JavaScript - Energy Monitor Bricklet

Dies ist die Beschreibung der JavaScript API Bindings für das Energy Monitor Bricklet. Allgemeine Informationen über die Funktionen und technischen Spezifikationen des Energy Monitor Bricklet sind in dessen Hardware Beschreibung zusammengefasst.

Eine Installationanleitung für die JavaScript API Bindings ist Teil deren allgemeine Beschreibung.

Beispiele

Der folgende Beispielcode ist Public Domain (CC0 1.0).

Simple (Node.js)

Download (ExampleSimple.js)

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var Tinkerforge = require('tinkerforge');

var HOST = 'localhost';
var PORT = 4223;
var UID = 'XYZ'; // Change XYZ to the UID of your Energy Monitor Bricklet

var ipcon = new Tinkerforge.IPConnection(); // Create IP connection
var em = new Tinkerforge.BrickletEnergyMonitor(UID, ipcon); // Create device object

ipcon.connect(HOST, PORT,
    function (error) {
        console.log('Error: ' + error);
    }
); // Connect to brickd
// Don't use device before ipcon is connected

ipcon.on(Tinkerforge.IPConnection.CALLBACK_CONNECTED,
    function (connectReason) {
        // Get current Energy Data
        em.getEnergyData(
            function (voltage, current, energy, realPower, apparentPower, reactivePower, powerFactor, frequency) {
                console.log('Voltage: ' + voltage/100.0 + ' V');
                console.log('Current: ' + current/100.0 + ' A');
                console.log('Energy: ' + energy/100.0 + ' Wh');
                console.log('Real Power: ' + realPower/100.0 + ' h');
                console.log('Apparent Power: ' + apparentPower/100.0 + ' VA');
                console.log('Reactive Power: ' + reactivePower/100.0 + ' VAR');
                console.log('Power Factor: ' + powerFactor/1000.0);
                console.log('Frequency: ' + frequency/100.0 + ' Hz');
            },
            function (error) {
                console.log('Error: ' + error);
            }
        );
    }
);

console.log('Press key to exit');
process.stdin.on('data',
    function (data) {
        ipcon.disconnect();
        process.exit(0);
    }
);

Callback (Node.js)

Download (ExampleCallback.js)

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var Tinkerforge = require('tinkerforge');

var HOST = 'localhost';
var PORT = 4223;
var UID = 'XYZ'; // Change XYZ to the UID of your Energy Monitor Bricklet

var ipcon = new Tinkerforge.IPConnection(); // Create IP connection
var em = new Tinkerforge.BrickletEnergyMonitor(UID, ipcon); // Create device object

ipcon.connect(HOST, PORT,
    function (error) {
        console.log('Error: ' + error);
    }
); // Connect to brickd
// Don't use device before ipcon is connected

ipcon.on(Tinkerforge.IPConnection.CALLBACK_CONNECTED,
    function (connectReason) {
        // Set period for Energy Data callback to 1s (1000ms)
        em.setEnergyDataCallbackConfiguration(1000, false);
    }
);

// Register Energy Data callback
em.on(Tinkerforge.BrickletEnergyMonitor.CALLBACK_ENERGY_DATA,
    // Callback function for Energy Data callback
    function (voltage, current, energy, realPower, apparentPower, reactivePower,
              powerFactor, frequency) {
        console.log('Voltage: ' + voltage/100.0 + ' V');
        console.log('Current: ' + current/100.0 + ' A');
        console.log('Energy: ' + energy/100.0 + ' Wh');
        console.log('Real Power: ' + realPower/100.0 + ' h');
        console.log('Apparent Power: ' + apparentPower/100.0 + ' VA');
        console.log('Reactive Power: ' + reactivePower/100.0 + ' VAR');
        console.log('Power Factor: ' + powerFactor/1000.0);
        console.log('Frequency: ' + frequency/100.0 + ' Hz');
        console.log();
    }
);

console.log('Press key to exit');
process.stdin.on('data',
    function (data) {
        ipcon.disconnect();
        process.exit(0);
    }
);

Simple (HTML)

Download (ExampleSimple.html), Test (ExampleSimple.html)

