MICROSENS-Smart-IO-Controller-Integrates-Digital-Component-Into-IP-Network-LOGO

MICROSENS Smart IO კონტროლერი აერთიანებს ციფრულ კომპონენტს IP ქსელში

MICROSENS-Smart-IO-Controller-Integrates-Digital-Component-Into-IP-Network-PRODUCT

მექანიკური მართვა

MICROSENS Smart I/O კონტროლერი მზად არის დასამაგრებლად ორი განსხვავებული სამონტაჟო საშუალებით:

  •  კლamp ზედა ქუდის ლიანდაგზე დასამონტაჟებლად,
  •  და ოთხი სამონტაჟო ჩანართი კედელზე, ჭერზე ან სხვა დამხმარე მოწყობილობაზე პირდაპირი მიმაგრებისთვის.

ზედა ქუდის სარკინიგზო მონტაჟი და დემონტაჟი

მის ქვედა მხარეს Smart I/O კონტროლერის კორპუსი (სურათი 1, პოზიცია 1) აღჭურვილია cl.amp მოწყობილობის სტანდარტულ ქუდის ლიანდაგზე დასამაგრებლად (სურათი 1, პოზ. 2).
Nშენიშვნა: აკრიფეთ კლamp კორპუსში, თუ არ გაიგზავნება კლamp უკვე ადაპტირებული. დარწმუნდით, რომ კლampგამოშვების ბერკეტი (სურათი 1, პოზ. 3) მიუთითებს Ethernet პორტის მხარეს.

მონტაჟი Top Hat Rail-ზე

  1.  მოათავსეთ კორპუსი კლampსტაციონარული მოწყობილობა ზედა ქუდის ლიანდაგზე (სურათი 1, პოზ. 4).
  2.  ნაზად დააჭირეთ კორპუსს (სურათი 1, პოზ. 5) სანამ clamp ხმოვანი დაწკაპუნებით ხვდება ზედა ქუდის ლიანდაგში.

დემონტაჟი Top Hat Rail-დანMICROSENS-Smart-IO-Controller-Integrates-Digital-Component-Into-IP-Network-FIG-1

  1.  გაიყვანეთ გამოშვების ბერკეტი (სურათი 2, პოზ. 1), რათა განბლოკოთ clamp და ასწიეთ მოწყობილობა (სურათი 2, პოზ. 2), რომ ამოიღოთ იგი ზედა ქუდის რელსიდან.

ჩანართების მონტაჟი

Smart I/O კონტროლერის პირდაპირ კედელზე, ჭერზე ან სხვა შესაფერის დამხმარე მოწყობილობაზე დასამაგრებლად, გამოიყენეთ ოთხი სამონტაჟო სამაგრი (სურათი 3, პოზიციები 1-დან 4-მდე).

MICROSENS-Smart-IO-Controller-Integrates-Digital-Component-Into-IP-Network-FIG-2

შენიშვნა: დარწმუნდით, რომ დაამაგრეთ დანართი ადეკვატურად, როდესაც იყენებთ ნაკლები სამონტაჟო ჩანართებს! არ არის რეკომენდებული მხოლოდ ერთი სამონტაჟო ან მხოლოდ ერთი მხარის სამონტაჟო ჩანართების გამოყენება.

კვების წყაროს დაკავშირება

MICROSENS Smart I/O კონტროლერი შეიძლება მიწოდებული იყოს ორი ალტერნატიული დენის შეყვანით (ერთჯერადი ან ერთობლივი):

  1. PoE+ (PD) Ethernet პორტის მეშვეობით (სურათი 4, პოზიცია 1).
  2.  გარე 24 VDC მეშვეობით push clamp პორტები X21 და X22 (სურათი 4, პოზ. 2)MICROSENS-Smart-IO-Controller-Integrates-Digital-Component-Into-IP-Network-FIG-3

ელექტრომომარაგების სპეციფიკაციები

ელექტრომომარაგება ტtage მოხმარება შტეფსელი
PoE/PoE+ PD 44 - 54 VDC

(54 VDC ტიპი.)

3.2 W Ethernet uplink პორტი (სურათი 4, პოზ. 1)
გარე 24 VDC 1.2 W Push clamp პორტები X21 და X22 ორსადენიანი კაბელისთვის (სურათი 4, პოზ. 2)

შენიშვნა:

დარწმუნდით, რომ დააკავშირეთ კაბელი სწორი პოლარობით!

შენიშვნა: დარწმუნდით, რომ ჩართოთ PoE/PoE+ PD კვების მოწყობილობაზე. MICROSENS მოწყობილობებზე PoE-ს ჩასართავად, გთხოვთ, მიმართოთ მოწყობილობასთან ერთად მიწოდებულ შესაბამის დოკუმენტაციას.
როგორც კი გარე ელექტრომომარაგება შეუერთდება კლamp X21 და X22 პორტების შესაბამისი "Pwr In" პორტის სტატუსის LED ანათებს, რაც მიუთითებს მიწოდების მოცულობაზეtage იმყოფება.
როგორც კი ერთ-ერთი PoE ან გარე კვების წყარო ჩართულია და გამოჩნდება, პორტის სტატუსის LED-ები "Pwr Out" 1 და 2 პორტებში ანათებენ (სურათი 4, პოზ. 3).

დამიწება PoE მიწოდებით 

კორპორატიულ ქსელებში PoE კომპონენტების ინსტალაციისთვის აუცილებელია DC მიწოდების ტომის მითითებაtage ყველა მოწყობილობის ერთი და იგივე მიწის დონეზე. ჩვეულებრივ, ეს იქნება დადებითი პოლარობა, რომელიც დაკავშირებულია შენობის ელექტრული სისტემის მიწის დონეზე (ანუ „დედამიწასთან“).
თუ ვივარაუდებთ, რომ Smart I/O კონტროლერის ჩართვა ხდება ცენტრალიზებული შორს PoE PSE მოწყობილობის მეშვეობით, მნიშვნელოვანია კონტროლერის შასის დამიწების მილის დაკავშირება შენობის მიწის პოტენციალთან და ამით თავიდან აცილება “. მცურავი გრუნტის პრობლემები. უსაფრთხოების საკითხების გარდა, ქსელის მცურავმა გრუნტმა შეიძლება გამოიწვიოს პრობლემები, თუ შემთხვევით ან განზრახ დამიწებულია მხოლოდ ერთი კომპონენტი (სურათი 4).MICROSENS Smart IO კონტროლერი აერთიანებს ციფრულ კომპონენტს IP ქსელში Fig 13

დამიწება გარე კვების წყაროთი

გრუნტის დონესთან დაკავშირებული უარყოფითი პოლარობის საერთო გამოყენებისგან განსხვავებით, გარე ელექტრომომარაგების გამოყენებისას, დარწმუნდით, რომ დააკავშირეთ ელექტრომომარაგების დადებითი პოლარობა მიწის დონესთან.

გადააყენეთ Smart I/O კონტროლერი

Smart I/O Controller აღჭურვილია გადატვირთვის ღილაკით Ethernet პორტის გვერდით (იხ. სურათი 6).
გადატვირთვის ღილაკზე წვეტიანი ობიექტით 1 წამის განმავლობაში დაჭერით კონტროლერი გადაიტვირთება. გადატვირთვის მუშაობისას ორივე LED ინდიკატორი „Digital Out“ (ინდიკატორები X5-დან X8-მდე პორტებისთვის) ანათებს დაახლ. 1 წამი.
შენიშვნა: გადატვირთვის შემდეგ გადატვირთვის 1 წამზე მეტი ხნის განმავლობაში გადატვირთვის ღილაკზე დაჭერით ჩართეთ რეჟიმი „ჩატვირთვის ჩატვირთვა“. ეს არის მხოლოდ MICROSENS სერვისის მიზნებისთვის!

შეყვანის/გამომავალი კაბელების დაკავშირება და DIP გადამრთველების დაყენება

Smart I/O კონტროლერი აღჭურვილია ორი 20-პინიანი push clamp პორტები შემავალი და გამომავალი სიგნალებისთვის, ასევე შემავალი და გამომავალი ტომიtage (მავთულის დიამეტრი 0.1-დან 1.5 მმ²-მდე, დაჭიმული/მყარი). გარდა ამისა, ორმხრივი და 2-მხრივი DIP გადამრთველი იძლევა ანალოგური შეყვანის და სენსორის შეყვანის სიგნალების სპეციფიკურ პარამეტრებს.MICROSENS-Smart-IO-Controller-Integrates-Digital-Component-Into-IP-Network-FIG-3

ბიძგი clamp პინებს (X1-დან X40-მდე) და Ethernet uplink პორტს აქვს შემდეგი ფუნქციები:

პორტი სიგნალი მნიშვნელობა
X1, X2 გამორთვა 1 გამომავალი სიმძლავრე:

2x24 VDC,

კომბინირებული მაქსიმალური დატვირთვა 20 მვტ

X3, X4 გამორთვა 2
X5, X6 ციფრული გამომავალი 1 ციფრული გამომავალი:

2x 24 VDC, ღია კოლექტორი, PWM (მაქს. 100 ჰც)

კომბინირებული მაქსიმალური დენი 1 ა

X7, X8 ციფრული გამომავალი 2
X9, X10 ციფრული 1-ში ციფრული შეყვანა:

4x მაქს. 24 VDC (ზღურბლი: დაბალი < 1.0 – 1.3 > მაღალი) ოპტოიზოლირებული

პორტის დავალებები შემდეგია:

· X9, X11, X13, X15: პორტის ტtage 0 VDC-დან 24 VDC-მდე

· X10, X12, X14, X16: პორტები დაკავშირებულია 24 VDC-თან („+“)

X11, X12 ციფრული 2-ში
X13, X14 ციფრული 3-ში
X15, X16 ციფრული 4-ში

 

პორტი სიგნალი მნიშვნელობა
X17, X18 PT100/1000 1 ტემპერატურის სენსორის შეყვანა:

2x 2 მავთულის შეყვანა Pt100 ან Pt1000 წინააღმდეგობის ტემპერატურის დეტექტორებისთვის (RTDs).

შენიშვნა:

სენსორის ტიპის შერჩევა შესაბამისი ტემპერატურის შეყვანის პორტისთვის შეიძლება განისაზღვროს 2-პორტიანი DIP გადამრთველის მეშვეობით:

· ON 1/2: არჩეულია Pt100

· OFF 1/2: არჩეულია Pt1000

X19, X20 PT100/1000 2
X21, X22 დენის შეყვანა გარე დენის შეყვანა:

1x24 VDC

მაქსიმალური შიდა მოხმარება 1.2 W

X23, X24, X25 ანალოგური გამოსავალი 1 ანალოგური გამომავალი:

2x 0..10 ვ

კომბინირებული მაქსიმალური დენი 1 ა

პორტის დავალებები შემდეგია:

· X23, X26: პორტები დაკავშირებულია 24 VDC-თან („+“)

· X24, X27: პორტის ტtage გამოიყენება 0 V ≤ UAO ≤ 10 V შორის

· X25, X28: GND-თან დაკავშირებული პორტები (“-”)

X26, X27, X28 ანალოგური გამოსავალი 2
X29, X30, X31 ანალოგი 1-ში ანალოგური შეყვანა:

4x 0..10 ვ (ტtage რეჟიმი) / 0..20 mA (მიმდინარე რეჟიმი) პორტის მინიჭებები შემდეგია:

· X29, X32, X35, X38: პორტები დაკავშირებულია 24 VDC-თან („+“)

· X30, X33, X36, X39: პორტის ტtage 0 V ≤ UAI ≤ 10 V შორის

პორტის დენი 0 mA-ს შორის ≤ IAI ≤ 20 mA-ს შორის

· X31, X34, X37, X40: GND-თან დაკავშირებული პორტები (“-”)

 

შენიშვნა:

შესაბამისი პორტის რეჟიმის არჩევა შეიძლება განისაზღვროს 4-პორტიანი DIP გადამრთველის მეშვეობით:

· ჩართულია 1/2/3/4: მიმდინარე რეჟიმი (0..20 mA)

· OFF 1/2/3/4: ტtage რეჟიმი (0..10 V)

X32, X33, X34 ანალოგი 2-ში
X35, X36, X37 ანალოგი 3-ში
X38, X39, X40 ანალოგი 4-ში
Ethernet   Ethernet uplink პორტი:

1x 10/100Base-T, RJ-45, PoE (PD)

სტატუსის LED-ების გაგება

MICROSENS Smart I/O კონტროლერი აღჭურვილია ცხრა სტატუსის LED-ით, რომლებიც მიუთითებენ შემდეგ სიგნალის მდგომარეობაზე:

პორტი სიგნალი მნიშვნელობა
X1, X2 გამორთვა 1 გამომავალი სიმძლავრე:

· მწვანე: ელექტრომომარაგება აქტიური

· გამორთულია ელექტროენერგიის მიწოდება არ არის

X3, X4 გამორთვა 2
X5, X6 ციფრული გამომავალი 1 ციფრული გამომავალი:

· მწვანე: გამომავალი აქტიური (ღია კოლექტორი დაბლა იწევს)

· გამორთულია: გამომავალი არააქტიურია

 

· მიუთითეთ გადატვირთვა, როდესაც ორივე LED აინთება მწვანე დაახლოებით. 1 წამი.

X7, X8 ციფრული გამომავალი 2
X9, X10 ციფრული 1-ში ციფრული შეყვანა:

· მწვანე: შეყვანის კონტაქტი დახურულია

· გამორთვა შეყვანის გახსნა

X11, X12 ციფრული 2-ში
X13, X14 ციფრული 3-ში
X15, X16 ციფრული 4-ში
X21, X22 დენის შეყვანა გარე დენის შეყვანა:

· მწვანე: მოწყობილობა იკვებება გარე კვების წყაროდან

· გამორთული მოწყობილობა, რომელიც არ იკვებება ან იკვებება PoE-ით.

Smart I/O კონტროლერის მუშაობა MICROSENS გადამრთველებით

MICROSENS Smart I/O კონტროლერის გამოყენება შესაძლებელია MICROSENS კონცენტრატორებით, რომლებიც შეიცავს firmware 10.7.4a და უფრო ახალს.
მას შემდეგ, რაც firmware 5. x კონტროლერი მხარს უჭერს MQTT, რომელიც საშუალებას იძლევა იმუშაოს აპლიკაციებში MICROSENS გადამრთველების გარეშე. ამ შემთხვევაში დაწყვილება არ არის საჭირო. კონფიგურაცია შეიძლება გაკეთდეს MICROSENS SmartConfig-ის საშუალებით ხელსაწყო. როგორც კი Smart I/O კონტროლერი შეუერთდება კვების წყაროს (PoE ან გარე წყაროს) და კორპორატიულ ქსელს, კონტროლერი ხელმისაწვდომი იქნება MICROSENS გადამრთველის მეშვეობით, რომელიც შეიცავს MICROSENS SmartDirector-ს.
შენიშვნა: IPv6 ბმული ლოკალური მისამართების გამოყენების გამო შესაძლებელია დისტანციური Smart I/O კონტროლერის მართვა MICROSENS გადამრთველით IPv6 კორპორატიული ქსელის მეშვეობით, სანამ კავშირი არ არის მარშრუტირებული. 6.1 Smart I/O კონტროლერის და MICROSENS გადამრთველის დაწყვილება შემდეგი ნაბიჯები აღწერს, თუ როგორ უნდა დააწყვილოთ Smart I/O Controller-ის მეშვეობით Web MICORSENS გადამრთველის მენეჯერი.
შენიშვნა: ამისათვის დასრულდაview პირველ რიგში გამოყენება Web ნაჩვენებია მენეჯერი. მოწყობილობების დასაწყვილებლად CLI-ის გამოყენება შედარებით მარტივია, რადგან Web მენეჯერი იყენებს შესაბამის CLI ბრძანებებს ველებისა და სექციების ლეიბლად.
გამოყენებით Web მენეჯერი:

