Wiren Board NETMON-1: различия между версиями

Материал из Wiren Board
(не показана 41 промежуточная версия 6 участников)
Строка 1: Строка 1:
<languages/>
<translate>
''' Устройство не выпускается, ближайший аналог контроллер [[Wiren Board]].
<!--T:1-->
== Описание ==
[[File:WB NETMON-1 front.jpeg|thumb|400px|Wiren Board NETMON-1]]
[[Файл:WB NETMON-1 back.jpeg|thumb|400px|Wiren Board NETMON-1 (задняя панель)]]
Wiren Board NETMON-1 - универсальный контроллер для автоматизации с открытым ПО на базе Linux в корпусе для установку в 19" стойку с встроенным GSM-модемом.


<!--T:2-->
[[Файл:WB NETMON-1 front.jpeg|thumb|300px|Wiren Board NETMON-1]]
Предназначен для мониторинга сетевого и телекоммуникационного оборудования, опроса датчиков и счётчиков, удалённого управления питанием.
[[Файл:WB NETMON-1 back.jpeg|thumb|300px|Wiren Board NETMON-1 (задняя панель)]]


== Технические характеристики ==  
== Технические характеристики ==
<!--T:5-->
 
{|  border="1" width="55%" class="wikitable" style="text-align:center"
{|  border="1" width="45%" class="wikitable" style="text-align:center"
!colspan="2" | '''ПО'''  
!colspan="2" | '''ПО'''  
|-
|-
Строка 20: Строка 12:
!colspan="2" | '''Контроллер'''  
!colspan="2" | '''Контроллер'''  
|-
|-
| Процессор || [[Freescale i.MX233|Freescale i.MX233]] 454 МГц
| Процессор || [[Freescale i.MX233]] 454 МГц
|-
|-
|| Память оперативная || DDR SDRAM 64 МБ  
|| Память оперативная || DDR SDRAM 64 МБ  
Строка 27: Строка 19:
|-
|-


<!--T:6-->
!colspan="2" | '''Беспроводные интерфейсы'''  
!colspan="2" | '''Беспроводные интерфейсы'''  
|-
|-
| [[Wi-Fi|Wi-Fi]] || 802.11 b/g/n 2.4 ГГц (опция, устанавливается в USB-разъём внутри устройства)
| [[Wi-Fi]] || 802.11 b/g/n 2.4 ГГц (опция, устанавливается в USB-разъём внутри устройства)
|-
|-
|| [[GSM/GPRS|GSM/GPRS]] || 900/1800 МГц. GPRS multi-slot class 10/8 max. 85.6 kbps (downlink). SIM-карта формата miniSIM (полноразмерная)
|| [[GSM/GPRS]] || 900/1800 МГц. GPRS multi-slot class 10/8 max. 85.6 kbps (downlink). SIM-карта формата miniSIM
|-
|-


<!--T:7-->
!colspan="2"| '''Проводные интерфейсы'''  
!colspan="2"| '''Проводные интерфейсы'''  
|-
|-
Строка 42: Строка 32:
|| USB 2.0 Host ||  (внутри корпуса)  
|| USB 2.0 Host ||  (внутри корпуса)  
|-
|-
||2x[[RS-485|RS-485]] ||есть программная поддержка протоколов Modbus RTU, ADICON/A-BUS/Uniel, Smartbus G4
||2x[[RS-485]] ||есть программная поддержка протоколов Modbus RTU, ADICON/A-BUS/Uniel, Smartbus G4
|-
|-
||2xRS-232 || один порт на передней панели, один на задней.
||2xRS-232 || один порт на передней панели, один на задней.
|-
|-
|| Отладочная консоль || [[Debug UART|Debug UART]] Подключается через переходник USB-UART
|| Отладочная консоль || [[Debug UART]] Подключается через переходник USB-UART
|-
|-
|| [[1-Wire|1-Wire]] || Подключение датчиков температуры, влажности
|| [[1-Wire]] || Подключение датчиков температуры, влажности
|-
|-
!colspan="2"| '''Подключение датчиков'''  
!colspan="2"| '''Подключение датчиков'''  
|-
|-
| 8x[[ADC | АЦП]] ||  до 20V
| 8x[[ADC | АЦП]] ||  2x до 24V , 3x - до 5V
|-
|-
|| 22x[["Сухой контакт"|"Сухой контакт"]]  
|| 22x[["Сухой контакт"]]  
| Подключение кнопок, герконов, счетчиков с импульсными выходами.
| Подключение кнопок, герконов, счетчиков с импульсными выходами.
|-
|-




