Ez a szócikk nem tünteti fel a független forrásokat, amelyeket felhasználtak a készítése során. Emiatt nem tudjuk közvetlenül ellenőrizni, hogy a szócikkben szereplő állítások helytállóak-e. Segíts megbízható forrásokat találni az állításokhoz! Lásd még: A Wikipédia nem az első közlés helye. |
A KNX a kereskedelmi és háztartási épületautomatizálás nyílt szabványa (lásd EN 50090, ISO/IEC 14543). A KNX eszközök kezelhetik a világítást, az árnyékolókat és a redőnyöket, a légtechnikát, a biztonsági rendszereket, az energiagazdálkodást, az audio-videó eszközöket, a háztartási eszközöket, a megjelenítőket, a távirányítót stb. A KNX három korábbi szabványból fejlődött ki; a European Home Systems Protocol (EHS)-ból, a BatiBUS-ból és az európai telepítési buszból (EIB vagy Instabus). Használhat csavart érpárt (fa, vonal vagy csillag topológiában), powerline-t, RF vagy IP csatlakozásokat. Ezen a hálózaton az eszközök osztott intelligenciás hálózatot alkotnak, így közvetlen interakcióba tudnak egymással lépni. Ezt szabványosított adatpont-típusokkal és objektumokkal, logikai eszközcsatornákkal valósítják meg.
A KNX szabvány az OSI alapú EIB kommunikációs veremre épült, amelyet a BatiBUS és az EHS fizikai rétegeivel, konfigurációs módjaival és alkalmazási tapasztalataival bővítettek ki.
KNX telepítésekhez számos fizikai kommunikációs médiát használhatnak:
A KNX nem egy adott hardverplatformon alapul, és a hálózatot a 8 bites mikrokontrollertől a PC-ig bármi vezérelheti, az adott épület igényei szerint. A telepítés legáltalánosabb módja a csavart érpárú közeg.
A KNX a következő szervezetek által jóváhagyott szabvány (többek között):[1]
A szabványt a KNX Association cvba, a belga jog hatálya alá tartozó nonprofit szervezet gondozza, amely 1999-ben alakult. A KNX Szövetségnek 2021. július 1-jén 500 regisztrált hardver- és szoftverszállító tagja volt 45 országból. Partnerségi megállapodást kötött 172 ország 100 000 telepítő cégével és több mint 500 bejegyzett oktatóközponttal.[2] Ez egy jogdíjmentes nyílt szabvány, így a KNX specifikációihoz való hozzáférés korlátlan.[3]
A KNX eszközök általában csavart érpáron keresztül kapcsolódnak egymáshoz, és vezérlővel módosíthatók. A busz vezérlése a hálózaton lévő összes eszköz és rendszer elektromos tápellátásával párhuzamosan történik:
Az eszközök „érzékelőként” vagy „működtetőként” történő besorolása elavult és túlságosan leegyszerűsített. Sok beavatkozó rendelkezik vezérlőfunkciókkal, de érzékelő funkciókkal is (például üzemórák mérése, kapcsolási ciklusok száma, áramerősség, elektromos energiafogyasztás stb.).
Az alkalmazásszoftver a rendszertopológiával és az üzembe helyezési szoftverrel együtt egy rendszerinterfész komponensen keresztül töltődik a készülékekre. A telepített rendszerek LAN-on, pont-pont linkeken vagy telefonhálózatokon keresztül érhetők el a rendszer központi vagy elosztott vezérléséhez számítógépeken, táblagépeken és érintőképernyőkön, valamint okostelefonokon keresztül.
A KNX architektúra legfontosabb jellemzői a következők:
A KNX architektúra koncepcióinak központi elemei az adatpontok (bemenetek, kimenetek, paraméterek és diagnosztikai adatok), amelyek a rendszer folyamat- és vezérlési változóit képviselik. Ezekhez az adatpontokhoz szabványosított tárolók a csoportobjektum- és az interfészobjektum-tulajdonságok. A kommunikációs rendszer csökkentett utasításkészletet kínál az adatpontértékek olvasásához és írásához. Az adatpontoknak meg kell felelniük a szabványos adatponttípusoknak, amelyek maguk is funkcionális blokkokba vannak rendezve. Ezek a funkcionális blokkok és adatponttípusok alkalmazásmezőkhöz kapcsolódnak, de néhányuk általánosan használható (például dátum és idő). Az adatpontokhoz unicast vagy multicast mechanizmussal lehet hozzáférni.
Az alkalmazások adatpontjainak hálózaton keresztüli logikai összekapcsolásához a KNX három mögöttes binding sémával rendelkezik: egy szabad, egy strukturált és egy címkézett binding:
A közös kernel a fizikai rétegek és a médium-specifikus adatkapcsolati réteg fölött található, és a KNX hálózat összes eszköze megosztja. Kompatibilis az OSI 7 rétegű modelljével:
A telepítést a hálózati topológia szintjén és az egyes csomópontokon vagy eszközökön kell konfigurálni. Az első szint egy előfeltétel vagy „bootstrap” fázis, az elosztott alkalmazások konfigurálása, mint az összerendelés és a paraméterezés, előtt. A konfigurálás az eszközökön végzett helyi tevékenység (például egy gombnyomás) és a buszon keresztüli aktív hálózatkezelési kommunikáció (peer-to-peer vagy centraslizált master-slave) kombinációjával érhető el.
A KNX konfigurációs módja:
Egyes módok aktívabb felügyeletet igényelnek a buszon keresztül, míg mások elsősorban a helyi konfigurációra irányulnak. A KNX eszközöknek három kategóriája van:
A KNX magában foglalja a projekttervezési feladatokhoz szükséges eszközöket, mint például egy sor egyedi eszköz összekapcsolása egy működő telepítéssel, valamint a különböző adathordozók és konfigurációs módok integrálása. Ez egy Engineering Tool Software (ETS) szoftvercsomagban testesül meg.
A KNX telepítés mindig egy sor eszközből áll, amelyek a buszra vagy a hálózatra csatlakoznak. Az eszközmodellek a csomóponti szerepkörök, képességek, felügyeleti szolgáltatások és konfigurációs módok szerint változnak, és mindegyik a profilokban van lefektetve. Vannak általános célú eszközmodellek is, például buszcsatoló egységekhez (BCU) vagy buszinterfész modulokhoz (BIM).
Az eszközök azonosíthatók és utólag elérhetők a hálózaton belül egyéni címük vagy egyedi sorozatszámuk alapján, a konfigurációs módtól függően. (Az egyedi sorozatszámokat a KNX Szövetség tanúsítási osztálya adja ki.) Lekérdezés esetén az eszközök gyártóspecifikus referenciát és funkcionális (gyártó független) információkat is közölhetnek.
KNX vezetékes hálózat kialakítható fa, vonal és csillag topológiákkal, amelyek szükség szerint keverhetők; a gyűrűs topológiák nem támogatottak. Nagyméretű telepítéshez fa topológia javasolt.
A KNX legfeljebb 57 375 eszközt tud összekapcsolni 16 bites címekkel.
A csatolóegységek címszűrést tesznek lehetővé, ami a korlátozott buszjelsebesség mellett javítja a teljesítményt. A KNXnet/IP-n alapuló telepítés lehetővé teszi a KNX alhálózatok IP-n keresztüli integrációját, mivel a KNX címszerkezete hasonló az IP-címekhez.
A TP1 csavart érpáros busz (az EIB-től örökölt) aszinkron, karakterorientált adatátvitelt és félduplex kétirányú differenciáljelzést biztosít 9600 bit/s jelzési sebességgel. A média hozzáférés vezérlése CSMA/CA -n keresztül történik. Minden busz felhasználónak egyenlő adatátviteli jogai vannak, és az adatok közvetlenül (peer-to-peer) cserélődnek a buszfelhasználók között. A SELV áramellátása ugyanazon az érpáron keresztül történik az alacsony fogyasztású eszközök számára. Egy elavult specifikáció, a TP0, amely lassabb, 4800 bit/s jelzési sebességgel fut, megmaradt a BatiBUS szabványból, de a KNX termékek nem tudnak információt cserélni BatiBUS eszközökkel.
A PL 110 tápvonali átvitel szórt frekvencia váltó kulcsos jelzéssel történik az adatcsomagok aszinkron átvitelével és félduplex kétirányú kommunikációval. 110 kHz-es központi frekvenciát (CENELEC B-sáv) használ, adatátviteli sebessége 1200 bit/s. CSMA-t is használ. A KNX Powerline az intelligens háztartási eszközöket célozta meg, de a piacon elérhető, ezt a technológiát implementáló eszközök száma alacsony volt. Egy alternatív változat, a PL 132 vivőfrekvenciája 132,5 kHz-re összpontosul (CENELEC C-sáv).
Az RF lehetővé teszi a kommunikációt a 868,3 MHz-es sávban a manchesteri adatkódolású frekvencia váltó kulcsok használatával.
A KNXnet/IP port 3671 integrációs megoldásokat kínál az IP -kompatibilis adathordozókhoz, mint például az Ethernet (IEEE 802.2), Bluetooth, WiFi/Wireless LAN (IEEE 802.11), FireWire (IEEE 1394) stb.
Figyelmen kívül hagyva a adathordozó-specifikus hozzáférési és ütközésvezérlési előtagokat, a keretformátum általában:
Oktett | Szerep |
---|---|
0 | vezérlő mező |
1-2 | forráscím |
3-4 | cél címe |
5 | NPCI | hossz |
6-7 | Alkalmazási réteg protokoll információi | adatok/APCI |
8 - N-1 | adat |
N ≤ 22 | frame ellenőrzése |
A KNX táviratok aláírhatók vagy titkosíthatók a 2013-ban kifejlesztett protokoll kiterjesztésének köszönhetően. A KNX Data Secure a hagyományos KNX adathordozókon, a TP és RF, valamint a KNX IP Secure az IP-n keresztül továbbított KNX táviratok védelmére alkalmazható. A KNX Data Secure 2018-ban lett EN szabvány (EN 50090-3-4), a KNX IP Secure 2019-ben ISO szabvány (ISO 22510).
Minden KNX védjeggyel ellátott terméknek akkreditált, harmadik fél tesztlaboratóriumai által tanúsítottnak kell lennie, hogy megfeleljen a szabványoknak (és ezáltal biztosítható az interoperabilis más eszközökkel).
Ez a szócikk részben vagy egészben a KNX című angol Wikipédia-szócikk ezen változatának fordításán alapul. Az eredeti cikk szerkesztőit annak laptörténete sorolja fel. Ez a jelzés csupán a megfogalmazás eredetét és a szerzői jogokat jelzi, nem szolgál a cikkben szereplő információk forrásmegjelöléseként.