កុំព្យូទ័រ Seeedstudio EdgeBox-RPI-200 EC25 Raspberry PI CM4 Based Edge
ប្រវត្តិកែប្រែ
ការពិនិត្យឡើងវិញ | កាលបរិច្ឆេទ | ការផ្លាស់ប្តូរ |
1.0 | ៨៦៦-៤៤៧-២១៩៤ | បានបង្កើត |
2.1 | ៨៦៦-៤៤៧-២១៩៤ | សេចក្តីជូនដំណឹងអំពីការផ្លាស់ប្តូរផលិតផល |
សេចក្តីជូនដំណឹងអំពីការផ្លាស់ប្តូរផលិតផល៖
ជាផ្នែកមួយនៃដំណើរការកែលម្អជាបន្តបន្ទាប់របស់យើង យើងបានធ្វើការផ្លាស់ប្តូរខាងក្រោមនៅក្នុងកំណែ Hardware D ។
មានផលប៉ះពាល់លើកម្មវិធីដោយសារតែការផ្លាស់ប្តូរនេះ។
- CP2104->CH9102F
- USB2514B->CH334U
- CP2105->CH342F
- ការពិពណ៌នានៅក្នុងលីនុចត្រូវបានផ្លាស់ប្តូរ៖
- ttyUSB0-> ttyACM0
- ttyUSB1-> ttyACM1
- MCP79410->PCF8563ARZ
- អាសយដ្ឋានរបស់ RTC ថ្មីគឺ 0x51។
សេចក្តីផ្តើម
EdgeBox-RPI-200 គឺជាកង្ហារដ៏រឹងមាំតិចជាង Edge Computing Controller ជាមួយនឹង Raspberry Pi Computer Module 4(CM4) សម្រាប់បរិយាកាសឧស្សាហកម្មដ៏អាក្រក់។ វាអាចត្រូវបានប្រើដើម្បីភ្ជាប់បណ្តាញវាលជាមួយកម្មវិធី cloud ឬ IoT ។ វាត្រូវបានរចនាឡើងតាំងពីមូលដ្ឋានឡើង ដើម្បីបំពេញនូវបញ្ហាប្រឈមនៃកម្មវិធីដ៏រឹងមាំក្នុងតម្លៃប្រកួតប្រជែង ដែលល្អសម្រាប់អាជីវកម្មខ្នាតតូច ឬលំដាប់តូច ជាមួយនឹងតម្រូវការច្រើនកម្រិត។
លក្ខណៈពិសេស
- តួអាលុយមីញ៉ូមទំនើបសម្រាប់បរិស្ថានអាក្រក់
- ឧបករណ៍ផ្ទុកកំដៅអកម្មរួមបញ្ចូលគ្នា
- រន្ធ PCIe ខ្នាតតូចដែលភ្ជាប់មកជាមួយសម្រាប់ម៉ូឌុល RF ដូចជា 4G, WI-FI, Lora ឬ Zigbee
- រន្ធអង់តែន SMA x2
- បន្ទះឈីបអ៊ីនគ្រីប ATECC608A
- អង្គការឃ្លាំមើលផ្នែករឹង
- RTC ជាមួយ Super Capacitor
- ស្ថានីយ DI&DO ដាច់ឆ្ងាយ
- 35mm DIN Rail គាំទ្រ
- ការផ្គត់ផ្គង់ថាមពលធំទូលាយពី 9 ទៅ 36V DC
- ស្រេចចិត្ត៖ UPS ជាមួយ SuperCap សម្រាប់ការបិទដោយសុវត្ថិភាព*
- Raspberry Pi CM4 នៅលើប្រព័ន្ធ WiFi 2.4 GHz, 5.0 GHz IEEE 802.11 b/g/n/ac បំពាក់ **
- Raspberry Pi CM4 នៅលើប៊្លូធូស 5.0 បំពាក់ដោយ BLE **
លក្ខណៈពិសេសទាំងនេះធ្វើឱ្យ EdgeBox-RPI-200 ត្រូវបានរចនាឡើងសម្រាប់ការដំឡើងងាយស្រួល និងការដាក់ឱ្យប្រើប្រាស់រហ័សសម្រាប់កម្មវិធីឧស្សាហកម្មធម្មតា ដូចជាការត្រួតពិនិត្យស្ថានភាព ការគ្រប់គ្រងឧបករណ៍ សញ្ញាឌីជីថល និងការបញ្ជាពីចម្ងាយនៃឧបករណ៍ប្រើប្រាស់សាធារណៈ។ លើសពីនេះ វាគឺជាដំណោះស្រាយច្រកទ្វារដែលងាយស្រួលប្រើជាមួយ 