Универсальный внешний накопитель для всех iOS-устройств, совместим с PC/Mac, Android
Header Banner
8 800 100 5771 | +7 495 540 4266
c 9:00 до 24:00 пн-пт | c 10:00 до 18:00 сб
0 Comments

Содержание

Схема подключения проходного выключателя | Заметки электрика

Здравствуйте, дорогие гости сайта «Заметки электрика».

Сегодня Вашему вниманию я представляю статью про схемы подключения проходных выключателей (переключателей).

Проходные выключатели предназначены для комфорта и удобства управления освещением с разных мест Вашей квартиры, коттеджа или дачи.

Предположим, Вы вечером вернулись домой, при входе в коридор включили свет, спокойно, не торопясь разделись и прошли в свою уютную спальню. И что же? Необходимо возвращаться в коридор и отключать свет.

Так вот я Вам скажу, что нет. Для этого и существует проходные переключатели, чтобы Вам было комфортно и удобно управлять освещением, т.е. освещение, которое Вы включили в коридоре, можно с легкостью отключить из спальни.

Мест для использование проходных выключателей может быть множество. Я привел Вам лишь один пример. В статье про установку розеток и выключателей читайте в каких местах и на какой высоте нужно устанавливать розетки и выключатели.

Кстати, альтернативой переходным выключателям могут быть импульсные бистабильные реле или датчики движения для управлением света.

А теперь рассмотрим, как правильно подключить проходной выключатель.

Для этого нам потребуется приобрести в магазине проходные выключатели и провода для электромонтажа. Также нам не обойтись без инструмента электрика.

О том, как выбрать сечение проводов и их цвета Вы можете узнать из следующих статей:

А также не забываем читать про то,  как правильно соединять провода в распределительных коробках.

Схема подключения № 1

Данная схема предназначена для управления освещением из двух мест. В ней используются 2 проходных выключателя одинарного типа. Вот так он выглядит:

Каждый одинарный проходной выключатель имеет 3 контакта (1 вход и 2 выхода).

Нулевой провод от источника питания проходит через распределительную коробку на светильник. Фазный провод приходит в распределительную коробку, с нее уходит на общий контакт проходного выключателя № 1. Два выходных контакта проходного выключателя № 1 соединяются через распределительную коробку с двумя выходными контактами проходного выключателя № 2. А далее с общего контакта проходного выключателя № 2 уходит опять же через распределительную коробку на светильник.

Схема подключения № 2

Иногда необходимо управлять освещением в помещении с двух мест, как в предыдущем примере, но только разными группами светильников или лампочек. Например, мы хотим управлять освещением в комнате с двух мест: с прихожей и из самой комнаты, но в люстре находится 5 лампочек. Т.е. нам необходимо управлять разными группами лампочек в люстре. Как это осуществить, смотрите на схеме ниже:

На приведенной выше схеме в 1 группе подключены 3 лампочки, а во 2 группе — 2 лампочки. Количество лампочек в каждой группе можно менять как Вам удобно.

Для этого нам потребуются два проходных выключателя, но уже не одинарных, как в предыдущей схеме, а двойных. Их еще называют двухклавишными проходными выключателями. Вот так он выглядит:

У двойного (двухклавишного) проходного выключателя имеется 6 контактов (2 входа и 4 выхода).

По сути это два одинарных выключателя в одном корпусе. 

 

 

Схема подключения № 3

Данная схема предназначена для управления освещением из трех мест. Она мало чем отличается от предыдущих схем. Разница заключается в том, что в нее включен еще один проходной выключатель двойного спаренного типа, или его еще называют перекрестным, который отличается от одинарных и двойных. Он имеет 4 контакта (2 входа и 2 выхода).

При нажатии на двойной спаренный выключатель, сразу же переключаются 2 независимых контакта.

P.S. Количество мест управления освещением не ограничивается двумя или тремя, а может достигать до шести и более. Это осуществляется аналогичным способом, т. е. первый и последний проходной выключатель используется одинарный (3 контакта), а между ними — двойные спаренные (4 контакта).

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


Схема подключения проходного выключателя с 2-х, 3-х и 4-х мест

Стандартная ситуация: вы вошли в дом и включили свет в коридоре, а затем переместились в спальню. Теперь нужно вернуться, чтобы потушить коридорную лампочку, что не слишком удобно. А если комната отдыха расположена на втором этаже частного дома, то вам придется дважды преодолеть лестницу, чтобы вырубить освещение в прихожей. Решить эту проблему поможет схема подключения так называемого проходного выключателя, позволяющая задействовать управление одним светильником (или группой ламп) с 2-х мест.

Несмотря на кажущуюся простоту конструкции, настоятельно рекомендуем обращаться помощью к специалисту, а именно электрику, электрика в Запорожье можно найти на сайте elektromaster. zp.ua. Работник обязательно проконсультирует по всем вопросам, касающихся проводки и проведет качественную работу, безопасно для Вашей жизни.

Принцип управления из двух точек

На практике система работает следующим образом:

  1. Войдя в темный коридор, вы зажигаете осветительный прибор.
  2. Переместившись в другую комнату либо на второй этаж, вы гасите его вторым выключателем, установленным в этом помещении.
  3. Каждый, кто зайдет в дом после вас, сможет опять зажечь свет в прихожей и потушить его удобным способом в одной из двух точек.

Примечание. С таким же успехом можно организовать управление освещением с 3-х или даже 4-х разных мест, о чем будет сказано далее.

Проще говоря, светильник включается и отключается в первой точке независимо от положения клавиши во второй и наоборот. Ключевым элементом схемы является проходной (иначе – маршевый) выключатель, который отличается от обычного одноклавишного тремя контактами для подсоединения проводки.

Два таких устройства нужно поставить в удобных местах и подключить к электрической сети тройным (трехжильным) кабелем по следующей схеме:

По сути, наши устройства представляют собой переключатели, перекидывающие фазный ток по одному из двух направлений. Между этими линиями и происходит переключение, только с разных сторон. В каком бы положении ни находились кнопки изначально, нажатие на любую из двух клавиш приведет к замыканию либо разрыву электрической цепи.

На фото видно, что средний контакт замыкается на один из крайних, режим полного выключения отсутствует

Справка. Проходные переключатели – далеко не новинка. Обычные, двухклавишные и трехклавишные модели изделий достаточно давно выпускаются известными производителями электрооборудования — Schneider Electric (Шнайдер Электрик), Legrand (Легранд) и Lezard (Лезард). Как выглядит подобное устройство, показано на фото.

Чтобы управлять из разных комнат группой светильников с возможностью включения одной либо нескольких ламп, нужно использовать двойные (двухполюсные) переключатели и соединить их по такой схеме:

Несколько рекомендаций о том, как правильно подключить провода:

  1. Установите проходные выключатели на пластиковые подрозетники в требуемых местах. От каждого из них проложите в стробах трехжильные кабели к распределительной коробке.
  2. Внутри коробки соедините напрямую нулевой и заземляющий контакт, ведущий к лампочке. Фазные провода от сети и светильника подключите к проводникам, ведущим к перекидным контактам выключателей.
  3. Там же состыкуйте контакты двойной линии между нашими кнопками. На этом монтаж окончен.

Включение из 3-х и более мест

Чтобы реализовать подобное управление освещением, приведенная схема проходного выключателя дополняется еще одним элементом. Это так называемый перекрестный (иначе – спаренный) переключатель на 4 контакта, чья установка предусматривается между крайними отключающими устройствами, как изображено ниже на картинке. Его принцип действия следующий:

  • в первом положении кнопка напрямую замыкает обе цепи;
  • после переключения линии замыкаются крест-накрест.

Примечание. Если необходимо сделать управление светильником из 4-х и более мест, то в схему добавляется второй спаренный переключатель, третий и так далее до бесконечности.

Расключить приборы в данном случае несколько сложнее, так как здесь возникает четырехжильный кабель для подсоединения перекрестного устройства. Распайку лучше делать внутри распределительной коробки, а не в подрозетниках, при этом цвета проводов желательно дублировать бирками, дабы избежать путаницы. Доступно и подробно о схеме подключения рассказывается на видео:

Распространенные ошибки при монтаже

При самостоятельной сборке описанных схем хозяева квартир и частных домов допускают несколько типичных ошибок, отчего система не работает изначально или отказывает в ближайшее время. Перечислим эти недочеты и причины, их вызывающие:

  1. Один из выносных выключателей разрывает цепь окончательно (как правило, перекрестный), остальные тоже перестают функционировать. Это явный признак неверного присоединения контактов, нужно все проверить и подключить правильно.
  2. Одно из клавишных устройств быстро перегорает и его приходится часто менять. Здесь налицо высокая нагрузка от ламп на контакты переключателя, рассчитанные на максимальную мощность 2,2 кВт (ток 10 Ампер). Если ее снизить нельзя, нужно перейти на другой способ коммутации – с помощью импульсных реле с параллельным подсоединением кнопочных выключателей.
  3. Наблюдается периодическое мигание люминесцентных и светодиодных ламп, работающих от проходных переключателей. Причина – низкокачественные изделия с плохой изоляцией (есть утечка) либо дешевые микролампочки ночной подсветки, встраиваемые в корпуса для ориентации в темноте.

Важный момент. Серьезная ошибка, в определенных условиях ведущая к поражению электротоком, — подсоединение к отключающей арматуре нулевого провода вместо фазного.

Кнопочный диммер, совмещенный с проходным переключателем

Также неполадки случаются при использовании одновременно с проходными двухпозиционными переключателями диммеров – электронных устройств для регулировки яркости свечения лампочек. Так бывает, когда вы пытаетесь собрать схему из дешевых элементов с некачественной изоляцией.

Заключение

Невзирая на появление новых способов коммутации освещения с помощью импульсных реле и блоков дистанционного управления, схема с проходными выключателями остается самой простой и доступной по цене комплектующих. Недостаток системы один: у клавиш нет фиксированного положения «вкл» и «выкл», что иногда вызывает неудобства. К примеру, находясь на втором этаже дома, вы не видите, выключен ли свет на первом, а по переключающей кнопке этого не поймешь.

Схема подключения двухклавишного проходного выключателя

Проходные выключатели – это устройства для управления источником освещения с двух и более мест. Внешне они ничем не отличаются от обычного отключателя и функции выполняет те же – замыкает и размыкает цепь. Разница в контактном механизме – у обычного выключателя в момент отключения подвижный контакт при разрыве цепи остается незадействованным, а в проходном, наоборот. То есть при нажатии кнопки «Вкл», подвижный контакт перебрасывается из одного контакта на второй, тем самым создавая условия для образования новой цепи. По этой причине проходные часто называют перекидными.

Сфера применения перекидных отключателей:

1.Многоэтажные помещения. Для регулирования освещением выключатели устанавливаются на каждом этаже. Например, человек включил свет на первом этаже, дошел до пятого и там уже отключил освещение. Это не только удобно, но еще и экономно.

  • 2.Большие коридоры. Отключатели устанавливаются на разных концах коридора, а в некоторых случаях, еще и посередине.3.Спальни. Многим, наверное, знакома ситуация, когда, чтобы отключить свет, нужно вставать с кровати. Установите перекидные отключатели возле кровати и входа, — проблема решена.

Существует несколько типов проходных выключателей, с помощью которых можно управлять двумя и более источникам света, — это одноклавишные, двухклавишные и трехклавишные выключатели.

Схема монтажа одноклавишных проходных отключателей значительно проще, чем остальных типов. Давайте сначала рассмотрим схему подключения одноклавишного перекидного выключателя, а затем – двухклавишного.

Подключение одноклавишных проходных выключателей

Подключение двухклавишных проходных выключателей

Проанализировав оба варианта, можно заметить, что они имеют много общего, точнее схема подключения двухклавишного выключатели – это удвоенная схема одноклавишного.

Говоря обычным языком, каждая отдельная клавиша проходного двухклавишного отключателя – это в своем роде независимый проходной одноклавишный выключатель. По сути, мы можем использовать в этой схеме два одноклавишных выключателя вместо двухклавишного.

На данном этапе никаких сложностей нет. Они появляются тогда, когда необходимо установить 3-клавишный перекидной отключатель или несколько 2-хклавишных.

Разберемся, в чем же состоит сложность этой ситуации: анализ приведенных выше схем поможет нам сделать несколько выводов:

1.Средний отключатель имеет несколько другую конструкцию и число проводов, проходящих через него, чем крайние.

2.Количество проводов растет пропорционально увеличению количеству клавиш. Посмотрите сами, одноклавишные крайние отключатели использует три жилы, а центральный – четыре. У двухклавишного отключателя крайние используют уже 6 жил, а промежуточные – восемь, то есть в два раза большем, чем одноклавишные. Логика в целом ясна.

Такая тенденция при увеличении количества подключенных проводов при монтаже проходного трехклавишного выключателя с управлением из трех мест, приведет к проблеме с большим количеством проводов. Несомненное, это минус подобной системы. Приходится дополнительно оплачивать работу мастера, да и сами материлы не из дешевых. В связи с этим такие схемы с тремя и более двух и трехклавишными отключателями встречаются довольно редко.

Все же, прежде чем перейти к более простому решению проблемы, предлагаем все же ознакомиться со схемой подключения трех и более проходных отключателей.

Схема подключение трех проходных двухклавишных выключателей

Как уже упоминалось выше, схемы с управлением освещением из трех мест встречаются довольно редко.

Обычно данная проблема решается следующим образом – установкой два одноклавишных проходных промежуточных отключателя в одну рамку. То есть по сути все, что нужно понимать в данном случае, это подключение в схему с проходными двухклавишными выключателями проходного одноклавишного отключателя параллельным образом. Разобравшись с этим, никаких проблем с пониманием принципа работы 2-хклавишного проходного выключателя у вас не будет.

И в конце пару слов о решении проблем по организации проходных отключателей многоклавишного типа с управлением из трех и более мест. Чтобы избежать вышеперечисленные недостатки таких систем, можно использовать импульсное реле.

Видео о подключении двухклавишных проходных выключателей из двух мест.

Схема подключения проходного выключателя с 2х мест

Популярная и достаточно простая схема подключения проходного выключателя с 2х мест позволяет существенно повысить удобство эксплуатации системы освещения.