  • დაიწყეთ web ბრაუზერი და შეიყვანეთ შესაბამისი G6 მოწყობილობის IP მისამართი.
  •  შედით Web მენეჯერი ადმინისტრატორის რწმუნებით.
  • აირჩიეთ SmartOffice ეკრანი, შემდეგ აირჩიეთ ჩანართი ძირითადი კონფიგურაცია.MICROSENS-Smart-IO-Controller-Integrates-Digital-Component-Into-IP-Network-FIG-4
  •  განყოფილებაში Device.smart office.director_config დააწკაპუნეთ ღილაკზე სკანირების სინათლის კონტროლერები.
  •  SmartDirector იწყებს ჭკვიანი კონტროლერების ძებნას. სანამ კონტროლერი არ არის ნაპოვნი, სინათლის კონტროლერების დასკანირებული განყოფილება ცარიელი რჩება.
  •  ხელმისაწვდომი სმარტ კონტროლერების წარმატებით სკანირების შემდეგ Web მენეჯერი ჩამოთვლის ყველა ნაპოვნი კონტროლერს.MICROSENS-Smart-IO-Controller-Integrates-Digital-Component-Into-IP-Network-FIG-5

თუ თქვენ არ განსაზღვრეთ უნიკალური „მოწყობილობის სახელი“ განყოფილებაში მოწყობილობა. smart office.device_config ჩანართზე მოწყობილობის კონფიგურაცია ადრე, დიალოგში არ გამოჩნდება ღილაკების ძალის წყვილი, როგორც და შესაბამისი ჩამოსაშლელი სია კონტროლერის ცხრილის მწკრივში. ამ შემთხვევაში, გააგრძელეთ შემდეგი ნაბიჯი. წინააღმდეგ შემთხვევაში, აირჩიეთ შესაბამისი მოწყობილობის სახელი სიიდან და დააწკაპუნეთ ღილაკზე ძალის წყვილი როგორც.

შენიშვნა: მკაცრად რეკომენდებულია კონტროლერის ყველა საჭირო პარამეტრის მნიშვნელობების მინიჭება Device.smart office.device_config ჩანართზე Device configuration, რადგან ეს ინფორმაცია გამოიყენება დაწყვილების პროცესის დროს. თუ კონფიგურაცია ხდება დაწყვილების პროცესის შემდეგ, ბევრი შიდა პარამეტრი ხელახლა უნდა გადამუშავდეს ხელით.

  • აირჩიეთ ჩანართი მოწყობილობის კონფიგურაცია.MICROSENS-Smart-IO-Controller-Integrates-Digital-Component-Into-IP-Network-FIG-6
  • მოწყობილობის სახელი შეიცავს პრეფიქსს „scanned_“ და კონტროლერის ID-ს. საჭიროებისამებრ შეცვალეთ ეს სახელი.
  •  პროდუქტის ტიპია „SMART_IO_CONTROLLER“.
  •  მოწყობილობის ID ნაგულისხმევად შედგება მოწყობილობის MAC მისამართისგან.MICROSENS-Smart-IO-Controller-Integrates-Digital-Component-Into-IP-Network-FIG-7
  •  შესაბამისი Smart I/O Controller-ის მწკრივში Pairing Actions აირჩიეთ ადრე გენერირებული მოწყობილობა ჩამოსაშლელი სიიდან და დააწკაპუნეთ ღილაკზე ძალის წყვილი როგორც.
  •  Smart I/O კონტროლერი ახლა სწორად არის დაწყვილებული MICROSENS G6 Switch-ის SmartDirector-თან.

დაწყვილებული Smart I/O კონტროლერის ფუნქციური ტესტი

შემდეგი ნაბიჯები აღწერს, თუ როგორ უნდა შეამოწმოთ Smart I/O კონტროლერის სწორი დაწყვილება Web დაწყვილებული MICORSENS გადამრთველის მენეჯერი.
შენიშვნა: ამისათვის დასრულდაview პირველ რიგში გამოყენება Web ნაჩვენებია მენეჯერი. მოწყობილობების დასაწყვილებლად CLI-ის გამოყენება შედარებით მარტივია, რადგან Web მენეჯერი იყენებს შესაბამის CLI ბრძანებებს ველებისა და სექციების ლეიბლად.
გამოყენებით Web მენეჯერი:

  •  აირჩიეთ კონტროლერის ეკრანი, შემდეგ აირჩიეთ ჩანართი SIO.
  •  განყოფილებაში Device.controller.smart_io_config ჩამოთვლილია დაწყვილებული Smart I/O კონტროლერის ყველა ხელმისაწვდომი პორტი.MICROSENS-Smart-IO-Controller-Integrates-Digital-Component-Into-IP-Network-FIG-8
  •  ძიება the parameter dout1 mode for the port “Digital Out 1” and select a value from the drop-down list that matches your application.
  •  Click on the button apply to running configuration to save the changes to the running configuration. ძიება the parameter manual set output, enter the value “dout1 1” and click on the button manual set output.
  •  "Digital Out 1"-ის პორტის სტატუსის LED უნდა იყოს ანთებული, რაც მიუთითებს ციფრული გამომავალი ციფრულ მაღალ დონეზე.
  •  პარამეტრის ხელით დაყენების გამოსავალზე შეიყვანეთ მნიშვნელობა „dout1 0“ და დააწკაპუნეთ ღილაკზე ხელით დაყენების გამომავალი.
  •  "Digital Out 1"-ის პორტის სტატუსის LED უნდა იყოს გამორთული, რაც მიუთითებს, რომ ციფრული გამომავალი ციფრული დაბალ დონეზეა დაყენებული.

შენიშვნა: თუ ეს დაწყვილების ტესტი ვერ მოხერხდა, შეეცადეთ თავიდანვე დააწყვილოთ Smart I/O კონტროლერი.

ანალოგური შეყვანის და გამომავალი პორტების გამოყენებით
ყოველი ანალოგური შეყვანის და გამომავალი პორტი (X23-დან X40-მდე) შედგება 3 ნაწილისგან:

  •  "+": ეს პორტი დაკავშირებულია 24 VDC-სთან.
  •  “-”: ეს პორტი დაკავშირებულია 0 V-თან (GND).
  •  "AO"/"AI": ფაქტობრივი ტtage მნიშვნელობა მითითებულია 0 V (GND).

შეყვანის და გამომავალი მნიშვნელობები ეხება საცნობარო მნიშვნელობას 0 V (დადებითი პოლარობა)
Exampსმარტ I/O კონტროლერის პორტებით მიკრო სკრიპტის გამოყენებისთვის
შენიშვნა: დამატებითი ინფორმაციისთვის მიკრო სკრიპტის გამოყენების შესახებ, გთხოვთ, იხილოთ პროდუქტის სახელმძღვანელო „მიკროსკრიპტის პროგრამისტების სახელმძღვანელო“, რომელიც მოწოდებულია MICROSENS G6 გადამრთველთან და ხელმისაწვდომია Web მენეჯერი მენიუს ელემენტის ქვეშ
“დოკუმენტაცია”.შემდეგი მაგample აჩვენებს მაკრო სკრიპტის კოდს ტემპერატურის მნიშვნელობის წასაკითხად (პორტები 17/18) და ციფრული გამომავალი (პორტები 5/6) დაყენება 0-დან 1-მდე ტემპერატურის ზღურბლის 24.5 °C-ის მიღწევისას:

მოწყობილობის პროგრამული უზრუნველყოფის განახლება

Smart I/O კონტროლერს აქვს საკუთარი firmware, რომელიც შეიძლება ხელით განახლდეს Web დაკავშირებული MICROSENS G6 გადამრთველის მენეჯერი. პროგრამული უზრუნველყოფის განახლებისთვის, გააკეთეთ შემდეგი:
გამოყენებით Web მენეჯერი:

  •  დაიწყეთ web ბრაუზერი და შეიყვანეთ შესაბამისი G6 მოწყობილობის IP მისამართი.
  •  შედით Web მენეჯერი ადმინისტრატორის რწმუნებით.
  •  აირჩიეთ კონტროლერის ეკრანი, შემდეგ აირჩიეთ ჩანართი SIOC და გადადით ქვემოთ დიალოგის ბოლოში.
  • სექციაში HTTP(s) upload via Web მენეჯერმა გახსნა ბრაუზერი file შერჩევის დიალოგი ღილაკზე დაჭერით დათვალიერება:MICROSENS-Smart-IO-Controller-Integrates-Digital-Component-Into-IP-Network-FIG-10
  •  ში file შერჩევის დიალოგი აირჩიეთ ადგილობრივი firmware file და დააჭირეთ ღილაკს Ok.
  •  დააწკაპუნეთ ღილაკზე დაწყებაზე G6 მოწყობილობაზე ატვირთვის პროცესის დასაწყებად.
  •  წარმატებით ატვირთვის შემდეგ file ის გამოჩნდება განყოფილებაში ხელმისაწვდომი SIOC firmware files მოწყობილობაზე.

შენიშვნა: ეს სია შეიცავს ყველა ხელმისაწვდომი firmware files ინახება G6 მოწყობილობის მეხსიერების კონტროლერის სპეციფიკურ დირექტორიაში. ამის მოსაშორებლად file დააჭირეთ შესაბამის ღილაკს წაშლა.

