
Creasol DomBusTH - Dispositivo Domoticz con sensores de temperatura y humedad, 4 entradas, 2 salidas, 3 LED
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Muy compacto y de bajo consumo. módulo con 3 relés 15A, 1 entrada AC, 4 entradas analógicas/digitales.
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Módulo domótico fiable de bajo consumo Diseñado para habilitar/deshabilitar cargas ahorrando el consumo de energía, poniendo a cero la energía en espera.
Se utiliza 3 relés de enclavamiento, 15 A 250Vac, que no consumen nada cuando están activos, y se pueden utilizar para Permitir cargas o generadores de hasta 3kW que están APAGADOS durante mucho tiempo. Además, Quitar la energía a las cargas durante las tormentas eléctricas ayuda a prevenir daños por descargas electrostáticas..
También tiene 1 entrada de CA para detectar voltaje de 230 V CA (detectando cortes de energía), que actúa también como un detector de cruce por cero que permite habilitar relés cuando el voltaje es cero (para Minimizar la corriente de entrada, en caso de cargas capacitivas) y deshabilitar los relés cuando la corriente es cero (a Minimizar la sobretensión en caso de cargas inductivas).
4 entradas de bajo voltaje, que se puede configurar como analógico o digital, permite conectar Pulsadores, sondas térmicas NTC, sensores de alarma y contadores de energía/gas/agua con salida pulsada.
Los 3 relés de enclavamiento se pueden utilizar para habilitar/deshabilitar:
Dirección predeterminada: 0xff21
Puerto# | Nombre | Capacidades | Configuración predeterminada | Descripción |
1 | RL1 | FUERA_DIGITAL | FUERA_DIGITAL | Relé de enclavamiento SPST 15A: la bobina se activa solo durante las transiciones de encendido/apagado y no consume nada cuando el relé está encendido o apagado. La entrada INAC debe estar conectada a 230 V CA para permitir la detección de cruce por cero, evitando altas corrientes de entrada (para cargas capacitivas) y sobretensiones (para cargas inductivas). |
2 | RL2 | FUERA_DIGITAL | FUERA_DIGITAL | Relé de enclavamiento SPST 15A: la bobina se activa solo durante las transiciones de encendido/apagado, sin consumir nada cuandoEl relé está encendido o apagado. La entrada INAC debe estar conectada a 230 V CA para permitir la detección de cruce por cero, evitando altas corrientes de entrada (para cargas capacitivas) y sobretensiones (para cargas inductivas). |
3 | RL3 | FUERA_DIGITAL | FUERA_DIGITAL | Relé de enclavamiento SPST 15A: la bobina se activa solo durante las transiciones de encendido/apagado y no consume nada cuando el relé está encendido o apagado. La entrada INAC debe estar conectada a 230 V CA para permitir la detección de cruce por cero, evitando altas corrientes de entrada (para cargas capacitivas) y sobretensiones (para cargas inductivas). |
4 | INAC | EN_AC, EN_CONTADOR | EN_AC | Entrada optoaislada, que se puede conectar a un disyuntor (para notificar cortes de energía, especialmente para refrigeradores y bombas de calor), PIR con salida de 230 V (para monitorear presencia), luz y electrodomésticos (para monitorear cuando la luz o los dispositivos están encendidos)./td> |
5 | EN1 | EN_DIGITAL, YON_DESPLAZAMIENTO_DIGITAL, EN_ANALÓGICO, EN_BOTÓN_DOBLE, EN_CONTADOR | EN DIGITAL | Entrada analógica o digital, con pullup 10k opcional (puente de PCB) y pulldown interno opcional (activado cuando se configura como IN_DIGITAL_PULLDOWN). El terminal común del bloque es GND: pulsador, interruptor, twinbutton (botón doble con resistencia de 10k entre botones), sensor de alarma, termistor NTC de 10k, contador con salida pulsada (medidor de energía, medidor de gas, medidor de caudal de agua), ... deben conectarse a esta entrada y a GND. |
