فهرست مطالب:
- مرحله 1: LOGO! توسط زیمنس
- مرحله 2: 1. بستر اینترنت اشیا Ubidots
- حساب ما در Ubidotsplatform
- مرحله 3: 2. LOGO را مرور کنید! 12/24 RCE مرجع 6ED1052-1MD00-0BA8
- مرحله 4: 3. پیکربندی و برنامه نویسی LOGO! با LogoSoft
- Node-RED در رزبری پای 3
- مرحله 5: 4. آرم ارتباطی! و Node-RED از طریق S7Comm
- مرحله 6: 5. اتصال Node-RED و Ubidots
- ارتباط بین Node RED و Ubidots با استفاده از پروتکل MQTT انجام می شود و ارتباط با کارگزار Ubidots ایجاد می شود ، 2 روش برای ایجاد اشتراک و انتشارات MQTT وجود دارد
- مرحله 7: فیلم نهایی: یکپارچه سازی LOGO صنعتی! زیمنس با پلت فرم Ubidots
- مرحله 8: آزمایشات
- پیاده سازی در Node-RED
- مرحله 9: داشبورد Ubidots
- کنترل پنل از Ubidots
- مرحله 10: کنترل با رویدادها در Ubidots
- Ubidots به شما امکان می دهد تا رویدادهای ایجاد شده توسط شرطی را پیکربندی کنید ، در این حالت شرایط زیر ایجاد شده است:
- مرحله 11: توصیه ها
- مرحله 12: نتیجه گیری
- مرحله 13: بارگیری ها
تصویری: پلت فرم ادغام Ubidots با LOGO! زیمنس با استفاده از Node-RED: 13 مرحله
2024 نویسنده: John Day | [email protected]. آخرین اصلاح شده: 2024-01-30 08:54
ap چند هفته است که با LOGO آزمایشاتی انجام داده ام! (ماژول منطقی) از زیمنس ، چند ماهی است که دیده ام که آنها از آن در برنامه های اصلی صنعتی استفاده می کنند ، اگرچه من شخصاً آن را 100٪ PLC نمی دانم ، اما به راحتی در برنامه های نظارت و کنترل فرآیندهای ساده ادغام می شود.
مرحله 1: LOGO! توسط زیمنس
می توانید بگویید این تجهیزات ارزان ترین یا مقرون به صرفه ترین "PLC" است که زیمنس در کشور من دارد ، هزینه آن تقریباً 200 دلار است ، به این دلیل ساده که مارک زیمنس مترادف اعتماد به نفس و استحکام کامل برای برنامه های Domotica است.
از آنجا که آموزش زیر کمی گسترده تر است ، به 5 قسمت تقسیم شده است که در ادامه خواهیم دید.
مرحله 2: 1. بستر اینترنت اشیا Ubidots
حساب ما در Ubidotsplatform
در مرحله بعد ، ما آزمایش نهایی این تیم را برای انجام ادغام با پلت فرم IoT Industrial Ubidots انجام می دهیم ، قبل از شروع ، آزمایش های دیگر و ادغام جالب با Ubidots را توصیه می کنم.
توصیه می شود: PDAControl / Ubidots
وب سایت: Ubidots.com
مرحله 3: 2. LOGO را مرور کنید! 12/24 RCE مرجع 6ED1052-1MD00-0BA8
این نسخه LOGO! 12/24 RCE 6ED1052-1MD00-0BA8 دارای ویژگی های جالبی است ، عمدتا ارتباطات اترنت که امکانات یکپارچگی را افزایش می دهد ، سخت افزاری قوی و قابل اعتماد.
آموزش توصیه شده: ویژگی ها و ویژگی های اسناد
مرحله 4: 3. پیکربندی و برنامه نویسی LOGO! با LogoSoft
این تجهیزات دارای نرم افزار برنامه نویسی "LOGOSoft" هستند ، این برنامه با استفاده از بلوک های منطقی یا Function Block Diagram یا FBD برنامه ریزی شده است ، قبلاً ما یک مثال ایجاد کرده ایم ، هر خروجی تغییر رنگ در صفحه LCD و خواندن ورودی آنالوگ را درک می کند.
این مثال LogoSoft را در انتهای مقاله بارگیری کنید
معماری پیشنهادی برای برنامه نویسی و پیکربندی
آموزش توصیه شده: بارگیری نسخه نمایشی LogoSoft.
pdacontrolen.com/download-and-installation-software-logo-soft-comfort-v8-2-siemens-demo/
توصیه: ویدیوی کامل این آزمون را ببینید تا نحوه عملکرد آن را درک کنید: Integration Industrial LOGO! زیمنس با Ubidots Platform IoT.
Node-RED در رزبری پای 3
برای انجام ادغام بین LOGO! و از پلت فرم Ubidots ما از Raspberry Pi 3 مدل B استفاده می کنیم که قبلاً Node-RED را در آن نصب کرده بودیم.
