Control de luz vía wifi sin internet. Pasarela Ethernet PR1132. Control de iluminación vía red informática. Características de este firmware

Esta revisión es nuevamente sobre dispositivos " casa inteligente» de la familia SONOFF. No hace mucho escribí sobre

Y aquí hay un nuevo producto de ITEAD: . Es un kit para hacer una lámpara con un controlador inteligente que admite control de temperatura de color y atenuación a través de WiFi.

Sí, ahora está de moda gestionarlo todo a través de WiFi. Y no solo a través de WiFi, sino a través de algún tipo de servicio en la nube en Internet con la instalación de su aplicación en su teléfono. Así que este dispositivo, ¿adivinen qué hay dentro? Por supuesto, el ESP8266 es el "WiFi de la gente" para la domótica. Bueno, vayamos a la reseña.

El kit consta de cuatro tiras con 32 LED 5730 de luz fría y cálida, un controlador controlado y sujetadores.

Características de SONOFF LED:


  • Potencia: 180-265V
  • Potencia: 30-42W
  • Corriente LED: 0.3-0.6A
  • Luminarias: 4 tiras de 52 cm con 32 LED
  • Control: WiFi a través del servicio en la nube y la aplicación eWeLink para Andriof y iPhone
A diferencia de otros módulos de SONOFF, este está prácticamente desprovisto de documentación. Sin hoja de datos, sin esquemas. Solo una imagen de este tipo en la página del producto.

Y el diseño del módulo es muy diferente de otros de la serie SONOFF

.
Me parece que inicialmente este dispositivo no fue planeado para un propósito completamente diferente, pero por la fuerte decisión de un vendedor inteligente, amplió la línea de productos para el hogar inteligente. O tal vez, como está de moda en Occidente, ITEAD compró alguna empresa y se adhirió a la producción.

Dentro de la caja de plástico hay un potente controlador LED y solo en el borde del controlador con un atenuador.





La placa ESP8266 está de pie. Chip EEPROM específico para WINBOND's 25Q80BVSIG 1MB.




En la salida hay potentes MOSFET para atenuar los LED cálidos y fríos, y también hay tres conectores no soldados etiquetados como RGB.

El único botón con el que puede iniciar el modo de vinculación de aplicaciones se encuentra en la parte posterior de la placa ESP


Es decir, el lanzamiento inicial sin desmontar la carcasa no se puede realizar de ninguna forma.

Pero después de mantener presionado este botón, la conexión a la aplicación eWeLink se realiza en el modo normal.

Ahora puedes ver con tus propios ojos las capacidades de este dispositivo:

  • Habilitar deshabilitar
  • Atenuación con control deslizante 0-100%
  • Establece tres modos de temperatura de color: luz fría, luz cálida y cincuenta y cincuenta.
  • Bueno, configurando el temporizador / encendido / apagado.
Todos los ajustes se almacenan en una memoria no volátil y cuando se enciende la lámpara, la luz se enciende de acuerdo con los ajustes establecidos + está controlada por un temporizador.

Es decir, la lámpara se puede conectar a un interruptor de luz mecánico convencional, y solo se necesitan todos los dispositivos WiFi para ajustar la luz. Bueno, para presumir ante tus amigos, disfruta de controlar la luz con una cerveza.

Pruebas

El voltaje de salida del controlador en el modo de potencia máxima es de 102V. Es mejor no subir con las manos desnudas.


En el mínimo - 63V


Corriente de 55 a 260mA. Además, debido a un cambio en la proporción en los canales de colores cálidos y fríos, la corriente no cambia.




Potencia de la lámpara - 3,5 - 26,5 W. Obviamente no llega a los 30-42W declarados. Sí, y actual también.
La salida es una onda cuadrada, típica de los atenuadores PWM.


En el modo máximo, el ciclo de trabajo de las señales PWM aún no es del 100 %. Aparentemente tal característica del firmware.




