправностей переключателей. Периодические отказы могут затруднить поиск и устранение неисправностей, особенно с 3- и 4-позиционными переключателями .

    Трехходовые фонари — Принцип работы трехходовых переключателей

    Для создания фонарей, которые работают с двумя отдельными переключателями, электрик использует в цепи два специальных оборудования:

    • Специальные переключатели, известные как трехпозиционные переключатели
    • Специальный провод с дополнительным красным изолированным проводом вместе с черным и белым проводами в оболочке.

    Обычный выключатель имеет две клеммы, которые либо подключены, либо отключены.Трехпозиционный переключатель имеет три клеммы , и переключатель подключает первую клемму либо ко второй, либо к третьей клемме, как показано здесь:

    Вы используете два трехпозиционных переключателя для управления светом и подключаете их как показано ниже:

    На этой схеме обычный кусок провода идет от панели предохранителей к первому трехпозиционному переключателю. Черный «горячий» провод входит в выключатель слева. Трехходовой провод (который включает красный, черный и белый провода) проходит от переключателя слева к переключателю справа, при этом белый провод является заземлением, а красный и черный провода — выходом от клемм в левом переключателе.Обычный экранированный кабель идет от правого переключателя к свету.

    Предположим, что при включенном переключателе клеммы 1 и 3 подключены, как показано выше. Если переключатель находится в нижнем положении, то клеммы 2 и 3 подключены. Вы можете увидеть (если проследить через провода и переключатели), что на предыдущем рисунке свет не горит. Вы также можете видеть, что если вы перевернете переключатель или , загорится свет. И если вы снова перевернете переключатель или , свет погаснет. На самом деле это очень простая компоновка, если вы видите все это выставленным таким образом!

    Есть несколько других способов подключить трехпозиционный переключатель к свету.Например, питание от блока предохранителей может поступать на осветительную арматуру, и оттуда могут работать два последовательно включенных переключателя. Или питание может поступать на прибор, и тогда два переключателя могут быть расположены параллельно от источника света.

    Если вы пытаетесь понять, как комплект переключателей подключен в вашем доме, использование омметра или детектора непрерывности — единственный способ перепроектировать то, что сделал электрик ( убедитесь, что вы включили отключите питание на панели предохранителей, прежде чем что-либо делать с электропроводкой ).Замечательно то, что, если вы знаете основную идею трехпозиционных переключателей и трехпозиционной проводки, понять это действительно легко. И если вы просто хотите понять, что происходит, чтобы удовлетворить собственное любопытство, что ж, теперь вы знаете!

    Для получения дополнительной информации о трехпозиционных переключателях и связанных темах перейдите по ссылкам ниже.

    Связанные статьи HowStuffWorks

    Другие отличные ссылки

    Как подключить двухпозиционный переключатель (со схемой)

    Одна из простых, но интересных схем подключения, которую молодые инженеры изучают в своей лаборатории, — это подключение лестничного освещения Настройка .Возможно, большинство из нас уже использовали его, не обращая особого внимания на то, как он работает. Освещение лестницы дома или в любом другом месте обычно осуществляется с помощью так называемого двухпозиционного переключателя. Сейчас на рынке существует множество различных типов переключателей, и некоторые из них могут использоваться напрямую для двустороннего подключения без каких-либо специальных двусторонних проводных соединений. Но в этом уроке мы покажем вам, как сделать проводку двухпозиционного переключателя с обычными бытовыми переключателями. Двухстороннее переключающее соединение означает, что вы можете управлять электрическим оборудованием, таким как лампочка, с помощью двух переключателей, расположенных в разных местах, обычно используемых на лестнице.Двусторонним переключателем можно управлять независимо от любого переключателя, это означает, что независимо от положения другого переключателя (ВКЛ / ВЫКЛ), вы можете управлять светом с помощью другого переключателя.

    Существует два метода подключения с 2-проводной коммутацией , один — это , 2-проводное управление , а другое — , 3-проводное управление . Мы объяснили оба метода ниже, и оба метода продемонстрированы в Video , приведенном в конце этой статьи.

    Необходимые компоненты для подключения двухпозиционного переключателя
    • Два двухпозиционных переключателя
    • Лампочка
    • Электропитание переменного тока
    • Соединительные провода

    Подключение двухпозиционного переключателя с использованием двухпроводного управления

    Это первый метод подключения с двухсторонней коммутацией, это старый метод .Если вы собираетесь установить новый, используйте три метода управления проводом.

    Как вы видите на схеме двухпозиционного переключателя ниже, вы обнаружите, что фаза / напряжение соединены с общим проводом первого двухпозиционного переключателя. PIN1 и PIN2 первого переключателя связаны с PIN1 и PIN2 второго переключателя соответственно. Один конец лампы подключен к общей клемме второго переключателя, а другой конец лампы подключен к нейтральной линии источника питания переменного тока.

    Примечание: При 2-проводном методе управления, когда переключатели находятся в противоположном состоянии , индикатор будет в состоянии ВЫКЛ. , как показано на схеме ниже:

    Условие получения выхода в состоянии ВКЛ такое же, как в таблице истинности Ex-nor, приведенной ниже:

    Переключатель 1

    Переключатель 2

    Состояние лампы

    0

    0

    1

    0

    1

    0

    1

    0

    0

    1

    1

    1

    Где 0 представляет состояние ВЫКЛЮЧЕНО, а 1 представляет состояние ВКЛЮЧЕНО.

