2004/108/EG Zgodność elektromagnetyczna R&TTE 1999/5/EC Radio and Telecommunications Terminal Equipment Directive

Podobne dokumenty
rh-to2s2 LR Sterownik bramy systemu F&Home RADIO. Wersja LR powiększony zasięg

SYSTEM BEZPRZEWODOWY RETRANSMITER SYGNAŁÓW

FW-RC4-AC Nadajnik do puszki podtynkowej Ø60

Napięcie zasilania 24 V AC Sygnały wejściowe V DC Sygnał wyjściowy V DC

inteo Centralis Receiver RTS

Przed rozpoczęciem podłączania urządzenia koniecznie zapoznać się z niniejszą instrukcją Eolis RTS!

FW-RC5 Nadajnik 5-przyciskowy do puszki podtynkowej Ø60

FW-R2P Podwójny przekaźnik bistabilny

F&F Filipowski Sp. J Pabianice, ul. Konstantynowska 79/81 tel KARTA KATALOGOWA

rh-s6 Nadajnik sześciokanałowy systemu F&Home RADIO.

rh-s2 Bateryjny nadajnik dwukanałowy systemu F&Home RADIO.

rh-r2s2 Przekaźnik dwukanałowy z dwoma wejściami systemu F&Home RADIO.

rh-r3s3 Przekaźnik trzykanałowy z trzema wejściami systemu F&Home RADIO.

rh-r5 Przekaźnik pięciokanałowy systemu F&Home RADIO.

rh-s4l4 Czterokrotny nadajnik dotykowy systemu F&Home RADIO.

Komplet do nadawania i odbioru obrazu video drogą radiową. Instrukcja obsługi

rh-tsr1s2 DIN LR Przekaźnik roletowy z dwoma wejściami systemu F&Home RADIO. Wersja LR powiększony zasięg.

Zawartość pudełka. Przed pierwszym użyciem

FW-D1D Ściemniacz uniwersalny 230 V AC

Jednostka odbiorcza kontroluje temperaturę minimalną i maksymalną mierzoną w różnych miejscach.

ASW-210. Bezprzewodowy dwukanałowy sterownik 230 V AC dopuszkowy. Wersja oprogramowania 1.00 asw-210_pl 07/19

Odbiornik Systemu Radiowego RXI4N8

F&F Filipowski Sp. J Pabianice, ul. Konstantynowska 79/81 tel KARTA KATALOGOWA

FW-RC4 Pilot 4-przyciskowy

rh-serwer 2.0 LR Sterownik główny (serwer) systemu F&Home RADIO. Wersja LR powiększony zasięg.

FW-STR1P Sterownik rolet 230 V AC

WS VAC 3 KANAŁOWY BEZPRZEWODOWY ODBIORNIK. z zasilaniem 230 V/AC OGÓLNY OPIS DO ZAŁĄCZANIA I CZASOWEGO STEROWANIA ODBIORNIKÓW EL.

rh-r1s1 / rh-r1s1i Przekaźnik jednokanałowy z pojedynczym wejściem systemu F&Home RADIO.

Radiowy System Zdalnej Kontroli Grzewczej

Instrukcja obsługi zewnętrznego odbiornika MOBILUS C-GR.

Instrukcja instalacji

PACK TYXIA 541 et 546

FW-LED2D Dwukanałowy sterownik LED 12 V DC

BEZPRZEWODOWE WYJŚCIE CYFROWE (2-KANAŁOWE, KOMPAKTOWE) AS70DOC002

Wygaszasz bezprzewodowy RSLRD2 Nr produktu

Pro 21 TM Przełączniki scenariuszy oświetlenia PLC/IR

Przełącznik kołyskowy radiowy Conrad RSLT3, 1-kanałowy, 433 MHz, zasięg do 70 m

Sygnalizator kondensacji

Instrukcja obsługi urządzeń serii Home Control

rh-serwer Sterownik główny (serwer) systemu F&Home RADIO.

Instrukcja i-r Light Sensor

Gniazdo przełączające eq-3 MAX!

Retransmiter UNI LEGION.