<!--T:8-->
!colspan="2"| '''Выходы'''  
!colspan="2"| '''Выходы'''  
|-
|-
Строка 69: Строка 58:
|-
|-


<!--T:9-->
||[[Buzzer|Излучатель звука]]|| "пищалка".  
||[[Buzzer|Излучатель звука]]|| "пищалка".  
|-
|-
|| Часы реального времени || [[RTC|RTC]] Резервная батарейка
|| Часы реального времени || [[RTC]] Резервная батарейка
|-
|-
|| Сторожевой таймер (watchdog) || Отдельный аппаратный watchdog, перезагружающий устройство целиком по питанию
|| Сторожевой таймер (watchdog) || Отдельный аппаратный watchdog, перезагружающий устройство целиком по питанию
|-
|-


<!--T:10-->
|| Датчик температуры и влажности ||  Встроенный датчик [[sht10]] внутри корпуса
|| Датчик температуры и влажности ||  Встроенный датчик [[sht10|sht10]] внутри корпуса
|-
|-


<!--T:11-->
!colspan="2"| '''Питание'''  
!colspan="2"| '''Питание'''  
|-| Рабочее напряжение || 5-22 В
|-| Рабочее напряжение || 12В
|| Потребляемая мощность || <5 Вт (пиковая - до 12 Вт)
|| Потребляемая мощность || <5 Вт (пиковая - до 12 Вт)
|-
|-
Строка 97: Строка 83:




== Комплект поставки == <!--T:12-->
<!--T:13-->
* контроллер Wiren Board NETMON-1
* карта памяти с ОС Linux
* клеммники ответные 4шт
* набор для крепления корпуса в 19" стойку
== Подготовка к работе == <!--T:14-->
<!--T:15-->
* Снять верхнюю крышку корпуса
* Установить коннектор кнопки включения в разъём
* Установить SIM-карту, если требуется
* Установить крепления к стойке
* Установить верхнюю крышку корпуса, закрутить винтами, входящими в комплект
== Питание == <!--T:16-->
=== От внешнего блока питания === <!--T:17-->
<!--T:18-->
Допустимый диапазон питания 5-22В.
Среднее потребление устройства - 1,5-2 Вт. Но т.к. модуль GSM потребляет импульсно до 8 Вт, рекомендуется использовать блоки питания с мощностью не менее 10 Вт.
<!--T:19-->
Разъем питания под стандартный jack 5.5x2.1мм расположен на задней панели. Также питание можно подавать на соответствующие выводы (см. распиновку ниже) разъёма RJ45 на задней панели.
=== Power over Ethernet === <!--T:20-->
<!--T:21-->
Поддерживается питание по кабелю Ethernet (Passive PoE) через разъём RJ45 на передней панели. Поддерживаются стандартные напряжение 12В и 15В. Подробнее смотрите [[Power over Ethernet|Power over Ethernet]].
=== Аккумулятор === <!--T:22-->
<!--T:23-->
Wiren Board NETMON-1  может комплектоваться одним или двумя аккумуляторами Li-Ion (Li-Pol) c максимальным напряжением 4.2В. При подключении питания аккумулятор заряжается током до 0,5 А.
<!--T:24-->
Есть защита от зарядки при отрицательных температурах и при перегреве.
== GSM/GPRS-модем  == <!--T:25-->
<!--T:26-->
Wiren Board NETMON-1 комплектуется 2G (GPRS)-модемом, который поддерживает GPRS, CSD, отправку и получение SMS.
<!--T:27-->
Антенна GSM подключается к SMA разъему на задней панели контроллера.
При слабом сигнале GSM рекомендуется использовать выносную антенну и располагать ее вдали от контроллера.
== USB-порт == <!--T:28-->
<!--T:29-->
Wiren Board NETMON-1 имеет один порт USB (Host, type A) внутри корпуса. Порт предназначен для подключения Wi-Fi-стиков, 3G-модемов и т.п.
== Коммутация внешней нагрузки == <!--T:30-->
=== Задняя панель === <!--T:31-->
<!--T:32-->
[[Файл:WB_NETMON_C13_C14_GSM.jpeg| thumb | 500px | Входы-выходы для управления 220В и разъём для антенны GSM]]
<!--T:33-->
Wiren Board NETMON-1 оборудован двумя группами коммутации питания на задней панели.
<!--T:34-->
Каждая группа состоит из вилки (входа)  IEC-320-C14 и розетки (выхода) IEC-320-C13.
Вход и выход соединены через реле. Реле является нормально-замкнутым (т.е. при выключенном WB NETMON-1, розетки включены).
<!--T:35-->
Номинальный ток реле: 16A/250VAC. Реле размыкает только один (фазный) провод.
Рекомендуется использовать выходы для коммутации резистивной нагрузки до 10A.
<!--T:36-->
По запросу возможна конфигурация для использования общего входа на оба выхода.
=== Передняя панель === <!--T:37-->
<!--T:38-->
[[Файл:WB NETMON-1 front relays.png| thumb | 300px | Релейный выходы на передней панели]]


<!--T:39-->
На передней панели Wiren Board NETMON-1 находятся четыре группы релейных выходов, выведенные на разъёмные клеммники.


<!--T:40-->
Каждое реле является переключаемым, т.е. выведены контакты NO (нормально-разомкнутый), NC (нормально-замкнутый), COM (общий).




<!--T:41-->
== Комплект поставки ==
Номинальный ток реле: 10А@240VAC (резистивной нагрузки).
* клеммники ответные 4шт, уши для корпуса, etc


<!--T:42-->
== Подготовка к работе ==
Рекомендуется использовать выходы для коммутации резистивной нагрузки до 5А @ 240В переменного тока.
  * открыть
 
<!--T:43-->
<!--
 
== Подготовка к работе == <!--T:44-->
 
  <!--T:45-->
* открыть
  * вставить кнопку в разъём (картинка)
  * вставить кнопку в разъём (картинка)
  * вставить sim-карту (картинка)
  * вставить sim-карту (картинка)
Строка 222: Строка 97:
  * включить, проверить, что загорелась зелёная верхняя лампочка
  * включить, проверить, что загорелась зелёная верхняя лампочка
  * дождаться мигания оранжевой нижней лампочки, выключить
  * дождаться мигания оранжевой нижней лампочки, выключить
-->




== Последовательные порты == <!--T:46-->
=== Передняя панель ===


<!--T:47-->
[[Файл:Mka front sch.jpg|thumb|300px|MKA-3 схема передней панели]]
Wiren Board NETMON-1 оснащён двумя полудуплексными портами RS-485 и двумя портами RS-232 (только RX/TX).
[[Файл:MKApanel.png|thumb|900px|MKA-3 передняя панель]]
 
[[Файл:Схема.png|thumb|500px|]]
<!--T:48-->
{||  border="1" class="wikitable" style="text-align:center"
Оба порта RS-485 и один порт RS-232 выведены на разъёмы RJ45 на передней панели, один порт RS-232 выведен на разъём RJ45 на задней панели.
 
<!--T:49-->
Устройства в Linux:
* /dev/ttyNSC0 - RS-485 на разъёме и8
* /dev/ttyNSC1 - RS-485 на разъёме и6
* /dev/ttyNSC2 - RS-232 на разъёме и4
* /dev/ttyNSC3 - RS-232 на разъёме на задней панели
 
<!--T:50-->
Про работу с RS-485 и подключениие периферийных устройств см. также статью [[RS-485|RS-485]].
 
