Датчиком движения называется электронный прибор, который реагирует на перемещающиеся объекты и применяется для охраны жилых, коммерческих и производственных помещений, управления осветительными приборами. Датчики движения являются частью систем «умный дом», где контролируют функционирование отопления, вентиляции, открывание ворот с автоматическим приводом и т. д., определяя приближение человека.

Jpg?.jpg 600w, https://elquanta.ru/wp-content/uploads/2018/03/1-22.jpg 640w" sizes="(max-width: 600px) 100vw, 600px">

Датчики движения

Как работают датчики движения

По принципу действия датчики движения отличаются, но все выполняют одну задачу. Каждый имеет преимущества и недостатки:

  1. Активные датчики используют инфракрасную энергию, радиолокационные волны и другие способы охвата ими заданной области. Датчик посылает активные импульсы, получая в ответ эхо-сигналы, возникающие при отражении волн от объектов. Когда человек входит в сканируемую область, время отклика изменяется, и датчик срабатывает;
  2. Пассивные инфракрасные датчики работают, измеряя инфракрасную энергию окружающей среды. Все живые существа выделяют тепло, и это является основой функционирования датчика. При нахождении человека или животных в охватываемой датчиком зоне происходит увеличение инфракрасной энергии. Датчики можно откалибровать, чтобы они срабатывали только на определенных уровнях инфракрасного тепла для предотвращения их срабатывания при движении птиц и мелких животных;
  3. Луч и фотоэлектрические датчики полагаются на сфокусированный луч света, движущийся между излучателем и блоком датчиков. Как правило, этот луч является невидимой инфракрасной энергией, отдельные недорогие устройства используют видимые лучи. Срабатывание некоторых пассивных датчиков зависит от окружающего света, но тогда движение обнаруживается только в непосредственной близости к ним.

Наиболее эффективные детекторы движения – активные датчики, хотя они потребляют больше энергии для запуска и требуют калибровки для исключения ложного срабатывания. Пассивная инфракрасная область позволяет покрывать гораздо большую площадь при меньших энергозатратах, но медленное повышение температуры может вызывать задержки в срабатывании детектора.

Самый популярный вид датчиков – пассивные инфракрасные детекторы. Их чувствительный элемент регистрирует инфракрасные волны, фокусирующиеся посредством линз. Встроенные линзы способствуют также расширению области охвата сенсора. При этом напряжение повышается через усилитель, сравнивается с фоновым сигналом и поступает на реле. Если сигнал не выходит за пределы фонового, контакты реле остаются открытыми. Как только уровень сигнала возрастает, реле замыкает контакты и подключает нагрузочные цепи.

Jpg?.jpg 600w, https://elquanta.ru/wp-content/uploads/2018/03/2-19.jpg 720w" sizes="(max-width: 600px) 100vw, 600px">

Принцип работы инфракрасного датчика движения

Дополнительная информация. Люди, имеющие температуру кожи 36,6°C, излучают инфракрасную энергию с длиной волны от 9 до 10 микрометров. Поэтому датчики обычно чувствительны в диапазоне 8-12 микрометров.

Расположение датчика

Устройство обладает эксплуатационными характеристиками, ограничивающими сканируемую зону. При установке прибора необходимо это учитывать, в частности, угол по вертикали и горизонтали, ограничивающий обзорную область, и протяженность действия. Исходя из этих параметров и местного рельефа, подбирается высота установки.

Jpeg?.jpeg 600w, https://elquanta.ru/wp-content/uploads/2018/03/3.jpeg 750w" sizes="(max-width: 600px) 100vw, 600px">

Зона охвата датчика движения

Типичные виды неисправностей датчиков

Пользователи при эксплуатации детекторов движения сталкиваются с различными неисправностями. Виды возникающих дефектов:

  1. Подключенная к датчику аппаратура не включается, несмотря на появление в сканируемой области движущихся объектов;
  2. Когда срабатывает сам датчик, переключения контактов реле не происходит;
  3. Детектор не отключает свет при отсутствии условий его срабатывания;
  4. Самопроизвольное включение и отключение аппаратуры.

Для мастеров, знакомых с функционированием электронных схем, возможно произвести ремонт датчика движения своими руками. Иногда серьезного ремонта может и не потребоваться.

Способы ремонта датчика движения

Начинать всегда нужно с визуального осмотра сенсора. Могут присутствовать механические дефекты, повреждения линз или корпуса. На них скапливаются загрязнения. Зачастую простое протирание линзы устранит проблему.

Когда проверены все внешние факторы, способные влиять на работу устройства, открывается корпус, и начинается поиск внутренних дефектов.