NADAJNIK GPRS-N PODŁĄCZENIE I URUCHOMIENIE WERSJA 1.0

AKTUATOR DO SYSTEMU DUO Q

Instrukcja montażu DEVIlink RU Wzmacniacz sygnału

ODBIORNIK RADIOPOWIADAMIANIA PRACA ALARM CIĄGŁY ALARM IMPULSOWY SERWIS ALARM SIEĆ NAUKA BATERIA RESET WYJŚCIE OC +12V SAB

PACK TYXIA 631. Pakiet do zdalnego sterowania regulowaną żaluzją zewnętrzną, markizą regulowaną i markizą z lamelami

CENTRALA STERUJĄCA SMART CONTROL

Czujniki temperatury zewnętrznej

iforks Touch analiza błędów i działania

rh-ao3 LR Moduł wyjść analogowych 0 10 V systemu F&Home RADIO. Wersja LR powiększony zasięg.

Pomieszczeniowe czujniki temperatury

rh-pwm3 Trzykanałowy sterownik PWM niskiego napięcia systemu F&Home RADIO.

ODBIORNIK JEDNOKANAŁOWY AURA 1CF T

RADIO: MTR2000ER W Moduł przekaźnika czasowego

RX10RF + VS RF + SALUS Smart Home Podłączenie modułu sterującego i regulatora

REMOTE CONTROLLER RADIO 4

FW-RC10 Pilot 10-przyciskowy

Pomieszczeniowy regulator temperatury

rh-ac15r4s4 Moduł integracji z systemami alarmowymi systemu F&Home RADIO.

rh-p1 Bateryjny czujnik ruchu systemu F&Home RADIO.

Termostat cyfrowy do stacjonarnych urządzeń chłodniczych z funkcją oszczędzania energii

rh-s4tes Bateryjny nadajnik czterokanałowy z zewnętrznym czujnikiem do pomiaru temperatury systemu F&Home RADIO.

F&F Filipowski Sp. J Pabianice, ul. Konstantynowska 79/81 tel KARTA KATALOGOWA

INSTRUKCJA OBSŁUGI ABST-604 CZUJNIK ŚWIATŁA DO STOSOWANIA WEWNĄTRZ I NA ZEWNĄTRZ

Centronic EasyControl EC545-II

Przekaźnik mieści się w uniwersalnej obudowie zatablicowej wykonanej z tworzywa niepalnego ABS o wymiarach 72x72x75 mm.

Instrukcja instalacji modułów wejść M910E M920E, modułu wejść/wyjść M921E oraz modułu wyjść M901E.

INSTRUKCJA OBSŁUGI. Tablicowe wskaźniki temperatury NEF30-TEMP NEF22-TEMP. Spis treści:

Czujnik ultradźwiękowy serii DBK 4+

FRITZ!Powerline 510E Set

EV Termostat cyfrowy do urządzeń chłodniczych

Lago SD1. Regulator różnicowy Instrukcja obsługi i instalacji

PH-BP1-P9. PocketHome. 9-cio KANA OWY ODBIORNIK DO BEZPRZEWODOWEGO STEROWANIA STERFAMI POD OGOWEGO OGRZEWANIA WODNEGO PODSTAWOWY OPIS WYMIARY

Invio-868. PL Instrukcja użytkownika. elero GmbH Antriebstechnik Linsenhofer Str D Beuren

Czujnik promieniowania słonecznego QLS60

FW-R1D Pojedynczy przekaźnik bistabilny

MULTIFUN - SYSTEM BEZPRZEWODOWY

POWERSYS INSTRUKCJA OBSŁUGI MIERNIK DO POMIARU REZYSTANCJI DOZIEMIENIA MDB-01

Specyfikacja techniczna:

Słuchawki radiowe FMH 3080 Nr zam Instrukcja obsługi.

Radiowa stacja pogodowa WD4005 Instrukcja obsługi Nr produktu:

Regulator obiegu grzewczego

C, wilgotność maksymalnie 85%rH

NOVA IV (RWR )

Otwór w panelu WYMIAR MINIMALNIE OPTYMALNIE MAKSYMALNIE A 71(2,795) 71(2,795) 71,8(2,829) B 29(1,141) 29(1,141) 29,8(1,173)

Instrukcja obsługi Radiowy moduł wejściowo-wyjściowy

VIESMANN. Dane techniczne. Wyposażenie dodatkowe regulatorów i pojemnościowego podgrzewacza wody. Regulator temperatury

Inteligentna automatyka budynkowa

INSTRUKCJA INSTALATORA

Montaż, sprawdzenie i oddanie do użytku podłączeń ~230V powinno być przeprowadzane wyłącznie przez osoby z odpowiednimi uprawnieniami!

