«Беспроводное» (независимое) решение для систем Умный дом
На начальном этапе развития систем «Умный дом» создавались закрытые архитектурные решения, специализированные протоколы, а специалисты (целые компании и торговые марки) осуществляли программирование контроллеров под конкретного заказчика и объект. Где большинство из них сейчас? Свободная архитектура и открытые протоколы, позволившие запустить массовое применение различных компонентов систем «Умный дом», использовать их в быту даже дилетанту, разрушили «монополию» многих производителей.
Сегодня тенденция говорит о том, что все крупные производители в индустрии «Умные дом» пришли к пониманию, что необходимо использовать унифицированные протоколы и компоненты систем, а также единые принципы архитектуры их построения и управления (совместимости).
Наиболее распространенными на сегодняшний день протоколами в системах «Умный дом» являются WiFi, ZigBee и Z-Wave
Оборудование привязывается к конкретной локальной (домашней) сети WiFi и конкретному смартфону. Права по управлению (доступу) могут передаваться от базового владельца другому пользователю. Физическое перемещение прописанного оборудования в другую сеть без его предварительной «выписки» из ранее зарегистрированной сети невозможно.
Имеет готовое техническое решение по управлению водяным теплым полом, но которое является «гибридным» (проводным/беспроводным): контроль и задание температуры можно осуществлять через смартфон, однако питание и управление приводами осуществляется по проводам.
Не имеет (на сегодняшний день) стандартизованного технического решения, при котором термостаты (датчики) связаны с коммутационными блоками и/или приводами без проводов.
Однако, широкая сеть готовых шаблонов сценариев в приложении Smart Life и большое многообразие задающих и исполнительных элементов позволило нам предложить простые решения этой задачи.
Предлагаемое оборудование работает в сети WiFi стандарта ЕЕЕ 802.11 b/g/n на частоте 2,4ГГц
С помощью сценариев исполнительные механизмы действуют по сигналам от беспроводных датчиков, реализуя простые алгоритмы, прописанные и задаваемые самим пользователем в приложении Smart Life. Несмотря на то, что видов датчиков и контролируемых ими параметров и сред огромное, сценарии, как правила сводятся к уровню элементарных действий, типа открыть/закрыть (питание на исполнительный механизм подать/снять). Таким образом, пользователю не надо быть просвещенным в области физики, электроники и электрики, достаточно понимать от чего зависит контролируемый параметр, что (какой механизм или действие) влияет на его изменение, и как это изменение зависит от позиции открыт (работает) этот исполнительный или закрыт (не работает)?

Шлюз с дисплеем, отображающим количество подключенных и активных устройствПитание: 1A/DC5V (Type - C)
Частота связи: 2.405~2.480 ГГц
Стандарт: ZigbeeIEEE 802.15.4 WiFiIEEE 802.11b/g/n
Рабочая темпераутра:-10о С-60оС
Рабочая влажность: 10%~90%RH(б ез конденсации)
Размер: 97.6*85*22.3мм
| Характеристики | |
| Потребляемая мощность, Вт | для подключения и настройки ZigBee-оборудования в системе умного дома |
| Протокол/тип связи | WiFi / ZigBee |
Теги: ZigBee-хаб; подключение датчиков, приводов, реле и розеток; управление через приложение Smart Life