 
== Отладочная консоль == <!--T:51-->
 
<!--T:52-->
Отладочная консоль (debug UART) выведена на разъём и2 (см. ниже), а также на гребёнку внутри корпуса.
Порт имеет уровни 3.3V и требует специального переходника USB-UART или RS232-UART для подключения к компьютеру.
 
<!--T:53-->
Подробности по работе с отладочной консолью см. в статье [[Debug UART|Debug UART]].
 
 
 
 
== Разъёмы передней панели == <!--T:54-->
 
<!--T:55-->
[[Файл:WB NETMON-1 front rj45.jpeg|thumb|700px| передняя панель]]
[[Файл:Схема.png|thumb|700px|]]
 
<!--T:56-->
[[Файл:Mka front sch.jpg|thumb|300px|схема передней панели]]
{||  border="1" class="wikitable noclear" style="text-align:center"
|'''порты'''||'''функция'''
|'''порты'''||'''функция'''
|-
|-
Строка 312: Строка 152:
|5 B/W||discrete input 5||GND||discrete input 10||GND||Isolated GND||RS-485 B2||Isolated GND||RS-485 B1||Isolated GND
|5 B/W||discrete input 5||GND||discrete input 10||GND||Isolated GND||RS-485 B2||Isolated GND||RS-485 B1||Isolated GND
|-
|-
|6 G||Isolated GND||Debug Rx||Isolated GND||RS-232 Tx 1||discrete input 13||GND||discrete input 17||GND||discrete input 21
|6 G||Isolated GND||Debug Rx||Isolated GND||RS-232 Tx 1||discrete input 13||-||discrete input 17||-||discrete input 21
|-
|-
|7 Br/W||Isolated GND||GND||Isolated GND||-||Isolated GND||-||Isolated GND||-||Isolated GND
|7 Br/W||Isolated GND||GND||Isolated GND||-||Isolated GND||-||Isolated GND||-||Isolated GND
Строка 338: Строка 178:
|}
|}


=== Задняя панель ===
[[Файл:Mka back sch.jpg|thumb|300px|Распиновка разъёма RJ-45 на задней панели WB NETMON-1 (МКА-3)]]


== Задняя панель == <!--T:57-->
<!--T:58-->
[[Файл:Mka back sch.jpg|thumb|300px|Распиновка разъёма RJ-45 на задней панели WB NETMON-1]]
<!--T:59-->
Разъём RJ-45 на задней панели, распиновка:
Разъём RJ-45 на задней панели, распиновка:




<!--T:60-->
{||  border="1" class="wikitable" style="text-align:center"
{||  border="1" class="wikitable noclear" style="text-align:center"
|'''Ethernet'''||
|'''Ethernet'''||
|-
|-
Строка 374: Строка 209:




=== Список GPIO ===
[[KMON1: Список GPIO (МКА3)]]


== Список GPIO == <!--T:61-->
=== Датчик температуры и влажности ===
 
<!--T:62-->
[[Wiren Board NETMON-1: Список GPIO|Wiren Board NETMON-1: Список GPIO]]
 
 
 
== Стандартные схемы подключения == <!--T:63-->
 
<!--T:64-->
[[Файл:Button.png|thumb|400px|Пример подключения кнопки]]
 
 
 
=== Управление низковольтной нагрузкой === <!--T:65-->
 
<!--T:66-->
Реле на 12/24В, светодиоды, вентиляторы, сигнальные лампы и т. д.
 
<!--T:67-->
Низковольтной нагрузкой можно управлять с помощью четырёх реле на передней панели.
 
 
=== Контакторы с управляющим напряжением 220В === <!--T:68-->
 
<!--T:69-->
Подключите управляющую катушку контактора через реле на передней панели.
 
<!--T:70-->
Реле в Wiren Board NETMON-1 не содержит защитных демпфирующих цепочек, соблюдайте осторожность при подключении индуктивной нагрузки.
 
