Apice Building Automation

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LonSeries Master-IO User Manual
FOTO LON SERIES
Protetto da copyright di Apice S.r.l. 2014
LonTalk®, LONWORKS®, Neuron®, LONMARK®, LonMaker®, i.LON®, e LNS® sono
marchi di Echelon Corporation registrati in United States e altri paesi.
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Sommario
1.
2.
Introduzione .............................................................................................................................................. 4
1.1
Overview ............................................................................................................................................ 4
1.2
Scopo della LonSeries ........................................................................................................................ 4
Guida all’istallazione rapida....................................................................................................................... 5
2.1
Istallazione Hardware ........................................................................................................................ 5
2.2
Configurazione dei dispositivi ............................................................................................................ 7
2.3
Resistenze di terminazione................................................................................................................ 8
2.4
Caratteristiche di impiego Hardware ................................................................................................ 9
LONM : ......................................................................................................................................................... 10

POW 12-24 VDC/VAC : morsetto per l’alimentazione del dispositivo ..................................... 10

RS485 : morsetto per la comunicazione seriale.......................................................................... 10

LON : morsetto per il bus LONWORKS (FT-10 Transceiver) ..................................................... 10

SERV.PIN : Sw1, pushbutton per il service pin LONWORKS ...................................................... 10

Rst : pad di RESET per il dispositivo ............................................................................................ 10

Ld1 : LED service per il dispositivo (amber) ............................................................................... 10

Ld2 : LED power per il dispositivo (green) ................................................................................. 10

Ld3 : LED reset per il dispositivo (red)........................................................................................ 10

Ld4 : LED Tx LonTalk per il dispositivo (green) ......................................................................... 10

Ld5 : LED Rx LonTalk per il dispositivo (green) ......................................................................... 10
LONS-IO : ..................................................................................................................................................... 10

5V : riferimento di tensione a 5VDC ............................................................................................ 10

12V : riferimento di tensione a 12VDC ........................................................................................ 10

GND : riferimento di massa comune ............................................................................................ 10

0-10V AI : Ingresso Analogico 0-10VDC ..................................................................................... 10

LUX- : Ingresso per catodo del sensore di luminosità, ( anodo connesso al 5V ) ..................... 10

PT1000 : Ingresso per sensore di Temperatura con altro termine a GND ............................... 10

SLAVEPIN : Sw2, pushbutton per il service pin dello slave ....................................................... 10

Ld6 : LED service per il dispositivo (amber) ............................................................................... 10

J1 : presa per programmazione ATMEGA 168 ............................................................................ 10

AD1 : Ingresso Universale (Bilanciato o digitale) ....................................................................... 10

AD2 : Ingresso Universale (Bilanciato o digitale) ....................................................................... 10
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
FAN : Uscita analogica 0-10VDC ................................................................................................... 10

DIMMER : Uscita analogica 0-10VDC ........................................................................................... 10

B- : polo RS485 .............................................................................................................................. 10

A+ : polo RS485 .............................................................................................................................. 10

I1-I6 : Ingressi digitali ................................................................................................................... 10

Ld7 : LED power per il dispositivo (red) ..................................................................................... 10

Ld8-Ld15 : LED segnalazione ingressi digitali (green) .............................................................. 10

Ld16-Ld19 : LED segnalazione uscite digitali (red) ................................................................... 10
 OUTPUT : Switches per uscite configurabili come ON-OFF (operazione di accensionespegnimento manuale) o AUTO ( configurazione per il comportamento automatico del relay di
uscita corrispondente ) ......................................................................................................................... 10

