Před časem jsem konečně sjednotil meteorologické stanice ve svém bytě – na všechna správná místa jsem nainstaloval Oregon Scientific BAR800 a BAR801, které mám moc rád nejen pro jejich design, který umožňuje jejich zavěšení na zeď, ale také pro jejich externí senzor, který přijímá přesné časové signály. Trik je v tom, že tyto signály (DCF-77 z Frankfurtu) jsou v principu přijímány i doma, ale pouze u okna nebo venku za oknem – proto běžné meteorologické stanice, které mají anténu zabudovanou přímo v stanici, stojící hluboko v bytě, o čase vlastně nic nevědí. Použití stejného typu stanic samozřejmě znamená, že si vystačíte s jedním senzorem pro všechny a nevěšíte na okna zoo.
Pak se však objevil problém, související také s hloubkou bytu – stanice nejdále od externího meteorologického senzoru jej pravidelně ztrácela, ačkoliv se zdálo, že mezi nimi bylo jen pár zdí. Tento problém se projevoval zejména při teplotách pod bodem mrazu, a to i přes lithiovou baterii v senzoru.
Výběr správného okna pro zavěšení senzoru nebo instalace druhého senzoru není naší volbou, protože zařízení by měl ovládat člověk, a ne naopak. Naší možností je vyměnit anténu v senzoru a zvětšit tak jeho dosah.

Tato technika je samozřejmě vhodná pro jakékoli meteorologické senzory, protože jejich konstrukce je přibližně stejná.

Tento senzor má najednou tři antény (obvykle najdete jednu, maximálně dvě). Feritová tyč nás ale nezajímá – je to přijímač přesných časových signálů na 77 kHz, ale potřebujete dvě drátové spirály.
Tvoří tzv. půlvlnný dipól – anténu skládající se ze dvou symetrických částí o celkové délce 1/2 vlnové délky. Dipóly se používají, když anténa nemá normální „uzemnění“ – roli tohoto „uzemnění“ ve skutečnosti hraje jedna z polovin dipólu, ať mi radiotechnici odpustí poněkud zjednodušený popis. Každá polovina má tedy délku 1/4 vlny.
Senzor pracuje na frekvenci 433,92 MHz, takže polovina vlnové délky je 34,5 cm. Aby se anténa nevyráběla v takových rozměrech, je vyrobena ve tvaru spirály, nikoli ve tvaru kolíku. Ten má jednu zajímavou vlastnost: pokud je průměr závitů spirály mnohem menší než vlnová délka, funguje jako běžná kolíková anténa, vyzařuje v rovině kolmé k její ose, ale zároveň se ukazuje být několikanásobně kratší. Spirálové antény se rozšířily dlouho před příchodem meteorologických stanic – především v přenosných rádiích, u kterých je délka 1/4vlnného kolíku pro rozsah 27 MHz téměř 3 metry. Třímetrový kolík činí rádio mnohem méně přenosným, než by mohlo být.
Bohužel, všechna kouzla mají svou cenu: spirálová anténa má horší vlastnosti než jednoduchá kolíková. Spirála je proto vždy kompromisem mezi rozměry a účinností.
Takže abychom mírně zvětšili provozní dosah senzoru, musíme spirálovou anténu nahradit kolíkovou anténou – naštěstí rozměry antén znepokojují logistické oddělení výrobce, ale nás, spotřebitele, moc nezajímají – na balkóně je spousta místa, 17centimetrová anténa se tam nějak vejde.
K realizaci plánu budete potřebovat kus jednožilového měděného drátu izolovaného o délce 16,5 cm (stačí jedno jádro z jakéhokoli měděného napájecího kabelu s průřezem 1,5-2,5 mm²), páječku, tmel a alespoň rovné ruce.
Poznámka: protože rychlost šíření vln v mědi je nižší než ve vakuu, skutečná délka měděné antény by měla být menší než 1/4 vlnové délky ve vakuu; pro měď je korekční faktor 0,95. 1/4 * (0,95 * 3*10^10 cm/s) / 433,92 MHz nám tedy dává přibližně 16,5 cm.
Pokud se podíváte na desku vysílače, uvidíte, že jedna část dipólu je připojena k zemi a druhá k kolejnici, která vede pod stíněním vysílací části. Vyměníme jednu polovinu dipólu – tu, která je k vysílací části. Připájíme ji:

Desku umístíme na místo a otvorem, do kterého byla anténa připájena (po očištění od pájky), označíme jehlou bod na těle senzoru, kterým dovnitř projde nová anténa. Vyvrtáme otvor. blízko V tomto bodě odizolujeme posledních 5 mm nové antény od izolace, ohneme ji do tvaru „G“ a vložíme ji do otvoru v těle.
Protože otvor v desce má mnohem menší průměr než drát použitý jako anténa, odřízli jsme 5 mm tenkého drátu (postačí vývod od rezistoru 0,125 W) a připájeli ho na konec antény (otvor vyvrtejte poblíž požadovaného bodu, ne přímo do něj, bylo to nutné jen proto, aby toto pájení přesně dopadlo na desku):

Pájet je třeba rychle, aby se plastové pouzdro neroztavilo. Anténa by v zásadě mohla být vyrobena z tenkého drátu, ale to je nepohodlné – snadno se pokrčí a ohne.
Navrch položíme desku vysílače, otvor v desce zasuneme do antény, připájíme ji k desce a vysílač uzavřeme. Posledním detailem je připevnění antény k jejímu tělesu a utěsnění vstupu; já jsem použil lepicí pistoli, ale za prvé, mám pistoli s velmi tenkým hrotem, a za druhé, senzor visí pod střechou, déšť ho nezalévá. Pokud je váš jiný, použijte jakýkoli tmel nebo husté lepidlo. Je také vhodné potřít horní konec antény kapkou lepidla, aby se voda nedostala na měděné jádro.
No, to je vše. Je to vlastně hotové rychleji, než je potřeba napsat tento text. Je to vhodné pro jakékoli meteorologické stanice a jakékoli domácí rádiové vysílače, včetně systémů „chytré domácnosti“, protože spirálové antény se používají téměř všude, kde je potřeba levné a veselé. Jen si dejte pozor na provozní frekvenci: vysílače mohou být 866 MHz a úplně nové mohou být 2,4 GHz (u nich je však anténa obvykle vyrobena jako kolejnice na desce). Pinová anténa by měla mít délku 1/4 vlny.
P.S. Smysl pro krásu také říká, že nejlepším způsobem, jak určit ideální délku antény, je udělat ji o něco delší než 1/4 vlny a poté ji ořezávat o milimetry, čímž se zkontroluje účinnost. Rozum odpovídá, že pro banální meteorologickou stanici je to příliš mnoho.
- Oregonský vědecký
- meteorologická stanice
- na velikosti záleží
Níže naleznete užitečné informace a praktické tipy k použití. Pokud i po jejich přečtení stále potřebujete pomoc, můžete najít způsoby, jak nás kontaktovat ve spodní části stránky. Hunter Industries si váží svých zákazníků a zavazuje se poskytovat pouze vysoce kvalitní produkty a služby.
Tabulka identifikace rezidenčních senzorů





Mohu si do systému nainstalovat dešťový senzor? Jaké jsou jeho výhody?
Ano, senzory Hunter Clik jsou kompatibilní s většinou značek zavlažovacích systémů a může je nainstalovat váš odborník na zavlažování. Dešťové senzory jsou v některých oblastech ze zákona vyžadovány, proto se před instalací zavlažovacího systému poraďte se svým dodavatelem nebo místní meteorologickou kanceláří. I když senzor není vyžadován, je vhodné jej ve vašem systému mít. Dešťové senzory pomáhají šetřit vodou tím, že přeruší automatické, naprogramované zavlažovací cykly, když se nahromadí určité množství srážek.
Jaké množství srážek je potřeba k tomu, aby senzor vypnul zavlažování?
Modely Rain Clik a Wireless Rain Clik se díky technologii Hunter Quick Response okamžitě vypnou. Aktivují se, když na senzor dopadne 32 mm deště. Mini-Click je nastavitelný model, který lze nastavit na 3 mm, 6 mm, 13 mm, 19 mm nebo 25 mm deště.
Jak dlouho trvá, než senzor schne?
Všechny dešťové senzory Hunter mají nastavitelný „větrací kroužek“. Doba schnutí může být přibližně 4 hodiny v závislosti na povětrnostních podmínkách (teplota a vlhkost) a nastavení větracího kroužku. Pokud je počasí chladné a vlhké, může váš senzor zůstat aktivní i několik měsíců.
Proč mi dešťový senzor nevypíná zavlažování?
- Nejčastější příčinou je, že senzor NEZAPAL dostatek deště k aktivaci. Jděte ven a ručně aktivujte spínač. Cvakne? Vypnou se postřikovače? Pokud ano, senzor nedostal dostatek deště k aktivaci. (Pokud jste si jisti, že množství vody překročilo množství nastavené pro aktivaci, možná budete muset senzor přesunout na jiné místo.)
- Spínač dešťového senzoru je v poloze „SKIP“ nebo „OFF“. Chcete-li to opravit, přepněte spínač do polohy „ON“.
- Propojka svorek NEBYLA během instalace dešťového senzoru odstraněna. Chcete-li to opravit, odstraňte propojku umístěnou na šroubech svorek.