6 | En 2 | EN_DIGITAL, EN_DIGITAL_PULLDOWN, EN_ANALOGICO, EN_TWINBUTTON, EN_CONTADOR | EN DIGITAL | Entrada analógica o digital, con pullup 10k opcional (puente de PCB) y pulldown interno opcional (activado cuando se configura como IN_DIGITAL_PULLDOWN). El terminal común del bloque es GND: pulsador, interruptor, twinbutton (botón doble con resistencia de 10k entre botones), sensor de alarma, termistor NTC de 10k, contador con salida pulsada (medidor de energía, medidor de gas, medidor de caudal de agua), ... deben conectarse a esta entrada y a GND. |
7 | EN3 | EN_DIGITAL, EN_DESPLAZAMIENTO_DIGITAL, EN_ANALÓGICO, EN_CONTADOR | EN DIGITAL | Entrada analógica o digital, con pullup o pulldown interno (se activa cuando se configura como IN_DIGITAL_PULLDOWN). El terminal común del bloque es GND: pulsadores, interruptores, sensores de alarma, contadores con salida pulsada (contador de energía, contador de gas, contador de caudal de agua), ... deben conectarse a esta entrada y a GND. |
8 | EN4 | EN_DIGITAL, EN_DESPLAZAMIENTO_DIGITAL, EN_ANALÓGICO, EN_CONTADOR | EN DIGITAL | Entrada analógica o digital, con pullup o pulldown interno (se activa cuando se configura como IN_DIGITAL_PULLDOWN). El terminal común del bloque es GND: pulsadores, interruptores, sensores de alarma, contadores con salida pulsada (contador de energía, contador de gas, contador de caudal de agua), ... deben conectarse a esta entrada y a GND. |
Al encenderse, el módulo muestra en el LED rojo la dirección actual del esclavo Modbus (dirección de registro=8192) en formato decimal, en el LED verde la velocidad en baudios serie (reg. 8193) y, finalmente, en el LED rojo la paridad serie (reg. 8194).
Si un valor es cero, se emite un destello largo.
Por ejemplo,si reg(8192)=33, reg(8193)=0, reg(8194)=0, al encenderlo se mostrarán los siguientes destellos del led:
3 destellos rojos, pausa, 3 destellos rojos (dirección esclava = 0x21 = 33 decimal), pausa, 1 destello verde largo (reg(8193)=0 => velocidad en baudios=115200bps), pausa, 1 destello rojo largo (reg(8194)=0 => paridad=Ninguna).
El dispositivo estará operativo solo cuando se hayan mostrado los parámetros de dirección/velocidad en baudios/paridad: entonces el módulo aceptará comandos por Modbus RTU y mostrará periódicamente el estado de salida para todos los puertos, desde 1 hasta el puerto máximo: un destello verde significa que el estado del puerto está apagado, un destello rojo significa que el puerto está encendido.
Dirección esclava predeterminada: 33 (0x21)
Dirección | Nombre | Valores | Descripción |
0 | RL1 | 0=APAGADO, 1 o 65280=ENCENDIDO, 2-65279=ENCENDIDO durante el tiempo especificado. La lógica se puede invertir especificando la opción INVERTED (en la dirección 512+puerto) |
Relé de enclavamiento SPST 15A: la bobina se activa solo durante las transiciones de encendido/apagado y no consume nada cuando el relé está encendido o apagado. La entrada INAC debe estar conectada a 230Vac para permitir la detección de cruce por cero, evitando altos voltajes.Corriente de sobretensión (para cargas capacitivas) y sobretensión (para cargas inductivas) |
1 | RL2 | 0=APAGADO, 1 o 65280=ENCENDIDO, 2-65279=ENCENDIDO durante el tiempo especificado. La lógica se puede invertir especificando la opción INVERTED (en la dirección 512+puerto) |
Relé de enclavamiento SPST 15A: la bobina se activa solo durante las transiciones de encendido/apagado, y no consume nada cuando el relé está encendido o apagado. La entrada INAC debe estar conectada a 230 V CA para permitir la detección de cruce por cero, evitando altas corrientes de entrada (para cargas capacitivas) y sobretensiones (para cargas inductivas). |
2 | RL3 | 0=APAGADO, 1 o 65280=ENCENDIDO, 2-65279=ENCENDIDO durante el tiempo especificado. La lógica se puede invertir especificando la opción INVERTED (en la dirección 512+puerto) |
