Waspmote: donde empezó nuestra revolución IoT
Waspmote no fue solo un producto. Fue una chispa. La chispa que encendió una revolución en la forma en que conectamos el mundo físico con el digital. Con él nació Libelium, y durante años fue nuestro estandarte: una plataforma abierta, versátil y potente que inspiró a miles de desarrolladores, investigadores y visionarios a experimentar con el Internet de las Cosas.
Características principales
Potencia ultra baja (7 µA)
120+ sensores
Integrado en 7 placas de sensores
12 tecnologías de radio
Long range: LoRaWAN / LoRa / Sigfox / 868 MHz / 900 MHz. Medio alcance: ZigBee 3 / 802.15.4 / DigiMesh / WiFi PRO v3. Corto alcance: RFID-NFC / Bluetooth 2.1 / BLE
Programación por aire (OTA)
API y SDK Open source
Bibliotecas de encriptación
AES, RSA, MD5, SHA Hash
Línea encapsulada certificada
¡Plug & Sense!
Protocolos industriales
RS-485, Modbus, CAN Bus, 4-20 mA
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Elementos y Modelos
Hardware
Arquitectura y tablero
Especificaciones
Parámetros técnicos
Placas de sensores
Sensors y aplicaciones
Interfaces inalámbricas
12 tecnologías de radio
Protocolos industriales
RS-485, Bus CAN, Modbus, 4-20 mA
Programación aérea
OTAP vía FTP
La arquitectura de hardware de Waspmote se ha diseñado especialmente para trabajar con un consumo extremadamente bajo. Los interruptores digitales permiten encender y apagar cualquiera de las interfaces de sensores, así como los módulos de radio. Tres modos de reposo diferentes hacen de Waspmote la plataforma IoT de menor consumo del mercado (7 µA).
Hay más de 120 sensores para conectar a Waspmote: CO, CO2, humedad del suelo, viento, presencia de IR, humedad, temperatura, pH, líquido, luminosidad, etc. Nuestras tarjetas de sensores permiten a los desarrolladores utilizar fácilmente sensores en Waspmote.
Sistemas de detección de agua y líquidos
Ejemplos representativos — confirmados en la etapa de cotización.
- COD, BOD, TOC, SAC254 y temp StacSense, trayectoria de 2 mm StacSense
- COD, BOD, TOC, SAC254 y temp StacSense, ruta de 50 mm StacSense
- Conductividad, salinidad y temperatura C4E C4E
- Conductividad inductiva, salinidad y temperatura CTZN CTZN
- Sonda de nivel de líquido
- Sonda Manta+ 35A
- Sonda Manta+ 35B
- O2 disuelto ópticamente y temperatura OPTOD OPTOD
- pH, ORP y temperatura PHEHT PHEHT
- Nivel de radar VEGAPULS C21 VEGAPULS C21
- Sólidos suspendidos, turbidez, mantas de lodo y temperatura MES5 MES5
- Oxygeno disuelto ópticamente de titanio y temperatura OPTOD OPTOD
- Turbidez y temperatura NTU NTU
Detectores de aire y gas
Ejemplos representativos — confirmados en la etapa de cotización.
- Sensor de CH4
- Sensor de CO
- Sensor de CO2
- Sensor de H2
- Sensor de H2S
- Sensor de NH3
- Sensor de NO2
- Sensor de O2
- Sensor O3
- Partículas (PM1 / PM2.5 / PM10)
- Sensor PH3
- Sensor de SO2
- Temperatura y humedad
Sensors de agricultura de precisión
Ejemplos representativos — confirmados en la etapa de cotización.
- Conductividad, contenido de agua y temperatura del suelo TEROS 12 TEROS 12
- Diámetro de la fruta
- Humedad de las hojas
- Secado de las hojas (LWS) LWS
- Humedad del suelo a varios niveles
- Humedad del suelo y conductividad a varios niveles
- Medición no contactada de la temperatura superficial SI-411 SI-411
- Humedad del suelo: 1,5 m, 4,5 m o 8 m (marca de agua) Marca de agua
- Nivel de oxígeno en el suelo SO-411 SO-411
- Potenciales de agua en el suelo TEROS 21 TEROS 21
- Radiación solar (PAR) PAR
- Radiación solar (SP-510) SP-510
- Radiación solar y temperatura Datasol MET2 Datasol MET2
- Accesorios para la tolva de retención de líquido para estaciones meteorológicas GMX
- Diámetro del tronco
- Presión de vapor, humedad, temperatura y presión atmosférica en el suelo y el aire VP-4 VP-4
- Contenido volumétrico de agua y temperatura del suelo TEROS 11 TEROS 11
- Estación meteorológica GMX-240 (W-PO) GMX-240
- Estación meteorológica GMX-550 (W-x-T-H-AP) GMX-550
- Estación meteorológica GMX-551 (W-x-T-H-AP-R) GMX-551
- WS-3000 (anemómetro + viga de viento + pluviómetro) WS-3000
Científicos de la Universidad de Oxford han desarrollado un sensor inteligente que detecta la temperatura y la humedad del aire en tiempo real y alerta a los usuarios cuando la temperatura es demasiado alta o demasiado baja.
Ejemplos representativos — confirmados en la etapa de cotización.
- Sensor de nivel de ruido v2 Sensor v2
Solicitudes del Consejo de Sensibilidad
- Contaminación urbana: CO, NO, NO2, O3, SO2, Partículas – Polvo
- Calculo del Índice de Calidad del Aire: SO2, NO2, Partículas – Polvo, CO, O3, NH3
- Emisiones de las granjas y los criaderos: CH4, H2S, NH3
- Gestión de los invernaderos: CO2, CH4, humedad
- Control de procesos químicos e industriales: CH4, SO2, CO2
- Calidad del aire interior: CO2, CO, partículas – polvo, O3
- Incendios forestales: CO, CO2
- Seguridad: Vibración, efecto de resonancia (puertas y ventanas), detección de personas mediante PIR
- Emergencias: Detectores de presencia y sensores de nivel de agua, temperatura
- Control de los productos en la logística: sensores de vibración e impacto
- Funcionamiento: Control de unidades de CC como válvulas de riego, termostatos, sistemas de iluminación, motores, PLC, etc.
- Agricultura de precisión: humedades de las hojas y diámetro de los frutos
- Sistemas de riego: Humedad del suelo, humedad de las hojas
- Horti: Radiación solar, humedad, temperatura
- Estaciones meteorológicas: anemómetro, viga de viento, pluviómetro
- Monitorización del agua potable: pH, ORP, oxígeno disuelto (DO), nitratos
- Detectación de fugas químicas en ríos: Valores de pH extremos indican derrames químicos y oxígeno disuelto (DO)
- Medición remota de la piscina: pH, Potencial de oxidación-reducción (ORP)
- Nivel de contaminación en el mar: Temperatura, Conducción (Salinidad), pH, Oxígeno disuelto (DO) y Nitratos
- Mapas de ruido: Monitorizar en tiempo real los niveles acústicos de las calles de una ciudad
- Calidad del aire: Detecta el nivel de gases y partículas presentes en el aire
- Gestión de residuos: Medir los niveles de basura en los contenedores para optimizar las rutas de recolección de residuos
- Sensores e instrumentos
- Transductores remotos
- Seguimiento de procesos
- Transmisión de datos en escenarios industriales
El usuario puede elegir entre una amplia variedad de sensores estándar.
Hay 12 interfaces inalámbricas diferentes para Waspmote incluir long-range (LoRaWAN / LoRa / Sigfox / 868 MHz / 900 MHz), medium-range (ZigBee / 802.15.4 / DigiMesh / WiFi) y short-range (RFID-NFC / Bluetooth 2.1 / Bluetooth Low Energy). Se pueden utilizar por separado o en combinación de 2 mediante el uso de la Expansion Radio Board.
Es posible conectar cualquier sensor en entornos industriales. Compatible con RS-485, Modbus, CAN Bus y 4-20 mA.
El conjunto de módulos de Protocolo Industrial para Waspmote permite al usuario interactuar con diferentes buses industriales:
1º- Conecte cualquier sensor a un bus industrial existente. Waspmote Se puede configurar para funcionar como un nodo en la red, insertando los datos de los sensores en el bus industrial ya presente. Waspmote Puede obtener información de más de 70 sensores actualmente integrados en la plataforma mediante el uso de placas de sensores específicas (por ejemplo: CO, CO2, temperatura, humedad, aceleración, pH, IR, luminosidad, vibración, etc.). De esta manera, la información de los sensores se puede leer desde cualquier dispositivo industrial conectado al bus.
2º- Agregar conectividad inalámbrica a los buses con cable. Waspmote Se puede configurar para leer la información del bus y enviarla al Libelium IoT Gateway utilizando cualquiera de los módulos de radio inalámbricos disponibles: 802.15.4, 868 MHz, 900 MHz, WiFi, 4G, Sigfox y LoRaWAN.
3º- Conecte los dispositivos industriales a la nube. Waspmote puede configurarse para leer la información procedente del bus y enviarla por vía inalámbrica directamente a la Nube utilizando interfaces de radio WiFi, GPRS, GPRS+GPS, 3G o 4G.
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| Característica |
RS-485
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Bus CAN
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Modbus
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4-20 mA (bucle de corriente)
|
|---|---|---|---|---|
| Estándar | EIA RS-485 | ISO 11898 | No disponible | No disponible |
| Tipo | No disponible | No disponible | Biblioteca de software, operada físicamente en el módulo RS-485 | Analógico |
| Medios físicos | Par trenzado | Par trenzado | No disponible | Par trenzado |
| Conector | DB9 | DB9 | DB9 (módulo RS-485) | No disponible |
| Topología de la red | Punto a punto, multidireccional, multipunto | Multimaster | No disponible | No disponible |
| Dispositivos | Un máximo de 32 conductores o receptores | No disponible | Hasta 32 puntos en sistemas multielementos | 1 |
| Modalidad de funcionamiento/señalización | Señalización diferencial | Diferencial | No disponible | No disponible |
| Velocidad | Máximo 460800 bps | 125 a 1000 Kbps | No disponible | No disponible |
| Niveles de voltaje | -7 V a +12 V | 0-5V | No disponible | Potencia: 5-24V |
| Símbolos | Tx+/Rx+, Tx-/Rx- (modo de transmisión semi-duplex); Tx+, Tx-, Rx+, Rx- (modo de transmisión completo) | Semidúplex | No disponible | No disponible |
| Mark (1) / Espacio (0) | Mark: tensiones positivas (B-A > +200 mV). Espacio: tensiones negativas (B-A < -200 mV) | No disponible | No disponible | No disponible |
| Área de datos | No disponible | No disponible | Hasta 255 bytes por trabajo | No disponible |
| Formato de la interfaz/marco | No disponible | No disponible | La capa 7 del modelo de referencia ISO-OSI. Formato de trama: RTU | No disponible |
| Distancia | No disponible | No disponible | No disponible | 900m |
| Aplicaciones | Equipos industriales, comunicaciones M2M, sistemas de control industrial (incluidas las versiones más comunes de Modbus y Profibus), controladores lógicos programables, automatización de edificios, paneles de control de seguridad interconectados y dispositivos | Aplicaciones automotrices, automatización residencial, redes industriales, automatización de fábricas, electrónica naval, equipos médicos y usos militares | Aplicaciones múltiples de maestro-esclavo, sensores e instrumentos, redes industriales, edificios e infraestructuras, transporte y aplicaciones energéticas | Sistemas de sensores y instrumentos, transductores remotos, procesos de monitorización, transmisión de datos en escenarios industriales |
OTAP con GPRS / WiFi a través de FTP
El concepto de programación inalámbrica, comúnmente conocido como programación por aire (OTAP), se ha utilizado en los últimos años sobre todo para la reprogramación de dispositivos móviles como teléfonos celulares.
Sin embargo, con los nuevos conceptos de redes de sensores inalámbricas, M2M y Internet de las Cosas, donde las redes constan de cientos o miles de nodos, la OTA se adentra en una nueva dirección y, por primera vez, se aplica utilizando tanto tecnologías móviles como GPRS como protocolos no licenciados como el WiFi.
Beneficios
- Permite actualizar o cambiar las versiones de firmware sin acceso físico.
- Actualiza el nuevo firmware consultando un servidor FTP, lo que ayuda a mantener la duración de la batería.
- Permite actualizar toda una red en pocos minutos
Waspmote consulta el servidor FTP para una nueva versión del programa
Comprueba si el nombre, la ruta y la versión del programa son correctos
Descarga el nuevo programa
Reinicia y comienza con el nuevo programa
Topologías
Los protocolos que soportan las transmisiones FTP están conectados directamente al punto de acceso a la red.
Modulos de radio compatibles: GPRS, WiFi
Sistema de almacenamiento
Una vez descargado el programa en Waspmote se almacena en la tarjeta SD de 2 GB.
Plug-in Meshlium OTA-FTP
Meshlium, la pasarela de la red IoT, aloja en su interior el servidor FTP. La interfaz de usuario de Meshlium, denominada Manager System, cuenta con un plug-in que permite configurar este servidor FTP de forma automática adjuntando el archivo binario del programa a utilizar.
Cumplimiento normativo a nivel mundial
Certificados a nivel mundial: CE, FCC, IC, Anatel, Telstra y AT&T.
Explora en qué se ha convertido Libelium
Hoy, seguimos llevando esa pasión por la innovación aún más lejos.
Hemos evolucionado hacia soluciones integrales que ya no se quedan en el laboratorio: ahora diseñamos e implementamos gemelos digitales medioambientales con datos hiperlocales y fiables, recogidos por nuestros propios dispositivos y procesados en plataformas pensadas para decisiones reales, en tiempo real.
Waspmote fue el primer paso. Hoy caminamos más lejos, con la misma convicción: que la tecnología es una herramienta poderosa para mejorar el planeta.
Waspmote fue clave en entornos de investigación y prototipado. Hoy, en Libelium damos un paso más, ofreciendo soluciones IoT integradas, robustas y listas para desplegar en el mundo real, donde marcan la diferencia enfrentando desafíos concretos.