- Installasjons- og sikkerhetskrav
- Trinn 1: Prosjekt
- Trinn 2: Tilbehør
- Trinn 3: Kjele
- Trinn 4: Montering av kjøleribbene
- Trinn 5: Kabling
- Ferdige løsninger og gjør-det-selv montering
- Google Home
- Smart hjem basert på ZigBee
- Populære sensorer for Arduino
- 31. mars - Pakke fra Wiren Board
- Hva er en smarthuskontroller?
- Smart varmesystemstrategi
- Smarthus oppvarmingsordning og kontrollsystemer, foto og video
- Spesifikasjoner for smart varmeforsyning
- En lovende retning i organisasjonen
- Prinsippet for drift av et smart hjem
- Typer systemer
- Kablet
- Trådløst
- Sentraliserte løsninger
- desentralisert
- Nettverk med åpne protokoller
- Lukket protokollutstyr
Installasjons- og sikkerhetskrav
I dette avsnittet vil vi vurdere hvordan du utfører vannoppvarming med egne hender.
Trinn 1: Prosjekt
Først velger du riktig skjema og viser det på papir. Vurder områdene til rommene, plasseringen av radiatorer, rørledninger, deres dimensjoner, etc. En slik skisse vil hjelpe deg med å beregne mengden forbruksvarer riktig. Spesielle programmer vil i stor grad forenkle alle beregninger.
Trinn 2: Tilbehør
La oss kort vurdere hva en kjele, batterier og rør kan være.Typer oppvarmingsenheter, avhengig av drivstoffet som brukes, er gass, elektrisk, fast brensel og kombinert. Favoritten blant disse alternativene kan med rette kalles gassenheter. Vannkjeler kommer med en pumpe (for en tvungen oppvarmingsordning for et privat hus) eller uten den (naturlig sirkulasjon), og begge typer kan installeres med egne hender. Dobbeltkretsenheten har vist seg godt, og gir ikke bare varme i huset, men også varmt vann.
Stålbatterier vil glede seg over prisen, men samtidig er de utsatt for korrosjon, og hvis du planlegger å tømme kjølevæsken, vil levetiden bli betydelig redusert. Støpejern, tvert imot, kan sies å være et evig materiale. Den varmer lenge, men holder også på varmen lenge. Men den tunge vekten, det ikke for attraktive utseendet og høye kostnadene har redusert populariteten til dette materialet betydelig. Støpejernsbatterier er erstattet med aluminiumsbatterier. Utseendet deres er veldig attraktivt, de varmes raskt opp og er motstandsdyktige mot korrosjon. Aluminium tåler imidlertid ikke plutselige trykkendringer. Bimetallmotstander er kjent for sin utmerkede varmespredning, men anti-korrosjonsegenskapene forblir de samme som for aluminium.
Stålrørledningen har mistet sin fordums prakt på grunn av den korte levetiden. Den ble erstattet av moderne polypropylen. Enkel installasjon, muligheten til å lage et "ett stykke" design, rimelige kostnader og pålitelighet - alt dette er ubestridelige fordeler. Kobberrør har også gode egenskaper, men ikke alle har råd til kostnadene.
Trinn 3: Kjele
Vannoppvarming i et privat hus er bygget på en slik måte at bæreren varmes opp av en kjele. Denne ordningen er den mest optimale i fravær av en sentralisert forsyning.Derfor, når du velger et sted hvor du skal installere kjelen, bør man ta hensyn til plasseringen av gassrørledningen eller tilstedeværelsen av elektriske ledninger. Hvis vi snakker om en enhet med fast brensel, må du lage en ekstra installasjon av skorsteinen. Hvis du foretrekker den naturlige sirkulasjonen av kjølevæsken, plasser varmeenheten slik at returledningen er så lav som mulig. I dette tilfellet er kjelleren ideell.
Trinn 4: Montering av kjøleribbene
Batterier plasseres under vinduer eller nær døråpninger. Monteringsdesignet avhenger av materialet til motstandene og antall seksjoner. Jo tyngre de er, jo mer pålitelig fiksering trenger de. Det bør være et gap på minst 10 cm mellom batteriene og vinduskarmene, det bør være mer enn 6 cm til gulvet Ved å installere stengeventiler på hvert element kan man regulere mengden kjølevæske i batteriene, og luftventilen vil bidra til å unngå uønskede trafikkork.