Relé de enclavamiento SPST 15A: la bobina se activa solo durante las transiciones de encendido/apagado, y no consume nada cuando el relé está encendido o apagado. La entrada INAC debe estar conectada a 230 V CA para permitir la detección de cruce por cero, evitando altas corrientes de entrada (para cargas capacitivas) y sobretensiones (para cargas inductivas). |
3 | INAC | 0=APAGADO (flotante), 1=ENCENDIDO (señal de 100-250 V detectada) | Entrada optoaislada, que se puede conectar a un disyuntor (para notificar cortes de energía, especialmente para refrigeradores y bombas de calor), PIR con salida de 230 V (para monitorear presencia), luz y electrodomésticos (para monitorear cuando la luz o los dispositivos están encendidos)./td> |
4 | EN1 | 0=APAGADO, 1=ENCENDIDO o 0-65535 si el puerto está configurado como analógico. Vea más abajo para obtener más información. |
Entrada analógica o digital, con pullup 10k opcional (puente de PCB) y pulldown interno opcional (activado cuando se configura como IN_DIGITAL_PULLDOWN). El terminal común del bloque es GND: pulsador, interruptor, twinbutton (botón doble con resistencia de 10k entre botones), sensor de alarma, termistor NTC de 10k, contador con salida pulsada (medidor de energía, medidor de gas, medidor de caudal de agua), ... deben conectarse a esta entrada y a GND. |
5 | En 2 | 0=APAGADO, 1=ENCENDIDO o 0-65535 si el puerto está configurado como analógico. Vea más abajo para obtener más información. |
Entrada analógica o digital, con pullup de 10k opcional (puente de PCB)y menú desplegable interno opcional (activado cuando se configura como IN_DIGITAL_PULLDOWN). El terminal común del bloque es GND: pulsador, interruptor, twinbutton (botón doble con resistencia de 10k entre botones), sensor de alarma, termistor NTC de 10k, contador con salida pulsada (medidor de energía, medidor de gas, medidor de caudal de agua), ... deben conectarse a esta entrada y a GND. |
6 | EN3 | 0=APAGADO, 1=ENCENDIDO o 0-65535 si el puerto está configurado como analógico. Vea más abajo para obtener más información. |
Entrada analógica o digital, con pullup o pulldown interno (se activa cuando se configura como IN_DIGITAL_PULLDOWN). El terminal común del bloque es GND: pulsadores, interruptores, sensores de alarma, contadores con salida pulsada (contador de energía, contador de gas, contador de caudal de agua), ... deben conectarse a esta entrada y a GND. |
7 | EN4 | 0=APAGADO, 1=ENCENDIDO o 0-65535 si el puerto está configurado como analógico. Vea más abajo para obtener más información. |
Entrada analógica o digital, con pullup o pulldown interno (se activa cuando se configura como IN_DIGITAL_PULLDOWN). El bloque de terminales común es GND: pulsador, interruptor, sensor de alarma, contador con pulsossalida (contador de energía, contador de gas, contador de caudal de agua), ... debe conectarse a esta entrada y a GND. |
256-273 | Configuración del puerto | 1=FUERA_DIGITAL, 2=RELÉ_SALIDA_LP, ... |
Comando utilizado para configurar el puerto 1 (256), puerto 2 (257), ... como OUT_DIGITAL o OUT_RELAY_LP (relé de bajo consumo) u otro valor (ver tabla siguiente) |
512-529 | Opción de puerto | 0=NORMAL, 1=INVERTIDO (salida normalmente ENCENDIDA, o la entrada está ENCENDIDA cuando el voltaje del puerto es 0 V) | Establecer la opción de puerto. Si se establece en 1, la salida permanece activada después del arranque hasta que se activa el puerto (luego, el relé se desactiva). Para las entradas, al configurar INVERTED, el valor del puerto está activado (1) cuando el voltaje de entrada es 0 V y desactivado cuando la entrada se deja abierta con pullhigh interno habilitado. |
8192 | Dirección de esclavo | 1-247 | Permite cambiar la dirección esclava del módulo, por lo que es posible agregar otros módulos al mismo.mismo autobús |
