
Creasol DomBusTH - Urządzenie Domoticz z czujnikami temperatury i wilgotności, 4 wejściami, 2 wyjściami, 3 diodami LED
- Wyprzedaż!
- -30%
Email: store@creasol.it - Telegram: CreasolTech - Whatsapp: +393283730010
Poczta priorytetowa: szybko i tanio - Kurier ekspr
Skontaktuj się z nami przed zwrotem produktów!
Bardzo kompaktowy i o niskim zużyciu energii moduł z 3 przekaźniki 15A, 1 wejście AC, 4 wejścia analogowe/cyfrowe.
Email: store@creasol.it - Telegram: CreasolTech - Whatsapp: +393283730010
Poczta priorytetowa: szybko i tanio - Kurier ekspr
Skontaktuj się z nami przed zwrotem produktów!
Niezawodny, energooszczędny moduł domowy zaprojektowany tak, aby włączać/wyłączać obciążenia, oszczędzając zużycie energii, zerując pobór mocy w trybie czuwania.
Używa 3 przekaźniki zatrzaskowe, 15A 250 V prądu przemiennego, który nie zużywa nic, gdy jest aktywny i może być używany do włącz obciążenia lub generatory do 3kW które są WYŁĄCZONE przez długi czas. Ponadto, odłączenie zasilania od obciążeń podczas burz piorunowych pomaga zapobiegać uszkodzeniom spowodowanym wyładowaniami elektrostatycznymi.
Posiada również 1 wejście AC do wykrywania napięcia 230 V AC (wykrywanie zaniku zasilania), które działa również jako detektor przejścia przez zero, umożliwiając włączanie przekaźników, gdy napięcie wynosi zero (aby minimalizacja prądu rozruchowego w przypadku obciążeń pojemnościowych) i wyłączać przekaźniki, gdy prąd wynosi zero (aby minimalizacja przepięć w przypadku obciążeń indukcyjnych).
4 wejścia niskonapięciowe, które można skonfigurować jako analogowe lub cyfrowe, umożliwiają podłączenie przełączniki przyciskowe, sondy termiczne NTC, czujniki alarmowe i liczniki energii / gazu / wody z wyjściem impulsowym.
Trzy przekaźniki blokujące można wykorzystać do włączania/wyłączania:
Domyślny adres: 0xff21
Port# | Nazwa | Możliwości | Konfiguracja domyślna | Opis |
1 | RL1 | WYJŚCIE_CYFROWE | WYJŚCIE_CYFROWE | Przekaźnik zatrzaskowy SPST 15A: cewka jest aktywowana tylko podczas przejść włącz/wyłącz, nie pobiera nic, gdy przekaźnik jest włączony lub wyłączony. Wejście INAC powinno być podłączone do 230 V prądu przemiennego, aby umożliwić wykrywanie przejścia przez zero, unikając dużego prądu rozruchowego (w przypadku obciążeń pojemnościowych) i przepięcia (w przypadku obciążeń indukcyjnych). |
2 | RL2 | WYJŚCIE_CYFROWE | WYJŚCIE_CYFROWE | Przekaźnik blokujący SPST 15A: cewka jest aktywowana tylko podczas przejść włącz/wyłącz, nie zużywając nic, gdyprzekaźnik jest włączony lub wyłączony. Wejście INAC powinno być podłączone do 230 V prądu przemiennego, aby umożliwić wykrywanie przejścia przez zero, unikając dużego prądu rozruchowego (w przypadku obciążeń pojemnościowych) i przepięcia (w przypadku obciążeń indukcyjnych). |
3 | RL3 | WYJŚCIE_CYFROWE | WYJŚCIE_CYFROWE | Przekaźnik zatrzaskowy SPST 15A: cewka jest aktywowana tylko podczas przejść włącz/wyłącz, nie pobiera nic, gdy przekaźnik jest włączony lub wyłączony. Wejście INAC powinno być podłączone do 230 V prądu przemiennego, aby umożliwić wykrywanie przejścia przez zero, unikając dużego prądu rozruchowego (w przypadku obciążeń pojemnościowych) i przepięcia (w przypadku obciążeń indukcyjnych). |
