Wiren Board 4:Аппаратная часть: различия между версиями

Материал из Wiren Board
(Подготовка страницы к переводу)
Строка 1: Строка 1:
[[Файл:WB4-2.png| thumb | 500px|Wiren Board 4]]
<languages/>
<translate>
[[Special:MyLanguage/Файл:WB4-2.png| thumb | 500px|Wiren Board 4]]
 


==Технические характеристики==
==Технические характеристики==


 
[[Special:MyLanguage/Файл:WB4.png| thumb | 500px|Wiren Board 4]]
[[Файл:WB4.png| thumb | 500px|Wiren Board 4]]




Строка 14: Строка 16:
!colspan="2" | '''Контроллер'''  
!colspan="2" | '''Контроллер'''  
|-
|-
| Процессор || [[Freescale i.MX233]] 454 МГц
| Процессор || [[Special:MyLanguage/Freescale i.MX233|Freescale i.MX233]] 454 МГц
|-
|-
|| Память оперативная || DDR SDRAM 64 МБ  
|| Память оперативная || DDR SDRAM 64 МБ  
Строка 23: Строка 25:
!colspan="2" | '''Беспроводные интерфейсы'''  
!colspan="2" | '''Беспроводные интерфейсы'''  
|-
|-
| [[Wi-Fi]] || 802.11 b/g/n 2.4 ГГц
| [[Special:MyLanguage/Wi-Fi|Wi-Fi]] || 802.11 b/g/n 2.4 ГГц
|-
|-
|| [[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]] || 900/1800 МГц. GPRS multi-slot class 10/8 max. 85.6 kbps (downlink). SIM-карта формата microSIM
|-
|-
|| Пакетное радио 433 МГц || модуль RFM69H. Для связи с устройствами [[Поддерживаемые устройства |Noolite]], датчиками [[Поддерживаемые устройства |Oregon]]
|| Пакетное радио 433 МГц || модуль RFM69H. Для связи с устройствами [[Special:MyLanguage/Поддерживаемые устройства |Noolite]], датчиками [[Special:MyLanguage/Поддерживаемые устройства |Oregon]]
|-
|-
|| Радиомодуль 2.4 ГГц || [[NRF24L01]] Для связи с такими же модулями NRF24 ''(опция)''
|| Радиомодуль 2.4 ГГц || [[Special:MyLanguage/NRF24L01|NRF24L01]] Для связи с такими же модулями NRF24 ''(опция)''
|-
|-


Строка 39: Строка 41:
|| USB 2.0 Host ||  2 порта (один внутри корпуса)  
|| USB 2.0 Host ||  2 порта (один внутри корпуса)  
|-
|-
|| [[Аудиовыход]] || Разъём 3,5 мм, стерео
|| [[Special:MyLanguage/Аудиовыход|Аудиовыход]] || Разъём 3,5 мм, стерео
|-
|-
||2x[[RS-485]] (один из портов изолированный)||есть программная поддержка протоколов Modbus RTU, ADICON/A-BUS/Uniel, Smartbus G4
||2x[[Special:MyLanguage/RS-485|RS-485]] (один из портов изолированный)||есть программная поддержка протоколов Modbus RTU, ADICON/A-BUS/Uniel, Smartbus G4
|-
|-
|| Отладочная консоль || [[Debug UART]] Подключается через переходник USB-UART
|| Отладочная консоль || [[Special:MyLanguage/Debug UART|Debug UART]] Подключается через переходник USB-UART
|-
|-
|| 2x [[1-Wire]] || Подключение датчиков температуры, влажности
|| 2x [[Special:MyLanguage/1-Wire|1-Wire]] || Подключение датчиков температуры, влажности
|-
|-
!colspan="2"| '''Подключение датчиков'''  
!colspan="2"| '''Подключение датчиков'''  
|-
|-
| 5x[[ADC | АЦП]] ||  2x до 24V , 3x - до 5V
| 5x[[Special:MyLanguage/ADC | АЦП]] ||  2x до 24V , 3x - до 5V
|-
|-
||2x[[Входы для резистивных датчиков]]  
||2x[[Special:MyLanguage/Входы для резистивных датчиков|Входы для резистивных датчиков]]  
|| Подключение термисторов на 10 кОм, использование как АЦП до 3.3V.
|| Подключение термисторов на 10 кОм, использование как АЦП до 3.3V.
|-
|-
|| 4x[["Сухой контакт"]]  
|| 4x[[Special:MyLanguage/"Сухой контакт"|"Сухой контакт"]]  
|rowspan="2"| Подключение кнопок, герконов, счетчиков с импульсными выходами.
|rowspan="2"| Подключение кнопок, герконов, счетчиков с импульсными выходами.
|-
|-
|| 2x[[DI | DI (цифровой вход)]]
|| 2x[[Special:MyLanguage/DI | DI (цифровой вход)]]
|-
|-


