Originalzubehör IPswitches
1-Wire ist ein eingetragenes Warenzeichen vonMAXIM Integrated Products, Inc. Bitte beachten Sie die Bedienungsanleitungen der verwendeten Komponenten
und die für Ihren Einsatzzweck geltenden Vorschriften. Daten von Teilnehmern am Sensorbus sind nicht zum Schutz von Personen oder für medizinischen Anwen-
dungen geeignet. Technische Änderungen und Irrtum vorbehalten.
www.SMS-GUARD.org
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Messeinsatz für Sensor-Modul
Das Sensor-Modul „SB-UPM“ beinhaltet bis zu 4 Sensoren für die Temperatur
[°C], relative Luftfeuchte [%], Helligkeit [%], Luftqualität [%], sowie einen Eingang
für einen spannungsfreien Schalter/Taster, eine steuerbare LED und einen TTL-
Ausgang „out“ der bei Überschreitung von Grenzwerten eigenständig im „SB-
UPM“ zeitbegrenzt gesetzt wird oder geschaltet werden kann.
Das Modul kennt folgende Betriebsarten:
a) als einstellbarer Grenzwertschalter ohne Busanschluss
, z.B. für Lüftersteuerung
b) als Sensorbus-Modul am IPswitch-SG.1
c) als intelligentes 1-Wire
®
- Schaltmodul am USB-Adapter DS9490R.
An einem Bus angeschlossen, stehen die Sensordaten und Schaltmöglichkeiten
dem Busmaster IPswitch-SG.1 oder einem 1-Wire
®
USB-Adapter DS9490R zur
Verfügung. Das Sensorbus-Unterputzmodul „SB-UPM“ verfügt über einen 3-Draht-Sensorbus mit einer
Versorgungsspannung von 5VDC. Der IPswitch-SG.1 liest die Daten vom Sensorbus im Sekundentakt
ein. Somit werden bis zu 7 angeschlossene „SB-UPM“ innerhalb von 8s eingelesen (1s wird für den
internen T-Sensor benötigt), bei 2 angeschlossenen „SB-UPM“ werden diese alle 3 Sekunden bedient.
Wird ein Taster am „SB-UPM“ angeschlossen und kurz betätigt, so wird dieser Impuls verlängert und
an den IPswitch übertragen.
Das Unterputzmodul „SB-UPM“ kann als Einzelplatine bestellt werden oder in einem Schaltereinsatz
montiert zur Aufnahme einer Zentralplatte mit Rahmen und Zwischenring aus dem Schalterprogramm
K1 und K5 von Berker. Die Abdeckplatte des Schalterprogramms von Berker verfügt beim „SB-UPM“
über zwei breite Lüftungsschlitze, die einen Luftaustausch und ei-
nen schmalen Lichteinfall zu den dahinter liegenden Sensoren ge-
währleisten.
Technische Daten:
1
der Lichtsensor ist zur Öffnung (Belüftungsschlitz) der Abdeckung auszurichten und gegebenfalls zu verlängern
www.berker.de
Zentralplatte
Schalter-
programm
Zwischenring
Rahmen
weiß, glänzend
75940402
K1
11087009
13137009
Edelstahl, lackiert
75940403
K5
11087004
13137004
Bronze, hell, lackiert
75940404
polarweiß, glänzend
75940409
Alu, matt
75940483
anthrazit, matt
75940485
polarweiß, matt
75940489
2-
Draht
3-
Draht
Stromaufnahme
bei+5.0V
Versorgungs-
spannung
Beschreibung
SB-UPM
-40 bis
+90°C
-40 bis
+125°C
2mA
bei 3Draht
3.0 - 5.5V
bei 3Draht
Platine mit Temperatur-Sensor und Unterputzeinsatz für 65mm
Bohrkrone, treibt bis zu 10nF Leitungskapazität.
SB-UPM-Log
-
-40 bis
+85°C
6mA
3.0 - 5.5V
Logik für weitere Sensoren, Eingang für spannunglosen Taster,
TTL-Ausgang und schaltbare grüne LED, treibt bis zu 5nF Lei-
tungskapazität.
SB-UPM-rL
-
-40 bis
+85°C
1mA
4.5 - 5.5V
Sensor für rel. Luftfeuchte 10-90% bei 0-50°C.