Важно! Проверять прибор потребуется под напряжением, поэтому необходимо знать и соблюдать все правила электробезопасности.

  1. После открытия внешнего кожуха следует проверить, правильно ли подключен детектор;

Data-lazy-type="image" data-src="http://elquanta.ru/wp-content/uploads/2018/03/4-3-600x235.png?.png 600w, https://elquanta.ru/wp-content/uploads/2018/03/4-3-768x300..png 905w" sizes="(max-width: 600px) 100vw, 600px">

Схема подключения детектора движения

  1. Используя мультиметр или тестер, контролируют, подходит ли напряжение на входные контакты датчика;
  2. При наличии напряжения следует приступить к искусственному созданию условий для срабатывания детектора. При моделировании нужно сначала выставить настройки: установить степень освещенности (среднюю для дня и ночи), чувствительность поставить на максимум, время срабатывания – на минимум;
  3. Если регулировка настроек не привела к положительному результату, надо отключить напряжение с устройства и разобрать датчик, получив доступ к печатной плате;
  4. Опять проводится визуальный осмотр на предмет выявления сгоревших компонентов. Одновременно проверяется, целы ли провода, надежна ли пайка. При обнаружении видимых дефектов надо отремонтировать провода и элементы на печатной плате;
  5. Если выявлены перегоревшие детали, необходимо их заменить, подобрав идентичные по соответствующим параметрам, и обязательно проверить соседние элементы, даже если на них нет признаков повреждения;
  6. Случаи, когда при имитации внешних условий для срабатывания (прохождение человека) слышится щелкающий звук замыкания контактов выходного реле, но осветительные приборы, работающие от него, не загораются, могут указывать на неисправность электроцепи от релейных контактов до осветительных приборов. Дефект может быть в самом реле, например, окисление контактов, тогда необходима их чистка. Целостность проводов, идущих к внешней нагрузке, также проверяется. Если светильник один, возможно его перегорание. Но, как правило, на это обращают первоочередное внимание;
  7. Питание схемы детектора осуществляется преобразованным постоянным напряжением от 8 до 24 вольт. Чтобы обнаружить дефекты преобразователя, надо проверить напряжение на его выходе. Этот показатель измеряется по отношению к «нулю». За «нуль» можно взять точку минуса конденсатора, установленного после моста из диодов. При отсутствии напряжения проверяются все детали цепи преобразователя, в том числе диоды выпрямительной схемы;

Data-lazy-type="image" data-src="http://elquanta.ru/wp-content/uploads/2018/03/5-11-600x411.jpg?.jpg 600w, https://elquanta.ru/wp-content/uploads/2018/03/5-11.jpg 700w" sizes="(max-width: 600px) 100vw, 600px">

Печатная плата датчика движения

  1. Подача питания на реле производится через транзистор. Его исправность также влияет на работу схемы. Мультиметром контролируются его рабочие характеристики.

Регулировка настроек датчика

На фронтальной части корпуса датчика движения для освещения расположены регулирующие ручки настройки:

  1. SENS. Служит для выставления степени чувствительности;
  2. TIME. Можно задать временной интервал от появления движущихся объектов до срабатывания сенсора;
  3. LUX. Установка требуемого уровня освещенности.

Data-lazy-type="image" data-src="http://elquanta.ru/wp-content/uploads/2018/03/6-5-600x264.jpg?.jpg 600w, https://elquanta.ru/wp-content/uploads/2018/03/6-5-768x338..jpg 910w" sizes="(max-width: 600px) 100vw, 600px">

Регуляторы детектора движения

Регулирование настроек служит для выставления рабочих параметров, необходимых пользователю. Настройки влияют на правильную работу детектора.

Для регулятора LUX обычно начинают настройку со среднего положения, но если места монтажа слишком темные, то можно его устанавливать ближе к значку «ночь».

Важно! Особенно внимательно необходимо настраивать регулятор SENS, так как некорректная работа параметра чувствительности блокирует функционирование полной схемы датчика.

При начале регулирования выставляются на максимум SENS и на минимум TIME, и создаются искусственные условия срабатывания схемы. При нормальной работе датчика с этими настройками можно постепенно выставлять нужные показатели, при каждом сдвиге регуляторов проверяя корректное функционирование устройства.

Исправный детектор не отключает схему

Случаются ситуации, когда датчик исправен, а осветительные приборы не отключаются, несмотря на отсутствие внешних условий для срабатывания. Причины могут быть следующие:

  1. Выставлен слишком большой временной интервал TIME. Надо попробовать его уменьшить;
  2. Высокий уровень освещенности. Необходимо его понизить, сдвигая регулятор LUX;
  3. Третья возможная причина, наблюдаемая редко, – остаточная нагрузка на схеме после продолжительного нахождения под напряжением. В таком случае можно снять питание с устройства и опять подать через небольшой временной промежуток.