8193 | Tasa de bits en serie | 0=115200bps, 1=57600, 2=38400, 3=19200, 4=9600, 5=4800, 6=2400, 7=1200 bps | Velocidad serial, predeterminada 115200 bps 8,n,1 |
8194 | Paridad serial | 0=Ninguno, 1=Par, 2=Impar | Paridad serial, predeterminada ninguna (115200 bps 8,n,1) |
8198 | Revisión, mayor | Solo lectura | Obtener la versión del firmware, número principal. Por ejemplo, "02" significa que la revisión es "02XX", donde XX está definido por el parámetro 8199. |
8199 | Revisión, menor | Solo lectura | Obtener la versión del firmware, número menor. Por ejemplo, "h1" significa que la revisión es "XXh1", donde XX está definido por el parámetro 8198. |
Es posible activar una o más salidas parara una determinada cantidad de tiempo (salida monoestable/temporizadora) como se indica en la tabla. El parámetro correspondiente al tiempo necesario se puede calcular utilizando las siguientes reglas:
De 0 a 60 s => 31,25 ms resolución 2=62,5 ms, 3=93,75 ms, ... 1920=60 s => valor=tiempo_en_milisegundos/31,5
De 1m a 1h con resolución de 1s 1921=61s, 3540+1920=5460=1h => valor=(tiempo_en_segundos-60)+1920
De 1h a 1d con resolución de 1m 5461=1h+1m, 1380+5460=6840=24h => valor=(tiempo_en_minutos-60)+5460
De 1d a 1500 días con resolución de 1h 6841=25h, 6842=26h, y así sucesivamente => valor=(tiempo_en_horas-24)+6840
Las siguientes tablas muestran algunos ejemplos de comandos Modbus.
Dirección de esclavo | Código de función | Dirección Reg. | Valor Reg. | Marco | Descripción |
55 | 06 | 8192 | 1 | [37][06][20][00][00][01][xx][xx] | Cambiar la dirección del esclavo de 54 (0x36) a 1 |
01 | 06 | 8193 | 4 | [01][06][20][01][00][04][D2][09] | Establezca la velocidad serial a 9600bps |
01 | 06 | 8194 | 1 | [01][06][20][02][00][01][E2][0A] | Establecer paridad uniforme |
49 | 10 | 8192 | 1,4,1 | [31][10][20][00][00][03][06][00][01][00][04][00][01][B1][71] | Con un solo comando,Establezca la dirección del esclavo en 1, la velocidad serial en 9600 bps y la paridad par. La dirección original de los módulos era 49 (0x31) en este ejemplo. |
01 | 06 | 0 | 65280 | [01][06][00][00][FF][00][C8][3A] | Activar la salida RL1 para siempre (65280=0xff00) |
01 | 06 | 1 | 960 | [01][06][00][01][03][C0][D8][AA] | Activar RL2 durante 960/32=30 s |
01 | 06 | 255 | 0 | [01][06][00][FF][00][00][B9][FA] | Deshabilitar todas las salidas (Reg.Addr=255) |
01 | 10 | 0 | 32,0,0,65280 | [31][10][00][00][00][04][08][00][20][00][00][00][00][FF][00][E6][5C ] | Configure RL1 en encendido durante 1 s (32), RL2 en apagado, RL3 en apagado, RL4 en encendido: se pueden configurar un máximo de 10 registros en un comando |
01 | 03 | 255 | 1 | [01][03][00][FF][00][01][B4][3A] | Lee un valor de 16 bits con el estado de los puertos. Por ejemplo, si el valor devuelto es 0xd1 (0b11010001), el estado de salida es: RL8=Encendido, RL7=Encendido, RL6=Apagado, RL5=Encendido, RL4=Apagado, RL3=Apagado, RL2=Apagado, RL1=Encendido |
01 | 03 | 8198 | 2 | [01][03][20][06][00][02][2F][CA] | Lee 4 bytes dentro de la versión del módulo. Por ejemplo, si el valor devuelto es <30><32><68><31> (en formato hexadecimal), el valor ASCII correspondiente es "02h1" (Firmware 02h1) |
01 | 0F | 0 | 8,1,0xd1 | [01][0F][00][00][00][08][01][D1][3E][C9] | Establezca el estado de la bobina en 0xd1 (0b11010001), activando RL8, RL7, RL5, RL1 y deshabilitando otros relés |
01 | 01 | 0 | 8 | [01][01][00][00][00][08][3D][CC] | Leer el estado de la bobina. Si el valor devuelto es 0xd1 (0b11010001), significa que RL8, RL7, RL5 y RL1 están activados |
El protocolo Modbus se puede probar fácilmente usando un programa Modbus, como encuesta mb Para Linux:
mbpoll-v-mrtu-0-1-a1 -b115200 -PAGninguno -r 0 /dev/ttyUSB0 32 0 64 128 0 0 0 65280
para activar RL1 por 1s, R3 por 2s, RL4 por 4s y RL8 para siempre.