Instrukcja obsługi. Czujnik refleksyjny OJ / / 2005

Bezprzewodowy dzwonek zewnętrzny HX (70374) Nr produktu

VIESMANN. Instrukcja montażu VITOTROL 100. dla wykwalifikowanego personelu

INSTRUKCJA OBSŁUGI MODUŁ TABLICY SYNOPTYCZNEJ - MTS42. Aktualizacja

Instrukcja obsługi Ultradźwiękowe czujniki odbiciowe UGB UGC

Czujniki temperatury zewnętrznej

INSTRUKCJA OBSŁUGI. inteo Soliris RTS. Soliris RTS. 1. Dane techniczne Soliris RTS. 2. Podłączenia. Radiowa automatyka słoneczno wiatrowa

NAPĘDY SERII 16LE. 1. Dane techniczne.

Transkrypt:

SRC-DO Typ2-WH Przekaźnik Dane techniczne Zmiany techniczne zastrzeżone Stan: 05.09.2016 Kontaktron FM.A Kontaktron FM.V Zastosowanie Odbiornik SRC-DO Typ2-WH współpracuje z czujnikami typu: kontaktron radiowy FM.V (Winkhaus) kontaktron radiowy FM.A (Winkhaus) Do jednego odbiornika może być podłączonych maks. do 20 czujników. Wyjście przekaźnikowe odbiornika służy jako wyjście przełączające czujników. Może ono być wykorzystywane np. jako styk sygnałowy do połączenia z regulatorem lub instalacją alarmową. Wszystkie sparowane kontaktrony są połączone logicznym połączeniem i. Za pośrednictwem bezpotencjałowego przekaźnika odbiornika radiowego sygnalizowany jest stan połączenia i. Jeśli wszystkie sparowane kontaktrony sygnalizują stan okna zamknięte, włącza się przekaźnik sygnałowy odbiornika. Jeśli któryś z kontaktronów sygnalizuje stan okno otwarte przekaźnik sygnałowy wyłącza się. Normy i standardy Zgodność z CE: Bezpieczeństwo produktów: 2004/108/EG Zgodność elektromagnetyczna R&TTE 1999/5/EC Radio and Telecommunications Terminal Equipment Directive 2001/95/EG Bezpieczeństwo produktów EMV: EN 61000-6-2: 2005 EN 61000-6-3: 2007 ETSI EN 301 489-3:2001 EN 61000-3-2:2006 EN 61000-3-3: 1995+A1+A2 Bezpieczeństwo produktów: EN 60730-1:2002 Ogólne dopuszczenie dla urządzeń radiowych obowiązuje dla wszystkich krajów UE oraz Szwajcarii.