3.
OUT1-4 : morsetti per uscite con relay disponibilità C (common) e NO (normalmente aperto)
10
Profili funzionali ed Oggetti LONWORKS ................................................................................................. 16
3.1
Interoperabilità ................................................................................................................................ 16
MA5600 Hotel Oggetti LonMark ................................................................................................................. 16
Convenzioni utilizzate ............................................................................. Errore. Il segnalibro non è definito.
SNVT_switch ................................................................................................................................................ 20
NOTA: .......................................................................................................................................................... 20
Guida alla consultazione.............................................................................................................................. 20
Modello LonMark ........................................................................................................................................ 20
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1. Introduzione
1.1 Overview
La serie nuova di dispositivi che prende il nome di “LonSeries” comprende più modelli, i quali
possono combinarsi tra loro per poter soddisfare numerose esigenze nel campo
dell’automazione.
Questi dispositivi comunicano tra loro per mezzo di un protocollo proprietario, il “LonSeriesProtocol”(riferimento al documento), che mediante l’utilizzo di un bus Rs-485, permette
l’interazione di ogni singolo device.
Il bus fisico risiede in una morsettiera particolare, l’H-Bus della Phoenix-Contact, che permette
il semplice plug & play dei dispositivi.
La serie comprende sempre tra i diversi apparecchi un “LonMaster” che, essendo l’unico nodo
ad avere un chip LonWorks, risulta il gateway tra una rete LonWorks e la rete seriale in campo,
oltre ad essere il gestore delle funzionalità tra i vari dispositivi slaves.
La LonSeries può avere fino ad un massimo di 8 dispositivi, il numero dipende dalla tipologia
di applicazione da svolgere, e un minimo di 2, LonMaster + LonSlave-X, con X rappresentante i
diversi modelli di slave disponibili.
Nella configurazione classica la serie è composta da “LONM” e “LONS-IO”, che permette di
ricevere fino a 8 ingressi digitali, 1 ingresso analogico (0-10V), 2 sensori (PT1000 e LUX), e di
pilotare 4 uscite digitali con carichi rispettanti le specifiche riportate sul datasheet.
1.2 Scopo della LonSeries
Lo scopo finale della nuova serie lon di Apice è quello di immettere sul mercato dei dispositivi
intelligenti altamente integrati capaci di svolgere differenti funzioni, grazie alla composizione
personalizzata della serie che, avendo la possibilità di essere “assemblata” ad hoc, può
soddisfare le differenti esigenze del cliente finale.
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2. Guida all’istallazione rapida
2.1 Istallazione Hardware
Unite il LONM allo slave, come illustrato in questo esempio il LONS-IO (fig. 1).
Fig.1
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I due dispositivi si agganciano grazie all’esclusivo bus riportato in figura (fig. 2).
Fig.2
Una volta uniti assieme e montati su barra DIN, collegare un cavo di alimentazione sugli
appositi morsetti e infine collegare il cavo twistato per il bus LONWORKS appositamente scelto
secondo le esigenze di campo consultando la guida per le istallazioni alle reti LONWORKS e le
relative resistenze di terminazione (fig. 3) .
Fig.3
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2.2 Configurazione dei dispositivi
Non appena il dispositivo LONM riceve la tensione necessaria ad alimentarlo il power led
relativo risulta acceso cosi come lampeggia per un secondo il “Service Led” e il power led del
LONS-IO risulta acceso di rosso (fig. 4).
Fig.4
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Se il LONS-IO è nuovo e alla sua prima istallazione, il led numero 8 lampeggerà di verde, stando
a significare che il dispositivo è senza Serial Address (fig. 5).
Fig.5
Appena dopo l’accensione o un reset del LONM, il service led si spegnerà e riaccenderà per
circa 13 secondi, durante i quali verrà effettuata una routine di scansione della sottorete seriale
e sarà possibile assegnare il Serial Address agli slaves che ne sono privi per mezzo del
meccanismo di SAP (Service Addressing Pin) descritto nel LonSeries-Protocol nella sezione di
“Addressing”.
Ricevuto correttamente l’address, lo slave ora indirizzato avrà il led 8 non più lampeggiante e
quindi risulterà pronto per l’utilizzo.
2.3 Resistenze di terminazione
Se si collega più di un dispositivo slave al LM, si devono cortocircuitare i pin in fig. 6, che
permettono di collegare una resistenza da 120 Ohm per la terminazione del bus RS-485.
Fig.6
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2.4 Caratteristiche di impiego Hardware
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LONM :










POW 12-24 VDC/VAC : morsetto per l’alimentazione del dispositivo
RS485 : morsetto per la comunicazione seriale
LON : morsetto per il bus LONWORKS (FT-10 Transceiver)
SERV.PIN : Sw1, pushbutton per il service pin LONWORKS
Rst : pad di RESET per il dispositivo
Ld1 : LED service per il dispositivo (amber)
Ld2 : LED power per il dispositivo (green)
Ld3 : LED reset per il dispositivo (red)
Ld4 : LED Tx LonTalk per il dispositivo (green)
Ld5 : LED Rx LonTalk per il dispositivo (green)
LONS-IO :
5V : riferimento di tensione a 5VDC
12V : riferimento di tensione a 12VDC
GND : riferimento di massa comune
0-10V AI : Ingresso Analogico 0-10VDC
LUX- : Ingresso per catodo del sensore di luminosità, ( anodo connesso al 5V )
PT1000 : Ingresso per sensore di Temperatura con altro termine a GND
SLAVEPIN : Sw2, pushbutton per il service pin dello slave
Ld6 : LED service per il dispositivo (amber)
J1 : presa per programmazione ATMEGA 168
AD1 : Ingresso Universale (Bilanciato o digitale)
AD2 : Ingresso Universale (Bilanciato o digitale)
FAN : Uscita analogica 0-10VDC
DIMMER : Uscita analogica 0-10VDC
B- : polo RS485
A+ : polo RS485
I1-I6 : Ingressi digitali
Ld7 : LED power per il dispositivo (red)
Ld8-Ld15 : LED segnalazione ingressi digitali (green)
Ld16-Ld19 : LED segnalazione uscite digitali (red)
OUTPUT : Switches per uscite configurabili come ON-OFF (operazione di
accensione-spegnimento manuale) o AUTO ( configurazione per il
comportamento automatico del relay di uscita corrispondente )
 OUT1-4 : morsetti per uscite con relay disponibilità C (common) e NO
(normalmente aperto)




















