Indholdsfortegnelse:
- Trin 1: LOGO! af Siemens
- Trin 2: 1. IoT Platform Ubidots
- Vores konto på Ubidotsplatform
- Trin 3: 2. Gennemgå LOGO! 12/24 RCE Reference 6ED1052-1MD00-0BA8
- Trin 4: 3.LOGO til konfiguration og programmering! Med LogoSoft
- Node-RØD i Raspberry Pi 3
- Trin 5: 4. Kommunikations -LOGO! og Node-RØD gennem S7Comm
- Trin 6: 5. Connection Node-RED og Ubidots
- Kommunikationen mellem Node RED og Ubidots sker ved hjælp af MQTT -protokollen, hvilket gør forbindelsen til Ubidots Broker, der er 2 metoder til at lave abonnementer og MQTT -publikationer
- Trin 7: Endelig video: Integration Industrial LOGO! Siemens med Ubidots platform
- Trin 8: Test
- Implementering i Node-RED
- Trin 9: Dashboard Ubidots
- Panelstyring fra Ubidots
- Trin 10: Kontrol med begivenheder i Ubidots
- Ubidots giver dig mulighed for at konfigurere hændelser udløst af betinget, i dette tilfælde er følgende betingelse blevet oprettet:
- Trin 11: Anbefalinger
- Trin 12: Konklusioner
- Trin 13: Downloads
Video: Integrationsplatform Ubidots med LOGO! Siemens ved hjælp af Node-RED: 13 trin
2024 Forfatter: John Day | [email protected]. Sidst ændret: 2024-01-30 08:27
ap I nogle uger har jeg lavet nogle tests med en LOGO! (logisk modul) fra Siemens, i et par måneder har jeg set, at de bruger det i grundlæggende industrielle applikationer, selvom jeg ikke personligt betragter det som 100% en PLC, er det let integreret i overvågnings- og kontrolapplikationer til enkle processer.
Trin 1: LOGO! af Siemens
Du kan sige, at dette udstyr er det billigste eller overkommelige "PLC", som Siemens har i mit land, koster omkring 200 USD, af den simple grund, at det at være et Siemens -mærke er synonymt med tillid og perfekt robusthed til Domotica -applikationer.
Da den følgende vejledning er lidt mere omfattende, er den blevet opdelt i 5 dele, som vi vil se næste gang.
Trin 2: 1. IoT Platform Ubidots
Vores konto på Ubidotsplatform
Dernæst udfører vi den sidste test af dette team, der udfører integrationen med IoT Industrial Ubidots -platformen, inden jeg starter, anbefaler jeg andre tests og interessante integrationer med Ubidots.
Anbefalet: PDAControl / Ubidots
Websted: Ubidots.com
Trin 3: 2. Gennemgå LOGO! 12/24 RCE Reference 6ED1052-1MD00-0BA8
Denne version LOGO! 12/24 RCE 6ED1052-1MD00-0BA8 har interessante funktioner, hovedsageligt Ethernet-kommunikation, der udvider mulighederne for integrationer, en robust og pålidelig hardware.
Anbefalet vejledning: funktioner og dokumentationsfunktioner
Trin 4: 3. LOGO til konfiguration og programmering! Med LogoSoft
Disse udstyr har programmeringssoftware "LOGOSoft", det er programmeret ved hjælp af logiske blokke eller funktionsblokdiagram eller FBD, tidligere har vi skabt et eksempel, hver udgang vil indse farveændringen på LCD -skærmen og analog indlæsning.
Download dette LogoSoft -eksempel i slutningen af artiklen
Foreslået arkitektur til programmering og konfiguration
Anbefalet selvstudium: Download af LogoSoft Demo -version.
pdacontrolen.com/download-and-installation-software-logo-soft-comfort-v8-2-siemens-demo/
Anbefaling: se hele videoen af denne test for at forstå, hvordan det fungerer: Integration Industrial LOGO! Siemens med Ubidots Platform IoT.
Node-RØD i Raspberry Pi 3
For at udføre integrationen mellem LOGO! og Ubidots-platformen vil vi bruge en Raspberry Pi 3 model B, hvor vi tidligere har installeret Node-RED.
Køb det her: Raspberry Pi 3 Model B eller B+ med etui
Trin 5: 4. Kommunikations -LOGO! og Node-RØD gennem S7Comm
LOGOEN! Moduler de bruger S7Comm-protokollen til kommunikation med eksterne applikationer, takket være Node-RED-udviklerfællesskabet har de oprettet S7-noder til ethernetkommunikation ved hjælp af TSAP.
