Kit Rock PI S - Mini contrôleur domotique
Joli cadeau pour démarrer les systèmes domotiques, pour les étudiants et les personnes ayant certaines compétences.
KIT Plug & Play utilisant le mini ordinateur Rock PI S avec boîtier métallique, déjà équipé d'une carte mémoire de haute qualité de 32 Go, Debian Linux, Domoticz, pare-feu, sauvegarde, d'un adaptateur RS485 vers USB et d'un module domotique DomBusTH.
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KIT prêt à l'emploi pour système domotiquequi comprend un ordinateur monocarte Rock PI S ARM 64 bits, un boîtier métallique, une carte mémoire haute endurance de 32 Go dans Debian Linux, Domoticz, un pare-feu et un système de sauvegarde.
Il comprend également un adaptateur USB vers RS485, un DomBusTHintégré dans des capteurs de température et d'humidité, des LED rouges vertes et blanches, 4 entrées et 2 sorties, et une alimentation (12Vdc pour les modules DomBus et 5Vdc pour l'ordinateur monocarte).
L'idée est de fournir unKIT simple, plug and play, qui permet de construire facilement un système domotique.
Comme le logiciel Domoticz est fiable, puissant et rentable, c'est lemeilleur cadeau de Noël, d'anniversaire et d'école pour initier les étudiants et les personnes ayant des compétences électriques/électroniques aux systèmes domotiques: il est possible d'ajouter nos modules DomBus, comme Zigbee, Zwave, WiFi et d'autres modules domotiques pour construire même de grands capteurs et un réseau d'E/S pour votre maison.
Nous avons également d'autres KITs qui incluent déjà des modules pour lire la température et l'humidité, lire les paramètres électriques (puissance domestique/consommation et production d'énergie, ...), les entrées et les sorties.
Lorsqu'il est connecté à l'alimentation et au réseau local, il est possible de se connecter à son adresse IP (attribuée automatiquement par le service DHCP) via :
- Navigateur www, sur PC et smartphone, à l'adresse https://192.168.1.101 ou http://192.168.1.101:8080 (remplace 192.168.1.101 avec sa véritable adresse IP)
- application smartphone Domoticz
- console SSH
Rock PI S est une alternative plus petite et moins chèrepour le (souvent non disponible)Framboise PI 4ordinateur monocarte, avecmoins de RAM mais avec un facteur de forme compact et une très faible consommation d'énergie, solution idéale pour des logiciels optimisés commeDomoticz (écrit en C++).
Traits:
- MCU quadricœur, 1,3 GHz, 64 bits
- 512 Mo de RAM
- 32 Go de stockage
- Très compacte : 50x50x30mm
- Très faible consommation électrique : 0,4W normalement, jusqu'à 1,5 W en service intensif
- 1 USB + 1 ethernet 100Mbps + 1 USB type-C pour l'alimentation
- Plusieurs GPIO disponibles : voir ci-dessous pour savoir comment les utiliser
- Domoticz déjà installé, avec le gestionnaire de plugins python et le plugin Creasol DomBus
- Système de sauvegarde automatique, qui permet d'exporter la sauvegarde vers un NAS ou un autre stockage
- Pare-feu, qui permet de limiter l'accès à l'appareil en empêchant les accès non autorisés
- Le système d'exploitation est optimisé pour limiter l'accès en écriture à la micro-sd, prolongeant ainsi sa durée de vie
Il doit être fourni par :
- Adaptateur secteur USB Type-C, 5V 1A
- or Régulateur DC/DC USB Type-C, la solution idéale lorsque le 12V secouru par batterie est disponible
Domoticz
La microSD comprend déjàSystème domotique Domoticz: il s'agit d'un logiciel open source gratuit écrit en C++, qui fonctionne parfaitement même dans ce petit matériel.
Domoticz permet de gérer plusieurs types de matériels différents, commeZigBee, ZWave, et de nombreux autres protocoles sans fil et câblés. Aussi,Créasol DomBusprotocole est pris en charge, il est donc possible de se connecter via un adaptateur RS485-USB, de nombreux modules (pourentrées analogiques/numériques, sorties analogiques/numériques, sorties relais, capteurs, LED, gestion des feux, EVSE pour gérer la recharge des véhicules électriques, ...).
En utilisant les modules Domoticz et DomBus, il est possible de :
- surveiller et contrôler l'alimentation/l'énergie du bâtiment, en évitant les déconnexions en cas de surcharge
- surveiller la température et l'humidité
- améliorer la consommation électrique du CVC(chauffage, ventilation et climatisation) pour utiliser au maximum l'énergie issue des énergies renouvelables (photovoltaïque)
- automatiser le jardin et le potager-arrosage du jardin
- envoyer une photo au smartphone lorsque quelqu'un sonne à la porte
- gérer les lumières du bâtiment
- recharger un ou plusieurs véhicules électriques de manière intelligente, en fonction du niveau de la batterie du véhicule (SoC), en utilisantpleine puissance, ou en utilisantuniquement de la puissance supplémentaire grâce au photovoltaïque
- gérer le capteur d'alarme pour obtenir unsystème d'alarme antivol à fonctions complètes, contrôlable depuis le smartphone
- envoyervidéos courtes sur smartphone lorsqu'un capteur d'alarme s'active(pour la surveillance extérieure, par exemple)
- et beaucoup plus
De nombreux plugins matériels peuvent être installés et mis à jour automatiquement. En outre, de nombreux langages de script sont disponibles pourcréer des automatisations simples et complexes, CommeLuaetPython. Des automatisations très simples peuvent être créées à l'aide d'un langage graphique, nomméEn bloc.
Utilisation des GPIO
- Les broches marquées de couleur orange sont conçues pour la console de débogage par défaut.
- PWM : x2, PWM2/PWM3
- SPI : x2, SPI1, SPI2
- I2C : x3, I2C0/I2C1/I2C3
- UART : x4, UART0/UART1/UART2/UART3
- CAN : x1, CAN_IN0. La tension d'entrée maximaleest de 1,8 V.
- Lorsque I2C3 est utilisé, vous ne devez sélectionner qu'un seul des deux groupes, PIN # 11/13 sur l'en-tête 1 à 26 broches et PIN # 13/14 sur l'en-tête 2 à 26 broches.
Tension E/S
RK3308 a deux tensions IO, 1,8 V /3,3 V. Pour ROCK Pi S, le niveau de tension des GPIO indiqué dans les tableaux ci-dessus est de 3,3 V et la tolérance de ceux-ci est de 3,63 V.
Numéro GPIO
Rockchip RK3308 GPIO a 5 banques, GPIO0 à GPIO4, chaque banque a 32 broches, nommant comme ci-dessous :
GPIO0_A0 ~ A7 GPIO0_B0 ~ B7 GPIO0_C0 ~ C7 GPIO0_D0 ~ D7 GPIO1_A0 ~ A7 .... GPIO1_D0 ~ D7
Pour le noyau Rockchip 4.4, le numéro GPIO peut être calculé comme ci-dessous, prenez GPIO4_D3 (PIN8 sur 26PIN GPIO) comme exemple :
GPIO4_D3 = 32*4 + 8*3 + 3 = 155
Pour définir la sortie GPIO4_D3
cd /sys/classe/gpio écho 155 > exporter cd gpio155 écho en sortie > direction echo 1 > valeur # sortie haute echo 0 > valeur # sortie bas