Wiren Board 5:Аппаратная часть/en: различия между версиями

Новая страница: « thumb | 500px|Wiren Board 4»
(Новая страница: «==Specifications== thumb | 500px|Wiren Board 4»)
(Новая страница: « thumb | 500px|Wiren Board 4»)
Строка 4: Строка 4:




==Specifications==
==Технические характеристики==
[[File:WB4.png| thumb | 500px|Wiren Board 4]]
[[File:WB4.png| thumb | 500px|Wiren Board 4]]


{|  border="1" width="45%" class="wikitable" style="text-align:center"
{|  border="1" width="700" class="wikitable" style="text-align:center"
!colspan="2" | '''ПО'''  
!colspan="2" | '''Общее'''  
|-
|-
| Операционная система || Debian Linux 7.0. Mainline kernel 3.19.
| Процессор || [http://www.freescale.com/products/arm-processors/i.mx-applications-processors-based-on-arm-cores/i.mx28-processors/multimedia-applications-processors-dual-ethernet-dual-can-lcd-touch-screen-arm9-core:i.MX287 Freescale i.MX287] 454 MHz ARM9
|-
|-
!colspan="2" | '''Контроллер'''
|| Память оперативная || DDR2 SDRAM 128 MB
|-
|-
| Процессор || [http://www.freescale.com/products/arm-processors/i.mx-applications-processors-based-on-arm-cores/i.mx28-processors/multimedia-applications-processors-dual-ethernet-dual-can-lcd-touch-screen-arm9-core:i.MX287 Freescale i.MX287] 454 МГц
|| Память энергонезависимая || 4 ГБ eMMC
|-
|-
|| Память оперативная || DDR2 SDRAM 128 МБ
| Операционная система || Debian Linux 7.0. Mainline kernel 3.19.
|-
|-
|| Память энергонезависимая || 4 ГБ eMMC
|| Габаритные размеры || Корпус на DIN рейку 6U, 106.25x90.2x57.5 мм.
Размер без корпуса: 103x87x20 мм.
|-
||Эксплуатация || Рабочая температура - -25...+85С (-40..+85С по запросу).
|-
|-
|}


{|  border="1" width="700" class="wikitable" style="text-align:center"


!colspan="2" | '''Беспроводные интерфейсы'''  
!colspan="2" | '''Беспроводные интерфейсы'''  
Строка 26: Строка 31:
| [[Special:MyLanguage/Wi-Fi|Wi-Fi]] || 802.11 b/g/n 2.4 ГГц
| [[Special:MyLanguage/Wi-Fi|Wi-Fi]] || 802.11 b/g/n 2.4 ГГц
|-
|-
|| [[Special:MyLanguage/GSM/GPRS|GSM/GPRS]] || 900/1800 МГц. GPRS multi-slot class 10/8 max. 85.6 kbps (downlink). SIM-карта формата microSIM
|| [[Special:MyLanguage/GSM/GPRS|GSM/GPRS]] || 850/900/1800/1900 МГц. GPRS class 12. 85.6 kbps (downlink).  
SIM-карта формата microSIM
|-
|-
|| Bluetooth ||4.0, Bluetooth Low Energy
|| Bluetooth ||4.0, Bluetooth Low Energy
Строка 34: Строка 40:
|| [[Z-Wave]] ||  ''(опция)''
|| [[Z-Wave]] ||  ''(опция)''
|-
|-
|| [[Consumer IR|ИК-порт]] ||  ''(внешний приемопередатчик)''
|| [[Consumer IR|ИК-порт]] ||  ''разъём для подключения внешнего приемопередатчика''
|-
|-
|}




 
{|  border="1" width="700" class="wikitable" style="text-align:center"
!colspan="2"| '''Проводные интерфейсы'''  
!colspan="2"| '''Проводные интерфейсы'''  
|-
|-
Строка 47: Строка 54:
|| [[Special:MyLanguage/Аудиовыход|Аудиовыход]] || Цифровой звук - S/PDIF, разъём TOSLINK или RCA
|| [[Special:MyLanguage/Аудиовыход|Аудиовыход]] || Цифровой звук - S/PDIF, разъём TOSLINK или RCA
|-
|-
||2x[[Special:MyLanguage/RS-485|RS-485]] ||неизолированный.  
||2x[[Special:MyLanguage/RS-485|RS-485]] || Без гальванической изоляции.
есть программная поддержка протоколов Modbus RTU, ADICON/A-BUS/Uniel, HDL, Меркурий, Милур
есть программная поддержка протоколов Modbus RTU, Uniel, HDL, Меркурий, Милур, ИВТМ
|-
|-
||[[Special:MyLanguage/CAN|CAN]] || мультиплексирован с одним RS-485.
||[[Special:MyLanguage/CAN|CAN]] || мультиплексирован с одним RS-485.
Строка 56: Строка 63:
|| [[Special:MyLanguage/1-Wire|1-Wire]] || Подключение датчиков температуры
|| [[Special:MyLanguage/1-Wire|1-Wire]] || Подключение датчиков температуры
|-
|-
|}
{|  border="1" width="700" class="wikitable" style="text-align:center"
!colspan="2"| '''Подключение датчиков'''  
!colspan="2"| '''Подключение датчиков'''  
|-
|-
Строка 65: Строка 75:
|| 4x[[Special:MyLanguage/DI | DI (цифровой вход)]]
|| 4x[[Special:MyLanguage/DI | DI (цифровой вход)]]
|-
|-


!colspan="2"| '''Выходы'''  
!colspan="2"| '''Выходы'''  
Строка 71: Строка 80:
| 4x[[Special:MyLanguage/Управление низковольтной нагрузкой|"Открытый коллектор"]]  || 28V/2A, управление контакторами, светодиодными лентами, и т. п.
| 4x[[Special:MyLanguage/Управление низковольтной нагрузкой|"Открытый коллектор"]]  || 28V/2A, управление контакторами, светодиодными лентами, и т. п.
|-
|-
!colspan="2"| '''Прочее'''  
|}
{|  border="1" width="700" class="wikitable" style="text-align:center"
!colspan="2"| '''Другие интерфейсы'''  
|-
|-
| 2x[[Special:MyLanguage/GPIO|GPIO]] || мультиплексированы с другими входами/выходами
| 2x[[Special:MyLanguage/GPIO|GPIO]] || мультиплексированы с другими входами/выходами
Строка 85: Строка 96:
|| 1xРазъём для модулей ввода-вывода || Модули соединяются последовательно, до 8 шт.  
|| 1xРазъём для модулей ввода-вывода || Модули соединяются последовательно, до 8 шт.  
|-
|-
|}
{|  border="1" width="700" class="wikitable" style="text-align:center"




Строка 97: Строка 110:
|-
|-
||питание по витой паре || [[Special:MyLanguage/Power over Ethernet | Passsive Power over Ethernet]]
||питание по витой паре || [[Special:MyLanguage/Power over Ethernet | Passsive Power over Ethernet]]
|-
|| Габаритные размеры || Корпус на DIN рейку 6U, 106.25x90.2x57.5 мм.
Размер без корпуса: 103x87x20 мм.
|-
||Эксплуатация || Рабочая температура - -25...+85С (-40..+85С по запросу).
Покрытие лаком для влагозащиты.
|-
|-
|}
|}
Строка 113: Строка 120:




{|  border="1" width="45%" class="wikitable" style="text-align:center"
{|  border="1" width="700" class="wikitable" style="text-align:center"
|  
|  
'''подпись'''  
'''подпись'''  
Строка 179: Строка 186:
== Универсальные входы/выходы A1-A4==
== Универсальные входы/выходы A1-A4==
[[Файл:Ax2.png|thumb|400px|Эквивалентная схема каналов A1-A4]]
[[Файл:Ax2.png|thumb|400px|Эквивалентная схема каналов A1-A4]]


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).


Выходной каскад состоит из коммутирующего элемента Tx.
Выходной каскад состоит из коммутирующего элемента Tx.
Строка 188: Строка 197:
Под управлением логических схем  
Под управлением логических схем  
контроллера, ключ Tx может находиться в 2-ух состояниях:
контроллера, ключ Tx может находиться в 2-ух состояниях:


*Активное (замкнут);на выход канала подается 0.
*Активное (замкнут);на выход канала подается 0.


*Неактивное (разомкнут, высокий импеданс).
*Неактивное (разомкнут, высокий импеданс).
Такой тип выхода называется "открытый коллектор".
Такой тип выхода называется "открытый коллектор".


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) .
Строка 200: Строка 212:
влияет на замер напряжения на клемме канала. Входное сопротивление канала в режиме ввода определяется резистором Rx: если к клемме канала не подключены другие цепи, резистор  
влияет на замер напряжения на клемме канала. Входное сопротивление канала в режиме ввода определяется резистором Rx: если к клемме канала не подключены другие цепи, резистор  
"притянет" входное напряжение к 0 питания и преобразователь ADCx считает напряжение 0.
"притянет" входное напряжение к 0 питания и преобразователь ADCx считает напряжение 0.


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.
Строка 205: Строка 218:
== Резистивные входы R1 и R2 ==
== Резистивные входы R1 и R2 ==
[[Файл:Rx.png|thumb|400px|Эквивалентная схема каналов Rx]]
[[Файл:Rx.png|thumb|400px|Эквивалентная схема каналов Rx]]


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.


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.


Входы R1-R2 также работают как бинарные входы.  
Входы R1-R2 также работают как бинарные входы.  


При включенном источнике тока (режим по-умолчанию) вход оказывается подтянут к питанию.  
При включенном источнике тока (режим по-умолчанию) вход оказывается подтянут к питанию.  
Строка 219: Строка 236:
Если соединить клеммник с землёй, то это соответствует логическому нулю.
Если соединить клеммник с землёй, то это соответствует логическому нулю.
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.


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.
Внешние кнопки, датчики и т.д. в этом режиме нужно подключать между клеммником Rx и клеммником 5V out, либо плюсом питания.
Внешние кнопки, датчики и т.д. в этом режиме нужно подключать между клеммником Rx и клеммником 5V out, либо плюсом питания.


== 1-Wire и +5V ==
== 1-Wire и +5V ==
Строка 255: Строка 274:
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.


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.