Kazalo:
- 1. korak: LOGO! pri Siemensu
- 2. korak: 1. Ubidoti platforme IoT
- Naš račun o platformi Ubidots
- 3. korak: 2. Preglejte LOGO! Referenca 12/24 RCE 6ED1052-1MD00-0BA8
- 4. korak: 3. Konfiguracija in programiranje LOGO! Z LogoSoft
- Node-RED v Raspberry Pi 3
- 5. korak: 4. Komunikacija LOGO! in Node-RED prek S7Comm
- 6. korak: 5. Povezovalno vozlišče-RDEČA in Ubidots
- Komunikacija med Node RED in Ubidots poteka s protokolom MQTT, pri čemer se vzpostavi povezava z posrednikom Ubidots, obstajata 2 načina za naročnine in objave MQTT
- 7. korak: Končni video: Integracijski industrijski LOGO! Siemens s platformo Ubidots
- 8. korak: Preizkusi
- Izvajanje v Node-RED
- 9. korak: Ubidots nadzorne plošče
- Nadzor plošče iz Ubidots
- 10. korak: Nadzor z dogodki v ubidotih
- Ubidots vam omogoča, da konfigurirate dogodke, ki jih sproži pogojno, v tem primeru je bil ustvarjen naslednji pogoj:
- 11. korak: Priporočila
- 12. korak: Zaključki
- 13. korak: prenosi
Video: Integracijska platforma se odpravlja z LOGO! Siemens z uporabo Node-RED: 13 korakov
2024 Avtor: John Day | [email protected]. Nazadnje spremenjeno: 2024-01-30 12:04
ap Za nekaj tednov sem naredil nekaj testov z LOGO -jem! (logični modul) iz Siemensa, nekaj mesecev sem videl, da ga uporabljajo v osnovnih industrijskih aplikacijah, čeprav osebno ne menim, da je 100% PLC, je enostavno integriran v aplikacije za spremljanje in krmiljenje preprostih procesov.
1. korak: LOGO! pri Siemensu
Lahko bi rekli, da je ta oprema najcenejši ali najcenejši "PLC", ki ga ima Siemens v moji državi, in stane približno 200 USD iz preprostega razloga, ker je biti blagovna znamka Siemens sinonim za zaupanje in popolno robustnost za aplikacije Domotica.
Ker je naslednja vadnica nekoliko obsežnejša, je bila razdeljena na 5 delov, ki jih bomo videli v nadaljevanju.
2. korak: 1. Ubidoti platforme IoT
Naš račun o platformi Ubidots
Nato bomo izvedli zadnji test te ekipe, ki izvaja integracijo s platformo IoT Industrial Ubidots, pred začetkom pa priporočam druge teste in zanimive integracije z Ubidots.
Priporočeno: PDAControl / Ubidots
Spletno mesto: Ubidots.com
3. korak: 2. Preglejte LOGO! Referenca 12/24 RCE 6ED1052-1MD00-0BA8
Ta različica LOGO! 12/24 RCE 6ED1052-1MD00-0BA8 ima zanimive lastnosti, predvsem Ethernet komunikacijo, ki razširja možnosti integracij, robustno in zanesljivo strojno opremo.
Priporočena vadnica: funkcije in značilnosti dokumentacije
4. korak: 3. Konfiguracija in programiranje LOGO! Z LogoSoft
Ta oprema ima programsko opremo za programiranje "LOGOSoft", ki je programirana s pomočjo logičnih blokov ali sheme funkcijskih blokov ali FBD, prej smo ustvarili primer, vsak izhod bo uresničil spremembo barve na LCD zaslonu in branje analognega vhoda.
Prenesite ta primer LogoSoft na koncu članka
Predlagana arhitektura za programiranje in konfiguracijo
Priporočena vadnica: Prenesite demo različico LogoSoft.
pdacontrolen.com/download-and-installation-software-logo-soft- comfort-v8-2-siemens-demo/
Priporočilo: poglejte celoten videoposnetek tega testa, če želite razumeti, kako deluje: Integracijski industrijski LOGO! Siemens s platformo IoT Ubidots.
Node-RED v Raspberry Pi 3
Za izvedbo integracije med LOGO! in platformo Ubidots bomo uporabili Raspberry Pi 3 model B, v katerega smo predhodno namestili Node-RED.
Kupite ga tukaj: Raspberry Pi 3 Model B ali B+ s kovčkom
5. korak: 4. Komunikacija LOGO! in Node-RED prek S7Comm
LOGO! Moduli, ki uporabljajo protokol S7Comm za komunikacijo z oddaljenimi aplikacijami, so zahvaljujoč skupnosti razvijalcev Node-RED ustvarili vozlišča S7 za ethernetno komunikacijo s pomočjo TSAP.