    Как подключить проводку двухпозиционного переключателя с помощью трехпроводного управления

    Это новый метод подключения 2-проводного переключателя , который немного отличается от метода двухпроводного управления. Этот метод широко используется в настоящее время, поскольку он более эффективен, чем двухпроводная система управления.

    Как вы можете видеть на принципиальной схеме двухпозиционного переключателя ниже , общий контур обоих переключателей закорочен.PIN1 обоих переключателей подключается к фазе или проводу под напряжением, а PIN2 обоих переключателей подключается к одному концу лампы. Другой конец лампы подключен к нейтральной линии источника питания переменного тока.

    Примечание: При 3-проводном методе управления, когда переключатели находятся в таком же состоянии , световой индикатор будет в состоянии ВЫКЛ. , как показано на схеме ниже:

    Условие получения выхода в состоянии ВКЛ такое же, как в таблице истинности взрывозащиты или логического элемента, которая приведена ниже:

    Переключатель 1

    Переключатель 2

    Состояние лампы

    0

    0

    0

    0

    1

    1

    1

    0

    1

    1

    1

    0

    Где 0 представляет состояние ВЫКЛЮЧЕНО, а 1 представляет состояние ВКЛЮЧЕНО.

    Применение двухстороннего переключателя:
    • В основном на лестничной клетке.
    • Ошибочное срабатывание устройств безопасности / защиты цепи.
    • Большой зал с двумя въездными / выездными воротами.
    • Для управления любыми приборами переменного тока, такими как вентилятор или свет, из двух мест, например, входа и выхода.

    Замыкание входной цепи переключателя резервного питания лампы на аккумулятор

    Определение кода B1812

    Код неисправности B1812 определяет неисправность входной цепи переключателя резервного питания лампы.

    Что означает код B1812

    Код B1812 — это общий код неисправности OBD-II, который сообщает об ошибке входа из цепи резервного переключателя лампы. Эта система отвечает за резервные огни, которые представляют собой аварийные огни на задней части транспортного средства, которые включаются, когда транспортное средство движется задним ходом. Когда рычаг переключения передач переводится в положение заднего хода, входной сигнал посылается в схему переключателя резервного освещения, и включаются фонари заднего хода. Если модуль управления трансмиссией (PCM) или модуль управления кузовным оборудованием обнаруживает, что показание напряжения из входной цепи переключателя резервного питания лампы не является нормальным, то код B1812 может быть сохранен.

    Что вызывает код B1812?

    Возможные причины кода неисправности B1812:

    Каковы симптомы кода B1812?

    При обнаружении кода B1812 система резервного освещения, скорее всего, не будет работать. Это означает, что при движении задним ходом аварийные фонари не включаются.

    Как механик диагностирует ошибку B1812?

    Код B1812 будет диагностирован с помощью стандартного сканера кодов неисправностей OBD-II.Сертифицированный механик может использовать сканер для просмотра данных стоп-кадра и оценки кода. Механик также будет проверять наличие каких-либо дополнительных кодов неисправностей, поскольку коды всегда должны диагностироваться в том порядке, в котором они появляются в сканере. Затем техник сбросит коды неисправностей, перезапустит автомобиль и проверит, обнаруживается ли код B1812. Если нет, то, скорее всего, он сработал неточно или является периодической ошибкой.

    Если код остается обнаруженным, механик переводит автомобиль в положение заднего хода и проверяет фары.Если в автомобиле есть несколько резервных огней, и только некоторые из них не включаются, то виноваты перегоревшая лампа или, возможно, поврежденный блок лампы. Если все индикаторы вышли из строя, механик должен проверить, нет ли перегоревших предохранителей, а затем визуально осмотреть провода и разъемы. Если все эти компоненты находятся в рабочем состоянии, будет проверяться напряжение в цепи и в цепи, после чего следует проверка выключателя лампы резервного питания.

    После замены любого компонента техник сбросит коды неисправностей, перезапустит автомобиль и проверит, обнаруживается ли по-прежнему код B1812.Сделав это, механик узнает, как только проблема будет решена.

    Общие ошибки при диагностировании кода B1812

    Наиболее частые ошибки при диагностике кода B1812 возникают из-за несоблюдения протокола диагностики OBD-II. Механики должны всегда, шаг за шагом, следовать этому протоколу, чтобы обеспечить тщательный осмотр и точность ремонта.

    Код B1812 часто сопровождается другими кодами неисправности, и часто механики не обращаются к этим кодам в том порядке, в котором они появляются.Если имеется несколько кодов неисправности схемы, есть большая вероятность, что проблема заключается в одном перегоревшем предохранителе, и это часто упускается из виду. Также часто заменяют полностью исправные резервные лампочки из-за того, что не была проведена надлежащая диагностика.

    Насколько серьезен код B1812?

    Код неисправности B1812 обычно означает, что фонари заднего хода не работают. Эти огни являются важной функцией безопасности, поэтому при обнаружении кода следует осмотреть автомобиль.