4 | INAC | IN_AC, IN_COUNTER | W_AC | Optoizolowane wejście, które można podłączyć do wyłącznika obwodu (aby powiadomić o przerwach w dostawie prądu, szczególnie w przypadku lodówek i pomp ciepła), czujniki ruchu PIR z wyjściem 230 V (aby monitorować obecność), oświetlenie i urządzenia (aby monitorować, kiedy światło lub urządzenia są włączone)./td> |
5 | IN1 | IN_DIGITAL, jaN_DIGITAL_PULLDOWN, IN_ANALOG, IN_TWINBUTTON, IN_COUNTER | W_CYFROWEJ | Wejście analogowe lub cyfrowe z opcjonalnym podciągnięciem 10k (zworka PCB) i opcjonalnym wewnętrznym podciągnięciem (aktywowanym, gdy skonfigurowano jako IN_DIGITAL_PULLDOWN). Wspólny blok zacisków to GND: przycisk, przełącznik, przycisk podwójny (podwójny przycisk z rezystorem 10k między przyciskami), czujnik alarmowy, termistor NTC 10k, licznik z wyjściem impulsowym (licznik energii, licznik gazu, licznik przepływu wody), ... należy podłączyć do tego wejścia i do GND. |
6 | W2 | IN_DIGITAL, IN_DIGITAL_PULLDOWN, IN_ANALOG, IN_TWINBUTTON, IN_COUNTER | W_CYFROWEJ | Wejście analogowe lub cyfrowe z opcjonalnym podciągnięciem 10k (zworka PCB) i opcjonalnym wewnętrznym podciągnięciem (aktywowanym, gdy skonfigurowano jako IN_DIGITAL_PULLDOWN). Wspólny blok zacisków to GND: przycisk, przełącznik, przycisk podwójny (podwójny przycisk z rezystorem 10k między przyciskami), czujnik alarmowy, termistor NTC 10k, licznik z wyjściem impulsowym (licznik energii, licznik gazu, licznik przepływu wody), ... należy podłączyć do tego wejścia i do GND. |
7 | W3 | IN_DIGITAL, IN_DIGITAL_PULLDOWN, IN_ANALOG, IN_COUNTER | W_CYFROWEJ | Wejście analogowe lub cyfrowe z wewnętrznym wyciszaniem lub wyzwalaniem (aktywowane, gdy skonfigurowane jest jako IN_DIGITAL_PULLDOWN). Wspólny blok zacisków to GND: przycisk, przełącznik, czujnik alarmowy, licznik z wyjściem impulsowym (licznik energii, licznik gazu, licznik przepływu wody), ... należy podłączyć do tego wejścia oraz do GND. |
8 | W4 | IN_DIGITAL, IN_DIGITAL_PULLDOWN, IN_ANALOG, IN_COUNTER | W_CYFROWEJ | Wejście analogowe lub cyfrowe z wewnętrznym wyciszaniem lub wyzwalaniem (aktywowane, gdy skonfigurowane jest jako IN_DIGITAL_PULLDOWN). Wspólny blok zacisków to GND: przycisk, przełącznik, czujnik alarmowy, licznik z wyjściem impulsowym (licznik energii, licznik gazu, licznik przepływu wody), ... należy podłączyć do tego wejścia oraz do GND. |
Po włączeniu zasilania moduł wyświetla na czerwonej diodzie LED aktualny adres urządzenia podrzędnego Modbus (adres rejestru = 8192) w formacie dziesiętnym, na zielonej diodzie LED szybkość transmisji szeregowej (rej. 8193), a na czerwonej diodzie LED parzystość szeregową (rej. 8194).
Jeżeli wartość wynosi zero, emitowany jest długi błysk.
Na przykład,jeśli reg(8192)=33, reg(8193)=0, reg(8194)=0, po włączeniu zasilania dioda LED będzie migać w następujący sposób:
3 czerwone mignięcia, pauza, 3 czerwone mignięcia (adres podrzędny = 0x21 = 33 dziesiętnie), pauza, 1 długie zielone mignięcie (reg(8193)=0 => szybkość transmisji=115200bps), pauza, 1 długie czerwone mignięcie (reg(8194)=0 => parzystość=Brak).
Urządzenie będzie działać tylko wtedy, gdy zostaną wyświetlone parametry adresu/szybkości transmisji/parzystości: wtedy moduł będzie akceptował polecenia z protokołu Modbus RTU i okresowo będzie wyświetlał status wyjściowy dla wszystkich portów od 1 do portu maks.: miganie na zielono oznacza, że status portu jest wyłączony, miganie na czerwono oznacza, że port jest włączony.