آن را اینجا بخرید: Raspberry Pi 3 Model B یا B+ with Case
مرحله 5: 4. آرم ارتباطی! و Node-RED از طریق S7Comm
لوگو! ماژول هایی که از پروتکل S7Comm برای ارتباط با برنامه های از راه دور استفاده می کنند ، به لطف جامعه توسعه دهندگان Node-RED ، آنها با استفاده از TSAP گره های S7 را برای ارتباطات اترنت ایجاد کرده اند.
اطلاعات بیشتر گره ها: node-red-contrib-s7
معماری پیشنهادی: LOGO! ادغام و Node-RED.
آموزش توصیه شده: ادغام LOGO! و Node-RED از طریق S7Comm.
مرحله 6: 5. اتصال Node-RED و Ubidots
ارتباط بین Node RED و Ubidots با استفاده از پروتکل MQTT انجام می شود و ارتباط با کارگزار Ubidots ایجاد می شود ، 2 روش برای ایجاد اشتراک و انتشارات MQTT وجود دارد
توصیه: ویدیوی کامل این آزمون را ببینید تا نحوه عملکرد آن را درک کنید: Integration Industrial LOGO! زیمنس با Ubidots Platform IoT.
گره های MQTT Ubidots: پیکربندی را تسهیل یا ساده می کند
اطلاعات از
گره های MQTT اختصاصی Node-RED: آنها برای پیکربندی به مهارت بیشتری نیاز دارند
اطلاعات از
معماری پیشنهاد اتصال Node-RED و پلت فرم Ubidots
مستندات کامل: اتصالات Ubidots و Node RED
help.ubidots.com/articles/1440402-connect-node-red-with-ubidots
آن را از اینجا بخرید: Raspberry Pi Zero Wireless 1GHz 512Ram
مرحله 7: فیلم نهایی: یکپارچه سازی LOGO صنعتی! زیمنس با پلت فرم Ubidots
برای تسهیل درک و دامنه کاربرد ، توصیه می کنم ویدیوی زیر را تکمیل کنید ، زیرنویس ها را فعال کنید ، در این ویدیو من به طور کامل برنامه را به طور کامل توضیح خواهم داد.
مرحله 8: آزمایشات
از Ubidots ما LOGO کنترل و نظارت را انجام می دهیم! از طریق Node-RED
معماری برای این آزمون پیاده سازی شده است
لوگو! اتصالات
اتصالات زیر ایجاد شده است:
- انتخابگر برقی 3 موقعیتی برای فعال کردن 2 خروجی در 24VDC
- پتانسیومتر 10k برای شبیه سازی ورودی آنالوگ 0-10VDC
پیاده سازی در Node-RED
ارتباط دو طرفه بین LOGO! و Ubidots زیر ، برخی از پیکربندی های مورد نیاز را در Node-RED مشاهده می کنیم ، نمونه واردات node-red را در انتهای مقاله بارگیری کنید.
توصیه: ویدیوی کامل این آزمون را ببینید تا نحوه عملکرد آن را درک کنید: Integration Industrial LOGO! زیمنس با Ubidots Platform IoT.
نمایش کامل گره ها
پیکربندی LOGO! ارتباط TSAP از طریق S7Comm.
پیکربندی TSAP LOGO! در LogoSoft
لیست متغیرهای لوگو!
- 4 خروجی دیجیتال به Rele (Q0 ، Q1 ، Q2 ، Q3).
- 2 ورودی دیجیتال (I3 ، I4).
- 1 ورودی آنالوگ (I8 = DB1 INT1118) 0-1000 امتیاز ، 0-10VDC.
ورود به سیستم خواندن و فیلتر کردن از LOGO! و با استفاده از JSON Object به Ubidots ارسال می شود.
همه سوابق خوانده شده (JSON Object).
ما خروجی های دیجیتالی را برای ارسال فقط ورودی های دیجیتال / ورودی های آنالوگ به Ubidots حذف می کنیم.
خواندن از Ubidots و نوشتن در 4 خروجی دیجیتال (رله) LOGO! ، ما از گره اصلی MQTT استفاده خواهیم کرد.
مرحله 9: داشبورد Ubidots
کنترل پنل از Ubidots
کنترل بالا از 4 خروجی
بخش مرکزی تشخیص تغییر 2 ورودی دیجیتالی و طراحی LOGO! در "Canvas" html ، javascript
مجموعه پایین مقدار ورودی آنالوگ
مرحله 10: کنترل با رویدادها در Ubidots
Ubidots به شما امکان می دهد تا رویدادهای ایجاد شده توسط شرطی را پیکربندی کنید ، در این حالت شرایط زیر ایجاد شده است:
اگر ADC> 500 برای بیش از 1 دقیقه = فعال کنید (خروجی دیجیتال 02) LCD قرمز رنگی را فعال کنید
رویداد فعال
اطلاعات بیشتر: هشدارهایی را در Ubidots نشان می دهد
مرحله 11: توصیه ها
من عمدتا توصیه می کنم آموزش های قبلی LOGO را تماشا کنید! این مراحل خاصی را در مورد تنظیمات مشخص می کند.