Самопроизвольные срабатывания датчика могут наблюдаться при наличии близких источников радиоволн, электромагнитных полей, расположенных рядом источников тепла. Большинство этих факторов возможно исключить, правильно расположив датчики.

Jpg?.jpg 600w, https://elquanta.ru/wp-content/uploads/2018/03/7-5.jpg 768w" sizes="(max-width: 600px) 100vw, 600px">

Правильная установка датчиков

Если не работает датчик движения, поиск причин надо начинать с внешних осмотров и проверки настроек. Приступить к более сложному ремонту самостоятельно могут только подготовленные пользователи.

Видео

Одним из самых распространенных датчиков, без которых не обходится практически ни один современный смартфон, является датчик приближения. Основная функция этого сенсора – регистрация наличия/отсутствия объектов в поле своего действия. Обычно эта особенность используется для автоматической блокировки экрана при разговоре, для предотвращения случайных нажатий сенсора ухом или щекой.

Оптические датчики

Конструкционно датчик приближения в смартфоне близок к детекторам движения, устанавливаемых в помещениях для автоматического управления дверью или освещением. Он представляет собой оптический (обычно инфракрасный) приемопередатчик, излучающий и регистрирующий волны в невидимом глазу диапазоне. Работая по принципу лазерного дальномера, сенсор регистрирует время, за которое сигнал отражается от объекта (если отражается вообще). При наличии в поле зрения сторонних объектов – это время становится ничтожно малым и датчик посылает смартфону команду, по которой тот блокирует экран.

Так как регистрация отраженного сигнала требует точной калибровки приемной части сенсора (время отражения составляет микро- и наносекунды) – в датчиках приближения смартфонов используется упрощенный принцип работы. Излучатель имеет ничтожно малую мощность, поэтому сигнал очень быстро угасает на расстоянии. Для того, чтобы мощности отраженного импульса хватило для регистрации приемником – препятствие должно находиться очень близко к нему. Как правило, датчики откалиброваны так, что способны уловить отраженный сигнал только на расстоянии 1-5 см.

Датчик приближения в смартфоне

Ультразвуковые датчики

Второй тип датчика приближения в смартфоне – ультразвуковой. Он работает по схожему принципу, но вместо оптического излучения использует акустические волны, которые человеческое ухо не слышит. Такой сенсор функционирует подобно сонару или эхолоту. Он посылает звуковой сигнал и регистрирует факт его отражения.

Как и в случае с оптическим датчиком приближения смартфона, для упрощения конструкции и снижения энергопотребления (чем слабее импульс – тем меньше расход заряда), излучатели таких сенсоров имеют очень малую мощность. При отсутствии предметов в зоне досягаемости (1-5 см) – сигнал рассеивается и поглощается окружающими предметами. Если смартфон поднесен близко к лицу (или другому препятствию) – ультразвук мгновенно отражается от поверхности. Контроллер фиксирует это и посылает команду блокировки.

Ультразвуковой сенсор – пока относительно новое изобретение в смартфонах и широко не используется. Другие датчики (емкостные, индуктивные, тепловые) – не применяются в смартфонах для фиксации приближения, так как не очень подходят для этого. Тем не менее, датчики Холла или магнетометры устанавливают для взаимодействия с аксессуарами. А принцип фиксации приближения путем регистрации силы утечки заряда – тоже нашел свое применение. Он лежит в основе работы емкостных сенсорных экранов, чувствительных к силе касания.

Операционная система Андроид содержит в себе множество полезных функций, но некоторые из них могут быть не нужны, в частности датчик приближения. Это специальный сенсор, который устанавливается на фронтальной стороне устройства, а при обнаружении приближающегося объекта производит какое-либо действие, в частности:

  1. Отключить подсветку телефона при поднесении смартфона к уху;
  2. Автоматический прием звонка при срабатывании датчика движения;
  3. Автоматическое увеличение громкости, когда телефон лежит непосредственно в кармане.

В некоторых случаях он работает некорректно, поэтому пользователи для удобства эксплуатации мобильного телефона предпочитают отключить его. Существует несколько способов отключения датчика: использование стандартных настроек, стороннего программного обеспечения и использование

Использование стандартных настроек

Простой и крайне доступный способ отключить датчик приближения на Андроид – воспользоваться стандартными настройками. В каждой модели данная функция может быть расположена в разных местах. Однако, общая «формула» по отключению датчика состоит из следующих шагов:

  1. Перейти в раздел «Настройки» вашего андроид смартфона.
  2. Выбрать подпункт «Вызовы»;
  3. Найти пункт «Датчик приближения», а потом снять с него галочку.