  • კონტროლერის პროგრამული უზრუნველყოფის განახლებისთვის გახსენით SmartOffice ეკრანი და გადადით ჩანართზე Device Configuration.MICROSENS-Smart-IO-Controller-Integrates-Digital-Component-Into-IP-Network-FIG-11
  •  განყოფილებაში Device.smart office.device_config გადადით ქვემოთ შესაბამის კონტროლერზე.
  •  ველში განახლების firmware შეიყვანეთ firmware-ის სახელი file გსურთ ჩატვირთოთ კონტროლერში და დააწკაპუნეთ ღილაკზე განახლების firmware.

შენიშვნა: თუ შეყვანის ველი ცარიელია, უახლესი firmware file არჩეულია ნაგულისხმევად.

MQTT კონფიგურაცია

MICROSENS Smart I/O Controller მოქმედებს როგორც MQTT კლიენტი MQTT შეტყობინებების გაგზავნისა და მიღებისთვის MQTT ბროკერიდან ქსელში, კონტროლერის შეყვანის და გამომავალი პორტის მნიშვნელობებთან დაკავშირებით. ეს მნიშვნელოვანია, თუ გსურთ გამოიყენოთ Smart I/O Controller ავტომატიზაციის პროექტებში საველე მოწყობილობებს შორის ურთიერთქმედებით.

წინაპირობები

კონტროლერი ყოველთვის მუშაობს IPV6 Link-Local მისამართებით. ამიტომ, MQTT ბროკერს უნდა ჩართოს IPv6 მისამართებთან მუშაობა. თუმცა, მას შეუძლია ადვილად თარგმნოს IPv4 და IPv6 შორის MQTT არქიტექტურის გამო.

MQTT პროტოკოლი საშუალებას აძლევს სხვადასხვა მოწყობილობების ძალიან დიდ დიაპაზონს, რომლებიც მოქმედებენ როგორც ბროკერი, გამომცემელი და აბონენტი OSI სატრანსპორტო ფენაზე. მოწყობილობა კომუნიკაციას ახდენს მხოლოდ TCP პორტით 1883 ან – თუ მორგებულია – მეტი Webსოკეტები 9001 პორტზე გარე კომუნიკაციებისთვის.

Smart Config Tool-ის გამოყენება MQTT კონფიგურაციისთვის

შენიშვნა: გამოიყენეთ MICROSENS Smart Config Tool Smart I/O კონტროლერის MQTT კონფიგურაციისთვის. აპლიკაციის ჩამოტვირთვა შესაძლებელია MICROSENS-ის საშუალებით webსაიტი (www.microsens.com). ამიტომ, გადადით კონტროლერის პროდუქტის გვერდზე, გადადით ქვემოთ ჩამოტვირთვის უსაფრთხო ზონაში და შედით თქვენი რწმუნებათა სიგელებით. თუ ჯერ არ ხართ დარეგისტრირებული, დააწკაპუნეთ „არ დარეგისტრირებულხარ?“ შესვლის მონაცემების მისაღებად განაცხადი.
MQTT პარამეტრების კონფიგურაციისთვის შემდეგნაირად:

1. გაუშვით Smart Config Tool.
შენიშვნა: ეს არის პორტატული Microsoft® Windows® აპლიკაცია, რომელიც მუშაობს ინსტალაციის გარეშე. Smart Config Tool-ის გამოყენების შესახებ ზოგადი ინფორმაციისთვის, გთხოვთ, მიმართოთ აპლიკაციის დახმარების ფუნქციას ღილაკების ინსტრუქციების მეშვეობით ზედა მარჯვენა პანელზე.
2. დააჭირეთ ღილაკს Scan ზედა მარცხენა პანელზე.MICROSENS-Smart-IO-Controller-Integrates-Digital-Component-Into-IP-Network-FIG-12

  • კავშირის სტატუსი: აჩვენებს კავშირის სტატუსს MQTT ბროკერთან (მხოლოდ წაკითხვა).
  •  გათიშულია: არ არის აქტიური კავშირი ქსელში MQTT ბროკერთან.
  •  მიღებულია: Smart I/O კონტროლერი დაკავშირებულია MQTT ბროკერთან.
  •  ვადის ამოწურვა: კავშირი MQTT ბროკერთან დახურულია დროის ამოწურვის გამო.
  •  უარი პროტოკოლზე: MQTT ბროკერმა უარი თქვა კავშირზე MQTT პროტოკოლის არასწორი ან უცნობი ვერსიის გამო.
  •  უარი ID: MQTT ბროკერმა უარი თქვა კავშირზე არასწორი კლიენტის ID-ის გამო.
  •  უარი სერვერზე: MQTT სერვისი მიუწვდომელია.
  •  უარი თქვა ავთენტიფიკაციაზე: MQTT ბროკერმა უარი თქვა კავშირზე კლიენტის არასწორი სერთიფიკატების გამო
  •  უარი ავტორიზაციაზე: კლიენტს არ აქვს შესაბამისი წვდომის უფლება.
  •  უცნობია: კავშირი დაიხურა გაურკვეველი მიზეზების გამო.
  •  დაკავშირება: Smart I/O კონტროლერი უკავშირდება MQTT ბროკერს.
  •  შეჩერებულია: კავშირი შეჩერებულია. კლიენტის ID: კლიენტის ID, რომელიც აგებულია MAC-Adress-ის ნაწილისგან, რომელიც ნაჩვენებია ჩანართზე Device (მხოლოდ წაკითხვა).
  •  რეჟიმი: განსაზღვრავს MQTT რეჟიმს (წაკითხვა/ჩაწერა). გამორთულია: MQTT გამორთულია. QoS 0 (მაქსიმუმ ერთხელ):
  1. არანაირი გარანტია შეტყობინების მიწოდებისთვის
  2.  MQTT ბროკერის მიერ შეტყობინების მიღების დადასტურება არ არის
  3.  MQTT გამომცემლის მიერ შეტყობინების შენახვა ან გადაცემა არ არის
  4.  პაკეტის ID ავტომატურად დაყენებულია „0“-ზე
  • o QoS 1 (ერთხელ მაინც):
  • ბროკერისთვის შეტყობინების ერთხელ მაინც მიწოდების გარანტია
  •  შეტყობინების შენახვა და ხელახალი გადაცემა, გარდა იმ შემთხვევისა, როდესაც ეს არ არის აღიარებული ბროკერის მიერ
  •  აღიარება შეიცავს მხოლოდ უნიკალურ პაკეტის ID-ს, ასე რომ, გამომცემელს შეუძლია დანიშნოს შეტყობინება და აღიარება QoS 2 (ზუსტად ერთხელ):
  •  გარანტია ბროკერისთვის ყოველი შეტყობინების ზუსტად ერთხელ მიწოდებისთვის
  •  გამომცემელი და ბროკერი გაგზავნის და დადასტურებისთვის ოთხნაწილიანი ხელის ჩამორთმევის გამოყენებით
  •  დამადასტურებელი შეტყობინებები გამომცემელსა და ბროკერს შორის შეიცავს პაკეტის ID-ს მხოლოდ შეტყობინებისა და აღიარების მინიჭებისთვის
  1.  ბროკერი: ადგენს MQTT ბროკერის IPv6 მისამართს (წაკითხვა/ჩაწერა).
  2.  მომხმარებლის სახელი: მომხმარებლის სახელი MQTT ბროკერის წვდომისთვის (წაკითხვა/ჩაწერა).
  3.  პაროლი: პაროლი MQTT ბროკერის წვდომისთვის (ჩაწერა).
  4.  როგორც კი რადგან ბროკერის IPv6 მისამართის, რწმუნებათა სიგელების და MQTT რეჟიმის მოქმედი პარამეტრები დაყენებულია და ბროკერი ხელმისაწვდომია, MQTT ბროკერის კავშირის სტატუსი იცვლება „მიღებულია“.
  5.  Keepalive: ადგენს ინტერვალს წამებში, რომლის ფარგლებშიც კონტროლერი უგზავნის შეტყობინებას თავის MQTT ბროკერს (წაკითხვა/ჩაწერა), რათა გამოაცხადოს თავი საჩუქრად. ეს ხელს უშლის ბროკერის მიერ გათიშვას.
  6.  შენახვა: ეს დროშა განსაზღვრავს, შეინახავს თუ არა ბროკერი ამ შეტყობინებას, როგორც ბოლო მოქმედ sampამ კონკრეტული თემისთვის. იმ შემთხვევაში, თუ ახალი MQTT კლიენტი გამოიწერება ამ თემაზე, ბროკერი ამ შეტყობინებას გადასცემს აბონენტს.
  7.  თემის პრეფიქსი: MQTT თემები ყოველთვის დაიწყება ამ სტრიქონით, როგორც იდენტიფიკატორი (წაკითხვა/ჩაწერა).
  8.  ანდერძის თემა: ეს „ბოლო ნების თემა“ ეგზავნება MQTT ბროკერს ყოველი პირველი კავშირის ან პარამეტრის ცვლილებისას. ბროკერი მას გადასცემს აბონენტებს იმ შემთხვევაში, თუ კონტროლერი (როგორც გამომცემელი) დაკარგავს კავშირს ბროკერთან, რაც მიუთითებს კავშირის გაუმართაობაზე (წაკითხვა/ჩაწერა).
  9.  იქნება შეტყობინება: აყენებს შეტყობინებას ბოლო ნების თემისთვის კავშირის დაკარგვის შემთხვევაში (წაკითხვა/ჩაწერა).
  10.  იქნება QoS: ადგენს MQTT რეჟიმს ბოლო თემისთვის (წაკითხვა/ჩაწერა).o პარამეტრები შეესაბამება MQTT რეჟიმის ზემოთ მოცემულ პარამეტრებს. რეკომენდირებულია გამოიყენოთ უმაღლესი QoS დონე ბოლო ნების თემებისთვის.
  11.  შეინარჩუნებს: დაყენების შემთხვევაში, ბროკერი ინახავს ბოლო შეტყობინებას, რათა აცნობოს ახალ აბონენტებს, რომ კონტროლერმა ადრე დაკარგა კავშირი (წაკითხვა/ჩაწერა).
  12.  Pგანახლების დროის გამოქვეყნება: ადგენს ინტერვალს წამებში, რომლითაც კონტროლერი უგზავნის თავის დროზე ბროკერს თემის გამოყენებით ” /uptime” (წაკითხვა/ჩაწერა). o ამ პარამეტრის „0“-ზე დაყენება გამორთავს ამ ფუნქციას.