Как правило, именно единая осветительная конструкция, управляемая одним электрическим выключателем, является максимально эффективной в условиях частного домовладения.

Применение

Чаще всего схема управления системой освещения с задействованным выключателем проходного типа используется в длинных коридорах, проходных комнатах, а также на лестничных маршах.

В таких помещениях выключатель, как правило, монтируется рядом с дверью, но также могут выполняться другие способы установки устройства включения/выключения.

Посредством выключателя проходного типа осуществляется управление одиночным осветительным прибором или целой группой светильников.

В каждом конкретном случае подбирается оптимальный вариант устройства, который может быть представлен не только одноклавишным и двухклавишным, но также трехклавишным устройством.

Основной целью применения проходных выключателей является возможность обеспечить удобное управление системой освещения при снижении общих затрат на оплату расходуемой электрической энергии.

Принцип работы

Проходные выключатели своим внешним видом не имеют отличий от стандартных устройств для включения и выключения, а разница заключается в конструктивных особенностях контактной группы, скрытой под корпусом.

Простые выключатели способствуют замыканию и размыканию электрической цепи с применением одного провода. Принцип работы устройств проходного типа представлен размыканием одной и одновременным замыканием другой цепи в результате изменения положения клавиши.

Принципиальная схема работы проходного выключателя

Процесс перекидывания контактов в проходном выключателе способствует размыканию одного участка осветительной цепи и замыкания другого участка.

Следует отметить, что выключатели такого типа устанавливаются исключительно попарно с другими устройствами. С практической точки зрения вполне допускается подключение в схему выключателя проходного типа таким образом, чтобы устройство срабатывало как простое, но в этом случае будет полностью потерян смысл использования всех конструктивных элементов.

В плане технического решения такой вид элемента в системе освещения правильнее было бы обозначить не проходным выключателем, а классическим переключателем.

Схема подключения проходного выключателя с двух мест

Такой вариант подключения очень удобен для установки на лестницах в двухэтажных зданиях и в проходных комнатах. Схема стандартного подключения предполагает завод кабелей «земля» и «ноль» непосредственно на осветительный прибор.

Проходной выключатель – схема подключения на 2 точки

Фаза, в этом случае, должна подаваться на выход из первого переключающего устройства, а вход со второго выключателя потребуется завести на провод осветительного прибора, после чего выходы соединяются.

При соблюдении схемы подключения, нажатие на клавишу вызывает разрыв цепи, а изменение положения сопровождается замыканием, в результате чего подключенный осветительный прибор включается.

Схема подключения на две лампочки

Самостоятельная коммутация осветительных приборов из разных точек основана на сборке схемы с применением устройств, представленных:

  • проходным переключателем;
  • перекрестным переключателем;
  • двухклавишным переключателем проходного типа;
  • двухклавишным переключателем перекрёстного типа.

Схема подключения двухклавишного выключателя на две лампочки

Применение одного проходного переключателя позволяет осуществлять переключение света между парой ламп, а также включать и выключать всего один источник освещения.

Подключение одноклавишного выключателя

Монтажные работы при использовании одноклавишных выключателей начинаются с разметки под установку распределительного короба. Коробку нужно монтировать под потолком, на одинаковом расстоянии от выключателей. От щитка к коробу проводится «ноль» и «фаза», после чего от распределителя до места установки выключателя прокладывается штроба под укладку трёхжильного кабеля. Перфоратором и специальной насадкой в стене проделывается углубление для установки подрозетника, который фиксируется гипсовой шпаклёвкой.

Подключение двух одноклавишных переключателей

Внутрь подрозетника заводится кабель, одна из жил которого подключается к фазе и входу на арматурный электрический элемент, а пара других – на выход выключателя, и в коробку-распределитель, где выполняется соединение с выходами на втором выключателе.

На заключительном этапе подключения входной провод от второго выключателя заводится на элементы осветительного прибора. В результате такого монтажа, включение светильника обеспечивается одновременным подключением в единый контур пары выключателей.

Подключение одноклавишного выключателя позволяет задействовать все электротехнические приборы для включения освещения и его отключения.

Подключение двухклавишного выключателя

Самостоятельное выполнение установки двухклавишного выключателя отличается от монтажа одноклавишной конструкции только количеством кабельных жил, подводимых к устройству, а также количеством клавиш. Процесс подключения двухклавишных проходных элементов требует заведения пяти отдельных кабельных жил на первую конструкцию, и шести жил кабеля – на второе устройство.

На первый выключатель запитывается фаза. Подключение фазного провода осуществляется к паре клемм или одному контакту на вход. Группа на выход, как правило, представлена четырьмя клеммами, поэтому подключение выполняется по типу «кабельная жила – провод».

Схема подключения двухклавишного выключателя

Все подключаемые жилы должны подводиться к распределительной коробке, где выполняется подсоединение к четырём клеммам на входе второй конструкции.

В процессе подключения необходимо правильно распределить все пары электрических проводов. Очень важно пару кабельных жил от первого выключателя подсоединить к двум жилам второго арматурного элемента, используемого для включения осветительного прибора.

Пара выходов на втором подключаемом выключателе последовательно подсоединяется на отдельный осветительный прибор, и именно эти электрические провода отвечают за питание «фазы».

Выполнение монтажных работ

С целью самостоятельного выполнения монтажа необходимо подготовить основные рабочие инструменты, представленные:
  • перфоратором с установленной стандартной коронкой, посредством которой высверливаются посадочные места для выключателей, а также выполняется штробление для укладки электрических проводов;
  • плоскогубцами и кусачками;
  • стандартными бокорезами;
  • набором отверток.

Также необходимо приобрести необходимое количество выключателей, электрического кабеля, соединительных элементов, изоляционной ленты и распределительных коробок. Процесс прокладки электрических проводов в штробах заканчивается выполнением штукатурных работ, поэтому следует запастись алебастром или стандартным цементно-песчаным раствором.

Количество жил в электрическом кабеле подбирается в соответствии с используемой схемой для управления системой освещения. Простейшие электрические схемы предполагают использование стандартного трехжильного медного провода.

При использовании более сложной схемы подключения применяются пятижильные электрические провода, которые при необходимости можно заменить парой трёхжильных кабелей. Выбор сечения жил напрямую зависит от показателей нагрузки, но чаще всего используются провода, имеющие 2,5 кв.

Установка проходного выключателя

На первом этапе монтажа осуществляется разметка параллельной потолку и полу трассы для штробления. Все отводы по направлению к полу выполняются строго под углом в 90о.

При помощи перфоратора высверливаются гнезда под монтаж выключателей, а также осуществляется штробление для прокладки электрических проводов. Внутри установленных соединительных коробок выполняется подключение и последовательное скручивание электрических проводов в соответствии с электрической схемой.

После сборки выполняется предварительное тестирование мультиметром, после чего подаётся напряжение и осуществляется проверка работоспособности осветительной системы. На самом последнем этапе необходимо произвести отделочные работы.

Видео на тему

Схема подключения проходных выключателей – Ремонт220

Статьи

Автор Светозар Тюменский На чтение 2 мин. Просмотров 26k. Опубликовано Обновлено

Проходной выключатель (он-же перекидной, дублирующий или переключатель) внешне мало чем отличается от обычного выключателя – это большее количество контактов. Одноклавишный проходной выключатель (переключатель) имеет 3 контакта, двойной (двухклавишный) – 6, который состоит из двух независимых одноклавишных переключателей.

В отличие от обычного выключателя, контакт которого просто разрывает цепь, контакты проходного выключателя (переключателя) при нажатии на клавишу  перекидываются на другие контакты, создавая новую цепь (см. схему подключения). Именно поэтому проходные выключатели часто называют перекидными.

Эта особенность проходных выключателей позволяет использовать  их для управления одним источником освещения с разных (2х и более) мест. Пример: зайдя в квартиру (дом) включили свет нажав клавишу проходного выключателя, установленного у двери, разулись, разделись, прошли по коридору, в конце которого установлен второй – выключили; или в спальне, установив проходные выключатели у входа и возле кровати (на расстоянии вытянутой руки).

Кроме очевидных удобств, применение переключателей позволяет существенно сэкономить электроэнергию.

Монтаж проходного выключателя ничем не отличается от монтажа обычного выключателя. Пожалуй, единственное различие состоит в том, что для обвязки переключателя требуется больше проводов: для одноклавишного – 3 , для двухклавишного – 6.

Схема подключения двух проходных выключателей (1 и 2):

Схема подключения проходного выключателя


Как подключить проходной выключатель Схема подключения


Схема подключения проходного выключателя с трёх мест


Схема подключения двухклавишного проходного выключателя

Для чего необходим проходной выключатель? Он очень удобен, когда необходимо безопасно пройти в темноте по большому и длинному помещению, где расположены на его краях два выключателя. Как это часто выглядит? Человек, придя домой с работы, очень устал, у него нет сил. А тут ещё и комната, которая заполнена различной мебелью. Проход по ней может стать настоящим испытанием, особенно если там нет порядка. Поэтому чтобы безопасно пройти, ему нужно, к примеру, выходя из зала в коридор и оттуда в спальню, включить свет в коридоре, затем выключить его в зале. Потом процедура повторяется, когда происходит переход в спальню. При этом по темному коридору нужно идти, ориентируясь на слабый луч света, который пробивается где-то из-за угла.

Если есть хоть самые скудные сведения про установку, а также известна схема подключения двухклавишного проходного выключателя, то можно провести весь монтаж самому, без чьей-либо помощи. Теперь, прочитав это, не стоит стремглав бежать всё переделывать. Хотя на первый взгляд не всё так и сложно, однако, не помешало бы ознакомиться с простейшим подключением такого выключателя. Можно сделать это на примере одноклавишного проходного выключателя.

Сведения для новичков

Пример расположения

Чем отличается от обычного проходной выключатель, так это наличием трех контактов вместо стандартных двух. Итак, если в стене проложена всего пара жил, а желания переделать кабель с двух- на трехжильный почему-то не появилось, то ничего с монтажом выключателя такого типа не получится. Почему? Сейчас разберемся.

Если всё же возобладал здравый разум, и решено сделать монтаж трехжильного кабеля, то кроме него понадобится купить (или достать из ящика, если есть) кое-что ещё:

  • пару описываемых проходных выключателя;
  • инструмент для монтажа, в том числе и электроинструмент.

Прокладывая провод, люди привыкли к двум вариантам: либо в стене делается штроба, либо на неё крепится короб, в который будет уложен провод.

Суть работы

Зачем нужны проходные выключатели

В этом случае система работает так: линии переключаются, однако это всё работает тогда, когда через оба выключателя проходит электрический ток. На схемах в учебниках для электромонтажников обозначены выключатели, по контактам которых одновременно проходит ток. Теперь, что происходит с ними, если один из них взять и отключить – свет, конечно же, погаснет. Если же включим второй, свет загорелся. Теперь позиции у них разные – один отключен, клавиша опущена вниз, у второго, включенного, она поднята вверх. Если теперь двигаться с той же стороны комнаты, то после установки клавиши выключенного выключателя в позицию «вверх» освещение погаснет, а не включится, как это было в первом случае. Очень удобно, когда нужно пройти неосвещенное место.

Двухклавишный выключатель

Если всё понятно с подключением, можно попробовать поработать с более сложно устроенным изделием – двухклавишным проходным выключателем. Схемы для него также легко найти, благо он применяется в домах всё чаще и чаще, когда нужно осветить помещение с двух точек.

Снова вопрос – где это может пригодиться? Представьте, что придя домой, свет решили включить на втором и первом этаже, используя двухклавишный выключатель. Когда в этом случае вы уже оказались наверху, свет можно выключить в прихожей, но оставить его в той комнате, в которой вы находитесь.

Процесс установки выключателя

Подключение проходного выключателя

Место, где будет находиться данный проходной выключатель, может быть самым разным. Однако необязательно ставить его там, где площадь должна быть освещена совсем непродолжительное время. Для этой цели подойдет датчик движения для освещения.

Что понадобится для установки? Здесь необходимо иметь отвертки (шлицевую и крестовую), отвертку с индикатором, перфоратор, нож для снятия изоляции с проводов или другое приспособление, плоскогубцы, кусачки, небольшой уровень, нужное количество провода, пластмассовые подрозетники и алебастр для их закрепления в стене.

Ставить подрозетники просто. На перфоратор одевается корона нужного размера, которая в стене сверлит отверстие. Если таковая отсутствует, тогда подойдут зубило и молоток. Такие коробки ставятся в стену на алебастр, при этом подрозетник не должен выпирать из стены. Для прокладки провода нужны штробы, которые делаются специальным инструментом – штроборезом. К преимуществам его использования можно отнести минимальное выделение пыли при работе.

Схема для двухклавишных выключателей
Обратите внимание! Для двойного выключателя, устанавливаемого при входе, потребуется пятижильный кабель (можно 5 одножильных, или двух и трехжильный). А ко второму выключателю нужно подвести шестижильный провод (протяните 2 трехжильных), затянуть его в гофру и закрепить в стене.

Удалите бокорезами лишний провод, оставив концы длиной в 10-15 см для подключения выключателя. Снимите с него немного изоляции (сколько нужно для подсоединения к выключателю).

Посередине отверстия, проверив уровнем, прочертите горизонтальную линию и, сделав небольшой замес алебастра, установите подрозетники так, чтобы боковые дырочки под шурупы совпадали с прочерченной линией – это поможет ровно установить выключатели.

Видео

Подробнее о монтаже подобных выключателей смотрите в видеоматериале:

схема подключения проходного выключателя с 2х мест и более

Каждый владелец квартиры или дома желает максимально комфортно проводить время в своем жилище и сделать своё нахождение в помещении беззаботным и удобным. Большое количество разных осветительных приборов в совокупности с большой площадью жилых помещений может привести к неудобству включения и выключения света при переходе из одной комнаты в другую. На помощь в решении этой проблемы и для упрощения жизни были придуманы проходные выключатели.

Зачем нужны проходные выключатели?