Estándar de frecuencia para PWM regular en ESP8266 ~ 1KHz


La temperatura después de una hora de funcionamiento con brillo máximo es de 45C sin radiadores adicionales.


La temperatura del controlador en sí es más alta: alrededor de 54C


En general, en términos de parámetros eléctricos, la lámpara es más débil que las características declaradas, pero ajustada a los "vatios y amperios chinos", es bastante adecuada para algún tipo de lámpara de araña. La frecuencia de PWM es bastante alta, por lo que el parpadeo afectaría de alguna manera la visión o los dispositivos. Aunque las capacidades del controlador le permiten hacerlo aún más, hablaremos de eso más adelante.
Revisé el temporizador: todas las configuraciones se guardan en la memoria del controlador y el temporizador funciona bien cuando WiFi está apagado.

En mi opinión, la pieza de hierro resultó ser bastante buena y hasta conceptual. Una especie de candelabro, personalizable desde el teléfono, pero las capacidades del firmware claramente no revelan completamente su funcionalidad integrada en el hardware.
Me gustaría tener más opciones para configurar la temperatura del color, un rango de atenuación más amplio y la capacidad de integrarse en algún tipo de sistema de hogar inteligente. Y el tema de RGB no se revela por completo. Así que vamos a programar.

Para hacer esto, suelde cuatro pines a la placa ESP y conéctelos a través de un convertidor USB / TTL a la computadora. La fuente de alimentación para el ESP es preferiblemente externa, el estabilizador del convertidor no tira del módulo WiFi glotón. Estoy usando un estabilizador en AMS1117 3.3V conectado a otro puerto USB. Tal circuito, como ha demostrado la práctica, alimenta de manera bastante confiable el ESP8266 desde los puertos de mi computadora portátil que admite USB3.0.


A la velocidad de 74800, a la que muchos ESP07 funcionan de fábrica, aparece la pantalla de inicio del gestor de arranque.


Es hora de pensar en lo que quieres.

Recientemente, han aparecido bastantes dispositivos que se configuran a través del servidor WEB incorporado: estos son módems / enrutadores, impresoras e incluso controladores industriales, como "jaboneras" ICPCOM y ADVANTECH.

La solución es bastante conveniente, ya que no necesita instalar todo tipo de software de configuración y controladores. Haré lo mismo en SONOFF LED.

Para la programación, debe presionar un botón en el tablero ESP. (Está conectado a GPIO0) y distorsiona la fuente de alimentación del módulo.

Algunas palabras sobre la descarga de firmware por aire. Primero, vaya al IDE de Arduino y compile el programa. En la ventana de depuración, vemos un error de arranque en ESP y el comando para este arranque. Este comando contiene el nombre completo del archivo binario, que debe cargarse a través de la WEB


No olvide especificar correctamente la cantidad de memoria ESP - 1Mb y SPIFSS 64Kb
De lo contrario, el firmware no se cargará.

Características de este firmware:

  • Si la conexión WiFi no está disponible, comience en modo punto de acceso y diríjase a 192.168.4.1
  • Interfaz WEB para la gestión del módulo. Acceso autorizado a la página de configuración. La contraseña predeterminada es "admin".
  • Actualización de firmware vía WEB
  • Configuración del nivel de brillo para ambos canales (luz cálida y fría) 0-100 % en incrementos de 1 %
  • Guardar la configuración de la red y del atenuador en la memoria no volátil. Lámpara de inicio rápido
  • Control HTTP GET para la integración con dispositivos domésticos inteligentes<адрес>/en?autorización=y<адрес>/apagado?autenticación=
    La contraseña para GET HTTP se establece en la configuración. El valor predeterminado es "12345"
    Las contraseñas se almacenan en EEPROM en forma cifrada SHA256

    Puedes jugar con la frecuencia de atenuación. Para hacer esto, ESP Core tiene una función analogWriteFreq.
    La frecuencia de atenuación predeterminada es de aproximadamente 1 KHz


    Se puede aumentar hasta 10 KHz


    El máximo que logré alcanzar fue 55kHz.


    El paso de atenuación disminuye, así que me detuve en 10 KHz por complacencia.

    En mi firmware, la corriente máxima ha aumentado a 280 mA y la potencia es casi de 30 W.


    Corriente mínima - 8mA


    La proporción de luz cálida y fría ahora se puede ajustar al rango más amplio

    Abramos el tema de RGB

    La imagen al principio del artículo, tomada de la página del producto, es un diagrama de cableado para la placa ESP.
    La salida RGB está conectada a través de transistores. Habiendo soldado a la entrada y tierra, obtengo un voltaje de 0.5V cuando el GPIO está apagado y 0V cuando está apagado




    El osciloscopio muestra una onda cuadrada PWM ligeramente aplanada


    Si se suelda a los pines de conexión de la placa ESP, obtenemos salidas directamente a las patas ESP


    El meandro se vuelve más parejo


    Ahora puede conectar tiras RGB con 12 V externos a través de interruptores MOSFET a estos cables. Puede usarlos como entradas para controlar botones, sensores y otros periféricos. Hay margen para seguir mejorando.

    Para el control remoto desde aplicaciones y otros dispositivos, hice posible encender/apagar la luz mediante una solicitud HTTP GET:
    dispositivos/on?auth=contraseña y dispositivos/apagado?auth=contraseña
    Ahora puedo mostrar fácilmente el botón de control de la aplicación Enrutador de servidor web Arduino WiFi, sobre cuál . La aplicación admite el control tanto desde la pantalla como por voz a través del servicio de reconocimiento de Internet, que es bastante efectivo para la demostración, pero muy lento para el uso diario.
    El objetivo principal de esta función es apagar la luz si una persona se va por un tiempo prolongado, mediante algún controlador externo. Pero esto es todo para el desarrollo futuro.

    Puedes ver un ejemplo del funcionamiento de mi firmware SONOFF LED

    mis conclusiones

    El producto en sí es interesante. Combina la capacidad de trabajar desde un interruptor mecánico convencional con una función muy de moda de configurar y controlar la luz desde su teléfono o computadora.
    Una parte LED bien hecha, un controlador potente con una corriente de funcionamiento pequeña debido a un voltaje bastante alto.
    En primer lugar, es interesante para aquellos a quienes les gusta jugar con la domótica, pero les da pereza soldar y ensamblar placas de dispositivos.
    La impresión se estropea un poco por la falta de un diagrama y una hoja de datos, que se encuentran en otros productos SONOFF, y el hecho de que la aplicación estándar no revela completamente las capacidades del dispositivo.

    Creo que para tal funcionalidad el precio es bastante aceptable, aunque depende de cada uno decidir si tomar o no tomar.
    Ahora estoy seleccionando un estuche para ello, 30 W de luz LED con control de temperatura para un candelabro son suficientes para iluminar la habitación.

    Escribimos, escribimos, nuestros dedos están cansados

El producto fue proporcionado para escribir una reseña por parte de la tienda. La revisión se publica de acuerdo con la cláusula 18 de las Reglas del sitio.

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El progreso moderno y las tecnologías informáticas, que cada día se convierten en sistemas y dispositivos cada vez más avanzados e innovadores, brindan nuevas oportunidades para el sistema Smart Home, que ahora también brinda la capacidad de controlar la luz a través de WiFi. La tecnología única de componentes interactivos que actúan como receptores y transmisores ha facilitado aún más la vida del hombre moderno y ha dado lugar a la instalación de un control de iluminación más racional, tanto en edificios residenciales como en edificios de oficinas.

Pero no sólo el control de la luz vía WiFi permite establecer un sistema desarrollado por las mejores mentes de la humanidad. Con acceso a Internet, usted tiene la oportunidad de:

  • Administrar electrodomésticos;
  • Regular el funcionamiento de la tecnología climática estableciendo determinados escenarios para la misma;
  • Controlar la apertura y cierre de portones, persianas;
  • Controlar, poner en marcha o apagar aparatos eléctricos.

¿Cómo funciona el control de luces WiFi?

Su esencia radica en que la red inalámbrica nos permite controlar el sistema Smart Home, incluido el sistema de iluminación, desde cualquier dispositivo. Podrá dar órdenes al sistema de iluminación de su casa, chalet, oficina o apartamento.

Funciones de control

El control de iluminación es posible a través de cualquier computadora, tableta, teléfono inteligente que esté conectado a una red WiFi, por supuesto, el "Smart Home" debe estar conectado a la misma red.

El control de la luz vía WiFi se puede realizar tanto en sistemas "Smart Home" cableados como en sistemas inalámbricos.

Nuestros especialistas experimentados llevan a cabo la configuración de uno u otro tipo de sistema; puede estar seguro de que ambas versiones del sistema, tanto inalámbricas como con cable, le brindarán un servicio confiable y fiel. El sistema de control de iluminación a través de WiFi es otra buena ventaja que hace la vida más fácil para los usuarios modernos y progresivos de Smart Home.

En una palabra, si tiene un punto de acceso WiFi y un sistema "Smart Home" de BE SMART, puede instalar un sistema de control de luz, sonido y otras "alegrías" domésticas en su hogar, oficina e incluso en lugares públicos. - restaurantes, hoteles, etc. Además, el funcionamiento del equipo no solo facilitará sus tareas domésticas, sino que también ayudará a ahorrar costos de energía.

El progreso tecnológico ha traído formas nuevas y más avanzadas de controlar la luz. La tecnología inalámbrica ha reemplazado a los interruptores de estilo antiguo. La forma más moderna de transmitir señales es a través de Wi-Fi. La tecnología implica la transmisión de datos digitales a través de canales de radio. Se utiliza un interruptor Wi-Fi para transmitir comandos.

Ventajas y desventajas

Los dispositivos Wi-Fi se caracterizan por las siguientes cualidades positivas:

  1. No es necesario tender una rama dedicada de cables eléctricos.
  2. Los dispositivos de iluminación se pueden controlar de forma centralizada, desde un puesto de mando. Como dispositivo de control se utilizan smartphones, ordenadores, tabletas o mandos a distancia control remoto. Los teléfonos inteligentes y otros dispositivos electrónicos requieren especial software, que puede descargarse de Internet o instalarse desde el disco de instalación.
  3. Amplia área de cobertura. La señal de radio digital penetra incluso a través de las paredes.
  4. Sistema de seguridad. En caso de daño a la estructura, una persona no está amenazada con una fuerte descarga eléctrica. La fuerza actual es demasiado pequeña para dañar el cuerpo humano.

Tipos de dispositivos y fabricantes.

La gama de interruptores de luz Wi-Fi no es demasiado diversa. Sin embargo, los productos se clasifican según una serie de criterios:

  1. El interruptor se controla mediante llaves mecánicas o electrónicas. En este último caso, hablamos de un monitor táctil. Las teclas se encuentran en el control remoto.
  2. Los interruptores están disponibles con o sin atenuadores. Este dispositivo le permite ajustar el brillo de la luz cambiando su intensidad. La configuración se realiza manteniendo presionado o desplazando el botón correspondiente.
  3. El interruptor puede proporcionar control sobre uno, dos o tres grupos de dispositivos de iluminación. Los precios de los equipos capaces de gestionar grupos de instrumentos son desproporcionadamente altos.

Hay varios fabricantes dominantes de tecnología inalámbrica para control de iluminación en el mercado:

  1. Legrand (Francia). La gama de productos de la compañía incluye, en particular, una línea de productos llamada Celian.
  2. Vitrum (Italia). La empresa italiana utiliza la tecnología Z-Wave para automatizar los procesos de control de la luz en una casa inteligente.
  3. Delumo. Productos de una empresa rusa que produce interruptores, atenuadores y termostatos.
  4. noolita Los interruptores de la producción bielorrusa.
  5. Livolo (China). La empresa china produce dispositivos especializados para la automatización, incluso para el "hogar inteligente". La gama incluye productos para marcos simples y dobles para interruptores.
  6. Enlace amplio. La empresa china fabrica una amplia gama de productos de control de iluminación.
  7. Kopou. Otra empresa de China ofrece un atenuador en forma de llavero.

Diagrama de cableado

Los interruptores de luz inteligentes son fáciles de instalar. Si lo desea, se pueden montar a mano. Solo necesita seguir estrictamente los requisitos de las instrucciones. La instalación tomará solo unos minutos.

El proceso de instalación incluye dos pasos:

  1. Instalación de un receptor de señal.
  2. Instalación del botón de control (es decir, el interruptor en sí).

El receptor tiene de dos a cuatro cables. Para determinar cuál de los cables es la entrada, debe leer las instrucciones. Los otros cables son salidas (un interruptor dual tendrá un par de estos cables). La instalación consiste en interrumpir la fase que alimenta la luminaria. Lo siguiente es la conexión al circuito eléctrico.

Si hay más de un grupo de luces, las acciones son las siguientes:

  1. Suministramos cables neutros para iluminación.
  2. Ramificamos la fase en Wi-Fi.
  3. Dirigimos la fase por separado a cada grupo de luminarias.

El interruptor se instala mediante una serie de operaciones secuenciales. Primero, taladre un agujero en la pared. A continuación, instalamos un zócalo de plástico en el hueco. El proceso de instalación aquí no es diferente de instalar un interruptor de luz convencional. La única diferencia significativa es que no hay necesidad de cableado. Basta con fijar el botón en la caja.

¡Hola! En el artículo, nos familiarizaremos con un elemento interesante de la "casa inteligente". Se trata del interruptor de luz de Wi-Fi. Este es uno de los tipos de conmutadores inalámbricos. ¿Cómo funciona, cómo elegir y conectar un dispositivo "inteligente"? Averigüémoslo.

¿Para qué se necesita?

¿Apagaste la bombilla y lo recordaste cuando saliste de casa? Ahora no necesitas volver ni sufrir remordimientos todo el día en el trabajo. Con un ligero movimiento de la mano, sacamos el smartphone y listo, la luz se apaga.

Con mucha más frecuencia, es necesario apagar la luz en la habitación de al lado cuando eres demasiado perezoso para levantarte del sofá. Y no solo en el vecino. En la misma habitación, puedes encender, apagar e incluso regular la intensidad de la luz desde tu smartphone, que siempre tienes a mano. Otra función útil es la posibilidad de programar el encendido/apagado a una hora determinada o según un horario.

Puede controlar dicho interruptor gracias al módulo Wi-Fi incorporado que se conecta a su red doméstica. Se instala una aplicación móvil en el teléfono inteligente, que abre el acceso al control de iluminación y otras funciones del hogar inteligente.

¿Como escoger?


Los dispositivos de conmutación inalámbricos pueden ser con teclas mecánicas y botones táctiles. La última opción parece más moderna, pero no siempre es conveniente. El panel táctil, por regla general, es de tamaño pequeño y no puede presionar el botón la primera vez. Además, los dedos sucios y mojados reducen la probabilidad de una operación exitosa.

Los interruptores Wi-Fi vienen con uno, dos o tres botones. En consecuencia, se les puede conectar un número diferente de dispositivos de iluminación. Reemplazan por completo la funcionalidad de un interruptor convencional.

No hay muchos dispositivos de este tipo disponibles en nuestro mercado. Quizás los más comunes sean los modelos Sonoff. empresa china Estudio ITEAD.

La descripción más detallada del dispositivo. Sonoff en el siguiente video:

Estos son dispositivos táctiles que se pueden controlar mediante la conveniente aplicación Ewelink en idioma ruso. La aplicación está disponible tanto para Android como para iOS. Un cambio regular cuesta alrededor de 1200 rublos, y uno triple cuesta 1600 rublos.


Dispositivos dignos de atención del "hogar inteligente" BroadLink. Este fabricante, junto a los elegantes paneles táctiles de la serie TC2, ofrece la serie TW1 con teclas mecánicas para los amantes de los clásicos. La iluminación está controlada por la aplicación E-Control, que también tiene una interfaz rusa.


Una serie de interruptores Wi-Fi ZDK ZW-1, ZW-2, ZW-3 en gris claro con una franja negra cuestan desde 1600 rublos con un sensor hasta 2100 rublos con tres. El panel frontal está protegido por vidrio templado. Pero, a diferencia de la mayoría de los modelos similares, no hay indicación de conexión Wi-Fi, lo que no es muy conveniente.


También podemos mencionar interruptores inteligentes de fabricantes bastante conocidos TP-Link Smart Wi-Fi Light Switch y Belkin Wemo Light Switch. Se pueden controlar mediante Google Home y Amazon Alexa.

Vista general del interruptor de botón deVer enlace amplio aquí:

¿Como conectar?

El dispositivo Wi-Fi está conectado como el interruptor más común. Se puede instalar en lugar del anterior. Es cierto que hay un matiz, en el que nos detendremos a continuación.

Antes de comenzar todas las manipulaciones para instalar un nuevo interruptor o desmontar el anterior, es necesario desconectar la red eléctrica.

La imagen muestra el diagrama de instalación.


Se requiere un cable neutro. Estos dispositivos no se pueden poner simplemente en una fase de interrupción, como de costumbre. El módulo Wi-Fi incorporado necesita energía constante. Por lo tanto, es posible que deba tirar de un cable adicional.


Evite colocar el dispositivo donde los perfiles metálicos u otras estructuras metálicas puedan proteger señal wifi. Preste atención a la carga máxima declarada y no exceda este valor para evitar daños al dispositivo.

Después de la instalación, el interruptor debe conectarse a una red Wi-Fi, instalar una aplicación móvil y agregar un nuevo dispositivo. Cabe señalar que, lamentablemente, la mayoría de los interruptores Wi-Fi no se pueden controlar de forma remota sin una conexión a Internet. Para algunos modelos, por ejemplo, Sonoff, existen firmware alternativos que le permiten controlar la iluminación directamente desde su teléfono, y no a través de servidores chinos.

El interruptor Wi-Fi es algo muy interesante y útil. Para aquellos a quienes les gusta la idea de introducir tecnologías de automatización del hogar personal en sus vidas, existe la oportunidad de comenzar a avanzar por este camino: adquirir "luz inteligente". Esto es fácil y económico de hacer.

tecnología inalámbrica en redes locales Wi-Fi apareció en 1998 gracias al ingeniero del laboratorio australiano de radioastronomía CSIRO John O'Sullivan. El primer estándar de protocolo de comunicación inalámbrica IEEE 802.11n se aprobó en 2009.

Durante su desarrollo, la tecnología Wi-Fi ganó la mayor popularidad, principalmente debido a la ausencia de la necesidad de utilizar cables para conectarse a la red. Y si inicialmente la tecnología Wi-Fi se utilizó para conectar computadoras portátiles y portátiles, en la actualidad esta tecnología ha penetrado en cámaras, electrodomésticos, dispositivos multimedia y dispositivos de control. También se utilizan ampliamente sensores inalámbricos de varias cantidades físicas: temperatura, presión, humedad, etc. Los dispositivos de control y gestión del hogar inteligente equipados con módulos Wi-Fi pueden realizar sus funciones desde cualquier lugar donde haya una red inalámbrica local disponible, y si esta red a través de un enrutador tiene la capacidad de acceder a la red global, desde cualquier lugar donde haya Internet. Usando su teléfono inteligente conectado a Internet (a través de Wi-Fi o GSM), el usuario no solo puede ver sitios, sino también administrar electrodomésticos situado a cualquier distancia de él.

El esquema de red Wi-Fi estándar contiene al menos un punto de acceso que forma una red inalámbrica con un identificador conocido (SSID) y parámetros de encriptación, a la que se conecta al menos un cliente. El punto de acceso puede ser un dispositivo especializado o uno conectado a red global router equipado con un módulo de radio inalámbrico. También, por ejemplo, un ordenador portátil o un smartphone equipado con módulos Wi-Fi y conectados a la red mediante cable o tecnología GSM, respectivamente, pueden actuar como punto de acceso.

En la revisión propuesta, consideraremos algunos módulos ofrecidos por Master Kit utilizando tecnología inalámbrica Wi-Fi. Algunos módulos están diseñados para usarse en proyectos de bricolaje, vienen como una PCB con componentes y no tienen estuches, mientras que otros están hechos como dispositivos completos y están diseñados para usarse de inmediato. Cabe señalar que cada uno de los dispositivos en cuestión es un cliente de red inalámbrica, por lo tanto, se requiere un punto de acceso para conectarlos a la red. También debe prestar atención a la red a la que se conecta el dispositivo: local o global. Muchos dispositivos Wi-Fi usan portales alojados en la red global para comunicarse con otros dispositivos e intercambiar información. Este método de comunicación le permite simplificar la conexión, ya que no requiere una dirección IP dedicada permanente de la red global y relativamente compleja configuración de la red escriba NAT (puertos de "reenvío") para acceso externo a la red local ubicada detrás del firewall del enrutador.

Para facilitar la comparación, las principales características de los dispositivos se resumen en la tabla al final de la revisión.

Nuestra revisión comenzará con los módulos Master Kit DIY que utilizan tecnología Wi-Fi.

  1. – Relé wifi con termómetro y dos relés.

La base del dispositivo es el módulo Wi-Fi ESP8266 ampliamente utilizado. El módulo es un microcontrolador equipado con una interfaz inalámbrica. Soporta los estándares IEEE 802.11 b/g/n, con encriptación WEP y WPA/WPA2. El módulo también tiene 11 puertos de E/S accesibles para el usuario e interfaces de comunicación por cable SPI, I2C, I2S, UART y un ADC de 10 bits. Hay varios kits de desarrollador (SDK) distribuidos gratuitamente con un compilador y bibliotecas que le permiten usar de manera efectiva las capacidades del ESP8266.

Todo esto hizo posible la creación de un dispositivo moderno para el control móvil de varios aparatos eléctricos mediante un teléfono inteligente o una tableta.

Como ya se señaló, el módulo está diseñado para funcionar en redes locales. Si necesita usar el acceso a la red global, el siguiente dispositivo lo ayudará.

  1. – Relé de Internet con un termómetro y dos relés utilizando el servidor MQTT.

El protocolo de red MQTT (Message Queue Telemetry Transport) es un protocolo simplificado de transferencia de datos entre dispositivos y funciona sobre el protocolo TCP/IP. Este protocolo utiliza un patrón de diseño de mensajería de comportamiento conocido como "editor-suscriptor", es muy fácil de usar y administrar, no crea cargas pesadas en los canales de comunicación y funciona bien cuando hay problemas en estos canales, y tampoco impone restricciones en el formato de los datos transmitidos. MQTT está diseñado para dispositivos integrados de baja potencia, por lo que su implementación requiere la potencia de procesamiento mínima que pueden manejar los microcontroladores. Así, el protocolo MQTT es, junto con algunos otros protocolos similares, como MODBUS o RS-485, una excelente herramienta para implementar las funciones del "Internet de las cosas" - IoT.

Control remoto de dos relés de 2000 W cada uno;

Recepción y transmisión a la red de lecturas de dos sensores de temperatura DS18B20 conectados a la misma;

Recepción y transmisión de lecturas de sensores de humedad DHT11 o DHT22, sensores analógicos mediante el ADC incorporado.

Pero, además de esto, proporciona la lectura de datos de los sensores y el control de los relés incorporados a través de Internet en cualquier punto, hay una conexión a la red global. Cuando se trabaja en la red global, se usa un servidor MQTT gratuito, por defecto, pero puede usar otro.

  1. Si los dos dispositivos anteriores utilizan las capacidades del microcontrolador ESP8266, entonces el módulo incorpora su propio microcontrolador más potente de la serie STM8 y es un dispositivo de recopilación y transmisión de datos Wi-Fi.

El uso del microcontrolador STM8 hizo posible implementar una funcionalidad muy amplia en un volumen pequeño. El módulo es, por un lado, un dispositivo completo de recogida de datos sobre los recursos domésticos consumidos, como agua, calor, gas, electricidad, y por otro lado, un dispositivo multifuncional de seguimiento y control de módulos y mecanismos ejecutivos.

El dispositivo recopila datos de sensores y medidores conectados a él de acuerdo con un programa establecido y transfiere estos datos al servidor para su posterior procesamiento y uso.

Se pueden conectar hasta 8 dispositivos a un dispositivo en cualquier combinación:

Medidores de agua;

medidores de gas;

Medidores de electricidad (al instalar un módulo de interfaz CAN o RS-485 adicional);

Sensores de temperatura, por ejemplo;

Sensores de fugas de agua, por ejemplo;

sensores de nivel de líquido;

Sensores de fuga de gas;

Dispositivos de accionamiento (válvulas de cierre y control con accionamiento eléctrico), por ejemplo, una válvula de bola con accionamiento eléctrico.

Cuando utilice módulos de interfaz RS-485 o CAN incorporados adicionales, además de los 8 dispositivos enumerados anteriormente en la descripción, puede conectar hasta 8 medidores de electricidad tipo Mercury a un módulo.

Los módulos se pueden combinar para aumentar el número de canales de recopilación de información atendidos.

El dispositivo recopila datos de medidores y sensores y, de acuerdo con el cronograma establecido en la configuración, los transfiere a un servidor ubicado en Rusia. En modo normal, los datos se envían una vez al día con detalle por horas. Si se detecta una situación de emergencia (se apaga el contador de agua, se produce una fuga, se agota la batería, etc.), el dispositivo contacta inmediatamente e informa al propietario mediante notificaciones PUSH o E-MAIL. El servidor tiene una cuenta personal para cada usuario.

En su cuenta personal, puede especificar en qué día y hora el servidor enviará automáticamente las lecturas mensuales. Las lecturas se pueden enviar de las siguientes maneras: como notificación PUSH, como E-MAIL, directamente al portal MOS.RU. ¡Olvídate de la rutina de entregar lecturas mensuales!

Además, puede simplemente ver lecturas y gráficos en su teléfono móvil, tableta o computadora usando un navegador o aplicación móvil para iOS y Android.

El módulo es alimentado por tres pilas alcalinas (Alkaline) AA, duración duración de la batería al menos 3 años. Cuando el nivel de carga cae por debajo del 10%, se enviará una notificación PUSH o E-MAIL al usuario.

El dispositivo se comunica con el servidor mediante una conexión a Internet a través de una red Wi-Fi privada o pública con encriptación. Se pueden utilizar dos redes: principal y de respaldo. En ausencia de comunicación, el dispositivo recopila y almacena un registro por hora durante 1 mes, cuando se reanuda, transfiere datos al servidor. Ante cualquier situación anómala (el dispositivo no comunica, hubo una fuga, rotura en la línea de comunicación con el sensor o medidor, etc.), el servidor le enviará una notificación PUSH o E-MAIL.