BLOG

Řešení slepé uličky: Umístění senzoru Rayzeek v průběhu v chodbách ve tvaru L

Horace He

Poslední aktualizace: Listopad 24, 2025

Naostře osvětlená a prázdná chodba ve tvaru L v moderním domě se neutrálními béžovými stěnami, bílými lištami a laminátovou podlahou z lehkého dubu. Prostor je rovnoměrně osvětlen zapuštěnými stropními světly.

Toto jste možná viděli v komerční budově nebo možná i ve vlastním předsálí. Vyjdete z ložnice s plnými rukama prádla nebo potravin, ve tmě uděláte tři kroky směrem k kuchyni, očekávajíce, že vás zachytí pohybový senzor, ale chodba zůstává úplně černá. Musíte udělat ještě dalších deset kroků, téměř k konci chodby, než se světla konečně rozsvítí. Anebo se vám stane ještě něco horšího, když začnete v temnotě dělat 'vlnící se ruce', doufaje, že upoutáte senzorem pozornost.

Toto je chyba v geometrii, nikoliv pouze problém. Stává se, protože někdo zacházel s chodbou ve tvaru L jako s přímou čarou. Vyměnili stávající vypínač za pohybový senzor, předpokládali, že '180-stupňový výhled' na krabici je magie, a den byl hotový. Ale fyzika se o vaše pohodlí nestará a infračervené tepelné signály se nemohou ohnout kolem sádrokartonu. Pokud vás senzor nevidí, světla zůstávají zhasnutá. Je to tak jednoduché.

Proč tvar L poráží standardní PIR

Abyste to mohli opravit, musíte pochopit, co sensor vlastně dělá. Většina domácích senzorů, včetně řady Rayzeek RZ, používá technologii Pasivního infračerveného záření (PIR). Vyhledávají změnu teploty, která se pohybuje přes Fresnelovu čočku.

Nákres shora na chodbu ve tvaru L. Pohybový senzor na jednom konci vrhá kuželovou detekční zónu, která pokrývá pouze jednu nohu, zatímco druhá je v slepé uličce.
Omezené zorné pole senzoru funguje jako paprsek baterky, nechávající druhou nohu chodby ve stínu, kde není detekován pohyb.

Přemýšlejte o senzoru jako o paprsku baterky. Kdyby jste přilepili baterku na vypínačovou krabici, kde by dopadlo světlo? V chodbě ve tvaru L, obvykle s krabicemi na vypínače na vzdálených koncích 'nohou', tento paprsek zasáhne protější stěnu a zastaví se. Druhá noha chodby zůstává ve stínu.

Existuje mylná představa, že tyto senzory fungují jako radar nebo sonar, odrážejí signály kolem rohů. Neudělají to. (Ultrazvukové senzory existují, většinou v komerčních koupelnách, ale jsou zbytečné pro dům a jsou náchylné k falešným spouštěním pokaždé, když se zapne klimatizace). U standardního PIR vypínače není nic kompromisního na přímém vidění. Pokud stojíte ve 'stínu' rohu — oblasti, kterou fyzicky objekt objektiv nevidí — neexistujete pro systém.

To je také důvod, proč je 'imunita vůči zvířatům' taková bolest hlavy v těchto uspořádáních. Lidé se snaží zakrýt spodní část objektivu, aby kočka neaktivovala světla ve 3 ráno, což dále zužuje svislou detekční kužel. Pokud máte špatné umístění horizontálně, a obalte dolní část objektivu izolepou, efektivně jste vytvořili spínač světla, který od vás vyžaduje postavit se přímo před něj a mávat.

Takže, jak vyřešíte slepý roh? Máte dvě možnosti: řešení tesaře (přemístění zařízení) nebo elektrikáře (zapojení sítě).

Strategie 1: Montáž na tětivu (Oprava tesaře)

U mnoha retrofitu — konkrétně ve starších statcích nebo při rekonstrukcích, kde je rozložení zvláštní — jsou stávající vypínačové krabice na nejhorších možných místech, obvykle na koncích chodby. Pokud nainstalujete senzor na konci chodby, vidí pouze jeden „válec“. Nejpevnější řešení je často ignorovat stávající elektrické krabice a vysekat novou tam, kde ji skutečně potřebujete.

Nákres shora na chodbu ve tvaru L se senzorem na stropě na vnějším rohu, který poskytuje jasnou přímou viditelnost po obou nohách chodby.
Umístěním senzoru na 'tětivu' nebo vnějším rohu může širokoúhlý záběr pokrýt obě nohy L-tvarované chodby, eliminovat jakékoli slepé skvrny.

Toto nazýváme strategií Tětiva. Identifikujete vnější roh "L" — vrchol, kde se potkávají dvě chodby. Pokud umístíte širokoúhlý senzor (jako Rayzeek RZ021) na ten roh, obvykle zavěšený na stropě nebo vysoko na stěně, má jasný výhled na obě nohy chodby. Je to pozorovací stanice pro detekci pohybu.

Možná máte zájem o

  • Obsazení (Auto-ZAP/Auto-VYP)
  • 12–24V DC (10–30VDC), až 10A
  • Pokrytí 360°, průměr 8–12 m
  • Zpoždění 15 s–30 min
  • Světelný senzor Vyp./15/25/35 Lux
  • Vysoká/Nízká citlivost
  • Režim automatického zapnutí/vypnutí obsazenosti
  • 100–265V AC, 10A (neutral je nutný)
  • Pokrytí 360°; detekční průměr 8–12 m
  • Zpoždění času 15 s–30 min; Lux VYPNUTO/15/25/35; Citlivost Vysoká/Nízká
  • Režim automatického zapnutí/vypnutí obsazenosti
  • 100–265V AC, 5A (neutral je nutný)
  • Pokrytí 360°; detekční průměr 8–12 m
  • Zpoždění času 15 s–30 min; Lux VYPNUTO/15/25/35; Citlivost Vysoká/Nízká
  • 100V-230VAC
  • Přenosová vzdálenost: až 20m
  • Bezdrátový pohybový senzor
  • Řízení přes kabel
  • Napětí: 2x AAA baterie / 5V DC (Micro USB)
  • Denní/noční režim
  • Časové zpoždění: 15min, 30min, 1h (výchozí), 2h
  • 5V stejnosměrné napětí
  • Přenosová vzdálenost: až 30 m
  • Režim Den/Noc
  • Napětí: 2 x AAA
  • Přenosová vzdálenost: 30 m
  • Časové zpoždění: 5s, 1m, 5m, 10m, 30m
  • Zátěžový proud: max. 10 A
  • Automatický režim/režim spánku
  • Časové zpoždění: 90s, 5min, 10min, 30min, 60min
  • Zátěžový proud: max. 10 A
  • Automatický režim/režim spánku
  • Časové zpoždění: 90s, 5min, 10min, 30min, 60min
  • Zátěžový proud: max. 10 A
  • Automatický režim/režim spánku
  • Časové zpoždění: 90s, 5min, 10min, 30min, 60min
  • Zátěžový proud: max. 10 A
  • Automatický režim/režim spánku
  • Časové zpoždění: 90s, 5min, 10min, 30min, 60min
  • Zátěžový proud: max. 10 A
  • Automatický režim/režim spánku
  • Časové zpoždění: 90s, 5min, 10min, 30min, 60min
  • Zátěžový proud: max. 10 A
  • Automatický režim/režim spánku
  • Časové zpoždění: 90s, 5min, 10min, 30min, 60min
  • Režim obsazenosti
  • 100 V ~ 265 V, 5A
  • Požadovaný neutrální vodič
  • 1600 čtverečních stop
  • Napětí: DC 12v/24v
  • Režim: Automatický/zapnutý/vypnutý
  • Časové zpoždění: 15s~900s
  • Stmívání: 20%~100%
  • Obsazenost, volno, režim zapnutí/vypnutí
  • 100~265V, 5A
  • Požadovaný neutrální vodič
  • Vhodné pro čtvercovou zadní skříňku UK

To vyžaduje znečistit si ruce. Budete potřebovat "řezový" nebo "starý pracovní" box (například modré krabice Carlon s výklopnými křídly), sádrokartonový pilník a rybářskou pásku. Připojíte napětí vodiče k některé z existujících míst pro vypínač, propletete ho skrz strop nebo podkroví, a spustíte ho dolů na toto nové místo v rohu. Poté zakryjete staré vypínače nebo je přeměníte na trvalé napájecí vedení.

Zdá se, že je to víc práce, ale spočítejte si cenu zpětného volání. Strávit hodinu lovením drátu a opravou malého čtverce sádrokartonu je levnější než kupovat bezdrátové senzory na baterie, které selhávají každých šest měsíců, nebo se vracet třikrát, protože zákazník si stěžuje, že se světla nezapínají. S senzorem na tětivě je geometrický problém vyřešen okamžitě. Jeden přístroj, 100% pokrytí, žádné slepé skvrny.

Strategie 2: Přepínač s drátem 3- Elektroinstalatérská oprava

Pokud nemůžete prorazit do sádrokartonu—možná je to byt s betonovými stěnami nebo prémiové řešení, které nemůžete ovlivnit—musíte použít stávající umístění krabic. To znamená, že potřebujete dva senzory, jeden na každém konci L, které spolupracují. Tady je většina instalací špatná, protože lidé předpokládají, že Drát movečního senzoru se zapojuje přesně jako mechanický třípolohový vypínač. Není.

U standardního mechanického třípolohového vypínače přepínají spínače napájení tam a zpět po ‚cestovních‘ drátech. Pokud tyto mechanické spínače jednoduše nahradíte senzory, často skončíte s systémem, kde jeden senzor vypne napájení druhému nebo bojují o kontrolu. Světla mohou blikat nebo jeden konec haly bude fungovat, zatímco druhý je mrtvý.

Pro jednotky Rayzeek (a podobné pevně připojené senzory) je obvyklé je zapojit paralelně nebo použít specifický ‚třípolohový‘ model, který komunikuje přes cestovního. Cílem je, že pokud buď senzor spustí, zátěž (světlo) dostává napájení.

Tady je obrovská zmatečnost pro každého, kdo jen procházel fórum: nezaměňujte ‚vícepoložkovou stmívací‘ logiku s logikou pohybového senzoru. Nesnažíte se stmívat světla z obou konců; jen se snažíte uzavřít obvod.

Inspirujte se portfoliem pohybových senzorů Rayzeek.

Nenašli jste to, co jste chtěli? Nebojte se. Vždy existují alternativní způsoby řešení vašich problémů. Možná vám pomůže některé z našich portfolií.

Když to zapojujete, obvykle spojíte ‚Fázový‘ (hot) vodič s oběma senzory. Vodič ‚zatížení‘ (vedoucí ke svítidlu) připojíte na výstup obě senzorů. To vytváří logický ‚OR‘ hradlo: pokud Sensor A vidí pohyb nebo Sensor B vidí pohyb, světlo se rozsvítí.

Poznámka: Vždy zkontrolujte konkrétní schéma pro váš model (např. RZ021 vs RZ023). Některé novější modely vyžadují vyhrazený cestovní vodič pro komunikaci, a barva tohoto vodiče v krabici se může lišit podle šarže—někdy je žlutý, někdy pruhovaný červený. Neodhadujte.

Nákres shora na chodbu ve tvaru L se dvěma senzory, každý na jednom konci. Jejich detekční zóny jsou znázorněny jako překrývající se kužely, což zajišťuje kompletní pokrytí celé chodby.
Použití dvou drátových senzorů umožňuje plynulé přenosy, protože jejich překrývající se detekční zóny zajišťují, že osobu vždy zaznamená alespoň jeden senzor.

Tento přístup funguje, protože pokrývá oba vchody. Jakmile vstoupíte do chodby z jakéhokoliv konce, místní senzor vás zachytí. Poté, co obejdete slepý roh, vás zachytí druhý senzor a udrží aktivní časovač. Vytváří tak plynulý přenos.

Hledáte řešení úspory energie aktivované pohybem?

Obraťte se na nás pro kompletní PIR senzory pohybu, produkty pro úsporu energie aktivované pohybem, spínače se senzorem pohybu a komerční řešení pro detekci přítomnosti/volnosti.

Past bez neutrálního vodiče

Během diskuse o zapojení je třeba se zaměřit na možnost ‚bez neutrálu‘. Mnoho starších domů (před 1980) nemá svazek bílých neutrálních vodičů v krabici vypínače. Výrobci to vědí, a tak prodávají senzory ‚vyžadující bezneutrální‘ (často označené s příponou -N).

Vyhněte se těmto, pokud nemáte naprostou volbu.

Aby fungovaly bez neutrálu, musí senzor zkoušet malé množství proudu skrze samotné světlo, aby zůstal napájen. Nazývá se ‚únikový proud‘. V dobách žárovek to bylo v pohodě, vlákno na to hned tak nereagovalo. U moderních LED waferů nebo nízkovýkonových žárovek je však tento malý proud často dostačující k nabití kondenzátorů v LED ovladači.

Výsledek? ‚Duchovství‘ (světlo slabě září, když je vypnuté) nebo blikání. O týden později dostanete volání, že světla v chodbě stroboskopují jako na diskotéce. Pokud otevřete krabici a uvidíte svazek bílých drátů schovaných vzadu, použijte standardní 3-vodičový sensor (Fáze, Neutrální, Zatížení). Poskytuje čistou, stabilní zpětnou cestu pro elektroniku senzoru a zcela eliminuje problém s ghostingem.

Finální simulace: Nejenže točíš časem

Nakonec se nesnažte problém s umístěním vyřešit změnou nastavení. Často vidím, jak je senzor v slepé uličce, a instalátor točí ovládáním časové prodlevy na „30 minut“. Logika je, že „pokud zůstane zapnutý dlouhou dobu, nevypne se, zatímco se lidé procházejí ve stínu.“

To znemožňuje účel senzoru. Instalujete jen velmi drahý, otravný spínač, který plýtvá elektrickou energií.

Než přišroubujete kryt, proveďte skutečný test chůze. Nastavte časové zpoždění na minimum (obvykle 15 sekund nebo „Testovací režim“). Projděte cestu. Jděte od ložnice do kuchyně. Jděte od obývacího pokoje do koupelny. Přesně uvidíte, kde světlo spouští. Pokud dokážete udělat tři kroky ve tmě, než se spustí, upravte citlivost nebo úhel. Pokud to nelze opravit úhlem, musíte přemístit krabici nebo přidat druhý senzor. Opustit místo, dokud geometrie nepracuje.

Zanechat komentář

Czech