Проходные выключатели – решение, которое достаточно давно и с успехом применяется при устройстве освещения. С их помощью можно включать и выключать один и тот же осветительный прибор из нескольких точек помещения. Благодаря этому, например, человек вошедший в коридор может включить свет в начале и выключить, когда будет выходить из него в другой части этого помещения.

Существуют и другие способы, позволяющие упростить управление светом в разных частях помещения (датчики, сенсоры), но преимуществом проходных выключателей является простота монтажа, надежная работа при любых условиях и относительная дешевизна этого решения.

Подобные способы широко применяют как в загородных домах, так и в жилых помещениях многоквартирных домов. В зависимости от привычек и потребностей жителей помещения проходные выключатели могут монтироваться в коридорах, у входа в комнаты, у кроватей или мест отдыха и в других местах по желанию.

Принцип работы и отличия проходных выключателей от обычных

Принцип работы стандартных настенных выключателей освещения основан на разрыве или соединения питающей фазы.

Обратите внимание! Согласно правилам ПУЭ разрывать в выключателе необходимо именно фазу, а не ноль.

Это важно для безопасной эксплуатации осветительных приборов и отсутствие напряжения на них при выключении с помощью выключателя. Обычный выключатель имеет два контакта: один для подключения питающей фазы и другой для подключения осветительного устройства. При этом переключатель имеет два положения: «включено» и «выключено».

Проходной выключатель имеет такой же размер и внешний вид (под любой интерьер и цветовые решения), но конструктивно несколько отличается от обычного: он не имеет положения «выключено» и имеет 3 контакта для подключения отходящих проводников. Такое устройство монтируется попарно с другим выключателем такого же типа. В проходном выключателе не происходит разрыв цепи, а выполняется перекидывание фазы с одного контакта на другой.

Принципиальные электрические схемы управления освещением

Рассмотрим схемы установки выключателей для одного прибора в разных точках помещения, а также управление несколькими группами осветительных приборов из нескольких мест.

Схема управления освещением с двух мест: два проходных выключателя

Для включения осветительных приборов из двух мест собирается система из двух проходных одноклавишных выключателей и проводников необходимой длины. К осветительному прибору подводится нулевой провод. А к первому выключателю, на его входной контакт, подводят фазу. Два контакта выхода первого выключателя соединяются с двумя выходами второго выключателя. А от входа второго выключателя тянут фазу к осветительному прибору.

Например, мы имеем два выключателя. Условно назовем их Вкл1 и Вкл2. Каждый из них имеет по три контакта: №1, №2, №3 и №1’, №2’, №3’ соответственно. Тогда на контакт №1’ Вкл2 подключается фазный провод, а к контакту №1 Вкл1 провод от осветительного прибора. Контакты №2 и №2’ соединяются друг с другом, то же самое делают и с контактами №3 и №3’. Именно в этом и состоит принцип перекидывания фазы с одних контактов на другие, а, следовательно, и возможность работы проходных выключателей.

Данная схема представлена для включения света из двух мест. Схемы для систем из трех, четырёх и более мест выглядят сложнее, но принцип работы остается неизменным.

Схема управления освещением с трёх и более мест: использование перекрёстных выключателей

Метод включения лампочек из трех и более мест отличается тем, что в схему добавляется специальный перекрестный переключатель. Конструктивно такое устройство имеет два контакта на входе и два контакта на выходе, что позволяет ему перекидывать контакты. Он может располагаться в любой удобной точке помещения между двумя одинарными проходными выключателями. Фаза подводится на входной контакт первого проходного выключателя, два его выхода подключаются к выходам перекрестного переключателя. От двух оставшихся выходов переключателя провода тянут к выходам второго выключателя, а от его входа подключают осветительный прибор (на который уже подключен нулевой проводник). Звучит сложно, но на самом деле устроено достаточно просто.

Независимое управление двумя и более лампочками: схемы подключения двух и трёхклавишных проходных выключателей

Иногда возникает необходимость управления несколькими лампами из разных точек помещения. Для этого не имеет смысла устанавливать на каждую лампу отдельные проходные выключатели, потому что можно воспользоваться двухклавишными или трехклавишными вариантами. Двухклавишные проходные выключатели имеют в конструкции два входа и четыре выхода, трехклавишные – три входа и шесть выходов.

Согласно плану расположения осветительных приборов, производится монтаж проводки, распределительных коробок и подготовка точек (подрозетников) для установки выключателей. Подключение схоже с проходными выключателями для одного осветительного прибора. При этом, ввиду сложности устройства такой системы и большого количества проводников, лучше всего производить подключение ориентируясь на заранее нарисованную схему и план расположения осветительных приборов.

Если же требуется включать две группы осветительных приборов из трех точек, то используют два двухклавишных проходных выключателя и один двойной перекрестный переключатель. Такой переключатель имеет восемь контактных групп: четыре используются для одного осветительного прибора и четыре – для другого.

Рекомендации по монтажу

Проходные выключатели – удобный способ управления светом в просторных жилых помещениях. Но несмотря на то, что схема их подключения достаточно легкая, все же определенные знания и навыки в электротехнике при установке лишними точно не будут.

Самый сложный процесс, который предстоит монтажнику – это устройство скрытой проводки к будущим точкам монтажа выключателей и осветительным приборам от распределительных коробок. Для такого вида работ необходим навык штробления стен и специальный инструмент (штроборез с алмазными дисками, перфоратор, промышленный пылесос). Завершая работы по укладке электрического кабеля, обязательно тестируют все линии на предмет обрывов и правильности подключения, а для этого понадобится мультиметр с прозвонкой.  А вот любые выключатели, в том числе и проходные, окончательно монтируют только после завершения всех чистовых отделочных работ.

При выборе проходных выключателей лучше всего ориентироваться на именитых иностранных производителей электротехнической продукции: Legrand, ABB, Sneider Electric. Но если бюджет ограничен, то можно приобрести и отечественные варианты.

И самое главное, помните: электричество – опасно для жизни, все работы производите только при отключённом электропитании и с соблюдением правил электробезопасности!

Общие сведения о тумблерах

Тумблеры

– это простой способ активировать аксессуары в Ваш автомобиль. Их можно использовать и подключать разными способами. Вот мы пойдем через некоторые базовые приложения и типы переключателей. Обратите внимание на прилагаемые диаграммы только для справки. Всегда проверяйте, используете ли вы выключатель и провод. достаточно, чтобы справиться с силой, которую вы несете. В приложениях с более высокой степенью вытяжки реле может быть использовано.

Статьи по теме:

Подключение кулисного переключателя с подсветкой

Использование и подключение реле

Если у вас есть какие-либо сомнения, обратитесь к профессионалу.Неправильная проводка может повредить электрическую систему вашего автомобиля или вызвать пожар.

xx

1. Тумблерный переключатель SPST (одиночное положение, одинарный ход)


Переключатель SPST представляет собой простой двухпозиционный переключатель. Обычно у них есть два терминалы. Один для ввода, другой для вывода.

В одном положении переключатель находится в положении «Открыто» и нет соединение установлено, и на аксессуар не может подаваться питание.В другой позиции два терминала подключены, и питание может протекать через них.

Вот пример того, как SPST может быть подключен к источнику света.

=============================================== ======================================

2. Переключатель SPDT (одиночный Position, Dual Throw)

xx

SPDT немного сложнее. Это одно из двух соединений. Вот схема тумблера SPDT.

Клемма 1 подключена к одной нагрузке или аксессуар, клемма 3 подключена к другой нагрузке или аксессуару. Терминал 2 подключен к источнику питания. Коммутатор всегда выполняет одно из двух подключений и переключается между ними. Пока к коммутатору подключено питание, он всегда включен.

В приведенном ниже примере красный свет горит в одном положении, а синий свет горит в другом положении.

=============================================== ======================================

3.Переключатель DPDT (двухпозиционный, двухпозиционный)

Переключатель DPDT может немного сбивать с толку. Проще всего было бы считать, что это два переключателя SPDT в одном. Они могут подключать два разных источника питания к двум разные нагрузки или аксессуары одновременно. Вот диаграмма.

Переключатель DPDT имеет шесть выводов. № 3 и № 4 подключите к источнику питания. №1, 2, 5 и 6 предназначены для нагрузок / принадлежностей. В одно положение питание от клеммы 3 подключается к клемме 1, И питание от клемма 4 подключена к клемме 2.В другой позиции власть от клемма 3 подключена к клемме 5 И питание от клеммы 4 подключено к клемма 6.

Предположим, у вас есть небольшой вентилятор системы охлаждения. хотели работать в прохладные дни, а охлаждающий вентилятор большего размера вы хотели использовать в горячую дней. Вы хотели, чтобы индикатор сигнализировал, что используется – синий свет для маленький вентилятор и красный свет для большого вентилятора. Вот как вы могли бы сделать это с помощью переключателя DPDT. Обратите внимание, что либо одно, либо другое работает, невозможно отключить и вентиляторы, и освещение, пока есть питание. бежим к выключателю.( Вентиляторы радиатора могут потребляют много тока, это тот случай, когда реле может быть оправдано – это всего лишь пример того, как можно использовать DPDT-переключатель)


СМОТРЕТЬ ДРУГИЕ СТАТЬИ ТЕХНИЧЕСКОГО РАЗРАБОТКИ ЭЛЕКТРОПРОВОДКИ

ПРОВЕРЬТЕ ЭТИ ВИДЕО ТЕХНИЧЕСКОГО РАЗРАБОТКИ ПРОВОДКИ

Эта запись не была размещена ни в одной категории.

Схемы электрических соединений трехпозиционного переключателя

Уважаемый г-н электрик: Мне нужно посмотреть электрические схемы трехпозиционного переключателя.У меня на кухне есть два переключателя, которые управляют одним светом. Я не уверен, что это 3-х позиционные переключатели или 2-х позиционные переключатели света. Я обнаружил, что один переключатель должен всегда оставаться в верхнем положении, чтобы другой включал свет. Как мне диагностировать и исправить это?

Ответ: На этой странице есть несколько схем подключения трехпозиционного переключателя. Одна диаграмма вверху, остальные внизу. Двухсторонние электрические выключатели света и трехсторонние выключатели света – это одно и то же, просто они имеют разные названия в зависимости от страны.Я предполагаю, что один из ваших трехпозиционных переключателей сломался. ПРИМЕЧАНИЕ. Текстовые ссылки ниже ведут к соответствующим продуктам на Amazon.com и EBay.

Отключите электропитание цепи в коробке выключателя. Из-за того, что в этом конкретном типе проводки переключателя несколько горячих проводов, любителю может быть немного сложно диагностировать, какой трехпозиционный переключатель вышел из строя. Предлагаю вам поменять один переключатель. Если это не поможет, замените другой.

В любом случае рекомендуется заменить оба переключателя одновременно. , так как другой может вскоре выйти из строя.Будьте очень осторожны, идентифицируя провода LINE и LOAD, ПЕРЕД отключением переключателей. Обычно я снимаю один провод со старого переключателя и кладу его на новый переключатель, а затем повторяю с другими проводами.

Не отсоединяйте сразу все провода от одного трехпозиционного переключателя, а затем пытайтесь выяснить, что это за каждый провод. Прежде всего, обратите внимание на цвет винтовых клемм на старом переключателе. Один винтовой зажим будет другого цвета и помечен как «Общий». К этому винту будет подключен провод ЛИНИИ или НАГРУЗКИ.

Задняя сторона двух трехпозиционных переключателей со стрелками, указывающими на общую клемму

Спасибо Джону С. за приведенную выше фотографию, на которой показаны общие клеммы на трехпозиционных переключателях. Общие клеммы – это клеммы разного цвета, используемые для ЛИНИИ и НАГРУЗКИ. Латунные клеммные винты без маркировки предназначены для подключения путешественников.

Вы не можете полагаться на цветовую схему подключения , чтобы выяснить, какова функция каждого провода в существующей установке трехпозиционного переключателя.Первоначальные установщики использовали любые материалы и методы проводки, которые были приемлемы во время установки.

Существуют старые установки трехпозиционного электрического переключателя, которые не соответствуют принятой в отрасли практике или требованиям электротехнических правил. Вот почему важно определить функцию проводов 3-х полюсных электрических выключателей освещения.

Замена трехпозиционного переключателя на интеллектуальный коммутатор WiFi может быть сложной задачей. Для питания интеллектуального переключателя вам понадобится нейтральный провод.Нельзя использовать заземляющий провод вместо нейтрали. Кроме того, может потребоваться внести некоторые изменения в другой трехпозиционный переключатель в цепи.

Скорее всего, НАГРУЗКА и один бегунок нужно будет соединить вместе, в то время как другой бегунок будет закрыт проволочной гайкой. Все интеллектуальные переключатели отличаются друг от друга, и вы должны следовать инструкциям производителя по установке.

Все электрические схемы трехпозиционного переключателя и двухпозиционного переключателя имеют одинаковые основные компоненты: Провода, состоящие из ЛИНИИ, НАГРУЗКИ, нейтрали, пары ходовых и двух трехпозиционных переключателей.Если вы пытаетесь устранить неполадки в работе трехпозиционного переключателя, вам необходимо определить функцию каждого провода. Сделайте это перед отключением любых проводов от переключателей.

Провод LINE обычно легче всего идентифицировать, потому что он всегда горячий. Он должен быть подключен к обычному медному или черному винту на одном из трехпозиционных переключателей. Другой трехпозиционный переключатель будет иметь провод НАГРУЗКИ, подключенный к общему медному или черному винту. Тестер напряжения подходит для проверки токоведущих проводов с нейтралью и / или заземлением.

Спереди и сзади два идентичных трехпозиционных переключателя.

Обратите внимание на один черный винт на каждом из вышеуказанных трехпозиционных переключателей. Только провод НАГРУЗКИ или ЛИНИЯ подключается к общему черному винту. Зеленый винт предназначен только для заземления, и к нему должен быть подключен один провод заземления.

Щелкните здесь, чтобы просмотреть все трехпозиционные переключатели, доступные на Amazon

Можно просто заменить переключатели без необходимости определять функцию каждого проводника.В этом случае вы просто снимаете один провод за раз и подключаете его к той же клемме на новом переключателе. Обратите внимание на цвет винтовых клемм на старом и новом переключателях. Проверьте заднюю часть старого переключателя на наличие клеммы «Общий».

