Wiren Board 5:Аппаратная часть: различия между версиями

Нет описания правки
Строка 1: Строка 1:
<languages/>
<languages/>
<translate>
<translate>
<!--T:1-->
 
[[File:WB4-2.png| thumb | 500px|Wiren Board 4]]
[[File:WB4-2.png| thumb | 500px|Wiren Board 4]]




==Технические характеристики== <!--T:187-->
==Технические характеристики==
 
 
<!--T:188-->
[[File:WB4.png| thumb | 500px|Wiren Board 4]]
[[File:WB4.png| thumb | 500px|Wiren Board 4]]


<!--T:189-->
{|  border="1" width="700" class="wikitable" style="text-align:center"
{|  border="1" width="700" class="wikitable" style="text-align:center"
!colspan="2" | '''Общее'''  
!colspan="2" | '''Общее'''  
Строка 33: Строка 27:


{|  border="1" width="700" class="wikitable" style="text-align:center"
{|  border="1" width="700" class="wikitable" style="text-align:center"
<!--T:5-->
 
!colspan="2" | '''Беспроводные интерфейсы'''  
!colspan="2" | '''Беспроводные интерфейсы'''  
|-
|-
Строка 51: Строка 45:
|}
|}


<!--T:190-->
 
{|  border="1" width="700" class="wikitable" style="text-align:center"
{|  border="1" width="700" class="wikitable" style="text-align:center"
!colspan="2"| '''Проводные интерфейсы'''  
!colspan="2"| '''Проводные интерфейсы'''  
Строка 82: Строка 76:
|| 4x[[Special:MyLanguage/DI | DI (цифровой вход)]]
|| 4x[[Special:MyLanguage/DI | DI (цифровой вход)]]
|-
|-
<!--T:7-->
 
!colspan="2"| '''Выходы'''  
!colspan="2"| '''Выходы'''  
|-
|-
Строка 106: Строка 100:
{|  border="1" width="700" class="wikitable" style="text-align:center"
{|  border="1" width="700" class="wikitable" style="text-align:center"


<!--T:191-->
 
!colspan="2"| '''Питание'''  
!colspan="2"| '''Питание'''  
|-
|-
Строка 120: Строка 114:
|}
|}


== Клеммники == <!--T:8-->
== Клеммники ==  
[[Файл:WB5inputs.png|thumb|401px|Схема защиты входов и выходов]]


<!--T:9-->
[[Файл:WB5inputs.png|thumb|401px|Схема защиты входов и выходов]]


<!--T:10-->
Часть клеммников может выполнять более одной функции - смотрите описание входов/выходов и статью [[Special:MyLanguage/Мультиплексирование портов|Мультиплексирование портов]].
Часть клеммников может выполнять более одной функции - смотрите описание входов/выходов и статью [[Special:MyLanguage/Мультиплексирование портов|Мультиплексирование портов]].


<!--T:11-->
 
{|  border="1" width="700" class="wikitable" style="text-align:center"
{|  border="1" width="700" class="wikitable" style="text-align:center"
|  
|  
Строка 157: Строка 149:
|-
|-
! colspan="8"| Нижний ряд, правый блок
! colspan="8"| Нижний ряд, правый блок
<!--T:192-->
|-
|-
| '''A1''' || rowspan="4"| 28V , 2A || rowspan="4"| High Z || rowspan="4" |[[Special:MyLanguage/Управление низковольтной нагрузкой|Выходы "открытый коллектор"]], [[Special:MyLanguage/ADC|ADC]]  
| '''A1''' || rowspan="4"| 28V , 2A || rowspan="4"| High Z || rowspan="4" |[[Special:MyLanguage/Управление низковольтной нагрузкой|Выходы "открытый коллектор"]], [[Special:MyLanguage/ADC|ADC]]  
Строка 178: Строка 168:
| '''5V out''' || 5V, 0.5A || 5V || Выход 5V.  Отключение при превышении тока. Программное управление.
| '''5V out''' || 5V, 0.5A || 5V || Выход 5V.  Отключение при превышении тока. Программное управление.
|-
|-
<!--T:193-->
| '''A''' ||  30 V || 0V || rowspan="2"|порт [[Special:MyLanguage/RS-485|RS-485]] (/dev/ttyAPP1)
| '''A''' ||  30 V || 0V || rowspan="2"|порт [[Special:MyLanguage/RS-485|RS-485]] (/dev/ttyAPP1)
|-
|-
| '''B''' ||  30 V || +5V  
| '''B''' ||  30 V || +5V  
|-
|-
<!--T:194-->
|-
|-
| '''L''' || 30 V || 0V ||  rowspan="2"|Порт CAN или [[Special:MyLanguage/RS-485|RS-485]] (/dev/ttyAPP4).
| '''L''' || 30 V || 0V ||  rowspan="2"|Порт CAN или [[Special:MyLanguage/RS-485|RS-485]] (/dev/ttyAPP4).
Строка 194: Строка 178:
| '''H''' ||  30 V || +5V
| '''H''' ||  30 V || +5V
|-
|-
<!--T:195-->
|}
|}


== Защита входов == <!--T:15-->
== Защита входов ==  
 
<!--T:16-->
#Защита всех входов от подачи напряжения питания (до 28 В) и импульсных помех.
#Защита всех входов от подачи напряжения питания (до 28 В) и импульсных помех.
#Защита от переполюсовки питания.
#Защита от переполюсовки питания.
#Диодная защита ключей на входах Ax от индуктивной нагрузки.
#Диодная защита ключей на входах Ax от индуктивной нагрузки.


