Какие бывают виды датчиков движения с датчиком освещенности. Как работают такие датчики. Где применяются комбинированные датчики движения и освещенности. Как правильно выбрать и установить датчик.
Принцип работы датчика движения с датчиком освещенности
Датчик движения с датчиком освещенности представляет собой комбинированное устройство, объединяющее в себе два сенсора:
- Датчик движения — реагирует на перемещение объектов в зоне действия
- Датчик освещенности — измеряет уровень естественного и искусственного света
Принцип работы такого комбинированного датчика заключается в следующем:
- Датчик движения постоянно сканирует зону действия на наличие движущихся объектов
- При обнаружении движения датчик освещенности измеряет текущий уровень освещения
- Если уровень освещения ниже заданного порога, датчик подает сигнал на включение света
- Свет остается включенным, пока датчик движения фиксирует активность в зоне
- После прекращения движения свет выключается через заданный интервал времени
Таким образом, комбинированный датчик обеспечивает включение освещения только при одновременном наличии движения и недостаточной освещенности. Это позволяет существенно экономить электроэнергию.

Основные виды датчиков движения с датчиком освещенности
По принципу обнаружения движения комбинированные датчики делятся на следующие основные виды:
1. Инфракрасные (PIR) датчики
Принцип работы: реагируют на изменение теплового (инфракрасного) излучения при появлении движущегося объекта.
Особенности:
- Низкая стоимость
- Высокая чувствительность к движению людей и животных
- Нечувствительны к сквознякам и мелким насекомым
- Угол обзора обычно 120-360°
2. Микроволновые датчики
Принцип работы: излучают микроволны и анализируют их отражение от движущихся объектов.
Особенности:
- Могут обнаруживать движение через тонкие стены и перегородки
- Высокая чувствительность, реагируют даже на мелкие движения
- Большая зона охвата — до 30 метров
- Высокая стоимость
3. Ультразвуковые датчики
Принцип работы: излучают ультразвуковые волны и анализируют их отражение от движущихся объектов.
Особенности:
- Высокая точность обнаружения
- Нечувствительны к температуре и сквознякам
- Небольшая зона охвата — до 10 метров
- Могут реагировать на колебания воздуха
Области применения комбинированных датчиков движения и освещенности
Датчики движения с датчиком освещенности широко используются в различных сферах:

1. Системы освещения
Основная область применения — автоматическое управление освещением в зависимости от присутствия людей и уровня естественного света. Используются в:
- Подъездах и на лестничных клетках жилых домов
- Офисных помещениях и коридорах
- Складских помещениях
- Подземных паркингах
- Уличном и садово-парковом освещении
2. Системы безопасности
Комбинированные датчики часто интегрируются в охранные системы для:
- Обнаружения несанкционированного проникновения
- Включения сигнализации при движении в темное время суток
- Активации камер видеонаблюдения при обнаружении активности
3. Умный дом
В системах умного дома датчики движения и освещенности применяются для:
- Автоматизации освещения в различных помещениях
- Управления климатическими системами в зависимости от присутствия людей
- Включения и выключения бытовой техники
Как выбрать датчик движения с датчиком освещенности
При выборе комбинированного датчика следует учитывать следующие параметры:
1. Тип датчика движения
Выбор зависит от условий эксплуатации:

- Для помещений оптимальны инфракрасные датчики
- Для улицы лучше использовать микроволновые или комбинированные датчики
- Для помещений с повышенной влажностью подойдут ультразвуковые датчики
2. Зона обнаружения
Необходимо учитывать:
- Радиус действия датчика — от 5 до 30 метров
- Угол обзора — от 120° до 360°
3. Чувствительность датчика освещенности
Важно выбрать датчик с настраиваемым порогом срабатывания по уровню освещенности — обычно в диапазоне 5-1000 люкс.
4. Время задержки выключения
Оптимальный диапазон настройки — от 10 секунд до 30 минут.
5. Степень защиты
Для наружного применения необходим уровень защиты не ниже IP44, для влажных помещений — IP65.
Установка и настройка датчика движения с датчиком освещенности
Правильная установка и настройка датчика критически важны для его эффективной работы. Основные рекомендации:
1. Выбор места установки
- Датчик должен хорошо «видеть» всю контролируемую зону
- Избегайте установки возле источников тепла, сквозняков, вентиляции
- Не направляйте датчик на окна, зеркала, блестящие поверхности
2. Высота монтажа
Оптимальная высота установки:

- Для потолочных датчиков — 2,5-3,5 метра
- Для настенных датчиков — 1,8-2,5 метра
3. Настройка чувствительности
Необходимо отрегулировать чувствительность датчика движения, чтобы исключить ложные срабатывания от мелких животных, колебаний штор и т.п.