MQTT თემების გამოყენება MICROSENS გადამრთველებით

თემა შეიძლება გავიგოთ, როგორც შეტყობინების კატეგორია. თემები სტრუქტურირებულია იერარქიულად (დონეებს შორის განმსაზღვრელი წინა ზოლით), შედარებულია file სისტემის სტრუქტურა (მაგ. "შენობა/სართული1/ოთახი1/ჭერის განათება").
თემები განისაზღვრება მომხმარებლის მიერ, სადაც მომხმარებლისთვის მოსახერხებელი თვითაღწერილი სახელების კონვენცია ასახავს Smart Building ინფრასტრუქტურას. თემების სახელები რეგისტრის მგრძნობიარეა („…/CeilingLight“ განსხვავდება „…/ჭერის განათებისგან“) და უნდა შეიცავდეს მინიმუმ ერთ სიმბოლოს. შენიშვნა: შესაძლებელია ყოველი UTF-8 სიმბოლოს გამოყენება (გარდა „$“-ისა, ვინაიდან ამ სიმბოლოს ბროკერი იყენებს შიდა სტატისტიკისთვის).
შესაძლებელია შემდეგი ველური ბარათების გამოყენება:

Example: “შენობა/სართული1/+/ტემპერატურა”
ეს თემა ეხება "ტემპერატურასთან" დაკავშირებულ შეტყობინებებს "სართული1"-ის ყველა ოთახისთვის. #: ეს სიმბოლო ცვლის რამდენიმე დონეს თემაში. მაგample: "შენობა/სართული1/#"
ეს თემა ეხება ყველა შეტყობინებას "სართული1"-ზე.

შენიშვნა: თემების დასარეგისტრირებლად მიკრო სკრიპტის გამოყენებისას ნებადართულია wildcards-ის გამოყენება. დაუშვებელია MQTT რუკების ცხრილის გამოყენება და მრავალი თემის მხოლოდ ერთ კომპონენტთან შესაბამისობა არ არის მიზანშეწონილი (მაგ. სენსორის დამთხვევა თემასთან, რომელიც შეიცავს რამდენიმე ოთახს). თემების ან ID-ების უფრო მარტივად დასაყენებლად შესაძლებელია კონკრეტული ცვლადების გამოყენება. ხელმისაწვდომია შემდეგი ცვლადები მათი შესაბამისი მნიშვნელობით:

  •  {SMO}: ფიქსირებული ტექსტი „SmartOffice“
  •  {MFG}: ფიქსირებული მწარმოებლის სახელი (მაგ. „MICROSENS“)
  •  {MAC}: მოწყობილობის MAC მისამართი
  • (Device.factory.device_mac, e.g. “00:60:A7:09:37:4E”)
  •  {IP4}: ამ მოწყობილობის IPv4 მისამართი
  • (Device.ip.v4_status.dynamic_device_ip, მაგ. „10.100.89.187“)
  •  {IP6}: ამ მოწყობილობის IPv6 მისამართი
  • (თუ ჩართულია, Device.ip.v6_status.ip, მაგ. „fe80::260:a7ff:fe09:374e/64“)
  •  {DMN}: Smart Office ქსელის დომენის სახელი
  • (Device.smartoffice.director_config.domain_name, მაგ. „domain1“)
  •  {ART}: ამ მოწყობილობის სტატიის ნომერი
  • (Device.factory.article_number, მაგ. „MS652119PM“)
  •  {SER}: ამ მოწყობილობის სერიული ნომერი
  • (Device.factory.serial_number, მაგ. „00345860“)
  •  {LOC}: SNMP SysLocation
  • (Management.snmp.device_info.sys_location, მაგ. „ოფისი“)
  •  {NAM}: SNMP SysName
  • (Management.SNMP.device_info.sys_name, მაგ. „MICROSENS G6 მიკრო გადამრთველი“)

ცვლადები შეიძლება გაერთიანდეს მაგ. ისეთ თემებში, როგორიცაა „{SMO}/{MFG}_{MAC}/“.
შენიშვნა: ეს ცვლადები შემოიფარგლება მხოლოდ MICROSENS G6 გადამრთველების გამოყენებით (მაგ., მიკრო სკრიპტებისთვის). მათი გამოყენება არ შეიძლება, ე.ი. Smart I/O კონტროლერის MQTT თემებით.

დოკუმენტები / რესურსები

MICROSENS Smart IO კონტროლერი აერთიანებს ციფრულ კომპონენტს IP ქსელში [pdf] მომხმარებლის სახელმძღვანელო
Smart IO კონტროლერი აერთიანებს ციფრულ კომპონენტს IP ქსელში, Smart IO, კონტროლერი აერთიანებს ციფრულ კომპონენტს IP ქსელში
MICROSENS Smart IO კონტროლერი აერთიანებს ციფრულ კომპონენტს IP ქსელში [pdf] მომხმარებლის სახელმძღვანელო
Smart IO კონტროლერი აერთიანებს ციფრულ კომპონენტს IP ქსელში

ცნობები

დატოვე კომენტარი

თქვენი ელფოსტის მისამართი არ გამოქვეყნდება. მონიშნულია აუცილებელი ველები *