Domyślny adres podrzędny: 33 (0x21)
Adres | Nazwa | Wartości | Opis |
0 | RL1 | 0=WYŁ., 1 lub 65280=WŁ., 2-65279=WŁ. na określony czas. Logikę można odwrócić, określając opcję INVERTED (na adresie 512+port) |
Przekaźnik zatrzaskowy SPST 15A: cewka jest aktywowana tylko podczas przejść włącz/wyłącz, nie pobiera nic, gdy przekaźnik jest włączony lub wyłączony. Wejście INAC powinno być podłączone do 230 V prądu przemiennego, aby umożliwić wykrywanie przejścia przez zero, unikając wysokich napięć.prąd szczytowy (dla obciążeń pojemnościowych) i przepięcie (dla obciążeń indukcyjnych) |
1 | RL2 | 0=WYŁ., 1 lub 65280=WŁ., 2-65279=WŁ. na określony czas. Logikę można odwrócić, określając opcję INVERTED (na adresie 512+port) |
Przekaźnik zatrzaskowy SPST 15A: cewka jest aktywowana tylko podczas przejść włącz/wyłącz, nie pobiera nic, gdy przekaźnik jest włączony lub wyłączony. Wejście INAC powinno być podłączone do 230 V prądu przemiennego, aby umożliwić wykrywanie przejścia przez zero, unikając dużego prądu rozruchowego (w przypadku obciążeń pojemnościowych) i przepięcia (w przypadku obciążeń indukcyjnych). |
2 | RL3 | 0=WYŁ., 1 lub 65280=WŁ., 2-65279=WŁ. na określony czas. Logikę można odwrócić, określając opcję INVERTED (na adresie 512+port) |
Przekaźnik zatrzaskowy SPST 15A: cewka jest aktywowana tylko podczas przejść włącz/wyłącz, nie pobiera nic, gdy przekaźnik jest włączony lub wyłączony. Wejście INAC powinno być podłączone do 230 V prądu przemiennego, aby umożliwić wykrywanie przejścia przez zero, unikając dużego prądu rozruchowego (w przypadku obciążeń pojemnościowych) i przepięcia (w przypadku obciążeń indukcyjnych). |
3 | INAC | 0=WYŁ. (pływający), 1=WŁ. (wykryto sygnał 100-250 V) | Optoizolowane wejście, które można podłączyć do wyłącznika obwodu (aby powiadomić o przerwach w dostawie prądu, szczególnie w przypadku lodówek i pomp ciepła), czujniki ruchu PIR z wyjściem 230 V (aby monitorować obecność), oświetlenie i urządzenia (aby monitorować, kiedy światło lub urządzenia są włączone)./td> |
4 | IN1 | 0=WYŁ., 1=WŁ. lub 0-65535, jeśli port jest skonfigurowany jako analogowy. Więcej informacji znajdziesz poniżej. |
Wejście analogowe lub cyfrowe z opcjonalnym podciągnięciem 10k (zworka PCB) i opcjonalnym wewnętrznym podciągnięciem (aktywowanym, gdy skonfigurowano jako IN_DIGITAL_PULLDOWN). Wspólny blok zacisków to GND: przycisk, przełącznik, przycisk podwójny (podwójny przycisk z rezystorem 10k między przyciskami), czujnik alarmowy, termistor NTC 10k, licznik z wyjściem impulsowym (licznik energii, licznik gazu, licznik przepływu wody), ... należy podłączyć do tego wejścia i do GND. |
5 | W2 | 0=WYŁ., 1=WŁ. lub 0-65535, jeśli port jest skonfigurowany jako analogowy. Więcej informacji znajdziesz poniżej. |
Wejście analogowe lub cyfrowe z opcjonalnym podciągnięciem 10k (zworka PCB)i opcjonalne wewnętrzne rozwijanie (aktywowane, gdy skonfigurowane jako IN_DIGITAL_PULLDOWN). Wspólny blok zacisków to GND: przycisk, przełącznik, przycisk podwójny (podwójny przycisk z rezystorem 10k między przyciskami), czujnik alarmowy, termistor NTC 10k, licznik z wyjściem impulsowym (licznik energii, licznik gazu, licznik przepływu wody), ... należy podłączyć do tego wejścia i do GND. |