4. Установка порога освещенности
Порог срабатывания датчика освещенности настраивается экспериментально в зависимости от условий освещения в помещении.
5. Настройка времени задержки
Время, в течение которого свет остается включенным после прекращения движения, устанавливается в зависимости от назначения помещения — от 30 секунд до 10-15 минут.
Правильно установленный и настроенный датчик движения с датчиком освещенности обеспечит комфортное и энергоэффективное освещение в любых помещениях и на улице.
Схема подключения датчика освещенности и его установка
В продолжении нашей статьи «Датчик освещенности (освещения) | сумеречный выключатель», мы представляем наглядную схему подключения датчика освещенности, а так же подробную пошаговую фото инструкцию по его установке.
Итак, чтобы лучше разобраться в том, как подключить датчик освещенности, возьмем сумеречный выключатель Steinel серии NightMatic 2000.
Его основные характеристики такие:
— Размеры 99 x 74 x 37 мм
— Питание 230 – 240 В, 50 Гц
— Мощность макс. 1000 Вт (активная нагрузка, напр. лампа накаливания) макс. 500 Вт (некомпенсированная, индуктивная, cos φ = 0,5, напр. люминисцентные лампы
— Установка светового порога с силой света примерно в 2 – 10 лк.
— Потребляемая мощность 0,8 Вт
— Класс защиты IP 54 / II
Схема подключения датчика освещенности
Схема подключения датчика освещения аналогична схеме подключения обыкновенного выключателя, не зря одно из его названий – «сумеречный выключатель». Обычно датчик освещенности ставится в «разрыв» фазного провода идущего к светильнику. Главное различие электропроводки для него, от проводки обычного выключателя, заключается в том, что для работы сумеречного выключателя требуется подвод к нему и нулевого провода, который в обычных выключателях не используется.
При этом электропроводка для датчика освещения может выполнятся двумя основными способами, это:
Схема подключения датчика освещенности через распределительную коробку
В случае, если вы делаете электропроводку для сумеречного выключателя во время ремонта, лучше всего коммутацию проводов сделать через распределительную коробку как показано на изображении ниже. Здесь к светильнику подведен нулевой провод и земля (нулевой защитный провод) прямо из распред. коробки, а фазный провод приходит пройдя через датчик освещения. К самому же датчику подводится соответственно – фазный провод, провод идущий к светильнику и нулевой провод.
Схема подключения датчика освещенности с коммутацией проводов в датчике освещения.
Коммутация проводов в датчике освещенности применяется обычно в тех случаях, когда проводка делается уже при чистовой отделке и нет возможности сделать распределительную коробку. Схема показана ниже. Тут к сумеречному выключателю подходят фаза, ноль и земля, а уже от него идет вывод этих проводников на светильники.
Датчик освещенности | подключение.
В нашем примере установки датчика освещенности, мы будем использовать вторую схему, без использования распределительной коробки. Более подробно о выборе места установки и настройке читайте в статье «Датчик освещенности (освещения) | сумеречный выключатель».
Для большей наглядности, мы произведем установку на стенде. Для этого крепим рядом друг с другом датчик освещенности и лампу в патроне, которая будет символизировать светильник.
Теперь проделываем отверстия в нижней части корпуса датчика освещенности под прокладку проводов, для удобства они изначально намечены производителем.
Важно: Обязательно при установке ориентируйте датчик освещенности вниз вводными проводами, это значительно повысит его пыле и влагозащищенность.
Отключаем подачу электричества и подготавливаем входящий питающий провод, который, согласно схеме, к сумеречному выключателю должен подходить трехжильный: фазный провод – коричневый, рабочий ноль – синий, защитный ноль (земля) – желто–зеленый. Отмеряем необходимую для подключения длину проводов, после чего обрезаем их, а концы зачищаем приблизительно на 10мм.
После этого, просовываем провод через уплотнительную пробку и подсоединяем к датчику освещения в следующем порядке: в клемму с маркировкой L – фазный провод (коричневый), с маркировкой N – нулевой провод (синий), желто-зеленый провод – защитный ноль (Землю) – подводим в отдельно стоящую винтовую клемму, с обозначением заземления, как показано на изображении ниже.