    Какой ремонт может исправить ошибку B1812?

    Ремонт для кода неисправности B1812 включает:

    • Замена предохранителей
    • Замена цепи резервного выключателя лампы
    • Замена выключателя заднего хода лампы
    • Ремонт или замена проводов и разъемов
    • Замена ламп заднего хода
    • Замена ламп в сборе

    Код B1812 — это код неисправности, специфичный для производителя, что означает, что он относится только к определенным автопроизводителям.Некоторые автопроизводители имеют другое определение кода B1812. Важно, чтобы механики всегда учитывали марку транспортного средства, над которым они работают, при диагностике кода B1812.

    Нужна помощь с кодом B1812?

    YourMechanic предлагает сертифицированных мобильных механиков, которые придут к вам домой или в офис для диагностики и ремонта вашего автомобиля. Получите расценки и запишитесь на прием онлайн или поговорите со консультантом по обслуживанию по телефону 1-800-701-6230.

    OBD-II

    коды неисправностей

    B1812

    цепей: один путь к электричеству — Урок

    (1 Рейтинг)

    Быстрый просмотр

    Уровень оценки: 4 (3-5)

    Требуемое время: 45 минут

    Зависимость урока: Нет

    Тематические области: Физические науки

    Ожидаемые характеристики NGSS:


    Резюме

    Учащиеся начинают понимать явление электричества, изучая электрические цепи.Учащиеся используют основную дисциплинарную идею использования доказательств для построения объяснения, поскольку они узнают, что движение заряда по цепи зависит от сопротивления и расположения компонентов схемы. Студенты также изучают основные дисциплинарные идеи и сквозные концепции энергии и передачи энергии в контексте энергии от батареи. В одном из связанных практических занятий студенты создают и исследуют характеристики последовательных цепей. В другом задании учащиеся конструируют и собирают фонарики. Данная инженерная программа соответствует научным стандартам нового поколения (NGSS).

    Инженерное соединение

    Принципиальная схема — это язык электрического проектирования и инженерии. Эти диаграммы представляют собой карты, которые каждый может прочитать, чтобы увидеть, как построить схему. Когда инженеры проектируют или строят любую электрическую схему, они либо создают новую принципиальную схему, либо используют существующую. Интерпретация принципиальных схем — важный навык для инженеров-электриков и многих других инженеров.После постройки эти электрические цепи используются для освещения наших домов, питания компьютеров, запуска автомобилей и почти всех современных устройств, использующих электричество.

    Цели обучения

    После этого урока учащиеся должны уметь:

    • Опишите, как изменяется ток в последовательной цепи, когда лампочка или аккумулятор добавляются или удаляются из цепи
    • Понимать, что химическая энергия в батарее преобразуется в электрическую энергию в цепи, которая преобразуется в тепловую энергию и свет в лампочке.Кроме того, звуковая энергия может вырабатываться из электричества посредством движущегося диффузора динамика. В этом примере электричество преобразуется в механическое движение (для перемещения динамика), которое затем производит звуковую энергию в виде движущихся воздушных волн.
    • Опишите связи между изображениями символов цепей.
    • Найдите напряжение последовательно соединенных батарей, суммируя напряжения отдельных батарей.

    Образовательные стандарты

    Каждый урок или задание TeachEngineering соотносится с одним или несколькими научными дисциплинами K-12, образовательные стандарты в области технологий, инженерии или математики (STEM).

    Все 100000+ стандартов K-12 STEM, охватываемых TeachEngineering , собираются, обслуживаются и упаковываются Сетью стандартов достижений (ASN) , проект D2L (www.achievementstandards.org).

    В ASN стандарты иерархически структурированы: сначала по источникам; например , по штатам; внутри источника по типу; например , естественные науки или математика; внутри типа по подтипу, затем по классу, и т. д. .

    NGSS: научные стандарты нового поколения — наука
    Ожидаемые показатели производительности NGSS

    4-ПС3-2. Проведите наблюдения, чтобы доказать, что энергия может передаваться с места на место с помощью звука, света, тепла и электрического тока.(4 класс)

    Вы согласны с таким раскладом? Спасибо за ваш отзыв!

    Нажмите, чтобы просмотреть другие учебные программы, соответствующие этим ожиданиям от результатов.
    Этот урок посвящен следующим аспектам трехмерного обучения NGSS:
    Наука и инженерная практика Основные дисциплинарные идеи Сквозные концепции
    Доказательства использования (e.g., измерения, наблюдения, закономерности) для построения объяснения.

    Соглашение о выравнивании: Спасибо за ваш отзыв!

    Энергия может передаваться с места на место с помощью движущихся объектов, звука, света или электрического тока.

    Соглашение о выравнивании: Спасибо за ваш отзыв!

    Свет также передает энергию с места на место.

    Соглашение о выравнивании: Спасибо за ваш отзыв!

    Энергия также может передаваться с места на место с помощью электрического тока, который затем можно использовать локально для создания движения, звука, тепла или света.С самого начала токи могли быть созданы путем преобразования энергии движения в электрическую.

    Соглашение о выравнивании: Спасибо за ваш отзыв!

    Энергия может передаваться различными способами и между объектами.