 
=== Датчики с аналоговым выходом по напряжению === <!--T:71-->
 
<!--T:72-->
Подключите землю устройства к клемме GND, или соедините с общей земляной шиной.
Выход датчика подключается к аналоговым входам в разъёмах а1-а7.
 


=== Датчики с аналоговым токовым выходом === <!--T:73-->
Датчик Sensirion SHT10.


<!--T:74-->
Пакет: wb-mqtt-sht1x
Специальных токовых входов в Wiren Board NETMON-1 нет, но можно, используя резистор 100-300Ом, ток преобразовать в напряжение и подключить как в предыдущем пункте.
Исходные коды: https://github.com/contactless/wb-mqtt-sht1x


В автозагрузке демон wb-mqtt-sht1x, отправляющий результаты в MQTT:


=== Датчики с резистивным выходом === <!--T:75-->
<pre>
service wb-mqtt-sht1x stop
service wb-mqtt-sht1x start
service wb-mqtt-sht1x status
</pre>


<!--T:76-->
Конфиг демона:  
С помощью внешнего резистора и опорного напряжения нужно собрать делитель, чтобы получить выход напряжения (см. предыдущие пункты).
В качестве опорного напряжения можно использовать выход +5V с контактов 7-8 разъёма а1, или 1-2 разъёма и2.


<!--T:77-->
<pre>
Датчики удобно подключать к разъёму "а1", имеющему два входа АЦП и опорные напряжения .
/etc/wb-mqtt-sht1x.conf
</pre>


Адреса в MQTT:


<pre>
Default MQTT topics are:


=== Аналоговые датчики с внешним питанием  === <!--T:78-->
/devices/sht1x/meta/name SHT1x Sensor
/devices/sht1x/controls/temperature/meta/type temperature
/devices/sht1x/controls/humidity/meta/type rel_humidity


<!--T:79-->
Sensor data:
Аналоговые датчики с внешним питанием, такие как электрохимические датчики серии MQ-xxx, датчики влажности HIH-4000 и т.д. также удобно подключать к разъёму "а1", имеющему входы АЦП и опорные напряжения.


/devices/sht1x/controls/temperature
/devices/sht1x/controls/humidity


=== Датчики/счетчики с импульсными выходами === <!--T:80-->
Example:


<!--T:81-->
$ mosquitto_sub -h 192.168.0.102 -t '/devices/sht1x/#' -v
Такие устройства формируют сигнал, замыкая подходящие к ним два провода.  
/devices/sht1x/controls/temperature 28.5
Подключите один провод к контакту "Isolated GND".
/devices/sht1x/controls/temperature/meta/type temperature
Второй провод подключите к одному из соответствующему контакту (discrete input) разъёмов и1,и3,и5,и7,и9.
/devices/sht1x/controls/humidity 31.7
/devices/sht1x/controls/humidity/meta/type rel_humidity
Некоторые счетчики имеют импульсный выход на оптроне, тогда два провода имеют полярность - "плюс" и "минус".
/devices/sht1x/meta/name SHT1x Sensor
В таком случае минус подключается к "Isolated GND", "плюс" к "discrete input".
</pre>


Настройка в Zabbix:


=== Подключение к 1-Wire сети === <!--T:82-->
<pre>
mqtt.value[/devices/sht1x/controls/humidity]
mqtt.value[/devices/sht1x/controls/temperature]
</pre>


<!--T:83-->
=== Перезагрузка SCU (задние реле) ===
Для подключения 1-wire используется разъём и2.
За управление задними реле ответственен демон dbic-pcycle.py.


<!--T:84-->
Запуск/остановка демона:
Землю сети подключите к контактам GND (7-8@и2 и др.) или общей земляной шине.
<pre>
Линию данных к контакту "1-Wire" ( 4@и2) .
/etc/init.d/wb-dbic-pcycle start
Линию питания к контакту "5V" (1-2@и2)  (внутренний источник питания).
/etc/init.d/wb-dbic-pcycle stop
Допускается использовать внешние источники питания шины 1-Wire.
</pre>


<!--T:85-->
Демон слушает команды по шине MQTT. Есть три разных способа вызвать перезагрузку SCU, т.е. отправить MQTT-команду демону:
При использовании пассивного питания, контакт питания каждого датчика соединяется с земляным проводом.  
В этом случае, шина прокладывается двумя проводами, подключаемыми соответственно к "1-Wire" и "GND".


* Через веб-интерфейс в разделе Back relays
* С помощью команды `dbic_invoke_pcycle.sh` в консоли
* С помощью отправки команды через MQTT
<pre>
mosquitto_pub -h <ip-адрес МКА> -t "/devices/dbic-power-cycle/controls/power/on" -m "0" -q 2
</pre>


===  Подключение к сети RS-485 === <!--T:86-->


<!--T:87-->
=== Механизм конфигурирования ===
Смотрите [[RS-485|RS-485]].
==== Конфигурация ====


<!--T:88-->
Пакет wb-dbic устанавливает и хранит темплейты конфигурационных файлов в директории /etc/wb-dbic/templates/.
В Wiren Board NETMON-1 два порта RS-485 на разъёмах "и6" и "и8".  
Например темплейт для файла /etc/network/interfaces хранится в файле /etc/wb-dbic/templates/etc/network/interfaces.template.


<!--T:89-->
Конфигурационные файлы генерируются посредством вызова скрипта dbic_gen_conf.
Линии А В подключаются к клеммам А и В соответственно.  
Скрипт получает переменные для конфигурирования от SCU, после чего обрабатывает файлы из директории /etc/wb-dbic/templates.
Обрабатываются только файлы с расширением .template.


Если для заданного файла становится невозможно получить все необходимые переменные для подстановки, то файл не обновляется.


Изменения в конфигурационных файлах не сохраняются. Изменения в темплейтах в директории /etc/wb-dbic/templates обрабатываются
стандартным механизмом conffiles в dpkg: при установке обновлённого пакета
и при наличии локальных правок пользователю будут предложены варианты дальнейших действий.


== Датчик температуры и влажности == <!--T:90-->


<!--T:91-->
==== Настройка сети ====
Wiren Board NETMON-1 может комплектоваться встроенным датчиком температуры и влажности. Подробнее см. [[Датчик SHT1x|Датчик SHT1x]].
Т.к. получение переменных для подстановки в темплейты происходит по сети,
то отдельно предоставляется первоначальный файл с настройками сети -  /etc/network/interfaces.


== Программное обеспечение == <!--T:92-->


<!--T:93-->
==== Добавление конфигурационных файлов в систему ====
См. [[Wiren Board Software Debian 7|Программное обеспечение Wiren Board]]


<!--T:94-->
Добавление других конфигурационных файлов в систему автоконфигурирования должно производиться
[[ПО_МКА-3|ПО МКА-3]]
через обновление пакета wb-dbic (с увеличением версии). При этом, если нужный файл предоставляется каким-либо пакетом, то
</translate>
необходимо пользоваться функционалом dpkg-divert или dpkg-divert в сочетании с ucf, чтобы предотвратить перезаписывание файла при обновлении
исходного пакета.

Версия 05:27, 2 мая 2015

Wiren Board NETMON-1
Wiren Board NETMON-1 (задняя панель)

