Построй-ка сам
Подключение проходного выключателя без распаечной коробки. Схема подключения проходного выключателя
Вам не понравилось видео. Спасибо за то что поделились своим мнением!
Описание
Схема подключения проходных выключателей для включения света с 2 мест. Проходной выключатель без распаечной коробки подключается к одноклавишному выключателю света. Подключение проходного выключателя осуществляется к двухжильному кабелю, который идет к одноклавишному выключателю. Эта схема подключения проходных выключателей требует минимальных материальных и трудовых затрат.
https://youtu.be/iCXGsrbXFwA Как подключить розетку от выключателя
https://youtu.be/J9VsMipaKEI Монтаж розетки не нарушая обоев
http://bit.ly/rem_sv_ruk Лучшие видео по ремонту
http://bit.ly/el_sv_ruk Лучшие видео по электрике
http://sam-elektrik.ru/ бесплатный курс по электрике
http://sam-elektrik.ru/kurs/ курс «Сам Себе Электрик»
Вот эта схема отвечает нужным нам условиям. Для нас достаточно двухжильного кабеля, который подходит к выключателю, чтоб подключить нашу доработку схемы. При этом нас не интересует, как к светильнику подходит ноль, земля и провод от выключателя.
У себя на канале я рассматриваю и другие схемы подключения розеток и выключателей. Чтоб это не пропустить — подпишитесь не канал.
Данная схема подлючения проходных выключателей популярна тем, что может применяться как для ремонта электропроводки, так и при полной замене электропроводки. При этом мы не привязаны к разветвительной коробке, к которой подключен светильник. Так же эту схему подключения проходных выключателей можно применять в бескоробочном методе прокладки проводки.
Одноклавишный выключатель нам нужно поменять на проходной, проложить трехжильный кабель до подрозетника, где у нас 2-е место включения светильника. В этот подрозетник нам нужно поставить второй проходной выключатель. Соединяем проходные выключатели согласно схеме. В первом подрозетнике делаем дополнительное соединение проводов. Я обычно его делаю скруткой с пропайкой — это соединение занимает мало места в подрозетнике. Если все правильно подключили, то сможем управлять данным светильников с двух мест.
Обычно данная схема применяется, когда проходные выключатели находятся не далеко друг от друга. На слайде приведен пример, когда с лоджии 2 выхода, на кухню и в комнату. При этом удобно выключать или включать свет когда приходишь на лоджию, как с комнаты, так и с кухни.
Второе применение данной схемы, когда проходные выключатели ставятся снаружи и внутри комнаты. Например в спальне или в детской. Это применяется не часто, но было несколько объектов, когда я это делал по просьбе заказчикка.
Следующее применение в спальне. Ставятся проходные выключатели с двух сторон кровати. То есть, можно выключать свет не перелазя через супруга или супругу. На данной картинке реализована более сложная схема, Каждый светильник над кроватью включается с 2 мест.
Когда более большое расстояние между проходнымм выключателями, то обычно применяются другие схемы подключения проходных выключателей. Эти схемы я рассмотрю в следующих роликах. Подпишитесь на канал, чтоб их не пропустить Но данная схема у меня применяется наиболее часто.
Что нужно знать о распаячных коробках
Распределительная, она же распаячная коробка (далее РК) является одним из основных элементов электросетей. От правильного выбора и установки этого устройства зависит бесперебойная работа электролинии, безопасность людей, которые находятся в помещении.
Функции распаячной коробки
Распределительная коробка — это контейнер, выполненный из негорючего пластика или металла, в котором находятся основные соединения и ответвления электропроводов. Это обеспечивает пожарную безопасность. Если скрутка проводов будет произведена некачественно, под высокой нагрузкой изоляция начнет плавиться, что может привести к короткому замыканию. Установка распределительных коробок в этом случае не даст пламени распространиться дальше, сам контейнер не загорится.
Данные электротехнические устройства не только обеспечивают в помещении пожарную безопасность, но и позволяют создать в комнате аккуратный и эстетичный внешний вид, т. к. все кабели будут скрыты, не станут ниоткуда торчать и свисать. К тому же они обеспечат защиту проводов от случайного повреждения.
Конечно, монтаж распределительной коробки не является обязательным, если провода не будут скручиваться. Однако в этом случае для каждой электроточки (выключатели, розетки и т. д.) придется прикладывать индивидуальный кабель от щитка. Качественные провода стоят недешево, поэтому такая электропроводка обойдется в несколько раз дороже, чем монтаж коробок распаячных.
Документация, в которой прописаны требования к распределительным/распаячным коробкам
Требования к коробкам распределительным прописаны в ГОСТе P 50827.1-2009. Основные положения:
- Каждая деталь контейнера, в т. ч. крышка распаячной коробки, должна быть сконструирована таким образом, чтобы в условиях нормальной эксплуатации обеспечить электрическую и механическую безопасность находящегося внутри нее, защиту людей и окружающей среды.
- Распределительная коробка (распаячная) для электропроводки должна иметь климатические исполнения по ГОСТам 15150 и 15543.1.
- Техтребования к изделиям определенного типа прописываются в технической документации от производителя. Эти бумаги регламентируются ГОСТом P 50827.
- На корпусе обязательно должны иметься маркировки товарного знака производителя.
- На коробки наносятся значения степени защиты от проникновения мелкого сора, влаги, максимальная и минимальная температура эксплуатации. Если размеры устройства слишком маленькие, данная информация должна содержаться в техдокументации.
- Короб имеет такую конструкцию, которая обеспечит полную изоляцию элементов, пропускающих ток.
- Устройства, которые имеют открытые токопроводящие элементы, обязаны обладать заземлением с малым сопротивлением или приспособлением для подсоединения к такой цепи.
- При нормальных условиях эксплуатации соединительные части заземления с токопроводящими деталями должны отличаться малым электросопротивлением.
- Коробы обязаны иметь хотя бы одну металлическую скобу на одном зажиме заземления с сечением не меньше 4 кв. мм.
- Крышки коробок должны быть надежно закреплены для обеспечения защиты от удара током.
Выполнение всех требований проверяется при помощи испытаний. Порядок их проведения прописан в ГОСТе 16962.1.
Перед тем как соединять распределительные коробки, нужно также ознакомиться с требованиями ПУЭ. Ниже представлены основные:
- Провода должны быть соединены, разветвлены, оконцованы при помощи опрессовки, сварки, пайки или болтовых и винтовых зажимов (ПУЭ 2.1.21).
- Места соединения и разветвления находятся в таком месте, чтобы к ним в любой момент можно было получить доступ. Если же коробка распределительная скрытая, то кабели в ней должны быть соединены пайкой, сваркой или опрессовкой (ПУЭ 2.1.23).
- Обязательно обеспечение непрерывности защитного проводника. Использование шлейфа запрещено (ПУЭ 1.7.122).
- Кабели в распаячной коробке, предназначенной для скрытой проводки, должны быть уложены таким образом, чтобы их сечения суммарно не превышали 35% самого контейнера. Для плинтусов и каналов с открывающимися крышками эта цифра равна 40% (ПУЭ 2.1.61).
Соблюдение данных требований необходимо для обеспечения пожарной и электрической безопасности в помещении.
Типы распределительных коробок
Тип поверхности
Степень защищенности (IP)
Способ ввода кабеля
Метод закрывания
Тип монтажа
Коробка распаячная металлическая
Коробка распаячная круглая
20 или 30 (незащищенные)
С гладкими стенками без отверстий
С крышками контактной установки
Коробка распаячная открытая
Из негорючего пластика
55 или 60 (защищенные)
С перфорированными отверстиями
С крышками, крепящимися на винты или шурупы
Распаячная коробка, предназначенная для скрытогомонтажа
65 или 67 (герметичные)
С конусными сальниками для герметизации
Для монтажа в гипсокартон
Подключение распределительной коробки при помощи открытого монтажа целесообразно только в тех случаях, если электропроводка является аналогичной. Скрытый способ можно использовать для размещения РК в имеющиеся в стенах специальные каналы (штробы). Благодаря этому устройство удается замаскировать штукатуркой или декоративными элементами. Однако использование коробки распределительной наружной предпочтительнее, т.к. до нее легче добраться при необходимости.
Коробка распределительная металлическая рекомендована к монтажу, если кабели имеют бронирование или помещены в трубку из аналогичного материала. Также их используют в деревянных домах. При возгорании они не дают пламени распространиться дальше, предотвращают пожар.
Большей популярностью пользуются пластиковые коробки. Во-первых, они стоят значительно дешевле. Во-вторых, имеют малый вес, что упрощает их установку. В-третьих, смотрятся они намного привлекательнее. Конечно, такие изделия изготавливаются не из обычного пластика, а из негорючего. Он устойчив к огню, имеет способность самозатухать.
Установка коробок распаячных со степенью защиты IP 20 или 30 осуществляется в сухих и хорошо обогреваемых помещениях. Для тех, которые имеют большую площадь, больше подойдут IP 55 или 60. Если РК будет монтироваться в помещении с высокой влажностью или на улице, то рекомендовано применение типов IP 65 и 67.
Круглые и квадратные РК предназначаются для того, чтобы поместить в них малое количество кабелей, а квадратные — большое. Распаячная коробка размеры может иметь различные. Габариты зависят от сечения проводов, их количества.
Инструменты для монтажа РК, советы по установке
Для монтажа коробки распаячной будут необходимы:
- индикаторная отвертка;
- маркер;
- перфоратор;
- дюбеля или шурупы;
- шуруповерт;
- изолента;
- алебастр;
- канцелярский нож;
- пассатижи.
Пошаговые действия при открытом типе соединения распределительных коробок:
- Отключить электричество (не просто при помощи выключателя, а через распределительный щиток). Убедиться, что линия обесточена, преподнеся индикаторную отвертку.
- Маркером отметить на поверхности точки, где будут размещены крепежи.
- Просверлить в этих местах отверстия.
- Установить РК. Если стена бетонная, то дюбелями, когда она деревянная — шурупами.
- Зачистить все кабели. Скрутить их или соединить между собой клеммами. В первом случае их нужно будет зафиксировать изолентой.
- Закрыть крышку, прикрутить винты, чтобы она не открывалась.
Схему распределительной коробки (как в ней соединяются провода) можно найти в интернете, если ее нет на руках в распечатанном виде. Цветовая маркировка:
- Фаза — коричневый, черный, красный, белый. Иногда могут быть и другие цвета, все зависит от производителя. Фаза отмечается на схемах буквой L.
- Ноль — голубой или синий, «N».
- Земля — желтовато-зеленый, «PE».
Если маркировка нестандартная, то какие провода к чему относятся, все равно будет не трудно определить:
- Если провод двухжильный (земля отсутствует), при включенном электричестве нужно приложить индикаторную отвертку к обоим концам. Перед этим жилы необходимо развести на расстояние друг от друга (делать это, когда провод будет обесточен). При контакте с фазой индикаторная отвертка загорится.
- На трехжильном проводе проверка проходит также, а земля определяется по напряжению, оно ниже, чем у фазы.
Очень важно большую часть работы выполнять при выключенном электричестве через щиток. Когда оно будет включено, нельзя касаться руками оголенных проводов и инструментов из металла.
Скрытая установка РК под панели:
- Поместить провод в оцинкованную или металлическую трубу.
- Закрепить на основании РК и подвести провода, как описано выше.
- Закрыть крышку.
Монтаж под панели осуществляется на стадии установки каркаса для них.
Как разместить РК на бетонной стене:
- Сделать в поверхности штробы для проводов и коробки. Для этого использовать дрель с корончатой насадкой. Устройство должно быть расположено примерно на расстоянии 20 см от потолка.
- Зафиксировать короб в штробе алебастома.
- Разместить провода.
- Захлопнуть крышку.
- Замаскировать место установки обоями, штукатуркой или другими декоративными элементами.
Как скрутить провода:
- С каждого кабеля срезать изоляцию на одинаковую длину (10-50 мм).
- Все провода выровнять по срезанному концу.
- Соединяемые жилы загнуть под углом 90 градусов.
- Одной рукой взять сам кабель, а другой загиб, начать вращение по часовой стрелке. Когда вручную будет крутить тяжело, продолжить пассатижами.
- Место скрутки обмотать изолентой так, чтобы была захвачена изоляция примерно на 2-3 см. Это защитит от проникновения влаги.
Для большей надежности после скрутки рекомендуется сделать и сварку:
- Подсоединить электрод при помощи плоскогубцев.
- Произвести сварку, чтобы на конце жилы получился шарик аккуратной формы.
- После остывания проверить качество.
- Провести изоляцию и разместить провода в РК.
Как соединить провода клеммами (в этом случае необходима клеммная распределительная коробка):
- Выбрать колодку с необходимыми габаритами ячейки и отрезать нужное количество секций.
- Очистить провода, защитить места проведения электротока.
- Вставить кабели в каждую ячейку.
- Зажать клеммы с использованием специализированных винтов.
Несколько советов для проведения качественного и безопасного монтажа:
- При скрытом типе электропроводки крышка РК должна находиться вровень со стеной.
- Монтаж не обязательно производить на расстоянии 20 см от потолка. Можно на дистанции от 10 до 30 см. Все зависит от высоты самих потолков. Самое главное, чтобы к коробке можно было удобно и быстро получить доступ.
- Если монтаж РК скрытый, то и в этом случае до проводов должно быть легко добраться. Поэтому после финишной отделки, например, оклейки обоями, нужно оставить люк для доступа. Конечно, это будет смотреться не очень эстетично. Однако лучше так, чем потом портить ремонт полностью, если понадобится срочный доступ к коробке.
- Для безопасности находящихся в помещении лучше всего монтировать РК снаружи. Тем более современные изделия представлены в разнообразных цветовых решениях и дизайнах.
Важно! Работы с электричеством очень опасны. При неправильных действиях высока вероятность не только оставить без света весь дом, но и пострадать самим. Поэтому при отсутствии навыков этой сфере и опыта, рекомендуется обратиться за помощью к профессиональному электрику.
В заключение
Подводя итоги, можно сделать вывод, что распаячные коробки, предназначающиеся для скрытойэлектропроводки, позволяют обеспечить безопасность нахождения в помещении. Помимо этого они обеспечивают эстетичный внешний вид комнаты, позволяют сэкономить на проводах. Их монтаж не обязателен, но рекомендован, т.к. они обладают несомненными преимуществами перед электропроводкой, не предусматривающей их.
Предохранители и реле Киа Рио 4 и Х-line (X)
KIA Rio 4, как и его модификация KIA Rio X-Line (линейка Kia Rio X), выпускались в 2017, 2018, 2019, 2020, 2021, 2022 годах. Следует отметить, что Kia Rio X (он же X-line) отличается от аналогов увеличенным клиренсом (расстояние 190-195 мм в зависимости от резины), добавлением пластиковых элементов и дополнительными специальными настройками подвески для дорог России и стран СНГ.
В этой статье мы подробно опишем схемы предохранителей и реле Kia Rio 4 и Kia Rio X (X-line) и места в автомобиле, в которых они расположены.
Автомобили с указанными годами выпуска (2017-2022) могут иметь 2 или 3 панели предохранителей.
Блок предохраниетелей в салоне автомобиля
Панель предохранителей в салоне расположена с левой стороны водителя под рулевым колесом. Для замены: Откройте крышку блока.
При этом убедитесь, что двигатель автомобиля выключен.
Обозначение предохранителя в кабине
Расположение предохранителей на панели с цифрами
нет на диаграмме | Название предохранителя | Предохранитель | Защищенная цепь |
---|---|---|---|
1 | СТОП-огни | 15 А | Электроника стоп-сигнала |
2 | ЭЛЕКТРОННЫЙ КЛЮЧ 1 | 15 А | Электронный ключ ЭБУ |
3 | СИДЕНЬЕ ДЛЯ ВОДИТЕЛЯ | 10 А | Поясничная опора |
4 | ЭЛЕКТРОННЫЙ ЗВОНОК | 10 А | Блок экстренного вызова |
5 | Индикатор направления | 15 А | Модуль управления кузовным оборудованием (BCM), модуль ремня безопасности и световой модуль (SLM) |
6 | ПЕРЕДНИЙ противотуманный свет | 15 А | Реле передних противотуманных фар |
7 | Кондиционер 2 | 10 А | Модуль управления кондиционером |
восемь | Розетка 2 | 20 А | Розетка n. 1, (прикуриватель) розетка POWER |
девять | Розетка 3 | 20 А | Розетка № 2, (прикуриватель) розетка POWER |
10 | АКК | 10 А | Реле розетки питания, будка экстренного вызова, головное AV-устройство с навигацией, аудиосистема, модуль управления кузовным оборудованием (BCM), модуль ремня безопасности и освещения (SLM), выключатель питания зеркала заднего вида, ЭБУ электронного ключа |
одиннадцать | Зеркало заднего вида | 15 А | Складное зеркало |
12 | Иммобилайзер | 10 А | Блок иммобилайзера |
13 | Задний стеклоочиститель | 15 А | Электродвигатель заднего стеклоочистителя, реле заднего стеклоочистителя, многофункциональный переключатель |
14 | Передний дворник | 25 А | Электродвигатель переднего стеклоочистителя, многофункциональный переключатель, распределительная коробка в моторном отсеке (реле 1 стеклоочистителя) |
15 | Задний противотуманный фонарь | 10 А | Реле заднего противотуманного света |
16 | ДХО | 10 А | Реле дневных ходовых огней (ДХО) |
17 | МОДУЛЬ 6 | 10 А | Модуль обогрева сиденья водителя / пассажира, модуль обогрева левого / правого заднего сиденья, реле электрического стеклоподъемника, обогреватель форсунки омывателя с подогревом, реле обогрева правого / левого переднего стекла |
18 | Стиральная машина | 15 А | Многофункциональный переключатель |
19 | МОДУЛЬ 7 | 10 А | Модуль управления кузовным оборудованием (BCM) |
ветры | Светильник потолочный | 10 А | Освещение багажника (5DR), Освещение багажника (4DR), Модуль управления кондиционером, Комбинация приборов, Местный светильник, Центральное вспомогательное освещение, Блок управления кузовным оборудованием (BCM), Модуль ремня безопасности и освещение (SLM), соединительные линии передачи данных, потолочное реле свет |
21 год | Аудио система | 20 А | Аудиосистема, головное аудиовизуальное устройство с навигацией |
22 | Закрытие дверей | 20 А | Реле запирания / отпирания двери, реле отпирания крышки багажника |
23 | Датчик положения выключателя тормоза | 10 А | Электронный ключ ECU, выключатель стоп-сигнала |
24 | Обогрев заднего стекла | 10 А | Наружное зеркало заднего вида со стороны водителя / переднего пассажира, ЭБУ кондиционера |
25 | МОДУЛЬ 5 | 10 А | Модуль управления кузовным оборудованием (BCM), модуль освещения и ремень безопасности (SLM), ЭБУ электронного ключа |
26 | Кондиционер 1 | 7,5 А | Блок управления кондиционером, распределительная коробка в моторном отсеке (реле вентилятора кондиционера) |
27 | MA 1 | 15 А | Переключатель диапазонов, индикатор положения рычага селектора, выключатель стоп-сигналов, распределительная коробка в моторном отсеке (предохранитель — фонарь заднего хода) |
28 год | Правый задний габаритный фонарь | 7,5 А | Правая фара, правый дневной ходовой свет (DRL), ILL (+), правый задний комбинированный фонарь (вкл. / Выкл.) |
29 | АБС 3 | 10 А | Модуль электронного контроля устойчивости (ESC) |
тридцать | МОДУЛЬ 3 | 10 А | Блок управления кузовным оборудованием (BCM), переключатель на передней панели |
31 год | Руль с подогревом (руль) | 15 А | Винт рулевой колонки |
32 | Переднее сиденье с подогревом | 20 А | Модуль обогрева сиденья водителя / пассажира (FRT) |
33 | Левый стеклоподъемник с защитой от защемления | 25 А | Электрорегулировка стеклоподъемника двери водителя с защитой от защемления |
34 | Заднее сиденье с подогревом | 20 А | Модуль обогрева заднего левого / правого сиденья (RR) |
35 год | Левый задний фонарь (LH) | 7,5 А | Левая фара, левосторонние дневные ходовые огни (ДХО), левый / правый фонарь освещения номерного знака, левый задний комбинированный фонарь (вкл. / Выкл.) |
36 | ЭЛЕКТРОННЫЙ КЛЮЧ 2 | 10 А | Электронный ключ ЭБУ |
37 | МОДУЛЬ 2 | 10 А | Модуль обогрева сиденья водителя / пассажира, катушка рулевого колеса, модуль обогрева заднего левого / правого сиденья, блок экстренного вызова, аудиосистема, головное AV-устройство с навигацией, индикатор положения рычага автоматического переключения передач, блок регулировки наклона левой / правой фары, модуль управления кондиционером , приборы |
38 | МОДУЛЬ 1 | 10 А | Модуль управления кузовным оборудованием (BCM), модуль ремня безопасности и световой модуль (SLM) |
39 | Воздушная подушка | 10 А | Блок управления удерживающей системой (SRS) |
40 | Правый электрический стеклоподъемник (Dx) | 25 А | Главный выключатель электрического стеклоподъемника, выключатель электрического стеклоподъемника пассажира |
41 год | Левый электрический стеклоподъемник (LH) | 25 А | Главный выключатель электрического стеклоподъемника |
42 | БРОСАТЬ | 10 А | С иммобилайзером и электронным ключом ECM (блок управления двигателем) / PCM (комбинированный блок управления двигателем и трансмиссией), распределительная коробка в моторном отсеке (реле стартера). С иммобилайзером и электронным ключом: переключатель диапазонов переключения |
43 год | ЭБУ 4 (E4) | 10 А | ECM (модуль управления двигателем) / PCM (комбинированный модуль управления двигателем и трансмиссией), ЭБУ электронного ключа, модуль иммобилайзера |
44 год | Панель приборов (КЛАСТЕР) | 10 А | Приборы |
45 | Индикатор подушки безопасности | 7,5 А | Приборы |
46 | МДПС 2 | 7,5 А | Электроусилитель руля (MDPS) |
Предохранители с пометкой «Power Outlet» обеспечивают работу прикуривателя, мощность этих предохранителей составляет 20 А.
Обратите внимание: не используйте отвертку или другие металлические предметы для извлечения предохранителей, так как это может вызвать короткое замыкание и неисправность электрической системы.
Несъемные реле (центральный замок, сигнализация, электрические стеклоподъемники и т.д.) можно разместить на задней части блока)
Блок предохраниетелей под капотом автомобиля
В моторном отсеке (под капотом) может быть два блока с предохранителями и реле.
Обратите внимание, что в вашем автомобиле могут быть запасные предохранители. Они могут располагаться как в блоке предохранителей приборной панели, так и в моторном отсеке.
Основной блок
Основной блок моторного отсека расположен с левой стороны автомобиля (если лицом к машине смотреть на капот, то вправо).
- Обозначение предохранителя
Схема предохранителей в главном блоке моторного отсека
- Обозначение реле
Схема реле в моторном отсеке
нет на диаграмме | Название реле | Вид |
---|---|---|
1 | Главное реле | МИНИ |
2 | Реле стартера | МИКРО |
3 | Реле топливного насоса | МИКРО |
4 | Реле нет. 2 дворника | МИКРО |
5 | Реле дальнего света | МИКРО |
6 | Реле вентилятора охлаждения №2 | МИКРО |
7 | Реле кондиционера | МИКРО |
восемь | Реле вентилятора кондиционера | МИКРО |
девять | Реле вентилятора охлаждения №1 | МИКРО |
10 | Реле нет. 1 дворник | МИКРО |
одиннадцать | Реле фар | МИКРО |
12 | Реле звукового сигнала | МИКРО |
Дополнительный блок
- Схема
Вот реле и предохранители, отвечающие за подогрев (особенно обогреватель лобового стекла)
На плюсовой клемме АКБ есть предохранитель, отвечающий за нагрев стекла.
При проверке блока предохранителей также см. Схему, расположенную под крышкой блока предохранителей.
После проверки предохранителей под капотом (в моторном отсеке) убедитесь, что крышка агрегата закрыта до щелчка, иначе может произойти повреждение электрической системы из-за попадания воды в агрегат.
Какие предохранители на Kia Rio
На вопрос, какие предохранители используются на Kia Rio и X (X-line) 4 поколения, мы отвечаем:
Автоматизация дома на ESP8266 с управлением с веб-страницы
Системы автоматизация дома (системы «умного дома») всегда волновали многих любителей электроники. Ведь дистанционно, не вставая с кровати, включать различные устройства, работающие от сети переменного тока, для многих является очевидным достижением в деле повышения комфорта своего жилища. Всего лет 20 тому назад создание систем для «умного дома» было достаточно сложным занятием и было уделом лишь избранным. А сейчас, с появлениям таким замечательных модулей как ESP8266, простейшую систему автоматизации дома может сконструировать любой начинающий радиолюбитель.
В данной статье мы рассмотрим создание умной распределительной коробки (Junction Box) на основе модуля ESP8266, переключателями в которой можно будет управлять дистанционно, с использованием смартфона или компьютера, имеющего выход в сеть Интернет. Наша распределительная коробка сможет управлять включением/выключением двух устройств переменного тока, чей ток потребления не превышает 5A, соответственно, потребляемая мощность этих устройств не должна превышать 800 Вт. В дальнейшем вы можете усовершенствовать данный проект – количество управляемых устройств можно увеличить с помощью использования более «продвинутого» (с большим количеством контактов) модуля ESP, а потребляемую нагрузкой мощность можно увеличить используя более мощные реле.
В данном проекте мы будем программировать модуль ESP8266 с помощью Arduino IDE. Также вы можете прочитать статью про начало работы с модулем ESP8266 если вы начинающий в этих вопросах.
Если вас заинтересовала тематика «умного» дома, то на нашем сайте вы можете посмотреть все проекты, посвященные автоматизации дома. На момент написания данной статьи наиболее популярными из этих проектов были следующие:
Необходимые компоненты
- Модуль ESP8266 (купить на AliExpress).
- Плата FTDI (для программирования модуля) (купить на AliExpress).
- Реле на 3V 5A – 2 шт.
- Модуль преобразования AC-DC 5V/700mA или более (купить на AliExpress).
- Транзистор BC547 – 2 шт. (купить на AliExpress).
- Регулятор напряжения LM317 (купить на AliExpress).
- Резисторы 220 и 360 Ом (купить на AliExpress).
- Конденсаторы 0,1 мкФ (купить на AliExpress) и 10 мкФ (купить на AliExpress).
- Диод 1N007 – 2 шт.
- Распределительная коробка.
- Соединительные провода.
Схема проекта
Схема умной распределительной коробки на основе модуля ESP8266 представлена на следующем рисунке.
В представленной схеме модуль преобразователя напряжения (AC to DC converter module) используется для преобразования переменного напряжения 220 В в постоянное напряжение 5 В. Модуль должен выдерживать ток не менее 700mA. Поскольку наш модуль ESP8266 работает от 3.3V, нам необходимо преобразовать напряжение 5V в напряжение 3.3V. В нашей схеме эту задачу выполняет микросхема регулятора напряжения LM317. Для управления нагрузкой переменного тока в нашей схеме используются электромагнитные реле, для управления которыми достаточно напряжения 3V, а управлять они могут потребителями переменного тока и выдерживают ток до 5A. Для управления самими реле мы использовали NPN транзисторы BC547, состояние которых переключается с контактов модуля ESP8266.
Поскольку модуль ESP8266 имеет в составе контакты ввода/вывода общего назначения (GPIO), то с их помощью достаточно легко управлять состоянием подключенных к ним транзисторам. Но при этом необходимо учитывать следующие особенности работы с модулями ESP8266:
- Модуль ESP8266-01 имеет два контакта GPIO, которые имеют обозначение GPIO0 и GPIO2 соответственно.
- Максимальный входной ток для контактов GPIO модуля равен 12mA.
- Максимальный выходной ток для контактов GPIO модуля равен 20mA.
- Из-за малой величины тока на контактах GPIO модуля с них нельзя непосредственно управлять реле, обязательно нужна дополнительная схема управления (в нашем случае на транзисторе).
- Во время подачи питания на модуль к контактам GPIO не должно быть подключено никакой нагрузки, иначе модуль может зациклиться на петле сброса (reset loop).
- Слишком большой ток на контактах GPIO может повредить модуль, будьте осторожны.
Для преодоления отмеченных недостатков модуля ESP8266 мы использовали транзисторы BC547 чтобы с их помощью управлять реле с контактов модуля. Мы использовали переключатель между землей (ground) и эмиттером транзистора BC547. Данный переключатель должен находиться в разомкнутом состоянии когда мы подаем питание на модуль ESP8266, затем его можно замкнуть и оставить в таком состоянии.
Автор проекта (ссылка на оригинал приведена в конце статьи) спаял схему проекта на куске перфорированной платы, вы можете использовать любую другую плату, однако убедитесь в том, что конструкция вашего проекта поместится внутри распределительной коробки.
Преобразователь AC-DC
Для работы нашего проекта необходим преобразователь переменного тока в постоянный (AC-DC converter), его выходное напряжение должно составлять 5V, он должен выдерживать в течение длительного времени ток 700mA и пиковый ток 800mA. Такой преобразователь сейчас достаточно просто купить в готовом виде, например, на Aliexpress.
После сборки схемы проекты на перфорированной плате у вас должна получиться конструкция примерно следующего вида.
Как вы могли уже, наверное, заметить, автор проекта использовал контактные колодки с 2 (3) выводами. Один из этих выводов подключается к контакту +V преобразователя AC-DC, а другие 2 вывода используются для подключения потребителей переменного тока к реле.
Наша распределительная коробка имеет 3 вывода (точек подключения). Один из этих выводов (правый) используется для подачи питания на модуль преобразователя AC-DC, а два других – для подключения потребителей переменного тока. Как вы можете видеть, нейтральный провод (черного цвета) подключен ко всем 3-м точкам подключения. Но фазовый провод (желтого цвета) оставлен свободным. Фазовые концы двух других точек подключения (провода красного цвета) также оставлены свободными.
Перфорированная плата, на которой автор собрал схему проекта, точно поместилась внутрь распределительной коробки, он надеется, что и у вас все получится аналогичным образом. После того как все соединения в схеме сделаны, можно загружать программу в модуль ESP, закреплять его на перфорированной плате и скреплять распределительную коробку болтами.
Объяснение программы для модуля ESP8266
Полный код программы приведен в конце статьи, здесь же мы кратко рассмотрим его основные фрагменты. Программа написана и загружена в модуль с помощью среды Arduino IDE.
Модуль ESP8266 в нашем проекте будет работать как станция и как точка доступа. Когда он будет работать как станция (Station) ему необходимо будет подключаться к роутеру. В следующих строчках кода задаются SSID (сетевой идентификатор) и password (пароль) для нашего роутера. Измените эти строки в соответствии с используемым вами роутером.