    Соглашение о выравнивании: Спасибо за ваш отзыв!

    Международная ассоциация преподавателей технологий и инженерии — Технология
    ГОСТ
    Колорадо — наука
    • Покажите, что электричество в цепях требует замкнутого контура, по которому может проходить ток. (Оценка 4) Подробнее

      Посмотреть согласованную учебную программу

      Вы согласны с таким раскладом? Спасибо за ваш отзыв!

    • Опишите преобразование энергии, происходящее в электрических цепях, в которых возникают световые, тепловые, звуковые и магнитные эффекты. (Оценка 4) Подробнее

      Посмотреть согласованную учебную программу

      Вы согласны с таким раскладом? Спасибо за ваш отзыв!

    Предложите выравнивание, не указанное выше

    Какое альтернативное выравнивание вы предлагаете для этого контента?

    Больше подобной учебной программы

    Цепи

    Студенты знакомятся с несколькими ключевыми понятиями электронных схем.Они узнают о некоторых физических принципах схем, ключевых компонентах схемы и их распространении в наших домах и повседневной жизни.

    Параллельная схема и закон Ома: много путей для электричества

    Студенты изучают состав и практическое применение параллельной схемы по сравнению с последовательной схемой.Студенты проектируют и строят параллельные схемы, исследуют их характеристики и применяют закон Ома.

    Электроны в движении

    Студенты узнают о текущем электричестве и необходимых условиях для существования электрического тока. Учащиеся конструируют простую электрическую схему и гальванический элемент, чтобы помочь им понять напряжение, ток и сопротивление.

    Сила еды

    Студенты воображают, что они застряли на острове и должны создать как можно более яркий свет с помощью скудных принадлежностей, которые у них есть под рукой, чтобы привлечь внимание спасательного самолета. В небольших группах ученики создают схемы, используя предметы из своих «наборов для выживания», чтобы создать максимальное напряжение, измеряемое…

    Предварительные знания

    Батарея, простая схема, ток, электричество, сопротивление, напряжение, ток

    Введение / Мотивация

    Рис. 1. Схема простой схемы. Авторское право

    Copyright © 2012 Карли Самсон, Университет Колорадо в Боулдере

    Спросите студентов, были ли у них когда-нибудь электронная игра или игрушка, для которых требуются батарейки? (Многие ответят утвердительно.) Спросите сколько батареек нужно для игры или игрушки? (Возможные ответы: одна, две, три или четыре батарейки.) Попросите учащихся подумать, почему для некоторых электронных игр или игрушек требуется больше батарей, чем для других игр или игрушек? (Возможные ответы: некоторым игрушкам нужно больше энергии, некоторым играм нужно больше электричества.) Три батареи AA, подключенные последовательно, могут обеспечить большее напряжение, чем одна батарея AA. Это связано с тем, что химическая энергия в батарее преобразуется в электрическую в цепи, и в цепи с тремя батареями AA «последовательно» доступно больше химической энергии, чем в цепи только с одной батареей AA.Электрические цепи, а также батареи могут быть «последовательно» или «параллельно». В ходе сегодняшнего урока мы узнаем, что означает «последовательно» и «параллельно».

    Откуда инженеры-электрики знают, сколько батарей необходимо для работы электронной игры или игрушки? Один из способов определить необходимое напряжение и ток — это создать карту цепи. Инженеры-электрики могут использовать карту или принципиальную схему , чтобы определить, сколько энергии необходимо устройству для работы.

    Спросите студентов, почему в некоторых устройствах используются батареи, а в других — розетка? (Ответ: Батареи вырабатывают ток другого типа, чем стенная розетка.) Ток, который исходит от батареи, называется постоянный ток (DC). Ток, который идет от розетки в наших домах или школах, называется переменным током (AC). Объясните учащимся, что многие телевизоры, компьютеры, DVD-плееры и стереосистемы имеют внутри устройства оборудование (оборудование), которое преобразует переменный ток (AC) в постоянный (DC) для работы устройства.

    Предпосылки и концепции урока для учителей

    Что такое принципиальные схемы?

    Принципиальные схемы представляют собой графические изображения цепей или электрических устройств.Каждому компоненту схемы соответствует соответствующий стандартный символ (см. Рисунок 2). При отрисовке эти символы соединяются вместе, чтобы показать построение цепи; получившаяся диаграмма представляет собой карту, которую каждый может прочитать, чтобы увидеть, как построить схему. Фактически, принципиальная схема — это язык электрического проектирования и инженерии. Когда инженеры проектируют или строят любую электрическую схему, они либо создают, либо используют существующую принципиальную схему. Интерпретация принципиальных схем — важный навык для инженеров-электриков и многих других инженеров.

    Рис. 2. Выбор графических обозначений принципиальной схемы. Авторское право

    Copyright © Дарья Котис-Шварц, Лаборатория ITL, Университет Колорадо в Боулдере, 2004.