Testování senzorů
Při testování senzoru použijte režim „Manuální: Všechny stanice“ nebo „Manuální: Spustit program“. Pokud je ovladač nastaven na režim „Manuální: Jedna stanice“, dešťový senzor bude ignorován a zavlažování se nevypne.
Jakmile je nastaven manuální režim pro všechny stanice, přistupte k senzoru, stiskněte a podržte tlačítko Rychlá odezva a zavlažování se zastaví.
Jak synchronizovat/přeposlat senzor Rain Click?
Někdy může být nutné přesměrovat/synchronizovat senzor na střeše s přijímačem poblíž řídicí jednotky, aby měly stejnou adresu. Zpočátku jsou synchronizované, ale někdy po výpadku proudu může přijímač ztratit svou adresu. Proces přesměrování je následující:
- Vypněte napájení regulátoru a počkejte, dokud se nevypne.
- Stiskněte a podržte tlačítko přeskočení senzoru na přijímači.
- Zapojte ovladač do elektrické zásuvky.
- Uvolněte tlačítko přeskočení senzoru.
- Indikátor stavu senzoru by se měl rozsvítit oranžově, což znamená, že je v režimu rozpoznávání.
- Stiskněte tlačítko rychlé odezvy na senzoru a LED dioda stavu senzoru se rozsvítí červeně a poté zeleně. Nyní sdílejí stejnou adresu.
Základy solární synchronizace
- Solar Sync zaznamenává hodinové hodnoty a každou noc (o půlnoci) mění sezónní úpravu regulátoru na novou hodnotu na základě počasí. Aktuální zobrazená hodnota je klouzavý průměr za poslední 3 dny. Čas zahájení zavlažování a dny zavlažování regulátoru se nemění. Změny se projeví pouze v sezónní úpravě, která následně mění dobu trvání zavlažování stanic.
- Při počátečním programování doby chodu se ujistěte, že je hodnota sezónního nastavení regulátoru nastavena na 100 %.
- Během počáteční instalace naprogramujte stanice na nejdelší dobu provozu, kterou budete používat během nejteplejších měsíců, bez ohledu na to, jaké je roční období.
- Před zapnutím hlavního ovladače připojte všechny vodiče.
- Nechte Solar Sync 3 dny odečítat základní hodnoty. Poté zkontrolujte hodnotu sezónního nastavení Solar Sync na regulátoru.
- Maximální vzdálenost od senzoru k regulátoru: 60 m kabelu.
- Vodič: Minimální průměr 18 AWG/1 mm nebo 20 AWG/0,8 mm od senzoru k modulu. Schváleno pro přímé uložení do země a vystavení slunečnímu záření (UV).
- Na Solar Sync se vztahuje dvouletá záruka výrobce, která začíná platností data uvedeného na zadní straně modulu.
- Bezdrátový senzor Solar Sync lze adresovat pro komunikaci s libovolným počtem přijímačů/ovládačů v jeho dosahu.
Proč je moje sezónní úprava tak nízká?
Zvyšte hodnotu na stupnici úpravy vody (stupnice od 1 do 10, výchozí hodnota je 5). Pokud nastavíte stupnici na maximum (10) a systém stále vyžaduje zvýšené sezónní nastavení, snižte hodnotu regionu (např. ze 4 na 3).
Proč je moje sezónní úprava tak vysoká?
Snižte hodnotu na stupnici úpravy vody (stupnice od 1 do 10, výchozí hodnota je 5). Pokud nastavíte stupnici na minimum (1) a systém stále vyžaduje snížené sezónní nastavení, zvyšte hodnotu regionu o jedna (např. z 2 na 3).
Solar Sync okamžitě aktualizuje hodnotu sezónního nastavení regulátoru při změně nastavení regionu a vody, což umožní instalačnímu technikovi zadat požadovaná nastavení. Více informací naleznete v části Kalibrace/Instalace v manuálu Solar Sync.
Jedna z mých stanic zalévá příliš nebo nedostatečně, jaká nastavení musím změnit?
Dobu chodu každé jednotlivé stanice můžete kdykoli jednoduše zvýšit nebo snížit na hlavním ovladači a tato stanice se bude spolu s ostatními stanicemi upravovat nahoru nebo dolů od nové úrovně.
Všechny mé stanice zalévají příliš nebo nedostatečně, jaká nastavení musím změnit?
Procentuální hodnoty použité v regulátoru můžete změnit pomocí funkcí + a – vody na modulu Solar Sync. Tovární nastavení Solar Sync je 5 a lze jej změnit od 1 do 10, kde 10 představuje nejvyšší procentuální nastavení a 1 nejnižší procentuální nastavení.
Displej mého regulátoru/Solar Sync zobrazuje „ERR“, proč se to děje?
Regulátor zobrazuje „ERR“:Vodiče modulu nejsou správně připojeny ke svorkám řídicí jednotky.
Modul Solar Sync zobrazuje chybu „ERR“: chyba ve spojení mezi modulem a senzorem.
Modul Solar Sync zobrazuje „SERR“: signalizuje chybu senzoru – spojení mezi bezdrátovým senzorem a bezdrátovým přijímačem bylo přerušeno.
Pokyny k odstranění chybové zprávy naleznete v knihovně zdrojů podpory Hunter nebo klikněte na odkaz níže. Jak odstranit chybovou zprávu ERR