!colspan="2"| '''Выходы'''  
!colspan="2"| '''Выходы'''  
|-
|-
| 9x[[Управление низковольтной нагрузкой|"Открытый коллектор"]]  || 24V/2A, управление контакторами, светодиодными лентами, и т. п.
| 9x[[Special:MyLanguage/Управление низковольтной нагрузкой|"Открытый коллектор"]]  || 24V/2A, управление контакторами, светодиодными лентами, и т. п.
|-
|-
|| 2xРеле || До 250В/3A, нормально разомкнутые контакты
|| 2xРеле || До 250В/3A, нормально разомкнутые контакты
Строка 68: Строка 70:
!colspan="2"| '''Прочее'''  
!colspan="2"| '''Прочее'''  
|-
|-
| 8x[[GPIO]] || мультиплексированы с другими входами/выходами
| 8x[[Special:MyLanguage/GPIO|GPIO]] || мультиплексированы с другими входами/выходами
|-
|-
||1x[[Buzzer|Излучатель звука]]|| "пищалка".  
||1x[[Special:MyLanguage/Buzzer|Излучатель звука]]|| "пищалка".  
|-
|-
|| Часы реального времени || [[RTC]] Резервная батарейка
|| Часы реального времени || [[Special:MyLanguage/RTC|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
Строка 84: Строка 86:
| Работа от резервного аккумулятора || Поддерживаются Li-ion
| Работа от резервного аккумулятора || Поддерживаются Li-ion
|-
|-
||питание по витой паре || [[Power over Ethernet | Passsive Power over Ethernet]]
||питание по витой паре || [[Special:MyLanguage/Power over Ethernet | Passsive Power over Ethernet]]
|-
|-
|| Габаритные размеры || плата - 103x87x20 мм, в корпусе на DIN рейку 6U
|| Габаритные размеры || плата - 103x87x20 мм, в корпусе на DIN рейку 6U
Строка 91: Строка 93:
|-
|-
|}
|}


== Клеммники ==
== Клеммники ==


[[Special:MyLanguage/Файл:Схемки защиты WB4-2.png|thumb|400px|Схема защиты входов и выходов]]


[[Файл:Схемки защиты WB4-2.png|thumb|400px|Схема защиты входов и выходов]]
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 [[Мультиплексирование портов]].