В некоторых аппаратах это пункт называется по-другому, в частности «отключить экран во время вызова». После этого можете сделать вызов и проверить, что все отключено.

Использование стороннего софта

Бывают случаи, когда подобные манипуляции не дают никакого эффекта и датчик приближения по-прежнему работает, как и раньше. Не нужно огорчаться, так как в сети Интернет вы найдете несколько приложений, которые позволяют отключить этот сенсор в обход стандартных настроек андроид.

Одни из таких приложений является Smart Screen Off. Она предоставляет широкие возможности по настройке различных датчиков и кнопок телефона. В функционал этой программы также входит отключение датчика приближения. В интерфейсе программы необходимо найти соответствующий пункт, соответственно, отключить датчик приближения.

После этого при звонке и поднесении аппарата к ушной раковине датчик не будет срабатывать, т. е. производить какие-либо действия. Скачать приложение можете в Google Play, а потом:

  1. В строке поиска введите название;
  2. Перейдите на страницу программы;
  3. Нажмите «установить».

Инженерное меню и сервисные коды – решение любых проблем

Большинство современных мобильных операционных систем, также и Андроид имеют так называемое инженерное меню. Оно представляет собой расширенные настройки смартфона, с помощью которых можно настроить практически любые компоненты телефона, в том числе датчик приближения, если он работает неправильно. Прежде чем воспользоваться данным меню, обязательно ознакомьтесь со всей информацией, которую только сможете найти по вашей модели. Инженерное меню используется только разработчиками или продвинутыми пользователями. Установка неправильных настроек может привести к крайне неблагоприятным последствиям. Чтобы войти в инженерное меню необходимо:

  1. Включите в телефоне набор номера.
  2. На клавиатуре наберите следующую комбинацию символов — *#*#3646633#*#* (в зависимости от производителя могут быть другие комбинации).
  3. Если после этого не появилось инженерное меню, нажмите кнопку вызова.

Существует более простой способ – ввести сервисный код. Это специальная комбинация символов и цифр, благодаря которой можно выполнить определенное действие. Если сенсор работает неправильно, следует найти для конкретно вашей модели телефона код, по которому будет выполнено отключение. Обязательно ознакомьтесь с несколькими источниками информации в сети, так как существуют инженерные коды, которые производят .

Другие решения проблемы

Некорректная работа датчика бывает связана с ошибками в ОС Андроид. Попробуйте выполнить обновление, а потом перейдите на новую версию. Для этого выполните следующие действия:

  1. Перейдите в настройки телефона.
  2. Выберите пункт «О телефоне».
  3. Нажмите на «Обновление системы».

Статья эта является продолжением статьи про , которая вызвала бурное обсуждение и множество вопросов. Ну а поскольку вопросов по ремонту датчиков движения поступает много, решил вынести их в отдельную статью-продолжение.

Самое важное, что я хочу донести – главное не уметь паять и проверять целостность элементов. Главное – уметь логически и критически думать, исследовать, анализировать. И набирать опыт.

Схем датчиков движения множество, но принцип один. Этот принцип и многое другое касательно этого устройства приведено по ссылке в начале статьи, ещё раз рекомендую изучить её и комментарии к ней. В той же статье приведены ссылки на другие статьи про датчики движения, можно скачать инструкцию и даташиты на детали электрической схемы датчика.

Типичные неисправности датчика движения

Датчик движения для включения света может иметь следующие неисправности:

  1. Не включается.
  2. Не выключается.
  3. Включается или выключается не тогда, когда надо.

Ниже подробно разберем эти неисправности.

Еще раз о схемах

Итак, наиболее популярную схему датчика движения приведу ещё раз:

Эту схему прислал мой постоянный читатель Александр из г. Королев в декабре 2014 г., за что ему ещё раз большое спасибо. На эту схему я буду опираться по тексту статьи, поскольку она наиболее типичная. Не должно сбивать с толку, что схема в нашем примере будет разбросана по двум платам – слаботочной и силовой.

В конце статьи будет приведена доработка этой схемы.

Теперь публикую фото плат датчика движения, которые прислал другой мой читатель – Ренат.

Плата слаботочная датчика движения

Плата питания (силовая) датчика движения

Вот наша с Ренатом переписка:

    Ренат: Здравствуйте! По схеме и описанию у меня такой же датчик, модели точно не знаю, попросили посмотреть «перестал работать». Остановился на плате питания. Проверил все элементы, после диодного моста +24В выходит, стабилитрон +8В выдает, отпаял вторую часть схемы (плату, где ИК приемник, микросхема и т.п.). И вот, не могу понять почему реле срабатывает, когда подаю напряжение?