Trinn 5: Kabling
Kjelen vil være utgangspunktet for installasjonen av rørledningen. I dette tilfellet bør du følge ordningen som er valgt og skissert på papir. Hvis rørene er synlige, snakker vi om åpne ledninger. På den ene siden lider den estetiske siden, og på den annen side vil enhver lekkasje forbli i sikte, og for å erstatte det skadede elementet, trenger du ikke å demontere boksen. Rørledningen kan også skjules, mures opp i veggen, lages av gipsplater osv. På dette stadiet kobles batterier, tilleggsutstyr (pumpe, filtre, sikkerhetsenhet, ekspansjonstank osv.).
Ferdige løsninger og gjør-det-selv montering
Hvordan lage et "smarthjem" selv? For øyeblikket er det et bredt utvalg av alternativer for å bygge et system - forskjellige store selskaper slipper nye produkter og tilbyr sine løsninger og enheter. Vurder flere alternativer for å implementere dette konseptet.
Google Home
Google har utviklet ideen om et smarthus i mange år og har en familie med produkter som styresystemet er bygget på.
Google Home-kolonnen

Settet med funksjoner som utføres av kolonnen er veldig bredt: med hjelpen kan du lage en plan for dagen, lytte til nyhetene, bruke en søkemotor eller spille spill. Den administrerer musikk, radio, alarmer, tidtakere og påminnelser, lar deg sende meldinger til alle nettverksenheter. Men du må russifisere det selv, instruksjoner finner du på Internett. Google Home støtter også IFTTT, som lar deg koble forskjellige enheter inn i systemet.
Home Hub-enhet
Kontrollsenter, som er en kolonne for kommunikasjon med Assistent-stemmeassistenten, supplert med en skjerm. Enheten er ikke utstyrt med kamera for å øke brukerens følelse av komfort og sikkerhet. Det er en nattmodus - enheten kan overføre kommandoer som senker lysstyrken på lyset, temperaturen i huset og lukker låsene. Det er mulig å fjernstyre funksjoner gjennom Google Home-appen.
Smart hjem basert på ZigBee
Selvjustering av Smart Home-systemet kan også gjøres ved hjelp av ZigBee. Dette er en trådløs kommunikasjonsstandard der alle enheter i et hus eller leilighet samhandler. ZigBee produserer mange enheter: smarte stikkontakter, lyspærer, dimmere, bevegelsessensorer, ulike kontrollsensorer.Lederen blant produsenter av enheter som støtter ZigBee-standarden er det kinesiske selskapet Xiaomi.
Driften av ZigBee-systemet utføres ved hjelp av følgende typer enheter:
- Koordinatorer som styrer systemaktiviteter og sørger for prosesssikkerhet.
- Rutere som fungerer konstant og er ansvarlige for driften av enheter i hvilemodus. De er også ansvarlige for gjenoppretting i tilfelle feil. De kobles til koordinatoren, rutere, samt perifere enheter og utstyr for informasjonsoverføring.
- Sluttenheter som er ansvarlige for å sende og motta data. De kobles til koordinatoren og ruterne, og er også koblet til sensorer og mekanismer som er ansvarlige for å utføre kommandoer.
Populære sensorer for Arduino

Arduino er et programmerbart mikrokontrollerkort som du enkelt kan lage automatiserings- eller robotverktøy med. Vurder de mest populære sensorene som er koblet til den.
hindringssensor
Den består av en fotodiode og en LED som sender ut og mottar signaler i det infrarøde spekteret.
Avstandssensor
HC SR04-sensoren består av en mottaker og sender av ultralydbølger.
Atmosfæriske trykksensorer
Vanlige sensorer BMP180, BMP280, BME280 kan brukes i elektroniske barometre.
Bevegelsessensor
Den vanligste er HC SR501-modulen, som har muligheten til å justere responshastighet og responsforsinkelsestid.
Lyssensor.
Populær for sin enkelhet og pålitelighet.
Lekkasjesensor
Modulen består av en sensor og en komparator.Komparatorkortet har en motstand som styrer følsomheten til sensoren.
Fuktighetssensor
Består av elektroder og komparator. Kan brukes til å bestemme jordfuktighet i automatiske vanningsanlegg.
31. mars - Pakke fra Wiren Board
Endelig kom pakken med alle de smarte jernbitene som jeg skal bruke. Her er listen:
| Navn | Mengde | DIN/stk | DIN/totalt |
| WB6selv kontroller | 1 | 6 | 6 |
| WB-MSW v.3 CO2 VOC multifunksjonell sensor i maksimal konfigurasjon | 8 | — | — |
| WB-MSW v.3 multifunksjonell sensor i minimumskonfigurasjonen | 3 | — | — |
| WBIO-DI-DR-16" tørrkontakt", vindus-/døråpningssensorer, scenarioknapper | 2 | 3 | 6 |
| for vannforbruksregnskap og lekkasjekontroll | 1 | 3 | 3 |
| gardin- og vindusmotorstyring | 5 | 3 | 15 |
| WB-MAP12H strømmåling | 1 | 6 | 6 |
| WB-MR6C relémodul | 4 | 3 | 12 |
| WB-MIO-E for overføring av kontrollermoduler til et annet skap | 1 | 2 | 2 |
| WBIO-AO-10V-8 0-10V dimmerkontroll | 1 | 2 | 2 |
| WB-MRGBW-D led strip kontroll | 4 | 2 | 8 |
| DDM845R v3 dimmemodul for pære fra razumdom | 3 | 6 | 18 |
Hva er en smarthuskontroller?
En smarthuskontroller er en enhet som administrerer alle forbrukere, apparater, og som også sender en rapport til eieren om tilstanden til disse forbrukerne. Den styres av temperatur, luft, lyssensorer for å kontrollere belysning, oppvarming, klimaanlegg. Kan programmeres til å utføre ulike handlinger over tid, i henhold til en tidsplan. I tillegg til offline-modus kan kontrolleren kontaktes via et spesielt grensesnitt (datanettverk, mobiloperatør eller radionettverk), og kontrollere enhetene manuelt.

Hvitevarer kontrollert av kontrolleren for smarthjemsystemet
Det er nødvendig å velge kontrolleren avhengig av hvordan du ønsker å bygge arkitekturen til styresystemet. For eksempel er det to typer styringssystem: sentralisert og desentralisert. I hjertet av det sentraliserte kontrollsystemet er en enkelt høyytelses sentralkontroller som styrer alle forbrukere (enheter) og verktøy i huset.
Når det gjelder desentralisert kontroll, består det smarte hjemmets intelligente systemet av flere enklere kontrollere, som hver har funksjonene til å kontrollere et spesifikt område - et rom og alle apparater i det, separate belysningsgrupper i hele huset, et bestemt formål med husholdningen apparater, etc. (regionale kontroller).
Den sentrale kontrolleren for et moderne smarthjemsystem er en datamaskin innelukket i en liten plastkasse med eget OS (operativsystem), RAM og mange elektroniske komponenter for å bytte (kontrollere) signaler: elektroniske releer, terristornøkler, etc.

En av konfigurasjonene til den sentrale hjemmekontrolleren til smarthussystemet (innbygd trådløs overføringsmodul, USB, COM, Ethernet-porter)
Avhengig av konfigurasjonen kan det også være en innebygd GSM-modul for fjernstyring via en mobiltelefon, en Wi-Fi-sender for å kontrollere systemet fra hvor som helst i huset og et grafisk berørings- eller knappegrensesnitt (LCD-skjerm). I tillegg kontakter for tilkobling til datamaskin og/eller nettverksutstyr: Ethernet, USB.
En slik kontroller er i stand til å kontrollere intelligent utstyr som kjøleskap, mikrobølgeovner, verktøy, etc.(hvis en slik funksjon er gitt i selve teknikken), til og med rapportering til eieren av slike data som temperaturen i kjøleskapet, input/output telefonlinjesamtaler og mye mer.
En regional kontroller, en diskret input-output modulator, er en laveffekts logisk elektronisk kontrollenhet som implementerer smarthusteknologi (til sammenligning er frekvensen til mikroprosessoren CK ca. 500 MHz, RK er ca. 50 MHz), som en regel, den har ikke et operativsystem og kan tilpasses systemisk. Den kan konfigureres for alle elementære scenarier etter tid eller ved signaler fra visse sensorer.

Programmerbar kontroller for smarthussystemet med et grensesnitt (kontakt for tilkobling til nettverket) Ethernet
Han styrer elementære oppgaver og arrangementer. For eksempel gir en lyssensor koblet til den et signal (når det blir mørkt); kontrolleren sender et signal til executive relé eller gruppe for lysstyring. Den varsler også eieren om hver handling. Med andre ord er en diskret I/O-modulator et slags intelligent programmerbart elektronisk relé.
En slik enhet består også av elektroniske komponenter for nettverkssvitsjing og en intelligent del: en mikroprosessor med minne. Den (avhengig av produsent og konfigurasjon) kan ha USB, et Ethernet-grensesnitt og andre porter for kontroll, programmering og rapportering til eieren.
Smart varmesystemstrategi
Det er ikke nødvendig å snakke igjen om hvor tvetydig spørsmålet om oppvarming av boliger er.Det er direkte relatert til kostnadene ved energiforbruk, og disse kostnadene belaster familiebudsjettet betydelig.
Derfor er strategien for "smart" oppvarming et veldig viktig og verdig tema, ikke bare for å vurdere det, men også for å prøve å implementere det.
Det er nok å stille inn temperaturparameteren på en separat termostat, og "smart" oppvarming vil gjøre alt nødvendig arbeid for å gi eieren av leiligheten (privat hus) komfortable forhold
Hvis du bruker smarthus-strategien på varmesystemet i sin helhet, er det alle muligheter for å redusere kostnadene betydelig. Nøyaktig styring av forbruk og rasjonell fordeling av varmeressursen vil bidra til besparelser.
Smarthusstrategien i forhold til varmesystemet er beregnet og testet i praksis. Resultatet lover massekarakter av en slik tilnærming.
Smarthus oppvarmingsordning og kontrollsystemer, foto og video
Et smart bygg under seg selv innebærer et ressurseffektivt kontor- eller butikkbygg, som praktisk og korrekt bruker alle kildene til livsforbedring som brukes. Smarthus - varmeforsyning, elektrisk energi med mer, samt en moderat påvirkning på det ytre miljø.
Med andre ord, en bygning av denne typen utmerker seg ved den ideelle produksjonen, lagringen og styringen av energi i et hjemlig prosjekt. I dag kan ressurseffektive hus ikke bare være landsteder, hus utenfor byen eller utstyrte sommerhytter, men også tradisjonelle leiligheter.
Type smarthussystem
Under forhold med skarpe temperaturendringer gjennom året, er spørsmålet om varmeforsyning til boliger ganske viktig.De fleste innbyggere klager over at i kaldt vær gir varmebatterier svært lite varme, og når varmen kommer, varmer de til det fulle. Til slutt, det som skjer er at folk betaler for mye for det de ikke trenger. Hvis varmesystemet ditt er i orden, men du ikke er kjent med dette lite hyggelige fenomenet fra hørsel, så vil det ikke være malplassert for deg å lære om hvordan varmesystemet i et smarthus kan utstyres.
Spesifikasjoner for smart varmeforsyning
Selve konseptet med et smart hjem i forhold til varmeforsyning innebærer et komfortabelt opphold for en person i et konsekvent varmt rom med lave priskostnader. Det betyr at varmeanlegget også bør utformes slik at det ikke er behov for å betale igjen for noe du ikke bruker. Imidlertid, for enhver ordning, spesielt lønnsom varmeforsyning og ressurseffektiv, er det bare nødvendig å investere materielt - men det er likevel nødvendig å ikke glemme at en slik beslutning veldig snart vil være berettiget i sin helhet!
Så bruken av automatisering for driften av et smarthusoppvarmingssystem er det grunnleggende prinsippet for å skape komfortable boforhold, og også for å spare drivstoff, forutsatt at selve automatiseringen, sammen med kontrollkomponentene, er riktig valgt og brukt. Det samme kan eksistere i tilfelle av felles produktiv aktivitet av en varmekjele med et kontrollsenter: ved hjelp av et kommunikasjonsgrensesnitt og kjelesikkerhetsverktøy realiseres varmeforsyning.
Varmekrets for et smarthus
Selve systemet endrer temperaturen på varmeforsyningen ved å se på indikatorene fra spesialiserte sensorer i rommet.
Spesielt er dette alternativet egnet for et landsted.Den optimale løsningen her er temperaturjusteringen av varmevarmebæreren.
En lovende retning i organisasjonen
På den annen side er det mange andre måter å organisere varmeforsyningen på i et smarthus. For eksempel kan systemet være avhengig av været utenfor vinduet. Denne tilnærmingen forutsetter tilstedeværelsen av ikke bare en sensor designet for å måle temperaturen spesifikt i rommet, men også en sensor fokusert på eksterne temperaturindikatorer. For nøyaktig å opprettholde driften av slik oppvarming, er det best å bruke to eksterne målere.
Kontrollstyringsordning
Driftsprinsippet til den respektive kontrolleren anses å være kurven for varmebærerens temperatur kontra vær. Med andre ord, når det kommer kulde utenfor, varmes vannet i systemet opp, og når det er varmt fra utsiden fryser det. Merket +20 på Celsius-skalaen kan tas som et basispunkt for varmebæreren, slik at temperaturen på systemet, billedlig talt, er lik utetemperaturen, og overskuddsvarmeeffekten og romoppvarmingen slutter. .
Å nærme seg nivået av komfortabel oppvarming i et smarthus, er det mulig å justere oppvarmingen slik at temperaturen i leiligheten har lokale kjennetegn. Med andre ord, enkeltsteder kan det korrigeres i forhold til det som er satt av en ekstern sensor. Hvis det er mange personer i et av rommene som av reelle årsaker varmer opp rommet, kan systemet beregne temperaturøkningen i denne sonen, sammenligne den med den som er satt på værregulatoren, og deretter dele varmen rundt leilighet i forhold til justering av indikatorene i dette rommet.
På lignende måte kan det medfølgende arrangementet av varmesystemet i en smart bygning definitivt kalles en lovende retning for å skape komfort i hjemmet ditt og også redusere de økonomiske kostnadene ved å betale for varmeforsyning.
Visste du ikke svaret på ditt eget spørsmål? Spør vår ekspert: Spør
Prinsippet for drift av et smart hjem
Nøkkelelementet i systemet er kontrolleren. Den samler inn og analyserer signaler fra alle sensorer som er plassert i leiligheten. Arbeidet hans stopper aldri.
Kontrolleren lar deg kontrollere alle tilkoblede dingser i sanntid, samt planlegge en forsinket lansering. Det er nok å sette de nødvendige parametrene til systemet én gang, og det vil hele tiden støtte dem.
Men med alle fordelene har slikt utstyr også en rekke ulemper. Som enhver teknikk kan den mislykkes og fryse. Derfor må du kanskje starte den på nytt og konfigurere den på nytt. Noen ganger krever dette involvering av fagfolk.
I henhold til type signaloverføring fra sensorer er systemene delt inn i kablet og trådløst. I det første tilfellet er alle komponenter koblet til hverandre med kabler. Kablede systemer er preget av pålitelighet, høy responshastighet og lang levetid. I trådløse komplekser sendes signalet over en dedikert radiokanal. Dette lar deg forenkle og fremskynde installasjonen av strukturen.
Basert på kontrollmetoden er smarte hjem delt inn i:
-
Sentralisert. All informasjon er samlet i én logisk modul. Dens rolle utføres ofte av kontrolleren, som har et stort antall innganger.Et program er skrevet på den, ved hjelp av hvilken enhetene styres. Denne designen lar deg lage komplekse scenarier for drift av utstyr.
-
Desentralisert. Hver enhet er utstyrt med en separat mikroprosessor. Hvis ett element svikter, fortsetter resten å fungere normalt. Desentraliserte systemer er pålitelige og holdbare.
-
Kombinert. De består av én sentral enhet og flere desentraliserte kontrollmoduler. Denne designen er lett å tilpasse, og derfor er den i dag foretrukket av de fleste produsenter.
Smarte hjem kan også klassifiseres etter type protokoll: åpne og lukkede. En protokoll er et språk der alle enheter kommuniserer med hverandre. De fleste produsenter jobber med en åpen protokoll. De selskapene som ønsker å redusere kostnadene for produktene sine og implementere eventuelle ikke-standardløsninger, bruker en lukket protokoll.
Typer systemer
Du kan lage et smart hjem i henhold til ulike ordninger, avhengig av type utstyr og kommunikasjonsprotokoll. Programvare- og maskinvaresystemer for smarte hjem er betinget delt inn i flere typer.
Kablet
| Systemfunksjoner | proffer | Ulemper og mulige problemer |
| Komponenter kommuniserer direkte over kablede tilkoblinger. Sensorene sender signaler gjennom dem til kontrollenheten, og endeenhetene mottar kontrollkommandoer. | Høy responshastighet, eliminerer problemer med overføring av pulser i et trådløst miljø med utilstrekkelig signalstyrke. Databussen er ikke overbelastet med mange pulser. | Legging av ledninger er nødvendig, kommunikasjon er planlagt på stadiet for å bygge et hus. Installasjonen er kompleks og krever mye arbeid. En fullstendig redesign av komplekset eller dets segment kan være nødvendig. |
Trådløst
| Systemfunksjoner | proffer | Ulemper og mulige problemer |
| Enhetene kobles til kontrollenhetene via trådløse kanaler. | Ingen ledninger er nødvendig, løsningen er egnet for nesten alle konfigurasjoner av lokalene uten at de endres. | Noen eksterne enheter må bytte batterier (selv om moderne "smartenheter" kan operere fra ett batteri i opptil flere år). Kommunikasjon over en radiokanal begrenser noe systemets muligheter og dets omfang i rommet. Det er nødvendig at alle enheter er innenfor dekningsområdet til nettverket. Dette problemet er delvis løst ved å bruke mesh-nettverk. Når du bruker IR, må enhetene være innenfor synsvidde fra hverandre. |
Sentraliserte løsninger
| Systemfunksjoner | proffer | Ulemper og mulige problemer |
| Utstyrt med sentral kontrollenhet. Enheten kontrollerer og synkroniserer samspillet mellom "smarthjem"-komponentene gjennom en felles buss og sikrer utførelse av brukerkommandoer. | Hovedenheten integrerer og koordinerer elementene i nettverket. | Funksjonaliteten avhenger av maskinvareegenskapene til kontrollmodulen og programvaren som er innebygd i den. Hvis "hjernen" i systemet svikter, mister den funksjonaliteten. |
desentralisert
| Systemfunksjoner | proffer | Ulemper og mulige problemer |
| Enheter fungerer i samme nettverk, men uten et eneste kontrollsenter. Hvert element er en uavhengig server. | Det er ingen fare for å miste funksjonalitet på grunn av problemer med sentralenheten. | Mange kontroller, som kan gjøre konfigurasjon og feilsøking mer kompleks og forvirrende. |
Nettverk med åpne protokoller
| Systemfunksjoner | proffer | Ulemper og mulige problemer |
| Det er ulike produsenter som bruker visse kommunikasjonsprotokoller og kommandoformater i utstyret sitt. | Du kan pare utstyr fra forskjellige leverandører uten frykt for inkompatibilitetsproblemer. | I noen tilfeller kan det være nødvendig å tilpasse elementene i ordningen på grunn av nyansene i implementeringen av protokollen. |
Lukket protokollutstyr
| Systemfunksjoner | proffer | Ulemper og mulige problemer |
| Utvikleren implementerer enheter ved å bruke sin egen protokoll og kommandospråk. Kun leverandørskapte (eller sertifiserte) elementer kan brukes. | Alle komponenter er svært kompatible (vanligvis er bakoverkompatibilitet med eldre periferiutstyr også underforstått). | Tredjepartsutstyr vil ikke kunne kobles til systemet. I visse tilfeller løses dette problemet ved å åpne API-en av utvikleren. |
Hovedelementer og sensorer:
- hovedblokk (kan ikke være i en desentralisert ordning);
- vannlekkasje sensorer;
- røyk sensorer;
- temperatur sensorer;
- bevegelses- og lyssensorer;
- overvåknings kamera;
- smart hjem ventilasjon;
- system for fjernåpning/lukking av persienner;
- mediehåndtering;
- kontrollenheter for oppvarming, elektrisitet og vannforsyning;
- det kan være sendere av informasjon fra vann- og strømmålere (slike prosjekter implementeres for eksempel av Moskva som en del av introduksjonen av innovasjoner i bolig- og kommunale tjenester);
- programvare- eller maskinvaregateway for tilkobling og kontroll fra utsiden og overføring av varsler til eieren;
- smarte stikkontakter og brytere;
- alarm.

I en rekke ordninger fungerer sensorer og andre elementer som porter for overføring av et trådløst signal til nabonettverksenheter.













