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2.5 Risorse Hardware
Di seguito vengono illustrate le risorse hardware del dispositivo LonSeries e una guida al loro
migliore utilizzo.
INGRESSI BILANCIATI:
Gli ingressi I1,I2,I3,I4,I5,I6 sono idonei per collegare contatti puliti normalmente chiusi,
normalmente aperti, e I7,I8 con linea bilanciata o linea bilanciata doppia. La configurazione del
tipo di ingresso è selezionabile via software. SOLO gli ingressi I7,I8 sono disponibili come ingressi
universali, ossia hanno la possibilità di prelevare un valore analogico e possono usufruire delle
configurazioni C,D,E sotto elencate oltre alle A e B di tutti e 8 gli ingressi.
Configurazione digitale Normalmente aperto:
Tipo:
STATO
DIAGRAMMA
LED
A riposo
spento
In allarme
acceso
Configurazione digitale Normalmente chiuso:
Tipo:
STATO
DIAGRAMMA
LED
A riposo
spento
In allarme
acceso
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Configurazione linea bilanciata:
Tipo:
STATO
DIAGRAMMA
LED
1K
A riposo
spento
1K
In allarme
acceso
Doppia rilevazione della presenza:
Speciale configurazione usata per rilevare due diversi contatti con un solo ingresso. Questa
configurazione è stata implementata in particolare per il diverso riconoscimento delle carte
cliente/servizio con una tasca intelligente (mod. Apice M-HOLDER).
Tipo:
(IHWT_dblBalanced)
DIAGRAMMA
1K
680
Mod.
Led
Variab.
aperto
Off
0,0
0
servizio
On
66,0
1
cliente
Off
100,0
1
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Configurazione linea bilanciata doppia:
Tipo:
(IHWT_dblBalanced && DSIM_Inverted)
STATO
DIAGRAMMA
10K
6K8
A riposo
spento
10K
6K8
In allarme
Sabotaggio
Del
sensore
LED
acceso
10K
6K8
acceso
& ALTRE situazioni
INGRESSO LUX:
Questo ingresso interfaccia direttamente un sensore di luce costituito da fotodiodo TEPT4400
(Vishay). Per il buon funzionamento consigliamo di collegare questo tipo ti fotodiodo al LONS-IO.
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USCITE DIGITALI:
Le quattro uscite normalmente aperte sono dotate di un relè di potenza con contatti della portata di
10A continuativi 230VAC e 5A 30VDC, ma è consigliabile prelevare non più di 5A continuativi resistivi
e assorbire una potenza max di 1200W. Sul frontale del dispositivo un LED indica lo stato dell’uscita e
un selettore permette di provare manualmente l’eccitazione di ciascun relè.
SENSORE DI TEMPERATURA:
L’ingresso analogico per la sonda di temperatura è predisposto per un sensore PT1000 montato con
un terminale verso l’ingresso apposito e l’altro verso massa.
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USCITA ANALOGICA 1 (FAN) :
Questa è una uscita analogica 0-10VDC che consente di comandare direttamente una valvola o un
dispositivo proporzionale per regolare il calore.
Mediante una apposita interfaccia è possibile trasformare questa uscita in comando per 3 velocità
della ventola del fancoil (modello APICE FNC-010) o comando 3 velocità + Valvola (modello APICE
FNC-020).
FNC-010 FNC-020
220VAC
F
N
COM
V1
V2
V3
FAN
+12V
+12V
AN+
+
FAN
-
GND
VALVOLA
(Solo FNC-020)
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USCITA ANALOGICA 2 (DIMMER):
Questa è una uscita analogica 0-10VDC che consente di comandare un dimmer per la regolazione della
illuminazione.
3. Profili funzionali ed Oggetti LONWORKS
3.1 Interoperabilità
L’azienda Apice, associato LonMark e attivo all’interno del task group della sicurezza, ha
sempre posto attenzione all’ interoperabilità. L’applicazione di LonSeries-IO standard è
suddivisa in 76 oggetti LonMark, come illustra la tabella sottostante.
LonSeries-IO Standard Oggetti LonMark :
OBJ
Risorsa HW
0
ID risorsa
Tipo
Nome
N. NV
N. CP
0
Node object
Node object
4
1
1
Slave 1
3:20007
Logica e Comandi Slaves
Slave[0]
9
5
2
Slave 2
3:20007
Logica e Comandi Slaves
Slave [1]
9
5
3
Slave 3
3:20007
Logica e Comandi Slaves
Slave [2]
9
5
4
Slave 4
3:20007
Logica e Comandi Slaves
Slave [3]
9
5
5
Ingresso 1 S 1
3:20005
Sensore Ingresso
DSInput[0]
2
9
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Ingresso 2 S 1
3:20005
Sensore Ingresso
DSInput[1]
2
9
7
Ingresso 3 S 1
3:20005
Sensore Ingresso
DSInput[2]
2
9
8
Ingresso 4 S 1
3:20005
Sensore Ingresso
DSInput[3]
2
9
9
Ingresso 5 S 1
3:20005
Sensore Ingresso
DSInput[4]
2
9
10
Ingresso 6 S 1
3:20005
Sensore Ingresso
DSInput[5]
2
9
11
Ingresso 7 S 1
3:20005
Sensore Ingresso
DSInput[6]
2
9
12
Ingresso 8 S 1
3:20005
Sensore Ingresso
DSInput[7]
2
9
13
Ingresso 1 S 2
3:20005
Sensore Ingresso
DSInput[8]
2
9
14
Ingresso 2 S 2
3:20005
Sensore Ingresso
DSInput[9]
2
9
15
Ingresso 3 S 2
3:20005
Sensore Ingresso
DSInput[10]
2
9
16
Ingresso 4 S 2
3:20005
Sensore Ingresso
DSInput[11]
2
9
17
Ingresso 5 S 2