Seite 2 / 5 Stand: 05.09.2016 Wskazówka dot. bezpieczeństwa uwaga Instalacja i montaż urządzeń elektrycznych może być wykonywana tylko przez fachowy personel. Przed usunięciem pokrywy odblokować instalację (wyłączyć zabezpieczenie) i zabezpieczyć przed ponownym włączeniem! Moduły nie mogą być używane w połączeniu z urządzeniami, które służą bezpośrednio lub pośrednio zabezpieczeniu zdrowia i życia ludzi, lub przez użycie których może powstać niebezpieczeństwo dla ludzi, zwierząt lub wartości materialnych. Dane techniczne Wyjście - styk przełączający styk przełącznika zmienny, bezpotencjałowy na 24 V ~ / 3 A lub 24 V = / 3 A Technologia radiowa EnOcean (IEC 14543-3-10) Częstotliwość 868 MHz Odbiornik antena wewnętrzna Zasilanie 12-24 V = (±10%) oder 12-24 V ~ (±10%) Moc wejściowa typ. 1,5 W (24 V =) 3,4 VA (24 V ~) Obudowa ABS, rot, für Norm-Unterputzdose Stopień ochrony IP20 gemäß DIN EN60529 Przyłączenie elektryczny zacisk śrubowy, max. 1,5 mm² Warunki zewnętrzne -20..+60 C, max. 85% rh, bez kondensacji Waga 55 g Montaż podtynkowy, standardowa puszka podtynkowa (Ø=55 mm) Wskazówki montażowe Obudowa modułu jest przystosowana do montażu w standardowej puszce podtynkowej z zaślepką i wyjściem kabla. Do pracy urządzenia nie jest konieczna oddzielna zewnętrzna antena odbiorcza 868MHz. Idealne miejsce zamontowania (optymalny zasięg radiowy) znajduje się bezpośrednio w pobliżu jednostki odbiorczej (np. zawór grzejnika, system zarządzania budynkiem, instalacja alarmowa itp.). Należy zachować minimalny odstęp 0,3 m od metalowych przedmiotów, aby uniknąć odbijania się fal radiowych. Aby optymalnie umieścić urządzenie względem połączenia radiowego, proszę uwzględnić informacje dot. transmisji radiowej zamieszczone na następnych stronach. Opis działania Przykład: Scenariusz "wszystkie okna zamknięte" - wyjście przekaźnikowe zamknięte (alarm może zostać uzbrojony) Scenariusz "jedno lub więcej okien otwarte" - wyjście przekaźnikowe otwarte (instalacja wzbudza alarm lub nie może zostać uzbrojona) Poprzez bezpotencjałowy przekaźnik odbiornika radiowego sygnalizowany jest stan kontaktronów na oknach. Może być do niego podłączonych max 20 kontaktronów, wszystkie sparowane kontaktrony są połączone logicznym połączeniem i. Jeśli wszystkie sparowane kontaktrony sygnalizują stan okna zamknięte, włącza się przekaźnik sygnału odbiornika radiowego, jeśli któryś z kontaktronów sygnalizuje stan okno otwarte, przekaźnik sygnału wyłącza się. Urządzenie SRC-DO-Typ2-WH może być zastosowane w instalacji alarmowej. Wówczas wyjście przekaźnikowe odbiornika zostaje podłączone pod przewód sygnałowy. Możliwe jest mieszane podłączenie kontaktronów FM.V i FM.A. Odbiornik obsługuje 2 różne telegramy radiowe EnOcean, może przetwarzać zarówno telegram 1BS jak 4BS. Telegram 1BS (EEP: D5-00-01): Ten telegram radiowy jest wykorzystywany przez kontaktron FM.A i przenosi tylko dane o stanie okien: otwarte / zamknięte. Telegram 4BS (EEP: A5-14-01): Ten telegram radiowy jest standardowo wykorzystywany przez kontaktron FM.V i przenosi dane o stanie okien: otwarte / zamknięte plus napięcie baterii.

Stand: 05.09.2016 Seite 3 / 5 Komunikacja nadajnik/odbiornik: Jeśli odbiornik przez określony czas nie odbiera telegramu radiowego podłączonego czujnika, dany czujnik w pamięci adresowej oznaczany jest jako nieaktywny. Czas monitorowania zależy od czujnika. Dla kontaktronu FM.V dopuszczalna przerwa wynosi max. 400 sekund, dla kontaktronu FM.A - 120 minut. Odbiornik sygnalizuje zakłócenie szybkim miganiem diody LRN i dodatkowo włączaniem wyjścia przekaźnikowego co 15 sekund. Gdy tylko zostanie odebrany właściwy telegram radiowy, czujnik jest oznaczany jako aktywny i odbiornik pracuje znów w normalnym trybie. Przy zastosowaniu urządzenia w instalacji alarmowej, dłuższa przerwa w połączeniu radiowym z kontaktronem może prowadzić do właczenia alarmu. Dlatego należy sprawdzić po skonfigurowaniu systemu, czy połączenie radiowe z wszystkimi kontaktronami jest stabilne. Jeśli połączenie radiowe nie jest stabilne, może zostać zoptymalizowane przez dodanie repeaterów. Podłączenie elektryczne Urządzenia są przystosowane do zasilania 12-24V AC/DC. Przy podłączeniu elektrycznym urządzeń obowiązują ich parametry techniczne. Urządzenia wymagają stałego zasilania. Należy unikać prądu szczytowego przy włączaniu/wyłączaniu zasilania. Przykład zastosowania Monitorowanie stanu baterii kontaktronu FM.V W każdym odebranym telegramie radiowym kontaktronu FM.V odbiornik otrzymuje informację o stanie baterii. Odbiornik monitoruje napięcie baterii i wysyła ostrzeżenie w momencie przekroczenia napięcia minimalnego. Przekroczenie napięcia minimalnego 2,6V: Jeśli napięcie kontaktronu FM.V spadnie poniżej tego poziomu, zalecana jest wymiana baterii. Sygnalizacja działa w taki sposób, że przy przekroczonym napięciu minimalnym komunikat o zamkniętym oknie wysyłany przez dany kontaktron jest ignorowany przez odbiornik. Komunikat okno zamknięte nie jest już realizowany, co jest przyporządkowane do komunikatu pusta bateria w oknie XY. Odbiornik oznacza ten kontaktron jako nieaktywny i wywołuje następujący komunikat o błędzie. Miga dioda LRN Styk sygnalizacyjny rozłącza się Odbiornik nie zamyka obwodu przez bezpotencjałowy przekaźnik sygnałowy. Przy zastosowaniu urządzenia w instalacji alarmowej nie można uzbroić alarmu. Przekroczenie minimalnego napięcia baterii 2,1 V: Jeśli napięcie baterii kontaktronu FM.V spadnie poniżej 2,1 Volt, kontaktron jest traktowany jako niedziałający. Drugi próg ostrzegawczy jest potrzebny także dlatego, ponieważ w oknie, które jest stale zamknięte, pierwszy próg ostrzegawczy (2,6V) może zostać przeoczony. Kontaktron jest oznaczany jako nieaktywny i pojawia się komunikat o błędzie. Miga dioda PROG Styk sygnalizacyjny rozłącza się Odbiornik przerywa obwód poprzez bezpotencjałowy przekaźnik sygnałowy. Przy zastosowaniu urządzenia w instalacji alarmowej w tym momencie dochodzi do wyzwolenia alarmu. Cofnięcie komunikatu o pustej baterii: Po zmianie baterii w odpowiednim kontaktronie komunikat o błędzie zostaje automatycznie wycofany.

Seite 4 / 5 Stand: 05.09.2016 Uruchomienie 1. Wprowadzenie odbiornika w tryb uczenia się: Należy wciskać przycisk LRN na odbiorniku. Po ok. 5 sekundach odbiornik automatycznie przechodzi w tryb uczenia się, dioda LRN świeci się stale i można już puścić przycisk LRN. Jako potwierdzenie dioda PROG miga 5 razy, następnie obie diody świecą znów stale. Odbiornik znajduje się w trybie uczenia się. 2. Parowanie z kontaktronem radiowym: Przycisnąć przycisk uczenia się na kontaktronie (nadajnik). Przyporządkowanie nadajnika w odbiorniku jest sygnalizowane przez krótkie (ok. 1 sek.) wygaśnięcie diody LRN. Następnie obie diody świecą się stale i dalsze kontaktrony mogą być parowane w identyczny sposób przez użycie przycisku uczenia się. W sumie odbiornik może zarządzać maks. 20 czujnikami. Uwaga: Jeśli już sparowany nadajnik ponownie wysyła komunikat Teachin, powoduje to usunięcie czujnika. 3. Opuszczanie trybu uczenia się: Jeśli w trybie uczenia się odbiornika przez 20 sekund nie zostanie sparowany żaden nadajnik, tryb uczenia się automatycznie się wyłącza. Obie diody wówczas gasną i odbiornik jest gotowy do pracy. 4. Usuwanie nadajników (w razie potrzeby): Sparowane nadajniki mogą zostać usunięte. W tym celu należy wprowadzić odbiornik w tryb uczenia się (patrz 1.) Jeśli teraz na sparowanym nadajniku przyciśniemy przycisk uczenia się, nadajnik zostanie usunięty. Usunięcie nadajnika sygnalizowane jest przez krótkie (na ok. 1 sekundę) wygaśnięcie diody LRN. 5. Przywrócenie ustawień fabrycznych (w razie potrzeby): Należy przyciskać przyciski LRN i PROG na odbiorniku przez ok. 5 sekund. Przywrócenie ustawień sygnalizuje świecenie obu diod (LRN i PROG). Teraz można przestać przyciskać przyciski. Usunięcie wszystkich podłączonych nadajników z pamięci jest sygnalizowane przez wygaśnięcie obu diod. Informacje dotyczące sieci radiowej Zasięgi fal - planowanie W przypadku sygnału radiowego mamy do czynienia z falami elektromagnetycznymi, dlatego jest on tłumiony po drodze od nadajnika do odbiornika. To znaczy że zarówno siła pola elektrycznego jak i magnetycznego słabnie, a mianowicie odwrotnie proporcjonalnie do kwadratu odległości pomiędzy nadajnikiem a odbiornikiem (E,H~1/r²). Obok tych naturalnych ograniczeń zasięgu fal dochodzą inne czynniki zakłócające: elementy metalowe, np. zbrojenia w ścianach, folia metalowa izolacji termicznej lub izolowane metalem szyby energooszczędne odbijają fale elektromagnetyczne. Tworzy się za nimi tzw. cień radiowy. Fale radiowe mogą wprawdzie przenikać ściany, ale tłumienie sygnału jest jeszcze wyższe niż w przypadku rozprzestrzeniania się ich w niezabudowanej przestrzeni. Penetracja sygnału radiowego Materiał Penetracja Drewno, gips, szyby niepowlekane 90...100% Cegła, płyta wiórowa 65...95% Zbrojony beton 10...90% Metal, okładzina aluminiowa 0...10% W praktyce oznacza to, że materiały użyte w budynku odgrywają ważną rolę w ocenie zasięgu fal radiowych. Oto kilka wartości orientacyjnych, aby ułatwić ocenę otoczenia: Zasięg/penetracja fal radiowych Fala bezpośrednia (line-of-sight): 30m zasięgu w przejściach, do 100m in halach Ściany z regipsu/drewna: 30m zasięgu przez max. 5 ścian Mur/Beton: 20m zasięgu przez max. 3 ściany