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<!DOCTYPE html>
<html>
    <meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=utf-8" />
    <head>
        <title>Tinkerforge | JavaScript Example</title>
    </head>
    <body>
        <div style="text-align:center;">
            <h1>Energy Monitor Bricklet Simple Example</h1>
            <p>
                <input value="localhost" id="host" type="text" size="20">:
                <input value="4280" id="port" type="text" size="5">,
                <input value="uid" id="uid" type="text" size="5">
                <input value="Start Example" id="start" type="button" onclick="startExample();">
            </p>
            <p>
                <textarea readonly id="text" cols="80" rows="24" style="resize:none;"
                          >Press "Start Example" to begin ...</textarea>
            </p>
        </div>
        <script src="./Tinkerforge.js" type='text/javascript'></script>
        <script type='text/javascript'>
            var ipcon;
            var textArea = document.getElementById("text");
            function startExample() {
                textArea.value = "";
                var HOST = document.getElementById("host").value;
                var PORT = parseInt(document.getElementById("port").value);
                var UID = document.getElementById("uid").value;
                if(ipcon !== undefined) {
                    ipcon.disconnect();
                }
                ipcon = new Tinkerforge.IPConnection(); // Create IP connection
                var em = new Tinkerforge.BrickletEnergyMonitor(UID, ipcon); // Create device object
                ipcon.connect(HOST, PORT,
                    function(error) {
                        textArea.value += 'Error: ' + error + '\n';
                    }
                ); // Connect to brickd
                // Don't use device before ipcon is connected

                ipcon.on(Tinkerforge.IPConnection.CALLBACK_CONNECTED,
                    function (connectReason) {
                        // Get current Energy Data
                        em.getEnergyData(
                            function (voltage, current, energy, realPower, apparentPower, reactivePower, powerFactor, frequency) {
                                textArea.value += 'Voltage: ' + voltage/100.0 + ' V\n';
                                textArea.value += 'Current: ' + current/100.0 + ' A\n';
                                textArea.value += 'Energy: ' + energy/100.0 + ' Wh\n';
                                textArea.value += 'Real Power: ' + realPower/100.0 + ' h\n';
                                textArea.value += 'Apparent Power: ' + apparentPower/100.0 + ' VA\n';
                                textArea.value += 'Reactive Power: ' + reactivePower/100.0 + ' VAR\n';
                                textArea.value += 'Power Factor: ' + powerFactor/1000.0 + '\n';
                                textArea.value += 'Frequency: ' + frequency/100.0 + ' Hz\n';
                            },
                            function (error) {
                                textArea.value += 'Error: ' + error + '\n';
                            }
                        );
                    }
                );
            }
        </script>
    </body>
</html>

Callback (HTML)

Download (ExampleCallback.html), Test (ExampleCallback.html)

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<!DOCTYPE html>
<html>
    <meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=utf-8" />
    <head>
        <title>Tinkerforge | JavaScript Example</title>
    </head>
    <body>
        <div style="text-align:center;">
            <h1>Energy Monitor Bricklet Callback Example</h1>
            <p>
                <input value="localhost" id="host" type="text" size="20">:
                <input value="4280" id="port" type="text" size="5">,
                <input value="uid" id="uid" type="text" size="5">
                <input value="Start Example" id="start" type="button" onclick="startExample();">
            </p>
            <p>
                <textarea readonly id="text" cols="80" rows="24" style="resize:none;"
                          >Press "Start Example" to begin ...</textarea>
            </p>
        </div>
        <script src="./Tinkerforge.js" type='text/javascript'></script>
        <script type='text/javascript'>
            var ipcon;
            var textArea = document.getElementById("text");
            function startExample() {
                textArea.value = "";
                var HOST = document.getElementById("host").value;
                var PORT = parseInt(document.getElementById("port").value);
                var UID = document.getElementById("uid").value;
                if(ipcon !== undefined) {
                    ipcon.disconnect();
                }
                ipcon = new Tinkerforge.IPConnection(); // Create IP connection
                var em = new Tinkerforge.BrickletEnergyMonitor(UID, ipcon); // Create device object
                ipcon.connect(HOST, PORT,
                    function(error) {
                        textArea.value += 'Error: ' + error + '\n';
                    }
                ); // Connect to brickd
                // Don't use device before ipcon is connected

                ipcon.on(Tinkerforge.IPConnection.CALLBACK_CONNECTED,
                    function (connectReason) {
                        // Set period for Energy Data callback to 1s (1000ms)
                        em.setEnergyDataCallbackConfiguration(1000, false);
                    }
                );

                // Register Energy Data callback
                em.on(Tinkerforge.BrickletEnergyMonitor.CALLBACK_ENERGY_DATA,
                    // Callback function for Energy Data callback
                    function (voltage, current, energy, realPower, apparentPower, reactivePower,
                              powerFactor, frequency) {
                        textArea.value += 'Voltage: ' + voltage/100.0 + ' V\n';
                        textArea.value += 'Current: ' + current/100.0 + ' A\n';
                        textArea.value += 'Energy: ' + energy/100.0 + ' Wh\n';
                        textArea.value += 'Real Power: ' + realPower/100.0 + ' h\n';
                        textArea.value += 'Apparent Power: ' + apparentPower/100.0 + ' VA\n';
                        textArea.value += 'Reactive Power: ' + reactivePower/100.0 + ' VAR\n';
                        textArea.value += 'Power Factor: ' + powerFactor/1000.0 + '\n';
                        textArea.value += 'Frequency: ' + frequency/100.0 + ' Hz\n';
                        textArea.value += '\n';
                        textArea.scrollTop = textArea.scrollHeight;
                    }
                );
            }
        </script>
    </body>
</html>

API

Allgemein kann jede Methode der JavaScript Bindings zwei optionale Parameter haben, returnCallback und errorCallback. Dies sind benutzerdefinierte Callback-Funktionen. Die returnCallback-Funktion wird mit dem Ergebnissen der Methode als Argumente aufgerufen, falls die Methode ihre Ergebnisse asynchron zurückgibt. Die errorCallback-Funktion wird im Fehlerfall mit einem Fehlercode aufgerufen. Der Fehlercode kann einer der folgenden Werte sein:

  • IPConnection.ERROR_ALREADY_CONNECTED = 11
  • IPConnection.ERROR_NOT_CONNECTED = 12
  • IPConnection.ERROR_CONNECT_FAILED = 13
  • IPConnection.ERROR_INVALID_FUNCTION_ID = 21
  • IPConnection.ERROR_TIMEOUT = 31
  • IPConnection.ERROR_INVALID_PARAMETER = 41
  • IPConnection.ERROR_FUNCTION_NOT_SUPPORTED = 42
  • IPConnection.ERROR_UNKNOWN_ERROR = 43
  • IPConnection.ERROR_STREAM_OUT_OF_SYNC = 51
  • IPConnection.ERROR_NON_ASCII_CHAR_IN_SECRET = 71

Der Namespace der JavaScript Bindings ist Tinkerforge.*.

Grundfunktionen

new BrickletEnergyMonitor(uid, ipcon)
Parameter:
  • uid – Typ: string
  • ipcon – Typ: IPConnection
Rückgabe:
  • energyMonitor – Typ: BrickletEnergyMonitor

Erzeugt ein Objekt mit der eindeutigen Geräte ID uid:

var energyMonitor = new BrickletEnergyMonitor("YOUR_DEVICE_UID", ipcon)

Dieses Objekt kann benutzt werden, nachdem die IP Connection verbunden ist (siehe Beispiele oben).

BrickletEnergyMonitor.getEnergyData([returnCallback][, errorCallback])
Callback-Parameter:
  • voltage – Typ: int, Wertebereich: [-231 bis 231 - 1]
  • current – Typ: int, Wertebereich: [-231 bis 231 - 1]
  • energy – Typ: int, Wertebereich: [-231 bis 231 - 1]
  • realPower – Typ: int, Wertebereich: [-231 bis 231 - 1]
  • apparentPower – Typ: int, Wertebereich: [-231 bis 231 - 1]
  • reactivePower – Typ: int, Wertebereich: [-231 bis 231 - 1]
  • powerFactor – Typ: int, Wertebereich: [0 bis 216 - 1]
  • frequency – Typ: int, Wertebereich: [0 bis 216 - 1]
Rückgabe:
  • undefined

Gibt alle Messdaten des Energy Monitor Bricklets zurück.

  • Voltage (V): RMS-Spannung (Effektivwert) mit einer Auflösung von 10mV (Beispiel: 230,05V = 23005)
  • Current (A): RMS-Strom (Effektivwert) mit einer Auflösung von 10mA (Beispiel: 1,42A = 142)
  • Energy (Wh): Energie (integriert über Zeit) mit einer Auflösung von 10mWh (Beispiel: 1,1kWh = 110000)
  • Real Power (W): Wirkleistung mit einer Auflösung von 10mW (Beispiel: 1234,56W = 123456)
  • Apparent Power (VA): Scheinleistung mit einer Auflösung von 10mVA (Beispiel: 1234,56VA = 123456)
  • Reactive Power (VAR): Blindleistung mit einer Auflösung von 10mVAR (Beispiel: 1234,56VAR = 123456)
  • Power Factor: Leistungsfaktor mit einer Auflösung von 1/1000 (Beispiel: PF 0,995 = 995)
  • Frequency (Hz): AC-Frequenz der Netzspannung mit einer Auflösung von 1/100 Hz (Beispiel: 50Hz = 5000)

Die Frequenz wird alle 6 Sekunden neu berechnet.

Alle anderen Werte werden über 10 Nulldurchgänge der Spannungs-Sinuskurve integriert. Mit einer Standard Netzspannungsfrequenz von 50Hz entspricht das 5 Messungen pro Sekunde (oder einer Integrationszeit von 200ms pro Messung).

Wenn kein Spannungstransformator angeschlossen ist, nutzt das Bricklet den Kurvenverlauf des Stroms, um die Frequenz zu bestimmen und die Integrationszeit beträgt 10 Nulldurchläufe der Strom-Sinuskurve.

BrickletEnergyMonitor.resetEnergy([returnCallback][, errorCallback])
Callback-Parameter:
  • undefined
Rückgabe:
  • undefined

Setzt den Energiewert (siehe getEnergyData()) zurück auf 0Wh

BrickletEnergyMonitor.getWaveform([returnCallback][, errorCallback])
Callback-Parameter:
  • waveform – Typ: [int, ...], Länge: 1536, Wertebereich: [-215 bis 215 - 1]
Rückgabe:
  • undefined

Gibt eine Momentaufnahme des Spannungs- und Stromkurvenverlaufs zurück. Die Werte im zurückgegebenen Array alternieren zwischen Spannung und Strom. Die Daten eines Getter-Aufrufs beinhalten 768 Datenpunkte für Spannung und Strom, diese korrespondieren zu ungefähr 3 vollen Sinuskurven.

Die Spannung hat eine Auflösung von 100mV und der Strom hat eine Auflösung von 10mA.

Die Daten können für eine grafische Repräsentation (nicht-Realzeit) der Kurvenverläufe genutzt werden.

BrickletEnergyMonitor.getTransformerStatus([returnCallback][, errorCallback])
Callback-Parameter:
  • voltageTransformerConnected – Typ: boolean
  • currentTransformerConnected – Typ: boolean
Rückgabe:
  • undefined

Gibt true zurück wenn ein Spannungs-/Stromtransformator mit dem Bricklet verbunden ist.

BrickletEnergyMonitor.setTransformerCalibration(voltageRatio, currentRatio, phaseShift[, returnCallback][, errorCallback])
Parameter:
  • voltageRatio – Typ: int, Wertebereich: [0 bis 216 - 1]
  • currentRatio – Typ: int, Wertebereich: [0 bis 216 - 1]
  • phaseShift – Typ: int, Wertebereich: [-215 bis 215 - 1]
Callback-Parameter:
  • undefined
Rückgabe:
  • undefined

Setzt das Transformer-Verhältnis für Strom und Spannung in Hundertstel.

Beispiel: Wenn die Netzspannung 230V beträgt und ein 9V Spannungstransformer sowie eine 1V:30A Spannungszange verwendet wird, ergibt das ein Spannungsverhältnis von 230/9 = 25,56 und ein Stromverhältnis von 30/1 = 30.

In diesem Fall müssten also die Werte 2556 und 3000 gesetzt werden.

Die Kalibrierung wird in nicht-flüchtigem Speicher gespeichert und muss nur einmal gesetzt werden.

Im Auslieferungszustand ist das Spannungsverhältnis auf 1923 und das Stromverhältnis auf 3000 gesetzt.

Der Parameter Phase Shift muss auf 0 gesetzt werden. Dieser Parameter wird aktuell von der Firmware nicht genutzt.

BrickletEnergyMonitor.getTransformerCalibration([returnCallback][, errorCallback])
Callback-Parameter:
  • voltageRatio – Typ: int, Wertebereich: [0 bis 216 - 1]
  • currentRatio – Typ: int, Wertebereich: [0 bis 216 - 1]
  • phaseShift – Typ: int, Wertebereich: [-215 bis 215 - 1]
Rückgabe:
  • undefined

Gibt die Transformator-Kalibrierung zurück, wie von setTransformerCalibration() gesetzt.

BrickletEnergyMonitor.calibrateOffset([returnCallback][, errorCallback])
Callback-Parameter:
  • undefined
Rückgabe:
  • undefined

Ein Aufruf dieser Funktion startet eine Offset-Kalibrierung. Dazu werden die Spannungs- und Stromkurvenverläufe über einen längeren Zeitraum aufsummiert, um den Nulldurchgangspunkt der Sinuskurve zu finden.

Der Offset für das Bricklet wird von Tinkerforge ab Werk kalibriert. Ein Aufruf dieser Funktion sollte also nicht notwendig sein.

Wenn der Offset rekalibriert werden soll, empfehlen wir entweder eine Last anzuschließen, die eine glatte Sinuskurve für Spannung und Strom erzeugt, oder die beiden Eingänge kurzzuschließen.

Die Kalibrierung wird in nicht-flüchtigem Speicher gespeichert und muss nur einmal gesetzt werden.

Fortgeschrittene Funktionen

BrickletEnergyMonitor.getAPIVersion()
Rückgabe:
  • apiVersion – Typ: [int, ...], Länge: 3, Wertebereich: [0 bis 255]

Gibt die Version der API Definition (Major, Minor, Revision) zurück, die diese API Bindings implementieren. Dies ist weder die Release-Version dieser API Bindings noch gibt es in irgendeiner Weise Auskunft über den oder das repräsentierte(n) Brick oder Bricklet.

BrickletEnergyMonitor.getResponseExpected(functionId[, errorCallback])
Parameter:
  • functionId – Typ: int, Wertebereich: Siehe Konstanten
Rückgabe:
  • responseExpected – Typ: boolean

Gibt das Response-Expected-Flag für die Funktion mit der angegebenen Funktions IDs zurück. Es ist true falls für die Funktion beim Aufruf eine Antwort erwartet wird, false andernfalls.

Für Getter-Funktionen ist diese Flag immer gesetzt und kann nicht entfernt werden, da diese Funktionen immer eine Antwort senden. Für Konfigurationsfunktionen für Callbacks ist es standardmäßig gesetzt, kann aber entfernt werden mittels setResponseExpected(). Für Setter-Funktionen ist es standardmäßig nicht gesetzt, kann aber gesetzt werden.

Wenn das Response-Expected-Flag für eine Setter-Funktion gesetzt ist, können Timeouts und andere Fehlerfälle auch für Aufrufe dieser Setter-Funktion detektiert werden. Das Gerät sendet dann eine Antwort extra für diesen Zweck. Wenn das Flag für eine Setter-Funktion nicht gesetzt ist, dann wird keine Antwort vom Gerät gesendet und Fehler werden stillschweigend ignoriert, da sie nicht detektiert werden können.

Die folgenden Konstanten sind für diese Funktion verfügbar:

Für function_id:

  • BrickletEnergyMonitor.FUNCTION_RESET_ENERGY = 2
  • BrickletEnergyMonitor.FUNCTION_SET_TRANSFORMER_CALIBRATION = 5
  • BrickletEnergyMonitor.FUNCTION_CALIBRATE_OFFSET = 7
  • BrickletEnergyMonitor.FUNCTION_SET_ENERGY_DATA_CALLBACK_CONFIGURATION = 8
  • BrickletEnergyMonitor.FUNCTION_SET_WRITE_FIRMWARE_POINTER = 237
  • BrickletEnergyMonitor.FUNCTION_SET_STATUS_LED_CONFIG = 239
  • BrickletEnergyMonitor.FUNCTION_RESET = 243
  • BrickletEnergyMonitor.FUNCTION_WRITE_UID = 248
BrickletEnergyMonitor.setResponseExpected(functionId, responseExpected[, errorCallback])
Parameter:
  • functionId – Typ: int, Wertebereich: Siehe Konstanten
  • responseExpected – Typ: boolean
Rückgabe:
  • undefined

Ändert das Response-Expected-Flag für die Funktion mit der angegebenen Funktion IDs. Diese Flag kann nur für Setter-Funktionen (Standardwert: false) und Konfigurationsfunktionen für Callbacks (Standardwert: true) geändert werden. Für Getter-Funktionen ist das Flag immer gesetzt.

Wenn das Response-Expected-Flag für eine Setter-Funktion gesetzt ist, können Timeouts und andere Fehlerfälle auch für Aufrufe dieser Setter-Funktion detektiert werden. Das Gerät sendet dann eine Antwort extra für diesen Zweck. Wenn das Flag für eine Setter-Funktion nicht gesetzt ist, dann wird keine Antwort vom Gerät gesendet und Fehler werden stillschweigend ignoriert, da sie nicht detektiert werden können.

Die folgenden Konstanten sind für diese Funktion verfügbar:

Für function_id:

  • BrickletEnergyMonitor.FUNCTION_RESET_ENERGY = 2
  • BrickletEnergyMonitor.FUNCTION_SET_TRANSFORMER_CALIBRATION = 5
  • BrickletEnergyMonitor.FUNCTION_CALIBRATE_OFFSET = 7
  • BrickletEnergyMonitor.FUNCTION_SET_ENERGY_DATA_CALLBACK_CONFIGURATION = 8
  • BrickletEnergyMonitor.FUNCTION_SET_WRITE_FIRMWARE_POINTER = 237
  • BrickletEnergyMonitor.FUNCTION_SET_STATUS_LED_CONFIG = 239
  • BrickletEnergyMonitor.FUNCTION_RESET = 243
  • BrickletEnergyMonitor.FUNCTION_WRITE_UID = 248
BrickletEnergyMonitor.setResponseExpectedAll(responseExpected)
Parameter:
  • responseExpected – Typ: boolean
Rückgabe:
  • undefined

Ändert das Response-Expected-Flag für alle Setter-Funktionen und Konfigurationsfunktionen für Callbacks diese Gerätes.

BrickletEnergyMonitor.getSPITFPErrorCount([returnCallback][, errorCallback])
Callback-Parameter:
  • errorCountAckChecksum – Typ: int, Wertebereich: [0 bis 232 - 1]
  • errorCountMessageChecksum – Typ: int, Wertebereich: [0 bis 232 - 1]
  • errorCountFrame – Typ: int, Wertebereich: [0 bis 232 - 1]
  • errorCountOverflow – Typ: int, Wertebereich: [0 bis 232 - 1]
Rückgabe:
  • undefined

Gibt die Anzahl der Fehler die während der Kommunikation zwischen Brick und Bricklet aufgetreten sind zurück.

Die Fehler sind aufgeteilt in

  • ACK-Checksummen Fehler,
  • Message-Checksummen Fehler,
  • Framing Fehler und
  • Overflow Fehler.

Die Fehlerzähler sind für Fehler die auf der Seite des Bricklets auftreten. Jedes Brick hat eine ähnliche Funktion welche die Fehler auf Brickseite ausgibt.

BrickletEnergyMonitor.setBootloaderMode(mode[, returnCallback][, errorCallback])
Parameter:
  • mode – Typ: int, Wertebereich: Siehe Konstanten
Callback-Parameter:
  • status – Typ: int, Wertebereich: Siehe Konstanten
Rückgabe:
  • undefined

Setzt den Bootloader-Modus und gibt den Status zurück nachdem die Modusänderungsanfrage bearbeitet wurde.

Mit dieser Funktion ist es möglich vom Bootloader- in den Firmware-Modus zu wechseln und umgekehrt. Ein Welchsel vom Bootlodaer- in der den Firmware-Modus ist nur möglich wenn Entry-Funktion, Device Identifier und CRC vorhanden und korrekt sind.

Diese Funktion wird vom Brick Viewer während des flashens benutzt. In einem normalem Nutzerprogramm sollte diese Funktion nicht benötigt werden.

Die folgenden Konstanten sind für diese Funktion verfügbar:

Für mode:

  • BrickletEnergyMonitor.BOOTLOADER_MODE_BOOTLOADER = 0
  • BrickletEnergyMonitor.BOOTLOADER_MODE_FIRMWARE = 1
  • BrickletEnergyMonitor.BOOTLOADER_MODE_BOOTLOADER_WAIT_FOR_REBOOT = 2
  • BrickletEnergyMonitor.BOOTLOADER_MODE_FIRMWARE_WAIT_FOR_REBOOT = 3
  • BrickletEnergyMonitor.BOOTLOADER_MODE_FIRMWARE_WAIT_FOR_ERASE_AND_REBOOT = 4

Für status:

  • BrickletEnergyMonitor.BOOTLOADER_STATUS_OK = 0
  • BrickletEnergyMonitor.BOOTLOADER_STATUS_INVALID_MODE = 1
  • BrickletEnergyMonitor.BOOTLOADER_STATUS_NO_CHANGE = 2
  • BrickletEnergyMonitor.BOOTLOADER_STATUS_ENTRY_FUNCTION_NOT_PRESENT = 3
  • BrickletEnergyMonitor.BOOTLOADER_STATUS_DEVICE_IDENTIFIER_INCORRECT = 4
  • BrickletEnergyMonitor.BOOTLOADER_STATUS_CRC_MISMATCH = 5
BrickletEnergyMonitor.getBootloaderMode([returnCallback][, errorCallback])
Callback-Parameter:
  • mode – Typ: int, Wertebereich: Siehe Konstanten
Rückgabe:
  • undefined

Gibt den aktuellen Bootloader-Modus zurück, siehe setBootloaderMode().

Die folgenden Konstanten sind für diese Funktion verfügbar:

Für mode:

  • BrickletEnergyMonitor.BOOTLOADER_MODE_BOOTLOADER = 0
  • BrickletEnergyMonitor.BOOTLOADER_MODE_FIRMWARE = 1
  • BrickletEnergyMonitor.BOOTLOADER_MODE_BOOTLOADER_WAIT_FOR_REBOOT = 2
  • BrickletEnergyMonitor.BOOTLOADER_MODE_FIRMWARE_WAIT_FOR_REBOOT = 3
  • BrickletEnergyMonitor.BOOTLOADER_MODE_FIRMWARE_WAIT_FOR_ERASE_AND_REBOOT = 4
BrickletEnergyMonitor.setWriteFirmwarePointer(pointer[, returnCallback][, errorCallback])
Parameter:
  • pointer – Typ: int, Wertebereich: [0 bis 232 - 1]
Callback-Parameter:
  • undefined
Rückgabe:
  • undefined

Setzt den Firmware-Pointer für writeFirmware(). Der Pointer muss um je 64 Byte erhöht werden. Die Daten werden alle 4 Datenblöcke in den Flash geschrieben (4 Datenblöcke entsprechen einer Page mit 256 Byte).

Diese Funktion wird vom Brick Viewer während des flashens benutzt. In einem normalem Nutzerprogramm sollte diese Funktion nicht benötigt werden.

BrickletEnergyMonitor.writeFirmware(data[, returnCallback][, errorCallback])
Parameter:
  • data – Typ: [int, ...], Länge: 64, Wertebereich: [0 bis 255]
Callback-Parameter:
  • status – Typ: int, Wertebereich: [0 bis 255]
Rückgabe:
  • undefined

Schreibt 64 Bytes Firmware an die Position die vorher von setWriteFirmwarePointer() gesetzt wurde. Die Firmware wird alle 4 Datenblöcke in den Flash geschrieben.

Eine Firmware kann nur im Bootloader-Mode geschrieben werden.

Diese Funktion wird vom Brick Viewer während des flashens benutzt. In einem normalem Nutzerprogramm sollte diese Funktion nicht benötigt werden.

BrickletEnergyMonitor.setStatusLEDConfig(config[, returnCallback][, errorCallback])
Parameter:
  • config – Typ: int, Wertebereich: Siehe Konstanten
Callback-Parameter:
  • undefined
Rückgabe:
  • undefined

Setzt die Konfiguration der Status-LED. Standardmäßig zeigt die LED die Kommunikationsdatenmenge an. Sie blinkt einmal auf pro 10 empfangenen Datenpaketen zwischen Brick und Bricklet.

Die LED kann auch permanent an/aus gestellt werden oder einen Herzschlag anzeigen.

Wenn das Bricklet sich im Bootlodermodus befindet ist die LED aus.

Die folgenden Konstanten sind für diese Funktion verfügbar:

Für config:

  • BrickletEnergyMonitor.STATUS_LED_CONFIG_OFF = 0
  • BrickletEnergyMonitor.STATUS_LED_CONFIG_ON = 1
  • BrickletEnergyMonitor.STATUS_LED_CONFIG_SHOW_HEARTBEAT = 2
  • BrickletEnergyMonitor.STATUS_LED_CONFIG_SHOW_STATUS = 3
BrickletEnergyMonitor.getStatusLEDConfig([returnCallback][, errorCallback])
Callback-Parameter:
  • config – Typ: int, Wertebereich: Siehe Konstanten
Rückgabe:
  • undefined

Gibt die Konfiguration zurück, wie von setStatusLEDConfig() gesetzt.

Die folgenden Konstanten sind für diese Funktion verfügbar:

Für config:

  • BrickletEnergyMonitor.STATUS_LED_CONFIG_OFF = 0
  • BrickletEnergyMonitor.STATUS_LED_CONFIG_ON = 1
  • BrickletEnergyMonitor.STATUS_LED_CONFIG_SHOW_HEARTBEAT = 2
  • BrickletEnergyMonitor.STATUS_LED_CONFIG_SHOW_STATUS = 3
BrickletEnergyMonitor.getChipTemperature([returnCallback][, errorCallback])
Callback-Parameter:
  • temperature – Typ: int, Wertebereich: [-215 bis 215 - 1]
Rückgabe:
  • undefined

Gibt die Temperatur in °C, gemessen im Mikrocontroller, aus. Der Rückgabewert ist nicht die Umgebungstemperatur.

Die Temperatur ist lediglich proportional zur echten Temperatur und hat eine hohe Ungenauigkeit. Daher beschränkt sich der praktische Nutzen auf die Indikation von Temperaturveränderungen.

BrickletEnergyMonitor.reset([returnCallback][, errorCallback])
Callback-Parameter:
  • undefined
Rückgabe:
  • undefined

Ein Aufruf dieser Funktion setzt das Bricklet zurück. Nach einem Neustart sind alle Konfiguration verloren.

Nach dem Zurücksetzen ist es notwendig neue Objekte zu erzeugen, Funktionsaufrufe auf bestehenden führen zu undefiniertem Verhalten.

BrickletEnergyMonitor.writeUID(uid[, returnCallback][, errorCallback])
Parameter:
  • uid – Typ: int, Wertebereich: [0 bis 232 - 1]
Callback-Parameter:
  • undefined
Rückgabe:
  • undefined

Schreibt eine neue UID in den Flash. Die UID muss zuerst vom Base58 encodierten String in einen Integer decodiert werden.

Wir empfehlen die Nutzung des Brick Viewers zum ändern der UID.

BrickletEnergyMonitor.readUID([returnCallback][, errorCallback])
Callback-Parameter:
  • uid – Typ: int, Wertebereich: [0 bis 232 - 1]
Rückgabe:
  • undefined

Gibt die aktuelle UID als Integer zurück. Dieser Integer kann als Base58 encodiert werden um an den üblichen UID-String zu gelangen.

BrickletEnergyMonitor.getIdentity([returnCallback][, errorCallback])
Callback-Parameter:
  • uid – Typ: string, Länge: bis zu 8
  • connectedUid – Typ: string, Länge: bis zu 8
  • position – Typ: char
  • hardwareVersion – Typ: [int, ...], Länge: 3, Wertebereich: [0 bis 255]
  • firmwareVersion – Typ: [int, ...], Länge: 3, Wertebereich: [0 bis 255]
  • deviceIdentifier – Typ: int, Wertebereich: [0 bis 216 - 1]
Rückgabe:
  • undefined

Gibt die UID, die UID zu der das Bricklet verbunden ist, die Position, die Hard- und Firmware Version sowie den Device Identifier zurück.

Die Position kann 'a', 'b', 'c' oder 'd' sein.

Eine Liste der Device Identifier Werte ist hier zu finden. Es gibt auch eine Konstante für den Device Identifier dieses Bricklets.

Konfigurationsfunktionen für Callbacks

BrickletEnergyMonitor.on(callback_id, function)
Parameter:
  • callback_id – Typ: int
  • function – Typ: function
Rückgabe:
  • undefined

Registriert die function für die gegebene callback_id.

Die verfügbaren Callback IDs mit den zugehörigen Funktionssignaturen sind unten zu finden.

BrickletEnergyMonitor.setEnergyDataCallbackConfiguration(period, valueHasToChange[, returnCallback][, errorCallback])
Parameter:
  • period – Typ: int, Einheit: 1 ms, Wertebereich: [0 bis 232 - 1], Standardwert: 0
  • valueHasToChange – Typ: boolean, Standardwert: false
Callback-Parameter:
  • undefined
Rückgabe:
  • undefined

Die Periode ist die Periode mit der der CALLBACK_ENERGY_DATA Callback ausgelöst wird. Ein Wert von 0 schaltet den Callback ab.

Wenn der value has to change-Parameter auf True gesetzt wird, wird der Callback nur ausgelöst, wenn der Wert sich im Vergleich zum letzten mal geändert hat. Ändert der Wert sich nicht innerhalb der Periode, so wird der Callback sofort ausgelöst, wenn der Wert sich das nächste mal ändert.

Wird der Parameter auf False gesetzt, so wird der Callback dauerhaft mit der festen Periode ausgelöst unabhängig von den Änderungen des Werts.

BrickletEnergyMonitor.getEnergyDataCallbackConfiguration([returnCallback][, errorCallback])
Callback-Parameter:
  • period – Typ: int, Einheit: 1 ms, Wertebereich: [0 bis 232 - 1], Standardwert: 0
  • valueHasToChange – Typ: boolean, Standardwert: false
Rückgabe:
  • undefined

Gibt die Callback-Konfiguration zurück, wie mittels setEnergyDataCallbackConfiguration() gesetzt.

Callbacks

Callbacks können registriert werden um zeitkritische oder wiederkehrende Daten vom Gerät zu erhalten. Die Registrierung kann mit der Funktion on() des Geräte Objektes durchgeführt werden. Der erste Parameter ist die Callback ID und der zweite Parameter die Callback-Funktion:

energyMonitor.on(BrickletEnergyMonitor.CALLBACK_EXAMPLE,
    function (param) {
        console.log(param);
    }
);

Die verfügbaren IDs mit der dazugehörigen Parameteranzahl und -typen werden weiter unten beschrieben.

Bemerkung

Callbacks für wiederkehrende Ereignisse zu verwenden ist immer zu bevorzugen gegenüber der Verwendung von Abfragen. Es wird weniger USB-Bandbreite benutzt und die Latenz ist erheblich geringer, da es keine Paketumlaufzeit gibt.

BrickletEnergyMonitor.CALLBACK_ENERGY_DATA
Callback-Parameter:
  • voltage – Typ: int, Wertebereich: [-231 bis 231 - 1]
  • current – Typ: int, Wertebereich: [-231 bis 231 - 1]
  • energy – Typ: int, Wertebereich: [-231 bis 231 - 1]
  • realPower – Typ: int, Wertebereich: [-231 bis 231 - 1]
  • apparentPower – Typ: int, Wertebereich: [-231 bis 231 - 1]
  • reactivePower – Typ: int, Wertebereich: [-231 bis 231 - 1]
  • powerFactor – Typ: int, Wertebereich: [0 bis 216 - 1]
  • frequency – Typ: int, Wertebereich: [0 bis 216 - 1]

Dieser Callback wird periodisch ausgelöst abhängig von der mittels setEnergyDataCallbackConfiguration() gesetzten Konfiguration

Die Parameter sind der gleiche wie getEnergyData().

Konstanten

BrickletEnergyMonitor.DEVICE_IDENTIFIER

Diese Konstante wird verwendet um ein Energy Monitor Bricklet zu identifizieren.

Die getIdentity() Funktion und der IPConnection.CALLBACK_ENUMERATE Callback der IP Connection haben ein device_identifier Parameter um den Typ des Bricks oder Bricklets anzugeben.

BrickletEnergyMonitor.DEVICE_DISPLAY_NAME

Diese Konstante stellt den Anzeigenamen eines Energy Monitor Bricklet dar.