گره های S7Comm آنهایی هستند که امکان ادغام را فراهم می کنند ، اگرچه ما دامنه آنها را در برنامه های پیچیده تر بررسی نکرده ایم ، اما در پیاده سازی های بسیار پیچیده اختیار را توصیه می کنم ، سپس برخی از امکانات را پیشنهاد می کنم.
مورد 1: من معتقدم که چندین دستگاه برای یک رزبری پای واحد ، با توجه به ظرفیت و پردازش RAM ، عملی نخواهد بود ، در مورد Raspberry Pi 3 ، امیدوارم آزمایشات بعدی را با رزبری پای 4 جدید انجام دهم.
مورد 2: این معماری قوی تر است زیرا دارای سرور یا رایانه ای با پردازنده بهتر و حافظه RAM بیشتر است ، احتمالاً به شما امکان می دهد دستگاه های بیشتری را مدیریت کنید.
هشدار: ما هیچ یک از آزمایش های پیشنهادی در موارد قبلی را انجام نداده ایم بنابراین محدوده و عملکرد گره های S7Comm با چندین LOGO را نمی دانیم! دستگاه ها ، ما فقط امکانات را تجزیه و تحلیل کرده و فرض می کنیم.
مرحله 12: نتیجه گیری
در این مورد کنترل و نظارت انجام شد و از ماژول رویدادهای Ubidots استفاده شد که دارای ویژگی های زیادی است.
این یک آزمایش اساسی است ، قبل از پیاده سازی آن در برنامه های واقعی ، باید شرایط بیشتری را در نظر بگیرید ، شرایط ایمن اشاره به فعال سازی خروجی ها دارد.
لوگو! من آنها را برای برنامه های اتوماسیون خانگی و اتوماسیون اولیه یا فرآیندهای غیر پیچیده مناسب می دانم و بسیار ارزان هستند.
این آزمایش برای باز کردن امکانات بین سخت افزارهای صنعتی و سیستم عامل های اینترنت اشیا در این مورد Ubidots انجام شد که مزایای زیادی دارد.
توصیه: ویدیوی کامل این آزمون را ببینید تا نحوه عملکرد آن را درک کنید: Integration Industrial LOGO! زیمنس با Ubidots Platform IoT.
با تشکر از Ubidots !!!
با تشکر از Smart-Tech به عنوان بخشی از پروژه ST-One ، سازندگان S7Comm Nodes for Node RED.
توصیه شده:
پلت فرم ژیروسکوپ/ دوربین Gimbal: 5 مرحله (همراه با تصاویر)
پلت فرم ژیروسکوپ/ دوربین Gimbal: این دستورالعمل در جهت برآوردن الزامات پروژه Makecourse در دانشگاه فلوریدا جنوبی ایجاد شده است (www.makecourse.com)
پلت فرم کنترل شده حسگر ژیروسکوپ برای پیچ و خم پازل: 3 مرحله
پلتفرم کنترل کننده حسگر ژیروسکوپ برای پیچ و خم پازل: این دستورالعمل برای برآوردن الزامات پروژه دوره Make در دانشگاه فلوریدا جنوبی (www.makecourse.com) ایجاد شده است & quot؛ این پروژه ساده با الهام از یک پلت فرم متعادل کننده که بازخورد می گیرد از شتاب
سیستم عبور خودکار راه آهن با استفاده از پلت فرم جاسازی شده مبتنی بر آردوینو: 9 مرحله
سیستم عبور خودکار راه آهن با استفاده از پلت فرم جاسازی شده مبتنی بر آردوینو: کریسمس تنها یک هفته دیگر باقی مانده است! همه مشغول جشن ها و دریافت هدایا هستند ، که اتفاقاً بدست آوردن آنها با امکانات بی پایان در اطراف ما بسیار دشوارتر می شود. چطور می توانید از هدیه ای کلاسیک استفاده کنید و یک کار دستی انجام دهید
دستگاه پین بال دنده رومیزی با استفاده از پلت فرم جاسازی شده مبتنی بر Evive- Arduino: 18 مرحله (همراه با تصاویر)
Tabletop Pinball Machine Using Evive- Arduino based Embedded Plaform: یک آخر هفته دیگر ، یک بازی هیجان انگیز دیگر! و این بار ، آن چیزی نیست جز بازی های مورد علاقه همه - پین بال! این پروژه به شما نشان می دهد که چگونه می توانید دستگاه پین بال خود را به راحتی در خانه بسازید. تنها چیزی که شما نیاز دارید اجزای موجود در این برنامه است
پلت فرم Stewart متعادل کننده توپ با کنترل PID: 6 مرحله
پلتفرم استوارت توازن بال کنترل شده PID: انگیزه و مفهوم کلی: من به عنوان یک فیزیکدان در حال آموزش ، به طور طبیعی جذب سیستم های فیزیکی می شوم و به دنبال آن هستم. من آموزش دیده ام تا مشکلات پیچیده را با تفکیک آنها به اساسی ترین و اساسی ترین اجزای آنها حل کنم ، سپس