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Controlador IoT 4G LTE Smart A

El controlador IoT 4G Smart A convierte sensores analógicos o de contacto seco convencionales en dispositivos IoT.   Es decir, con conectividad a internet a través de la red de telefonía móvil 2G, 3G y 4G. 

Las entradas analógicas son configurables, por tanto, puede controlar el trabajo de cualquier sensor que mide diferentes parámetros físicos, notificando la superación de los valores o umbrales establecidos a una aplicación móvil, un sistema web o un centro de monitoreo de alarmas.

Entradas, salidas y bus de datos 1 Wire

El dispositivo posee 8 entradas que pueden funcionar como digitales (NO, NC) o analógicas con umbrales de alarma.  Las entradas configuradas como analógicas pueden emplearse para supervisar procesos productivos o para monitorear elementos críticos con un amplio alcance de dispositivos externos, tales como, por ejemplo, detectores de temperatura, humedad, presión, caudal, peso, distancia, velocidad, entre otros.

El Controlador Smart A cuenta con 4 salidas, 2 de colector abierto y dos de tipo relevo para el accionamiento automático (Dependiente del estado de las entradas) o remoto mediante una aplicación móvil operada por el usuario.

Además, cuenta con un bus de datos para hasta 8 sensores de temperatura propietarios, es decir, de la misma marca del dispositivo.   Así podrá tener hasta 8 sensores de temperatura y 8 sensores analógicos o digitales para un total de hasta 16 dispositivos controlados.

¿Qué tipos de sensores analógicos puedo conectar?

Puede conectar cualquier sensor analógico con un rango de voltaje de 0 a 16.56 Voltios, disponible en su mercado local.   Además de las características propias del elemento a medir, los sensores analógicos especifican el rango de voltaje de salida, la equivalencia de los cambios de voltaje (Algunos lo llaman pendiente) y la distancia máxima de cable hasta la entrada, usualmente ya incluyen el cable.  Otros incluyen el sensor o sonda, el cableado y una tarjeta receptora, esta última es la que debe ser conectada al controlador IoT.

Ejemplo 1:  El Sensor de presión absoluta FP5000 de Honeywell es un sensor de altas prestaciones y mide un rango de presión de Mín.: 0,3 psi y Máx.: 5.000 psi.   Además, cuenta con una salida analógica con dos opciones: 0 V a 5 V y 0 V a 10 V.

Ejemplo 2: El sensor de temperatura LM35 es muy popular para pruebas. El LM35 es un sensor de temperatura de buenas prestaciones a un bajo precio. Posee un rango de trabajo desde -55ºC hasta 150ªC. Su salida es de tipo analógica y lineal con una pendiente de 10mV/ºC. (Es decir, cambia 1 ºC por cada 10mV que aumenta o disminuye el voltaje.)  El sensor es calibrado de fábrica a una precisión de 0.5ºC.


¿Qué elementos puedo controlar con las salidas?

Podrá encender o apagar automáticamente, (dependiendo del estado de las entradas) o remotamente cualquier elemento eléctrico o electromecánico.  Se recomienda el uso de relevadores o contactores suplementarios para proteger el controlador IoT de sobrecargas.   Además, estos dispositivos permitirán el control de elementos con un voltaje alto.  Por ejemplo, si desea abrir y cerrar una puerta electromecánica, necesitará un relevador regularmente de 110V o 220V que sirva de suiche del sistema de la puerta.

Control desde una aplicación móvil

Desde una aplicación móvil totalmente personalizada, podrá controlar en tiempo real el estado de los sensores, accionar las salidas, recibir notificaciones de alertas por niveles críticos y controlar otros sistemas como por ejemplo el sistema de alarmas de seguridad.

Además, en una aplicación podrá conectarse con múltiples controladores IoT instalados en una misma locación o distintas. ubicaciones.


¿Cómo se implementa el controlador IoT?

Existen básicamente dos modelos de implementación del controlador IoT, ellas son: en modo autónomo y en modo de central de monitoreo de alarmas.

