Panel frontal del enrutador BB-ST35200025-SWHLos enrutadores de la serie
SmartMotion están diseñados para objetos móviles con altos requisitos de accesibilidad de red: automóviles, trenes, barcos. Tienen dos módulos LTE independientes con la capacidad de instalar 2 tarjetas SIM en cada módulo (en total 4 tarjetas SIM), lo que le permite obtener una solución tolerante a fallas para una variedad de condiciones de cobertura de red celular. El módulo GNSS le permite rastrear el movimiento de un objeto en tiempo real. Los puertos de E / S programables pueden controlar dispositivos externos: sensores, alarmas y relés.
- Potente procesador ARM Cortex-A8
- 256 MB de flash
- 512 MB de RAM
- Dos módems LTE Cat.3 con compatibilidad con HSPA + y GPRS / EDGE.
- Soporte de tarjeta microSD y disponibilidad de host USB
- GPS para geolocalización y sincronización horaria
- Wi-Fi (opcional)
- Puertos de E / S programables
- Plataforma abierta, acceso raíz SSH
- Tensión de alimentación de 10 a 60 V, soporte PoE
- Rango de temperatura de -40 a +75 ° C
En el artículo, consideramos las características del dispositivo, estudiamos la interfaz web y las funciones principales.
Especificaciones técnicas
Panel posterior del enrutador BB-ST35200025-SWH con el riel DIN retiradoLos dispositivos están construidos en una plataforma abierta con acceso completo del usuario al sistema operativo. La arquitectura del procesador ARM facilita la compilación de programas de usuario para su ejecución directamente en el enrutador. La capacidad de conectar una tarjeta SD y 512 MB de RAM le permite ejecutar programas de uso intensivo de recursos.
Descargar registro (dmesg)Booting Linux on physical CPU 0x0 Linux version 3.12.10+ (root@localhost) (gcc version 4.9.4 (GCC) ) #1 custom CPU: ARMv7 Processor [413fc082] revision 2 (ARMv7), cr=10c5387d CPU: PIPT / VIPT nonaliasing data cache, VIPT aliasing instruction cache Machine: Generic AM33XX (Flattened Device Tree), model: Conel RBv3 Memory policy: ECC disabled, Data cache writeback On node 0 totalpages: 130560 free_area_init_node: node 0, pgdat c0623bc8, node_mem_map c0640000 Normal zone: 1024 pages used for memmap Normal zone: 0 pages reserved Normal zone: 130560 pages, LIFO batch:31 CPU: All CPU(s) started in SVC mode. AM335X ES2.1 (neon ) pcpu-alloc: s0 r0 d32768 u32768 alloc=1*32768 pcpu-alloc: [0] 0 Built 1 zonelists in Zone order, mobility grouping on. Total pages: 129536 Kernel command line: console= rw mtdparts=nor0:512k@0(U-Boot),128k(Env1),128k(Env2),256k(Backup),1M(Reserve),63M(RootFS1),63M(RootFS2),-(UserFS);spi1.1:128k@0(DataFS) root=/dev/mtdblock6 rootfstype=jffs2 PID hash table entries: 2048 (order: 1, 8192 bytes) Dentry cache hash table entries: 65536 (order: 6, 262144 bytes) Inode-cache hash table entries: 32768 (order: 5, 131072 bytes) Memory: 511200K/522240K available (4514K kernel code, 305K rwdata, 1232K rodata, 202K init, 109K bss, 11040K reserved) Virtual kernel memory layout: vector : 0xffff0000 - 0xffff1000 ( 4 kB) fixmap : 0xfff00000 - 0xfffe0000 ( 896 kB) vmalloc : 0xe0800000 - 0xff000000 ( 488 MB) lowmem : 0xc0000000 - 0xe0000000 ( 512 MB) modules : 0xbf000000 - 0xc0000000 ( 16 MB) .text : 0xc0008000 - 0xc05a4e24 (5748 kB) .init : 0xc05a5000 - 0xc05d7a64 ( 203 kB) .data : 0xc05d8000 - 0xc0624738 ( 306 kB) .bss : 0xc0624738 - 0xc063ff20 ( 110 kB) NR_IRQS:16 nr_irqs:16 16 IRQ: Found an INTC at 0xfa200000 (revision 5.0) with 128 interrupts Total of 128 interrupts on 1 active controller OMAP clockevent source: timer2 at 24000000 Hz sched_clock: 32 bits at 24MHz, resolution 41ns, wraps every 178956ms OMAP clocksource: timer1 at 24000000 Hz Calibrating delay loop... 366.18 BogoMIPS (lpj=1830912) pid_max: default: 32768 minimum: 301 Mount-cache hash table entries: 512 CPU: Testing write buffer coherency: ok Setting up static identity map for 0xc046f1d0 - 0xc046f228 devtmpfs: initialized VFP support v0.3: implementor 41 architecture 3 part 30 variant c rev 3 pinctrl core: initialized pinctrl subsystem regulator-dummy: no parameters NET: Registered protocol family 16 DMA: preallocated 256 KiB pool for atomic coherent allocations pinctrl-single 44e10800.pinmux: 142 pins at pa f9e10800 size 568 OMAP GPIO hardware version 0.1 omap-gpmc 50000000.gpmc: GPMC revision 6.0 gpmc_mem_init: disabling cs 0 mapped at 0x0-0x1000000 DSS not supported on this SoC bio: create slab <bio-0> at 0 edma-dma-engine edma-dma-engine.0: TI EDMA DMA engine driver vmmcsd_fixed: 3300 mV wlan-en-regulator: 1800 mV SCSI subsystem initialized usbcore: registered new interface driver usbfs usbcore: registered new interface driver hub usbcore: registered new device driver usb omap_i2c 44e0b000.i2c: bus 0 rev0.11 at 400 kHz cfg80211: Calling CRDA to update world regulatory domain cfg80211: World regulatory domain updated: cfg80211: (start_freq - end_freq @ bandwidth), (max_antenna_gain, max_eirp) cfg80211: (2402000 KHz - 2472000 KHz @ 40000 KHz), (N/A, 2000 mBm) cfg80211: (2457000 KHz - 2482000 KHz @ 20000 KHz), (N/A, 2000 mBm) cfg80211: (2474000 KHz - 2494000 KHz @ 20000 KHz), (N/A, 2000 mBm) cfg80211: (5170000 KHz - 5250000 KHz @ 80000 KHz), (N/A, 2000 mBm) cfg80211: (5250000 KHz - 5330000 KHz @ 80000 KHz), (N/A, 2000 mBm) cfg80211: (5490000 KHz - 5730000 KHz @ 160000 KHz), (N/A, 2000 mBm) cfg80211: (5735000 KHz - 5835000 KHz @ 80000 KHz), (N/A, 2000 mBm) cfg80211: (57240000 KHz - 63720000 KHz @ 2160000 KHz), (N/A, 0 mBm) Switched to clocksource timer1 NET: Registered protocol family 2 TCP established hash table entries: 4096 (order: 3, 32768 bytes) TCP bind hash table entries: 4096 (order: 2, 16384 bytes) TCP: Hash tables configured (established 4096 bind 4096) TCP: reno registered UDP hash table entries: 256 (order: 0, 4096 bytes) UDP-Lite hash table entries: 256 (order: 0, 4096 bytes) NET: Registered protocol family 1 RPC: Registered named UNIX socket transport module. RPC: Registered udp transport module. RPC: Registered tcp transport module. RPC: Registered tcp NFSv4.1 backchannel transport module. PM: request_firmware failed PM: Loading am335x-pm-firmware.bin jffs2: version 2.2. (NAND) 2001-2006 Red Hat, Inc. msgmni has been set to 998 io scheduler noop registered io scheduler cfq registered (default) 44e09000.serial: ttyS0 at MMIO 0x44e09000 (irq = 88, base_baud = 3000000) is a OMAP UART0 48022000.serial: ttyS1 at MMIO 0x48022000 (irq = 89, base_baud = 3000000) is a OMAP UART1 481aa000.serial: ttyS5 at MMIO 0x481aa000 (irq = 62, base_baud = 3000000) is a OMAP UART5 omap_rng 48310000.rng: OMAP Random Number Generator ver. 20 brd: module loaded RBv3 GPIO Driver nor0: Found 1 x16 devices at 0x0 in 16-bit bank. Manufacturer ID 0x000089 Chip ID 0x00227e NOR chip too large to fit in mapping. Attempting to cope... Amd/Fujitsu Extended Query Table at 0x0040 Amd/Fujitsu Extended Query version 1.3. Advanced Sector Protection (PPB Locking) supported number of CFI chips: 1 Reducing visibility of 262144KiB chip to 131072KiB nor0: Found 1 x16 devices at 0x0 in 16-bit bank. Manufacturer ID 0x000089 Chip ID 0x00227e NOR chip too large to fit in mapping. Attempting to cope... Amd/Fujitsu Extended Query Table at 0x0040 Amd/Fujitsu Extended Query version 1.3. Advanced Sector Protection (PPB Locking) supported number of CFI chips: 1 Reducing visibility of 262144KiB chip to 131072KiB Concatenating MTD devices: (0): "nor0" (1): "nor0" into device "nor0" 8 cmdlinepart partitions found on MTD device nor0 Creating 8 MTD partitions on "nor0": 0x000000000000-0x000000080000 : "U-Boot" 0x000000080000-0x0000000a0000 : "Env1" 0x0000000a0000-0x0000000c0000 : "Env2" 0x0000000c0000-0x000000100000 : "Backup" 0x000000100000-0x000000200000 : "Reserve" 0x000000200000-0x000004100000 : "RootFS1" 0x000004100000-0x000008000000 : "RootFS2" 0x000008000000-0x000010000000 : "UserFS" of-flash: probe of 10000000.nor failed with error -16 edma-dma-engine edma-dma-engine.0: allocated channel for 0:17 edma-dma-engine edma-dma-engine.0: allocated channel for 0:16 edma-dma-engine edma-dma-engine.0: allocated channel for 0:19 edma-dma-engine edma-dma-engine.0: allocated channel for 0:18 m25p80 spi1.1: mr25h10 (128 Kbytes) 1 cmdlinepart partitions found on MTD device spi1.1 Creating 1 MTD partitions on "spi1.1": 0x000000000000-0x000000020000 : "DataFS" tun: Universal TUN/TAP device driver, 1.6 tun: (C) 1999-2004 Max Krasnyansky <maxk@qualcomm.com> PPP generic driver version 2.4.2 PPP Deflate Compression module registered NET: Registered protocol family 24 usbcore: registered new interface driver rt2800usb usbcore: registered new interface driver cdc_ether usbcore: registered new interface driver r815x usbcore: registered new interface driver smsc95xx usbcore: registered new interface driver cdc_ncm usbcore: registered new interface driver qmi_wwan ehci_hcd: USB 2.0 'Enhanced' Host Controller (EHCI) Driver ehci-omap: OMAP-EHCI Host Controller driver usbcore: registered new interface driver cdc_acm cdc_acm: USB Abstract Control Model driver for USB modems and ISDN adapters usbcore: registered new interface driver cdc_wdm usbcore: registered new interface driver usb-storage usbcore: registered new interface driver usbserial usbcore: registered new interface driver usbserial_generic usbserial: USB Serial support registered for generic usbcore: registered new interface driver cp210x usbserial: USB Serial support registered for cp210x usbcore: registered new interface driver ftdi_sio usbserial: USB Serial support registered for FTDI USB Serial Device usbcore: registered new interface driver pl2303 usbserial: USB Serial support registered for pl2303 musb-hdrc: ConfigData=0xde (UTMI-8, dyn FIFOs, bulk combine, bulk split, HB-ISO Rx, HB-ISO Tx, SoftConn) musb-hdrc: MHDRC RTL version 2.0 musb-hdrc: setup fifo_mode 4 musb-hdrc: 28/31 max ep, 16384/16384 memory musb-hdrc musb-hdrc.0.auto: MUSB HDRC host driver musb-hdrc musb-hdrc.0.auto: new USB bus registered, assigned bus number 1 usb usb1: New USB device found, idVendor=1d6b, idProduct=0002 usb usb1: New USB device strings: Mfr=3, Product=2, SerialNumber=1 usb usb1: Product: MUSB HDRC host driver usb usb1: Manufacturer: Linux 3.12.10+ musb-hcd usb usb1: SerialNumber: musb-hdrc.0.auto hub 1-0:1.0: USB hub found hub 1-0:1.0: 1 port detected musb-hdrc: ConfigData=0xde (UTMI-8, dyn FIFOs, bulk combine, bulk split, HB-ISO Rx, HB-ISO Tx, SoftConn) musb-hdrc: MHDRC RTL version 2.0 musb-hdrc: setup fifo_mode 4 musb-hdrc: 28/31 max ep, 16384/16384 memory musb-hdrc musb-hdrc.1.auto: MUSB HDRC host driver musb-hdrc musb-hdrc.1.auto: new USB bus registered, assigned bus number 2 usb usb2: New USB device found, idVendor=1d6b, idProduct=0002 usb usb2: New USB device strings: Mfr=3, Product=2, SerialNumber=1 usb usb2: Product: MUSB HDRC host driver usb usb2: Manufacturer: Linux 3.12.10+ musb-hcd usb usb2: SerialNumber: musb-hdrc.1.auto hub 2-0:1.0: USB hub found hub 2-0:1.0: 1 port detected rtc-ab08xx spi1.0: rtc core: registered ab08xx as rtc0 RBv3 WatchDog Driver omap_wdt: OMAP Watchdog Timer Rev 0x01: initial timeout 60 sec edma-dma-engine edma-dma-engine.0: allocated channel for 0:25 edma-dma-engine edma-dma-engine.0: allocated channel for 0:24 edma-dma-engine edma-dma-engine.0: allocated channel for 0:13 edma-dma-engine edma-dma-engine.0: allocated channel for 0:12 u32 classifier Netfilter messages via NETLINK v0.30. nf_conntrack version 0.5.0 (7987 buckets, 31948 max) ctnetlink v0.93: registering with nfnetlink. gre: GRE over IPv4 demultiplexor driver ip_gre: GRE over IPv4 tunneling driver ip_tables: (C) 2000-2006 Netfilter Core Team TCP: cubic registered Initializing XFRM netlink socket NET: Registered protocol family 10 ip6_tables: (C) 2000-2006 Netfilter Core Team sit: IPv6 over IPv4 tunneling driver ip6_gre: GRE over IPv6 tunneling driver NET: Registered protocol family 17 NET: Registered protocol family 15 Bridge firewalling registered l2tp_core: L2TP core driver, V2.0 l2tp_ip: L2TP IP encapsulation support (L2TPv3) l2tp_netlink: L2TP netlink interface l2tp_eth: L2TP ethernet pseudowire support (L2TPv3) l2tp_ip6: L2TP IP encapsulation support for IPv6 (L2TPv3) 8021q: 802.1Q VLAN Support v1.8 Registering SWP/SWPB emulation handler davinci_mdio 4a101000.mdio: davinci mdio revision 1.6 davinci_mdio 4a101000.mdio: detected phy mask fffffff9 libphy: 4a101000.mdio: probed davinci_mdio 4a101000.mdio: phy[1]: device 4a101000.mdio:01, driver NatSemi DP83848 davinci_mdio 4a101000.mdio: phy[2]: device 4a101000.mdio:02, driver NatSemi DP83848 Detected MACID = 00:0a:14:85:e3:50 cpsw: Detected MACID = 00:0a:14:85:e3:51 rtc-ab08xx spi1.0: setting system clock to 2019-06-25 03:21:00 UTC (1561432860) Warning: unable to open an initial console. usb 1-1: new high-speed USB device number 2 using musb-hdrc usb 1-1: New USB device found, idVendor=0424, idProduct=2512 usb 1-1: New USB device strings: Mfr=0, Product=0, SerialNumber=0 hub 1-1:1.0: USB hub found hub 1-1:1.0: 2 ports detected VFS: Mounted root (jffs2 filesystem) on device 31:6. devtmpfs: mounted Freeing unused kernel memory: 200K (c05a5000 - c05d7000) net eth0: initializing cpsw version 1.12 (0) net eth0: phy found : id is : 0x20005c90 IPv6: ADDRCONF(NETDEV_UP): eth0: link is not ready 8021q: adding VLAN 0 to HW filter on device eth0 net eth1: initializing cpsw version 1.12 (0) net eth1: phy found : id is : 0x20005c90 IPv6: ADDRCONF(NETDEV_UP): eth1: link is not ready 8021q: adding VLAN 0 to HW filter on device eth1 usb 1-1.1: new high-speed USB device number 3 using musb-hdrc usb 1-1.1: New USB device found, idVendor=1e2d, idProduct=0061 usb 1-1.1: New USB device strings: Mfr=1, Product=2, SerialNumber=0 usb 1-1.1: Product: LTE Modem usb 1-1.1: Manufacturer: Cinterion usbserial_generic 1-1.1:1.1: generic converter detected usb 1-1.1: generic converter now attached to ttyUSB9 usbserial_generic 1-1.1:1.3: generic converter detected usb 1-1.1: generic converter now attached to ttyUSB8 usbserial_generic 1-1.1:1.5: generic converter detected usb 1-1.1: generic converter now attached to ttyUSB7 usbserial_generic 1-1.1:1.7: generic converter detected usb 1-1.1: generic converter now attached to ttyUSB6 usbserial_generic 1-1.1:1.9: generic converter detected usb 1-1.1: generic converter now attached to ttyUSB5 qmi_wwan 1-1.1:1.10: cdc-wdm0: USB WDM device qmi_wwan 1-1.1:1.10 usb0: register 'qmi_wwan' at usb-musb-hdrc.0.auto-1.1, WWAN/QMI device, de:ad:be:ef:00:00 libphy: 4a101000.mdio:01 - Link is Up - 100/Full IPv6: ADDRCONF(NETDEV_CHANGE): eth0: link becomes ready nf_nat64: nat64_prefix=64:ff9b::/96 usb 1-1.2: new high-speed USB device number 4 using musb-hdrc usb 1-1.2: New USB device found, idVendor=05c6, idProduct=9025 usb 1-1.2: New USB device strings: Mfr=1, Product=2, SerialNumber=3 usb 1-1.2: Product: Cellient usb 1-1.2: Manufacturer: Cellient usb 1-1.2: SerialNumber: 0123456789ABCDEF usbserial_generic 1-1.2:1.0: generic converter detected usb 1-1.2: generic converter now attached to ttyUSB14 usbserial_generic 1-1.2:1.1: generic converter detected usb 1-1.2: generic converter now attached to ttyUSB15 usbserial_generic 1-1.2:1.2: generic converter detected usb 1-1.2: generic converter now attached to ttyUSB16 usbserial_generic 1-1.2:1.3: generic converter detected usb 1-1.2: generic converter now attached to ttyUSB17 qmi_wwan 1-1.2:1.4: cdc-wdm1: USB WDM device qmi_wwan 1-1.2:1.4 usb1: register 'qmi_wwan' at usb-musb-hdrc.0.auto-1.2, WWAN/QMI device, da:b9:bf:41:1a:33
Procesador Cortex-A8
El enrutador está equipado con un potente procesador ARM Cortex-A8, que le permite ejecutar programas de usuario intensivos en recursos directamente en el enrutador.
Medimos el rendimiento del procesador utilizando pruebas openssl:
Benchmark Openssl OpenSSL 1.0.2n 7 Dec 2017 built on: reproducible build, date unspecified options:bn(64,32) rc4(ptr,char) des(idx,cisc,16,long) aes(partial) idea(int) blowfish(ptr) compiler: gcc -I. -I.. -I../include -fPIC -DOPENSSL_PIC -DOPENSSL_THREADS -D_REENTRANT -DDSO_DLFCN -DHAVE_DLFCN_H -DL_ENDIAN -O3 -fomit-frame-pointer -Wall -DOPENSSL_BN_ASM_MONT -DOPENSSL_BN_ASM_GF2m -DSHA1_ASM -DSHA256_ASM -DSHA512_ASM -DAES_ASM -DBSAES_ASM -DGHASH_ASM The 'numbers' are in 1000s of bytes per second processed. type 16 bytes 64 bytes 256 bytes 1024 bytes 8192 bytes md5 3836.57k 13069.59k 35896.35k 63852.59k 82909.64k sha1 4101.81k 13184.84k 35679.96k 62745.05k 80757.18k des cbc 10044.83k 10693.02k 10875.36k 10926.22k 10927.25k des ede3 3848.93k 3986.01k 4007.52k 4007.69k 4016.28k aes-128 cbc 20596.72k 23060.04k 23864.35k 24204.80k 24176.05k aes-192 cbc 18182.82k 19705.82k 20512.88k 20777.58k 20862.11k aes-256 cbc 16226.42k 17418.76k 18116.64k 18345.80k 18281.72k sha256 6510.72k 16157.87k 30845.68k 40305.74k 44371.95k sha512 2524.59k 10067.39k 15051.17k 21103.36k 23809.03k
-D_REENTRANT -DDSO_DLFCN -DHAVE_DLFCN_H -DL_ENDIAN -O3 -fomit-frame-pointer -Wall -DOPENSSL_BN_ASM_MONT -DOPENSSL_BN_ASM_GF2m -DSHA1_ASM -DSHA256_ASM -DSHA512_ASM -DAES_ASM -DBSAES_ASM -DGHASH_ASM OpenSSL 1.0.2n 7 Dec 2017 built on: reproducible build, date unspecified options:bn(64,32) rc4(ptr,char) des(idx,cisc,16,long) aes(partial) idea(int) blowfish(ptr) compiler: gcc -I. -I.. -I../include -fPIC -DOPENSSL_PIC -DOPENSSL_THREADS -D_REENTRANT -DDSO_DLFCN -DHAVE_DLFCN_H -DL_ENDIAN -O3 -fomit-frame-pointer -Wall -DOPENSSL_BN_ASM_MONT -DOPENSSL_BN_ASM_GF2m -DSHA1_ASM -DSHA256_ASM -DSHA512_ASM -DAES_ASM -DBSAES_ASM -DGHASH_ASM The 'numbers' are in 1000s of bytes per second processed. type 16 bytes 64 bytes 256 bytes 1024 bytes 8192 bytes md5 3836.57k 13069.59k 35896.35k 63852.59k 82909.64k sha1 4101.81k 13184.84k 35679.96k 62745.05k 80757.18k des cbc 10044.83k 10693.02k 10875.36k 10926.22k 10927.25k des ede3 3848.93k 3986.01k 4007.52k 4007.69k 4016.28k aes-128 cbc 20596.72k 23060.04k 23864.35k 24204.80k 24176.05k aes-192 cbc 18182.82k 19705.82k 20512.88k 20777.58k 20862.11k aes-256 cbc 16226.42k 17418.76k 18116.64k 18345.80k 18281.72k sha256 6510.72k 16157.87k 30845.68k 40305.74k 44371.95k sha512 2524.59k 10067.39k 15051.17k 21103.36k 23809.03k
Módems LTE

Dos módulos LTE independientes le permiten tener una conexión simultánea con dos operadores móviles. Cada módem puede cambiar entre dos tarjetas SIM en caso de pérdida de comunicación en la principal, después de que el límite de tráfico haya expirado o por un evento externo. Esto es útil para mover objetos que se mueven largas distancias y entre países, para ahorrar en roaming y una mejor comunicación en diferentes ubicaciones.
Bandas LTE compatibles : B1, B3, B7, B8, B20
Los módems son compatibles con los estándares de comunicación HSPA + (3G) y GPRS / EDGE (2G).
Modo de conmutación por error
En el caso de una pérdida de comunicación en una de las tarjetas SIM, se producirá una conmutación por error a la tarjeta SIM de respaldo o un segundo módem. Dos módems le permiten tener simultáneamente una conexión activa a dos redes celulares a la vez, como resultado de un cambio casi instantáneo.
La disponibilidad de la red se supervisa haciendo ping a los hosts especificados. Para cada tarjeta SIM, puede configurar diferentes direcciones e intervalos.
Configurar la supervisión de disponibilidad de red para un módem únicoEl cambio entre módems puede ocurrir en caso de un bajo nivel de señal de la red celular, o puede controlarse a través de puertos de E / S, por ejemplo, para cambiar desde un botón o un relé.
Cambiar entre módemsGPS y GLONASS
El enrutador está equipado con un módulo GNSS y es compatible con los sistemas GPS y GLONASS. Al usar el sistema de administración de enrutadores centralizado
WebAccess / DMP , puede rastrear la ubicación actual de todos los enrutadores en tiempo real en el mapa.
Los datos del módulo GNSS pueden ser utilizados por dispositivos de terceros a través de la red, a través del servicio GPSD, o transmitidos como datos NMEA a puertos de E / S o un adaptador en serie conectado a través de USB.
El enrutador también puede actuar como un servidor de hora exacta (NTP) y sincronizar el reloj a través de GPS, sin acceso a Internet, proporcionando una hora precisa para todos los dispositivos en una red aislada.
Sensor térmico y voltímetro
El enrutador tiene un sensor de temperatura incorporado, que le permite controlar la temperatura del entorno, así como un voltímetro que muestra el voltaje de entrada, por el cual también puede juzgar el estado de las baterías en caso de funcionamiento de la batería. Trabajar en un amplio rango de voltaje, de 10 a 60V, le permite conectar el dispositivo directamente al UPS, sin subir o bajar convertidores.
Información del sistema: sensor de temperatura y voltaje de entradaPuertos de entrada / salida
Para controlar la periferia o recibir comandos de control, hay dos entradas digitales y una salida digital disponibles en el panel frontal. Los puertos de entrada digital pueden funcionar de acuerdo con el protocolo
Meter-Bus , para leer datos de medidores de electricidad y sensores de temperatura. Los datos leídos se pueden obtener a través de SNMP.
Puertos de E / S en el panel frontal del enrutadorLas entradas digitales también se pueden usar como relés para cambiar entre las tarjetas SIM principales y de respaldo. Por ejemplo, para el control manual con el interruptor de palanca.
Por separado, puede programar la llamada de comandos arbitrarios y enviar una notificación en caso de un cambio en el estado del puerto. Esto se puede usar para monitoreo, alarmas e interruptores de láminas.
Protocolos VPN
Una VPN se utiliza para construir una infraestructura segura que es independiente de las configuraciones de red del proveedor. Los enrutadores de la serie SmartMotion admiten protocolos VPN modernos, y el protocolo IPv6 también es totalmente compatible.
IPsec : los protocolos IKEv1 e IKEv2 son compatibles, los métodos de autenticación son solo PSK y por certificados. Admite hasta 4 túneles a la vez.
L2TP : modo cliente y servidor. Autenticación de inicio de sesión / contraseña.
PPTP (no recomendado) es un protocolo obsoleto para la compatibilidad con versiones anteriores. Trabaja en modo cliente y servidor.
Openvpn
El protocolo OpenVPN es muy popular y, a menudo, las soluciones integradas no lo admiten por completo. En SmartMotion, los modos operativos básicos necesarios son compatibles, los analizaremos con más detalle.
El enrutador puede funcionar en el modo cliente y servidor OpenVPN. Los protocolos TCP y UDP están disponibles. Es posible crear hasta cuatro túneles a la vez.
Modos OpenVPNTodos los protocolos de autenticación de OpenVPN están disponibles, incluidos ninguno, PSK y certificados.
Opciones de protocolo de autenticación de OpenVPNEstándar de autorización IEEE 802.1X
El conjunto de
protocolos IEEE 802.1X le permite autorizar clientes conectados a la red mediante certificados. Antes de la autorización, el tráfico del cliente no se permitirá en la red principal. Esto le permite restringir el acceso a la red de dispositivos extraños, lo cual es especialmente importante en instalaciones seguras, cuando se usa en cajeros automáticos, etc.
Configuración de la autorización IEEE 802.1XFunción de enrutador virtual de conmutación por error (VRRP)
El protocolo VRRP está diseñado para reservar la puerta de enlace principal en la red. El principio de funcionamiento es combinar varios enrutadores físicos en un grupo virtual con una dirección IP. Esta dirección IP se asigna a los clientes como la puerta de enlace predeterminada y, en caso de falla de uno de los enrutadores, el tráfico se dirige a otro, invisible para los clientes. Esto le permite minimizar el tiempo que los clientes cambian a otro enrutador sin tener que reasignar una nueva dirección de enrutador predeterminada.
El esquema del sistema VRRP. Cambiar al enrutador de respaldo es invisible para el cliente.Los enrutadores SmartMotion admiten VRRP y se pueden usar para reservar el enrutador principal en sitios de infraestructura crítica. La configuración VRRP está disponible en la interfaz web.
Configurar VRRP en la interfaz webUSB serie
El enrutador inicialmente no tiene interfaces seriales a bordo, sin embargo, si es necesario, puede conectar el adaptador de serie USB, que se detecta automáticamente y estará disponible para la configuración a través de la interfaz web. Puede configurar la interfaz para el acceso a la red, en modo cliente o servidor.
Configuración del adaptador USB-TTLEnviar y recibir SMS
En objetos en movimiento, como trenes y automóviles, la señal de la red celular puede ser de muy baja calidad. En este caso, como un canal de comunicación adicional, se pueden usar notificaciones por SMS.
Los enrutadores de la serie
SmartMotion pueden enviar notificaciones por SMS y recibir mensajes entrantes con comandos de control.
Además, puede configurar el envío de SMS cuando llega una señal al puerto de hardware BIN0. Esto se puede usar para interruptores de láminas y alarmas, por ejemplo, para notificar al despachador al abrir la puerta del gabinete de comunicación.
La mensajería SMS a través de comandos AT en el puerto TCP también está disponible. Esto se puede usar para aplicaciones de terceros que se ejecutan en el enrutador o en la red. Al activar el servidor de SMS, el puerto de acceso debe limitarse adicionalmente con la ayuda de un firewall, ya que de forma predeterminada está disponible en todas las interfaces de red.
La página para configurar notificaciones y comandos SMSUn ejemplo del uso de enrutadores celulares Advantech en Rusia
Socio:
ConelEl objetivo era proporcionar a la red de cajeros automáticos de uno de los bancos rusos más grandes un canal de transmisión de datos independiente de la disponibilidad de canales de cable en el sitio de instalación del cajero automático, así como reducir el tiempo de configuración y mantenimiento del cajero automático.
Características del proyecto:
El enrutador utilizado dentro del proyecto debe cumplir una serie de requisitos:
- dos puertos Ethernet independientes (uno para el departamento de procesamiento y otro para el servicio de seguridad);
- la capacidad de reiniciar de acuerdo con varios parámetros, lo que se puede hacer mediante SMS;
- soporte para túneles y protocolos de encriptación de acuerdo con los estándares corporativos;
- la presencia de un receptor GPS y un canal de comunicación para transmitir video en tiempo real desde una cámara ATM, así como entradas / salidas para diversas manipulaciones internas.
Solución:
Para cumplir con todos los requisitos, el socio clave de Advantech, Conel, propuso utilizar el enrutador Advantech
ICR-3200 , que cumplía perfectamente con los requisitos técnicos del sistema implementado y también satisfacía la relación precio / calidad / eficiencia. Los especialistas técnicos de Conel aseguraron el despliegue de la zona piloto y aconsejaron a los especialistas bancarios sobre la optimización de la configuración del enrutador.
Enrutador LTE con un módem GSM 4G incorporado, se conecta a través de Ethernet a una computadora ATM.
El ICR-3200 envía datos de transacciones al servidor. Los datos se transmiten en forma cifrada, por ejemplo, a través de un túnel VPN. Se utiliza un segundo puerto Ethernet para transferir video desde el sistema de videovigilancia del cajero automático. La información se transmite al servicio de seguridad.
Resultado:
Los cajeros automáticos se independizaron de los proveedores de telefonía fija en el sitio de instalación, lo que les permitió encargar rápidamente nuevos cajeros automáticos y cubrir más rápidamente las necesidades de crecimiento de la red de cajeros automáticos. Todos los cajeros automáticos cuentan con sistemas de suministro de energía ininterrumpible y, en caso de un corte de energía en el sitio de instalación del cajero automático, no se perderá la comunicación y continuará su funcionamiento normal y notificará al banco y al servicio de seguridad la pérdida de energía. Se concluyó un acuerdo con uno de los operadores móviles que garantiza la integración de todos los cajeros automáticos en una sola red local y garantiza la seguridad. El acuerdo con un proveedor nos permitió acordar importantes descuentos en la transferencia de datos y redujo el costo de las líneas de datos en un 30%. El tiempo de implementación disminuyó 2.5 veces debido a la falta de la necesidad de coordinar el tendido de cables para asegurar la transferencia de datos y el tiempo para concluir un contrato de servicio con un proveedor local.
Referencias