== Универсальные входы/выходы A1-A4== <!--T:17-->
== Универсальные входы/выходы A1-A4==  
[[Файл:Ax2.png|thumb|400px|Эквивалентная схема каналов A1-A4]]


<!--T:18-->
[[Файл:Ax2.png|thumb|400px|Эквивалентная схема каналов A1-A4]]


<!--T:196-->
Универсальные каналы состоят из  
Универсальные каналы состоят из  
параллельно работающих входного и выходного каскада, а также защитных диодов
параллельно работающих входного и выходного каскада, а также защитных диодов
(подключенных к одной клемме канала).
(подключенных к одной клемме канала).


<!--T:19-->
 
Выходной каскад состоит из коммутирующего элемента Tx.
Выходной каскад состоит из коммутирующего элемента Tx.
Ключ Tx, замыкает выходы на землю.
Ключ Tx, замыкает выходы на землю.
Строка 221: Строка 199:
контроллера, ключ Tx может находиться в 2-ух состояниях:
контроллера, ключ Tx может находиться в 2-ух состояниях:


<!--T:20-->
 
*Активное (замкнут);на выход канала подается 0.
*Активное (замкнут);на выход канала подается 0.


<!--T:21-->
 
*Неактивное (разомкнут, высокий импеданс).
*Неактивное (разомкнут, высокий импеданс).
Такой тип выхода называется "открытый коллектор".
Такой тип выхода называется "открытый коллектор".


<!--T:22-->
 
Для каналов Ax входной каскад образуют аналогово-цифрового преобразователь ADCx и входное сопротивление Rx (100кОм) .
Для каналов Ax входной каскад образуют аналогово-цифрового преобразователь ADCx и входное сопротивление Rx (100кОм) .
Преобразователь ADCx имеет высокое входное сопротивление, он подключен постоянно и не влияет  
Преобразователь ADCx имеет высокое входное сопротивление, он подключен постоянно и не влияет  
Строка 236: Строка 214:
"притянет" входное напряжение к 0 питания и преобразователь ADCx считает напряжение 0.
"притянет" входное напряжение к 0 питания и преобразователь ADCx считает напряжение 0.


<!--T:23-->
 
Так же для каналов Аx есть функция бинарного входа DI - напряжение на клемме больше 3В контроллер воспринимает как логическую единицу (срабатывание входа), меньше 1,5В - как логический ноль.
Так же для каналов Аx есть функция бинарного входа DI - напряжение на клемме больше 3В контроллер воспринимает как логическую единицу (срабатывание входа), меньше 1,5В - как логический ноль.


== Резистивные входы R1 и R2 == <!--T:25-->
== Резистивные входы R1 и R2 ==  
[[Файл:Rx.png|thumb|400px|Эквивалентная схема каналов Rx]]


[[Файл:Rx.png|thumb|400px|Эквивалентная схема каналов Rx]]


<!--T:197-->
В режиме по-умолчанию, каждая клемма подключена к внутреннему  регулируемому источнику тока.
В режиме по-умолчанию, каждая клемма подключена к внутреннему  регулируемому источнику тока.
Контроллер подаёт заданный ток на вход, и измеряет при этом на нём напряжение.
Контроллер подаёт заданный ток на вход, и измеряет при этом на нём напряжение.
Из известных значений тока и напряжения, ПО контроллера вычисляет сопротивление, подключенное к входу.
Из известных значений тока и напряжения, ПО контроллера вычисляет сопротивление, подключенное к входу.


<!--T:198-->
 
Каждый вход также [[ADC#Измерение сопротивлений|можно перевести]] в режим обычного аналогового входа в настройках.
Каждый вход также [[ADC#Измерение сопротивлений|можно перевести]] в режим обычного аналогового входа в настройках.
В этом режиме источник тока отключен и вход измеряет напряжение в диапазоне 0-3.0В.
В этом режиме источник тока отключен и вход измеряет напряжение в диапазоне 0-3.0В.


<!--T:199-->
 
Входы R1-R2 также работают как бинарные входы.  
Входы R1-R2 также работают как бинарные входы.  


<!--T:200-->
 
При включенном источнике тока (режим по-умолчанию) вход оказывается подтянут к питанию.  
При включенном источнике тока (режим по-умолчанию) вход оказывается подтянут к питанию.  
Если к входу ничего не подключено, то это состояние воспринимается как логическая единица.  
Если к входу ничего не подключено, то это состояние воспринимается как логическая единица.  
Строка 261: Строка 238:
Внешние кнопки, датчики и т.д. в этом режиме нужно подключать между клеммником Rx и GND.
Внешние кнопки, датчики и т.д. в этом режиме нужно подключать между клеммником Rx и GND.


<!--T:201-->
 
В альтернативном режиме, при выключенном источнике тока, вход подтянут к земле.  
В альтернативном режиме, при выключенном источнике тока, вход подтянут к земле.  
Логический ноль соответствует входу, к которому ничего не подключено; логическая единица - входу, на которое подаётся напряжение > 3В.
Логический ноль соответствует входу, к которому ничего не подключено; логическая единица - входу, на которое подаётся напряжение > 3В.
Строка 276: Строка 253:


== Модули ввода-вывода ==
== Модули ввода-вывода ==
Модули ввода-вывода стыкуются с боковым разъемом на WB5 с правой стороны.
Модули ввода-вывода стыкуются с боковым разъемом на WB5 с правой стороны.


Строка 284: Строка 259:
Описание модулей можно прочитать в статье "[[Модули ввода-вывода]]".
Описание модулей можно прочитать в статье "[[Модули ввода-вывода]]".


== Модули расширения == <!--T:184-->
== Модули расширения ==  
 
На плате контроллера расположены два разъема для подключения модулей расширения.
На плате контроллера расположены два разъема для подключения модулей расширения.
На каждый модуль отводится 3 клеммника.
На каждый модуль отводится 3 клеммника.
Строка 295: Строка 269:
[[Модули расширения]]
[[Модули расширения]]


== Питание == <!--T:27-->
== Питание ==  
 
<!--T:28-->
[[File:WB5 power distribution block diagram.png|thumb|400px|Блок-схема питания Wiren Board 5]]
[[File:WB5 power distribution block diagram.png|thumb|400px|Блок-схема питания Wiren Board 5]]


=== От внешнего блока питания === <!--T:29-->
=== От внешнего блока питания ===  
 
<!--T:30-->
Допустимый диапазон питания 7-28В.  
Допустимый диапазон питания 7-28В.  
Среднее потребление платы - 1,5-2 Вт. Но т.к. модуль GSM потребляет импульсно до 8 Вт, рекомендуется использовать блоки питания с мощностью не менее 10 Вт.
Среднее потребление платы - 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:31-->
 
Разъем питания под стандартный jack 5.5x2.1мм, также входное напряжение можно подключать к клеммам Vin и GND.
Разъем питания под стандартный jack 5.5x2.1мм, также входное напряжение можно подключать к клеммам Vin и GND.


=== Power over Ethernet === <!--T:32-->
=== Power over Ethernet ===  
 
<!--T:33-->
Поддерживается питание по кабелю Ethernet. Подробнее смотрите [[Special:MyLanguage/Power over Ethernet|Power over Ethernet]].
Поддерживается питание по кабелю Ethernet. Подробнее смотрите [[Special:MyLanguage/Power over Ethernet|Power over Ethernet]].


 
=== Аккумулятор ===  
=== Аккумулятор === <!--T:34-->
 
<!--T:35-->
Wiren Board позволяет подключить внутренний [[WBMZ-BATTERY - модуль резервного питания | модуль резервного питания WBMZ-BATTERY ]] с Li-Ion (Li-Pol) аккумулятором.
Wiren Board позволяет подключить внутренний [[WBMZ-BATTERY - модуль резервного питания | модуль резервного питания WBMZ-BATTERY ]] с Li-Ion (Li-Pol) аккумулятором.


== Работа с нажимными клеммами == <!--T:38-->
== Работа с нажимными клеммами ==  
 
<!--T:39-->
[[File:Wago.jpeg|thumb|400px|Работа с самозажимными клеммами]]
[[File:Wago.jpeg|thumb|400px|Работа с самозажимными клеммами]]


<!--T:40-->
В качестве интерфейсных клемм в контроллере  
В качестве интерфейсных клемм в контроллере  
применены клеммы "тип 250".
применены клеммы "тип 250".
Строка 337: Строка 299:
кнопку клипсы, и вытащить провод.
кнопку клипсы, и вытащить провод.


== Антенны Wi-Fi, GSM, 433MHz == <!--T:41-->
== Антенны Wi-Fi, GSM, 433MHz ==  
 
<!--T:43-->
Антенны Wi-Fi, GSM и радио 315/433MHz подключаются к SMA разъемам.
Антенны Wi-Fi, GSM и радио 315/433MHz подключаются к SMA разъемам.


<!--T:44-->
При слабом сигнале GSM рекомендуется использовать выносную антенну и располагать ее вдали от контроллера.
При слабом сигнале GSM рекомендуется использовать выносную антенну и располагать ее вдали от контроллера.


</translate>
</translate>