3:20005
Sensore Ingresso
DSInput[12]
2
9
18
Ingresso 6 S 2
3:20005
Sensore Ingresso
DSInput[13]
2
9
19
Ingresso 7 S 2
3:20005
Sensore Ingresso
DSInput[14]
2
9
20
Ingresso 8 S 2
3:20005
Sensore Ingresso
DSInput[15]
2
9
21
Ingresso 1 S 3
3:20005
Sensore Ingresso
DSInput[16]
2
9
22
Ingresso 2 S 3
3:20005
Sensore Ingresso
DSInput[17]
2
9
23
Ingresso 3 S 3
3:20005
Sensore Ingresso
DSInput[18]
2
9
24
Ingresso 4 S 3
3:20005
Sensore Ingresso
DSInput[19]
2
9
25
Ingresso 5 S 3
3:20005
Sensore Ingresso
DSInput[20]
2
9
26
Ingresso 6 S 3
3:20005
Sensore Ingresso
DSInput[21]
2
9
27
Ingresso 7 S 3
3:20005
Sensore Ingresso
DSInput[22]
2
9
28
Ingresso 8 S 3
3:20005
Sensore Ingresso
DSInput[23]
2
9
29
Ingresso 1 S 4
3:20005
Sensore Ingresso
DSInput[24]
2
9
30
Ingresso 2 S 4
3:20005
Sensore Ingresso
DSInput[25]
2
9
31
Ingresso 3 S 4
3:20005
Sensore Ingresso
DSInput[26]
2
9
32
Ingresso 4 S 4
3:20005
Sensore Ingresso
DSInput[27]
2
9
33
Ingresso 5 S 4
3:20005
Sensore Ingresso
DSInput[28]
2
9
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34
Ingresso 6 S 4
3:20005
Sensore Ingresso
DSInput[29]
2
9
35
Ingresso 7 S 4
3:20005
Sensore Ingresso
DSInput[30]
2
9
36
Ingresso 8 S 4
3:20005
Sensore Ingresso
DSInput[31]
2
9
37
Uscita 1 S 1
3:20016
Uscita Digitale
DSOutput[0]
2
11
38
Uscita 2 S 1
3:20016
Uscita Digitale
DSOutput[1]
2
11
39
Uscita 3 S 1
3:20016
Uscita Digitale
DSOutput[2]
2
11
40
Uscita 4 S 1
3:20016
Uscita Digitale
DSOutput[3]
2
11
41
Uscita 5 S 2
3:20016
Uscita Digitale
DSOutput[4]
2
11
42
Uscita 6 S 2
3:20016
Uscita Digitale
DSOutput[5]
2
11
43
Uscita 7 S 2
3:20016
Uscita Digitale
DSOutput[6]
2
11
44
Uscita 8 S 2
3:20016
Uscita Digitale
DSOutput[7]
2
11
45
Uscita 9 S 3
3:20016
Uscita Digitale
DSOutput[8]
2
11
46
Uscita 10 S 3
3:20016
Uscita Digitale
DSOutput[9]
2
11
47
Uscita 11 S 3
3:20016
Uscita Digitale
DSOutput[10]
2
11
48
Uscita 12 S 3
3:20016
Uscita Digitale
DSOutput[11]
2
11
49
Uscita 13 S 4
3:20016
Uscita Digitale
DSOutput[12]
2
11
50
Uscita 14 S 4
3:20016
Uscita Digitale
DSOutput[13]
2
11
51
Uscita 15 S 4
3:20016
Uscita Digitale
DSOutput[14]
2
11
52
Uscita 16 S 4
3:20016
Uscita Digitale
DSOutput[15]
2
11
53
Dimmer 1 S 1
0:4
Uscita Analogica 0_10V
Dimmer[0]
2
2
54
Dimmer 2 S 1
0:4
Uscita Analogica 0_10V
Dimmer[1]
2
2
55
Dimmer 3 S 2
0:4
Uscita Analogica 0_10V
Dimmer[2]
2
2
56
Dimmer 4 S 2
0:4
Uscita Analogica 0_10V
Dimmer[3]
2
2
57
Dimmer 5 S 3
0:4
Uscita Analogica 0_10V
Dimmer[4]
2
2
58
Dimmer 6 S 3
0:4
Uscita Analogica 0_10V
Dimmer[5]
2
2
59
Dimmer 7 S 4
0:4
Uscita Analogica 0_10V
Dimmer[6]
2
2
60
Dimmer 8 S 4
0:4
Uscita Analogica 0_10V
Dimmer[7]
2
2
61
LUX Sens 1 S 1
3:20015
Ingresso Sens Luminosità
InLUX[0]
1
2
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LUX Sens 2 S 2
3:20015
Ingresso Sens Luminosità
InLUX[1]
1
2
63
LUX Sens 3 S 3
3:20015
Ingresso Sens Luminosità
InLUX[2]
1
2
64
LUX Sens 4 S 4
3:20015
Ingresso Sens Luminosità
InLUX[3]
1
2
65
0:3050
Blocco Controllore Light
LightController[0]
4
5
66
0:3050
Blocco Controllore Light
LightController[1]
4
5
67
0:3050
Blocco Controllore Light
LightController[2]
4
5
68
0:3050
Blocco Controllore Light
LightController[3]
4
5
69
Sens Temp 1 S 1
3:20024
Sensore Temperatura
PtController[0]
2
1
70
Sens Temp 2 S 2
3:20024
Sensore Temperatura
PtController[1]
2
1
71
Sens Temp 3 S 3
3:20024
Sensore Temperatura
PtController[2]
2
1
72
Sens Temp 4 S 4
3:20024
Sensore Temperatura
PtController[3]
2
1
73
Ingresso A 1 S 1
0:520
Ingresso Anal 0-10V
AnalogIn[0]
1
1
74
Ingresso A 2 S 2
0:520
Ingresso Anal 0-10V
AnalogIn[1]
1
1
75
Ingresso A 3 S 3
0:520
Ingresso Anal 0-10V
AnalogIn[2]
1
1
76
Ingresso A 4 S 4
0:520
Ingresso Anal 0-10V
AnalogIn[3]
1
1
IMPORTANTE:
Per il corretto funzionamento del software di configurazione, deve essere installato e registrato
in LNS Resource Catalog il file di risorse APICE versione 3 o superiore. Le proprietà di
configurazione sono gestite secondo la tecnica di accesso diretto di lettura/scrittura della
memoria del nodo e richiedono software di configurazione che supporti tale funzionalità, come
quelli basati su LNS. (LonMaker per Windows, NL220, …).
3.2 Convenzioni adottate
Abbreviazioni usate nel presente manuale:
NV:
=
Variabile di Rete.
NVI:
=
Variabile di Rete di ingresso
NVO:
=
Variabile di Rete di uscita
CP:
=
Proprietà di Configurazione
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SNVT_switch
LonSeries-IO Standard utilizza per le NV che gestiscono segnali ON/OFF o Analogici il tipo
SNVT_switch. Questo tipo è composto da due campi:
state: Vale 0 o 1
value: Va da 0% a 100% con step di 0,5%
Per questo tipo di NV si assume che:
1) La NVI ignora il campo value, solo il campo state viene utilizzato e viene interpretato come:

OFF quando state è 0

ON quando state è 1
Per gli ingressi analogici state è 1 se il value è maggiore di 0.
2) La NVO pilota entrambi i campi come segue:

OFF: value = 0,0

ON: value = 100,0 state = 1
state = 0
Per le uscite analogiche value è impostato alla percentuale pilotata e state è 1 se tale pilotaggio
è maggiore di 0.
NOTA:
La variabile di rete SNVT_lev_disc , comunemente utilizzata per segnali ON/OFF, dichiarata
obsoleta da LonMark, non viene più utilizzata, pertanto il nodo LonSeries-IO Standard , e tutti i
nuovi prodotti Apice , utilizzano la SNVT_switch. Per compatibilità con i prodotti facenti uso
delle obsolete SNVT_lev_disc Apice fornisce in questa applicazione delle variabili changeable,
che come da standard LONWORKS, si modificano da opportune proprietà di configurazione.
Guida alla consultazione
Di seguito il presente manuale illustrerà in dettaglio le specifiche di ciascun oggetto LonMark.
Per un completo sfruttamento di tutte le potenzialità dell’Applicazione, consigliamo lo studio dei vari
oggetti in quanto sono altamente programmabili e flessibili e la loro conoscenza potrebbe risolvere
tante necessità.
Modello LonMark
L’applicazione è suddivisa in oggetti che gestiscono le risorse hardware (ingressi, uscite) e gli oggetti
logici, detti controllori, che non interagiscono con tali risorse.
In appendice è riportata una schermata di esempio di binding per una classica situazione.
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SLAVE 1 - 4
Tipo:
Controller dispositivi hardware
Nome:
Slave[0] - Slave[3]
Codice risorsa:
3:20007
Slave
nv
nv
nv
nv
nv
3:20005
nviSLValues01
SNVT_switch
nviSLValues02
SNVT_switch
nviSLValues03
SNVT_switch
nviSLValues04
SNVT_switch
CP
SCPTserialNumber
(NV)nviSLValues01.UCPT_SwitchLogics
(NV)nviSLValues02.UCPT_SwitchLogics
(NV)nviSLValues03.UCPT_SwitchLogics
(NV)nviSLValues04.UCPT_SwitchLogics
nv
nv
nv
nv
nvoSLValues01
SNVT_switch
nvoSLValues02
SNVT_switch
nvoSLValues03
SNVT_switch
nvoSLValues04
SNVT_switch
nviSlaveCommand
UNVT_char_ascii
nviSLValues: Network Variable di ingresso predisposta per l’utilizzo di oggetti logici (porte AND, OR,
ecc.) per mezzo di binding con altre variabili rappresentanti gli ingressi alle porte.
Questa NV è configurabile tramite CP appropriata nel blocco funzionale Slave
((NV)nviSLValues01.UCPT_SwitchLogics)).
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nvoSLValues: Network Variable di uscita che riporta il risultato logico delle operazioni effettuate sulla
nvi precedente.
nviSlaveCommand: Network Variable di controllo dei singoli slave che permette l’invio di comandi da
parte del LONM verso il LONSLAVE; i comandi sono elencati di seguito.