Več informacij Vozlišča: node-red-contrib-s7
Predlagana arhitektura: LOGO! Integracija in Node-RED.
Priporočena vadnica: integracija LOGO! in Node-RED prek S7Comm.
6. korak: 5. Povezovalno vozlišče-RDEČA in Ubidots
Komunikacija med Node RED in Ubidots poteka s protokolom MQTT, pri čemer se vzpostavi povezava z posrednikom Ubidots, obstajata 2 načina za naročnine in objave MQTT
Priporočilo: poglejte celoten videoposnetek tega testa, če želite razumeti, kako deluje: Integracijski industrijski LOGO! Siemens s platformo IoT Ubidots.
Vozlišča MQTT Ubidots: olajšajte ali poenostavite konfiguracijo
informacije iz
Lastna vozlišča MQTT osnovnega vozlišča-RED: Za konfiguracijo potrebujejo več spretnosti
informacije s
Arhitektura predlaga povezavo Node-RED in Platform Ubidots
Celotna dokumentacija: Povezave Ubidots in vozlišče RDEČA
help.ubidots.com/articles/1440402-connect-node-red-with-ubidots
Kupite ga tukaj: Raspberry Pi Zero Wireless 1GHz 512Ram
7. korak: Končni video: Integracijski industrijski LOGO! Siemens s platformo Ubidots
Za lažje razumevanje in obseg aplikacije priporočam, da jo dopolnite z naslednjim videoposnetkom in omogočite podnapise, v tem videoposnetku bom podrobneje razložil aplikacijo kot celoto.
8. korak: Preizkusi
Iz Ubidota bomo izvajali nadzor in nadzor LOGO! prek Node-RED.
Arhitektura Izvedena za ta test
LOGO! Povezave
Vzpostavljene so bile naslednje povezave:
- 3-mestni električni izbirnik za aktiviranje 2 izhodov pri 24VDC
- Potenciometer 10k za simulacijo analognega vhoda 0-10VDC
Izvajanje v Node-RED
Dvosmerna komunikacija med LOGO! in Ubidots spodaj, bomo videli nekaj zahtevanih konfiguracij v Node-RED. Prenesite primer uvoza rdečega vozlišča na koncu članka.
Priporočilo: poglejte celoten videoposnetek tega testa, če želite razumeti, kako deluje: Integracijski industrijski LOGO! Siemens s platformo IoT Ubidots.
Popolna vozlišča pogleda
Konfiguracija LOGO! TSAP komunikacija prek S7Comm.
Konfiguracija TSAP LOGO! v LogoSoft -u.
Seznam spremenljivk LOGO!
- 4 digitalni izhodi na Rele (Q0, Q1, Q2, Q3).
- 2 digitalna vhoda (I3, I4).
- 1 Analogni vhod (I8 = DB1 INT1118) 0-1000 točk, 0-10VDC.
Branje dnevnikov in filtriranje iz LOGO! in poslano v Ubidots z uporabo predmeta JSON.
Vsi zapisi prebrani (objekt JSON).
Odpravljamo digitalne izhode za pošiljanje samo digitalnim vhodom / analognim vhodom na Ubidots.
Branje iz Ubidotov in pisanje v 4 digitalne izhode (rele) LOGO!, uporabili bomo osnovno vozlišče MQTT.
9. korak: Ubidots nadzorne plošče
Nadzor plošče iz Ubidots
Zgornji nadzor 4 izhodov
Centralno zaznavanje spremembe dveh vhodov digitalnih vhodov in oblikovanja LOGO! v html "Canvas", javascript
Spodnja zbirka analognih vhodnih vrednosti
10. korak: Nadzor z dogodki v ubidotih
Ubidots vam omogoča, da konfigurirate dogodke, ki jih sproži pogojno, v tem primeru je bil ustvarjen naslednji pogoj:
Če je ADC> 500 za več kot 1 minuto = aktivirajte (digitalni izhod 02) barvni rdeči LCD
Aktivni dogodek
Več informacij: Dogodek opozorila v Ubidotih
11. korak: Priporočila
Predlagam predvsem ogled prejšnjih vaj na LOGO! ti določajo posebne korake v zvezi s konfiguracijami.
Vozlišča S7Comm so tista, ki omogočajo integracijo, čeprav nismo raziskovali njihovega področja uporabe v bolj zapletenih aplikacijah, priporočam diskrecijo pri zelo zapletenih izvedbah, nato bom predlagal nekaj možnosti.
Primer 1: Menim, da več naprav na enem Raspberry Pi ne bi bilo praktično glede na zmogljivost RAM -a in obdelavo, v primeru Raspberry Pi 3 pa upam, da bom v prihodnje opravil nove teste z novo Raspberry Pi 4.
Primer 2: Ta arhitektura je bolj robustna, saj ima strežnik ali računalnik z boljšim procesorjem in več pomnilnika RAM, kar morda omogoča upravljanje več naprav.
Opozorilo: v prejšnjih primerih nismo izvedli nobenega od preizkusov, zato ne poznamo obsega in funkcionalnosti vozlišč S7Comm z več logotipi! Naprave samo analiziramo in predvidevamo možnosti.
12. korak: Zaključki
V tem primeru sta bila izvedena nadzor in spremljanje ter uporabljen modul dogodkov Ubidots, ki ima številne funkcije.
To je osnovni preizkus, pred izvedbo v resničnih aplikacijah morate upoštevati več dejavnikov, varne pogoje, ki se nanašajo na aktiviranje izhodov.
LOGO! Menim, da so kot nalašč za aplikacije domače avtomatizacije in osnovne avtomatizacije ali nezapletene procese in so zelo poceni.
Ta test je bil odprt za možnosti med industrijsko strojno opremo in platformami IoT, v tem primeru Ubidots, ki ima veliko prednosti.
Priporočilo: poglejte celoten videoposnetek tega testa, če želite razumeti, kako deluje: Integracijski industrijski LOGO! Siemens s platformo IoT Ubidots.
Hvala Ubidots !!!
Zahvaljujoč Smart-Techu v okviru projekta ST-One so ustvarjalci vozlišč S7Comm za Node RED.
Priporočena:
Kako povezati Raspberry Pi z oblakom z uporabo Node.js: 7 korakov
Kako povezati Raspberry Pi v oblak z uporabo Node.js: Ta vadnica je uporabna za vsakogar, ki želi povezati Raspberry Pi z oblakom, zlasti s platformo AskSensors IoT, z uporabo Node.js. Nimate Raspberry Pi? Če trenutno nimate Raspberry Pi, vam priporočam, da dobite Raspberry
Spremljanje pospeševanja z uporabo Raspberry Pi in AIS328DQTR z uporabo Pythona: 6 korakov
Spremljanje pospeševanja z Raspberry Pi in AIS328DQTR z uporabo Pythona: Po moje je pospeševanje po nekaterih zakonih fizike končno.- Terry Riley Gepard pri lovu uporablja neverjeten pospešek in hitre spremembe hitrosti. Najhitrejše bitje na kopnem včasih izkoristi svojo najvišjo hitrost za ulov plena.
Neopixel Ws2812 Rainbow LED Glow z M5stick-C - Running Rainbow na Neopixel Ws2812 z uporabo M5stack M5stick C z uporabo Arduino IDE: 5 korakov
Neopixel Ws2812 Rainbow LED Glow z M5stick-C | Running Rainbow na Neopixel Ws2812 z uporabo M5stack M5stick C z uporabo Arduino IDE: Pozdravljeni fantje, v tem navodilu se bomo naučili uporabljati LED diode neopixel ws2812 ali LED trak ali LED matrico ali LED obroč z razvojno ploščo m5stack m5stick-C z Arduino IDE in naredili bomo mavrični vzorec z njim
RF 433MHZ radijski nadzor z uporabo HT12D HT12E - Izdelava daljinskega upravljalnika Rf z uporabo HT12E in HT12D s 433 MHz: 5 korakov
RF 433MHZ radijski nadzor z uporabo HT12D HT12E | Izdelava daljinskega upravljalnika Rf z uporabo HT12E in HT12D s 433 MHz: V tem navodilu vam bom pokazal, kako narediti daljinski upravljalnik RADIO z uporabo sprejemniškega modula oddajnika 433 MHz s kodiranjem HT12E & IC dekodirnik HT12D. V tem navodilu lahko pošiljate in prejemate podatke z zelo zelo poceni KOMPONENTE, KI SO: HT
Brezžični daljinski upravljalnik z uporabo 2.4Ghz modula NRF24L01 z Arduinom - Nrf24l01 4 -kanalni / 6 -kanalni sprejemnik oddajnika za Quadcopter - Rc helikopter - Rc ravnina z uporabo Arduina: 5 korakov (s slikami)
Brezžični daljinski upravljalnik z uporabo 2.4Ghz modula NRF24L01 z Arduinom | Nrf24l01 4 -kanalni / 6 -kanalni sprejemnik oddajnika za Quadcopter | Rc helikopter | Rc letalo z uporabo Arduina: za upravljanje avtomobila Rc | Quadcopter | Dron | RC ravnina | RC čoln, vedno potrebujemo sprejemnik in oddajnik, recimo za RC QUADCOPTER potrebujemo 6 -kanalni oddajnik in sprejemnik in ta vrsta TX in RX je predraga, zato jo bomo naredili na svojem