{|  border="1" width="45%" class="wikitable" style="text-align:center"
{|  border="1" width="45%" class="wikitable" style="text-align:center"
Строка 118: Строка 120:
| '''O3'''  
| '''O3'''  
|-
|-
| '''A''' ||  30 V || 0V ||rowspan="2" |Неизолированный порт [[RS-485]]
| '''A''' ||  30 V || 0V ||rowspan="2" |Неизолированный порт [[Special:MyLanguage/RS-485|RS-485]]
|-
|-
| '''B''' ||  30 V || +5V  
| '''B''' ||  30 V || +5V  
Строка 126: Строка 128:
| '''GND''' ||| || ||
| '''GND''' ||| || ||
|-
|-
| '''A-iso''' || 30 V || 0V || rowspan="2" |Оптоизолированный порт [[RS-485]]
| '''A-iso''' || 30 V || 0V || rowspan="2" |Оптоизолированный порт [[Special:MyLanguage/RS-485|RS-485]]
|-
|-
| '''B-iso''' ||  30 V || +5V
| '''B-iso''' ||  30 V || +5V
Строка 137: Строка 139:
| '''5V out''' || 5V, 0.5A || 5V || выход 5V (для датчиков 1-Wire)
| '''5V out''' || 5V, 0.5A || 5V || выход 5V (для датчиков 1-Wire)
|-
|-
| '''W1''' || rowspan="2"| 30V || rowspan="2"| 3.3V || rowspan="2" |[[1-Wire]], GPIO  
| '''W1''' || rowspan="2"| 30V || rowspan="2"| 3.3V || rowspan="2" |[[Special:MyLanguage/1-Wire|1-Wire]], GPIO  
|-
|-
| '''W2'''  
| '''W2'''  
|-
|-
| '''R1''' || rowspan="2"| 5V || rowspan="2"|High Z || rowspan="2" |Резистивные датчики, [[ADC]], цифровые входы (GPIO) без подтяжки
| '''R1''' || rowspan="2"| 5V || rowspan="2"|High Z || rowspan="2" |Резистивные датчики, [[Special:MyLanguage/ADC|ADC]], цифровые входы (GPIO) без подтяжки
|-
|-
| '''R2'''
| '''R2'''
|-
|-
| '''A1''' || rowspan="3"| Vin , 2A || rowspan="3"| High Z || rowspan="3" |[[Управление низковольтной нагрузкой|Выходы "открытый коллектор"]], [[ADC]]  
| '''A1''' || rowspan="3"| Vin , 2A || rowspan="3"| High Z || rowspan="3" |[[Special:MyLanguage/Управление низковольтной нагрузкой|Выходы "открытый коллектор"]], [[Special:MyLanguage/ADC|ADC]]  
|-
|-
| '''A2'''     
| '''A2'''     
Строка 151: Строка 153:
| '''A3'''  
| '''A3'''  
|-
|-
| '''A4''' || rowspan="2"| Vin , 2A || rowspan="2"| High Z || rowspan="2" | [[Управление низковольтной нагрузкой|Выходы "открытый коллектор"]],  [[ADC]] , цифровые входы DI
| '''A4''' || rowspan="2"| Vin , 2A || rowspan="2"| High Z || rowspan="2" | [[Special:MyLanguage/Управление низковольтной нагрузкой|Выходы "открытый коллектор"]],  [[Special:MyLanguage/ADC|ADC]] , цифровые входы DI
|-
|-
| '''A5'''  
| '''A5'''  
Строка 164: Строка 166:
| '''GND'''
| '''GND'''
|-
|-
| '''D1''' || rowspan="4"| Vin , 2A || rowspan="4"| +5V || rowspan="4" | [[Управление низковольтной нагрузкой|Выходы "открытый коллектор"]], входы для [["Сухой контакт" | "сухого контакта"]]
| '''D1''' || rowspan="4"| Vin , 2A || rowspan="4"| +5V || rowspan="4" | [[Special:MyLanguage/Управление низковольтной нагрузкой|Выходы "открытый коллектор"]], входы для [[Special:MyLanguage/"Сухой контакт" | "сухого контакта"]]
|-
|-
| '''D2'''  
| '''D2'''  
Строка 178: Строка 180:
|-
|-
|}
|}


== Защита входов ==
== Защита входов ==
Строка 187: Строка 190:
#Диодная защита ключей на входах Ax и Dx от индуктивной нагрузки.
#Диодная защита ключей на входах Ax и Dx от индуктивной нагрузки.
#Защита от искрения контактов реле.
#Защита от искрения контактов реле.