RemoveAddr - rimuove l’indirizzo seriale logico dello slave selezionato
RemoveAllAddr - rimuove gli indirizzi seriali logici di tutti gli slave connessi (broadcast)
CheckIsOnLine - testa la connessione e l’attività dello slave selezionato riportandone lo Slave-ID
RemoteAddress - indirizza lo slave selezionato con l’indirizzo seriale logico riportato nella CP
SCPTSerialNumber
ResetSlaveMemBuf - svuota i buffer di memoria eventi degli slave connessi (broadcast)
SCPT serialNumber: Proprietà di configurazione di ogni singolo slave che definisce lo Slave-ID di quel
dispositivo nei primi cinque ascii, es. lo slave che ha Slave-ID 10-13-16-0-2-1 si scrive negli opportuni
ascii della CP ascii[0]=10, ascii[1]=13, ascii[2]=16 ecc. L’ultimo ascii, ascii[5] è l’indirizzo seriale logico
assegnato o da assegnare allo slave, nell’esempio è ascii[5]=1, ossia il primo dispositivo slave nella
sottorete, quello con indirizzo logico 1. Per maggiori informazioni leggere il documento LonSeriesProtocol che tratta in maniera più approfondita dell’indirizzamento di ogni slave.
INGRESSI I1 - I8
Tipo:
Sensori a loop chiuso o aperto
Nome:
DSInput[0] - DSInput[7]
Codice risorsa:
3:20005
DSInput
CP
nv
nviValueFb
SNVT_switch
SCPTmaxSendTime
UCPT_DigitalSwitchInputMode
SCPTclOffDelay
SCPTclOnDelay
(NV)nviValueFb. SCPTnvType
(NV)nviValueFb. SCPTmaxNVLength
(NV)nviValueFb. UCPT_InputHWType
(NV)nvoValue. SCPTnvType
(NV)nvoValue. SCPTmaxNVLength
nv
nvoValue
SNVT_switch
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Gli ingressi fisici da input 1 a input 8 sono gestiti da un oggetto “open/close loop sensor”. La selezione tra le
funzionalità loop aperto o chiuso è eseguita automaticamente:

Quando nviSValueFb non è collegata, l’oggetto funziona come “open loop sensor”.