Stand: 05.09.2016 Seite 5 / 5 Ściany/sufity żelbetowe: 10m zasięgu przez max. 1 sufit Versorgungsblöcke i szyby winy należy traktować jako ograniczające zasięg. Dodatkowo ważną rolę odgrywa kąt, pod jakim sygnał pada na ścianę. W zależności od kąta padania fali zmienia się efektywna grubość ściany i tym samym poziom tłumienia sygnału. Jeśli to możliwe, sygnał powinien padać prostopadle do ściany i omijać nisze. Inne źródła zakłóceń Urządzenia, które także wykorzystują sygnały o wysokich częstotliwościach, np. komputery, urządzenia audio/video, transformatory i stateczniki itp. mogą stanowić kolejne źródła zakłóceń. Minimalny odstęp od tych urządzeń powinien wynosić 0,5m. Znajdowanie optymalnego umiejscowienia urządzeń z użyciem mierników pola (np. Thermokon AirScan) Mirniki pola, które pokazują siłę pola (RSSI) odebranych telegramów EnOcean i źródeł zakłóceń w obszarze częstotliwości nadajnika, służą na etapie planowania do określenia najlepszych miejsc do zamontowania nadajnika i odbiornika. Ponadto mogą być użyte do sprawdzania zakłóconych połączeń już zainstalowanych urządzeń. W tym celu należy umieścić miernik pola lub laptop z zainstalowanym oprogramowaniem AirScan w miejscu, gdzie ma znajdować się odbiornik. Transceiver AirScan mierzy telegramy czujników i podaje siłę pola. Jakość sygnału pokazują kolory oznaczające różne wartości. Poprzez zmianę pozycji czujnika można znaleźć najlepsze położenie dla urządzenia. Patrz także dokumentacja Planowanie zasięgu fal dla systemów radiowych EnOcean. Emisja wysokiej częstotliwości czujników radiowych Od czasu pojawienia się bezprzewodowych telefonów i zastosowania systemów radiowych w budynkach mieszkalnych dyskutuje się na temat wpływu fal radiowych na zdrowie ludzi mieszkających lub pracujących w budynkach. Zarówno wśród zwolenników jak i krytyków tej technologii panuje duża niepewność ze względu na brak wyników pomiarów i długoterminowych badań. Opinia Instytutu badań i edukacji społeczno-ekologicznej (ECOLOG) potwierdziła, że emisja wysokich częstotliwości przez czujniki radiowe w technologii EnOcean jest na znacznie niższym poziomie niż porównywalnych tradycyjnych przełączników. Trzeba bowiem wiedzieć, że tradycyjne przełączniki również emitują pole elektromagnetyczne. Wypromieniowana gęstość mocy pola elektromagnetycznego (W/m²), patrząc na cały zakres częstotliwości, jest 100 razy wyższa niż w przypadku przełączników radiowych. Oprócz tego ze względu na zredukowane okablowanie w przełącznikach radiowych jest mniejsza ekspozycja na pole magnetyczne o niskiej częstotliwości emitowane przez przewody. Jeśli porównamy emisję urządzeń radiowych z innymi źródłami sygnału o wysokich częstotliwościach w budynku, np. telefonów i stacji bazowych DECT, to okazuje się, że emisja czujników radiowych jest 1500 razy niższa.