mbpoll-v-mrtu-0-1-a1 -b115200 -PAGninguno -r 255 -do 1 /dev/ttyUSB0
para leer todos los estados del puerto.
Las bombas de calor pueden tener un consumo de energía en modo de espera de 5 W o más: permanecen encendidas durante mucho tiempo, pero también permanecen apagadas durante mucho tiempo, por lo que tiene sentido habilitar el suministro de energía a la bomba de calor solo cuando sea necesario.
El siguiente diagrama muestra cómo gestionar la bomba de calor mediante el módulo DomBus21, para obtener las siguientes funcionalidades en su sistema domótico:
El consumo de energía del DomBus21 es de aproximadamente 15 mW incluso con los relés activados: Considerando que la bomba de calor está encendida durante el 66% del tiempo, El ahorro de energía es de unos 25 kWh/año. ¡En comparación con un sistema donde la bomba de calor está siempre encendida y utiliza módulos de relé de automatización del hogar ineficientes!
También, Desconectar la bomba de calor puede evitar daños. por fluctuaciones de tensión de 230 V o descargas electrostáticas.
Tenga cuidado con el cableado: DomBus21 maneja cargas de 15 A (3,5 kW) como máximo, que podrían sobrecalentarse o quemarse si las conexiones no se realizan correctamente. Las conexiones de alta potencia deben supervisarse con una cámara térmica infrarroja para garantizar que no se sobrecalienten cuando se suministra alta potencia.
The following video shows a presentation of some domotic modules designed and produced in Italy by Creasol to make a reliable, easy and power-optimized home automation system.
The next video shows our Smart EVSE module that can be used to charge the electric car by using only solar power, or adding 25/50/75/100% of available power from the electrical grid.
Our industrial and home automation modules are designed to be
Modules are available in two version:
Store website - Information website
For our products we can offer FULL SUPPORT and CUSTOMIZATION: please contact us by Email or Telegram
Complete solution to make a Smart EVSE, charging the electric vehicle using only energy from renewable source (photovoltaic, wind, ...), or adding 25-50-75-100% of available power from the grid.
Compact board, 32x17mm, to be installed on blank cover with a 4mm hole in the middle, to exchange air for the relative humidity sensor. It can be installed in every room to monitor temperature and humidity, check alarm sensors, control blind motor UP/DOWN, send notifications (using red and green leds) and activate white led in case of power outage.
Includes:
Very compact, versatile and cost-effective module with 9 ports. Each port can be configured by software as:
Very low power consumption module designed to enable up to 3 high power loads, up to 15A (3kW).
Versatile module designed to control gate or garage door.
DIN rail low profile module, with 8 relays and very low power consumption:
Versatile module with 230V inputs and outputs, and 5 low voltage I/Os.
Module designed to control 3 lights already existing and actually controlled by 230V pushbuttons and step-by-step relays. In this way each light can be activated by existing pushbuttons, and by the domotic controller.
Each relay can toggle the existing step-relay, switching the light On/Off. The optoisolator monitors the light status. The 5 I/Os can be connected to pushbuttons to activate or deactivate one or all lights.
DIN rail module, low profile, with 12 relays outputs and very low power consumption.
Module designed to be connected to alarm sensors (magnetc contact sensors, PIRs, tampers): it's able to monitor mains power supply (power outage / blackout) and also have 3 relays outputs.
DIN rail module designed for burglar alarm system.
DIN rail module that control azimuth + elevation/tilt motors of a sun tracker, to maximize photovoltaic energy production during the day and seasons.
Simple module with 2 relays, to be used with DomBus modules or other electronic boards with open-collector or open-drain outputs
IoT board designed for NodeMCU v3 board using ESP8266 WiFi microcontroller