Quando nviSValueFb è collegata, l’oggetto funziona come “close loop sensor”.
Da un punto di vista hardware gli ingressi I7 e I8 possono essere utilizzati anche per interfacciare una linea
bilanciata singola o doppia.
nviSValueFb : Questa NV è il valore d’ingresso di ritorno utilizzato soltanto nella funzionalità di “close
loop sensor”. E’ conforme alle direttive LONMARK
nvoSValue : Questa è la principale NV nell’oggetto. Le proprietà della configurazione dell’oggetto
influiscono sul comportamento del valore della NV come spiegato di seguito
SCPTclOffDelay :
Modo funzionante in open loop: Ritardo tra il momento in cui un ingresso cambia al valore OFF e
quando il valore OFF viene propagato alla variabile di rete di uscita. L’ingresso fisico deve rimanere in
stato OFF durante tutto il tempo OFF Delay, altrimenti l’operazione sarà interrotta ed il valore non
sarà propagato.
Modo funzionante in close loop: Questo è il ritardo tra il momento quando una variazione valida di ingresso
viene rilevata e quando il valore OFF deve essere propagato alla variabile di rete di uscita (caso in cui
nviValueFb = ON).
SCPTclOnDelay :
Modo funzionante in open loop: Ritardo tra il momento in cui un ingresso cambia al valore ON e quando
il valore ON viene propagato alla variabile di rete di uscita. L’ingresso fisico deve rimanere in stato ON
durante tutto il tempo ON Delay, altrimenti l’operazione sarà interrotta ed il valore non sarà
propagato.
Modo funzionante in close loop: Questo è il ritardo tra il momento quando una variazione valida di
ingresso viene rilevata e quando il valore ON deve essere propagato alla variabile di rete di uscita
(caso in cui nviValueFb = OFF).
SCPTmaxSendTime : Viene ignorato quando l’oggetto funziona in modo close loop, perché
introdurrebbe un funzionamento anomalo quando più sensori sono legati ad un singolo attuatore. In
open loop, quando questo CP è programmato con un valore maggiore di 0, la variabile nvoSValue è
propagata sulla rete almeno ogni SCPTMaxSendTime secondi.
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UCPTInputHwType : Definisce il modo di funzionamento hardware dell’ingresso ed è abilitato solo
per gli ingressi 1, 2 e 3. Può assumere i seguenti valori:
UCPTInputHwType
Descrizione
IHWT_Default
Contatto pulito
IHWT_Balanced
Linea bilanciata
IHWT_DblBalanced
Linea bil. Doppia
UCPT_DigitalSwitchInputMode : Configura la logica di funzionamento dell’ingresso. In funzione che
sia open o close loop assume significati diversi:
Modo open loop
DSIM_
_Default
_Inverted
Icona
Descrizione
DSIM_
_Inverted
Non usare in close loop.
_OnOff
nvoValue cambierà stato,
rovesciando quello
presente in nviValueFb,
al cambiamento
dell’ingresso da chiuso a
aperto, con linea
bilanciata singola o
doppia da SBIL. a BIL.
_offOn
Come _default
_Both
nvoValue cambierà stato,
rovesciando quello
presente in nviValueFb, a
qualsiasi cambiamento
dello stato dell’ingresso.
In chiuso = valore OFF
_OnOff
_offOn
Solo il valore ON viene
propagato quando l’ingresso
è chiuso
Descrizione
_Default
In chiuso = valore ON
In aperto = valore ON
Icona
nvoValue cambierà
stato, rovesciando quello
presente in nviValueFb,
al cambiamento
dell’ingresso da aperto a
chiuso, con linea
bilanciata singola o
doppia da BIL. a SBIL.
In aperto = valore OFF
Solo il valore OFF viene
propagato quando l’ingresso
è aperto
_Both
Modo close loop
Come Default
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SCPT_nvType: Configura la tipologia variabile Lon dell’ingresso, ad esempio dal tipo di default
SNVT_switch della variabile si può cambiare in SNVT_LevDisc, (unico tipo extra implementato),
cambiando il campo INDEX della proprietà da 95 (SNVT_switch) a 22 (SNVT_LevDisc). Il cambio di
tipo effettua sempre un reset software del LonMaster comportando quindi le conseguenze
classiche di un riavvio per tutti i devices connessi ad esso.
USCITE OUT1-OUT4
Tipo:
Sensori a loop chiuso o aperto
Nome:
DSOutput[0] - DSOutput[3]
Codice risorsa:
3:20016
DSOutput
CP
nv
nviValue
SNVT_switch
SCPTmaxSendTime
SCPTclOffDelay
SCPTclOnDelay
SCPTinvrtOut
UCPT_HW_Mode
(NV)nviValue. SCPTnvType
(NV)nviValue. SCPTmaxNVLength
(NV)nvoValueFb. SCPTnvType
(NV)nvoValueFb. SCPTmaxNVLength
nv
nvoValueFb
SNVT_switch
nviValue : Pilota lo stato dell’uscita ( con relè o meno secondo la proprietà HW_Mode ).
nvoValueFb : Riflette lo stato dell’uscita ( con relè o meno secondo la proprietà HW_Mode ).
Le CP appartenenti a questo oggetto funzionale sono per gran parte le medesime di quello degli
ingressi, quindi verranno riportate solo le CPs differenti.
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SCPTInvertOut : Definisce il modo di funzionamento invertito dell’uscita, cambiando quindi il valore
della relativa NVO.
UCPT_HW_Mode : Definisce il modo di funzionamento fisico dell’uscita, esprimendo quando il valore
viene settato a ON (valore di default) il collegamento diretto con l’hardware fisico ( ossia uscita-relè ),
altrimenti disabilità il pilotaggio dei relè relativi gestendo cosi la NVO solo come variabile logica di
rete.
DIMMER 1-2
Tipo:
Sensori a loop chiuso o aperto
Nome:
Dimmer[0] - Dimmer[1]
Codice risorsa:
0:4
Dimmer
CP
nv
nviDValue
SNVT_switch
SCPTdefOutput
SCPTmaxRcvT
nv
nvoDValueFb
SNVT_switch
nviDValue : Questa è la variabile principale del blocco funzionale e rappresenta il pilotaggio
percentuale nel campo value dell’uscita analogica secondo le seguenti direttive:
nvi.DValue.value == 0 implica circa 0VDC in uscita.
Da 1 a 100 implica circa 9.5mVdc per unità percentuale + offset iniziale a 1% del valore di 0.52Vdc.
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nvoDValueFb : Valore di feedback dell’uscita.
SCPTdefOutput : Valore di default dell’uscita dopo un reset.
SCPTmaxRcvT : Tempo massimo entro il quale si deve ricevere un aggiornamento sulla nvi prima di
tornare al valore di defOutput, i campi da considerare sono solo minutes e seconds.
Corrispondenza hardware
Dimmer[0]
Fan
Dimmer[1]
Dimmer
SENSORE DI LUMINOSITA’ 1 - 4
Tipo:
Ingresso sensore di luminosità per fotodiodo TEPT4400
Nome:
InLUX[0] - InLUX[3]
Codice risorsa:
3:20015
InLUX
CP
SCPTmaxSendTime
SCPTreflection
nv
nvoLuxLevel
SNVT_lux
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SCPTmaxSendTime : Quando questo CP è programmato con un valore maggiore di 0, la variabile
nvoLuxLevel è propagata sulla rete almeno ogni SCPTMaxSendTime secondi.
SCPTreflection : Quando questo CP è programmato con un valore maggiore di 0,000, di default 0,050,
la variabile nvoLuxLevel acquisisce il valore moltiplicato per il coefficiente di riflessione. Il valore
standard per una corretta illuminazione per una luce bianca di ufficio posta sopra il sensore a più di
2m di altezza e circa 400 lux. ( 1 lux è il valore che apparirebbe se il sensore fosse nel completo buio
illuminato solo dal fascio di luce lunare ). Questo blocco funzionale non ha fini di presentarsi come
luxmetro per misure professionali, ma solo di fornire dati sulla luminosità dell’ambiente circostante.
LIGHT CONTROLLER 1 - 4
Tipo:
Controller
Nome:
LightController[0] - LightController [3]
Codice risorsa:
0:3050
LightController
nv
nv
nv
nviLuxLevel
CP
SNVT_lux
nviSetting
SNVT_setting
nviManOverride
SCPTluxSetpoint
SCPTmaxSendTime
SCPTminSendTime
SCPTonOffHysteresis
SCPTpowerupState
nv
nvoLampValue
SNVT_switch
SNVT_switch
nviLuxLevel : Riceve il valore di luminosità ambiente da un sensore di luce visibile.
nviSetting : Utilizzato solo il campo FUNCTION. Quando assume valore ON, abilita il funzionamento
automatico dell’oggetto.
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nviManOverride : Forza il valore di nvoLampValue e mette l’oggetto in modalità manuale fino a un
cambiamento di stato del valore di nviSetting.
nvoLampValue : Valore di uscita per pilotare le lampade.
SCPTluxSetpoint : Soglia dei lux per accendere automaticamente le lampade, non appena nviSetting
abilita l’oggetto e durante il suo funzionamento automatico, ma in questo caso solo se
SCPTonOffHysteresis è > 0.
SCPTmaxSendTime : Intervallo massimo di propagazione della variabile nvoLampValue.
SCPTminSendTime : Non Implementata.
SCPTonOffHysteresis : Isteresi sulla soglia dei lux. Se > 0 nvoLampValue commuta durante il
funzionamento automatico, altrimenti se è = 0 il controller agisce solo all’attivazione della stanza, e poi
non risponde più alle variazioni di luminosità (si può intervenire solo manualmente).
SCPTpowerupState : Valore di nvoLampValue al reset del modulo o dopo una ripristino
dell’alimentazione.
TEMPERATURE CONTROLLER 1 - 4
Tipo:
Controller
Nome:
PtController[0] - PtController [3]
Codice risorsa:
3:30024
PtController
CP
SCPTminDeltaTemp
nv
nv
nvoPtSpaceTemp
SNVT_temp_p
nvoPtResistence
SNVT_res
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nvoPtSpaceTemp : Restituisce il valore di temperatura letto dal sensore di tipo PT1000 con uno
scarto di SCPTminDeltaTemp. Viene aggiornato ad ogni segnale vita dello slave, circa 10 secondi. Il
valore viene elaborato, secondo la legge opportuna approssimata, dal valore di resistenza
nvoPtResistence.
nvoPtResistence : Restituisce il valore di resistenza letto dallo slave.
SCPTminDeltaTemp : Variazione assoluta di temperatura minima che permette l’aggiornamento
della variabile nvoPtSpaceTemp.
INGRESSO ANALOGICO 0-10Vdc 1 - 4
Tipo:
Sensore di ingresso analogico
Nome:
AnalogIn [0] - AnalogIn [3]
Codice risorsa:
0:520
AnalogIn
CP
SCPTsndDelta
nv
nvoAnalogInput
SNVT_lev_percent
nvoAnalogInput : Fornisce il valore analogico 0-10Vdc letto in ingresso.
SCPTsndDelta : Variazione assoluta di tensione minima che permette l’aggiornamento della variabile
nvoAnalogInput.
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30
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3.3 Variabili non Interoperabili
Qui di seguito verranno infine riportate le variabili di rete non interoperabili che mostrano
determinate informazioni riguardanti il LONM.
Slave_Chip_Info
Questa NVO mostra lo Slave-ID di un determinato slave in risposta della pressione del CHIP-PIN o
del comando CheckIsOnLine. Più precisamente control _status mostra lo stato del controller o
dispositivo esterno (il LONSLAVE) dicendo se è ADDRESSED o NONE, e gli addr.domain_id mostrano
lo Slave-ID nella sua forma a byte singoli da [0] a [5].
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Slave_State
Questa NVO mostra quanti e quali dispositivi sono indirizzati e connessi alla sottorete seriale. Se uno
slave va off-line il suo bit di stato va a 0 segnalando l’inattività di esso. Durante la routine di
scansione questa variabile viene riempita in ordine crescente in modo da riempire il primo address
seriale logico disponibile da utilizzare per l’indirizzamento dello Slave nello Slave-ID.
nvoTime_Stamp
Questa NVO mostra la durata online del dispositivo Master, contando il tempo nel formato standard
LONWORKS durante il quale il dispositivo è rimasto collegato all’alimentazione e non resettato.
nvoBuffer
Questa NVO mostra i primi 32 byte del pacchetto ricevuto dal Master ad ogni evento sul bus di
comunicazione, essa viene principalmente utilizzata per il debug.
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