Jak připojit bezdrátový Solar Sync k přijímači?
Bezdrátový přijímač a senzor Solar Sync jsou přednastaveny na stejnou adresu pro usnadnění instalace. Po dokončení instalace se bezdrátový přijímač automaticky přepne do režimu vyhledávání, aby našel signál spárovaného senzoru. Pro zajištění správného přenosu signálu je však vhodné během instalace ručně inicializovat spojení mezi bezdrátovým přijímačem a senzorem.
Jak ručně inicializovat komunikaci mezi bezdrátovým přijímačem a senzorem
Kroky pro ruční navázání připojení
- Po připojení zeleného a černého vodiče přijímače obnovte napájení ovladače.
- Červená LED dioda uprostřed bezdrátového přijímače se rozsvítí a zůstane svítit 10 sekund, což znamená, že je v režimu vyhledávání signálu z bezdrátového senzoru.
- Pokud svítí červená LED dioda a bezdrátový přijímač je v režimu vyhledávání, stiskněte a podržte dlouhé tlačítko na bezdrátovém senzoru. LED dioda na přijímači čtyřikrát blikne a zhasne, což znamená, že byl přijat signál z bezdrátového senzoru.
POZNÁMKA: V případě výpadku napájení (nebo v jakémkoli jiném případě, kdy přijímač ztratí rádiové spojení s bezdrátovým senzorem), se přijímač automaticky přepne do vyhledávacího režimu, aby po obnovení napájení obnovil komunikaci se senzorem. Po obnovení napájení se však řídicí jednotka automaticky přepne do režimu vypnutí při dešti, dokud se neobnoví komunikace se senzorem, což může trvat maximálně 60 minut. Dodržením výše uvedených kroků k navázání komunikace mezi přijímačem a senzorem se řídicí jednotka přepne z režimu vypnutí při dešti a vrátí se k naprogramovanému zavlažovacímu plánu.
Modely Solar Sync
Solární synchronizace – senzor s 12,2 m kabelem a modulem (pro použití s Pro-C/PCC, ICC, I-Core)
Solární synchronizační senzor – pouze senzor (pro použití s X-Core a ACC)
Solární synchronizační mod – pouze modul
WSS (Bezdrátová solární synchronizační sada) – modul, bezdrátový přijímač a bezdrátový senzor (pro použití s Pro-C/PCC, ICC, I-Core)
WSS SEN (Sada bezdrátového solárního synchronizačního senzoru) – bezdrátový přijímač a bezdrátový senzor, bez modulu (pro použití s X-Core a ACC)