SB-UPM-Li
-
-25 bis
+85°C
1mA
4.5 - 5.5V
Sensor für Lichtstärke
1
0-100%.
SB-UPM-LQ
-
-40 bis
+70°C
40mA
4.5 - 5.5V
Sensor für Luftqualität 0-100%. Verbrauchte Luft, Lösungsmittel,
Rauch, Autoabgase usw. reduzieren die Luftqualität.
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Originalzubehör IPswitches
1-Wire ist ein eingetragenes Warenzeichen vonMAXIM Integrated Products, Inc. Bitte beachten Sie die Bedienungsanleitungen der verwendeten Komponenten
und die für Ihren Einsatzzweck geltenden Vorschriften. Daten von Teilnehmern am Sensorbus sind nicht zum Schutz von Personen oder für medizinischen Anwen-
dungen geeignet. Technische Änderungen und Irrtum vorbehalten.
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Das „SB-UPM“ verfügt über 4 Schraubanschlüs-
se für Leiterquerschnitte von 0.14 - 0.5mm
2
für
einen Schraubendreher bis 2.5mm Klingenbrei-
te. Zur Montage sollte das Kabel 10cm aus der
UP-Dose hängen, die Kabelummantelung ist
5cm zu entfernen und die einzelnen Adern 5mm
abzuisolieren. Bei Verwendung eines CAT5-Ka-
bels (Litze mit je 0.4mm Durchmesser =
0.13mm
2
) ist immer ein Aderpärchen verdrillt
einzuschrauben (unverlötet). Die Hardware-Anbindung
erfolgt bei einem 3Draht-Bus mit dem Sensorbus-Koppler
„SB-Koppler“, wie in www.SMS-GUARD.org/downloads/
sensorbus-koppler.pdf beschrieben, insbesondere ist erst
die Versorgungsspannung zu verbinden, danach GND
und zum Schluss der Sensorbus, andernfalls könnte das
Modul beschädigt werden.
Die Software-Anbindung des „SB-UPM“ am IPswitch er-
folgt zunächst wie ein Temperatursensor in www.SMS-
GUARD.org/downloads/temperatursensor-sb.pdf beschrieben.
Die zusätzlichen Sensorwerte der Module, hier „sbm1-5“, müs-
sen mit der IPswitches-programmer.exe freigeschaltet werden
als Häkchen in der Spalte „sbm“ und stehen dann unter sbm.ht-
ml zur Verfügung.
Mit Anlegen der Versorgungsspannung an einen „SB-UPM“
leuchtet die grüne LED und geht beim Erstkontakt mit einem IPs-
witch-SG.1 aus, sofern dort die ID des „SB-UPM“ eingetragen
wurde und die LED („o“ für output) in der sbm.html ausgeschaltet
ist. Wird das Modul über den Bus angesprochen, wechselt die
LED kurz ihren Zustand und blitzt. Das Ausgangssignal steht
auch ohne Blitzen auf der Platine als Signal „out“ zur Verfügung
und kann programmierbar auf die Klemme „Taster“ gelegt werden. Die tägliche
max. Schaltdauer von out lässt sich auf dem“SB-UPM“ in Minuten begrenzen.
Die Kalibrierung des „SB-UPM“ ist zu finden unter:www.SMS-GUARD.org/downloads/sensorbus-SB-UPM-1wire-calib.pdf
Adresse
Datentyp
Beschreibung EEPROM für Einstellungen und Kalibrierung der Sensoren
1
8Bit
Bit5: Minutenzähler wird nicht zurückgesetzt bei Schaltwechsel out am IPswitch, Bit4: Minutenzäh-
ler out ausgeben anstelle LuQua, Bit3: Limitausgabe invertiert, Bit 2: Limit nicht schaltbar über out
am IPswitch, 1: out auf Klemme „Taster“, 0: ADC-Ausgabe anstelle %-Werte
2
8Bit
ADC-Wert für Luftfeuchte 0%, default dezimal 176 = hex 0xB0
3
8Bit
Steigung für rel.Luftfeuchte 100% bei ADC= 850, def 120= 0x78
4
8Bit
Steigung für Licht 100% bei ADC=1023, def 112= 0x70
5
8Bit
Steigung für Luftqualität 100% bei ADC=1023, def 100= 0x64
6
8Bit
upper Limit für rel.Luftfeuchte [%], inaktiv 0, default 0, schaltet bei Erreichen out (IPswitch „in“)
7
8Bit
upper Limit für Lichtstärke [%], inaktiv 0, default 0, schaltet bei Erreichen out (IPswitch „in“)
8
8Bit
lower Limit für Luftqualität [%], inaktiv 0, default 0, schaltet bei Erreichen out (IPswitch „in“)
9
8Bit
Temperaturoffset [0.5°C], inaktiv 0, default 0, z.B. 0x0A = +5.0°C, 0x8A= -5.0°C
A+B
16Bit
max. tägliche Schaltdauer [min] für out, inaktiv 0, A=LSB. B=MSB, 300min= hex 012C,A=2C,B=01
C
8Bit
Filterwert für die Analogeingänge, inaktiv 0, Wertebereich 0-4, def. 3, wobei 4 = 16stufige Filterung
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Bei den Luftfeuchte-Sensoren ist der erlaubte Arbeitsbe-
reich in nicht kondensierender Umgebung einzuhalten, an-
dernfalls könnte der Sensor beschädigt werden.
Übrigens, eine höhere Luftfeuchtigkeit im Raum ist gut für
die Atemwege und reduziert die statische Aufladung und die
unerwünschte Funkenbildung ESD:
Andererseits neigen Drucker ab einer relativen Luftfeuchtigkeit von 65% zu Problemen mit dem Papier-
einzug und, so sagt man, bleiben Autos in der Garage bei einer rel. Luftfeuchtigkeit unter 60% rostfrei.
Ein mit einem „SB-UPM“ geregelter Lüfter ist allemal billiger als Rostschäden an Fahrzeugen.
Ursache der Aufladung
Aufladung bei rel.
Luftfeuchte 20%
Aufladung bei rel.
Luftfeuchte 65%
Arbeiten am Schreibtisch
6kV
0.7kV
Laufen über einen Teppich
35kV
1.5kV
Öffnen eines Plastikbeutels
20kV
1.2kV
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Die Sensorwerte für Licht und Luftqualität können ebenfalls nach diesem Muster kalibriert werden, die
Voreinstellungen sind aber häufig ausreichend. Gut zu erkennen, die rapide abnehmende Lichtsituati-
on um 18:15.
Ebenso zu sehen, die Übereinstimmung verschiedener Lichtsensoren am gleichen Ort zwischen 7:00
und 18:45 ohne Fremdlicht. Um 20:15 wurde kurz das Licht eingeschaltet.
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Der Lichtsensor liefert bei 635 nm Wellenlänge 137 mV/(uW/cm
2
)
über einen Spannungsteiler mit 10k und 2k2 an den ADC (1.10V
Gain).
Der Lichtsensor reagiert nicht auf das Licht der eingebauten LED
und erfasst das Dämmerungslicht ohne zu schwingen.
Die Sensoren für Luftqualität strahlen etwas Wärme ab und erhöhen die Temperatur in einer Unter-
putzdose um typisch 5°C. Deshalb lässt sich jeder Temperatursensor mit einem Offset belegen
(Adresse 9 im EEP des SB-UPM) und so mit der tatsächlichen externen Raumtemperatur in Überein-
stimmung bringen.
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Im oberen Diagramm wurde testweise ein Behälter mit Giesharz geöffnet ohne Fremdbelüftung des
Raumes. Die Sensoren für Luftqualität reagieren dauerhaft und erholten sich erst, nachdem der Geruch
nicht mehr wahrnehmbar war.
Unten die Reaktion auf das Lackieren von Fingernägeln, die Sensoren für Luftqualität reagieren sofort.
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Die Ursache für das Abfallen der Luftqualität war zunächst nicht erklärbar. Am anderen Tag roch es
kaum wahrnehmbar nach Klebstoff. Mit Öffnen eines Fensters verflüchtigte sich der kaum wahrnehm-
bare Geruch und die Luftqualität wurde wieder besser.
Diagramme des Luftsensors: