Сенсорный регулятор освещения с дистанционным управлением

Выключатель с регулятором яркости света (диммер): виды и подключение

Выключатель с регулятором яркости (другое название — диммер) представляет собой прибор, предназначенный для регулировки параметров освещения. Устройство позволяет изменять показатели яркости света в пределах от 0 до 100% номинального значения.

Диммеры могут использоваться в качестве замены обычному выключателю, при этом обладая значительно большими функциональными возможностями.

Назначение диммера

Задача диммера — обеспечивать изменение яркости свечения осветительных устройств. Регулируемые выключатели света позволяют добиваться любой интенсивности освещения: от приглушенного света до чрезвычайно яркого. Применение диммеров делает ненужными двойные или тройные выключатели, нет необходимости покупать дорогие осветительные приборы с контроллерами напряжения.

К достоинствам диммеров относятся следующие характеристики:

  • контроль яркости света;
  • настройка времени изменения яркости;
  • управление с пульта ДУ;
  • длительный срок эксплуатации;
  • запрограммированное художественное мерцание, создание картин с подсветкой;
  • экономность расходования электроэнергии (некоторые модели).

Недостатки диммеров:

  • чрезмерный расход электричества в некоторых случаях;
  • создание радиопомех, мешающих работать электробытовой технике;
  • небольшие нагрузки становятся причиной неисправности диммеров;
  • работа диммеров часто приводит к нежелательному мерцанию света.

Принцип действия

У всех моделей диммеров схожие схемы контроля яркости освещения. Отличия кроются в наличии дополнительных элементов для придания плавности свечению и устойчивости нижних пределов.

На рисунке внизу показано предназначение клеммных колонок в диммере.

Конденсатор заряжается через переменный резистор. Как только зарядка становится достаточной, открывается симистор и загорается лампочка. После этого симистор закрывается. На отрицательной полуволне наблюдается аналогичный процесс.

На рисунке внизу показана схема действия выключателя с регулировкой интенсивности освещения.

За счет подбора величин резисторов и конденсаторов осуществляет замена начальных и конечных периодов зажигания лампы, а также стабильность ее свечения.

Классификация диммеров

Существуют две разновидности диммеров — моноблочные и модульные. Моноблочные системы выполняются единым блоком и предназначены для установки в коробку в качестве выключателя. Моноблочные диммеры благодаря своим небольшим размерам популярны при установке в тонкие перегородки. Основная сфера применения моноблочных систем — квартиры в многоэтажных домах.

На рынке есть несколько типов моноблочных устройств:

  1. С механической регулировкой. Контроль выполняется с помощью поворотного диска. Такие диммеры обладают простой конструкцией и невысокой стоимостью. Вместо поворотного способа управления иногда применяется нажимной вариант.
  2. С кнопочным регулятором. Это более технически сложные и функциональные механизмы. Многофункциональность достигается за счет группирования регуляторов, управляемых с пульта дистанционного управления.
  3. Сенсорные модели. Представляют собой наиболее продвинутые устройства и самые дорогостоящие. Такие системы хорошо вписываются в окружающий интерьер, особенно оформленный в современном стиле. Команды передаются с помощью инфракрасного сигнала или по радиочастотам.

Модульные системы схожи с автоматическими выключателями. Их ставят в распредкоробках на DIN-рейках. Модульные устройства применяют для освещения лестничных площадок и коридоров. Также модульные системы популярны в частных домах, где нужно освещать прилегающие территории. Управляются модульные светорегуляторы выносной кнопкой или клавишным выключателем.

По конструктивным особенностям выделяют одинарные, двойные и тройные модификации. В большей части случаев потребители выбирают одинарные диммеры.

Дополнительные функции

Старые диммеры выполнялись как электромеханические устройства. С их помощью нельзя было сделать ничего, кроме настройки яркости ламп накаливания.

Современные модели обладают значительно расширенным функционалом:

  1. Работа по таймеру.
  2. Возможность встраивания диммера в более крупномасштабную систему — «умный дом».
  3. Диммер при необходимости позволяет создать эффект присутствия хозяев в доме. Свет будет включаться и выключаться в разных помещениях по определенному алгоритму.
  4. Функция художественного мерцания. Схожим образом мигают огни на елочной гирлянде.

Источник: https://220.guru/electroprovodka/rozetki-vyklyuchateli/s-regulyatorom-yarkosti.html

Сенсорный регулятор освещения с дистанционным управлением

{{blockquote style=”font-family: times new roman, times, serif; “}}{{p align=”justify”}}  Предлагаемое устройство — один из вариантов микроконтроллерных регуляторов яркости ламп накаливания, конструкции которых можно найти во всемирной сети интернет и в радиолюбительской литературе.

  В подобных регуляторах обычно используется один изчетырех способов управления: от собственного пульта; от пульта, работающего по какой то одной системе ИК ДУ с выбором изапоминанием клавиш управления; от любого пульта с запоминанием кода клавиши; от любого пульта при нажатии любой клавиши определенным образом.

В данной конструкции выбран второй вариант, который я считаю наиболее удачным, несмотря на то, чтоподходят пульты только одного стандарта. Немного поясню почему.

Поскольку разные системы ИК управления имеют различную несущую  частоту модуляции, то они также могут различаться в произвольно используемой паре  ”пульт – регулятор”, вследствие чего дальность управления может сильно уменьшиться, что вызывает некоторые неудобства.

Недостатком последнего способа  так же является и то, что регулятор может реагировать на команды, которые ему вовсе не предназначены или же регулирование затруднено вследствие сложных манипуляций клавишей пульта.

Управление  предлагаемым регулятором осуществляется двумя кнопками любого пульта ДУ, работающего с широко распространённой системой команд rc-5.  Пульты  этой системы достаточно доступны и дешевы.
                                                     {{/p}}{{p align=”justify”}}Функции, выполняемые регулятором:{{/p}}{{ul type=”disc”}}

  • дистанционное включение и выключение света, регулировка яркости освещения;

  • местное включение, выключение и регулировка яркости освещения с помощью сенсора, который не имеет гальванического контакта с человеком при касании;

  • плавное включение освещения, что продлевает срок службы лампы накаливания

  • запоминание предыдущей установки яркости лампы и состояния регулятора. Благодаря динамическому использованию eeprom для этих функций, ресурс на количество манипуляций управления регулятором составляет не менее 5,4 млн. раз.

  • автовыключение через 12 часов, которое используется для  забытого включенного света;

  • Управление регулятором:

    • Включение или выключение освещения – однократное кратковременное касание сенсора (0,5 – 1 сек.).
    • Регулировка яркости освещения – удержание ладони на сенсоре более 1 сек. Каждое следующее длительное касание вызывает противоположное направление изменения яркости.
    • Выключение или включение освещения – однократное кратковременное нажатие соответствующей клавиши пульта (0,1-1 сек.).
    • Регулировка яркости освещения – удержание нажатой клавиши более 1 сек.

          Коды кнопок пульта ДУ, соответствующие этим командам, хранятся в ЕЕРrОМ микроконтроллера. Благодаря этому в режиме обучения (который описан в инструкции) можно в любой момент изменить набор кнопок пульта, которыми осуществляется управление регулятором.

    При любом касании сенсора рукой или нажатии на управляющие клавиши пульта раздается звуковой сигнал длительностью ~0,2 сек., означающий, что команда принята.

      Устройство регулятора:
    Регулятор построен на недорогом и доступном микроконтроллере АТtiny2313-20su. Принципиальная схема устройства приведена ниже.

    нажмите на схему для увеличения{{/u}}

    {{p align=”justify”}}Узел питания служит для обеспечения микроконтроллера и ИК-приемника напряжением питания, близким к 5 В. Входное напряжение проходит через гасящий конденсатор С2 и  резистор r2 (который уменьшает броски тока через С2) и ограничивается стабилитроном  vd1, в результате чего после выпрямительного диода vd2 на  С3,С4 формируется напряжение около 5В. Элементы r3c5 являются фильтром  цепи питания фотоприемника.{{/p}}{{p align=”justify”}}Узел синхронизации и временные интервалы. На r4r6 выполнен делитель входного напряжения, который необходим для детектирования нуля и устранения ложных срабатываний в моменты открывания vs1. c6 служит для подавления импульсных помех. Выход делителя  подключен к выводу pd2. Внутренние диоды данного вывода МК ограничивают входное напряжение. Отрабатывается каждый переход сетевого напряжения через ноль – 100 раз в секунду. Происходит запуск таймера с некоторого значения, определяемого исходя из требуемой яркости. Если требуемая и текущая яркость не совпадают, то текущая яркость корректируется. Это позволяет реализовать плавное включение. Так же удвоенная частота электросети используется для опроса сенсора, формирования интервалов времени свечения светодиодного индикатора и  автоотключения.{{/p}}{{p align=”justify”}}Узлы управления и индикации. На элементах r7, vt1, r8, c7 реализован узел сенсорного управления. Когда рука на сенсоре отсутствует – vt1 закрыт, С7 заряжен до напряжения питания и на вход pd4 микроконтроллера поступает напряжение логической единицы. Во время касания крышки регулятора сенсор выступает как бы в роли антенны и наводит на базе vt1 через r7 переменное напряжение с частотой электросети. Транзистор периодически открывается и разряжает С7, удерживая его в этом состоянии. На вход pd4 поступает напряжение логического нуля и программа МК отрабатывает команды управления.Светодиод hl1 служит для индикации режимов работы.Фотоприемник В1 принимает  ИК-посылки от пульта ДУ. В нем также происходит демодуляция несущей частоты посылок rc-5 (36 кГц). Сформированный выходной сигнал фотоприемника подается на вход Рd3 микроконтроллера. Декодирование ИК посылок в МК осуществляется программно. Анализируя код принятой команды, микроконтроллер dd1 формирует сигналы управления симистором vs1, который управляет лампой.На элементах ha1, r11, r12, r13, vt2 собран генератор звуковой частоты по типовой схеме, рекомендованной производителем пьезоизлучателя. r10 служит для некоторого снижения питания генератора и соответственно тока его потребления, что не сказывается на качестве его работы. 

    Звуковые сигналы подаются при определенных состояниях регулятора в различных режимах его работы и активируются низким логическим уровнем на выводе pd0 микроконтроллера.{{/p}}{{p align=”justify”}}Узел коммутации нагрузки.

    С вывода pb0  микроконтроллера dd1 отрицательные импульсы  через r5 открывают симистор vs1 в различные моменты полуволны сетевого напряжения и таким образом регулируется яркость свечения лампы. Цепь  r1c1 и дроссель l1 служат для подавления помех, идущих от регулятора в электросеть в момент коммутации нагрузки.

     {{/p}}{{p align=”justify”}}Конструкция регулятора 

    Регулятор собран на односторонней печатной плате из фольгированного стеклотекстолита, чертеж и расположение деталей которой находятся в прилагаемых файлах. Со стороны печатных проводников установлены  элементы fu1, l1, r2, vd1, vd2, r4, r5, dd1, hl1, b1. Также к контактной площадке припаивается пружина, другой конец которой упирается в сенсорную пластину на крышке. Остальные элементы установлены с противоположной стороны. Плата крепится к каркасу с помощью винта d2.5mm. в центре. Под его шляпку необходимо положить изоляционную шайбу. С обратной стороны фиксируется гайкой как показано в прилаемом фото.{{/p}}{{p align=”justify”}}Плата предназначена для установки в настенный одноклавишный выключатель освещения vi-ko (модели “yasemin” или “Сarmen”) из которого удалены ненужные элементы. Сенсор в виде вырезанного из фольги прямоугольника размером 30х45 мм установлен на внутренней стороне крышки (которая ранее служила клавишей) и закреплен на ней прозрачным скотчем по всей площади, необходимо только оставить контактную площадку для пружины. По бокам крышки приклеены полоски из картона размерами 4 мм х30 мм. и толщиной 0,5 мм., чтобы она садилась на место с некоторым усилием. Пьезоизлучатель закреплен на крышке при помощи двухстороннего скотча. На рисунках в прилагаемых файлах показаны элементы корпуса после доработки, а также выключатель в сборе. Регулятор размещается в имеющемся в стене стандартном углублении для выключателя и подключается по обычной двухпроводной схеме, никаких доработок не требуется. Необходимо правильно  подключить фазовый провод, как показано на схеме, иначе управление от сенсора работать не будет.{{/p}}{{p align=”justify”}}Используемые детали и возможные замены. 
    Для управления регулятором можно использовать любой пульт ДУ работающий  по протоколу rc-5. Микроконтроллер dd1 можно заменить на attiny2313-20si или  attiny2313v-20su(si), а фотоприемник В1 на аналогичный, рассчитанным на несущую частоту 36 кГц, например tsop1736, tsop1836ss3v, sfh506-36, sfh5110-36, tfms5360, но следует учесть, что расположение выводов фотоприемников разных типов может отличаться. В качестве l1 использован промышленный дроссель для поверхностного монтажа марки cdrh127/ldnp-101mc pbf (100 мкГн 1,7А). Его можно заменить аналогичным или самодельным индуктивностью 30 – 200 мкГн на ток не менее потребляемого лампами светильника (0,5А на каждые 100 Вт). Симметричный тиристор vs1 может быть из серии bt137 – bt139 на напряжение не ниже 400В или аналогичным другого производителя с малым током управления (bta/btb12-600tw). Стабилитрон vd2 заменим на 1n4734a, КС156a, КС456А. Вместо светодиода hl1, указанного на схеме можно применить hb3b-446ara, arl-3214urc-10cd или аналогичные сверхяркие красного цвета свечения (при недостаточной яркости можно уменьшить r14 до 4,7 ком.). Пьезоизлучатель можно заменить на бескорпусной fml-34,7t-2,9В1-100 или взять любой другой аналогичный трёхпроводный так называемый “self-driven”, например вызывной от старых телефонных аппаратов азиатского происхождения. Проще конечно использовать пьезоэлектрический излучатель со встроенным генератором, например hpa17a или hpm14a, но автор таких приобрести не смог. В этом случае не устанавливаются элементы r10, r11, r12, r13, vt2, а звукоизлучатель подсоединяется к +5В и к выводу pd0, соблюдая полярность. При отсутствии звукоизлучателя вместо него можно установить ещё один светодиод, как показано на этой схеме. {{/p}}{{p align=”justify”}}{{/p}}{{p align=”justify”}}В этом случае вместо звуковых сигналов будут световые. Вместо vt1, vt2 можно применить транзисторы типов КТ315(Б,Г,Е), 2sС1015y, КТ3102 или аналогичные. При этом у vt1 120

    Источник: http://2zv.ru/article/3516-sensornyj-regulyator-osveshheniya-s-distancionnym-upravleniem

    Сенсорный регулятор освещения с дистанционным управлением

    Предлагаемое устройство — один из вариантов микроконтроллерных регуляторов яркости ламп накаливания, конструкции которых можно найти во всемирной сети интернет и в радиолюбительской литературе.

    В подобных регуляторах обычно используется один из трёх способов управления: от собственного пульта; от любого пульта с запоминанием кода клавиши; от любого пульта при нажатии любой клавиши определенным образом.

    В данном случае выбран первый вариант, который я считаю наиболее удачным, несмотря на то, что требуется отдельный пульт управления. Немного поясню почему.

    Поскольку разные системы ИК управления имеют различную несущую частоту модуляции, то они также могут различаться в произвольно используемой паре ”пульт – регулятор”, вследствие чего дальность управления может сильно уменьшиться, что вызывает некоторые неудобства.

    Недостатком последнего способа так же является и то, что регулятор может реагировать на команды, которые ему вовсе не предназначены или же регулирование затруднено вследствие сложных манипуляций клавишей пульта. Управление предлагаемым регулятором осуществляется двумя кнопками любого пульта ДУ, работающего с широко распространённой системой команд RC-5. Пульты этой системы достаточно доступны и дешевы.

    Функции, выполняемые регулятором:

    дистанционное включение и выключение света, регулировка яркости освещения;

    местное включение, выключение и регулировка яркости освещения с помощью сенсора, который не имеет гальванического контакта с человеком при касании;

    плавное включение освещения, что продлевает срок службы лампы накаливания

    запоминание предыдущей установки яркости лампы и состояния регулятора. Благодаря динамическому использованию EEPROM для этих функций, ресурс на количество манипуляций управления регулятором составляет не менее 5,4 млн. раз.

    автовыключение через 12 часов, которое используется для забытого включенного света;

    Управление регулятором:

    Ручное (сенсорное) управление осуществляется касанием всей ладонью или сложенными вместе четырьмя пальцами сенсора без усилия.

    Включение или выключение освещения – однократное кратковременное касание сенсора (0,5 – 1 сек.).

    Регулировка яркости освещения – удержание ладони на сенсоре более 1 сек. Каждое следующее длительное касание вызывает противоположное направление изменения яркости.

    Дистанционное управление осуществляется пультом ДУ, направленным в сторону выключателя. Для управления регулятором определяются две клавиши пульта.

    Выключение или включение освещения – однократное кратковременное нажатие соответствующей клавиши пульта (0,1-1 сек.).

    Регулировка яркости освещения – удержание нажатой клавиши более 1 сек.

    Коды кнопок пульта ДУ, соответствующие этим командам, хранятся в ЕЕРRОМ микроконтроллера. Благодаря этому в режиме обучения (который описан в инструкции) можно в любой момент изменить набор кнопок пульта, которыми осуществляется управление регулятором.

    Устройство регулятора:

    Регулятор построен на недорогом и доступном микроконтроллере АТtiny2313-20SU. Принципиальная схема устройства приведена ниже.

    Узел питания состоит из элементов С2, R2,VD1, VD2, C3, C4 служит для обеспечения микроконтроллера и ИК-приемника напряжением питания, близким к 5 В. Элементы R3C5 являются фильтром цепи питания фотоприемника.

    Узел синхронизации. На R4R6 выполнен делитель входного напряжения, который необходим для детектирования нуля и устранения ложных срабатываний в моменты открывания VS1. C6 служит для подавления импульсных помех. Выход делителя подключен к выводу PD2. Внутренние диоды данного вывода МК ограничивают входное напряжение.

    Узлы управления и индикации. На элементах R7, VT1, R8, C7 реализован узел сенсорного управления. Когда рука на сенсоре отсутствует – VT1 закрыт и на вход PD4 микроконтроллера поступает напряжение логической единицы. Во время касания крышки регулятора на этот вход поступает напряжение логического нуля и программа МК отрабатывает команды управления.

    Светодиод HL1 служит для индикации режимов работы.

    Фотоприемник В1 принимает ИК-посылки от пульта ДУ. В нем также происходит демодуляция несущей частоты посылок RC-5 (36 кГц). Сформированный выходной сигнал фотоприемника подается на вход РD3 микроконтроллера. Декодирование ИК посылок в МК осуществляется программно. Анализируя код принятой команды, микроконтроллер DD1 формирует сигналы управления симистором VS1, который управляет лампой.

    На элементах HA1, R11, R12, R13, VT2 собран генератор звуковой частоты по типовой схеме, рекомендованной производителем пьезоизлучателя. R10 служит для некоторого снижения питания генератора и соответственно тока его потребления, что не сказывается на качестве его работы. Звуковые сигналы подаются в процессе управления регулятором.

    Узел коммутации нагрузки. С вывода PB0 микроконтроллера DD1 отрицательные импульсы через R5 открывают симистор VS1 в различные моменты полуволны сетевого напряжения и таким образом регулируется яркость свечения лампы. Цепь R1C1 и дроссель L1 служат для подавления помех, идущих от регулятора в электросеть в момент коммутации нагрузки.

    Конструкция регулятора

    Регулятор собран на односторонней печатной плате из фольгированного стеклотекстолита, чертеж и расположение деталей которой находятся в прилагаемых файлах.

    Плата предназначена для установки в настенный одноклавишный выключатель освещения VI-KO (модели “Yasemin” или “Сarmen”) из которого удалены ненужные элементы и крепится к каркасу с помощью винта d2.5mm. в центре. Под его шляпку необходимо положить изоляционную шайбу.

    С обратной стороны фиксируется гайкой как показано в прилаемом фото.Сенсор в виде вырезанного из фольги прямоугольника размером 30х45 мм установлен на внутренней стороне крышки (которая ранее служила клавишей) и закреплен на ней прозрачным скотчем по всей площади, необходимо только оставить контактную площадку для пружины.

    По бокам крышки приклеены полоски из картона размерами 4 мм х30 мм.и толщиной 0,5 мм.чтобы она садилась на место с некоторым усилием. Пьезоизлучатель закреплен на крышке при помощи двухстороннего скотча. На рисунках в прилагаемых файлах показаны элементы корпуса после доработки.

    Регулятор размещается в имеющемся в стене стандартном углублении для выключателя и подключается по обычной двухпроводной схеме, никаких доработок не требуется. Необходимо правильно подключить фазовый провод, как показано на схеме, иначе управление от сенсора работать не будет.

    Источник: https://lektsia.com/4x46b8.html

    Дистанционный выключатель света Сапфир-2503. Схема подключения и принцип работы

    Здравствуйте, уважаемые читатели и гости сайта «Заметки электрика».

    Продолжаем делать свою квартиру «умнее» и комфортнее. Сегодня на очереди замена обычного одноклавишного выключателя на дистанционный выключатель с пультом управления Сапфир-2503. Этот выключатель выпускает компания «Ноотехника» (г.Минск, республика Беларусь). Напомню, что в прошлый раз я установил себе в спальню хлопковый выключатель «Экосвет‑Х‑300-Л» от этого же производителя.

    Если вдруг, кого-то из Вас заинтересует рассматриваемый в статье выключатель, то заказать его можно на их официальном сайте: noo.com.by. Его цена на момент написания статьи составляет 16,9$ или около 850-870 рублей. Даже с учетом нового курса доллара он обойдется Вам дешевле, чем подобные выключатели иностранного производства, а по качеству они нисколько не уступают последним.

    Упаковка и внешний вид.

    Во-первых, с помощью Сапфира-2503 можно управлять освещением, как в ручном режиме, так и в дистанционном, с помощью пульта управления.

    В качестве пульта управления (ПУ) можно использовать абсолютно любой пульт, который Вы найдете у себя в квартире, хоть от телевизора, хоть от музыкальной системы, хоть от кондиционера, главное, чтобы в нем были установлены заряженные элементы питания (батарейки). Таким образом, включать или отключать освещение можно на расстоянии, не вставая с кресла или кровати.

    Во-вторых, данный выключатель является еще и диммером, или другими словами, регулятором яркости, что значительно продляет срок службы галогенных ламп и ламп накаливания, если конечно, они у Вас до сих пор установлены.

    В-третьих, с помощью Сапфира-2503 можно имитировать присутствие в доме или квартире людей, например, в Ваше длительное отсутствие. Для осуществления подобной функции ранее я предлагал Вам использовать таймеры, например, недельный ТЭ-15 или суточный Orbis Mini T QRD.

    В-четвертых, если вдруг Вы забыли выключить освещение в квартире и отлучились, например, на все выходные на дачу, то через 12 часов Сапфир сам его отключит — очень удобно, не правда ли?

    В данной статье я расскажу Вам о технических характеристиках, принципе и режимах работы, схеме подключения дистанционного сенсорного выключателя Сапфир-2503, который предназначен исключительно для ламп накаливания и галогенных ламп.

    Это серийный дизайн бежевого цвета.

    Из цветовой гаммы, помимо бежевого, Вы можете выбрать белый, серебристый или золотистый цвета. Если серийный дизайн Вас не устраивает, то есть возможность выбрать распространенный дизайн типа Makel (серия Mimoza) или VIKO (серия Carmen).

    В настоящее время у «Ноотехники» имеются Сапфиры не только для ламп накаливания и галогенных ламп, но и для компактных люминесцентных (КЛЛ), и светодиодных ламп (LED). Они маркируются аналогично, только в конце имеется буковка «Л» – Сапфир-2503-Л.

    Технические данные:

    • напряжение 220 (В)
    • максимальная мощность — 400 (Вт)
    • минимальная мощность — 40 (Вт)
    • температура эксплуатации от 0ºС до +40ºС

    Габаритные размеры:

    Установка и схема подключения

    Выключатель Сапфир устанавливается на том же месте, в том же подрозетнике, что и обычный одноклавишный выключатель. Для информации рекомендую прочитать несколько статей по теме:

    Внешний вид одноклавишного выключателя ВС10-001 серии Этюд от Schneider Electric, который я планирую заменить на Сапфир-2503.

    А вот его схема подключения (более подробнее о ней читайте здесь):

    Снимаем клавишу выключателя и откручиваем распорные винты.

    Затем отсоединяем от выключателя провода и вынимаем его из подрозетника.

    В подрозетнике имеется два провода: фаза, приходящая с квартирного щитка через распределительную коробку (по схеме провод красного цвета) и коммутируемая фаза, которая идет уже непосредственно через распределительную коробку на лампу (по схеме провод оранжевого цвета).

    Перед установкой выключателя Сапфир-2503 у него нужно снять сенсорную клавишу. Она держится на рамке с помощью двух защелок, расположенных по бокам.

    Сенсорная клавиша соединяется с рамкой выключателя с помощью двух проводов.

    Провода со стороны рамки соединяются к клеммным зажимам пайкой.

    В Сапфире для защиты внутренней схемы от короткого замыкания установлен предохранитель с номиналом 3,15 (А). В комплекте предусмотрен резервный предохранитель с таким же номиналом.

    Схема подключения дистанционного выключателя Сапфир-2503.

    На клемму «фаза» подключаем фазу с распределительной коробки (провод красного цвета на схеме), а на клемму «ноль» — коммутируемую фазу (провод оранжевого цвета на схеме), которая идет на лампу. Не понятно одно — почему так не корректно обозначены клеммы у Сапфира?

    Например, у того же диммера клеммы обозначены, как вход «L-in» и выход «L-out». И это более правильно, ведь через выключатель коммутируется только фаза, а не ноль. Поэтому пока не разобрался с инструкцией на Сапфир-2503, такие обозначения изначально ввели меня в заблуждение.

    Если у Вас установлен двухклавишный выключатель, то придется отказаться от управления двумя группами нагрузок, соединив фазы разных групп под одну клемму «Ноль».

    После подключения устанавливаем Сапфир в подрозетник и крепим на две распорные лапки.

    Если у Вас современный пластиковый подрозетник, то дополнительно рамку выключателя можно закрепить на крепежные винты к подрозетнику. В моем случае подрозетник металлический, поэтому крепление осуществляется только на распорные лапки.

    Затем вставляем сенсорную клавишу обратно в рамку. Выключатель готов к эксплуатации.

    Как пользоваться Сапфиром-2503

    1. Ручное управление светом

    Чтобы включить освещение в комнате нужно однократно прикоснуться всей ладонью к сенсорной клавише выключателя.

    Хочу заметить, что прикасаться нужно именно всей ладонью, а не одним или двумя пальцами, поэтому первое время к этому нужно было привыкнуть. Усилий при касании прикладывать никаких не нужно.

    Для регулировки яркости свечения лампы, необходимо ладонь удержать на сенсоре выключателя. Яркость лампы будет плавно нарастать, а затем снижаться, и такой алгоритм будет повторяться по кругу. Вам лишь нужно отпустить ладонь при достижении необходимой яркости. При этом выключатель запомнит это значение и при следующем включении установленная яркость сохранится.

    Если в диммере легко выставить максимальное значение яркости, то с помощью Сапфира это сделать проблематично, а вернее тяжело «поймать» максимальное значение.

    Кстати, на лицевой стороне Сапфира-2503 имеется красный индикатор, который постоянно горит при выключенном режиме «Имитация» (о нем читайте ниже), что очень удобно в ночное время суток.

    2. Дистанционное управление пультом

    Как я уже писал в начале статьи, для дистанционного управления освещением подойдет абсолютно любой пульт (ПУ) от современной бытовой техники. Главное, проверьте уровень заряда элементов питания в пульте, иначе при низком заряде управляться выключатель не будет.

    Чтобы дистанционно включить освещение необходимо нажать и удержать любую кнопку на пульте до появления звукового сигнала. Обычно это занимает порядка 2-3 секунд.

    Таким образом мы вошли в режим дистанционного управления (ДУ) выключателя. Затем нужно отпустить и кратковременно нажать на любую кнопку пульта (можно эту же) и выключатель включит или отключит лампу. Если до момента включения яркость свечения лампы была снижена, то он включит ее на эту же яркость.

    Для регулировки яркости освещения действия аналогичные: сначала входим в режим ДУ, а затем удерживаем любую кнопку пульта. Яркость свечения лампы будет плавно увеличиваться, а затем уменьшаться, и такой алгоритм будет повторяться по кругу.

    3. Имитация присутствия в доме

    У дистанционного выключателя света Сапфир-2503 имеется режим имитации присутствия людей в доме или квартире. Чтобы войти в этот режим нужно последовательно 9 раз подряд включить и отключить освещение. Пауза между управлением не должна быть более 3 секунд.

    При включенном режиме «Имитация» красный индикатор на сенсоре будет мигать, а управление освещением будет осуществляться в Ваше отсутствие автоматически по «неизвестному» запрограммированному алгоритму. Этим режимом я еще ни разу не пользовался, поэтому алгоритм отследить мне не удалось, да и пока нет в этом нужды.

    Чтобы отключить этот режим, нужно 9 раз подряд включить и отключить освещение.

    4. Автоматическое отключение ламп

    Еще одна полезная функция — это автоматическое отключение освещения. Предположим, что Вы забыли выключить освещение в комнате и уехали на долгое время из квартиры. Так вот Сапфир-2503 через 12 часов сам его отключит — очень удобно, не правда ли? Но данную функцию я пока не проверял на практике.

    Эксперимент

    Область применения выключателя дистанционного света с пультом не ограничивается лишь управлением освещением. Одному своему знакомому на базе этого выключателя я составил схему автоматического открывания гаражных ворот.

    В качестве нагрузки я установил контактор, который управлял приводом ворот. Правда теперь ему приходится возить пульт ДУ в салоне автомобиля, зато удобно.

    Есть одно небольшое «но» — при дистанционном управлении не слышен звуковой сигнал выключателя из машины, но это дело сноровки.

    А пока посмотрите демонстрирующий видеоролик про принцип работы Сапфира-2503:

    Дополнение: читайте подробный обзор про сенсорный выключатель VL-C701R от Livolo с пультом управления и аналогичными функциями, как у Сапфира-2503.

    Если статья была Вам полезна, то поделитесь ей со своими друзьями:

    Источник: http://zametkielectrika.ru/distancionnyj-vyklyuchatel-sveta-sapfir-2503/

    Выключатель света с пультом дистанционного управления

    Управление осветительными приборами на расстоянии находит широкое применение в жилых домах, административных и производственных помещениях. Типичным устройством, позволяющим осуществить процесс регулировки освещения, является выключатель света с пультом дистанционного управления.

    Функционирование пульта ДУ может производиться на основе различных принципов.

    Принципы работы дистанционных приборов

    Современные устройства, включающие/выключающие свет на расстоянии, обычно работают на основе излучения/фиксации волн определенной частоты (звуковых, инфракрасных, ультразвуковых, прочих).

    Подобные устройства, как правило, состоят из двух частей:

  1. Приемника на микросхемах, который устанавливается возле осветительного прибора или механического выключателя, подключенного проводами питания.
  2. Пульта ДУ (дистанционного управления).

Рассмотрим подробнее наиболее распространенные разновидности таких приборов.

Выключатель с инфракрасным управлением

Категория приспособлений работает на основе излучателя инфракрасных волн, дистанционное управление которыми ведется из специального блока, подсоединенного в разрыв цепи. Это дает возможность включать/выключать светильник при помощи пульта.

Главным недостатком подобных устройств является необходимость точного наведения инфракрасного сигнала, который должен обязательно находиться в пределах видимости пользователя

Ряд производителей (BJC, Duwi, Simon, Steinel) нашли способ избежать этой проблемы. Модели, изготовляемые этими предприятиями, оснащены контроллерами, которые преобразуют инфракрасное излучение в радиосигнал, что позволяет увеличивать радиус действия и преодолевать встреченные на пути преграды.

Подробная схема монтажа дистанционного выключателя.

При проведении работ следует помнить, что медные провода не следует прикреплять непосредственно к алюминиевым деталям – эту операцию нужно проводить через клеммные или специальные разъемы

В некоторых случаях команды, трансформированные в радиочастоты, на выходе вновь преобразуются в ИК, что необходимо для управления определенными видами устройств (кондиционерами). Еще одним минусом является недостаточная дальность действия инфракрасных волн (до 20 метров), что можно преодолеть, воспользовавшись ретрансляторами.

Устройства для управления светом по радиоканалу

Подобные приспособления часто входят в системы «Умный дом», но могут применяться самостоятельно. В радиочастотных дистанционных выключателях процесс передачи команды осуществляется при помощи пульта, сигнал которого предается на контроллер, отвечающий за управление светом.

Для прохода информации выделяется особый диапазон радиочастот (как правило, 315, 433, 868 мГц). Мощность радиопередатчиков у таких приборов составляет 10 милливатт, что регламентируется законом.

Внешний вид стандартного ДУ-пульта, применяемого для приборов, действующих по радиоканалу.

Нажав на кнопу команды, можно задействовать до 30 каналов одновременно, однако сработает лишь один, который получает в сообщении свой адрес

Несмотря на небольшой показатель, радиус работы приборов достаточно обширен: на открытой местности он доходит до 100 метров, а на пространствах с препятствиями – до 25 метров.

Подобная дальность действия устройства (ее можно усилить ретрансляторами и другими приборами), а также возможность преодолевать препятствия являются главными причинами распространенности радиовыключателей, которые применяются как в быту, так и в производственных и административных учреждениях.

Схема работы радиочастотных устройств

Для осуществления передачи радиосигнала необходим следующий комплект оборудования:

  • аккумулятор (обычные батарейки);
  • контроллер ДУ, подключающийся к нагрузке и сети;
  • пульт, напоминающий ПДУ для видео- или телевизионного устройства. Существуют карманные минипульты или устройства-брелоки с 2-6 кнопками; подобные устройства используются для управления небольшой группой приборов.

Контроллер дистанционного управления монтируется в стену, осветительный прибор (стакан люстры) или под натяжной потолок. Подобное устройство совместимо с различными разновидностями ламп: накаливания, галогенными, люминесцентными (обычными и компактными), светодиодными, вне зависимости от того, расположены ли они единично или группами.

Помимо обычных пультов ДУ существуют также настенные радиопередатчики, имеющие компактные параметры и ограниченное количество командных кнопок.

Подобные устройства прикрепляются к вертикальным поверхностям специальными держателями или даже скотчем

При радиоуправлении сигнал передается в виде пакета информации: он содержит команду, адрес прибора, которому предназначено указание, а также контрольную сумму.

Радиоволны принимаются сразу всеми приемными устройствами, однако из-за указания адреса на него реагирует лишь прибор, для которого предназначена команда.

Переданная контрольная сумма используется для сверки информации: количество, присланное передатчиком, должно совпадать с числом, подсчитанным приемником. Если результаты расходятся, устройство не срабатывает. Для стабильной безошибочной работы каждая команда передается передатчикам неоднократно (как минимум, три раза), что несколько замедляет оперативность работы системы.

На радиовыключателях обычно также предусмотрена кнопка, позволяющая отключать ДУ и управлять прибором в ручном режиме.

Управление по мобильникам или через интернет

В современных устройствах может быть предусмотрена функция регулировки освещения при помощи смартфона или мобильного телефона. В этом случае управление производится через интернет при помощи спецприложений, которые устанавливаются на смартфон или компьютер. Как правило, программное обеспечение является частью комплекта, прилагаемого к аппарату при покупке.

Упрощенная схема управления источниками света при помощи современных мобильных устройств.

Применение подобного варианта возможно лишь при наличии Интернета

Подобные приборы отличаются большим, практически неограниченным, радиусом действия, однако требуют присутствия Wi-Fi или иного доступа к всемирной сети.

При помощи телефонов и смартфонов можно включать/выключать свет, регулировать его интенсивность, задавать устройствам особые режимы (стандартные, пользовательские).

Приборы для выключения света, оснащенные пультами ДУ, могут иметь также добавочные функции, к которым относятся:

  • возможность регулировки уровнем интенсивности освещения;
  • специально установленная стационарная кнопка, позволяющая отыскать затерявшийся дистанционный пульт;
  • оснащенность таймером, датчиком света либо движения.

Важно лишь помнить, что каждая дополнительная опция повышает стоимость прибора.

Выбор системы управления на расстоянии

При подборе аппарата с ДУ необходимо обратить внимание на ряд факторов. Следует проверить, соответствует ли мощность силового блока аналогичному показателю осветительного прибора, а также требуемому для питания выключателя напряжению. Последнее должно совпадать с количеством вольт в сети, к которой планируется подключать дистанционное устройство.

Устройство современного дистанционного выключателя, обладающего рядом дополнительных функций: реагирование на движущиеся объекты, защита от природных явлений и другие

Желательно также оценить необходимость дополнительных функций, которыми часто оснащаются модели: с одной стороны, они заметно расширяют сферу применения прибора, с другой — в конкретных ситуациях они часто остаются невостребованными.

Наконец, определенное значение имеет дизайн приспособления, его форма, цвет, размеры, наличие дополнительной подсветки, другие факторы.

Достоинства и недостатки устройств ДУ

Приборы, позволяющие управлять освещением при помощи пульта управления, имеют определенные плюсы и минусы. Наиболее важным достоинством является легкость установки и простота подключения: монтаж приспособления не требует особых знаний.

Привлекает внимание комфорт в эксплуатации и возможность плавной регулировки осветительных приборов. В ряде моделей присутствует также функция программирования устройства, с помощью которой можно задать «эффект присутствия». В этом случае устройство будет включаться/выключаться автоматически в определенное время, что может быть полезно при пустующей квартире.

Как правило, производители выпускают комплект оборудования, необходимого для возможности дистанционной регулировки осветительными приборами.

Силовой блок требуется подключить к имеющейся электросети

Использование ДУ-приборов способствует снижению расхода электричества, а также продлению службы различных видов ламп.

Кроме того, дистанционный выключатель дает возможность одновременно управлять с одного пульта сразу несколькими источниками света или даже другими приборами.

К недостаткам подобных устройств можно отнести случающиеся ложные или самопроизвольные срабатывания; слабый радиосигнал, который может не пройти сквозь препятствие; возможное воздействие на кардиостимуляторы или слуховые аппараты.

Выключатели, находящиеся на открытом воздухе, могут некорректно работать из-за атмосферных осадков. Кроме того, у пульта управления в самый неподходящий момент могут сесть батарейки.

Подключение дистанционных выключателей

Схема монтажа подобных устройств часто зависит от лампочек, с которыми предстоит работать прибору, а также от других факторов, поэтому перед началом сборки следует тщательно изучить инструкцию, прилагаемую к модели.

Как правило, изделия рассчитаны на стандартное напряжение 220 вольт, однако при специфических требованиях светильника этот показатель может быть занижен.

При подключении любой модели выключателя с дистанционным пультом требуется соблюдать правила безопасности.

Запрещается прикасаться к оголенным проводам, не отключив питание

Если система включает в себя прибор, понижающий напряжение, первоначально требуется смонтировать блок управления, а уже затем трансформатор.

При нажатии кнопки на ДУ-пульте силовой блок подает питание либо непосредственно на лампочку, либо на понижающий трансформатор (в зависимости от источника света). Чаще всего подобная схема применяется при освещении комнат светодиодами.

В зависимости от модели, силовой блок может иметь один или несколько каналов: последний вариант позволяет одновременно управлять сразу несколькими приспособлениями. Специалисты рекомендуют подключать дистанционное устройство через традиционный механический выключатель, которым можно будет воспользоваться, если аппарат с дистанционным управлением выйдет из строя.

Обзор популярных моделей ДВ

Подобную электрическую технику выпускают производители разных стран.

Популярные радиовыключатели Wookee

Дистанционные приборы, производимые этой фирмой, состоят из комплекта, включающего блок приема радиосигнала и пульт удаленного управления. Для комфортного использования в набор входит также держатель. Специально сделанные на нем отверстия позволяют легко прикрепить эту деталь к вертикальной поверхности обычными саморезами.

Модели оснащены двумя переключателями, благодаря чему приборы могут функционировать с различными электросетями. Предельная нагрузка в каждой может достигать 500 Вт. Радиус функционирования аппарата составляет 100 метров на открытом пространстве и 20 метров в помещении. Чтобы устройство работало корректно, рекомендуется установить его вместе с реле в распределительной коробке.

«Ноотехника» — на основе инфракрасных волн

Известная белорусская компания выпускает линейку выключателей с дистанционным управлением на основе инфракрасного излучения «Сапфир». Представленные в серии модели выполнены из полимеров высокого качества, имеющих преимущественно белый цвет.

На рисунке представлена линейка дистанционных выключателей «Сапфир», функционирование которых осуществляется на основе инфракрасного излучения.

Модели различаются как дизайном, так и техническими характеристиками

Изделия оснащены диммерами, позволяющими регулировать мощность потока энергии, что продлевает срок эксплуатации ламп.

Заданные во время последнего включения параметры сохраняются при новом запуске прибора, а это сокращает время на выбор нужного параметра яркости.

Во многих моделях предусмотрена функция имитирования присутствия в доме хозяина, связанная с периодическим выключением/включением ламп в доме. К недостаткам моделей этой фирмы можно отнести низкочувствительные сенсоры, из-за чего затруднено ручное управление: для корректной работы все манипуляции требуется выполнять ладонью.

Немецкое качество и разнообразный дизайн марки Jung

Известная немецкая компания, производящая электротехническую продукцию, уделяет внимание как качественному механизму, так и безупречному дизайну.

Модели дистанционных выключателей света, произведенные на предприятиях этой фирмы, обладают стандартным набором функций, высоким качеством сборки, использованием первосортных деталей и комплектующих.  Широкий ассортимент разнообразно оформленных изделий позволяет подобрать модель, которая безупречно впишется в самый изысканный интерьер.

В каталоге компании представлены линейки приборов «антрацит» (с черными полированными поверхностями), яркие модели, выполненные из акрила и цветного стекла, универсальные изделия традиционной формы, выполненные из стали и алюминия, демократичные устройства из пластика.

Отдельная серия объединяет приспособления с защитой от влаги, которые предназначены для использования в помещениях с повышенным содержанием водяных паров, например, в ванных комнатах.

Практичные модели «Мастер Кит»

Наиболее популярными устройствами этой марки являются дистанционные выключатели МК343 и МК344. Первый вариант позволяет дистанционно переключаться по двум независимым радиоканалам (допустимая мощность каждого 300 Вт). При этом, если силовой блок снабжен радиатором, прибор выдерживает мощность в 1000 Вт. Для управления устройством используется брелок-передатчик, оснащенный четырьмя кнопками.

Более продвинутой модификацией считается модель МК344, которая предусматривает не только включение/выключение, но и плавную регулировку интенсивности света по двум отдельным каналам. Все функции можно выполнить при помощи 4-х кнопок на пульте: две из них служат для подачи нагрузки, а две оставшиеся – для управления яркостью ламп.

Компактные и удобные в применении СОСО

Компания специализируется на выпуске беспроводных выключателей небольших размеров. Подобные устройства, способные функционировать с большими мощностями (до 3,5 кВт), можно разместить в монтажной коробке за сетевым выключателем или розеткой.

Компактный дистанционный прибор, имеющий размер и форму обычной лампы. Оригинальная конфигурация позволяет разместить устройство в обычный патрон люстры.

Прокладки проводов при этом не требуется

Силовой блок в этом случае монтируется следующим образом. Выбрав соответствующий показатель нагрузки, необходимо отключить питание сети.

Аналогично обычному выключателю устанавливается силовой блок, который необходимо подключить к фазе и нулю.

На схеме представлена установка в монтажной коробке радиовыключателя СОСО ACM-1000.

Соединение проводов производится посредством клеммников, скрутка не рекомендуется

Провод фазы сети (коричневый) проходит через клеммник и подается к L-клемме силового блока, тогда как нулевой – прикрепляется к клемме N. Розетка же, в свою очередь, подсоединяется к блоковым выходным клеммам N и L, после чего на нее можно устанавливать прибор.

Важно также активировать режим запоминания команды, для чего необходимо нажать соответствующую кнопку. После этого нужно подать с радиопульта сигнал. Показателем запоминания этой информации является двойное мигание светодиода.

Выводы и полезное видео по теме

Помещенный ниже ролик содержит обзор устройства дистанционной модели управления освещением:

Подробная инструкция по подключению двухканального прибора дистанционного управления к люстре:

При помощи разнообразных выключателей света с дистанционными пультами управления можно удаленно регулировать работу осветительных приборов. Такие устройства повышают уровень жизни, способствуют увеличению срока службы светильников и сокращают расходы на электричество.

Широкий ассортимент приборов этого типа позволяет подобрать модель, соответствующую потребностям и возможностям пользователя, а легкость установки способствует выполнению самостоятельного монтажа изделия с минимальной затратой времени и сил.

Источник: http://sovet-ingenera.com/elektrika/rozetk-vykl/vyklyuchatel-sveta-s-pultom-distancionnogo-upravleniya.html

Управление светом

Одним из главных преимуществ светодиодного освещения является простота управления яркостью свечения, а в случае использования RGB-лент – еще и цветом. Одна и та же лента может создать и хорошее освещение при работе, и приглушенный теплый свет вечером, и уникальное оформление интерьера, и яркую праздничную атмосферу.

Устройства управления светодиодной лентой

Для управления светодиодным освещением используется два типа устройств:

  • Диммеры – это приборы, позволяющие изменять яркость свечения светодиодов, дистанционно включать и выключать источник света, что дает возможность ощутимо экономить на потребляемой мощности. Благодаря применению широтно-импульсной модуляции на высокой несущей частоте глаз не замечает мерцания светодиодов. При этом сохраняется фиксированный ток питания, необходимый для максимального срока службы диодной ленты.
  • RGB-контроллеры – устройства для управления многоцветной светодиодной лентой и модулями. По своей сути они являются трехканальными или четырехканальными (для лент RGB+W) диммерами, варьирующими не только яркость, но также цвет и скорость свечения диодов.

Диммеры для светодиодной ленты

Конструктивно диммер для led-ленты представляет собой несложное устройство управления (ШИМ-контроллер). Его собственное энергопотребление минимально, что в сочетании с широким диапазоном регулировки яркости света позволяет сделать светодиодное освещение еще более экономичным.

В простейшем случае прибор имеет на своем корпусе регулятор, управляющий яркостью свечения светодиодной ленты. Более совершенные модели позволяют управлять собой при помощи инфракрасного пульта, аналогичного пультам управления бытовой техникой, по радиоканалу либо через проводной вход.

Последним способом часто пользуются при создании «умных домов» – внешний контроллер в зависимости от яркости уличного освещения, заданного расписания или по сигналам датчиков может осуществлять управление светодиодным освещением по всей квартире в автоматическом режиме.

Светодиодные RGB-контроллеры

Большинство предлагаемых сейчас контроллеров для многоцветной светодиодной ленты – это многофункциональные устройства с большим количеством предустановок. При помощи пульта дистанционного управления пользователь может выбрать одну из множества заданных настроек, определяющих яркость и цвет свечения светодиодов, а также динамику их изменения.

Дополнительно на многих моделях предусмотрено быстрое включение режима стробоскопа или отдельных вспышек. Ряд RGB-контроллеров включает в себя частотные анализаторы, позволяющие подключать их к музыкальному центру, выходу звуковой карты компьютера или иному источнику сигнала – в этом случае яркость и цвет свечения меняются автоматически в такт громкости и тембру музыки.

Также контроллеры можно разделить на 2 типа:

  • Программируемые. Их можно привязать к нескольким пультам одновременно (к примеру, оборудование системы Easydim).
  • Непрограммируемые. Работают только с пультом, который идет в комплекте.

Устройства включения света

Использование пульта управления для включения/выключения света не всегда целесообразно и удобно.

При необходимости можно воспользоваться бесконтактными датчиками, к которым относятся:

  • Датчики движения или взмаха руки (бесконтактные выключатели). Включают и выключают свет по касанию либо при проведении рукой вблизи от прибора, реагируя на присутствие человеческого тела. Это удобно, к примеру, на кухне: можно управлять светом, не боясь испачкать руками выключатели.
  • Инфракрасные и ультразвуковые датчики («детекторы движения»). Они позволяют создать автоматические системы управления светом в помещениях, где человек находится кратковременно – к примеру, в коридоре. При входе в такое помещение инфракрасный датчик автоматически включит свет и погасит его через некоторое время после прекращения движения. Такой способ включения не только удобен, но и экономичен – свет горит только тогда, когда он нужен, его невозможно забыть погасить.
  • Фотосенсоры (датчики света). Автоматически поддерживают заданную яркость освещения в помещении, включая приглушенный свет в начале вечера и увеличивая мощность света по мере заката солнца.

Усилители rgb-контроллера

Каждый диммер, RGB-контроллер или датчик рассчитан на определенный максимальный ток: например, диммер с номинальным током 2А при напряжении 12В сможет управлять лентой с мощностью не более 24 Вт.

Если потребуется увеличить мощность нагрузки, можно дополнить его усилителем для светодиодной ленты.

Аналогичные устройства используются и для согласования с мощной нагрузкой RGB-контроллеров, единственное различие – в числе каналов.

Устройства управления светом от компании «SWG»

Компания «Светлый город» предлагает оптом и в розницу широкий ассортимент устройств для управления светодиодным освещением – диммеры, контроллеры, сенсорные датчики, усилители, пульты с контроллерами серии Easydim и многое другое.

При необходимости наши менеджеры подробно проконсультируют вас по вопросам проектирования, установки и настройки устройств и систем управления светом.

Источник: https://sw-g.ru/upravlenie-svetom

Ссылка на основную публикацию
Adblock
detector
",css:{backgroundColor:"#000",opacity:.6}},container:{block:void 0,tpl:"
"},wrap:void 0,body:void 0,errors:{tpl:"
",autoclose_delay:2e3,ajax_unsuccessful_load:"Error"},openEffect:{type:"fade",speed:400},closeEffect:{type:"fade",speed:400},beforeOpen:n.noop,afterOpen:n.noop,beforeClose:n.noop,afterClose:n.noop,afterLoading:n.noop,afterLoadingOnShow:n.noop,errorLoading:n.noop},o=0,p=n([]),h={isEventOut:function(a,b){var c=!0;return n(a).each(function(){n(b.target).get(0)==n(this).get(0)&&(c=!1),0==n(b.target).closest("HTML",n(this).get(0)).length&&(c=!1)}),c}},q={getParentEl:function(a){var b=n(a);return b.data("arcticmodal")?b:(b=n(a).closest(".arcticmodal-container").data("arcticmodalParentEl"),!!b&&b)},transition:function(a,b,c,d){switch(d=null==d?n.noop:d,c.type){case"fade":"show"==b?a.fadeIn(c.speed,d):a.fadeOut(c.speed,d);break;case"none":"show"==b?a.show():a.hide(),d();}},prepare_body:function(a,b){n(".arcticmodal-close",a.body).unbind("click.arcticmodal").bind("click.arcticmodal",function(){return b.arcticmodal("close"),!1})},init_el:function(d,a){var b=d.data("arcticmodal");if(!b){if(b=a,o++,b.modalID=o,b.overlay.block=n(b.overlay.tpl),b.overlay.block.css(b.overlay.css),b.container.block=n(b.container.tpl),b.body=n(".arcticmodal-container_i2",b.container.block),a.clone?b.body.html(d.clone(!0)):(d.before("
"),b.body.html(d)),q.prepare_body(b,d),b.closeOnOverlayClick&&b.overlay.block.add(b.container.block).click(function(a){h.isEventOut(n(">*",b.body),a)&&d.arcticmodal("close")}),b.container.block.data("arcticmodalParentEl",d),d.data("arcticmodal",b),p=n.merge(p,d),n.proxy(e.show,d)(),"html"==b.type)return d;if(null!=b.ajax.beforeSend){var c=b.ajax.beforeSend;delete b.ajax.beforeSend}if(null!=b.ajax.success){var f=b.ajax.success;delete b.ajax.success}if(null!=b.ajax.error){var g=b.ajax.error;delete b.ajax.error}var j=n.extend(!0,{url:b.url,beforeSend:function(){null==c?b.body.html("
"):c(b,d)},success:function(c){d.trigger("afterLoading"),b.afterLoading(b,d,c),null==f?b.body.html(c):f(b,d,c),q.prepare_body(b,d),d.trigger("afterLoadingOnShow"),b.afterLoadingOnShow(b,d,c)},error:function(){d.trigger("errorLoading"),b.errorLoading(b,d),null==g?(b.body.html(b.errors.tpl),n(".arcticmodal-error",b.body).html(b.errors.ajax_unsuccessful_load),n(".arcticmodal-close",b.body).click(function(){return d.arcticmodal("close"),!1}),b.errors.autoclose_delay&&setTimeout(function(){d.arcticmodal("close")},b.errors.autoclose_delay)):g(b,d)}},b.ajax);b.ajax_request=n.ajax(j),d.data("arcticmodal",b)}},init:function(b){if(b=n.extend(!0,{},a,b),!n.isFunction(this))return this.each(function(){q.init_el(n(this),n.extend(!0,{},b))});if(null==b)return void n.error("jquery.arcticmodal: Uncorrect parameters");if(""==b.type)return void n.error("jquery.arcticmodal: Don't set parameter \"type\"");switch(b.type){case"html":if(""==b.content)return void n.error("jquery.arcticmodal: Don't set parameter \"content\"");var e=b.content;return b.content="",q.init_el(n(e),b);case"ajax":return""==b.url?void n.error("jquery.arcticmodal: Don't set parameter \"url\""):q.init_el(n("
"),b);}}},e={show:function(){var a=q.getParentEl(this);if(!1===a)return void n.error("jquery.arcticmodal: Uncorrect call");var b=a.data("arcticmodal");if(b.overlay.block.hide(),b.container.block.hide(),n("BODY").append(b.overlay.block),n("BODY").append(b.container.block),b.beforeOpen(b,a),a.trigger("beforeOpen"),"hidden"!=b.wrap.css("overflow")){b.wrap.data("arcticmodalOverflow",b.wrap.css("overflow"));var c=b.wrap.outerWidth(!0);b.wrap.css("overflow","hidden");var d=b.wrap.outerWidth(!0);d!=c&&b.wrap.css("marginRight",d-c+"px")}return p.not(a).each(function(){var a=n(this).data("arcticmodal");a.overlay.block.hide()}),q.transition(b.overlay.block,"show",1*")),b.overlay.block.remove(),b.container.block.remove(),a.data("arcticmodal",null),n(".arcticmodal-container").length||(b.wrap.data("arcticmodalOverflow")&&b.wrap.css("overflow",b.wrap.data("arcticmodalOverflow")),b.wrap.css("marginRight",0))}),"ajax"==b.type&&b.ajax_request.abort(),p=p.not(a))})},setDefault:function(b){n.extend(!0,a,b)}};n(function(){a.wrap=n(document.all&&!document.querySelector?"html":"body")}),n(document).bind("keyup.arcticmodal",function(d){var a=p.last();if(a.length){var b=a.data("arcticmodal");b.closeOnEsc&&27===d.keyCode&&a.arcticmodal("close")}}),n.arcticmodal=n.fn.arcticmodal=function(a){return e[a]?e[a].apply(this,Array.prototype.slice.call(arguments,1)):"object"!=typeof a&&a?void n.error("jquery.arcticmodal: Method "+a+" does not exist"):q.init.apply(this,arguments)}}(jQuery)}var debugMode="undefined"!=typeof debugFlatPM&&debugFlatPM,duplicateMode="undefined"!=typeof duplicateFlatPM&&duplicateFlatPM,countMode="undefined"!=typeof countFlatPM&&countFlatPM;document["wri"+"te"]=function(a){let b=document.createElement("div");jQuery(document.currentScript).after(b),flatPM_setHTML(b,a),jQuery(b).contents().unwrap()};function flatPM_sticky(c,d,e=0){function f(){if(null==a){let b=getComputedStyle(g,""),c="";for(let a=0;a=b.top-h?b.top-h{const d=c.split("=");return d[0]===a?decodeURIComponent(d[1]):b},""),c=""==b?void 0:b;return c}function flatPM_testCookie(){let a="test_56445";try{return localStorage.setItem(a,a),localStorage.removeItem(a),!0}catch(a){return!1}}function flatPM_grep(a,b,c){return jQuery.grep(a,(a,d)=>c?d==b:0==(d+1)%b)}function flatPM_random(a,b){return Math.floor(Math.random()*(b-a+1))+a}