== Универсальные входы/выходы Ax и Dx==
== Универсальные входы/выходы Ax и Dx==
[[Файл:Ax.png|thumb|400px|Эквивалентная схема каналов A1-A3]]
 
[[Файл:А5.png|thumb|400px|Эквивалентная схема каналов A4 А5]]
[[Special:MyLanguage/Файл:Ax.png|thumb|400px|Эквивалентная схема каналов A1-A3]]
[[Файл:Dx.png|thumb|400px|Эквивалентная схема каналов Dx]]
[[Special:MyLanguage/Файл:А5.png|thumb|400px|Эквивалентная схема каналов A4 А5]]
[[Special:MyLanguage/Файл:Dx.png|thumb|400px|Эквивалентная схема каналов Dx]]
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
Строка 220: Строка 225:
Замыкание ключа Tx также воспринимается как срабатывание входа.
Замыкание ключа Tx также воспринимается как срабатывание входа.
В режиме вывода входной каскад не влияет на работу канала, при условии что к каналу подключена  нагрузка с напряжением больше 5В.
В режиме вывода входной каскад не влияет на работу канала, при условии что к каналу подключена  нагрузка с напряжением больше 5В.


== Резистивные входы ==
== Резистивные входы ==


Каждая клемма подключена к внутреннему  
Каждая клемма подключена к внутреннему  
Строка 230: Строка 235:
При необходимости и поддержке соответсвущей программы, резистивные входы могут быть  
При необходимости и поддержке соответсвущей программы, резистивные входы могут быть  
использованы как дополнительные аналоговые/бинарные входы,
использованы как дополнительные аналоговые/бинарные входы,


== Питание ==
== Питание ==
[[Файл:Питание версии4.png|thumb|300px|Блок-схема питания WB 4]]
 
[[Special:MyLanguage/Файл:Питание версии4.png|thumb|300px|Блок-схема питания WB 4]]
 


=== От внешнего блока питания ===
=== От внешнего блока питания ===
Строка 240: Строка 248:


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 ===
=== Power over Ethernet ===


Поддерживается питание по кабелю Ethernet. Подробнее смотрите [[Power over Ethernet]].
Поддерживается питание по кабелю Ethernet. Подробнее смотрите [[Special:MyLanguage/Power over Ethernet|Power over Ethernet]].
 


=== Аккумулятор ===
=== Аккумулятор ===
Строка 253: Строка 263:


'''Соблюдайте полярность подключения аккумулятора!'''
'''Соблюдайте полярность подключения аккумулятора!'''


== Работа с клеммами WAGO 250 ==
== Работа с клеммами WAGO 250 ==


[[Файл:Wago.jpeg|thumb|300px|Работа с клеммами WAGO 250]]
[[Special:MyLanguage/Файл:Wago.jpeg|thumb|300px|Работа с клеммами WAGO 250]]


В качестве интерфейсных клемм в контроллере  
В качестве интерфейсных клемм в контроллере  
Строка 268: Строка 279:
Для извлечения провода, нужно отжать пружину, нажав на  
Для извлечения провода, нужно отжать пружину, нажав на  
кнопку клипсы, и вытащить провод.
кнопку клипсы, и вытащить провод.


== Антенны Wi-Fi, GSM, 433MHz ==
== Антенны Wi-Fi, GSM, 433MHz ==
Строка 276: Строка 288:


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.


== Стандартные схемы подключения ==
== Стандартные схемы подключения ==
[[Файл:Relay.png|thumb|300px|Пример подключения реле]]


[[Файл:Button.png|thumb|400px|Пример подключения кнопки]]
[[Special:MyLanguage/Файл:Relay.png|thumb|300px|Пример подключения реле]]
 
[[Special:MyLanguage/Файл:Button.png|thumb|400px|Пример подключения кнопки]]
 


=== Питание ===
=== Питание ===
Строка 290: Строка 305:
2. От блока питания на DIN-рейку. Питание подаётся на клеммники Vin и GND.
2. От блока питания на DIN-рейку. Питание подаётся на клеммники Vin и GND.


3. По витой паре. Смотреть [[Power_over_Ethernet|PoE]].
3. По витой паре. Смотреть [[Special:MyLanguage/Power_over_Ethernet|PoE]].


Запрещено одновременно подключать контроллер по 1 и 2 варианту от разных источников питания.
Запрещено одновременно подключать контроллер по 1 и 2 варианту от разных источников питания.


=== Управление низковольтной нагрузкой ===
=== Управление низковольтной нагрузкой ===
Строка 303: Строка 319:
При управлении индуктивной нагрузкой (реле), возникают всплески напряжения.  
При управлении индуктивной нагрузкой (реле), возникают всплески напряжения.  
Для защиты от перенапряжения в контроллер встроены защитные диоды. Никаких внешних защитных элементов не требуется.
Для защиты от перенапряжения в контроллер встроены защитные диоды. Никаких внешних защитных элементов не требуется.


=== Контакторы с управляющим напряжением 220В ===
=== Контакторы с управляющим напряжением 220В ===
Строка 308: Строка 325:
Подключите управляющую катушку контактора через реле WB (см. рисунок)
Подключите управляющую катушку контактора через реле WB (см. рисунок)
Реле WB содержит демпфирующую RC-цепочку и TVS. Никакие внешние компоненты не требуются.
Реле WB содержит демпфирующую RC-цепочку и TVS. Никакие внешние компоненты не требуются.


=== Датчики с аналоговым выходом по напряжению ===
=== Датчики с аналоговым выходом по напряжению ===
Строка 314: Строка 332:
Выход датчика подключается к одному из клемм Ах или Rx.  
Выход датчика подключается к одному из клемм Ах или Rx.  
Каналы Ах/Rx имеют разные диапазоны измеряемых напряжений. Подберите оптимальный канал для вашего датчика.
Каналы Ах/Rx имеют разные диапазоны измеряемых напряжений. Подберите оптимальный канал для вашего датчика.


=== Датчики с аналоговым токовым выходом ===
=== Датчики с аналоговым токовым выходом ===


Специальных токовых входов в WB нет, но можно, используя резистор 100-300Ом, ток преобразовать в напряжение и подключить как в предыдущем пункте.
Специальных токовых входов в WB нет, но можно, используя резистор 100-300Ом, ток преобразовать в напряжение и подключить как в предыдущем пункте.


=== Датчики с резистивным выходом ===
=== Датчики с резистивным выходом ===
Строка 323: Строка 343:
Входы R1 R2 предназначены для измерения сопротивлений в диапазоне 1-100кОм.
Входы R1 R2 предназначены для измерения сопротивлений в диапазоне 1-100кОм.
Измеряемое сопротивление подключается между GND и Rx.
Измеряемое сопротивление подключается между GND и Rx.


=== Датчики/счетчики с импульсными выходами ===
=== Датчики/счетчики с импульсными выходами ===
Строка 331: Строка 352:
Некоторые счетчики имеют импульсный выход на оптроне, тогда два провода имеют полярность - "плюс" и "минус".
Некоторые счетчики имеют импульсный выход на оптроне, тогда два провода имеют полярность - "плюс" и "минус".
В таком случае минус подключается к GND, "плюс" к Dx.
В таком случае минус подключается к GND, "плюс" к Dx.


=== Устройства с выходом открытый коллектор ===
=== Устройства с выходом открытый коллектор ===
Строка 336: Строка 358:
Устройство и контроллер должны иметь общую землю.  
Устройство и контроллер должны иметь общую землю.  
Выход "открытый коллектор" подключите к клемме Dx.
Выход "открытый коллектор" подключите к клемме Dx.


=== Подключение к 1-Wire сети ===
=== Подключение к 1-Wire сети ===
Строка 346: Строка 369:
При использовании пассивного питания, контакт питания каждого датчика соединяется с земляным проводом.  
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".
В этом случае, шина прокладывается двумя проводами, подключаемыми соответственно к "1-Wire" и "GND".


===  Подключение к сети RS-485 ===
===  Подключение к сети RS-485 ===
Смотрите [[RS-485]].
 
Смотрите [[Special:MyLanguage/RS-485|RS-485]].


В Wiren Board 4 два порта RS-485. Один гальванически изолированный, один нет.
В Wiren Board 4 два порта RS-485. Один гальванически изолированный, один нет.
Строка 356: Строка 381:
Часто для удобства с линиями А и В прокладывают пару проводов для питания устройств на шине.  
Часто для удобства с линиями А и В прокладывают пару проводов для питания устройств на шине.  
В этом случае можно подключиться к клеммам GND и Vout. Ток по питанию не должен превышать 1А.
В этом случае можно подключиться к клеммам GND и Vout. Ток по питанию не должен превышать 1А.


== Схема и чертеж ==
== Схема и чертеж ==
Принципиальная схема Wiren Board 4 - [[Файл:WB 4.3.pdf]], чертёж - [[Файл:WB 4.2 чертеж.pdf]]
 
Принципиальная схема Wiren Board 4 - [[Файл:WB 4.3.pdf|Файл:WB 4.3.pdf]], чертёж - [[Файл:WB 4.2 чертеж.pdf|Файл:WB 4.2 чертеж.pdf]]
</translate>

Версия 03:41, 19 мая 2015

Другие языки:

thumb | 500px|Wiren Board 4


Технические характеристики

thumb | 500px|Wiren Board 4


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
GSM/GPRS 900/1800 МГц. GPRS multi-slot class 10/8 max. 85.6 kbps (downlink). SIM-карта формата microSIM
Пакетное радио 433 МГц модуль RFM69H. Для связи с устройствами Noolite, датчиками Oregon
Радиомодуль 2.4 ГГц NRF24L01 Для связи с такими же модулями NRF24 (опция)
Проводные интерфейсы
Ethernet 10/100 Мбит/с, Разъём RJ-45
USB 2.0 Host 2 порта (один внутри корпуса)
Аудиовыход Разъём 3,5 мм, стерео
2xRS-485 (один из портов изолированный) есть программная поддержка протоколов Modbus RTU, ADICON/A-BUS/Uniel, Smartbus G4
Отладочная консоль Debug UART Подключается через переходник USB-UART
2x 1-Wire Подключение датчиков температуры, влажности
Подключение датчиков
5x АЦП 2x до 24V , 3x - до 5V
2xВходы для резистивных датчиков Подключение термисторов на 10 кОм, использование как АЦП до 3.3V.
4x"Сухой контакт" Подключение кнопок, герконов, счетчиков с импульсными выходами.
2x DI (цифровой вход)
Выходы
9x"Открытый коллектор" 24V/2A, управление контакторами, светодиодными лентами, и т. п.
2xРеле До 250В/3A, нормально разомкнутые контакты
Прочее
8xGPIO мультиплексированы с другими входами/выходами
1xИзлучатель звука "пищалка".
Часы реального времени RTC Резервная батарейка
Сторожевой таймер (watchdog) Отдельный аппаратный watchdog, перезагружающий устройство целиком по питанию
1xРазъём для модуля расширения Поддерживаемые модули расширения:
* Модуль расширения RS-232
Питание
Потребляемая мощность <3 Вт (пиковая - до 12 Вт)
Работа от резервного аккумулятора Поддерживаются Li-ion
питание по витой паре Passsive Power over Ethernet
Габаритные размеры плата - 103x87x20 мм, в корпусе на DIN рейку 6U
Эксплуатация Рабочая температура - 0..70C (-40..85C по запросу) Покрытие лаком для влагозащиты.


Клеммники

thumb|400px|Схема защиты входов и выходов

Часть клеммников может выполнять более одной функции - смотрите описание входов/выходов и статью Мультиплексирование портов.

подпись

Max. V, I cостояние по умолчанию Функуции
Верхний ряд, правый блок
Vin 24V Входное напряжение
GND
O1 Входы/выходы модуля расширения
O2
O3
A 30 V 0V Неизолированный порт RS-485
B 30 V +5V
(9-24)V_OUT 24V Входное напряжение, выход, для питания устройств по шине RS-485
GND
A-iso 30 V 0V Оптоизолированный порт RS-485
B-iso 30 V +5V
GND-iso Земля оптоизолированного RS-485
Нижний ряд, левый блок
5V out 5V, 0.5A 5V выход 5V (для датчиков 1-Wire)
W1 30V 3.3V 1-Wire, GPIO
W2
R1 5V High Z Резистивные датчики, ADC, цифровые входы (GPIO) без подтяжки
R2
A1 Vin , 2A High Z Выходы "открытый коллектор", ADC
A2
A3
A4 Vin , 2A High Z Выходы "открытый коллектор", ADC , цифровые входы DI
A5
GND
Нижний ряд, правый блок
GND
GND
D1 Vin , 2A +5V Выходы "открытый коллектор", входы для "сухого контакта"
D2
D3
D4
Relay1 250, 2A разомкнуто первое реле
Relay2 второе реле


Защита входов

По сравнению с 3 версией, значительно улучшена защита входов и общая помехозащищенность.

  1. Защита всех входов от подачи напряжения питания (до 24 В) и импульсных помех.
  2. Защита от переполюсовки питания.
  3. Один оптоизолированный порт RS-485.
  4. Диодная защита ключей на входах Ax и Dx от индуктивной нагрузки.
  5. Защита от искрения контактов реле.


Универсальные входы/выходы Ax и Dx

thumb|400px|Эквивалентная схема каналов A1-A3 thumb|400px|Эквивалентная схема каналов A4 А5 thumb|400px|Эквивалентная схема каналов Dx Универсальные каналы состоят из параллельно работающих входного и выходного каскада, а также защитных диодов (подключенных к одной клемме канала).

Выходной каскад состоит из коммутирующего элемента Tx. Ключ Tx, замыкает выходы на землю. Под управлением логических схем контроллера, ключ Tx может находиться в 2-ух состояниях:

  • Активное (замкнут);на выход канала подается 0.
  • Неактивное (разомкнут, высокий импеданс).

Такой тип выхода называется "открытый коллектор".

Для каналов Ax входной каскад образуют аналогово-цифрового преобразователь ADCx и входное сопротивление Rx. Преобразователь ADCx имеет высокое входное сопротивление, он подключен постоянно и не влияет на работу канала в режиме вывода. В режиме ввода, ключ Tx переводится в Неактивное состояние (разомкнут) и, следовательно, не 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.

Для каналов А4 и А5 есть функция бинарного входа DI - напряжение на клемме больше 3В контроллер воспринимает как срабатывание входа.

Для каналов типа Dx входной каскад - это схема для подключения "сухих контактов". Этот каскад постоянно подает напряжение 5В на клемму. В режиме ввода, ключ Tx переводится в неактивное состояние (разомкнут).При замыкании клеммы на 0, через через канал течет небольшой ток (2 ма). Это воспринимается контроллером как срабатывание входа. Замыкание ключа Tx также воспринимается как срабатывание входа. В режиме вывода входной каскад не влияет на работу канала, при условии что к каналу подключена нагрузка с напряжением больше 5В.


Резистивные входы

Каждая клемма подключена к внутреннему регулируемому источнику тока. Контроллер устанавливает ток через сенсор, при этом замеряя напряжение на клемме, соответственно пересчитывая его сопротивление. При необходимости и поддержке соответсвущей программы, резистивные входы могут быть использованы как дополнительные аналоговые/бинарные входы,


Питание

thumb|300px|Блок-схема питания WB 4


От внешнего блока питания

Допустимый диапазон питания 7-24В. 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.


Power over Ethernet

Поддерживается питание по кабелю Ethernet. Подробнее смотрите Power over Ethernet.


Аккумулятор

Wiren Board позволяет подключить Li-Ion (Li-Pol) аккумулятор c максимальным напряжением 4.2В. При подключении питания аккумулятор заряжается током до 0,5 А.

Есть защита от зарядки при отрицательных температурах. Но защита от переразряда аккумулятора отсутствует, поэтому настоятельно рекомендуется использовать аккумуляторы с встроенной схемой защиты.


Соблюдайте полярность подключения аккумулятора!


Работа с клеммами WAGO 250

thumb|300px|Работа с клеммами WAGO 250

В качестве интерфейсных клемм в контроллере применены клеммы WAGO 250 Series. Это самозажимные клипсы. При вставке очищенного одножильного провода в гнездо, он автоматически зажимается пружинной защѐлкой. Для вставки многожильных проводов, необходимо отжать пружину, нажав на кнопку клипсы. Кнопка имеет паз под шлицевую отвертку. Для извлечения провода, нужно отжать пружину, нажав на кнопку клипсы, и вытащить провод.


Антенны Wi-Fi, GSM, 433MHz

Антенна Wi-Fi расположена внутри корпуса.

Антенны GSM и радио 433MHz подключаются к SMA разъемам на корпусе.

При слабом сигнале GSM рекомендуется использовать выносную антенну и располагать ее вдали от контроллера.


Стандартные схемы подключения

thumb|300px|Пример подключения реле

thumb|400px|Пример подключения кнопки


Питание

Возможно 3 варианта:

1. От блока питания со штекером.

2. От блока питания на DIN-рейку. Питание подаётся на клеммники Vin и GND.

3. По витой паре. Смотреть PoE.

Запрещено одновременно подключать контроллер по 1 и 2 варианту от разных источников питания.


Управление низковольтной нагрузкой

Реле на 12/24В, светодиоды, вентиляторы, сигнальные лампы и т. д.

Напряжение питания контроллера должно быть не меньше напряжения подключаемой нагрузки. Подключите "+" нагрузки к "+" источника питания, а "-" к клеммам Ax или Dx. Если используется несколько каналов, и суммарный ток больше 5 А, подключите несколько клемм GND к "-" источника питания. При управлении индуктивной нагрузкой (реле), возникают всплески напряжения. Для защиты от перенапряжения в контроллер встроены защитные диоды. Никаких внешних защитных элементов не требуется.


Контакторы с управляющим напряжением 220В

Подключите управляющую катушку контактора через реле WB (см. рисунок) Реле WB содержит демпфирующую RC-цепочку и TVS. Никакие внешние компоненты не требуются.


Датчики с аналоговым выходом по напряжению

Подключите землю устройства к клемме GND, или соедините с общей земляной шиной. Выход датчика подключается к одному из клемм Ах или Rx. Каналы Ах/Rx имеют разные диапазоны измеряемых напряжений. Подберите оптимальный канал для вашего датчика.


Датчики с аналоговым токовым выходом

Специальных токовых входов в WB нет, но можно, используя резистор 100-300Ом, ток преобразовать в напряжение и подключить как в предыдущем пункте.


Датчики с резистивным выходом

Входы R1 R2 предназначены для измерения сопротивлений в диапазоне 1-100кОм. Измеряемое сопротивление подключается между GND и Rx.


Датчики/счетчики с импульсными выходами

Такие устройства формируют сигнал, замыкая подходящие к ним два провода. Подключите один провод к клемме GND, или соедините с общей земляной шиной. Второй провод подключите к клемме Dx. Некоторые счетчики имеют импульсный выход на оптроне, тогда два провода имеют полярность - "плюс" и "минус". В таком случае минус подключается к GND, "плюс" к Dx.


Устройства с выходом открытый коллектор

Устройство и контроллер должны иметь общую землю. Выход "открытый коллектор" подключите к клемме Dx.


Подключение к 1-Wire сети

Землю сети подключите к клемме GND или общей земляной шине. Линию данных к одной из клемм 1-Wire. Линию питания к клемме 5Vout (внутренний источник питания). Допускается использовать внешние источники питания шины 1-Wire.

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".


Подключение к сети RS-485

Смотрите RS-485.

В Wiren Board 4 два порта RS-485. Один гальванически изолированный, один нет. Если сеть RS-485 достаточно протяженная, то лучше подключать к изолированному порту. Линии А В подключаются к клеммам А и В соответственно. Сигнальную землю (если есть) подключить к клемме GNDiso.

Часто для удобства с линиями А и В прокладывают пару проводов для питания устройств на шине. В этом случае можно подключиться к клеммам GND и Vout. Ток по питанию не должен превышать 1А.


Схема и чертеж

Принципиальная схема Wiren Board 4 - Файл:WB 4.3.pdf, чертёж - Файл:WB 4.2 чертеж.pdf