    • Я: Стоит интегральный стабилизатор (КРЕН) типа 7808, на выходе 8В?
      Надо всё подключить, и тогда проверять.
      Когда на вход ключевого транзистора ничего не подано, он может вести себя непредсказуемо.
      Проверьте силовой транзистор, реле, регулировочные элементы, пайку.
      Лезть глубже - надо разбираться со схемой - операционники, датчики, и т.д.

    Ренат: Здравствуйте Александр! Интегральный стабилизатор не стоит. Подключил, всё по прежнему (реле сработано, на датчик не реагирует, от регулировки сенсора, времени и режима «день»/»ночь», тоже ничего не меняется.

Ренат проделал своими руками большую работу, и я попробую помочь ему в этой статье.

С чего начать ремонт, если не работает датчик

Данные мои рассуждения и методики относятся не только к конкретному датчику движения, но и к многим электронным устройствам. Например, к , схема которого гораздо проще, но принцип тот же.

1. Проверяем правильность подключения. На данном этапе надо также выяснить, после чего не работает датчик движения, при каких обстоятельствах. Варианты (мозговой штурм):

А что там свежего в группе ВК СамЭлектрик.ру ?

Подписывайся, и читай статью дальше:

  • скачок света,
  • выключали электричество,
  • работа строителей,
  • к соседям приходил электрик,
  • какой-то запах,
  • дети крутили,
  • ударили,
  • погрызла собака,
  • соседи затопили,
  • вчера был ветер,
  • иногда плохо срабатывал,
  • и т.д.

На этом этапе уже можно выявить направление, в котором двигаться дальше.

Надо проверить правильность подключения, убедиться, что на датчик приходит положенное питание, и если есть индикаторы, то они должны гореть. Некоторые. Иногда. Далее смоделировать ситуацию, при которой он должен срабатывать.

2. Правильность регулировок. Возможно, неправильно установлены регуляторы, и достаточно правильно настроить датчик. Для этого необходимо поставить регуляторы в положения, в которых его включение наиболее вероятно: Уровень освещенности поставить в положение, при котором датчик будет срабатывать и днём, и ночью. Чувствительность установить максимальную. Время работы установить минимальное. В любом случае, стоит покрутить регуляторы, и проанализировать, как ведёт себя датчик, и реагирует ли вообще.

Вскрываем датчик

Если после первого этапа датчик не заработал, надо браться за настоящую работу.

Вскрываем датчик, смотрим на платы. Первое, на что надо обратить внимание – целостность элементов. Кроме того, знающему человеку многое скажет запах. Не должно быть подозрительных деталей – потемневших, с трещинами, вздутых, шатающихся.

Дорожки печатной платы должны быть целыми. Иногда бывает, что они трескаются, надламываются около мест паек (пятаков). Ну и конечно, если дорожка выгорела, надо её восстановить перемычкой, и проанализировать причину.

Тщательно проверяем пайку. В случае малейшего подозрения пошатываем подозрительные детали, и пропаиваем эти места. Часто бывают отпаяны вводные провода и провода между платами, а также регулировочные элементы (переменные резисторы).

Пробное включение

Подключаем питание к датчику. В качестве нагрузки для индикации работы датчика рекомендую использовать лампочку накаливания мощностью 25-60 Вт. Иначе, если ориентироваться на щёлканье реле, можно не услышать, или не понять, включено оно или выключено. Заразом проверяем реле и подключения.

Вариант лучше – подключать через трансформатор (с выходным напряжением 220В) или дифавтомат, это значительно уменьшит риск удара током (будем работать с открытыми токоведущими частями!).

Ещё вариант – через лампочку накаливания 60-100Вт, это спасёт от КЗ. Но это не удобно.

По применению защитных автоматов .

Проверяем факт наличия нужного питающего напряжения на плате питания.

Я не буду рассказывать, как пользоваться измерительными приборами, и как проверять детали. Если есть вопросы, пишите в комментарии.

Кроме того, призываю соблюдать осторожность и помнить о своей безопасности! При ремонте может и долбануть!

Ещё раз возвращаемся к тому, с чего начали ремонт (пункт 1). Высока вероятность, что после осмотра, пропайки, замены визуально неисправных деталей всё заработает.

Проверяем питание

В датчике движения входное питание 220В преобразуется в постоянное напряжение, необходимое для питания схемы. Как правило, это напряжения 8, 12, 15, 24 В в разных сочетаниях, в зависимости от схемы.