6 | W3 | 0=WYŁ., 1=WŁ. lub 0-65535, jeśli port jest skonfigurowany jako analogowy. Więcej informacji znajdziesz poniżej. |
Wejście analogowe lub cyfrowe z wewnętrznym oporem pull-up lub pull-down (aktywowane, gdy skonfigurowane jako IN_DIGITAL_PULLDOWN). Wspólny blok zacisków to GND: przycisk, przełącznik, czujnik alarmowy, licznik z wyjściem impulsowym (licznik energii, licznik gazu, licznik przepływu wody), ... należy podłączyć do tego wejścia oraz do GND. |
7 | W4 | 0=WYŁ., 1=WŁ. lub 0-65535, jeśli port jest skonfigurowany jako analogowy. Więcej informacji znajdziesz poniżej. |
Wejście analogowe lub cyfrowe z wewnętrznym oporem pull-up lub pull-down (aktywowane, gdy skonfigurowane jako IN_DIGITAL_PULLDOWN). Wspólny blok zacisków to GND: przycisk, przełącznik, czujnik alarmowy, licznik z impulsemWyjście (licznik energii, gazomierz, wodomierz) należy podłączyć do tego wejścia oraz do GND. |
256-273 | Konfiguracja portu | 1=WYJŚCIE_CYFROWE, 2=PRZEKAŹNIK_WYJŚCIOWY_LP, ... |
Polecenie służące do konfiguracji portu 1 (256), portu 2 (257), ... jako OUT_DIGITAL lub OUT_RELAY_LP (przekaźnik o niskim poborze mocy) lub innej wartości (patrz tabela poniżej) |
512-529 | Opcja portu | 0=NORMAL, 1=ODWRÓCONY (wyjście normalnie WŁĄCZONE lub wejście jest WŁĄCZONE, gdy napięcie portu wynosi 0 V) | Ustaw opcję portu. Jeśli ustawione na 1, wyjście pozostaje włączone po rozruchu, aż do potwierdzenia portu (wtedy przekaźniki przechodzą w stan wyłączony). W przypadku wejść, ustawienie INVERTED powoduje, że wartość portu jest włączona (1), gdy napięcie wejściowe wynosi 0 V, a wyłączona, gdy wejście jest otwarte z włączonym wewnętrznym pullhigh. |
8192 | Adres niewolnika | 1-247 | Umożliwia zmianę adresu podrzędnego modułu, dzięki czemu możliwe jest dodanie do niego innych modułów.ten sam autobus |
8193 | Szybkość transmisji szeregowej | 0=115200bps, 1=57600, 2=38400, 3=19200, 4=9600, 5=4800, 6=2400, 7=1200bps | Prędkość szeregowa, domyślna 115200 bps 8,n,1 |
8194 | Parzystość szeregowa | 0=Brak, 1=Parzysty, 2=Nieparzysty | Parzystość szeregowa, domyślnie brak (115200 bps 8,n,1) |
8198 | Rewizja, główna | Tylko do odczytu | Pobierz wersję oprogramowania sprzętowego, numer główny. Na przykład „02” oznacza, że rewizja to „02XX”, gdzie XX jest zdefiniowane przez parametr 8199 |
8199 | Rewizja, drobna | Tylko do odczytu | Pobierz wersję oprogramowania sprzętowego, numer podrzędny. Na przykład „h1” oznacza, że rewizja to „XXh1”, gdzie XX jest zdefiniowane przez parametr 8198 |
Można aktywować jedno lub więcej wyjśćra określony czas (wyjście monostabilne/timer) wskazany w tabeli. Parametr odpowiadający potrzebnemu czasowi można obliczyć, korzystając z następujących reguł:
Od 0 do 60 s => rozdzielczość 31,25 ms 2 = 62,5 ms, 3 = 93,75 ms, ... 1920 = 60 s => wartość = czas_w_milisekundach/31,5
Od 1m do 1h z rozdzielczością 1s 1921=61s, 3540+1920=5460=1h => wartość=(czas_w_sekundach-60)+1920
Od 1h do 1d z rozdzielczością 1m 5461=1h+1m, 1380+5460=6840=24h => wartość=(czas_w_minutach-60)+5460
Od 1d do 1500 dni z rozdzielczością 1h 6841=25h, 6842=26h itd. => wartość=(time_in_hours-24)+6840
W poniższych tabelach przedstawiono przykłady poleceń protokołu Modbus.
Adres niewolnika | Kod funkcyjny | Adres rej. | Wartość reg. | Rama | Opis |
55 | 06 | 8192 | 1 | [37][06][20][00][00][01][xx][xx] | Zmień adres podrzędny z 54 (0x36) na 1 |
01 | 06 | 8193 | 4 | [01] [06] [20] [01] [00] [04] [D2] [09] | Ustaw prędkość szeregową na 9600bps |
01 | 06 | 8194 | 1 | [01] [06] [20] [02] [00] [01] [E2] [0A] | Ustaw parzystość |
49 | 10 | 8192 | 1,4,1 | [31] [10] [20] [00] [00] [03] [06] [00] [01] [00] [04] [00] [01] [B1] [71] | Jednym poleceniem,ustaw adres slave na 1, prędkość szeregową na 9600bps, parzystość. Oryginalny adres modułu w tym przykładzie wynosił 49 (0x31). |
01 | 06 | 0 | 65280 | [01] [06] [00] [00] [FF] [00] [C8] [3A] | Aktywuj wyjście RL1 na zawsze (65280=0xff00) |
01 | 06 | 1 | 960 | [01][06][00][01][03][C0][D8][AA] | Aktywuj RL2 na 960/32=30s |
01 | 06 | 255 | 0 | [01] [06] [00] [FF] [00] [00] [B9] [FA] | Wyłącz wszystkie wyjścia (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 ] | Ustaw RL1 na 1 s (32), RL2 na wyłączony, RL3 na wyłączony, RL4 na włączony - Maksymalnie 10 rejestrów można ustawić jednym poleceniem |
01 | 03 | 255 | 1 | [01] [03] [00] [FF] [00] [01] [B4] [3A] | Odczytaj 16-bitową wartość ze statusem portów. Na przykład, jeśli zwrócona wartość to 0xd1 (0b11010001), status wyjściowy to: RL8=Wł., RL7=Wł., RL6=Wył., RL5=Wł., RL4=Wył., RL3=Wył., RL2=Wył., RL1=Wł. |
01 | 03 | 8198 | 2 | [01] [03] [20] [06] [00] [02] [2F] [CA] | Odczytaj 4 bajty w wersji modułu. Na przykład, jeśli zwrócona wartość to <30><32><68><31> (w formacie szesnastkowym), odpowiadająca jej wartość ASCII to „02h1” (Firmware 02h1) |
01 | 0F | 0 | 8,1,0xd1 | [01] [0F] [00] [00] [00] [08] [01] [D1] [3E][C9] | Ustaw status cewki na 0xd1 (0b11010001), aktywując RL8, RL7, RL5, RL1 i wyłączając inne przekaźniki |
01 | 01 | 0 | 8 | [01] [01] [00] [00] [00] [08] [3D] [CC] | Odczytaj status cewki. Jeśli zwrócona wartość to 0xd1 (0b11010001), oznacza to, że RL8, RL7, RL5 i RL1 są włączone. |
Protokół Modbus można łatwo przetestować za pomocą programu Modbus, takiego jak mbankieta dla Linuksa:
mbpoll -v -m rtu -0 -1 -a1 -B115200 -Pnic -R 0 /dev/ttyUSB0 32 0 64 128 0 0 0 65280
aby aktywować RL1 na 1 s, R3 na 2 s, RL4 na 4 s i RL8 na zawsze.
mbpoll -v -m rtu -0 -1 -a1 -B115200 -Pnic -R 255 -C 1 /dev/ttyUSB0
aby odczytać wszystkie stany portów.
Pompy ciepła mogą mieć pobór mocy wynoszący 5 W lub więcej w trybie czuwania: pozostają włączone przez długi czas, ale także pozostają wyłączone przez bardzo długi czas, dlatego ma sens włączać zasilanie pompy ciepła tylko wtedy, gdy jest to konieczne.
Poniższy schemat przedstawia sposób zarządzania pompą ciepła za pomocą modułu DomBus21, aby uzyskać następujące funkcje w systemie automatyki domowej:
Zużycie energii przez DomBus21 wynosi około 15 mW nawet przy włączonych przekaźnikach: biorąc pod uwagę, że pompa ciepła jest włączona przez 66% czasu, oszczędność energii wynosi około 25 kWh/rok w porównaniu z systemem, w którym pompa ciepła jest stale zasilana i wykorzystuje nieefektywne moduły przekaźników automatyki domowej!
Również, odłączenie pompy ciepła może zapobiec uszkodzeniom na skutek wahań napięcia 230V lub wyładowań elektrostatycznych.
Uważaj na okablowanie: DomBus21 obsługuje obciążenia o maks. 15 A (3,5 kW), które mogą się przegrzewać lub palić, jeśli połączenia nie zostaną wykonane prawidłowo. Połączenia o dużej mocy muszą być monitorowane za pomocą kamery termowizyjnej IR, aby upewnić się, że nie przegrzewają się podczas dostarczania dużej mocy.
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