Modo central de monitoreo de alarmas

En este modo, el sistema operará de la siguiente manera:

  1. Se instala un Web service en el centro de monitoreo de alarmas o en el servidor en la nube destinado para ello.  Este Web service se encarga de administrar las señales IoT, la conexión con la Aplicación móvil y la conexión Web del usuario.
  2. Se instala un software de recepción virtual de señales de alarma del controlador IoT en un computador adicional o en el servidor de monitoreo y se conecta con el software de monitoreo de alarmas en formato Contact ID.
  3. Todos los controladores IoT transmitirán en forma dual las señales.  Enviarán los niveles de las entradas permanentemente en formato MQTT al Web Service y enviarán las alarmas críticas al software de monitoreo.
  4. El usuario final, podrá acceder desde la aplicación móvil en tiempo real a los valores de los sensores, es decir, niveles de temperatura, humedad, entre otros.  Además, recibirá notificaciones push cuando los niveles excedan los valores límite.  Desde la misma APP el usuario podrá accionar las salidas del dispositivo.
  5. La central de monitoreo recibirá las señales de estado del controlador IoT, por ejemplo, la señal de test de conexión. Además, recibirá las alertas críticas, mismas que el usuario recibirá mediante una notificación push.
  6. Los sistemas tradicionales de alarma del usuario serán integrados a la misma aplicación móvil para que acceda a su control y alertas desde la misma aplicación móvil.


Modo autónomo para procesos industriales

En este modo, el sistema operará de la siguiente manera:

  1. Se instala un Web service en la compañía prestadora del servicio o en la instalación su cliente o en un servidor en la nube destinado para ello.  Este Web service se encarga de administrar las señales IoT, la conexión con la Aplicación móvil y la conexión Web del usuario.
  2. Todos los controladores IoT transmitirán las señales periódicamente en formato MQTT al Web Service.
  3. El usuario final, podrá acceder desde la aplicación móvil en tiempo real a los valores de los sensores, es decir, niveles de temperatura, humedad, entre otros.  Además, recibirá notificaciones push cuando los niveles excedan los valores límite. 
  4. Desde la misma APP el usuario podrá accionar las salidas del dispositivo a las que se le de acceso.  Las salidas también se accionarán automáticamente dependiendo del estado de las entradas.


¿Qué tarjeta SIM debo utilizar?

El controlador IoT Smart A usa una tarjeta SIM para aplicaciones M2M (Machine to machine). El consumo de datos para un controlador con señales periódicas de todos los sensores analógicos para mantener autualizados los datos en el servidor es de aproximadamente una 25 Mb / Mes.  Sin embargo, todo depende del tipo de implementación.

En Seguridad y Control disponemos de la tarjeta SIM Multicarrier y multiplataforma sim2move. 

Características generales del Controlador IoT 4G

Tensión de alimentación (±15%)12 V DC
Consumo máximo de la corriente400 mA
Número de salidas tipo OC –  2 – 12VDC -50mA
Número de salidas tipo relevo 2 – 30 VDC – 1ª
Número de entradas analógicas, NC, NO8
Bus 1 Wire para sensores temperaturaHasta 8 sensores 1 wire
Entrada de verificación de voltaje AC1 – 25 VAC
Dimensiones83 x 65 x 23 mm
Máximo consumo de corriente en reposo40 mA 
Tecnología celularMultibanda.  GPRS, HSPA, EDGE, LTE

Lenguaje de comunicación abierto

El controlador envía los datos de medición por medio del protocolo de comunicación para Internet de las cosas: MQTT.   Además, es compatible con otros protocolos abiertos y conocidos tales como JSON y MODBUS, permitiendo el desarrollo de aplicaciones particulares.

Integración de otros dispositivos:  Controlador de iluminación IoT

En ambos tipos de implementación podrá incluir el controlador de iluminación IoT del Grupo Solutec para que los usuarios pueden hacer el encendido/apagado remoto de su iluminación.

El Controlador de iluminación IoT de Solutec es pequeño, puede instalarse fácilmente dentro de la caja de un switch eléctrico y se conecta al Wifi en pocos minutos.

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