Flere oplysninger Noder: node-red-contrib-s7
Foreslået arkitektur: LOGO! Integration og Node-RED.
Anbefalet vejledning: LOGO -integration! og Node-RED gennem S7Comm.
Trin 6: 5. Connection Node-RED og Ubidots
Kommunikationen mellem Node RED og Ubidots sker ved hjælp af MQTT -protokollen, hvilket gør forbindelsen til Ubidots Broker, der er 2 metoder til at lave abonnementer og MQTT -publikationer
Anbefaling: se hele videoen af denne test for at forstå, hvordan det fungerer: Integration Industrial LOGO! Siemens med Ubidots Platform IoT.
MQTT -noder i Ubidots: lette eller forenkle konfigurationen
oplysninger fra
Grundlæggende Node-REDs egne MQTT-noder: De kræver mere fingerfærdighed til konfigurationen
oplysninger fra
Arkitektur foreslået forbindelse Node-RED og Platform Ubidots
Komplet dokumentation: Connections Ubidots og Node RED
help.ubidots.com/articles/1440402-connect-node-red-with-ubidots
Køb det her: Raspberry Pi Zero Wireless 1GHz 512Ram
Trin 7: Endelig video: Integration Industrial LOGO! Siemens med Ubidots platform
For at lette forståelsen og omfanget af applikationen anbefaler jeg at supplere med følgende video, for at muliggøre undertekster, i denne video vil jeg forklare applikationen som helhed mere detaljeret.
Trin 8: Test
Fra Ubidots vil vi udføre kontrol- og overvågningslogoet! gennem Node-RED.
Arkitektur Implementeret til denne test
LOGO! Forbindelser
Følgende forbindelser er foretaget:
- 3-positions elektrisk vælger til aktivering af 2 udgange ved 24VDC
- Potentiometer 10k til simulering af analog indgang på 0-10VDC
Implementering i Node-RED
Tovejskommunikation mellem LOGO! og Ubidots nedenfor, vil vi se nogle påkrævede konfigurationer i Node-RED. Download node-rød importeksempel i slutningen af artiklen.
Anbefaling: se hele videoen af denne test for at forstå, hvordan det fungerer: Integration Industrial LOGO! Siemens med Ubidots Platform IoT.
Komplette visningsknudepunkter
Konfigurations LOGO! TSAP -kommunikation via S7Comm.
Konfiguration TSAP LOGO! i LogoSoft.
Liste over variabler i LOGO!
- 4 digitale udgange til Rele (Q0, Q1, Q2, Q3).
- 2 digitale indgange (I3, I4).
- 1 Analog indgang (I8 = DB1 INT1118) 0-1000 punkter, 0-10VDC.
Loglæsning og filtrering fra LOGO! og sendt til Ubidots ved hjælp af et JSON -objekt.
Alle poster læses (JSON -objekt).
Vi eliminerer de digitale udgange til afsendelse til Ubidots af kun digitale indgange / analoge indgange.
Læsning fra Ubidots og skrivning i de 4 digitale udgange (relæ) LOGO!, vil vi bruge den grundlæggende MQTT -node.
Trin 9: Dashboard Ubidots
Panelstyring fra Ubidots
Topkontrol af 4 udgange
Central detektering af ændring af 2 input digitale input og designLOGO! i "Canvas" html, javascript
Bundsamling af analog inputværdi
Trin 10: Kontrol med begivenheder i Ubidots
Ubidots giver dig mulighed for at konfigurere hændelser udløst af betinget, i dette tilfælde er følgende betingelse blevet oprettet:
Hvis ADC> 500 i mere end 1 minut = aktiver (digital udgang 02) farve rød LCD
Aktiv begivenhed
Flere oplysninger: Begivenheder og advarsler i Ubidots
Trin 11: Anbefalinger
Jeg anbefaler hovedsageligt at begynde at se de tidligere tutorials på LOGO! disse angiver specifikke trin vedrørende konfigurationer.
S7Comm -noder er dem, der tillader integration, selvom vi ikke har undersøgt deres omfang i mere komplekse applikationer, anbefaler jeg diskretion i meget komplekse implementeringer, så vil jeg foreslå nogle muligheder.
Sag 1: Jeg mener, at flere enheder til en enkelt Raspberry Pi ikke ville være praktisk i betragtning af RAM -kapaciteten og behandlingen, i tilfælde af Raspberry Pi 3 håber jeg at kunne udføre fremtidige tests med den nye Raspberry Pi 4.