Для старых проводов, цвет которых не очень различим, я использую цветную изоленту для обозначения проводов. Это очень полезно и значительно упрощает замену переключателей в следующий раз. У меня на грузовике всегда есть черная, белая, красная, зеленая и синяя изолента.

Между каждым трехпозиционным переключателем находится пара «Путешественников» , которые подключены к латунным клеммам без маркировки. Путевые провода взаимозаменяемы между двумя клеммными винтами цвета латуни.

На одном из трехпозиционных переключателей ЛИНИЯ или горячий провод подключается к общей медной или черной винтовой клемме. На другом трехпозиционном переключателе провод НАГРУЗКИ (НАГРУЗКА – это провод, по которому подается питание на осветительный прибор) подключается к общей медной или черной винтовой клемме.

Ниже представлена ​​простая трехпозиционная схема , которую можно применить ко всем соединениям трехходового электрического переключателя света. Это всего лишь схема подключения, а не фактический метод подключения, используемый для установки трехпозиционного переключателя.

Дополнительные схемы подключения трехпозиционного переключателя, изображающие фактические методы подключения, приведены ниже.

Принципиальная электрическая схема трехпозиционного переключателя. Два очень старых трехпозиционных переключателя.

На фотографии выше изображены два очень старых трехпозиционных переключателя. Винтовые клеммы были на передней панели переключателей много-много лет назад. Было небезопасно располагать электрические клеммы под напряжением так близко к металлической настенной пластине. Я лично видел несколько случаев, когда металлическая настенная пластина контактировала с токоведущими клеммами и создавала короткое замыкание, что приводило к срабатыванию автоматического выключателя.

ЕЩЕ СХЕМЫ СОЕДИНЕНИЙ ТРЕХСТОРОННЕГО ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛЯ

Существует несколько способов подключения трехпозиционного переключателя , которые можно использовать, и обычно установщик определяет, какой способ лучше всего подходит для его или ее целей.В некоторых странах трехпозиционный переключатель называют двухпозиционным переключателем. Национальный электротехнический кодекс требует, чтобы нейтральный провод (белый провод) был установлен в большинстве мест переключателей света, однако статья 404-2 (C) требует наличия нейтрали только в одном месте трехпозиционного переключателя.

Схема подключения трехпозиционного переключателя, изображенная в верхней части этого поста, вероятно, является наиболее распространенным методом подключения трехпозиционных переключателей. Двухпроводной кабель LINE входит в одну распределительную коробку, а двухпроводной кабель НАГРУЗКИ – в другую распределительную коробку.Затем между двумя трехполюсными распределительными коробками устанавливается трехжильный кабель с заземлением .

Этот метод также соответствует нормам в отношении заполнения коробки и количества проводов, которые каждая электрическая коробка должна иметь внутри.

В распределительной коробке LINE черный провод двухпроводного кабеля LINE подключается к общей медной или черной винтовой клемме на трехпозиционном переключателе. Красный и черный провода (Travelers) трехпроводного кабеля подключаются к латунным клеммам трехпозиционного переключателя.Неважно, какой путешественник на каком латунном терминале едет.

Белый нейтральный провод LINE подключается к белому проводу кабеля 14/3. На другом конце белая нейтраль НАГРУЗКИ подключена к белому проводу кабеля 14/3. В распределительной коробке НАГРУЗКИ черный провод двухпроводного кабеля НАГРУЗКИ подключается к общей медной или черной клемме на трехпозиционном переключателе. Белый провод НАГРУЗКИ подключается к белому проводу трехжильного кабеля. Красный и черный путешественники в трехпроводном кабеле подключаются к латунным клеммам трехпозиционного переключателя.

Вышеупомянутый метод хорош тем, что он обеспечивает наличие белого нейтрального провода LINE на каждой распределительной коробке. Кроме того, для этого метода требуется только трехжильный кабель (с заземлением) между переключателями.

Не все существующие установки трехпозиционного переключателя имеют одинаковые цвета проводов. Перед заменой трех- и двусторонних переключателей света важно идентифицировать провода LINE и LOAD. Обратите внимание, какие провода подключены к общим медным или черным винтовым клеммам.

Вариантом вышеупомянутой схемы подключения трех- и двухпозиционного переключателя является объединение всех кабелей в одну настенную распределительную коробку, как показано на схеме ниже, и ответвление оттуда к каждому переключателю и осветительной арматуре.ЛИНИЯ и НАГРУЗКА объединены в одну электрическую коробку с трехпозиционным переключателем. Оттуда необходимо будет установить 3-проводной кабель (2 дорожки, заземление и повторно идентифицированный белый провод) или кабелепровод ко второму трехпозиционному переключателю.

Если белый провод не используется в качестве нейтрального, его необходимо заменить на другой цвет. У второго трехпозиционного переключателя черный провод должен быть подключен к общей медной или черной винтовой клемме переключателя.

Голый или зеленый провод подключается к металлической распределительной коробке с помощью крепежного винта 10/32 и к зеленому винту на трехпозиционном переключателе.Оголенный или зеленый заземляющий провод на этих схемах подключения не показан для упрощения. Электрическая коробка должна быть достаточно большой, чтобы вместить количество проводов. См. Статью 314 Национального электротехнического кодекса (NFPA 70) относительно требований к пространству.

Схема подключения трехпозиционного переключателя с ЛИНИЕЙ и НАГРУЗКОЙ в одной распределительной коробке.

На приведенной выше схеме белый провод должен быть повторно идентифицирован как горячий провод в каждом месте переключателя. Белый провод между переключателями не используется в качестве нейтрали.

Пример подключения трехпозиционного переключателя с ЛИНИЕЙ и НАГРУЗКОЙ в одной квадратной электрической коробке 4 ″.

На фотографии выше зеленая стрелка указывает на горячий провод LINE , подключенный к черному проводу кабеля 14/3, который идет к другому трехпозиционному переключателю. Синяя стрелка указывает на провод НАГРУЗКИ, который будет подключен к общей клемме черного или красного цвета на трехпозиционном переключателе света, который будет установлен в этой коробке.

Красный и синий провода в этой установке – путешественники.Это было добавлено к существующей установке, в которой был только один однополюсный настенный выключатель наверху лестницы в подвал для освещения подвала. Домовладелец хотел установить дополнительный выключатель в подвале.

На фотографии ниже показана проводка в другом трехполюсном переключателе, который изначально был однополюсным переключателем.

Подключение трех- и двухпозиционного переключателя без нагрузки или подачи линии в распределительную коробку.

Черный провод под напряжением в распределительной коробке наверху подключается другим концом к черному проводу ЛИНИИ и подключается к общему черному или красному винту на трехпозиционном переключателе.Белый провод заклеен синей изолентой, чтобы показать, что это не нейтральный провод, а проводник. Красный провод – другой путешественник. Путешественники подключаются к двум латунным винтовым клеммам на трехпозиционном переключателе.

Когда белый провод используется в качестве путеводителя, его цвет необходимо изменить в соответствии со статьей 310.110 (C). Можно использовать любой цвет, кроме белого, серого или зеленого. Дополнительный зажим в верхней части этой распределительной коробки необходимо удалить, поскольку он считается одним дополнительным проводом (статья 314.16 (В) (2).

В первой распределительной коробке черный провод, который был проложен ко второму трехпозиционному переключателю, можно подключить либо к черному проводу НАГРУЗКИ, либо к черному проводу ЛИНИИ. Черный провод ЛИНИИ или провод НАГРУЗКИ, который не подключен ко второму трехпозиционному переключателю, подключается к общей медной или черной клемме первого трехпозиционного переключателя.

Белые нейтральные провода LINE и LOAD должны быть соединены вместе. Путевые провода от второго переключателя подключаются к тем же двум латунным клеммам на первом переключателе.

Все провода заземления должны быть соединены вместе, и один или два гибких провода, подключенных из этого пучка, должны быть подключены к металлической коробке с помощью крепежного винта 10/32 и к зеленой винтовой клемме на трехпозиционном переключателе.

Другой пример альтернативного метода трехсторонней разводки – подвести все кабели в электрическую коробку потолочного светильника. Оттуда необходимо будет проложить трехжильный кабель или кабелепровод к одному из трехпозиционных переключателей.Четырехпроводный кабель с заземлением или кабелепровод должен быть проложен к другому месту расположения трехпозиционного переключателя, как того требует кодекс, чтобы иметь белый нейтральный проводник в одной из распределительных коробок.

Для размещения всех проводов в этой конкретной установке трехпозиционного переключателя потребуется потолочная электрическая коробка большего размера. При использовании провода №14 требуется минимум 24 кубических дюйма. См. Таблицы 314.16 (A) и (B). Для каждого провода №14 требуется два кубических дюйма.

Обновление в Национальном электротехническом кодексе 2020 года требует, чтобы все электрические коробки потолочного освещения, в которых может быть установлен потолочный вентилятор, были рассчитаны на опору для потолочного вентилятора .См. Статью 314.27 (C).

Схема подключения 3-позиционного переключателя, на которой показаны все провода в потолочной распределительной коробке.

На каждом переключателе на приведенной выше схеме подключения трехпозиционного переключателя черный провод подключается к общему медному или черному винту. В электрической коробке потолочного светильника один черный провод от трехпозиционного переключателя подключается к черному проводу НАГРУЗКИ на светильнике. Черный провод от другого трехполюсника подключается к черному проводу LINE. Белый нейтральный провод LINE подключается к светильнику.

Путешественники в распределительной коробке потолочного освещения соединяются по цвету. Основания соединяются между собой, к металлической коробке, а также к светильнику. Электрическая распределительная коробка на потолке должна быть очень большой, чтобы подходить для всех проводов. Обратите внимание на белый нейтральный провод, который должен быть в одной из распределительных коробок.

Схема подключения двухпозиционного переключателя для Великобритании.

В Великобритании некоторые электрики используют альтернативный метод для подключения двусторонних переключателей, как показано на приведенной выше схеме подключения.Двусторонние переключатели и трехпозиционные переключатели работают одинаково и имеют одинаковые точки подключения, просто в Великобритании у них разные имена: Common, L1 и L2.

На приведенной выше схеме подключения переключателя показана цветовая кодировка проводов, отличная от той, что используется в США. В этой конфигурации проводки общие клеммы на каждом двухпозиционном переключателе соединены вместе одним проводом. Провод LINE подключается к клемме L1, а провод НАГРУЗКИ подключается к клемме L2.

Если вы хотите добавить дополнительные переключатели, вы должны установить четырехпозиционные переключатели, или, как их называют в Европе, промежуточные переключатели, которые подключаются к проводам L1 и L2.Промежуточные переключатели подключаются между двухсторонними проводками. Используя трехжильный кабель, общий провод, идущий к двухпозиционным переключателям, просто проходит через каждую электрическую коробку промежуточного переключателя. Цветная изолента используется для повторной идентификации проводов.

Заземляющие провода на этих схемах не показаны для экономии места и облегчения просмотра. Однако во время установки все заземляющие провода будут соединены вместе, и будет добавлен провод для каждого переключателя. Все металлические электрические коробки необходимо заземлить с помощью крепежного винта 10/32 в задней части коробки.

Вы можете найти мой пост со схемами подключения 4-позиционного переключателя полезным.

Схемы подключения однополюсного выключателя света см. В моем сообщении здесь .

Чтобы подключить настенные переключатели для управления электрическими розетками, см. Мой пост здесь .

Электромонтаж 2010-2014 Ford Raptor AUX Upfitter Switches – Blue Oval Trucks

Шаг 1. Выберите выключатель дополнительного оборудования в зависимости от силы тока, создаваемого вашим осветительным устройством.Чтобы определить силу тока, разделите мощность устройства на вольты (амперы = ватты / вольт). Некоторые люди делят на 12 вольт, а некоторые делят на 14 вольт, поскольку ваша электрическая система выдает более 12 вольт, когда ваш двигатель работает и разряжает аккумулятор.

На заводе переключатели имеют следующие предохранители (№ предохранителя в панели реле / ​​предохранителей под капотом):

AUX 1 30A (# 18)
AUX 2 30A (# 19)
AUX 3 15A (# 44)
AUX 4 10A (# 28)

ВНИМАНИЕ – Предохранители и калибр проводов (размер):

Все провода, проходящие через брандмауэр от области перчаточного ящика до под капотом, имеют одинаковый калибр.Фактические провода AUX за перчаточным ящиком имеют размер в зависимости от номинала предохранителей.

Не добавляйте предохранители большего размера к переключателю AUX 3 и AUX 4. Провода, идущие от них, не того же диаметра, что и провода, идущие от AUX 1 и AUX 2. Увеличение размера предохранителя может привести к пропусканию большого напряжения через провода и их расплавлению, что может вызвать пожар. Да, я знаю, глупо, что Форд не сделал их всех 30А.

Примечание о соединителях проводов:

Люди порезали и избили руки, пытаясь добраться до проводов или пытаясь снять покрытие с провода и обжать разъемы.

Некоторым проще использовать сращивание проводов, так что вы просто сжимаете разъем на проводах плоскогубцами.

Шаг 2. Снимите переднюю панель со стороны пассажира, потянув ее прямо. Это легко сделать, взявшись за вентиляционное отверстие и слегка потянув. Снимите панель и отложите в сторону.

Шаг 3. Освободите перчаточный ящик, открыв его и потянув за боковые стороны ящика, чтобы освободить резиновые упоры.Бардачок просто свисает.

Шаг 4. Посмотрите внутрь вправо, в отверстие перчаточного ящика. Вы увидите (8) тупиковых проводов. В зависимости от того, какой переключатель AUX вы выбрали для использования, найдите соответствующий провод и зачистите его (конечно, убедитесь, что переключатель выключен). По этим проводам идет питание +12 В.

AUX 1 Желтый
AUX 2 Зеленый с коричневым индикатором
AUX 3 Пурпурный с зеленым индикатором
AUX 4 Коричневый

Шаг 5. Остальные (4) провода, которые вы увидите – зеленый, синий, фиолетовый и красный – это «проходящие провода». Один их конец находится за перчаточным ящиком, другой – под капотом у брандмауэра со стороны пассажира. Эти провода «пропущены» через брандмауэр для вашего удобства. Они не связаны напрямую с какими-либо переключателями, они просто нужны для использования. Вы просто выбираете один из проводов, подключаете к нему соответствующий провод переключателя AUX с помощью обжимного разъема (или паяете, но это может быть сложно из-за ограниченного пространства) и перемещаетесь под капот.

Шаг 6. Под крышкой вы увидите другие концы этих (4) проводов – зеленого, синего, фиолетового и красного. Какой бы провод вы ни подключили к проводу переключателя AUX, это тот, на который сейчас подается напряжение +12 В (когда переключатель включен), и провод, который вы должны использовать для подключения к вашему устройству.

На заводе проходные провода приклеиваются к жгуту проводов. Вытащите тот, который вы выбрали, и продолжайте электромонтаж.

Пример: Если вы хотите использовать AUX 1 для питания 40-дюймовой светодиодной панели, вам потребуется желтый провод питания, соответствующий AUX 1.Вы можете подключить желтый провод к любому из проводов зеленого, синего, фиолетового или красного цвета за перчаточным ящиком. Поэтому, если вы используете красный проходной провод, вам нужно будет подключить положительный провод от световой панели к красному проходному проводу под капотом.

Шаг 7. После того, как вы проложили больше первичного провода от проходного провода под колпаком к свету, вы можете переходить к заземлению света. Вы можете выбрать любую из заводских точек заземления, которые очень удобно расположены возле прохода проводов.Я рекомендую просто использовать кольцевую клемму и прикрутить болтами под заводской точкой заземления.

Шаг 8. После завершения электромонтажа использование гибкого кабелепровода и стяжек облегчит вашу работу. Выполните все подключения и закрепите проводку, используя передовые методы автомобильной проводки, чтобы избежать любых проблем в будущем.

Ресурс:

FordRaptorForum.com

Обзор электрических схем

– Ответы № 2

Обзор электрических цепей

Перейдите к:

Главная страница сеанса обзора – Список тем

Electric Circuits – Главная || Версия для печати || Вопросы со ссылками

Ответы на вопросы: Все || # 1-7 || # 8-51 || # 52-59 || # 60-72



Часть B: множественный выбор

8.Если бы электрическая цепь была аналогична аквапарку, то аккумулятор был бы аналогичен ____.

а. трубы, по которым вода проходит через водяной контур

г. насос, который подает энергию для перемещения воды с земли на высоту

г. люди, которые текут с верха водного аттракциона на нижний водный аттракцион

г. скорость, с которой вода закачивается на горку

e. изменение потенциальной энергии гонщиков

ф.верх водной горки

г. дно водной горки

ч. длинные очереди в парке

и. скорость, с которой движутся гонщики при скольжении сверху вниз по траектории

Ответ: B

Водный аттракцион в аквапарке аналогичен электрическому контуру. Во-первых, есть сущность, которая течет – вода течет в аквапарке и (условно) + течет заряд в электрической цепи.В каждом случае текучая среда самопроизвольно течет из места с высоким уровнем энергии в место с низким уровнем энергии. Поток идет по трубам (или горкам) в аквапарке и по проводам в электрической цепи. Если трубы или провода порваны, непрерывный поток жидкости через контур невозможен. Для установления цепи требуется полный цикл.

Этот поток жидкости – будь то вода или заряд – возможен, когда создается разница давлений между двумя точками в контуре .В аквапарке перепад давления – это разница напора воды, создаваемая двумя локациями на разной высоте. Вода самопроизвольно течет из мест с высоким давлением (большая высота) в места с низким давлением (низкая высота). В электрической цепи разность электрических потенциалов между двумя выводами батареи или источника энергии обеспечивает электрическое давление, которое оказывает давление на заряд, чтобы переместить их из места высокого давления (высокого электрического потенциала) в место низкого давления (низкий электрический потенциал). потенциал).

Энергия требуется для перемещения жидкости вверх по склону . В аквапарке водяной насос используется для работы с водой, чтобы поднять ее с небольшой высоты обратно на большую. Водяной насос не подает воду; вода, которая уже есть в трубах. Напротив, водяной насос подает энергию для перекачивания воды из места с низкой энергией и низким давлением в место с высокой энергией и высоким давлением. В электрической цепи аккумулятор является зарядным насосом, который прокачивает заряд через аккумулятор из места с низким электрическим потенциалом (клемма -) в место с высоким электрическим потенциалом (клемма +).Аккумулятор не подает электрический заряд; заряд уже в проводах. Аккумулятор просто поставляет энергию для работы над зарядом, перекачивая его в гору .


9. Если бы электрическая цепь была аналогична аквапарку, то положительный полюс батареи был бы аналогичен ____.

а. трубы, по которым вода проходит через водяной контур

г.насос, который подает энергию для перемещения воды с земли на высоту

г. люди, которые текут с верха водного аттракциона на нижний водный аттракцион

г. скорость, с которой вода закачивается на горку

e. изменение потенциальной энергии гонщиков

ф. верх водной горки

г. дно водной горки

ч. длинные очереди в парке

и.скорость, с которой движутся гонщики при скольжении сверху вниз по траектории


Ответ: F

Водный аттракцион в аквапарке аналогичен электрическому контуру. Во-первых, есть сущность, которая течет – вода течет в аквапарке и (условно) + течет заряд в электрической цепи. В каждом случае текучая среда самопроизвольно течет из места с высоким уровнем энергии в место с низким уровнем энергии.Поток идет по трубам (или горкам) в аквапарке и по проводам в электрической цепи. Если трубы или провода порваны, непрерывный поток жидкости через контур невозможен. Для установления цепи требуется полный цикл.

Этот поток жидкости – будь то вода или заряд – возможен, когда создается разница давлений между двумя точками в контуре . В аквапарке перепад давления – это разница напора воды, создаваемая двумя локациями на разной высоте.Вода самопроизвольно течет из мест с высоким давлением (большая высота) в места с низким давлением (низкая высота). В электрической цепи разность электрических потенциалов между двумя выводами батареи или источника энергии обеспечивает электрическое давление, которое оказывает давление на заряд, чтобы переместить их из места высокого давления (высокого электрического потенциала) в место низкого давления (низкий электрический потенциал). потенциал).

Энергия требуется для перемещения жидкости вверх по склону .В аквапарке водяной насос используется для работы с водой, чтобы поднять ее с небольшой высоты обратно на большую. Водяной насос не подает воду; вода, которая уже есть в трубах. Напротив, водяной насос подает энергию для перекачивания воды из места с низкой энергией и низким давлением в место с высокой энергией и высоким давлением. В электрической цепи аккумулятор является зарядным насосом, который прокачивает заряд через аккумулятор из места с низким электрическим потенциалом (клемма -) в место с высоким электрическим потенциалом (клемма +).Аккумулятор не подает электрический заряд; заряд уже в проводах. Аккумулятор просто поставляет энергию для работы над зарядом, перекачивая его в гору .


10. Если бы электрическая цепь была аналогична аквапарку, то электрический ток был бы аналогичен ____.

а. трубы, по которым вода проходит через водяной контур

г.насос, который подает энергию для перемещения воды с земли на высоту

г. люди, которые текут с верха водного аттракциона на нижний водный аттракцион

г. скорость, с которой вода закачивается на горку

e. изменение потенциальной энергии гонщиков

ф. верх водной горки

г. дно водной горки

ч. длинные очереди в парке

и.скорость, с которой движутся всадники при скольжении сверху вниз по трассе

Ответ: D

Поток воды в аквапарке аналогичен потоку заряда в электрической цепи. Скорость, с которой заряд проходит через точку в цепи, измеряемая в кулонах заряда в секунду (или некотором сопоставимом наборе единиц), называется током. В нашей аналогии текучая среда, которая течет, – это вода, а скорость, с которой жидкость проходит через любую заданную точку, – это течение.

11. Потенциальная энергия единицы заряда в любом заданном месте называется электрической ___.

а. текущий

г. сопротивление

г. потенциал

г. мощность

Ответ: C

Это определение электрического потенциала – понятие, которое вы должны усвоить.

[# 8 | # 9 | # 10 | # 11 | # 12 | # 13 | # 14 | # 15 | # 16 | # 17 | # 18 | # 19 | # 20 | # 21 | # 22 | # 23 | # 24 | # 25 | # 26 | # 27 | # 28 | # 29 | # 30 | # 31 | # 32 | # 33 | # 34 | # 35 | # 36 | # 37 | # 38 | # 39 | # 40 | # 41 | # 42 | # 43 | # 44 | # 45 | # 46 | # 47 | # 48 | # 49 | # 50 | # 51]

12. Один ампер – это величина тока, которая существует, когда ____ протекает через определенную точку в проводнике в ____.

а.один ватт; одна секунда

г. один джоуль; один час

г. один электрон; одна секунда

г. один электрон; один час

e. один вольт; одна секунда

ф. один вольт; один час

г.один кулон; одна секунда

ч. один кулон; один час

Ответ: G

Ампер – единица измерения электрического тока. Электрический ток определяется как скорость, с которой заряд проходит через точку в цепи, измеряемую в стандартных единицах кулонов заряда в секунду.

[# 8 | # 9 | # 10 | # 11 | # 12 | # 13 | # 14 | # 15 | # 16 | # 17 | # 18 | # 19 | # 20 | # 21 | # 22 | # 23 | # 24 | # 25 | # 26 | # 27 | # 28 | # 29 | # 30 | # 31 | # 32 | # 33 | # 34 | # 35 | # 36 | # 37 | # 38 | # 39 | # 40 | # 41 | # 42 | # 43 | # 44 | # 45 | # 46 | # 47 | # 48 | # 49 | # 50 | # 51]

13.Если 6 кулонов заряда проходят мимо точки «А» в контуре за 4 секунды, то ____ кулонов заряда проходят мимо точки «А» за 8 секунд.

а. 0,67

г. 1,5

г. 2

г. 3

e. 4

ф.6

г. 8

ч. 12

и. 24

Ответ: H

Ток (I) – это количество заряда, протекающего через точку (Q) за заданный промежуток времени (t). То есть I = Q / t. Таким образом, в этом случае ток в точке A равен (6 C) / (4 с) или 1.5 ампер. Таким образом, отношение Q / t составляет 1,5 независимо от времени. Решите уравнение

1,5 Кл / с = Q / (8 с)

для Q, чтобы получить ответ.

[# 8 | # 9 | # 10 | # 11 | # 12 | # 13 | # 14 | # 15 | # 16 | # 17 | # 18 | # 19 | # 20 | # 21 | # 22 | # 23 | # 24 | # 25 | # 26 | # 27 | # 28 | # 29 | # 30 | # 31 | # 32 | # 33 | # 34 | # 35 | # 36 | # 37 | # 38 | # 39 | # 40 | # 41 | # 42 | # 43 | # 44 | # 45 | # 46 | # 47 | # 48 | # 49 | # 50 | # 51]

14.В какой из следующих ситуаций загорится лампочка? Перечислите все подходящие варианты.

Ответ: DF

Для установления цепи должен быть замкнутый проводящий контур от положительной клеммы к отрицательной. Это будет означать, что цепи D, E и F будут цепями. Но чтобы лампочка загорелась, ее необходимо включить в электрическую цепь. Итак, в E лампочка не загорается, поскольку петля не проходит в лампочку и не проходит сквозь нее; заряд будет просто вытекать из + клеммы батареи и прямо обратно в отрицательную клемму батареи.

Для вопросов №15- №17:

Простая схема, содержащая аккумулятор и лампочку, показана на схеме справа. Используйте эту диаграмму, чтобы ответить на несколько следующих вопросов.

15. Ток через батарею ___.

а. больше, чем через лампочку

г.меньше, чем через лампочку

г. то же, что и через лампочку

г. больше, чем через каждый провод

e. меньше, чем через каждый провод

Ответ: C

Начисление – это сохраняемая величина; он никогда не приобретается и не теряетсяВ электрической цепи заряд, присутствующий в проводах и проводящих элементах, – это то, что движется по цепи. Этот заряд заключен в провода и не может выйти (при условии, что в цепи нет неисправности). По мере того, как заряд течет, он не накапливается в данном месте. И заряд не израсходован, а как бы расходное количество. При этом заряд не трансформируется в другой тип сущности. Учитывая все эти рассуждения, можно было бы заключить, что ток в одном месте в электрической цепи такой же, как ток в любом другом месте в электрической цепи.

16. Заряд, протекающий по этой цепи, имеет наибольшее напряжение в ____. Выберите один лучший ответ.

а. + клемма аккумулятора

г. – клемма аккумулятора

г. непосредственно перед входом в лампочку

г. сразу после выхода из лампочки

e. … бред какой то! Энергия заряда одинакова во всем контуре.

Ответ: A

Клемма “+” батареи – это высокоэнергетическая клемма батареи.

17. Роль или назначение батареи в этой цепи – ____. Выберите три.

а. подавать электрический заряд, чтобы мог существовать ток

г. подавать энергию к заряду

г.переместите заряд с – на + вывод аккумуляторной батареи

г. преобразовать энергию из электрической энергии в световую

e. установите разность электрических потенциалов между клеммами + и –

ф. восполнить потерянный в лампочке заряд

г. Обеспечьте сопротивление потоку заряда, чтобы лампочка могла нагреваться

Ответ: до н.э.

Чтобы установить электрическую цепь, заряд должен быть переведен с низкой энергии на высокую.При достижении высокой энергии заряд самопроизвольно течет через проводящие провода и другие проводящие элементы схемы назад вниз к клемме с низким энергопотреблением. Роль батареи заключается в обеспечении энергией, необходимой для переноса заряда с клеммы – на клемму + батареи. Помещая большое количество одного и того же заряда в одном месте, устанавливается электрическое давление или разность потенциалов, заставляя одинаковые заряды перемещаться из этого места в место противоположного заряда (клемма -).


18. Аккумулятор на 12 В будет обеспечивать ___. Перечислите все подходящие варианты.

а. 3 кулоны заряда с 4 джоулями энергии

г. 4 кулоны заряда с 3 джоулями энергии

г. 12 кулонов заряда с 1 Джоуль энергии

г. 1 кулон заряда с энергией 12 джоулей

e. 0,5 кулонов заряда с энергией 24 джоулей

ф.24 кулоны заряда с 2 джоулями энергии

Ответ: D

Электрический потенциал (или напряжение) определяется как электрическая потенциальная энергия на заряд. Это джоули энергии на кулон заряда, которым обладает некоторое количество заряда в некотором месте в электрической цепи. Аккумулятор на 12 В перемещает некоторое количество заряда с клеммы – на клемму +, обеспечивая энергию заряда. Каждый кулон заряда потреблял бы 12 Джоулей энергии.Соотношение энергия / заряд будет 12 Дж / Кл.

19. Заряды, протекающие по проводам в вашем доме ____.

а. хранятся в торговых точках у вас дома

г. создаются при включении устройства

г. происходят в энергетической компании

г. берут начало в проводах между вашим домом и энергокомпанией

e. уже есть в проводах у вас дома

Ответ: E

Этот вопрос направлен против распространенного заблуждения об электрических цепях.Заблуждение предполагает, что роль электрической розетки, аккумулятора или энергокомпании заключается в обеспечении заряда, необходимого для передвижения по дому. Но энергетическая компания является только источником энергии, необходимой для приведения заряда в движение, путем установления разности электрических потенциалов. Сам заряд присутствует в проводах и токопроводящих элементах вашего дома в виде мобильных электронов.

20.Примерно сколько времени потребуется электрону, чтобы пройти от аккумуляторной батареи автомобиля до фары и обратно (полный цикл)?

а. секунды

г. часы

г.

лет

г. одна миллионная секунды

e. одна десятая секунды

Ответ: B

Электрический заряд, проходящий по электрической цепи, движется довольно медленно.Довольно удивительно для многих, что расстояние, пройденное за единицу времени, составляет порядка 1 метра в час.

21. Представленная справа электрическая схема состоит из аккумулятора и трех одинаковых лампочек. Какие из следующих утверждений относительно этой схемы верны? Перечислите все подходящие варианты.

а. Ток через точку X будет больше, чем через точку Z.

г. Ток через точку Z будет больше, чем через точку Y.

г. Ток будет одинаковым через точки X, Y и Z.

г. Ток через точку X будет больше, чем через точку Y.

e. Ток через точку Y будет больше, чем через точку X.

Ответ: C

Как обсуждалось в вопросе № 15 выше, ток в электрической цепи везде одинаков. Таким образом, ток в этих трех местах одинаков.

22. Представленная справа электрическая схема состоит из аккумулятора и трех одинаковых лампочек. Какие из следующих утверждений относительно этой схемы верны? Перечислите все подходящие варианты.

а. Разность электрических потенциалов между X и Y больше, чем между Y и Z.

г. Разность электрических потенциалов между X и Z больше, чем между Y и W.

г.Разность электрических потенциалов между X и Y такая же, как между Y и Z.

г. Разность электрических потенциалов между X и Z такая же, как между Y и W.

e. Разность электрических потенциалов между Y и W больше, чем между X и Y.

Ответ: DE

Разность электрических потенциалов на лампочке (или на любом резисторе) в электрической цепи – это просто произведение тока в этой лампочке на ее сопротивление.Каждая лампочка имеет одинаковое сопротивление (поскольку они идентичны) и одинаковый ток (поскольку ток везде одинаковый). Таким образом, разность электрических потенциалов на каждой лампочке одинакова. И падение потенциала на любых двух последовательных лампочках одинаково. И падение потенциала на двух лампах будет больше, чем на одной лампочке.

23. Электрическая схема, показанная справа, состоит из аккумулятора и трех одинаковых лампочек.Какие из следующих утверждений относительно этой схемы верны? Перечислите все подходящие варианты.

а. Обычный ток направляется по внешней цепи от точки X к Y, от Z к W.

г. Обычный ток направляется через внешнюю цепь от точки W к Z, к Y к X.

г. Обычный ток направляется по внутренней цепи от точки W к точке X.

г. Обычный ток направляется по внутренней цепи из точки X в точку W.

e. Точка, в которой заряд обладает наименьшим количеством электрической потенциальной энергии, – это точка W.

Ответ: ACE

Батарея называется внутренней схемой. Заряд перемещается по внутренней цепи от клеммы – к клемме + (в направлении от W к Z). Провода и лампочки составляют внешнюю цепь; заряд движется по внешней цепи от клеммы + к клемме – (в направлении от X к Y, от Z к W).

24. Напряжение ____ в электрической цепи.

а. проходит через

г. выражается через

г. постоянно на протяжении

г. это скорость, с которой расходы проходят через

Ответ: B

Напряжение или электрический потенциал не движутся.Таким образом, варианты A и D не являются ответами, поскольку предполагают изменение напряжения. И напряжение или электрический потенциал заряда не является чем-то постоянным во всей цепи, как предполагает вариант C.

Напряжение или электрический потенциал – это мера того, насколько заряжено количество заряда в данном месте относительно клеммы -. Часто это выражается как разница между двумя точками. Возможно, вы обратили внимание на эту формулировку «потенциал через …» в нескольких ответах в этом обзоре.

25. Два или более из следующих слов и фраз означают одно и то же. Определите их, перечислив их буквы.

а. Напряжение

г. Мощность

г. Разница электрических потенциалов

г. Ставка, по которой идет начисление

e.Электрическое давление

ф. Энергия

Ответ: ACE

Напряжение или разность электрических потенциалов являются синонимами. Напряжение не является синонимом энергии. В то время как напряжение (или разность электрических потенциалов) является мерой того, насколько заряжено количество заряда в данном месте, напряжение выражается как энергия на заряд (а не просто как энергия).По аналогии между аквапарком и электрической цепью, напряжение – это мера количества электрического давления, оказываемого на заряд, заставляя его перемещаться из одного места в другое.

Мощность – это синоним мощности. Ток является синонимом скорости, с которой течет заряд.


26. Высоковольтная батарея может ____.

а. много работать над каждым зарядом, с которым он сталкивается

г.выполнять много работы в течение срока службы

г. протолкнуть много заряда через цепь

г. длиться долго

Ответ: A

Напряжение относится к энергии / заряду. Батарея, рассчитанная на высокое напряжение, может выполнять большую работу на каждый кулон заряда, с которым она сталкивается. В зависимости от размера батареи он может или не сможет выполнять большую работу в течение своего срока службы.



27. Что из перечисленного происходит при перезарядке аккумуляторной батареи?

а. Аккумулятор, мощность которого разряжена, восстанавливается.

г. Батарея, у которой закончился ток, возвращается в нее.

г. Батарея, которая разрядилась, возвращается к ней.

г. Батарея, в которой закончились химические реактивы, подверглась химическому преобразованию.

Ответ: D

Батареи выполняют свои задачи по энергоснабжению, используя энергию экзотермической окислительно-восстановительной реакции для работы при зарядке в электрической цепи. Когда батарея больше не работает, ее реагенты расходуются до такой степени, что электрический потенциал, который реагенты способны производить, невелик по сравнению с общим сопротивлением цепи. В такой момент времени способность индуцировать ток ограничена до такой степени, что элементы внешней цепи больше не работают.

Не все батареи можно перезаряжать. Те, которые являются перезаряжаемыми, могут превращать продукты обратно в реагенты. Зарядное устройство использует электрическую энергию из розетки, чтобы обратить вспять ранее экзотермическую реакцию, превращая ее продукты обратно в реагенты.


28. Птицы могут безопасно стоять на высоковольтных линиях электропередачи. Это потому что ____.

а.они имеют низкий потенциал по отношению к земле.

г. они не оказывают сопротивления току.

г. они всегда выбирают неиспользуемые линии электропередач.

г. разность потенциалов между их ногами мала.

e. они идеальные изоляторы.

ф. они прекрасные дирижеры.

Ответ: D

Чтобы заряд протекал между двумя точками, между этими двумя точками должна быть установлена ​​разность электрических потенциалов.Если птица ставит левую ногу на линию электропередачи, а правую ногу на расстоянии нескольких сантиметров от той же линии электропередачи, то разницы потенциалов между его двумя ногами практически нет. Без разности электрических потенциалов заряд не будет проходить через птицу, и птица будет в безопасности.

29. Когда лампочка в вашей лампе больше не работает, это потому, что в лампочке _____.

а. заканчивается энергия и больше не может качать заряд

г.нет напряжения и необходимо зарядить

г. закончились электроны и поэтому нет больше тока

г. сгорел все ватты и больше не светит

e. сработал автоматический выключатель и должен быть закреплен на блоке предохранителей

ф. обрыв нити накала, что привело к обрыву цепи

г. … бред какой то! Лампочка в порядке; вашей семье просто нужно полностью оплатить счет за электроэнергию.

Ответ: F

Самая частая причина неспособности лампочки зажигать – обрыв нити накала.Спиральная вольфрамовая проволока протягивается между двумя вертикальными опорами. Если потревожить в горячем состоянии или при чрезмерном износе, металлический вольфрам может сломаться и оставить зазор между двумя вертикальными опорами. Этот разрыв представляет собой разрыв цепи; замкнутый проводящий контур больше не устанавливается, и заряд не течет.



30. В цепи вашего фонаря нужна батарейка, чтобы ____.

а.заряд предоставляется на провода

г. энергия света уравновешивается аккумулятором

г. возможна экзотермическая реакция, создающая свет

г. в цепи

поддерживается разность электрических потенциалов.

e. подаются электроны, чтобы зажечь лампочку

Ответ: D

Одна из функций батареи – просто установить разницу в электрическом потенциале между двумя ее выводами.Заряд с высоким потенциалом будет проходить через внешнюю цепь в место с низким потенциалом.


31. При включении освещения в помещении они сразу загораются. Лучше всего это объясняется тем, что ____.

а. электроны очень быстро перемещаются от переключателя к нити накала лампочки

г. электроны, присутствующие повсюду в цепи, движутся мгновенно

Ответ: B

Электроны очень медленно перемещаются из одного места в другое.Но как только цепь замыкается, они сразу начинают движение. Пока электроны движутся примерно на метр или за час, фактический сигнал, который говорит им начать движение, может двигаться со скоростью света. Таким образом, как только переключатель включен, по цепи циркулирует сигнал, чтобы электроны маршировали . Электроны присутствуют в нити накала цепи.


32. Скорость дрейфа подвижных носителей заряда в электрических цепях ____.

а. очень быстро; меньше, но очень близко к скорости света

г. быстрый; быстрее, чем самая быстрая машина, но далеко не скорость света

г. медленный; медленнее Майкла Джексона пробегает 220-метровую

г. очень медленно; медленнее улитки

Ответ: D

Скорость дрейфа – это расстояние, на которое заряд перемещается за единицу времени.Это значение очень мало, поскольку электроны движутся очень и очень медленно. Двигаясь со скоростью около 1 метра в час, они буквально медленнее, чем улитка.


33. Предположим, что ток в типовой цепи (постоянный ток) велик. Это показатель того, что ____.

а. мобильные носители заряда движутся очень быстро

г. большое количество мобильных носителей заряда продвигается вперед в секунду

г.и a, и b верны

Ответ: B

Ток (скорость, с которой заряд движется мимо точки в цепи) и скорость дрейфа (расстояние, на которое заряд проходит за секунду) не следует путать (и часто это так). Если ток большой, можно быть уверенным только в одном: каждую секунду много зарядов движется вперед мимо точки в цепи.


34.Какие из следующих утверждений представляют собой правильные эквиваленты единиц измерения? Перечислите все подходящие варианты.

а. 1 Ампер = 1 Кулон в секунду

г. 1 Джоуль = 1 В / кулон

г. 1 Ватт = 1 Джоуль • секунда

г. 1 Вт = 1 В • Кулон в секунду

e.1 Джоуль / Ом = 1 Ампер • Кулон

ф. 1 Джоуль • Ом = 1 Вольт 2 • секунда

Ответ: ADEF

Этот вопрос требует знания как единиц измерения электрических величин, так и уравнений, связывающих эти величины.

При выборе a, ампер – это единица измерения тока (I), а кулон в секунду – это единица заряда в единицу времени (Q / t).Это согласуется с уравнением I = Q / t.

При выборе b джоуль – это единица энергии (Э), а вольт / кулон – это единица измерения напряжения на единицу заряда (В / Кв). Поскольку напряжение – это энергия, приходящаяся на заряд, мы ожидаем, что энергия будет эквивалентна напряжению • заряда. Таким образом, неправильно приравнивать единицы энергии к единицам напряжения на заряд.

При выборе c, ватт – это единица мощности (P), а джоуль • секунда – это единица энергии (E), умноженная на единицу времени (t).Но мощность – это энергия / время, а не энергия • время, так что это неправильный эквивалент единиц.

При выборе d ватт – это единица мощности (P). Справа вольт – это единица измерения напряжения (В), а кулон в секунду – это единица измерения тока (I). Так как P = I • V, это правильная эквивалентность единиц.

При выборе e джоуль / Ом – это единица энергии на единицу сопротивления (E / R). Ампер • Кулон – это единица измерения тока, умноженная на единицу заряда (I • Q).Таким образом, уравнение предполагает, что E / R = I • Q. Это можно переставить алгебраически, чтобы сказать, что E / Q = I • R. Поскольку напряжение – это энергия, приходящаяся на заряд (E / Q), уравнение можно переписать как V = I • R. Таким образом, это правильная эквивалентность единиц измерения.

При выборе f джоуль • Ом – это единица энергии, умноженная на единицу сопротивления (E • R). Вольт 2 / сек – это единица измерения напряжения 2 , умноженная на единицу времени (В 2 • t). Таким образом, это уравнение предполагает, что E • R = V 2 • t.Это можно переставить алгебраически, чтобы сказать, что E / t = V 2 / R. Правая часть уравнения эквивалентна мощности, поэтому уравнение можно переписать как P = V 2 / R. правильный способ записи уравнения мощности, эквивалентность данной единицы верна.

35. На какой из следующих схем представлены последовательно включенные резисторы? Перечислите все подходящие варианты.

Ответ: B

A и C представляют собой параллельные соединения, как показано разветвлением, которое происходит до и после резисторов.В варианте B нет разветвления, поэтому резисторы последовательно соединяются.

Вопросы № 36- № 39:

На схеме справа показаны два идентичных резистора – R 1 и R 2 , включенные в цепь с 12-вольтовой батареей. Используйте эту диаграмму, чтобы ответить на несколько следующих вопросов.

36. Эти два резистора соединены в ____.

а.серия

г. параллельно

г. ни

Ответ: A

Можно начать с плюсовой клеммы аккумулятора и начать водить пальцем по проводу. Если когда-либо есть точка, в которой провод подходит к стыку и разветвляется в двух или более направлениях, тогда схема имеет параллельное соединение.В противном случае это последовательная цепь. На этой диаграмме нет разветвления. Таким образом, это последовательная схема.

37. Разность электрических потенциалов (падение напряжения) на каждом резисторе составляет ___ Вольт.

а. 6

г. 12

г. 24

г…. бред какой то!. Разность электрических потенциалов зависит от фактического сопротивления резисторов

.

Ответ: A

Заряд получает увеличение электрического потенциала на 12 вольт при перемещении по внутренней цепи (аккумулятор). Таким образом, когда заряд покидает батарею и проходит через внешнюю цепь, общее падение электрического потенциала должно составлять 12 вольт.Это падение напряжения происходит в два этапа, когда заряд проходит через каждый из резисторов. Заряд потеряет 6 вольт на первом резисторе и 6 вольт на втором резисторе, вернув его к нулю к тому времени, когда он вернется на клемму – батареи. Диаграмма потенциальных возможностей справа является визуальным средством представления этой важной концепции.


38. Если третий резистор (R 3 ), идентичный двум другим, добавить последовательно с первыми двумя, то общее сопротивление будет ____, а общий ток будет ____.

а. прибавка, прибавка

г. уменьшение, уменьшение

г. увеличение, уменьшение

г. уменьшение, увеличение

e. увеличиваются, остаются прежними

ф. уменьшаются, остаются прежними

г.оставить прежним, увеличить

ч. остаются прежними, уменьшаются

и. остаются прежними, остаются прежними

Ответ: C

Увеличение количества резисторов в последовательной цепи приведет к увеличению общего сопротивления этой цепи и уменьшению тока.(Обратное верно для параллельной схемы.)


39. Если третий резистор (R 3 ), идентичный двум другим, добавить последовательно с первыми двумя, то разность электрических потенциалов (падение напряжения) на каждом из трех отдельных резисторов будет ____.

а. увеличить

г.уменьшение

г. остаются прежними

Ответ: B

Используя те же рассуждения, что и в вопросе № 37, мы можем сказать, что заряд приобретает 12 Вольт при прохождении через батарею. Он должен будет потерять эти 12 вольт в три этапа при прохождении через внешнюю цепь. Поскольку теперь во внешней цепи есть три падения напряжения вместо двух первоначальных, каждое падение должно быть меньше, чем раньше.Таким образом, на каждом резисторе будет падение напряжения на 4 В (вместо исходных 6 В).


Вопросы № 40- № 43:

На схеме справа показаны два идентичных резистора – R 1 и R 2 , включенные в цепь с 12-вольтовой батареей. Используйте эту диаграмму, чтобы ответить на несколько следующих вопросов.

40. Эти два резистора соединены в ____.

а. серия

г. параллельно

г. ни

Ответ: B

Можно начать с плюсовой клеммы аккумулятора и начать водить пальцем по проводу. Если когда-либо есть точка, в которой провод подходит к стыку и разветвляется в двух или более направлениях, тогда схема имеет параллельное соединение.В противном случае это последовательная цепь. На этой диаграмме есть некоторые разветвления. Когда заряд достигает точки разветвления, он проходит либо через резистор в левой ветви (R 1 ), либо через резистор в правой ветви (R 2 ). Таким образом, это параллельная схема.


41. Разность электрических потенциалов (падение напряжения) на каждом резисторе составляет ___ Вольт.

а.6

г. 12

г. 24

г. … бред какой то!. Разность электрических потенциалов зависит от фактического сопротивления резисторов

.

Ответ: B

Заряд получает увеличение электрического потенциала на 12 вольт при перемещении по внутренней цепи (аккумулятор).Таким образом, когда заряд покидает батарею и проходит через внешнюю цепь, общее падение электрического потенциала должно составлять 12 вольт. Это падение напряжения происходит за один шаг, поскольку заряд проходит только через один резистор на обратном пути к батарее. Таким образом, поскольку для заряда выбирается либо левая, либо правая ветвь (но не обе), любая ветвь должна обеспечивать падение напряжения на 12 В. В параллельных цепях разность электрических потенциалов на батарее равна разности электрических потенциалов на любой ветви.Диаграмма потенциальных возможностей справа является визуальным средством представления этой важной концепции.


42. Если третий резистор (R 3 ), идентичный двум другим, добавить параллельно с первыми двумя, то общее сопротивление будет ____, а общий ток будет ____.

а. прибавка, прибавка

г.уменьшение, уменьшение

г. увеличение, уменьшение

г. уменьшение, увеличение

e. увеличиваются, остаются прежними

ф. уменьшаются, остаются прежними

г. оставить прежним, увеличить

ч.остаются прежними, уменьшаются

и. остаются прежними, остаются прежними

Ответ: D

Добавление идентичного резистора в отдельную ветвь обеспечит больше путей, по которым заряд может проходить через петлю цепи. Это было бы эквивалентом добавления еще одной будки на пункте взимания платы на платной дороге параллельно с существующей будкой.Открытие другой полосы движения снизит общее сопротивление и приведет к увеличению скорости потока автомобилей. То же самое происходит с зарядом в параллельных цепях. Больше ответвлений означает меньшее сопротивление и повышенный ток.

43. Если третий резистор (R 3 ), идентичный двум другим, добавить параллельно с первыми двумя, то разность электрических потенциалов (падение напряжения) на каждом из трех отдельных резисторов будет ____.

а. увеличить

г. уменьшение

г. остаются прежними

Ответ: C

Разность электрических потенциалов на любой ветви равна напряжению батареи. Добавление новой ветви может изменить общее сопротивление и общий ток, но не меняет разность электрических потенциалов ни на батарее, ни на ветвях.


[# 8 | # 9 | # 10 | # 11 | # 12 | # 13 | # 14 | # 15 | # 16 | # 17 | # 18 | # 19 | # 20 | # 21 | # 22 | # 23 | # 24 | # 25 | # 26 | # 27 | # 28 | # 29 | # 30 | # 31 | # 32 | # 33 | # 34 | # 35 | # 36 | # 37 | # 38 | # 39 | # 40 | # 41 | # 42 | # 43 | # 44 | # 45 | # 46 | # 47 | # 48 | # 49 | # 50 | # 51]

44. Сопротивление проводящего заряд провода увеличится как ____. Выберите все, что подходит.

а. длина провода увеличена

г.сечение провода увеличено

г. температура проволоки повышена

г. напряжение на концах провода увеличивается

e. провод ставим все ближе и ближе к + клемме цепи

Ответ: AC

Сопротивление провода увеличивается с увеличением длины и (в меньшей степени) с повышением температуры.Увеличение длины провода увеличивает количество столкновений заряда атома и, следовательно, величину сопротивления. Повышение температуры увеличивает удельное сопротивление материала и, таким образом, увеличивает общее сопротивление.

45. При подключении к розетке на 120 В лампочка потребляет 300 джоулей энергии в течение 5 секунд. Мощность лампочки ____ Вт.

а.0,0167

г. 0,50

г. 2,0

г. 2,50

e. 60

ф. 600

г. 1500

ч. 7200

Ответ: E

Мощность – это просто скорость, с которой энергия подается в цепь или преобразуется в ней.В этом случае мощность – это энергия, потребляемая за раз.

P = (300 Дж) / (5 секунд) = 60 Вт

46. Определенная электрическая цепь содержит аккумулятор, провода и лампочку. Если потенциальная энергия приобретается за счет заряда в месте расположения батареи, тогда заряды теряют потенциальную энергию ____.

а. только в проводах

г. в лампочке только

г. поровну в проводах и лампочке

г.в основном в проводах но немного в лампочке

e. в основном в лампочке, но немного в проводах

ф. никуда

Ответ: E

Charge теряет энергию при прохождении через зоны сопротивления. При последовательном соединении участки с наибольшим сопротивлением преобразуют электрическую энергию в другие формы с большей скоростью. Таким образом, энергия будет потеряна в лампочке и в проводах в гораздо меньшей степени.



47. Электрическая лампочка с высоким сопротивлением и лампочка с низким сопротивлением последовательно подключены к 6-вольтовой батарее. Какая из двух лампочек будет светить ярче всего?

а. У них будет одинаковая яркость.

г. Лампа с низким R будет светиться ярче.

г. Лампа с высоким R будет светиться ярче.

г. Невозможно сделать такой прогноз, поскольку яркость лампы не зависит от сопротивления лампы.

Ответ: C

Поскольку две лампочки включены последовательно, каждая из них испытывает одинаковый ток (i). Мощность будет отдана продукту i 2 • R. Поскольку i одинаково для каждой лампочки, лампа с наибольшим сопротивлением будет иметь наибольшую мощность. Таким образом, лампочка с высоким R будет преобразовывать электрическую энергию в энергию света с максимальной скоростью и, таким образом, будет светить наиболее ярко.

48.Лампочка с высоким сопротивлением и лампочка с низким сопротивлением подключены параллельно и питаются от 6-вольтовой батареи. Какая из двух лампочек будет светить ярче всего?

а. У них будет одинаковая яркость.

г. Лампа с низким R будет светиться ярче.

г. Лампа с высоким R будет светиться ярче.

г. Невозможно сделать такой прогноз, поскольку яркость лампы не зависит от сопротивления лампы.

Ответ: B

Поскольку две лампочки включены параллельно, каждая из них испытывает одинаковое падение напряжения (В).Мощность будет отдана продукту i 2 • R. Поскольку V одинаково для каждой лампочки, лампа с наибольшим сопротивлением будет иметь наименьший ток. Ток имеет наибольшее значение при определении мощности лампочки, поскольку в уравнении он возведен в квадрат. Таким образом, лампочка с низким сопротивлением будет иметь наибольший ток и, таким образом, преобразовывать электрическую энергию в энергию света с наибольшей скоростью; он будет сиять наиболее ярко.


49.Три одинаковые лампочки подключены к батарее, как показано справа. Какие настройки можно было бы внести в схему, чтобы увеличить ток, измеряемый в точке X? Включите все, что применимо.

а. увеличить сопротивление одной из лампочек

г. увеличить сопротивление двух лампочек

г. уменьшить сопротивление двух лампочек

г. увеличить напряжение АКБ

e. уменьшить напряжение АКБ

ф.снимаем одну из лампочек

Ответ: CDF

Ток в последовательной цепи (как полный ток, так и ток через отдельные резисторы) напрямую зависит от напряжения батареи и обратно пропорционально полному сопротивлению цепи. Этот ток можно увеличить, увеличив напряжение аккумулятора. Его также можно увеличить, уменьшив общее сопротивление. Удаление лампы уменьшило бы общее сопротивление, а уменьшение сопротивления любой отдельной лампы уменьшило бы общее сопротивление.


50. Три одинаковые лампочки (обозначенные X, Y и Z) подключены к батарее, как показано справа. Какие настройки можно внести в схему ниже, чтобы увеличить ток в точке P? Перечислите все подходящие варианты.

а. увеличить сопротивление одной из лампочек

г. увеличить сопротивление двух лампочек

г. уменьшить сопротивление двух лампочек

г.увеличить напряжение АКБ

e. уменьшить напряжение АКБ

ф. снимаем одну из лампочек

Ответ: CD

Точка P представляет собой место, где можно измерить полный ток этой параллельной цепи. Полный ток будет напрямую зависеть от общего напряжения и обратно пропорционально общему сопротивлению. Увеличение напряжения батареи приведет к увеличению тока в точке P.Уменьшение общего сопротивления приведет к увеличению тока в точке P. Общее сопротивление можно уменьшить, добавив еще один резистор в отдельную ветвь или уменьшив сопротивление любой из ветвей.

51. Три одинаковые лампочки (обозначенные X, Y и Z) подключены к батарее, как показано справа. Какие настройки можно внести в схему ниже, чтобы уменьшить ток в лампочке Z? Перечислите все подходящие варианты.

а. увеличить сопротивление лампы X

г. уменьшить сопротивление лампы X

г. увеличить сопротивление лампы Z

г. уменьшить сопротивление лампы Z

e. увеличить напряжение АКБ

ф. уменьшить напряжение АКБ

г. снять лампу Y

Ответ: CF

Ток в лампе Z зависит от падения напряжения на лампе Z и сопротивления лампы Z.В форме уравнения,

Я Z = V Z / R Z

Увеличение напряжения батареи приведет к увеличению падения напряжения на лампе Z (V Z ) и, таким образом, обеспечит больший ток через лампу. Уменьшение сопротивления лампы Z также приведет к увеличению тока через лампу. Однако изменение положения лампы X или Y не повлияет на соотношение V Z / R Z .



Перейдите к:

Главная страница сеанса обзора – Список тем

Electric Circuits – Главная || Версия для печати || Вопросы со ссылками

Ответы на вопросы: Все || # 1-7 || # 8-51 || # 52-59 || # 60-72

Вам тоже может понравиться…

Пользователи The Review Session часто ищут учебные ресурсы, которые предоставляют им возможности для практики и обзора, которые включают встроенную обратную связь и инструкции. Если это то, что вы ищете, то вам также может понравиться следующее:
  1. Блокнот калькулятора

    Блокнот калькулятора включает текстовые задачи по физике, организованные по темам. Каждая проблема сопровождается всплывающим ответом и аудиофайлом, в котором подробно объясняется, как подойти к проблеме и решить ее.Это идеальный ресурс для тех, кто хочет улучшить свои навыки решения проблем.

    Посещение: Панель калькулятора На главную | Блокнот для калькулятора – электрические схемы

  2. Minds On Physics App Series

    Minds On Physics the App («MOP the App») представляет собой серию интерактивных модулей вопросов для учащихся, серьезно желающих улучшить свое концептуальное понимание физики. Каждый модуль этой серии посвящен отдельной теме и разбит на подтемы.«Опыт MOP» предоставит учащемуся сложные вопросы, отзывы и помощь по конкретным вопросам в контексте игровой среды. Он доступен для телефонов, планшетов, Chromebook и компьютеров Macintosh. Это идеальный ресурс для тех, кто хочет усовершенствовать свои способности к концептуальному мышлению. Четвертая часть серии включает темы «Электрические схемы».

    Посетите: MOP the App Home || MOP приложение – часть 4

Сеймур Дункан Добавляет воздуходувку к вашей гитаре: изучено подключение гитары

Мы все там были: вы набрали приятный ритм – громкость грифа на семь, громкость моста включена… что бы там ни было, вы не смотрели.А регуляторы тембра повернуты к точному значению «там, где это звучит правильно». Вы уходите, и внезапно пришло время для соло! Вы переключаетесь на звукосниматель бриджа, выкручиваете все элементы управления до упора и начинаете раскачиваться.

В конце вашего «момента» пора вернуться к этому сладкому ритмическому звуку. Но где, черт возьми, у вас все элементы управления установлены? Нет времени набирать все это снова, вам просто нужно обойтись. Должен быть способ получше.

Я уверен, что вы слышали о «выключателе нагнетателя» раньше, так что вы, наверное, видели, к чему я клоню.Это довольно простой мод, который дает вам дополнительный переключатель на гитаре. Когда переключатель вентилятора выключен, гитара ведет себя как обычно, все переключатели и регуляторы работают нормально. Но когда вы щелкаете переключателем вентилятора, все другие переключатели и регуляторы на гитаре отключаются, и звукосниматель моста подключается прямо к разъему. Это похоже на то, как если бы вы переключились на бриджевый звукосниматель и полностью увеличили громкость и тон.

Вы можете использовать любой переключатель DPDT on / on – это тип переключателя, который вы найдете на горшках push / pull, и это стандартный «мини-переключатель», который вы также найдете на большинстве веб-сайтов, посвященных гитарным партиям.

Для того, чтобы эта статья имела отношение к как можно большему количеству типов гитар, я собираюсь подойти к электромонтажу несколько абстрактно. Вот схема того, как, вероятно, работает хотя бы часть проводки в вашей гитаре:

Будет провод от вашего мостового датчика к земле, а также будет выходной провод (обозначенный синим проводом – провод X – на схеме). На звукоснимателе Дункана с одной катушкой этот выходной провод будет белым; на хамбакере это, вероятно, черный провод (красный и белый провода не имеют отношения к этому моду).Точка A на схеме обозначает место, к которому подключается этот выходной провод – переключатель, регулятор громкости или что-то еще.

Точно так же у джека есть горячее и заземляющее соединение. Горячее соединение представлено красным проводом – провод Y – на схеме, а точка, к которой подключен этот провод, – точка B.
Это схема того, как будет выглядеть проводка после завершения модификации:

Чтобы завершить мод, сначала отсоедините провод X от точки A, а вместо этого подключите его к среднему контакту одной стороны переключателя.Затем добавьте еще один провод с той же стороны к точке A, чтобы, когда переключатель выключен, провод X все еще был подключен через переключатель к точке A.

Затем выполните аналогичный процесс с проводом Y от разъема – отсоедините его от точки B и подключите к центральному выступу на другой стороне переключателя. Затем добавьте провод к точке B с той же стороны, снова так, чтобы он был подключен при выключении переключателя.

Наконец, добавьте короткую перемычку к двум еще неиспользуемым контактам переключателя.Это будет означать, что при включении переключателя выход моста подключается непосредственно к разъему, а остальная гитарная проводка полностью отключается. И вы сделали!

Этот мод отлично подходит для мгновенного переключения между ритмом и ведущими тонами – очень похоже на схему Jazzmaster (хотя и намного менее сложную). Есть ли у вас какие-нибудь другие простые моды, которые вы бы хотели применить к гитарам, чтобы упростить живую игру?

Способы подключения 4-позиционного переключателя – Электрик 101

Рейтинг Выше среднего B

Уровень Расширенный
Существует опасность перегрузки нейтрали, если используются 2 разные цепи и эти 2 автоматических выключателя находятся на одной фазе (или той же рабочей горячей или одной обмотке трансформатора).

Убедитесь, что 2 розетки и все переключатели, используемые в этом методе, находятся на одном автоматическом выключателе.

Также существует возможность создания импеданса, если двухпроводной бегунок не проложен рядом с двухпроводным силовым кабелем или рядом с ним. Импеданс может вызвать незначительные шумовые помехи чувствительной электронике.

В этом методе используется только двухжильный кабель, например 14/2 или 12/2.
Если у вас нет кабеля 14/3 или 12/3 и вы не хотите покупать его, то полезно знать этот двухпроводной метод.

Описание Питание, горячий и нейтральный, находится на обоих концах (в обоих трех направлениях). Ножка выключателя от света находится на одном конце. 2-й провод, 14/2 или 12/2, проходит от 3-го до 4-го до последнего 3-го пути и используется в качестве путешественников. Горячий на одном конце подключается к общей клемме на 3-проводной цепи, закрывая неиспользуемую нейтраль. На другом конце черный от ножки переключателя света подключен к общей клемме на 3-канальном. Также белый свет от ножки переключателя света соединен с нейтралью от источника питания, а неиспользуемый источник света перекрывается.

S4 Метод № 5 Четырехпроводной 4-проводной

Рейтинг Выше среднего B

Уровень Продвинутый

Это еще один метод, в котором используется только 2 провода, и его полезно знать, если у вас нет 14/3 или 12/3. Но, опять же, существует возможность создания импеданса, если двухпроводной бегунок не проложен рядом с двухпроводным силовым кабелем или рядом с ним. Импеданс может вызвать небольшие помехи в работе чувствительной электроники.

Описание Электропитание подается на 3-канальный с одного конца, а ножка переключателя переходит на 3-канальный с другого конца. 2-х проводный (14/2 или 12/2) используется в качестве переходов между каждым переключателем с первого 3 пути на 4 и с 4 на 2 2 3 пути. Второй 2-проводной провод проходит от первого 3-го пути, проходящего через 4-проводную распределительную коробку, и далее до 2-го 3-го пути, где белый используется для подачи нейтрали к свету, а черный перекрывается.


S4 Метод №5.1 четырехпроводный четырехпроводной с подсветкой на обоих концах

Рейтинг Среднее значение C

Уровень Продвинутый .
Другой метод, использующий только 2-жильный кабель и создающий сопротивление, если 2-жильный бегунок не проложен рядом с 2-проводным силовым кабелем или рядом с ним. Импеданс может вызвать небольшие помехи в работе чувствительной электроники.

Описание Питание подается на 3-канальный с одного конца. 2-х проводный (14/2 или 12/2) используется в качестве переходов между каждым переключателем с первого 3 пути на 4 и с 4 на 2 2 3 пути.Ножки переключателя находятся на обоих концах. Ножка переключателя от одного фонаря перемещается в первые 3 пути, а ножка переключателя с другого фонаря переводится в другие 3 направления. Второй 2-проводной провод проходит от 3-х стороннего к 3-х проводному, проходя через 4-х проводную распределительную коробку, и используется как ножка переключателя, соединяющая оба фонаря. Обратите внимание, что в каждой распределительной коробке есть нейтраль, но только первый 3-х проводной слева имеет некоммутируемый горячий . Это означает, что это единственная коробка, которую вы можете подключить к проводке, чтобы добавить розетку.При необходимости вы можете добавить еще один свет на 4-проводном переключателе, нажав на черно-белую проводку ножки переключателя, которая проходит через 4-проводной переключатель.




S4 Method # 6 Light Fed 4way

Рейтинг Плохо F
Слишком много соединений в труднодоступном месте; свет на потолке.
Также нет нейтрали в распределительных коробках.

Уровень Продвинутый

Описание Питание подается на световой короб на потолке. 3 провода проложены от светового короба до одного тупика 3way. Еще 3 провода проходят от светового короба к 4-канальному и от 4-го к другому тупиковому 3-ходу.

Черный провод от источника питания продлен от светового короба до винта общей клеммы на одном трехпроводном пути. Черный цвет от ножки переключателя света распространяется от светового короба через 4-проводную распределительную коробку до общей клеммы на другом 3-проводном переключателе.Красный и белый провода используются в качестве дорожек, идущих от 2-х клеммных винтов на одном 3-канальном пути через световой короб к клеммам «in» на 4-канальном проводе. И снова от терминалов 4way «выход» к терминалам 2-го маршрута для пассажиров с 3 путями.

Схема электропроводки на лестнице

– Как управлять лампой из 2 мест?

Как управлять одной лампой из двух разных мест с помощью двухсторонних переключателей света (схема подключения лестницы

)?

Двухпозиционный или трехпозиционный переключатель : «Трехходовой» – термин в Северной Америке (США) для этого типа переключателя, который используется в следующем руководстве.Большинство англоязычных стран (Великобритания / ЕС) называют их «двусторонними». Термин для пары проводов, соединяющих два переключателя, также различается: «стяжки» для британцев и «путешественники» в США.

Пожалуйста, не убивайте меня, чтобы упомянуть об этом 2-ходовой переключатель вместо 3-ходовой переключатель , поскольку все, что мы использовали, является тем же самым для конкретной цели.

В сегодняшнем учебном пособии по базовой электропроводке мы обсудим пошаговый метод монтажа лестничной проводки с использованием двухпозиционных переключателей (SPDT = однополюсный двухпозиционный переключатель).Кроме того, одна и та же принципиальная электрическая схема может использоваться для двухстороннего освещения или управления электроприборами из двух разных мест с помощью двухсторонних переключателей. Основное назначение схемы двухстороннего переключения состоит в том, что приборы могут включаться / выключаться независимо от любого переключателя, независимо от текущего положения переключателя.

Схема проводки лестницы Подключение

Ниже приведена принципиальная схема проводки лестницы старой школы. Здесь мы можем управлять лампочкой из двух разных мест, используя два двухпозиционных переключателя.

Работа и эксплуатация проводки на лестнице – двухстороннее переключение света

Рассмотрим приведенную выше схему подключения двухпозиционного переключателя, который использовался для управления лампочкой на лестнице. Схема показывает, что цепь замкнута и лампочка горит. Предположим, вы хотите выключить лампочку с помощью верхнего переключателя наверху лестницы ((верхняя часть лестницы)), просто выключите переключатель, тогда цепь разомкнется, и лампочка погаснет. Чтобы снова включить лампочку, просто включите тот же выключатель в верхней части лестницы.Другими словами, вы можете выключить и включить лампочку с помощью верхнего переключателя наверху лестницы. Очевидно; Вы можете выполнить ту же операцию с нижних выключателей, установленных на лестнице.

Теперь давайте посмотрим, как мы можем сделать это с помощью другого коммутатора, установленного внизу лестницы.

Для этого рассмотрим рисунок, приведенный выше. В этом случае вы можете видеть, что цепь замкнута и лампочка горит. Предположим, вы хотите выключить лампочку с помощью нижнего переключателя внизу лестницы. Просто ВЫКЛЮЧИТЕ переключатель, и снова цепь разорвется, и лампочка погаснет.Вы можете снова включить лампочку, чтобы включить тот же выключатель, который установлен внизу или внизу, как показано на рис.

Чтобы получить положение переключения в состоянии ВКЛ для лампочки, описанная выше операция аналогична таблице истинности логического элемента Исключающее ИЛИ (EX-NOR), которая приведена ниже.

37
Переключатель 1 Переключатель 2 Положение лампы
0 = ВЫКЛ 0 = ВЫКЛ 1 = ВКЛ
1 = ВКЛ 0 = ВЫКЛ
1 = ВЫКЛ 0 = ВЫКЛ 0 = ВЫКЛ
1 = ВКЛ 1 = ВКЛ 1 = ВКЛ

Управление переключением способов с использованием трех проводов

Это новый метод подключения с двухсторонней коммутацией, который можно использовать для лестничной проводки, а также он эффективен по сравнению со старым методом, когда используются 2 провода вместо трех.

Текущее положение двухстороннего коммутационного соединения с использованием трехпроводной цепи включено, и лампа горит. Принцип работы схемы такой же, как указано на приведенных выше рисунках, но метод подключения отличается, поскольку первые клеммы обоих переключателей подключаются к проводу под напряжением (фазе). Вторые клеммы обоих переключателей подключаются к лампочке для обеспечения электропитания под напряжением, в то время как нейтраль напрямую подключается к лампочке в качестве обычного метода подключения.

Эта базовая схема немного сбивает с толку, поскольку, глядя в нее, она дает короткое замыкание (на тот же провод, который в данном случае не является вредным), когда оба переключателя включены или выключены, что создает петлю для отключения источника питания от лампочка, следовательно, в этом случае лампочка не будет светиться.

Чтобы получить положение переключения в состоянии ВКЛ для лампочки, описанная выше операция аналогична таблице истинности логического элемента Исключающее ИЛИ (EX-OR), которая приведена ниже.

37
Переключатель 1 Переключатель 2 Положение лампы
0 = ВЫКЛ 0 = ВЫКЛ 0 = ВЫКЛ
1 = ВКЛ 1 = ВКЛ
1 = ВКЛ 0 = ВЫКЛ 1 = ВКЛ
1 = ВКЛ 1 = ВКЛ 0 = ВЫКЛ
Лестница

Электромонтаж с использованием промежуточного переключателя

Это не всегда так, но в некоторых случаях, например, в общих квартирах и длинных лестницах, мы можем управлять световой точкой в ​​проводке лестницы из трех разных мест, используя два двухпозиционных переключателя и промежуточный переключатель в качестве показано на рис. ниже.

Щелкните изображение, чтобы увеличить

Подключение проводки на лестнице с помощью двух двухпозиционных переключателей и промежуточного переключателя для управления точкой освещения из трех разных мест.

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *