Proyecto Domotico Con Logo

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JUAN CARLOS SARAVIA

FELIPE TRIGO

INSTITUTO FELIPE TRIGO

Contenido 1.-IDENTIFICAR ACTUADORES Y RECEPTORES .............................................. 2 ACTUADORES .......................................................................................................... 2 2.-IDENTIFICAR ENTRADAS Y SALIDAS .............................................................. 6 3.-IDENTIFICAR Y DIFERENCIAR LAS ENTRADAS Y SALIDAS DIGITALES Y ANALOGICAS ........................................................................................................... 8 4.- IDENTIFICAR FUNCIONES LOGO ACTIVACION ....................................... 11 5.- PROGRAMACION ................................................................................................ 17 SISTEMA DE ILUMINACION .............................................................................. 17

INSTALACIONES DOMOTICAS Y AUTOMATICAS

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INSTITUTO FELIPE TRIGO 1.-IDENTIFICAR ACTUADORES Y RECEPTORES ACTUADORES PULSADOR DE PERSIANA El doble pulsador de persianas 75331-39 está dotado de enclavamiento de seguridad para evitar que ambos pulsadores sean pulsados simultáneamente. Para su instalación es necesario el uso de una caja universal de empotrar, o en su defecto un zócalo de superficie.

INTERRUPTOR Un interruptor eléctrico es un dispositivo que permite desviar o interrumpir el curso de una corriente eléctrica. En el mundo moderno sus tipos y aplicaciones son innumerables, van desde un simple interruptor que apaga o enciende una bombilla, hasta un complicado selector de transferencia automático de múltiples capas, controlado por computadora

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INSTITUTO FELIPE TRIGO DETECTOR MOVIMIENTO Detector de movimiento con un máximo de cuatro canales. Rango de detección: frontal de 6 m, lateral 6 m. Ángulo de detección: 180º. Valor límite de iluminación: 5-150 Lux. Altura de montaje: 1,1 m. Índice de protección IP20.

DETECTOR DE HUMO Humo serie Professional LINE detector de Busch-Rauchalarm sensor para la detección temprana de incendios en espacios confinados por principio de medición óptica Suministro con batería de litio duración de la batería de al menos 10 años con un botón prueba y mudo pueden conectarse en red por el módulo de radio de par trenzado de cable de hasta 12 sensores.

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DETECTOR DE PRESENCIA Con dos canales de conexión. Control de actuadores interruptores a través del ajuste de nivel de iluminación. Zona de detección (altura de montaje: 2,5 m), zona de detección circular Ø 8 m, ángulo de detección: 360°, valores límite de iluminación: 1-1000 Lux. Altura de montaje recomendada 2,5 m.

SENSOR DE VELOCIDAD DE VIENTO El sensor de viento se utiliza para la detección y evaluación de la velocidad del viento en un punto de forma estacionaria. La velocidad del viento detectada mediante un contacto de una bobina y es electrónicamente convertida a una señal analógica de

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SENSOR DE LLUVIA El sensor de lluvia es utilizado para la detección y evaluación de precipitaciones. Por medio del sensor en forma de oscilador se evalúa la conductividad del agua de lluvia. Un microprocesador controla el calor emitido y envía una señal de salida de 0-10V. Mediante el calentador integrado del sensor, hará que el agua de lluvia que permanece en el sensor al finalizar las precipitaciones se evapore

MOTOR DE PERSIANAS Los motores tubulares estos motores nos permiten automatizar las subida y baja de persianas, conectados a 230vca y controlados por interruptores dobles o pulsadores. También pueden ser automatizados desde PLC o RF

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INSTITUTO FELIPE TRIGO ELECTROVALVULAS Diseñada para el control de paso del agua esta electroválvula podrá abrir o cerrar en paso de agua según estado en el que se encuentre, la electroválvula se alimenta de una tensión de 230 Vca en este caso este elemento estará gobernado por un relé programable

2.-IDENTIFICAR ENTRADAS Y SALIDAS El LOGO cuenta con entradas y salidas: Las entradas se designan con la letra I y una cifra. Visto el LOGO por delante, los bornes para las entradas aparecen arriba. Las salidas se designan con la letra Q y una cifra. Los bornes de las salidas se hallan en la parte inferior.

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INSTITUTO FELIPE TRIGO LOGO! es un microcontrolador utilizado en aplicaciones domóticas de viviendas y pequeños edificios, mediante el módulo de comunicación con KNX, se utilizada en la instalación de grandes edificios. Las aplicaciones más comunes que puede realizar son: • Control de la iluminación. • Control de la climatización. • Control de la seguridad. • Control del riego. • Control de las puertas, las persianas y los toldos. Los componentes de LOGO! son: • LOGO! Basic con las distintas configuraciones. • Módulos de ampliaciones de E/S analógicas y digitales. • Módulos de comunicación, AS-Interface (tiene cuatro entradas y salidas virtuales) y EIB/KNX, para conectar el LOGO! al sistema de edificios KNX. Como interfaz con KNX, facilita la comunicación con otros dispositivos KNX. • Visualizador de texto LOGO! TD es una pantalla adicional que se conecta al LOGO! y permite la visualización de la programación y los detalles de la aplicación. Tiene cuatro teclas de función que pueden programarse como entradas en el programa e, igual que el módulo Basic, tiene cuatro teclas de cursor, una tecla ESC y una tecla OK, que también pueden programarse y utilizarse para la navegación en el LOGO! TD.

LOGO BASIC

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Ejemplo de ampliación La configuración máxima que se puede obtener por medio de los módulos de ampliación es de 24 Entradas Digitales, 8 Entradas Analógicas, 16 salidas Digitales y 2 Salidas analógicas. Se puede obtener de diferente manera según el tipo de módulos con que se amplíen

3.-IDENTIFICAR Y DIFERENCIAR LAS ENTRADAS Y SALIDAS DIGITALES Y ANALOGICAS ENTRADAS DIGITALES

Los bloques de entrada representan los bornes de entrada de un LOGO!. Se pueden utilizar hasta 24 entradas digitales. Mediante parametrización de bloques, puede asignar una "pinza" de entrada diferente en un bloque de entrada determinado, si el nuevo borne de entrada todavía no está ocupado

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TECLAS DE CURSOR

Puede utilizar 4 teclas de cursor. En un programa, las teclas de cursor se programan como el resto de entradas. El uso de teclas de cursor permite ahorrar interruptores y entradas y el acceso manual al programa. BITS DE REGISTRO DE DESPLAZAMIENTO

Puede utilizar los bits de registro de desplazamiento S1 hasta S8. En un programa, los bits de registro de desplazamiento S1 hasta S8 sólo pueden leerse. El contenido de los bits de registro de desplazamiento sólo puede modificarse con la función especial Registro de desplazamiento. ENTRADAS ANALÓGICAS

Las variantes de LOGO! con las designaciones 12/24RC, 12/24RCo y 24, así como el módulo de ampliación AM2 12/24, procesan señales analógicas. Puede utilizar hasta 8 entradas analógicas. Mediante parametrización de bloques, puede asignar una “pinza” de entrada diferente a un bloque de entrada determinado. Por tanto, sólo se tendrán en cuenta aquellas entradas seleccionadas que no se hayan definido en el programa.

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SALIDAS SALIDAS DIGITALES

Los bloques de salida representan los bornes de salida de un LOGO!. Se pueden utilizar hasta 16 salidas. A través de la parametrización de bloques puede asignar un nuevo borne de salida a un bloque de salida, siempre que el borne de salida no se utilice en el programa. En la salida se encuentra siempre la señal del ciclo de programa anterior, ya que dentro de un bucle no se modifica su valor. MARCAS

En LOGO! hay disponibles 8 marcas especiales M1 ... M8 A un bloque de marcas determinado se le puede asignar otro número de marca distinto mediante parametrización de bloques si el nuevo número no se utiliza en el programa. En la salida se encuentra siempre la señal del ciclo de programa anterior, ya que dentro de un bucle no se modifica su valor.

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INSTITUTO FELIPE TRIGO SALIDAS ANALÓGICAS

Existen dos salidas analógicas disponibles, AQ1 y AQ2. En un salida analógica sólo puede conectar un valor 4.- IDENTIFICAR FUNCIONES LOGO ACTIVACION FUNCIÓN “AND”

La salida de AND sólo toma el estado 1 si todas las entradas tienen el estado 1, es decir, si están cerradas. Si una entrada de este bloque no se utiliza (x), se aplica para la entrada: x = 1. Esta función ejecuta operaciones lógicas con el operador AND manejando señales de entrada determinadas. Las señales de entrada conectadas han de ser solamente del tipo de entrada de bits. Esta función posee 4 pines de entrada de bits y 1 pin de salida de bits. FUNCION “AND CON EVALUACIÓN DE FLANCOS

La salida de AND con evaluación de flancos sólo toma el estado 1 si todas las entradas tienen el estado 1 y si en el ciclo anterior al menos una entrada tuvo el estado 0. La salida permanece activada a 1 durante un ciclo y a continuación debe volver a 0 durante un ciclo como mínimo antes de poder tomar de nuevo el estado 1.

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INSTITUTO FELIPE TRIGO FUNCIÓN “OR”

La salida de OR toma el estado 1 si al menos una entrada tiene el estado 1, es decir, si está cerrada. Si una entrada no se utiliza (x), automáticamente toma el valor x = 0. Esta función ejecuta la operación lógica con OR manejando señales de entrada determinadas. Las señales de entrada conectadas pueden ser solamente del tipo de entrada de bits. Esta función posee 4 pines de entrada de bits y 1 pin de salida de bits. La operación lógica con OR se ejecuta como sigue: Si todas las entradas están OFF, la salida estará OFF, si activamos alguna de las entradas la salida estará en ON. FUNCIÓN “NOR”

La salida de NOR (not-OR) sólo toma el estado 1 si todas las entradas tienen el estado 0, es decir, si están desconectadas. Tan pronto como alguna entrada está conectada (estado 1), la salida se contempla como desconectada. Si una entrada no se utiliza (x), automáticamente toma el valor x = 0. Esta función ejecuta la operación lógica NOR manejando señales de entrada determinadas. Las señales de entrada conectadas han de ser solamente del tipo de entrada de bits. Esta función posee 4 pines de entrada de bits y 1 pin de salida de bits. La operación lógica con NOR se ejecuta como sigue: Si todas las entradas están OFF, la salida estará ON, de lo contrario la salida estará OFF

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FUNCIÓN “NOT”

La salida toma el estado 1 si la entrada tiene el estado 0. NOT invierte el estado de la entrada. La ventaja de NOT consiste, por ejemplo, en que para LOGO! ya no es necesario ningún contacto normalmente cerrado. Se utiliza un elemento de cierre de bucle cualquiera que se puede transformar en bifurcado mediante NOT. Esta función ejecuta la operación lógica con NOT manejando una señal de entrada determinada. La señal de entrada conectada ha de ser solamente del tipo de entrada de bits. Esta función posee 1 pin de entrada de bits y 1 pin de salida de bits. FUNCIÓN “NAND”

La salida de NAND (not-AND) sólo toma el estado 0 si todas las entradas tienen el estado 1, es decir, si están cerradas. Si una entrada no se utiliza (x), automáticamente toma el valor x = 1. Esta función ejecuta la operación lógica NAND manejando señales de entrada determinadas. Las señales de entrada conectadas han de ser solamente del tipo de entrada de bits. Esta función posee 4 pines de entrada de bits y 1 pin de salida de bits. La operación lógica con NAND se ejecuta como sigue: Si todas las entradas están ON, la salida estará OFF, de lo contrario la salida estará ON.

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INSTITUTO FELIPE TRIGO FUNCIÓN “NAND CON FLANCO”

La salida de NAND con evaluación de flancos sólo toma el estado 1 si al menos una entrada tiene el estado 0 y en el ciclo anterior todas las entradas tuvieron el estado 1. La salida permanece activada a 1 durante un ciclo y a continuación debe volver a 0 durante un ciclo como mínimo antes de poder tomar de nuevo el estado 1. Si una entrada de este bloque no se utiliza (x), toma automáticamente el valor x = 1. FUNCIÓN “RETARDO A LA CONEXIÓN”

Breve descripción Con el retardo a la conexión, la salida se activa una vez que ha transcurrido un periodo de tiempo parametrizable. La función deseada se selecciona a través del número de bloque. Para la validez y la exactitud de la base de tiempo, observe las indicaciones del manual de LOGO!.

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INSTITUTO FELIPE TRIGO FUNCIÓN “RETARDO A LA DESCONEXIÓN”

Breve descripción Con el retardo a la desconexión, la salida se pone a cero una vez transcurrido un periodo de tiempo parametrizable. El tiempo predeterminado para el parámetro T también puede ser el valor actual de otra función ya programada. Puede utilizar los valores actuales de las siguientes funciones: • Comparador analógico • Conmutador analógico de valor umbral • Amplificador analógico y • Contador de retroceso / avance. La función deseada se selecciona a través del número de bloque. Para la validez y la exactitud de la base de tiempo, observe las indicaciones del manual de LOGO!

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FUNCIÓN “RETARDO A LACONEXIÓN _DESCONEXIÓN” Breve descripción En el retardo a la conexión / desconexión, la salida se activa una vez transcurrido un tiempo parametrizable y se pone a cero una vez transcurrido también un tiempo parametrizable. El tiempo predeterminado para el parámetro T también puede ser el valor actual de otra función ya programada. Puede utilizar los valores actuales de las siguientes funciones: • Comparador analógico • Conmutador analógico de valor umbral • Amplificador analógico y • Contador de retroceso / avance. La función deseada se selecciona a través del número de bloque. Para la validez y la exactitud de la base de tiempo, observe las indicaciones del manual de LOGO!.

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INSTITUTO FELIPE TRIGO 5.- PROGRAMACION SISTEMA DE ILUMINACION CONTROL DE ILUMINACION Con esta aplicación podemos controlar la iluminación de nuestra vivienda desde distintos puntos de control, ya sea de forma manual, mediante RF o internet. La iluminación que podremos control estar situadas • L1 en la sala de estar • L2 en el salón • L3 dormitorio principal • L4 garaje Estos habientes los controlaremos mediante pulsadores, sensores de presencia. La programación la realizaremos de la siguiente forma Con los elementos multifunción situados en el salón podremos controlar los puntos L1, L2, L3, L4. Programaremos el sensor de canales situado en el salón, para que cuando no detecte movimiento en el transcurso de tres horas pueda apagar las luces de la sala de estar y el dormitorio principal. El sensor de movimiento situado en el garaje al detectar movimiento activara las luces del salón y garaje.

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INSTITUTO FELIPE TRIGO CONTROL DE PERSIANAS Esta aplicación nos resulta muy práctica y de mucha comodidad, nos consigue un ahorro importante en la climatización de la vivienda. Las persianas las podremos controlar desde los pulsadores situados a los lados de cada ventana automatizada, también la podremos controlar mediante el dispositivo multifunción ubicado en el dormitorio principal, el sensor de viento también podrá subir o bajar las persianas según el estado del tiempo.

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INSTITUTO FELIPE TRIGO SISTEMA DE SEGURIDAD Con las aplicaciones de seguridad trataremos de controlar e identificar las averías en el suministro de agua y prever un posible incendio, Tendremos instalados un detector de humos en el techo de la cocina que nos avisara de un posible incendió y cortara el suministro de electricidad de los circuitos C3 Y C4 de la vivienda transcurrido ese tiempo si no se soluciona el fallo pasa a cortar el suministro general. El sensor de humedad controlara cualquier fuga existente en el Jardín cortando el suministro de agua para evitar cualquier inundación, si pasado cierto tiempo no se corrige el fallo también cortara el suministro de la red para evitar posible accidentes.

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AUTOMATIZACIÓN DE RIEGO Esta aplicación la programaremos desde el modulo interfaz USB para que controle el sistema de riego del jardín, programaremos la hora a la que queremos que se riegue el jardín y a la hora a que termine El detector de lluvia cuando active sus contactos cancelara la programación de riego y enviara una señal a la electroválvula para que corte los suministros de riego

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