Аналогичным образом поступаем с проводом идущем непосредственно к светильнику – обрезаем по длине и зачищаем концы примерно на 10мм. После этого помещаем так же через уплотнительную пробку, провод в датчик освещения и помещаем в клеммы. Коричневый провод будет питающий, фазный, его помещаем в клемму L со стрелкой, в N со стрелкой клемму помещаем синий провод – это будет рабочий ноль, желто-зеленый провод помещаем в винтовую клемму заземления, где зажимаем ее вместе с уже помещенным туда защитным нулем (землей) питающего кабеля.
Второй конец этого провода, подключаем к светильнику, в нашем случае фазный – коричневый и синий – нулевой провод, непосредственно к клеммам патрона для лампы, а желто-зеленый провод заземления должен подключаться на корпус светильника если он токопроводящий. В нашем случае оставляем его не подключенным.
Осталось сделать необходимую настройку сумеречного выключателя, с помощью регулятора, расположенного над клеммами слева, и одеть защитную крышку на датчик освещения, после чего закрутить крепежные болты на ней. На этом установка датчика освещенности завершена. Включаем подачу электрического тока и тестируем.
Теперь зная, как подключить датчик освещенности на стенде, вы легко сможете проделать это самостоятельно, уже в условиях вашего ремонта, пользуясь любой из схем подключения.
Датчик движения и освещенности: виды, подключение, настройка
В каждой квартире или частном доме имеются помещения, не требующие постоянного освещения. Например, в коридорах и на лестницах свет нужен только во время нахождения здесь людей. Поэтому, в целях экономии электроэнергии хозяева устанавливают датчик движения и освещенности, разрывающий питающую цепь. Его влияние распространяется на определенную зону, и при начале в ней любого движения, происходит замыкание контактов и последующее включение света.
Содержание
Принцип работы
Принцип действия датчика довольно простой. Когда в установленную зону, на которую распространяется чувствительность прибора попадает движущийся предмет, происходит его срабатывание с последующим включением освещения. После прекращения перемещения наступает автоматическое размыкание цепи и отключение осветительных приборов.
Большинство подобных устройств имеют установленный угол обзора, равный 180 градусам. Существуют модели, охватывающие 360 градусов, применяемые в больших помещениях.
Подключение прибора движения и освещения в цепь такое же простое, как и подключение стандартного выключателя. Основной функцией является замыкание и размыкание электрической цепи с подключенными светильниками. Поэтому схемы подключения обоих приборов практически одинаковы. Схема прилагается к каждому устройству в виде инструкции, а у наиболее качественных моделей от известных производителей схемы наносятся на корпус.
Задняя крышка датчика прикрывает клеммную колодку вместе с подключением проводников. Многожильные провода рекомендуется подключать с помощью изолированных наконечников НШВИ. Для подачи питания используются два провода – фазный и нулевой. Выходя из датчика, фаза подключается к светильнику, поэтому при срабатывании, контакты замыкаются и ток начинает поступать к лампе накаливания.
Классификация
Датчики представлены различными видами, каждый из которых лучше всего подходит для тех или иных условий эксплуатации. Например, датчики движения, устанавливаемые на улице, обладают высокой степенью защищенности корпуса с IP не ниже 55. Внутри помещений вполне достаточно IP22 и более.
В соответствии с типом питания приборы классифицируются на подключаемые к сети 220 вольт и беспроводные, питающиеся от аккумуляторов или батареек. Первая группа считается наиболее востребованной и многочисленной, а вторая используется преимущественно вместе с низковольтными осветительными приборами.
Основной классификацией являются способы, позволяющие определить начало движения в контролируемой зоне. Они основаны на различных принципах обнаружения:
- Акустические устройства, реагирующие на шум. Относятся к категории пассивной аппаратуры. Они включаются при появлении различных звуков.
- Приборы движения и освещённости инфракрасного типа. Срабатывают при наличии теплового излучения, выделяемого теплокровными существами – людьми или животными.
Реакция на животных нередко приводит к ложным срабатываниям. Эти виды датчиков тоже являются пассивной коммутационной аппаратурой.