    Провода с очень низким сопротивлением представлены прямыми или угловыми линиями, соединяющими электрические компоненты. Резистор — это устройство, используемое для регулирования силы тока в цепи. Существует множество различных резисторов с сопротивлением от нескольких Ом до миллионов Ом.Резистор обозначен зигзагообразной линией. Есть разные способы изобразить лампочку в цепи. В этом устройстве символ, используемый для лампочки, представляет собой круг с «x», как показано на рисунке 2. Ячейка, или электрохимическая ячейка, представлена ​​двумя линиями разной длины, расположенными перпендикулярно проводной линии, чтобы показать, что между положительной и отрицательной клеммами есть напряжение; более короткая линия — отрицательная клемма аккумулятора. Батарея состоит из нескольких ячеек.Обратите внимание, что символ батареи выглядит как две ячейки подряд или последовательно. Символ переключателя показывает, что электрическое соединение может быть разомкнутым и замкнутым на контакте.

    Чтобы нарисовать принципиальную схему существующей последовательной цепи, нарисуйте макет схемы и соответствующий символ по мере того, как вы встречаетесь с каждым элементом схемы. Хотя провода в цепи обычно изогнуты, нарисуйте провода на принципиальной схеме в виде прямых или угловых, изогнутых линий.

    Как электрические элементы соединяются в цепи?

    В схемах можно использовать множество компонентов: батареи, лампочки, провода и переключатели.Части схемы могут быть соединены двумя разными способами. Когда они соединены так, что между ними есть один проводящий путь, они, как говорят, соединены последовательно. Схема слева на Рисунке 3 показывает два последовательно включенных резистора. Когда элементы схемы соединены через общие точки, так что через цепь проходит более одного проводящего пути, они подключаются параллельно . Схема справа на рисунке 3 показывает два резистора, включенных параллельно.Обратитесь к упражнению «Лампочки и батарейки в ряд», чтобы научить студентов строить свои собственные схемы из нескольких компонентов. Типичное электрическое устройство состоит из множества более мелких последовательных и параллельных частей. В общем, только очень простые цепи могут быть полностью последовательными. Рисунок 3. Два резистора, включенных последовательно (слева) и два резистора, включенных параллельно (справа). Авторское право

    Copyright © 2012 Карли Самсон, Университет Колорадо в Боулдере

    Закон Ома и последовательные цепи

    Закон Ома — это фундаментальное математическое уравнение, описывающее взаимосвязь между напряжением, током и сопротивлением.Фактически, закон Ома определяет сопротивление: R = V / I, где R = сопротивление элемента схемы, V = общее напряжение, подаваемое в схему источником питания (например, аккумулятором), а I = ток через схема. Уравнение можно изменить (V = I * R), чтобы спрогнозировать падение напряжения на элементе схемы с известным сопротивлением и известным током, проходящим через него. Напряжение, подаваемое в цепь, V, и полное падение напряжения во всей цепи V T должны быть одинаковыми и противоположными.Это означает, что V + V T = 0. Общее падение напряжения в цепи равно: I * R T = V T , где R T — полное сопротивление в цепи. Мы узнаем, как найти полное сопротивление R T , в этом уроке для последовательных цепей, а также в следующем уроке и упражнениях в этом модуле для цепей с параллельными элементами.

    Последовательная цепь и ее схема согласования показаны на рисунке 4. Поскольку существует только один путь для движения заряда по цепи, ток во всей цепи одинаков.Когда электроны движутся по цепи, их потоку препятствует каждая лампочка, так что полное сопротивление движению заряда является суммой всех сопротивлений на пути. Из закона Ома (записанного в виде I = V / R) мы знаем, что полный ток равен напряжению, деленному на общее сопротивление. На каждой лампочке есть падение напряжения. Сумма падений напряжения равна напряжению источника питания, которым в данном случае является аккумулятор. Поскольку ток одинаков во всей последовательной цепи, падение напряжения на каждой лампочке прямо пропорционально сопротивлению этой лампочки (путем перестановки уравнения закона Ома V = I * R).

    Рисунок 4. Последовательная схема (слева) и соответствующая принципиальная схема (справа). Авторское право

    Авторские права © Джо Фридрихсен, Программа и лаборатория ITL, Университет Колорадо в Боулдере, 2003.

    Когда батареи соединены последовательно, общее напряжение является суммой напряжений каждой батареи. Итак, если мы сделаем схему с тремя последовательно включенными батареями 1,5 В в качестве источника напряжения, общее напряжение составит 4,5 В, как показано на рисунке 5. Вот как производители батарей делают батареи с более высоким напряжением; они просто соединяют несколько батарей (с одинаковым потенциалом) последовательно.

    Рис. 5. Когда батареи соединены последовательно, общее напряжение является суммой напряжений каждой батареи. Авторское право

    Copyright © 2012 Карли Самсон, Университет Колорадо в Боулдере

    В чем разница между постоянным и переменным током?

    Постоянный ток или DC означает движение заряда в цепи только в одном направлении. Батареи, фотоэлементы и некоторые генераторы обеспечивают постоянный ток. Например, в фонарике с батарейным питанием электроны покидают отрицательную клемму батареи и перемещаются по цепи фонарика к положительной клемме.Попросите учащихся создать свой собственный фонарик с помощью упражнения «Осветите свой путь: проектирование-создание серийной схемы фонарика». Многие повседневные портативные устройства работают на постоянном токе. Предложите учащимся применить свои знания о таких устройствах для проектирования и сборки своих собственных игрушек в упражнении «Построить мастерскую игрушек».