Технические характеристики

ПО
Операционная система Debian Linux 7.0. Mainline kernel 3.19.
Контроллер
Процессор Freescale i.MX233 454 МГц
Память оперативная DDR SDRAM 64 МБ
Память энергонезависимая Карта microSD до 32 ГБ
Беспроводные интерфейсы
Wi-Fi 802.11 b/g/n 2.4 ГГц (опция, устанавливается в USB-разъём внутри устройства)
GSM/GPRS 900/1800 МГц. GPRS multi-slot class 10/8 max. 85.6 kbps (downlink). SIM-карта формата miniSIM
Проводные интерфейсы
Ethernet 10/100 Мбит/с, Разъём RJ-45
USB 2.0 Host (внутри корпуса)
2xRS-485 есть программная поддержка протоколов Modbus RTU, ADICON/A-BUS/Uniel, Smartbus G4
2xRS-232 один порт на передней панели, один на задней.
Отладочная консоль Debug UART Подключается через переходник USB-UART
1-Wire Подключение датчиков температуры, влажности
Подключение датчиков
8x АЦП 2x до 24V , 3x - до 5V
22x"Сухой контакт" Подключение кнопок, герконов, счетчиков с импульсными выходами.
Выходы
2xРеле 220В/10А, нормально замкнутые. Пары розетка IEC-320-C13 - вилка IEC-320-C14 на задней панели.
4xРеле 220В/6A, переключающая группа контактов. Выведены на клеммники на переднюю панель.
Прочее
Излучатель звука "пищалка".
Часы реального времени RTC Резервная батарейка
Сторожевой таймер (watchdog) Отдельный аппаратный watchdog, перезагружающий устройство целиком по питанию
Датчик температуры и влажности Встроенный датчик sht10 внутри корпуса
Питание
Потребляемая мощность <5 Вт (пиковая - до 12 Вт)
Работа от резервного аккумулятора встроенный li-ion аккумулятор (опция: 1800mAh или 3600mAh)
питание по витой паре Passsive Power over Ethernet
Габаритные размеры 431 x 203 x 43 мм , корпус для установки в 19" стойку, 1U
Эксплуатация Рабочая температура - 0..70C (-40..85C по запросу) Покрытие лаком для влагозащиты.




Комплект поставки

* клеммники ответные 4шт, уши для корпуса, etc

Подготовка к работе

* открыть
* вставить кнопку в разъём (картинка)
* вставить sim-карту (картинка)
* вставить sd-карту (картинка)
* включить, проверить, что загорелась зелёная верхняя лампочка
* дождаться мигания оранжевой нижней лампочки, выключить


Передняя панель

MKA-3 схема передней панели
MKA-3 передняя панель
Схема.png
порты функция
и1 discrete input
и2 1-wire / Debug UART
и3 discrete input
и4 RS-232
и5 discrete input
и6 RS-485
и7 discrete input
и8 RS-485
и9 discrete input
а1 ADC input
а2 ADC input
а3 ADC input
а4 ADC input
а5 ADC input
а6 ADC input
а7 ADC input
Ehternet и1 и2 и3 и4 и5 и6 и7 и8 и9
1 Y/W discrete input 1 5v discrete input 6 - Isolated GND - Isolated GND - Isolated GND
2 Y discrete input 2 5v discrete input 7 - discrete input 11 - discrete input 15 - discrete input 19
3 G/W discrete input 3 Debug Tx discrete input 8 GND Isolated GND - Isolated GND - Isolated GND
4 B discrete input 4 1-Wire discrete input 9 RS-232 Tx 1 discrete input 12 RS-485 A2 discrete input 16 RS-485 A1 discrete input 20
5 B/W discrete input 5 GND discrete input 10 GND Isolated GND RS-485 B2 Isolated GND RS-485 B1 Isolated GND
6 G Isolated GND Debug Rx Isolated GND RS-232 Tx 1 discrete input 13 - discrete input 17 - discrete input 21
7 Br/W Isolated GND GND Isolated GND - Isolated GND - Isolated GND - Isolated GND
8 Br Isolated GND GND Isolated GND - discrete input 14 - discrete input 18 - discrete input 22
Ethernet а1 а2 а3 а4 а5 а6 а7
1 Y/W 3.3V - - - - - -
2 Y 3.3V - - - - - -
3 G/W GND - - - - - -
4 B ADC input 4 ADC input 1 ADC input 6 ADC input 2 ADC input 7 ADC input 3 ADC input 8
5 B/W GND GND GND GND GND GND GND
6 G ADC input 5 - - - - - -
7 Br/W 5V - - - - - -
8 Br 5V - - - - - -

Задняя панель

Распиновка разъёма RJ-45 на задней панели WB NETMON-1 (МКА-3)

Разъём RJ-45 на задней панели, распиновка:


Ethernet
1 Y/W RS-232 TX (2)
2 Y RS-232 TX (2)
3 G/W RS-232 RX (2)
4 B V+ вход (5-15V)
5 B/W V+ вход (5-15V)
6 G RS-232 RX (2)
7 Br/W GND
8 Br GND
shield GND


Список GPIO

KMON1: Список GPIO (МКА3)

Датчик температуры и влажности

Датчик Sensirion SHT10.

Пакет: wb-mqtt-sht1x Исходные коды: https://github.com/contactless/wb-mqtt-sht1x

В автозагрузке демон wb-mqtt-sht1x, отправляющий результаты в MQTT:

service wb-mqtt-sht1x stop
service wb-mqtt-sht1x start
service wb-mqtt-sht1x status

Конфиг демона:

/etc/wb-mqtt-sht1x.conf

Адреса в MQTT:

Default MQTT topics are:

/devices/sht1x/meta/name SHT1x Sensor
/devices/sht1x/controls/temperature/meta/type temperature
/devices/sht1x/controls/humidity/meta/type rel_humidity

Sensor data:

/devices/sht1x/controls/temperature
/devices/sht1x/controls/humidity

Example:

$ mosquitto_sub -h 192.168.0.102 -t '/devices/sht1x/#' -v
/devices/sht1x/controls/temperature 28.5
/devices/sht1x/controls/temperature/meta/type temperature
/devices/sht1x/controls/humidity 31.7
/devices/sht1x/controls/humidity/meta/type rel_humidity
/devices/sht1x/meta/name SHT1x Sensor

Настройка в Zabbix:

mqtt.value[/devices/sht1x/controls/humidity]
mqtt.value[/devices/sht1x/controls/temperature]

Перезагрузка SCU (задние реле)

За управление задними реле ответственен демон dbic-pcycle.py.

Запуск/остановка демона:

/etc/init.d/wb-dbic-pcycle start
/etc/init.d/wb-dbic-pcycle stop

Демон слушает команды по шине MQTT. Есть три разных способа вызвать перезагрузку SCU, т.е. отправить MQTT-команду демону:

  • Через веб-интерфейс в разделе Back relays
  • С помощью команды `dbic_invoke_pcycle.sh` в консоли
  • С помощью отправки команды через MQTT
mosquitto_pub -h <ip-адрес МКА> -t "/devices/dbic-power-cycle/controls/power/on" -m "0" -q 2


Механизм конфигурирования

Конфигурация

Пакет wb-dbic устанавливает и хранит темплейты конфигурационных файлов в директории /etc/wb-dbic/templates/. Например темплейт для файла /etc/network/interfaces хранится в файле /etc/wb-dbic/templates/etc/network/interfaces.template.

Конфигурационные файлы генерируются посредством вызова скрипта dbic_gen_conf. Скрипт получает переменные для конфигурирования от SCU, после чего обрабатывает файлы из директории /etc/wb-dbic/templates. Обрабатываются только файлы с расширением .template.

Если для заданного файла становится невозможно получить все необходимые переменные для подстановки, то файл не обновляется.

Изменения в конфигурационных файлах не сохраняются. Изменения в темплейтах в директории /etc/wb-dbic/templates обрабатываются стандартным механизмом conffiles в dpkg: при установке обновлённого пакета и при наличии локальных правок пользователю будут предложены варианты дальнейших действий.


Настройка сети

Т.к. получение переменных для подстановки в темплейты происходит по сети, то отдельно предоставляется первоначальный файл с настройками сети - /etc/network/interfaces.


Добавление конфигурационных файлов в систему

Добавление других конфигурационных файлов в систему автоконфигурирования должно производиться через обновление пакета wb-dbic (с увеличением версии). При этом, если нужный файл предоставляется каким-либо пакетом, то необходимо пользоваться функционалом dpkg-divert или dpkg-divert в сочетании с ucf, чтобы предотвратить перезаписывание файла при обновлении исходного пакета.