- К видам активных устройств можно отнести различные типы микроволновых приборов, оборудованных сенсором. Они испускают излучение в микроволновом диапазоне и следят за их возвращением. Когда в зону контроля попадает передвигающийся объект, изменяющиеся волны дают команду на срабатывание или выключение прибора. Для охранных систем применяются устройства с повышенной чувствительностью, способные определять объект независимо от наличия конструктивных элементов и других помех.
- Примерно по аналогичной схеме работают ультразвуковые коммутирующие сигнальные устройства. Они отличаются лишь диапазоном, в котором происходит излучение волн. Применяются очень редко и только в нежилых помещениях, или используются как уличный прибор.
- Наиболее дорогими и эффективными считаются комбинированные устройства, сочетающие в себе различные способы фиксации движения.
Такая конструкция предотвращает ложные срабатывания, повышая надежность следящих систем.
Основные параметры датчиков
Определившись с конструкцией, необходимо сделать правильный выбор параметров и технических характеристик данных устройств.
Важным показателем считается обзорный угол, который может составлять от 90 до 360 градусов по горизонтали. Этот показатель выбирается исходя из количества направлений, по которым возможно подойти к нужной точке. Если датчик монтируется на стену – достаточно и 180 градусов, а при закреплении к столбу потребуется уже 360. Во внутренних помещениях можно обойтись узконаправленными приборами, а при наличии нескольких дверей потребуются устройства с расширенными функциями. Эти модели отличаются высокой стоимостью, поэтому при выборе следует руководствоваться конкретными условиями эксплуатации.
Существует и угол обзора по вертикали, составляющий для дешевых устройств примерно 15-20 градусов. Дорогие устройства могут работать в вертикальном диапазоне до 180 градусов. Такие приборы применяются в системах охраны, поскольку для регулировки света они экономически нецелесообразны. Устанавливаются на оптимальной высоте, во избежание так называемого мертвого пространства.
Немаловажную роль играет расстояние, на котором прибор считается наиболее эффективным. Внутри помещений вполне достаточно 5-7 метров. Уличный датчик может иметь большую длину действия, которая зависит от площади контролируемой зоны. Однако, если этот показатель окажется чересчур большим, возможен рост количества неправильных или ложных срабатываний.
Следует учитывать и фактор мощности осветительных приборов, подключенных к данной цепи. Все типы датчиков движения соответствуют определенной нагрузке и силе тока с установленным номиналом. Поэтому, выбирая то или иное устройство, нужно учитывать общую мощность ламп, установленных в люстрах, плафонах и т.д.
Дополнительные критерии выбора
Помимо основных параметров, существуют и другие критерии, которые в определенное время могут приобрести решающее значение.
Датчики движения и освещенности выбирается по месту монтажа и способу крепления. Они могут закрепляться на стенах или потолках и быть установленными на кронштейне, как это предусмотрено для корпусных моделей. Все варианты скрытой установки обеспечиваются миниатюрными встраиваемыми устройствами, монтируемыми в специальных углублениях в незаметных местах.
Некоторые датчики обладают дополнительными функциями. Их возможности существенно расширяются за счет встроенного в одном корпусе датчика освещенности. Когда прибор устанавливается на улице или возле окна, то в дневное время его работа не требуется поскольку света и так достаточно. Фотореле может подключаться отдельно или входить в конструкцию датчика движения.
Полезной функцией является защита от домашних животных – собак, кошек и других. При ее наличии ложные срабатывания случаются значительно реже. То же самое можно сказать и о задержке отключения света. Во многих случаях отключение света происходит сразу же после выхода объекта из зоны действия прибора. Это не всегда удобно, поскольку освещение бывает еще нужно. Поэтому наиболее удобными считаются модели не только с задержкой, но и с возможностью ее регулировки.
После приобретения датчика для включения света, его необходимо правильно разместить, обеспечив тем самым его корректную работу. С связи с этим необходимо соблюдать установленные нормы и правила:
- Осветительные приборы не должны располагаться рядом с датчиком.
- То же самое касается кондиционеров и систем отопления, поскольку возможна реакция датчика на воздушные потоки.
- Слишком большая высота установки расширяет зону контроля, но одновременно прибор теряет свою чувствительность.
- На пути датчика не должно быть крупных объектов, заслоняющих обширное пространство.
- В помещениях с большими площадями датчики движения рекомендуется размещать на потолке. Сектор обзора таких устройств должен составлять 360 градусов. При необходимости включения освещения он устанавливается по центру, обеспечивая минимальное количество мертвых зон.