    В переменном или переменном токе электроны движутся вперед и назад по цепи. Из-за этого электроны перемещаются только на небольшое расстояние вокруг относительно фиксированного положения в цепи.Хотя генераторы переменного и постоянного тока похожи, переменный ток оказался более эффективным способом передачи электроэнергии. Каждый раз, когда вы подключаете электрическое устройство к розетке, вы используете переменный ток. Направление тока меняется, потому что направление напряжения на электростанции меняется. В США мы используем ток, который меняет направление 60 раз в секунду, называемый током 60 Гц.

    Сопутствующие мероприятия

    Закрытие урока

    На классной доске нарисуйте пример последовательной схемы, которая включает в себя несколько компонентов (например, см. Рисунок 4).Качественно сравните ток и напряжение в разных частях схемы. Попросите учащихся сравнить ток в трех последовательно соединенных лампочках с увеличивающимся сопротивлением. (Ответ: ток одинаков во всей последовательной цепи.) Затем сравните напряжение на каждой из этих трех лампочек. (Ответ: напряжение падает, когда оно встречается с сопротивлением лампочки, поэтому первая лампочка будет иметь наибольшее напряжение, а каждая последующая лампочка будет испытывать меньшее напряжение.) Что происходит с общим напряжением при последовательном подключении аккумуляторов? (Ответ: общее напряжение — это сумма напряжений каждой батареи.)

    Рис. 4. Последовательная принципиальная схема, показывающая провод, три лампочки, батарею и выключатель. Авторское право

    Авторские права © Джо Фридрихсен, Программа и лаборатория ITL, Университет Колорадо в Боулдере, 2003.

    Словарь / Определения

    переменный ток: электрический ток, который меняет направление на регулярные промежутки времени.Сокращенно AC.

    принципиальная схема: графическое представление схемы с использованием стандартных символов для представления каждого компонента схемы.

    постоянный ток: электрический ток только в одном направлении. Сокращенно DC.

    передача энергии: движение энергии в системе. Может включать преобразование одного вида энергии в другой (с некоторыми потерями). Соответствующие примеры включают электричество для движения (вентилятор), электричество для света и тепла (лампочки) и электричество для звука и движения (звуковая система).

    нагрузка: устройство или сопротивление устройства, на которое подается электричество.

    параллельная цепь: электрическая цепь, обеспечивающая более одного проводящего пути.

    резистор: устройство, используемое для управления током в электрической цепи путем обеспечения сопротивления.

    Последовательная цепь: электрическая цепь, обеспечивающая единственный проводящий путь, так что ток проходит через каждый элемент по очереди без разветвлений.

    Оценка

    Оценка перед уроком

    Вопрос для обсуждения: Запрашивайте, объединяйте и обобщайте ответы студентов:

    • Почему в некоторых устройствах используются батареи, а в других — розетка? (Ответ: Батареи вырабатывают ток [постоянный ток], отличный от стенной розетки [переменного тока])

    Оценка после введения

    Голосование: Задайте вопрос «правда / ложь» и попросите учащихся проголосовать, подняв палец вверх за истину и вниз за ложь.Подсчитайте голоса и запишите итоги на доске. Дайте правильный ответ.

    • Верно или неверно: три батареи AA, соединенные последовательно, обеспечивают большее напряжение, чем одна батарея AA. (Ответ: Верно.)
    • Верно или неверно: Батареи могут быть включены «последовательно» или «параллельно». (Ответ: Верно.)
    • Верно или неверно: инженеры-электрики используют принципиальную схему, чтобы определить, сколько энергии необходимо устройству для работы. (Ответ: Верно.)
    • Верно или неверно: батареи вырабатывают ток того же типа, что и настенная розетка.(Ответ: Неверно. Батареи вырабатывают ток [постоянный] другого типа, чем стенная розетка [переменный ток].)
    • Верно или неверно: ток, который исходит от батареи, называется переменным током. (Ответ: Неверно. Ток, который выходит из розетки в наших домах или школах, называется переменным током [AC]. Батареи имеют постоянный ток [DC].)
    • Верно или неверно: (Звуковая энергия может быть получена от электричества или удара по вашему столу? Ответ: Верно, электрические источники, такие как батареи, могут питать небольшие динамики, и ваша рука может создавать звуковые волны, ударяясь о твердую поверхность стола.)

    Итоги урока Оценка

    Быстрый опрос: Раздайте студентам лист бумаги и попросите их записать ответы на следующие три вопроса.

    • Что вам больше всего понравилось в уроке?
    • Что можно сделать лучше?
    • Что вы узнали, чего не знали раньше?