4 cores ARM Cortex A72 ហើយពិធីការឧស្សាហកម្មភាគច្រើនអាចសន្សំសំចៃលើការចំណាយលើការដាក់ពង្រាយសរុប រួមទាំងថ្លៃខ្សែថាមពលអគ្គិសនី និងជួយកាត់បន្ថយពេលវេលាដាក់ពង្រាយផលិតផល។ ការរចនាទម្ងន់ស្រាលបំផុត និងបង្រួមរបស់វា គឺជាចម្លើយសម្រាប់កម្មវិធីនៅក្នុងបរិយាកាសចង្អៀត ដែលធានាថាវាអាចដំណើរការប្រកបដោយភាពជឿជាក់នៅក្នុងបរិយាកាសផ្សេងៗគ្នា រួមទាំងកម្មវិធីនៅក្នុងរថយន្តផងដែរ។
ចំណាំ៖ សម្រាប់មុខងារ UPS សូមទាក់ទងមកយើងខ្ញុំសម្រាប់ព័ត៌មានបន្ថែម។ មុខងារ WiFi និង BLE អាចរកបានក្នុងកំណែ 2GB និង 4GB។
ចំណុចប្រទាក់
- ឧបករណ៍ភ្ជាប់ phoenix ពហុមុខងារ
- ឧបករណ៍ភ្ជាប់អ៊ីសឺរណិត
- USB 2.0 x 2
- រន្ធ HDMI
- LED2 ។
- LED1 ។
- អង់តែន SMA 1
- កុងសូល (USB ប្រភេទ C)
- រន្ធដោតស៊ីមកាត
- អង់តែន SMA 2
ឧបករណ៍ភ្ជាប់ phoenix ពហុមុខងារ
ចំណាំ | ឈ្មោះមុខងារ | កូដ PIN # | កូដ PIN# | ឈ្មោះមុខងារ | ចំណាំ |
ថាមពល | 1 | 2 | GND | ||
អេស ៤៨៥_ អេ | 3 | 4 | RS232_RX | ||
RS485_B | 5 | 6 | RS232_TX | ||
RS485_GND | 7 | 8 | RS232_GND | ||
DI0- | 9 | 10 | DO0_0 | ||
DI0+ | 11 | 12 | DO0_1 | ||
DI1- | 13 | 14 | DO1_0 | ||
DI1+ | 15 | 16 | DO1_1 |
ចំណាំ៖ ខ្សែ 24awg ទៅ 16awg ត្រូវបានណែនាំ
រារាំងដ្យាក្រាម
ស្នូលដំណើរការនៃ EdgeBox-RPI-200 គឺជាបន្ទះ Raspberry CM4 ។ បន្ទះមូលដ្ឋានជាក់លាក់អនុវត្តលក្ខណៈពិសេសជាក់លាក់។ សូមមើលរូបបន្ទាប់សម្រាប់ដ្យាក្រាមប្លុក។
ការដំឡើង
ការម៉ោន
EdgeBox-RPI-200 ត្រូវបានបម្រុងទុកសម្រាប់ការដំឡើងជញ្ជាំងពីរ ក៏ដូចជាមួយជាមួយនឹងផ្លូវដែក 35mm DIN ។ សូមមើលរូបបន្ទាប់សម្រាប់ទិសម៉ោនដែលបានណែនាំ។
ឧបករណ៍ភ្ជាប់និងចំណុចប្រទាក់
ការផ្គត់ផ្គង់ថាមពល
កូដ PIN # | សញ្ញា | ការពិពណ៌នា |
1 | POWER_IN | វ៉ាស៊ីនតោន 9-36V |
2 | GND | ដី (សក្តានុពលយោង) |
សញ្ញា PE គឺស្រេចចិត្ត។ ប្រសិនបើមិនមាន EMI ទេ ការតភ្ជាប់ PE អាចទុកឱ្យបើកចំហ។
ច្រកសៀរៀល (RS232 និង RS485)
កូដ PIN # | សញ្ញា | ការពិពណ៌នា |
4 | RS232_RX | ខ្សែទទួល RS232 |
6 | RS232_TX | ខ្សែបញ្ជូន RS232 |
8 | GND | ដី (សក្តានុពលយោង) |
កូដ PIN # | សញ្ញា | ការពិពណ៌នា |
3 | អេស ៤៨៥_ អេ | ជួរភាពខុសគ្នា RS485 ខ្ពស់។ |
5 | RS485_B | បន្ទាត់ខុសគ្នា RS485 ទាប |
7 | RS485 _GND | RS485 ដី (ដាច់ឆ្ងាយពី GND) |
កូដ PIN # | សញ្ញានៃស្ថានីយ | កម្រិត PIN សកម្ម | កូដ PIN នៃ GPIO ពី BCM2711 | ចំណាំ |
09 | DI0- |
ខ្ពស់ |
GPIO ១ |
|
11 | DI0+ | |||
13 | DI1- |
ខ្ពស់ |
GPIO ១ |
|
15 | DI1+ | |||
10 | DO0_0 |
ខ្ពស់ |
GPIO ១ |
|
12 | DO0_1 | |||
14 | DO1_0 |
ខ្ពស់ |
GPIO ១ |
|
16 | DO1_1 |
ចំណាំ៖
ចំណាំ៖
- វ៉ុលឌីស៊ីtage សម្រាប់ការបញ្ចូលគឺ 24V (+- 10%) ។
- វ៉ុលឌីស៊ីtage សម្រាប់ទិន្នផលគួរតែស្ថិតនៅក្រោម 60V សមត្ថភាពបច្ចុប្បន្នគឺ 500ma ។
- ឆានែល 0 និងឆានែល 1 នៃការបញ្ចូលគឺដាច់ឆ្ងាយពីគ្នាទៅវិញទៅមក
- ឆានែល 0 និងឆានែល 1 នៃទិន្នផលគឺដាច់ឆ្ងាយពីគ្នាទៅវិញទៅមក
រន្ធ HDMI
ភ្ជាប់ដោយផ្ទាល់ទៅក្រុមប្រឹក្សាភិបាល Raspberry PI CM4 ជាមួយនឹងអារេ TVS ។
អ៊ីសឺរណិត
ចំណុចប្រទាក់អ៊ីសឺរណិតគឺដូចគ្នាទៅនឹង Raspberry PI CM4,10/100/1000-BaseT ដែលត្រូវបានគាំទ្រ អាចរកបានតាមរយៈ Jack ម៉ូឌុលដែលបានការពារ។ ខ្សែគូ Twisted ឬខ្សែគូ twisted ការពារអាចត្រូវបានប្រើដើម្បីភ្ជាប់ទៅច្រកនេះ។
USB HOST
មានចំណុចប្រទាក់ USB ពីរនៅបន្ទះឧបករណ៍ភ្ជាប់។ ច្រកទាំងពីរមាន fuse អេឡិចត្រូនិចដូចគ្នា។
ចំណាំ៖ ចរន្តអតិបរមាសម្រាប់ច្រកទាំងពីរត្រូវបានកំណត់ត្រឹម 1000ma ។
កុងសូល (USB ប្រភេទ-C)
ការរចនាកុងសូលបានប្រើឧបករណ៍បំប្លែង USB-UART ប្រព័ន្ធប្រតិបត្តិការភាគច្រើននៃកុំព្យូទ័រមានកម្មវិធីបញ្ជា ប្រសិនបើមិនមានទេ តំណភ្ជាប់ខាងក្រោមអាចមានប្រយោជន៍៖ ច្រកនេះត្រូវបានប្រើជាកុងសូលលីនុចលំនាំដើម។ អ្នកអាចចូលទៅក្នុង OS ដោយប្រើការកំណត់ 115200,8n1 (Bits: 8, Parity: None, Stop Bits: 1, Flow Control: None)។ កម្មវិធីស្ថានីយដូចជា putty ក៏ត្រូវការផងដែរ។ ឈ្មោះអ្នកប្រើលំនាំដើមគឺ pi ហើយពាក្យសម្ងាត់គឺ raspberry ។
LED
EdgeBox-RPI-200 ប្រើ LED ពណ៌ពីរពណ៌បៃតង/ក្រហម ជាសូចនាករខាងក្រៅ។
LED1៖ ពណ៌បៃតងជាសូចនាករថាមពល និងពណ៌ក្រហមជា eMMC សកម្ម។
LED2៖ ពណ៌បៃតងជាសូចនាករ 4G និងពណ៌ក្រហមដូចដែលអ្នកប្រើប្រាស់អាចសរសេរកម្មវិធីបានដែលដឹកនាំបានភ្ជាប់ទៅ GPIO21 សកម្មទាប អាចសរសេរកម្មវិធីបាន។
EdgeBox-RPI-200 ក៏ប្រើ LED ពណ៌បៃតងពីរសម្រាប់ការបំបាត់កំហុស។
ឧបករណ៍ភ្ជាប់អេសអេម
មានរន្ធ SMA Connector ពីរសម្រាប់អង់តែន។ ប្រភេទអង់តែនគឺពឹងផ្អែកយ៉ាងខ្លាំងទៅលើម៉ូឌុលណាដែលបំពាក់ទៅក្នុងរន្ធ Mini-PCIe ។ ANT1 គឺជាលំនាំដើមដែលប្រើសម្រាប់រន្ធ Mini-PCIe ហើយ ANT2 គឺសម្រាប់សញ្ញា WI-FI ខាងក្នុងពីម៉ូឌុល CM4 ។
ចំណាំ៖ មុខងារអង់តែនមិនត្រូវបានជួសជុលទេ ប្រហែលជាត្រូវបានកែសម្រួលដើម្បីគ្របដណ្ដប់លើការប្រើប្រាស់ផ្សេងទៀត។
រន្ធស៊ីមកាត NANO (ស្រេចចិត្ត)
ស៊ីមកាតគឺត្រូវការតែក្នុងរបៀបកោសិកា (4G, LTE ឬផ្សេងទៀតដោយផ្អែកលើបច្ចេកវិទ្យាកោសិកា)។
ចំណាំ៖
- មានតែស៊ីមកាត NANO ប៉ុណ្ណោះដែលត្រូវបានទទួលយក សូមយកចិត្តទុកដាក់លើទំហំកាត។
- ស៊ីមកាត NANO ត្រូវបានបញ្ចូលជាមួយបន្ទះឈីបចំហៀង។
មីនី PCIe
ផ្ទៃពណ៌ទឹកក្រូចគឺជាទីតាំងកាតបន្ថែម Mini-PCIe រដុប ត្រូវការតែវីស m2x5 មួយប៉ុណ្ណោះ។
តារាងខាងក្រោមបង្ហាញសញ្ញាទាំងអស់។ កាត Mini-PCIe ទំហំពេញត្រូវបានគាំទ្រ។
Pinout៖
សញ្ញា | កូដ PIN# | កូដ PIN# | សញ្ញា |
1 | 2 | 4G_PWR | |
3 | 4 | GND | |
5 | 6 | USIM_PWR | |
7 | 8 | USIM_PWR | |
GND | 9 | 10 | USIM_DATA |
11 | 12 | USIM_CLK | |
13 | 14 | USIM_RESET# | |
GND | 15 | 16 | |
17 | 18 | GND | |
19 | 20 | ||
GND | 21 | 22 | PERST# |
23 | 24 | 4G_PWR | |
25 | 26 | GND | |
GND | 27 | 28 | |
GND | 29 | 30 | UART_PCIE_TX |
31 | 32 | UART_PCIE_RX | |
33 | 34 | GND | |
GND | 35 | 36 | USB_DM |
GND | 37 | 38 | យូអេសប៊ី _ ឌីភី |
4G_PWR | 39 | 40 | GND |
4G_PWR | 41 | 42 | 4G_LED |
GND | 43 | 44 | USIM_DET |
SPI1_SCK | 45 | 46 | |
SPI1_MISO | 47 | 48 | |
SPI1_MOSI | 49 | 50 | GND |
SPI1_SS | 51 | 52 | 4G_PWR |
ចំណាំ៖
- សញ្ញាទទេទាំងអស់គឺ NC (មិនភ្ជាប់) ។
- 4G_PWR គឺជាការផ្គត់ផ្គង់ថាមពលបុគ្គលសម្រាប់កាត Mini-PCIe ។ វាអាចត្រូវបានបិទឬបើកដោយ GPIO6 នៃ CM4 សញ្ញាបញ្ជាគឺសកម្មខ្ពស់។
- សញ្ញា 4G_LED ត្រូវបានភ្ជាប់ទៅ LED2 ខាងក្នុង យោងទៅផ្នែកនៃ 2.2.8 ។
- សញ្ញា SPI1 ត្រូវបានប្រើសម្រាប់តែកាត LoraWAN ដូចជា WM1302។
ម.២
EdgeBox-RPI-200 បំពាក់រន្ធ M.2 នៃប្រភេទ M KEY ។ មានតែកាត NVME SSD ទំហំ 2242 ប៉ុណ្ណោះដែលត្រូវបានគាំទ្រ មិនមែន mSATA ទេ។
កម្មវិធីបញ្ជា និងចំណុចប្រទាក់កម្មវិធី
LED
នេះគឺជា LED ដែលប្រើជាសូចនាករអ្នកប្រើប្រាស់ យោងទៅ 2.2.8 ។ ប្រើ LED2 ជាឧampដើម្បីសាកល្បងមុខងារ។
- $ sudo -i #បើកសិទ្ធិគណនី root
- $ cd /sys/class/gpio
- $ echo 21 > នាំចេញ #GPIO21 ដែលជា LED អ្នកប្រើប្រាស់ LED2
- $ cd gpio21
- $ បន្ទរចេញ > ទិសដៅ
- $ echo 0 > តម្លៃ # បើក LED អ្នកប្រើប្រាស់ សកម្មទាប
OR - $ echo 1 > តម្លៃ # បិទ LED អ្នកប្រើប្រាស់
ច្រកសៀរៀល (RS232 និង RS485)
មានច្រកសៀរៀលនីមួយៗពីរនៅក្នុងប្រព័ន្ធ។ /dev/ ttyACM1 ជាច្រក RS232 និង /dev/ ttyACM0 ជាច្រក RS485 ។ ប្រើ RS232 ជាអតីតampលេ
$ python
>>> នាំចូលស៊េរី
>>> ser=serial.Serial('/dev/ttyACM1',115200,timeout=1) >>> ser.isOpen()
ពិត
>>> ser.isOpen()
>>> ser.write('1234567890')
10
Cellular លើ Mini-PCIe (ស្រេចចិត្ត)
ប្រើ Quectel EC20 ជាអតីតampលេ ហើយធ្វើតាមជំហាន៖
- បញ្ចូល EC20 ទៅក្នុងរន្ធ Mini-PCIe និង micro sim card នៅក្នុងរន្ធដែលពាក់ព័ន្ធ ភ្ជាប់អង់តែន។
- ចូលប្រព័ន្ធតាមរយៈកុងសូលដោយប្រើ pi/raspberry ។
- បើកថាមពលនៃរន្ធ Mini-PCIe ហើយបញ្ចេញសញ្ញាកំណត់ឡើងវិញ។
- $ sudo -i #បើកសិទ្ធិគណនី root
- $ cd /sys/class/gpio
- $ echo 6 > នាំចេញ #GPIO6 ដែលជាសញ្ញា POW_ON
- $ echo 5 > នាំចេញ #GPIO5 ដែលជាសញ្ញាកំណត់ឡើងវិញ
- $ cd gpio6
- $ បន្ទរចេញ > ទិសដៅ
- $ echo 1 > តម្លៃ # បើកថាមពលរបស់ Mini PCIe
និង - $ cd gpio5
- $ បន្ទរចេញ > ទិសដៅ
- $ echo 1 > តម្លៃ # បញ្ចេញសញ្ញាកំណត់ឡើងវិញនៃ Mini PCIe
ចំណាំ៖ បន្ទាប់មក LED នៃ 4G ចាប់ផ្តើមបញ្ចេញពន្លឺ។
ពិនិត្យឧបករណ៍៖
$ lsusb
Bus 001 ឧបករណ៍ 005: ID 2c7c:0125 Quectel Wireless Solutions Co., Ltd. ម៉ូដឹម EC25 LTE
$ dmesg
[ 185.421911] usb 1-1.3៖ ឧបករណ៍ USB ល្បឿនលឿនថ្មីលេខ 5 ដោយប្រើ dwc_otg[ 185.561937] usb 1-1.3៖ បានរកឃើញឧបករណ៍ USB ថ្មី, idVendor=2c7c, idProduct=0125, bcdDevice= 3.18
[185.561953] usb 1-1.3: ខ្សែឧបករណ៍អេឡិចត្រូនិកថ្មី: Mfr = 1, ផលិតផល = 2, SerialNumber = 0
[ 185.561963] usb 1-1.3៖ ផលិតផល៖ Android
[ 185.561972] usb 1-1.3៖ ក្រុមហ៊ុនផលិត៖ Android
[ 185.651402] usbcore៖ បានចុះឈ្មោះកម្មវិធីបញ្ជាចំណុចប្រទាក់ថ្មី cdc_wdm
[ 185.665545] usbcore៖ បានចុះឈ្មោះជម្រើសកម្មវិធីបញ្ជាចំណុចប្រទាក់ថ្មី។
[ 185.665593] usbserial៖ ការគាំទ្រ USB Serial ដែលបានចុះឈ្មោះសម្រាប់ម៉ូដឹម GSM (ច្រក 1)
[ 185.665973] ជម្រើស 1-1.3:1.0៖ កម្មវិធីបម្លែងម៉ូដឹម GSM (ច្រក 1) ត្រូវបានរកឃើញ
[ 185.666283] usb 1-1.3៖ កម្មវិធីបម្លែងម៉ូដឹម GSM (1-port) ឥឡូវនេះបានភ្ជាប់ទៅ ttyUSB2 [ 185.666499] ជម្រើស 1-1.3:1.1៖ ឧបករណ៍បំលែងម៉ូដឹម GSM (1-port) បានរកឃើញ
[ 185.666701] usb 1-1.3៖ កម្មវិធីបម្លែងម៉ូដឹម GSM (1-port) ឥឡូវនេះបានភ្ជាប់ទៅ ttyUSB3 [ 185.666880] ជម្រើស 1-1.3:1.2៖ ឧបករណ៍បំលែងម៉ូដឹម GSM (1-port) បានរកឃើញ
[ 185.667048] usb 1-1.3៖ កម្មវិធីបម្លែងម៉ូដឹម GSM (1-port) ឥឡូវនេះបានភ្ជាប់ទៅ ttyUSB4 [ 185.667220] ជម្រើស 1-1.3:1.3៖ ឧបករណ៍បំលែងម៉ូដឹម GSM (1-port) បានរកឃើញ
[ 185.667384] usb 1-1.3៖ កម្មវិធីបម្លែងម៉ូដឹម GSM (1-port) ឥឡូវនេះបានភ្ជាប់ទៅ ttyUSB5 [ 185.667810] qmi_wwan 1-1.3:1.4: cdc-wdm0: ឧបករណ៍ USB WDM
[ 185.669160]qmi_wwan 1-1.3:1.4 wwan0៖ ចុះឈ្មោះ 'qmi_wwan' នៅ usb-3f980000.usb-1.3, ឧបករណ៍ WWAN/QMI, xx:xx:xx:xx:xx:xx
ចំណាំ៖ xx:xx:xx:xx:xx:xx គឺជាអាសយដ្ឋាន MAC
$ ifconfig -a
…… wwan0: ទង់ = 4163 mtu 1500
inet 169.254.69.13 netmask 255.255.0.0 ផ្សាយ 169.254.255.255 inet6 fe80::8bc:5a1a:204a:1a4b បុព្វបទ 64 វិសាលភាព 0x20 ether 0a:e6:41:60:cf:42 txqueuelen 1000 (អ៊ីសឺរណិត)
កញ្ចប់ RX 0 បៃ 0 (0.0 B)
កំហុស RX 0 ធ្លាក់ចុះ 0 ហួស 0 ស៊ុម 0
កញ្ចប់ TX 165 បៃ 11660 (11.3 KiB)
កំហុស TX 0 ធ្លាក់ចុះ 0 ហួស 0 ក្រុមហ៊ុនដឹកជញ្ជូន 0 ការប៉ះទង្គិច 0
របៀបប្រើពាក្យបញ្ជា AT
$ miniterm — ច្រកដែលអាចប្រើបាន៖
- 1: /dev/ttyACM0 'USB Dual_Serial'
- 2: /dev/ttyACM1 'USB Dual_Serial'
- 3: /dev/ttyAMA0 'ttyAMA0'
- ៤៖ /dev/ttyUSB4 'Android'
- ៤៖ /dev/ttyUSB5 'Android'
- ៤៖ /dev/ttyUSB6 'Android'
- ៤៖ /dev/ttyUSB7 'Android'
បញ្ចូលសន្ទស្សន៍ច្រក ឬឈ្មោះពេញ៖
$ miniterm /dev/ttyUSB5 115200
ពាក្យបញ្ជា AT មានប្រយោជន៍មួយចំនួន៖
- AT // គួរតែត្រឡប់ OK
- AT+QINISTAT // ត្រឡប់ស្ថានភាពចាប់ផ្តើមនៃស៊ីមកាត (U) ការឆ្លើយតបគួរតែមាន 7
- AT+QCCID // ត្រឡប់លេខ ICCID (ឧបករណ៍កំណត់អត្តសញ្ញាណប័ណ្ណសៀគ្វីរួមបញ្ចូលគ្នា) នៃស៊ីមកាត (U)
របៀបចុច
- $su root
- $ cd /usr/app/linux-ppp-scripts
- $./quectel-pppd.sh
បន្ទាប់មក LED 4G ភ្លឺ។ បើជោគជ័យ ការត្រឡប់មកវិញបែបនេះ
បន្ថែមផ្លូវរ៉ោតទ័រ
- $ route បន្ថែម gw លំនាំដើម 10.64.64.64 ឬ gateway របស់អ្នក XX.XX.XX.XX
បន្ទាប់មកធ្វើតេស្តជាមួយ ping៖
- $ping google.com
WDT
ដ្យាក្រាមប្លុកនៃ WDT
ម៉ូឌុល WDT មានស្ថានីយបី បញ្ចូល ទិន្នផល និងសូចនាករ LED ។
ចំណាំ៖ LED គឺស្រេចចិត្ត ហើយមិនមាននៅក្នុងកំណែ Hardware មុននោះទេ។
របៀបដែលវាដំណើរការ
- ប្រព័ន្ធថាមពលបើក។
- ពន្យាពេល 200ms ។
- ផ្ញើ WDO ជីពចរអវិជ្ជមានដែលមានកម្រិតទាប 200ms ដើម្បីកំណត់ប្រព័ន្ធឡើងវិញ។
- ទាញ WDO ឡើង។
- ពន្យាពេល 120 វិនាទីខណៈពេលដែលសូចនាករបញ្ចេញពន្លឺ (ធម្មតា 1hz) ។
- បិទសូចនាករ។
- រង់ចាំ 8 ជីពចរនៅ WDI ទៅម៉ូឌុល WDT សកម្ម ហើយបំភ្លឺ LED ។
- ចូលទៅក្នុងរបៀប WDT-FEED យ៉ាងហោចណាស់ជីពចរមួយគួរតែត្រូវបានបញ្ចូលទៅក្នុង WDI យ៉ាងហោចណាស់រៀងរាល់ 2 វិនាទី ប្រសិនបើមិនមែនទេ ម៉ូឌុល WDT គួរតែបញ្ចេញជីពចរអវិជ្ជមានដើម្បីកំណត់ប្រព័ន្ធឡើងវិញ។
- ទៅ 2 ។
RTC
ព័ត៌មានអំពីបន្ទះឈីប RTC
ការកែប្រែថ្មី៖ បន្ទះឈីបរបស់ RTC គឺ PCF8563 ពី NXP ។ វាត្រូវបានដំឡើងនៅលើប្រព័ន្ធ I2C bus អាសយដ្ឋាន i2c គួរតែជា 0x51។
OS ខ្លួនវាមាន Driver នៅខាងក្នុង មានតែយើងទេដែលត្រូវការកំណត់រចនាសម្ព័ន្ធមួយចំនួន។
បើកដំណើរការ RTC
- ដើម្បីបើកដំណើរការ RTC អ្នកត្រូវ៖
- $ sudo nano /boot/config.txt
- បន្ទាប់មកបន្ថែមបន្ទាត់ខាងក្រោមនៅផ្នែកខាងក្រោមនៃ /boot/config.txt
- dtoverlay=i2c-rtc,pcf8563
- បន្ទាប់មកចាប់ផ្ដើមប្រព័ន្ធឡើងវិញ
- $ sudo ចាប់ផ្ដើមឡើងវិញ
- បន្ទាប់មកប្រើពាក្យបញ្ជាខាងក្រោមដើម្បីពិនិត្យមើលថាតើ RTC ត្រូវបានបើកដែរឬទេ៖
- $ sudo hwclock -rv
- លទ្ធផលគួរតែជា៖
ចំណាំ៖
- ត្រូវប្រាកដថាចំណុចកម្មវិធីបញ្ជា i2c-1 បើក ហើយចំណុចត្រូវបានបិទតាមលំនាំដើម។
- ពេលវេលាបម្រុងទុកប៉ាន់ស្មានរបស់ RTC គឺ 15 ថ្ងៃ។
ចំណាំការផ្លាស់ប្តូរផលិតផល៖
ការកែប្រែចាស់៖ បន្ទះឈីបរបស់ RTC គឺ MCP79410 ពី microchip ។ វាត្រូវបានតំឡើងនៅលើឡានក្រុង I2C ប្រព័ន្ធ។ អាសយដ្ឋាន i2c នៃបន្ទះឈីបនេះគួរតែជា 0x6f ។ ដើម្បីបើកវាអ្នកត្រូវ៖
បើក /etc/rc.local ហើយបន្ថែម 2 បន្ទាត់៖
បន្ទរ “mcp7941x 0x6f” > /sys/class/i2c-adapter/i2c-1/new_device hwclock -s
បន្ទាប់មកកំណត់ប្រព័ន្ធឡើងវិញ ហើយ RTC កំពុងដំណើរការ
UPS សម្រាប់បិទដោយសុវត្ថិភាព (ស្រេចចិត្ត)
ដ្យាក្រាមម៉ូឌុល UPS ត្រូវបានរាយខាងក្រោម។
ម៉ូឌុល UPS ត្រូវបានបញ្ចូលរវាង DC5V និង CM4 ដែល GPIO ត្រូវបានប្រើដើម្បីជូនដំណឹងដល់ CPU នៅពេលការផ្គត់ផ្គង់ថាមពល 5V ធ្លាក់ចុះ។ បន្ទាប់មក CPU គួរតែធ្វើអ្វីមួយដែលបន្ទាន់នៅក្នុងស្គ្រីប មុនពេលអស់ថាមពលនៃ super capacitor ហើយដំណើរការ “$ shutdown” វិធីមួយទៀតដើម្បីប្រើមុខងារនេះគឺចាប់ផ្តើមបិទនៅពេលដែល pin GPIO ផ្លាស់ប្តូរ។ ម្ជុល GPIO ដែលបានផ្តល់ឱ្យត្រូវបានកំណត់រចនាសម្ព័ន្ធជាសោបញ្ចូលដែលបង្កើតព្រឹត្តិការណ៍ KEY_POWER ។ ព្រឹត្តិការណ៍នេះត្រូវបានគ្រប់គ្រងដោយ systemd-login ដោយចាប់ផ្តើមការបិទ។ កំណែប្រព័ន្ធចាស់ជាង 225 ត្រូវការច្បាប់ udev បើកការស្តាប់ឧបករណ៍បញ្ចូល៖ ប្រើ /boot/overlays/README ជាឯកសារយោង បន្ទាប់មកកែប្រែ /boot/config.txt ។ dtoverlay=gpio-shutdown, gpio_pin=GPIO22,active_low=1
ចំណាំ៖
- សម្រាប់មុខងារ UPS សូមទាក់ទងមកយើងខ្ញុំសម្រាប់ព័ត៌មានបន្ថែម។
- សញ្ញារោទិ៍គឺសកម្មទាប។
លក្ខណៈបច្ចេកទេសអគ្គិសនី
ការប្រើប្រាស់ថាមពល
ការប្រើប្រាស់ថាមពលរបស់ EdgeBox-RPI-200 ពឹងផ្អែកយ៉ាងខ្លាំងទៅលើកម្មវិធី របៀបប្រតិបត្តិការ និងឧបករណ៍គ្រឿងកុំព្យូទ័រដែលបានតភ្ជាប់។ តម្លៃដែលបានផ្តល់ឱ្យត្រូវតែមើលឃើញថាជាតម្លៃប្រហាក់ប្រហែល។ តារាងខាងក្រោមបង្ហាញពីប៉ារ៉ាម៉ែត្រនៃការប្រើប្រាស់ថាមពលរបស់ EdgeBox-RPI-200៖
ចំណាំ៖ នៅក្នុងលក្ខខណ្ឌនៃការផ្គត់ផ្គង់ថាមពល 24V មិនមានកាតបន្ថែមនៅក្នុងរន្ធ និងគ្មានឧបករណ៍ USB ទេ។
របៀបប្រតិបត្តិការ | បច្ចុប្បន្ន (ម៉ា) | ថាមពល | ចំណាំ |
ទំនេរ | 81 | ||
តេស្តស្ត្រេស | 172 | ស្ត្រេស -c 4 -t 10m -v & |
UPS (ស្រេចចិត្ត)
ពេលវេលាបម្រុងទុកនៃម៉ូឌុល UPS គឺពឹងផ្អែកយ៉ាងខ្លាំងទៅលើការផ្ទុកប្រព័ន្ធរបស់ប្រព័ន្ធ។ លក្ខខណ្ឌធម្មតាមួយចំនួនត្រូវបានរាយខាងក្រោម។ ម៉ូឌុលសាកល្បងនៃ CM4 គឺ 4GB LPDDR4,32GB eMMC ជាមួយម៉ូឌុល Wi-Fi ។
របៀបប្រតិបត្តិការ | ពេលវេលា (វិនាទី) | ចំណាំ |
ទំនេរ | 55 | |
ផ្ទុកស៊ីភីយូពេញ | 18 | ស្ត្រេស -c 4 -t 10m -v & |
គំនូរមេកានិច
ឯកសារ/ធនធាន
![]() |
កុំព្យូទ័រ Seeedstudio EdgeBox-RPI-200 EC25 Raspberry PI CM4 Based Edge [pdf] សៀវភៅណែនាំអ្នកប្រើប្រាស់ កុំព្យូទ័រ EdgeBox-RPI-200 EC25 Raspberry PI CM4 Based Edge computer, EdgeBox-RPI-200, EC25 Raspberry PI CM4 Based computer, Raspberry PI CM4 Based computer computer, CM4 Based Edge computer, Based Edge computer |