Как подключить
В самом простом варианте подключение датчика выполняется в разрыв проводника фазы, подводимого непосредственно к лампе. Данный способ прекрасно работает в абсолютно темных помещениях, где нет ни одного окна. В этом случае проводники фазы и нуля заводятся в датчик со стороны входа и подключаются к соответствующим клеммам L и N. На выходе фазный провод идет далее к лампе накаливания, а нулевой проводник соединяется с ближайшим нулем электрической цепи.
При использовании датчика для включения света на улице, дополнительно понадобится фотореле или датчик освещенности, работающий в автоматическом режиме. Вместо него на линии может быть установлен отдельный выключатель, включаемый и выключаемый вручную. Таким образом, предотвращается ненужное включение света при наличии нормального естественного освещения.
Подобные дополнительные комбинирующие устройства также устанавливаются в разрыв фазы. Если используется фотореле, его нужно устанавливать перед датчиком движения. За счет этого питание к прибору будет поступать только с наступлением темноты, а днем он находится в выключенном состоянии. Срок службы датчика движения существенно увеличивается, поскольку его ресурс ограничен определенным количеством срабатываний.
Существенным недостатком данных схем является невозможность длительного использования включенного освещения. Свет будет сразу же пропадать после прекращения движения. Этого можно избежать путем параллельного подключения совместно с детектором обычного выключателя. Когда он находится в выключенном положении, будет работать датчик. После включения датчик перестает работать и свет горит на протяжении всего времени до прерывания цепи выключателем.
Настройки и регулировки
Правильная работа датчика для включения света во многом зависит от его настроек.
Для того чтобы он корректно функционировал, необходимо выполнить следующие действия:
- Настройка времени (TIME). Устанавливает временной промежуток, в течение которого свет будет включен от момента последнего обнаруженного передвижения.
Это значение может выставляться в диапазоне 1-600 секунд. Для этих целей регулятор устанавливается в нужное положение, в сторону увеличения или уменьшения.
- Настройка срабатываний в соответствии с уровнем освещенности (LUX). Обеспечивает корректную работу датчика в светлое время суток. Порог срабатывания устанавливается самостоятельно с помощью еще одной регулировочной ручки. Как правило, наиболее оптимальное значение подбирается экспериментальным путем.
- Чувствительность к срабатыванию (SENS). Обеспечивает нужную реакцию датчика при наличии движения. Если срабатываний слишком много, чувствительность прибора рекомендуется снизить.
Me Light Sensor · GitBook
Обзор
Разработан на основе принципа фотоэлектрического эффекта в
Полупроводниковый датчик Me Light Sensor можно использовать для определения интенсивности окружающего света. Пользователи могут использовать его для создания световых интерактивных проектов, таких как интеллектуальная диммерная лампа, система лазерной связи и т. д.
и так далее. Его черный идентификатор означает, что он имеет порт аналогового сигнала и должен быть подключен к порту с черным идентификатором на Makeblock Orion.
Технические характеристики
- Рабочее напряжение: 5 В пост. тока
- Режим управления: управление одним аналоговым портом
- Значение аналогового выхода: воздействие солнечного света (>500),
вечер (0~100), условия освещения в помещении (100~500) - Диапазон длин волн фоточувствительности: 400~1100 нм
- Размер модуля: 51 x 24 x 22 мм (Д x Ш x В)
Функциональные характеристики
- Чувствителен только к видимому свету и не требует дополнительного фильтра
- Белая область модуля является эталонной зоной для контакта с металлическими балками
- Защита от реверса – при обратном подключении источника питания не повредить IC
- Поддержка программирования с графическим интерфейсом mBlock для пользователей всех возрастов
- Используйте порт RJ25 для простого подключения
- Обеспечьте штыревой порт для поддержки большинства макетных плат, включая Ардуино серии
Назначение контактов
Порт Me Light Sensor имеет три контакта, и их функции следующие:
Режим подключения
● Подключение с помощью RJ25
Поскольку порт Me Light Sensor имеет черный идентификатор, вам необходимо подключить порт с черным идентификатором на Makeblock Orion при использовании порта RJ25.
Взяв в качестве примера Makeblock Orion, вы можете подключиться к портам № 6, 7 и 8 следующим образом:
● Подключение с помощью провода Dupont
Когда провод Dupont используется для подключения модуля к Arduino Базовая плата UNO, ее вывод AO должен быть подключен к аналоговому порту следующим образом:
Руководство по программированию
● Программирование Arduino
Если вы используете Arduino для написания программы, библиотека Makeblock-Library-master
следует вызывать для управления Me
Световой датчик. Эта программа дает датчику Me Light Sensor считывать текущую интенсивность света посредством программирования Arduino.
Функция сегмента кода: считывать обнаруженные результаты интенсивности света и выводить их на последовательный монитор в Arduino IDE, и вы увидите текущий результат следующим образом:
● Программирование mBlock
Me Light Sensor поддерживает среду программирования mBlock, и ее инструкции представлены следующим образом:
Это пример использования mBlock для управления Me Light Sensor. Панда озвучит значение интенсивности света, считанное с Me Light Sensor. Чем выше интенсивность света, тем больше значение.
Текущие результаты следующие:
Принципиальный анализ
Этот модуль (Me Light Sensor) представляет собой датчик света, разработанный на основе принципа фотоэлектрического эффекта полупроводника. Его основным компонентом является фотоэлектрический транзистор, сопротивление которого уменьшается с увеличением интенсивности света. Каскадируя его с другим резистором и вывод значения сопротивления делителя, изменяющийся световой сигнал может быть преобразован в изменяющийся электрический сигнал, а затем выведен через аналоговый порт. Этот чувствительный модуль можно использовать для создания световых интерактивных проектов, таких как интеллектуальная лампа с регулировкой яркости, чтобы обеспечить окружающий свет. интенсивность света удобна для человеческого тела.
Схема
Датчик движения Pir с датчиком освещенности, энергосбережение – инновации Quick Sense
рупий 0,00 | ||||
Перевозки | ||||
Общий |
United States—AfghanistanÅland IslandsAlbaniaAlgeriaAndorraAngolaAnguillaAntigua & BarbudaArgentinaArmeniaArubaAustraliaAustriaAzerbaijanBahamasBahrainBangladeshBarbadosBelarusBelgiumBelizeBeninBermudaBhutanBoliviaBosnia & HerzegovinaBotswanaBouvet IslandBrazilBritish Indian Ocean TerritoryBritish Virgin IslandsBruneiBulgariaBurkina FasoBurundiCambodiaCameroonCanadaCape VerdeCayman IslandsCentral African RepublicChadChileChinaChristmas IslandCocos (Keeling) IslandsColombiaComorosCongo — BrazzavilleCongo — KinshasaCook IslandsCosta RicaCroatiaCubaCuraçaoCyprusCzech RepublicCôte d’IvoireDenmarkDjiboutiDominicaDominican RepublicEcuadorEgyptEl SalvadorEquatorial GuineaEritreaEstoniaEthiopiaFalkland IslandsFaroe IslandsFijiFinlandFranceFrench GuianaFrench PolynesiaFrench Southern TerritoriesGabonGambiaGeorgiaGermanyGhanaGibraltarGreeceGreenlandGrenadaGuadeloupeGuatemalaGuernseyGuineaGuinea-BissauGuyanaHaitiHeard & McDonald ОстроваГондурасСАР ГонконгГонконгВенгрияИсландияИндияИндонезияИран IraqIrelandIsle of ManIsraelItalyJamaicaJapanJerseyJordanKazakhstanKenyaKiribatiKosovoKuwaitKyrgyzstanLaosLatviaLebanonLesothoLiberiaLibyaLiechtensteinLithuaniaLuxembourgMacau SAR ChinaMacedoniaMadagascarMalawiMalaysiaMaldivesMaliMaltaMartiniqueMauritaniaMauritiusMayotteMexicoMoldovaMonacoMongoliaMontenegroMontserratMoroccoMozambiqueMyanmar (Burma)NamibiaNauruNepalNetherlandsNetherlands AntillesNew CaledoniaNew ZealandNicaraguaNigerNigeriaNiueNorfolk IslandNorth KoreaNorwayOmanPakistanPalestinian TerritoriesPanamaPapua New GuineaParaguayPeruPhilippinesPitcairn IslandsPolandPortugalQatarRéunionRomaniaRussiaRwandaSaint MartinSamoaSan MarinoSão Tomé & PríncipeSaudi ArabiaSenegalSerbiaSeychellesSierra LeoneSingaporeSlovakiaSloveniaSolomon IslandsSomaliaSouth AfricaSouth Georgia & South Sandwich IslandsSouth KoreaSouth SudanSpainSri LankaSt.