    Пронумерованные главы: Попросите учеников каждой команды выбрать числа (или числа), чтобы у каждого члена был свой номер.Задайте учащимся приведенные ниже вопросы (при желании дайте им временные рамки для ее решения). Члены каждой команды должны работать вместе над вопросом. Все в команде должны знать ответ. Наберите произвольный номер. Студенты с этим номером должны поднять руки, чтобы ответить на вопрос. Если не все ученики с этим номером поднимают руки, дайте командам поработать еще немного. Спросите у студентов:

    • Если вы удалите одну лампочку из последовательной цепи с тремя лампочками, цепь станет (n) _________ цепью.Открытый или закрытый? (Ответ: Открыть.)
    • Что произойдет с другими лампами в последовательной цепи, если одна лампочка перегорит? (Ответ: Все гаснут.)
    • Когда в последовательную цепь добавляются другие лампы, каждая лампа становится _____________. Ярче или тусклее? (Ответ: Диммер.)
    • При последовательном соединении аккумуляторов напряжение на них ____________. Увеличивается, уменьшается или остается неизменным? (Ответ: Увеличивается.)
    • Нарисуйте принципиальную схему последовательной цепи с двумя батареями и тремя лампочками.(Ответ: он должен выглядеть, как на Рисунке 4, с переключателем, замененным на вторую батарею.)

    Рисунок Рисунок Гонки: Напишите символы схемы на плате. Разделите класс на команды по четыре человека, чтобы у каждого члена команды был другой номер, от одного до четырех. Позвоните по номеру и попросите учащихся с этим номером поспешить к доске, чтобы нарисовать правильную принципиальную схему. Дайте очко команде, чей товарищ по команде первым закончит розыгрыш. Попросите учащихся нарисовать принципиальные схемы следующего:

    • Последовательная цепь с одной батареей и двумя лампочками
    • Последовательная цепь с двумя батареями, одной лампочкой и одним выключателем
    • Последовательная цепь с одной батареей, одной лампочкой и одним резистором
    • Последовательная цепь с тремя батареями, двумя лампочками и двумя резисторами
    • Последовательная цепь с одной батареей, двумя резисторами, двумя лампочками и одним переключателем
    • Последовательная цепь с тремя батареями, четырьмя лампочками и одним выключателем
    • Последовательная цепь с одной батареей, тремя переменными лампочками и резисторами и одним переключателем

    Домашнее задание / Самостоятельная практика:

    • Попросите учащихся подсчитать количество трансформаторов в их домах.Дополнительную информацию о трансформаторах см. В разделе «Действия по расширению урока».

    Мероприятия по продлению урока

    Изучите историю развития фонарика. В Музее фонарей есть много фотографий старинных фонариков и портативных осветительных приборов по адресу: http://www.flashlightmuseum.com/.

    Узнайте о трансформаторах. Трансформатор — это электрическое устройство, используемое для преобразования мощности переменного тока с определенным уровнем напряжения в мощность переменного тока с другим напряжением, но с той же частотой.Значительное количество энергии теряется при передаче энергии по распределительной сети. Дополнительная энергия потребляется трансформаторами на подстанциях. Для многих бытовых электронных устройств требуются трансформаторы, которые всегда включены и потребляют электроэнергию, даже если никто не использует электрическое устройство.

    • Попросите учащихся подсчитать количество трансформаторов, имеющихся у них дома . Трансформаторы могут быть присоединены к компьютерам, принтерам, сканерам, динамикам, автоответчикам, беспроводным телефонам, зарядным устройствам для мобильных телефонов, электрическим отверткам, электродрелям, радионяням, модемам и видеокамерам.Трансформеры не всегда легко распознать; Очевидно, трансформаторы выглядят как коробки большего размера (обычно того же цвета, что и шнур), прикрепленные к концу шнуров в том месте, где вы подключаете устройство к электрической розетке.
    • Если вы дотронетесь до теплого трансформатора, вы почувствуете, что электрическая энергия (потраченная впустую) превращается в тепловую. Попросите учеников подсчитать количество энергии, ежегодно теряемой трансформаторами в их доме. . Потребляемая мощность невелика — порядка от 1 до 5 Вт на трансформатор, но в сумме все равно.Допустим, у вас есть пять трансформаторов, каждый из которых потребляет 5 Вт. Это означает, что 25 Вт постоянно тратятся впустую. Если в вашем районе киловатт-час стоит 10 центов, это означает, что вы тратите 10 центов на каждые 1000 ватт-часов / 25 Вт = 40 часов. В году 8760 часов, поэтому 8760 часов / 40 часов = 21,90 доллара в год.
    • Попросите учащихся подсчитать общее количество энергии, теряемой трансформаторами по всей стране . В Америке 100 миллионов семей. Если каждое домохозяйство тратит на эти трансформаторы 25 Вт, это 2.5 миллиардов ватт. По цене 10 центов за киловатт-час, это 2 500 000 000 ватт / 1000 ватт или 250 000 долларов в час. Это 2 190 000 000 долларов (2 миллиарда долларов), потраченных впустую каждый год.

    использованная литература

    Берг, Эрик. Старший специалист по машиностроению, Колорадская горная школа, «Как работает трансформатор?» http://www.physlink.com/ По состоянию на 28 апреля 2004 г.

    Хьюитт, Пол Г. Концептуальная физика . 8-е издание. Нью-Йорк, штат Нью-Йорк: Addison Publishing Co., 1998. Ралофф, Джанет. «Мы должны вытащить вилку?» Новости науки. 25 октября 1997 г.

    Ропейк, Дэвид. MSNBC — Как сеть поддерживает континент . 23 января 2001 г. MSNBC News. http://www.msnbc.msn.com/id/3077316/ns/technology_and_science-science/t/how-grid-powers-continent/#.T4M6w_WfzTo, по состоянию на 7 апреля 2004 г.