Case 2: Denne arkitektur er mere robust, da den har en server eller pc med en bedre processor og mere RAM -hukommelse, hvilket muligvis gør det muligt at administrere flere enheder.
Advarsel: Vi har ikke udført nogen af de test, der er foreslået i de tidligere tilfælde, så vi kender ikke omfanget og funktionaliteten af S7Comm -noder med flere LOGO! Enheder, vi analyserer og antager kun mulighederne.
Trin 12: Konklusioner
I dette tilfælde blev kontrollen og overvågningen udført, og Ubidots -hændelsesmodulet blev brugt, som har mange funktioner.
Dette er en grundlæggende test, du skal tage flere faktorer i betragtning, før du implementerer den i rigtige applikationer, sikre forhold, der refererer til aktivering af output.
LOGOEN! Jeg betragter dem som perfekte til hjemmeautomatiseringsapplikationer og grundlæggende automatisering eller ikke-komplekse processer, og de er meget billige.
Denne test blev udført for at åbne muligheder mellem industriel hardware og IoT -platforme i dette tilfælde Ubidots, hvilket har mange fordele.
Anbefaling: se hele videoen af denne test for at forstå, hvordan det fungerer: Integration Industrial LOGO! Siemens med Ubidots Platform IoT.
Tak til Ubidots !!!
Takket være Smart-Tech som en del af ST-One-projektet, skaberne af S7Comm Nodes for Node RED.
Anbefalede:
DIY -- Sådan laver du en edderkoprobot, der kan kontrolleres ved hjælp af smartphone ved hjælp af Arduino Uno: 6 trin
DIY || Sådan laver du en edderkoprobot, der kan styres ved hjælp af smartphone Brug af Arduino Uno: Mens du laver en edderkoprobot, kan man lære så mange ting om robotik. Ligesom at lave robotter er underholdende såvel som udfordrende. I denne video vil vi vise dig, hvordan du laver en Spider -robot, som vi kan betjene ved hjælp af vores smartphone (Androi
Kontrol ledt over hele verden ved hjælp af internet ved hjælp af Arduino: 4 trin
Kontrol ledt over hele verden ved hjælp af internet ved hjælp af Arduino: Hej, jeg er Rithik. Vi kommer til at lave en internetstyret LED ved hjælp af din telefon. Vi kommer til at bruge software som Arduino IDE og Blynk.Det er enkelt, og hvis det lykkedes dig, kan du styre så mange elektroniske komponenter, du ønskerTing We Need: Hardware:
Sådan laver du en drone ved hjælp af Arduino UNO - Lav en quadcopter ved hjælp af mikrokontroller: 8 trin (med billeder)
Sådan laver du en drone ved hjælp af Arduino UNO | Lav en Quadcopter ved hjælp af mikrokontroller: Introduktion Besøg min Youtube -kanal En Drone er en meget dyr gadget (produkt) at købe. I dette indlæg vil jeg diskutere, hvordan jeg gør det billigt ?? Og hvordan kan du lave din egen sådan til en billig pris … Nå i Indien alle materialer (motorer, ESC'er
RF 433MHZ radiostyring ved hjælp af HT12D HT12E - Lav en RF -fjernbetjening ved hjælp af HT12E & HT12D med 433mhz: 5 trin
RF 433MHZ radiostyring ved hjælp af HT12D HT12E | Oprettelse af en RF -fjernbetjening ved hjælp af HT12E & HT12D med 433mhz: I denne instruktør vil jeg vise dig, hvordan du laver en RADIO -fjernbetjening ved hjælp af 433mhz sendermodtagermodul med HT12E -kode & HT12D -dekoder IC.I denne instruktive kan du sende og modtage data ved hjælp af meget meget billige KOMPONENTER SOM: HT
Trådløs fjernbetjening ved hjælp af 2,4 GHz NRF24L01 -modul med Arduino - Nrf24l01 4 -kanals / 6 -kanals sender modtager til Quadcopter - Rc Helikopter - Rc -fly ved hjælp af Arduino: 5 trin (med billeder)
Trådløs fjernbetjening ved hjælp af 2,4 GHz NRF24L01 -modul med Arduino | Nrf24l01 4 -kanals / 6 -kanals sender modtager til Quadcopter | Rc Helikopter | Rc -fly ved hjælp af Arduino: At betjene en Rc -bil | Quadcopter | Drone | RC -fly | RC -båd, vi har altid brug for en modtager og sender, antag at vi til RC QUADCOPTER har brug for en 6 -kanals sender og modtager, og den type TX og RX er for dyr, så vi laver en på vores