Все напряжения измеряем относительно нуля. Точка, где можно взять ноль – например, минус электролитического конденсатора на выходе диодного моста.

В данном случае нужно для начала проверить напряжение +24В (см. схему в начале статьи). Если его нет, надо проверять ограничительные (гасящие) элементы перед диодным мостом, и сами диоды.

Возможно, что последующая схема “гасит”, или подсаживает питание. Чтобы убедиться в этом, надо отключить последующую схему от схемы питания.

Так же проверяем и низкое напряжение +8В, которое используется для питания цепей операционных усилителей.

Если его нет, проверяем цепи до него (наличие +24В), цепи стабилизации (стабилитрон), пробно отключаем нагрузку.

Силовые цепи

В тонкости операционных усилителей пока не лезем, продолжаем исследовать наиболее очевидное и вероятное.

В данном случае это проверка работы реле платы питания. Это реле включается, то есть, на его катушку подается напряжение 24В, если открывается ключевой транзистор. В данном случае S9013, n-p-n.

Проверку лучше проводить при полностью отключенной слаботочной плате. Как раз, мы её отключили при проверке питания в пункте 4.

Для проверки работы транзистора надо его базу замкнуть с эмиттером, желательно через резистор. Он там есть (R21, 20кОм), либо использовать свой, порядка 2 кОм – 33 кОм. Транзистор в данном случае будет закрыт (ток через него не течёт), и реле должно быть выключено.

Далее, проверяем открытие транзистора и соответственно включение реле. Для этого через тот же резистор (резистор обязателен, перемычка спалит транзистор) подключаем базу транзистора к +24В. Реле должно включиться.

Если транзистор не работает, его надо проверить омметром, отключив питание (можно проверить до манипуляций с резистором). Как проверить транзистор – можно, не буду писать?

Также возможна неисправность реле.

Тонкости

Если ремонт подошёл к этому этапу, не принеся результатов, значит ремонт можно считать сложным и затянувшимся. Как и эту статью.

Поэтому в дальнейшие тонкости вдаваться не буду, а если это будет необходимо, задавайте вопросы в комментариях, обязательно отвечу.

И да, будет лучше, если вместе с вопросами будете расписывать ход ремонта по пунктам статьи. И будет вообще замечательно, если фото датчика, его плат и принципиальную схему.

Бонус. Вопрос читателя по датчику на LP8072C

Рассмотрим схему датчика движения на специализированной микросхеме LP8072C, которую прислал читатель Андрей (см. комментарий к статье от 15.12.2015)

Схема датчика на LP8072C

Ещё раз повторяю его вопрос, и отвечаю:

Вынул датчик. Два блочка (питание с реле и на другом все датчики), с 3 проводами - 0, 5в, 11 контакт на базу.

Да, схема разбита на две платы, как в датчике в начале статьи. 0В – GND, на выв.5 микросхемы, 5В – питание, VDD, на выв.13, и выход на управлением транзистором.

Посмотрел
13 - VDD 5в.
9 - CDS (цепь фото диода) от переменного резистора меняется от 0,4 в до 2 в.
11 - есть 5в постоянно - реле сработала и лампа горит, от CDS не зависит.

Всё правильно пока. Для интереса, можно базу и эмиттер транзистора закоротить (например, отверткой, при этом выходные 5В упадут на резисторе 5,6кОм, это не страшно). Реле и нагрузка должны выключиться. Это скажет о том, что транзистор и силовые цепи работают.

Правда, положил на стол, припоял проводки к 0, и последовательно к 13, 9, 11 для вольтметра.
Когда мерил между 0 и 11 - датчик заработал. Можно было менять длительность горения лампы переменным резистором.

Между выводами 5 и 11? Это просто силовой выход, вольтметр не должен на него влиять. Получается, вольтметр зашунтировал выход микросхемы, как я выше рекомендовал с закороткой базы-эмиттера отверткой. Такого не должно быть, тут или микросхема неисправна (скорее всего), или вольтметр.

Но датчик пробовал с обычной лампой на 60 вт. Обрадовался, все собрал в прожектор - и опять горит постоянно.
Может длительность горения становится очень большой.

В Вашей схеме есть усилитель и компаратор.
Здесь есть выводы двух ОУ. Может на них можно что посмотреть.
Заметил в Вашей схеме RC цепочку у красного провода.

Да, эта цепочка для уменьшения искрения контактов реле, в данном случае роли не играет.

Рекомендую менять микросхему. Но для начала изучите случай, когда проводили измерение, и датчик работал. Дело в том, что входное сопротивление вольтметра при измерении оказывает влияние на схему, и лучше, чтобы оно было больше. Обычно входное сопротивление – порядка сотни килоом, но у дешевых моделей может быть 20…50 кОм (зависит от предела измерения). Поэтому возьмите резистор около 100 кОм, или чуть меньше, и подключите его параллельно выходу микросхемы. Либо между базой и эмиттером транзистора.

Внутри микросхемы должен быть встроен такой резистор, или его ставят между базой и эмиттером транзистора, для повышения надежности работы. Как в схеме датчика освещенности.

А микросхема скорее всего неисправна (частично), или вышла из режима из-за внешней обвязки.

Пишите в комментариях, как продвигается ремонт.

Фото прожектора и датчика движения, Андрей прислал:

Ещё дополнение

10 февраля мой читатель Михаил прислал фото датчика (см.комментарий за это число), в котором при включении сгорел резистор на плате:

Если у кого-то есть такой датчик или его схема, помогите Михаилу, сообщите номинал резистора. Заранее спасибо!

Добавлю, что резистор просто так не горит, это следствие! 90%, что после замены он сгорит опять!

Ещё бонус. Видео по ремонту датчиков

Вот что думают мои коллеги по поводу ремонта датчиков движения:

Кстати, узнаёте, откуда взята картинка на заставке к видео? И чего на ней не хватает? 😉 Моего логотипа!

Ещё видео:

Доработанная схема датчика движения с исправленной ошибкой

Выкладываю доработку схемы, изложенной в начале статьи. Её (доработку) прислал Алексей Филиппов из Львова:

Суть доработки такова.

Пример использования: Прожектор на крыльце дома. Как это работает- включен свет в прихожей- свет с улицы горит постоянно, вЫключен свет в прихожей – прожектор на улице включается от датчика движения (штатный режим). Нет необходимости в отдельном выключателе (и проводке) и в тоже время свет в прихожей не включается когда срабатывает датчик на улице, то есть цепи развязаны.

У меня эта доработка сделана на работе, собрана в двух экземплярах, одна на сервисе, другая на складе.

При входе на сервис, зимой рано темнеет, свет в помещении горит и с улицы для клиентов освещается вход до тех пор пока рабочее время, в остальное тёмное время, прожектор с датчиком работает как ему положено – в штатном режиме.

Спасибо Алексею!

Ещё одна схема датчика движения

Фото платы датчика движения на ремонт

Вместо смд резистора 100 Ом 1вт (обозначение 101). Поставил советский 2х ватный на выносных проводах.

Замена резистора при ремонте датчика движения

Всем спасибо за внимание, если есть вопросы и замечания – добро пожаловать в комментарии!

Телефоны из года в год эволюционируют, становясь все более сложным устройством, имеющим у себя на борту с десяток всевозможных датчиков. Каждый из них отвечает за определенные функции. Например, за регулирование автояркости экрана и его выключение при разговоре отвечает датчик приближения, его еще называют датчиком света или освещенности. Калибровка датчика приближения на xiaomi redmi или note устройствах поможет исправить неправильную работу сенсора, которая может доставить массу проблем владельцу смартфона, например, случайные нажатия по экрану во время разговора. Причин неправильной работы может быть несколько. Если вам не помогает банальная перезагрузка устройства, то давайте рассмотрим причины по степени их сложности.

Включаем датчик освещенности

Ваш датчик может быть просто выключен. Чтобы его включить надо проделать несколько шагов, рассмотрим на примере xiaomi redmi 3s.
Открываем приложение «телефон» (звонилку в простонародье)
Долгое нажатие на меню
В открывшемся списке выбираем «входящие вызовы»
Затем находим в списке «датчик приближения» и включаем его если он отключен

У части моделей xiaomi такой опции может и не быть или данная функция будет отличаться местоположением в меню. К сожалению, невозможно дать универсальный путь меню из-за большого разнообразия моделей и прошивок.

Отключаем "вредные" функции

Самая распространенная причина некорректно работающего сенсора, это включенная функция «блокировка в кармане», смысл которой не давать включаться экрану, когда смартфон лежит в кармане. Из-за этой опции датчик освещенности частенько срабатывает некорректно.

Данная проблема является актуальной на всех прошивках xiaomi, почему-то инженеры не хотят исправлять эту проблему или считают, что все работает как надо, впрочем, у некоторых пользователей, данная функция не вызывает проблем. Чтобы выключить блокировку в кармане, вам нужно перейти в настройки, затем в «вызовы» и потом во «входящие вызовы», там вы сможете найти ползунок, выключающий эту функцию.

Что может мешать датчику

Одна из причин некорректно работающего датчика приближения – это физические помехи в его работе, а именно защитная пленка или стекло. К примеру, у нашего работника на xiaomi redmi note 3 pro не работает этот датчик приближения именно по данной причине. Если у вас не предусмотрены отверстия под датчик света, то необходимо или сменить пленку/стекло или проделать это отверстие самостоятельно. Данный сенсор обычно располагается над экраном, рядом с фронтальной камерой и разговорным динамиком. Этой проблемой обычно грешат некачественные или универсальные пленки. Поэтому перед покупкой защитного покрытия, обязательно проверяйте наличие всех отверстий.

Тестируем и калибруем датчик освещенности

Проверка датчика света

Довольно популярным решением является калибровка датчика приближения xiaomi устройств. Для начала вам нужно проверить в телефоне работоспособность датчика, для этого набираем следующие цифры *#*#6484#*#* (кнопку вызова нажимать не нужно), благодаря данной комбинации вы попадете в инженерное меню, проверено на xiaomi mi4 и xiaomi redmi 3 pro, другие способы туда попасть описаны в нашей статье про инженерное меню.
Перед вами отобразятся 5 кнопок на черном фоне.

Нажимаете на верхнюю правую, там должно быть написано «Single Item Test».


В списке компонентов нужно найти и выбрать «Proximity Sensor», он обычно находится практически в самом низу.


В самом тесте на экране будет отображаться надпись «далеко» или «близко», закрывая и открывая датчик освещенности (например, пальцем), надпись должна меняться. Если этого не происходит, значит, данный модуль неисправен.
После данного текста можно попробовать сделать калибровку.

Калибровка датчика света

Рассмотрим калибровку на примере смартфона xiaomi redmi 3s.

Выключаем полностью смартфон.

Зажимаем кнопку volume+ (увеличение громкости), и не отпуская ее, нажимаем еще кнопку включения. Ваше устройство должно завибрировать, после этого кнопки можно отпустить.

Перед вами откроется меню, в 95% случаях оно будет на китайском языке (в том числе на xiaomi redmi 3s). Вам нужно нажать на кнопку «中文», она находится в нижней строке справа от кнопки «download模式». После этого язык меню сменится на английский.


Нажимаем на кнопку «PCBA test» в верхней строке и перед нами открывается инженерное меню.


Если тачскрин не работает, то перемещаемся с помощью кнопок «UP» и «DOWN» к пункту «Proximity sensor» и заходим в него.

Необходимо горизонтально положить телефон на ровную поверхность.

Датчик освещенности не должен быть ничем закрыт (лучше его протереть тряпочкой).

Убедитесь, что на телефон не попадает яркий свет.

Жмем на кнопку калибровки «Calibration», датчик начнет калиброваться.

После должна появится надпись «Successfully», она означает, что калибровка успешно выполнена.

Теперь необходимо проверить работу этого модуля, накрываем непрозрачным предметом датчик света, на экране 1 должна поменяться на 0 и наоборот.

После этого вам возможно понадобиться нажать кнопку «Pass», вы попадете обратно в инженерное меню, там нажимаем «Finish», затем «Power Off», телефон должен выключиться.

Включаем телефон и проверяем работу датчика. При звонке экран должен гаснуть, только когда вы подносите телефон к уху.
На нашем личном опыте корректная работа датчика приближения xiaomi redmi 3 была полностью восстановлена данным способом.

Неправильная прошивка устройства

Если калибровка не помогает, то причиной некорректной работы смартфона может быть неправильная перепрошивка, это относится не только к датчику света. Проблема в том, что новая прошивка некорректно встает на смартфон, получая оставшийся мусор со старой прошивки. Данная проблема касается метода обновления через штатный рекавери (загрузчик). Переход на новые версии стоит делать через fastboot или со сбросом всех настроек и пользовательских данных (полный вайп). Из минусов данного метода стоит отметить, что все ваши данные и приложения будут удалены, но вместе с ними удалится и весь мусор.

Остальные причины

Если предыдущие способы не оказали должного эффекта, то причиной может оказаться замена экрана на некачественный. К сожалению, экранные модули для телефонов xiaomi поставляются вместе с датчиком света. Если вы уже делали замену экрана в сервисе, то, вполне возможно, что вопреки всем убеждениям мастера, вам просто поставили некачественный экран с плохим датчиком. В случае, если с начала самой покупки ваш смартфон работает некорректно, то причиной может оказаться простой брак. Советуем связаться с продавцом для получения дальнейших инструкций.

Надеемся вам помогли данные советы, обязательно пишите в комментариях помогла ли вам данная статья и какой именно совет помог.