    Шнайдер, Стюарт. Музей фонарей . Wordcraft.net. По состоянию на 7 апреля 2004 г.

    Сильберман, Стив. Wired News: подготовка к электросети . 14 июня 2001 г. Журнал Wired. www.wired.com По состоянию на 7 апреля 2004 г.

    авторское право

    © 2004 Регенты Университета Колорадо

    Авторы

    Ксочитл Замора Томпсон; Сабер Дурен; Джо Фридрихсен; Дарья Котыс-Шварц; Малинда Шефер Зарске; Дениз В. Карлсон; Карли Самсон

    Программа поддержки

    Комплексная программа преподавания и обучения, Инженерный колледж, Университет Колорадо в Боулдере

    Благодарности

    Содержание этой учебной программы по электронной библиотеке было разработано за счет грантов Фонда улучшения послесреднего образования (FIPSE), U.S. Департамент образования и Национальный научный фонд (грант ГК-12 № 0338326). Однако это содержание не обязательно отражает политику Министерства образования или Национального научного фонда, и вам не следует предполагать, что оно одобрено федеральным правительством.

    Последнее изменение: 5 августа 2021 г.

    Сенсорный выключатель лампы Схема с использованием таймера IC 555

    В этой простой схеме выключателя лампы T мы использовали таймер IC 555, работающий как ВКЛЮЧЕНО и ВЫКЛЮЧЕНО.Используя эту схему, вы можете включать и выключать устройство, просто касаясь сенсорной панели или металла, используемого в качестве датчика. Если сенсорные панели расположены в удобном месте, нам не нужно перемещаться с нашего местоположения для включения и выключения устройства. Важной особенностью этой схемы является то, что мы не получим электрического шока, который мы иногда получаем при использовании обычных выключателей.

    Компоненты, необходимые для выключателя наружной лампы T

    • 555 Таймер IC
    • 3.Резистор 3 МОм (1/4 Вт)
    • Резистор 1 МОм (1/4 Вт)
    • Резистор 1 кОм (1/4 Вт)
    • Лампа с патроном (обычная или CFL)
    • Реле 5В
    • BC547 NPN транзистор
    • 1N4007 Соединительный диод PNP

    Схема сенсорной лампы

    Принципиальная схема сенсорной лампы

    Конструкция выключателя сенсорной лампы очень проста. Мы подключили контакты № 8 и 4 разъема 555 к источнику питания VCC. Контакт 1 подключен к GND и 5V соответственно.Контакт 2 микросхемы подтянут к ВЫСОКОМУ значению с помощью резистора 3,3 МОм. Контакт 6 подтянут к НИЗКОМУ с помощью резистора 1 МОм.

    Как показано на схеме, соединены две сенсорные панели. В случае прикосновения к пластине ON, один конец подключается к контакту 2, а другой конец — к питанию. Точно так же один конец пластины касания к ВЫКЛЮЧЕНИЮ подключен к VCC (5 В), а другой конец подключен к выводу 6.

    Работа на сенсорном выключателе лампы

    • После подключения цепи в соответствии с принципиальной схемой и подачи питания 5 В.
    • Прикоснитесь пальцем к пластине «ВКЛ» и, чтобы выключить устройство, коснитесь пластины ВЫКЛЮЧЕНИЯ, как показано на принципиальной схеме.
    • При подаче питания на схему устройство, подключенное через реле (мы подключили лампочку переменного тока), остается выключенным. Теперь, если мы наблюдаем принципиальную схему, контакт 2 555 IC находится в ВЫСОКОМ состоянии, а контакт 6 — в НИЗКОМ.
    • Когда мы касаемся пластины ON, напряжение на контакте 2 микросхемы 555 становится НИЗКИМ. Поскольку на выводе 6 уже установлен низкий уровень, выход на выводе 3 становится высоким.
    • Он подключен к реле через транзистор BC 547, транзистор будет включен, он активирует реле, и устройство будет включено.
    • В этот момент напряжение на выводе 6 равно нулю, так как по умолчанию он имеет НИЗКИЙ уровень, а напряжение на выводе 2 микросхемы IC — ВЫСОКОЕ.
    • Теперь, когда мы касаемся пластины ВЫКЛЮЧЕНИЯ, на контакт 6 на короткое время подается + питание, и в результате выход IC станет НИЗКИМ.
    • Это выключит транзистор и отключит реле.В результате устройство выключится.

    Применение схемы выключателя сенсорной лампы

    • Простая схема переключателя Touch to ON и Touch to OFF может использоваться для управления простым светодиодом без использования какого-либо реле.
    • Если мы хотим управлять приборами переменного тока, используйте реле с этой схемой.
    • Вы можете использовать его для управления устройствами переменного тока.

    Сенсорный выключатель лампы

    С помощью этого простого сенсорного выключателя лампы можно управлять любым бытовым прибором.Это очень эффективный и простой сенсорный выключатель света. Следует помнить только об одном: если вы хотите управлять устройством переменного тока, используйте подходящее реле. Это волшебный сенсорный выключатель лампы для удовольствия любых хобби.

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *