Mobatime SAN 40 / SEN 40 Manuel du propriétaire

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24 Des pages
Manuel Mobatime SAN 40 / SEN 40 - Horloge réseau NTP | Fixfr
INSTRUCTIONS DE MONTAGE ET DE SERVICE
Mouvement NTP
SEN 40 / SAN 40
Étudier attentivement ces instructions avant l'installation.
© MOBATIME
BF-800751.07
Attestation du producteur
STANDARDISATION
Le mouvement NTP SAN 40 / SEN 40 a été développé et produit selon les directives de l'UE :
2006 / 95 / EC
2004 / 108 / EC
96 / 48 / EC
Remarques sur ces instructions de service
1. Les indications données dans ces instructions de service peuvent être modifiées à tout moment sans
avertissement préalable. La version actuelle peut être téléchargée sur www.mobatime.com.
2. Ces instructions de service ont été rédigées avec le plus grand soin afin d'expliquer tous les détails concernant le maniement du produit. Si vous avez malgré tout des questions ou si vous trouvez des erreurs
dans ces instructions de service, veuillez s.v.p. nous contacter.
3. Nous déclinons toute responsabilité pour tous les dommages directs ou indirects qui pourraient résulter
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4. Veuillez s.v.p. lire attentivement ces instructions de service et utiliser le produit seulement une fois que
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5. L’installation doit être effectuée uniquement par des professionnels.
6. Cette publication ne doit pas être ni reproduite, ni mémorisée dans un système informatique, ni transmise d’une quelconque manière, même sous forme d'extraits. Le copyright avec tous les droits est déposé chez BÜRK MOBATIME GmbH, D-78026 VS-Schwenningen et MOSER-BAER AG – CH 3454
Sumiswald / SWITZERLAND.
Remarques sur l'installation et l'utilisation
1.
!
Ce mouvement ne doit être transporté que dans l'emballage original et doit être stocké au sec.
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Table des matières
1.
Dimensions, définitions..............................................................................................................4
2.
Description du fonctionnement .................................................................................................5
3.
Directives de montage ................................................................................................................6
3.1
Montage du mouvement SEN/SAN 40 ................................................................................... 6
3.2
Montage des aiguilles et mise en service ............................................................................... 6
4.
3.2.1
Montage des aiguilles ...................................................................................................................... 6
3.2.2
Mise en service et vérification de la position des aiguilles .............................................................. 6
3.2.3
Maintenance .................................................................................................................................... 6
Configuration ..............................................................................................................................7
4.1
Aperçu ................................................................................................................................... 7
4.2
Commutateurs ....................................................................................................................... 7
4.2.1
4.3
5.
Réinitialisation .................................................................................................................................. 8
Modes de fonctionnement ...................................................................................................... 9
4.3.1
Unicast ............................................................................................................................................. 9
4.3.2
Multicast ......................................................................................................................................... 10
4.3.3
Mouvement esclave (mise en cascade) ........................................................................................ 12
Comportement de fonctionnement ..........................................................................................12
5.1
Alimentation ......................................................................................................................... 12
5.2
DHCP .................................................................................................................................. 12
5.3
IPv6 ..................................................................................................................................... 13
5.4
DHCPv6 .............................................................................................................................. 13
5.5
Autoconfiguration / SLAAC .................................................................................................. 13
5.6
SNMP .................................................................................................................................. 13
5.7
Calcul de l'heure locale ........................................................................................................ 13
5.8
Précision / perte de synchronisation .................................................................................... 14
5.9
Source horaire redondante .................................................................................................. 14
5.9.1
Client NTP unicast ......................................................................................................................... 14
5.9.2
Client NTP multicast ...................................................................................................................... 14
5.10
6.
MOBA-NMS (MOBATIME Network Management System) .................................................. 15
Actualisation .............................................................................................................................15
6.1
Actualisation du bootloader .................................................................................................. 16
7.
Prises .........................................................................................................................................17
8.
Données techniques .................................................................................................................17
9.
Tableau des fuseaux horaires ..................................................................................................18
10.
Accessoires ...........................................................................................................................20
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1. Dimensions, définitions
Modèles :


SEN 40 (avec seconde)
SAN 40 (sans seconde)
Réf. : 204017
Réf. : 204018
125
M10x1
Ø1.5*
Ø3
Ø5
62.5
Remarque : ce document décrit toutes les fonctions pour tous les modèles. Les descriptions de l'aiguille des secondes sont valables uniquement pour le modèle SEN 40.
5
6
10
100
17
13.5
*uniquement pour SEN 40
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2. Description du fonctionnement
Le SEN 40 est un mouvement à mise à l'heure automatique avec aiguille des heures, minutes et secondes. Le mouvement est compatible réseau et peut être synchronisé au moyen de NTP (Network
Time Protocol). Il convient pour des horloges d'intérieur et d'extérieur avec un diamètre de jusqu'à 400
mm.
Caractéristiques :

Port LAN Ethernet 10/100 Mbit/s

Alimentation électrique PoE (Power over Ethernet).

Synchronisation au moyen de serveur NTP dans le réseau.

Un mouvement esclave peut être raccordé en cascade (bus I2C). Synchronisation, alimentation et
surveillance par le mouvement maître. Pour les horloges double face, seul un câble LAN est nécessaire.

Groupe de 12 commutateurs DIP pour le réglage du comportement de fonctionnement.

Reprise automatique de la configuration réseau :
IPv4 :
par un serveur DHCP dans le réseau : adresse IP, adresse de passerelle, masque de
sous-réseau, jusqu'à 4 adresses de serveur NTP, adresse de serveur de fuseaux horaires, adresse de gestionnaire SNMP.
IPv6 :
-SLAAC : adresse IP
-Serveur DHCPv6 dans le réseau : adresse IP, jusqu'à 4 adresses de serveur NTP,
adresse de serveur de fuseaux horaires, adresse de gestionnaire SNMP
Alternative : la configuration réseau peut être réglée manuellement à l'aide de l'outil PC MOBANMS.
Alternative : adresse IP multicast pour synchronisation / communication sélectionnable au moyen
de commutateur DIP (demande le moins de travail de configuration).

Changement d'heure automatique conformément à une règle prédéfinie (1 de 7 sélectionnable au
moyen de commutateur DIP). Les règles peuvent être programmées à l'aide de l'outil PC MOBANMS.
Alternative : changement d'heure conformément à une règle émise par un serveur de fuseaux horaires MOBATIME dans le réseau (1 règle sur 7 sélectionnable au moyen de commutateur DIP).

Intégration possible dans un système de surveillance (gestionnaire SNMP). Les mouvements
maîtres peuvent envoyer des pièges d'alarme et alive périodiques à SNMP V1.

Une perte de la synchronisation NTP est signalée au bout de 24 heures par positionnement des
aiguilles sur 12h00.

Type de marche (par pas ou continue) de l'aiguille des secondes et de l'aiguille des minutes sélectionnable via commutateur DIP.
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3. Directives de montage
3.1
1
2
3
4
5
Montage du mouvement SEN/SAN 40
Le cadran doit être suffisamment stable. Le trou de montage doit avoir un
diamètre de 10,3 mm. Le mouvement doit être fixé en position verticale.
La position des pièces de montage est illustrée à la figure 1.
L'écrou à rondelle (5) M10 x 1 doit être serré soigneusement à l'aide d'une
clé spéciale (réf. : 204331) et d'une clé dynamométrique avec un couple de
(4,5 +/- 0,2) Nm.
Figure 1
Attention :
1 Mouvement
2 Rondelle en caoutchouc
3 Cadran
4 Bague métallique
5 Écrou fileté
Une fois l'écrou à rondelle (5) serré, ne plus tourner le mouvement !
3.2
Montage des aiguilles et mise en service
3.2.1
Montage des aiguilles
Les axes de l'aiguille des heures, des minutes et des secondes sont départ usine sur 12h00. Introduire les pointes métalliques dans les trous en
bas (env. 6-7 mm, voir fig. 2). Mettre les aiguilles en place et les régler
sur la position des 12h00. Pendant le montage, veiller à ce qu'il y ait suffisamment d'espace entre les douilles pour aiguilles et à ce que le mouvement repose sur une surface stable (voir fig. 3). Une fois les aiguilles
montées, enlever les pointes métalliques.
3.2.2
Mise en service et vérification de la position
des aiguilles
 Mettre le commutateur DIP 1 sur ON (position des
12h00, chapitre 4.2).
 Alimentation du mouvement via LAN (PoE). L'horloge
se règle sur la position des 12h00.
 Les aiguilles sont-elles exactement sur la position
des 12h00 ?
 Si la position des aiguilles est incorrecte : introduire les
pointes métalliques dans les trous en bas (env. 6-7 mm,
voir fig. 2), ajuster les aiguilles et enlever à nouveau les
pointes métalliques.
Fig. 2
1
~3mm
2
3
4
5
7
6
~4mm
8
10
9
Figure 3
1 Aiguille des secondes
2 Aiguille des minutes
3 Aiguille des heures
4 Écrou fileté
5 Bague métallique (option)
6 Cadran
7 Rondelle en caoutchouc
8 Entrée (PoE) LAN
9 Surface portante
10 Pointes métalliques
 Revérifier la position des aiguilles sur 12h00 (en coupant la connexion PoE).
 Si la position des aiguilles est correcte, passer au chapitre 4 pour la suite de la configuration.
3.2.3
Maintenance
Si les positions des aiguilles doivent être vérifiées, répéter les étapes décrites sous 3.2.2.
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4. Configuration
4.1
Aperçu
Le mouvement NTP SEN 40 peut être utilisé dans trois modes différents :

Unicast
Le mouvement travaille comme client NTP et maître I2C. Il possède une propre
adresse IP (voir chapitre 4.3.1).

Multicast
Le mouvement travaille comme client NTP et maître I2C. Il y est accédé via une
adresse de groupe (IP multicast, voir chapitre 4.3.2).

Esclave I2C
Le mouvement travaille comme mouvement esclave dans la cascade. Il ne possède
pas de connexion réseau (voir chapitre 4.3.3).
La configuration s'effectue via deux groupes de commutateurs sur le côté du boîtier du mouvement
(voir chapitre 4.2). La configuration réseau se fait automatiquement par :
-IPv4 : serveur DHCP (voir chapitre 5.2)
-IPv6 : SLAAC ou serveur DHCPv6 (voir chapitres 5.3 et 5.5)
-Manuellement à l'aide de l'outil PC MOBA-NMS (voir chapitre 5.10)
4.2
Commutateurs
Le mouvement comporte un groupe de 12 commutateurs DIP.
ON
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 1112
Les réglages suivants peuvent être exécutés :
Commutateur :
1
ON
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 1112
2
ON
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 1112
3
ON
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 1112
4
ON
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 1112
5-8
ON
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 1112
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Position OFF :
Position ON :
Horloge se met à l'heure (si
synchronisée)
Horloge se règle sur position
des 12h00
Déplacement d'aiguille des secondes par pas
Déplacement d'aiguille des secondes en continu
Déplacement d'aiguille des minutes par pas
Déplacement d'aiguille des minutes en continu
Fuseau horaire de tableau de
Fuseau horaire de serveur de
fuseaux horaires interne (sélec- fuseaux horaires (sélection 1..7
tion 0..7 avec commutateurs 9 avec commutateurs 9 à 11)
à 11)
Le mouvement fonctionne avec
une adresse unicast :
5:
0
6:
0
7:
0
8:
0
7 / 24
Adresse multicast (valeur binaire) :
5:
1
6:
2
7:
4
8:
8
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9 - 11
ON
Fuseau horaire (valeur binaire) :
9:
0
10:
0
11:
0
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 1112
12
ON
Plage d'adresses multicast
239.192.54.1-15 et/ou
FF38::EFC0:3601-360F
(sélection 1..15 et/ou 0x1-0xF
avec commutateurs 1.5 à 1.8)
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 1112
4.2.1
Fuseau horaire (valeur binaire) :
9:
1
10:
2
11:
4
Plage d'adresses multicast
239.251.34.1-15 et/ou
FF38::EFFB:2201-220F
(sélection 1..15 et/ou 0x1-0xF
avec commutateurs 1.5 à 1.8)
Réinitialisation
Toute modification des commutateurs de configuration a pour effet, à quelques exceptions près,
un redémarrage du mouvement (réinitialisation de logiciel). Il est donc judicieux de procéder aux
réglages de configuration corrects avant la mise en service (alimentation) du mouvement.
Les commutateurs 1 et 9 à 11 ne déclenchent pas de réinitialisation. Toute modification des
autres commutateurs entraîne un redémarrage. La raison en est que, selon le mode de fonctionnement réglé, une réinitialisation est nécessaire.
Ce que l'on appelle le "Factory Reset" (réinitialisation d'usine) est un cas spécial. Si tous les
commutateurs sont réglés sur la position ON pour 10 secondes pendant le fonctionnement, le
mouvement restaure les valeurs par défaut dans toutes les configurations.
ON
Positions des commutateurs : 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 1112
Valeurs par défaut :
Nom (20 caractères)
Mouvement NTP SEN 40
Mode IP
IPv4 et IPv6 ON
DHCP IPv4
ON
Adresse IP IPv4
1.255.255.253
Adresse de sous-réseau IPv4
255.255.255.0
Adresse de passerelle IPv4
1.255.255.252
Adresse fixe/préfixe IPv6
0::0/64
Adresse de liaison locale IPv6
Voir calcul au chapitre 5.3
DHCPv6
ON
Autoconfiguration IPv6 (RA, SLAAC)
ON
Nom d'hôte
MOBATIMExxxxxx, les 6 derniers caractères
correspondant aux 6 derniers caractères de
l'adresse MAC. P. ex. MAC 00:16:91:12:34:56
 MOBATIME123456
Serveur DNS (uniquement pour serveurs
0.0.0.0 / 0::0
NTP)
Adresse de serveur NTP 1
0.0.0.0
Adresse de serveur NTP 2
0.0.0.0
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Adresse de serveur NTP 3
0.0.0.0
Adresse de serveur NTP 4
0.0.0.0
Intervalle de demande NTP [s] (10...99s)
10
Entrée de fuseau horaire 1
Londres
Entrée de fuseau horaire 2
Bruxelles
Entrée de fuseau horaire 3
Athènes
Entrée de fuseau horaire 4
Bucarest
Entrée de fuseau horaire 5
Le Caire
Entrée de fuseau horaire 6
Amman
Entrée de fuseau horaire 7
UTC
Numéro de port pour configuration
65532
Numéro de port pour client de fuseau horaire
65534
Adresse de gestionnaire SNMP 1
0.0.0.0 / 0::0
Adresse de gestionnaire SNMP 2
0.0.0.0 / 0::0
Intervalle pièges alive SNMP [min] (1…1440)
30
Le mouvement peut aussi être réinitialisé à l'aide de l'outil PC MOBA-NMS.
4.3
Modes de fonctionnement
4.3.1
Unicast
Le mouvement possède une connexion réseau et est synchronisé sur UTC (Temps Universel
Coordonné) par un serveur NTP. Il est en mesure de synchroniser, d'alimenter et de surveiller
un SEN 40 en cascade via le bus I2C.
Ce mode de fonctionnement prend en charge la surveillance et la configuration du mouvement
via la connexion réseau. La configuration peut être effectuée automatiquement par un serveur
DHCP ou manuellement avec le logiciel MOBA-NMS.
Pour la surveillance et la configuration avec MOBA-NMS, une des adresses de groupe (IP
multicast) 239.192.54.0 ou 239.251.34.0 pour IPv4 et/ou FF38::EFC0:3600 ou
FF38::EFFB:2200 pour IPv6 ou l'adresse IP est utilisée (sélection avec commutateur 12).
Il est possible de connecter un moniteur I2C en cascade. Le mouvement écrit les informations
sur l'heure, la configuration et l'état toutes les demi-minutes sur l'écran. La surveillance aide
alors à trouver des erreurs dans le réglage des paramètres réseau.
Le mode de fonctionnement unicast est sélectionné en éteignant les commutateurs 5 à 8 et en
alimentant le mouvement via PoE (connexion réseau) :
ON
Positions des commutateurs : 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 1112
Dans ce mode de fonctionnement, le mouvement tentera d'obtenir d'un serveur DHCP les paramètres réseau suivants dans un réseau IPv4 (voir aussi chapitre 5.2) :
-
Adresse IP
Adresse de passerelle
Masque de sous-réseau
Adresse(s) de serveur NTP / adresse de serveur de fuseaux horaires
Adresse de gestionnaire SNMP
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Dans ce mode de fonctionnement, le mouvement tentera d'obtenir d'un serveur DHCPv6 les
paramètres réseau suivants dans un réseau IPv6 (voir aussi chapitre 7.4) :
-
Adresse IP
Adresse(s) de serveur NTP / adresse de serveur de fuseaux horaires
Adresse de gestionnaire SNMP
Les adresses de serveur NTP doivent être configurées sur le serveur comme option DHCP par
l'administrateur de réseau. Si une adresse est transmise au mouvement, ce dernier lui demandera des paquets NTP et de fuseaux horaires (commutateur 4 allumé). L'intervalle de demande
peut être configuré avec le logiciel MOBA-NMS.
4.3.2
Multicast
Le mouvement possède une connexion réseau et est synchronisé sur UTC (Temps Universel
Coordonné) par un serveur NTP. Il est en mesure de synchroniser, d'alimenter et de surveiller
un SEN 40 en cascade via le bus I2C.
La configuration peut être effectuée entièrement avec les commutateurs sur le mouvement (demande le moins de travail de configuration). Ce mode de fonctionnement prend en plus en
charge la surveillance du mouvement via la connexion réseau. Certains paramètres de configuration peuvent aussi être modifiés via la connexion réseau avec le logiciel MOBA-NMS.
Pour la surveillance et la configuration avec MOBA-NMS, une des adresses de groupe multicast (adresse multicast) est utilisée. L'adresse de groupe est une adresse IP du domaine multicast (224.0.0.0 à 239.255.255.255), adresses sélectionnées par la société Moser-Baer AG
dans un domaine librement disponible :
-IPv4 : 239.192.54.x et 239.251.34.x, à l'occasion de quoi x = 1..15
Avec IPv6, les domaines mentionnés ci-dessus sont transposés comme suit :
-IPv6 : FF3y::EFC0:360x et FF3y::EFFB:220x, à l'occasion de quoi x = 0x1..0xF et y=Scope
P. ex. : 239.192.54.5  FF38::EFC0:3605 ou 239.251.34.10  FF38::EFFB:220A
Avec Scope, les valeurs suivantes sont possibles : 2
=
Link
LocalScope
5
=
Site
LocalScope
8
=
OrganizationLocalScope
14 = Global Scope
Pour la surveillance et la configuration avec MOBA-NMS, une des adresses de groupe (IP multicast) 239.192.54.0 ou 239.251.34.0 est utilisée (sélection avec commutateur 12).
Il est possible de connecter un moniteur I2C en cascade. Le mouvement écrit les informations
sur l'heure, la configuration et l'état toutes les demi-minutes sur l'écran. La surveillance aide
alors à trouver des erreurs dans le réglage des paramètres réseau.
Contrairement au mode unicast, le mouvement reçoit des paquets NTP et de fuseaux horaires
adressés à multicast par un serveur NTP à une adresse de groupe fixe (IP multicast). Les numéros de port standard sont 123 (NTP) et 65534 (fuseau horaire). Le mode de fonctionnement
multicast demande le moins de travail de configuration à un administrateur de réseau. L'adresse
de groupe est réglée à l'aide des commutateurs 5 à 8. Le commutateur 12 permet en outre de
choisir parmi deux plages d'adresses. Les réglages suivants sont possibles :
Commutateur :
ON
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 1112
ON
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 1112
ON
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 1112
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Adresse de
groupe :
239.192.54.1
FF38::EFC0:3601
239.192.54.2
FF38::EFC0:3602
239.192.54.3
FF38::EFC0:3603
10 / 24
Commutateur :
ON
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 1112
ON
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 1112
ON
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 1112
Adresse de
groupe :
239.251.34.1
FF38::EFFB:2201
239.251.34.2
FF38::EFFB:2202
239.251.34.3
FF38::EFFB:2203
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ON
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 1112
ON
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 1112
ON
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 1112
ON
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 1112
ON
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 1112
ON
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 1112
ON
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 1112
ON
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 1112
ON
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 1112
ON
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 1112
ON
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 1112
ON
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 1112
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239.192.54.4
FF38::EFC0:3604
239.192.54.5
FF38::EFC0:3605
239.192.54.6
FF38::EFC0:3606
239.192.54.7
FF38::EFC0:3607
239.192.54.8
FF38::EFC0:3608
239.192.54.9
FF38::EFC0:3609
239.192.54.10
FF38::EFC0:360A
239.192.54.11
FF38::EFC0:360B
239.192.54.12
FF38::EFC0:360C
239.192.54.13
FF38::EFC0:360D
239.192.54.14
FF38::EFC0:360E
239.192.54.15
FF38::EFC0:360F
11 / 24
ON
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 1112
ON
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 1112
ON
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 1112
ON
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 1112
ON
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 1112
ON
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 1112
ON
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 1112
ON
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 1112
ON
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 1112
ON
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 1112
ON
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 1112
ON
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 1112
239.251.34.4
FF38::EFFB:2204
239.251.34.5
FF38::EFFB:2205
239.251.34.6
FF38::EFFB:2206
239.251.34.7
FF38::EFFB:2207
239.251.34.8
FF38::EFFB:2208
239.251.34.9
FF38::EFFB:2209
239.251.34.10
FF38::EFFB:220A
239.251.34.11
FF38::EFFB:220B
239.251.34.12
FF38::EFFB:220C
239.251.34.13
FF38::EFFB:220D
239.251.34.14
FF38::EFFB:220E
239.251.34.15
FF38::EFFB:220F
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4.3.3
Mouvement esclave (mise en cascade)
Le mouvement ne possède pas de connexion réseau et est synchronisé sur l'heure locale par
un mouvement maître (mode de fonctionnement unicast ou multicast) et surveillé par ce dernier.
La possibilité de mise en cascade doit permettre de réduire les travaux de câblage des horloges
double face (uniquement un câble LAN). L'inconvénient est qu'il ne peut être accédé directement au mouvement esclave via une connexion réseau. Une surveillance n'est possible que via
mouvement maître.
Ethernet LAN 10/100 Mbps
Power over Ethernet PoE
I²C: SDA, SCL
Supply, GND
Le SEN 40 travaille automatiquement comme mouvement esclave lorsqu'il est alimenté par la
cascade. S'il est alimenté via PoE, le SEN 40 travaille comme mouvement maître.
!
La connexion cascadée ne doit être connectée ou déconnectée que si le maître est hors
tension.
Prudence !
!
Les mouvements esclaves ne doivent être alimentés que par le câble de raccordement en
cascade du mouvement maître. Une alimentation DC n'est pas autorisée en plus.
Prudence !
5. Comportement de fonctionnement
5.1
Alimentation
Le mouvement peut être alimenté via PoE (Power over Ethernet) depuis un commutateur. En
alternative au commutateur PoE, il est aussi possible d'utiliser un injecteur PoE.
L'alimentation est dirigée sur le connecteur de la cascade I2C. De là, le mouvement esclave est
alors alimenté.
5.2
DHCP
En mode de fonctionnement unicast, le mouvement tente d'obtenir la configuration réseau d'un
serveur DHCP dans le réseau. Les options DHCP sont évaluées automatiquement.
© MOBATIME
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La description exacte peut être consultée dans les instructions BE-800793 Description MOBATime Network Clocks.
Il incombe à l'administrateur de réseau de configurer en conséquence les options DHCP.
5.3
IPv6
IPv6 autorise jusqu'à 4 adresses IP en parallèle, en priorité dans l'ordre décroissant :
-Adresse attribuée par DHCPv6
-Adresse fixe réglée
-Adresse calculée avec Auto-Config (SLAAC / RA)
-Adresse de liaison locale
Il est possible de désactiver DHCPv6 et / ou Autoconfig.
Calcul de l'adresse de liaison locale depuis l'adresse MAC :
fe80::2[2e caractère MAC]:[3e caractère MAC]ff:fe[4e caractère MAC]:[5e caractère MAC][6e
caractère MAC]
Exemple :
MAC :
00:16:91:12:34:56
IPV6 : fe80::216:91ff:fe12:3456
5.4
DHCPv6
En mode de fonctionnement unicast, le mouvement tente d'obtenir la configuration réseau
d'un serveur DHCPv6 dans le réseau IPv6. Les options DHCP sont évaluées automatiquement.
La description exacte peut être consultée dans les instructions BE-800793 Description MOBATime Network Clocks.
Il incombe à l'administrateur de réseau de configurer en conséquence les options DHCP.
5.5
Autoconfiguration / SLAAC
En mode de fonctionnement unicast, le mouvement tente de calculer la configuration réseau
à partir de l'information d'un routeur (RA) dans le réseau IPv6 : adresse IPv6.
La description exacte peut être consultée dans les instructions BE-800793 Description MOBATime Network Clocks.
5.6
SNMP
Pour l'intégration dans un système de surveillance, le SEN 40 prend en charge les pièges SNMP
(version SNMP 2c). Le SEN 40 peut envoyer en tant qu'agent SNMP des pièges d'alarme et
alive à un gestionnaire SNMP (p. ex. outil de gestion de réseau HP OpenView ou sim.) dans le
réseau. L'adresse IP du gestionnaire SNMP doit pour cela être configurée (avec DHCP ou outil
PC MOBA-NMS). Les structures des pièges sont définies dans un fichier MIB (détails, voir document TE-800728). Les pièges d'alarme servent à informer le gestionnaire SNMP des cas
d'erreur. Les pièges alive sont envoyés périodiquement et signalent au gestionnaire SNMP la
disponibilité et l'état du mouvement. L'intervalle entre les pièges alive peut être réglé avec l'outil
PC MOBA-NMS.
5.7
Calcul de l'heure locale
Les mouvements NTP sont synchronisés sur UTC (Temps Universel Coordonné). Pour pouvoir
calculer et afficher l'heure locale, les mouvements ont besoin d'informations supplémentaires
sous forme d'entrée de fuseau horaire. Le SEN 40 possède un tableau prédéfini avec 7 entrées.
Une de ces entrées peut être sélectionnée à l'aide des commutateurs 9 à 11 (remarque : pour
que le tableau prédéfini soit utilisé, le commutateur 4 doit être éteint, voir chapitre Fehler!
Verweisquelle konnte nicht gefunden werden.). Le tableau prédéfini peut être édité via le
réseau à l'aide de l'outil PC MOBA-NMS.
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Le SEN 40 prend en charge en alternative le calcul de l'heure locale sur la base de l'entrée de
fuseau horaire d'un serveur de fuseaux horaires (commutateur 4 allumé). Si le mouvement travaille en mode unicast, il demande l'entrée auprès du serveur NTP configuré. S'il travaille en
mode multicast, il reçoit l'entrée correspondante à l'adresse de groupe réglée (voir aussi chapitre 4.3.2).
Un mouvement esclave en cascade reçoit l'heure locale du mouvement maître et n'exécute pas
de calcul de l'heure locale. Les positions des commutateurs sont sans effet.
5.8
Précision / perte de synchronisation
La dérivation à l'état synchronisé est typiquement inférieure à +/-50 ms.
L'horloge signale une perte de synchronisation au bout de 24 heures par positionnement des
aiguilles sur 12h00. La dérivation après 24 h sans synchronisation est typiquement inférieure à
+/-2 s (précision du quartz : 20 ppm à température ambiante). Le mouvement esclave continue
à fonctionner au total pendant 48 heures sans synchronisation (temporisation de maître + temporisation d'esclave).
Remarque : les dérivations mentionnées dépendent de la précision et de la puissance de la
source horaire (serveur NTP). La réception NTP peut être influencée par la charge du réseau
et les appareils en réseau (hub, commutateur, routeur, pare-feu, etc.).
5.9
Source horaire redondante
La disponibilité de serveurs NTP en tant que source horaire peut être améliorée par exécution
redondante dans le réseau. Selon le mode de fonctionnement du SEN 40, la stratégie suivante
est prévue (vaut aussi pour les serveurs de fuseaux horaires) :
5.9.1
Client NTP unicast
En tant qu'option DHCP/DHCPv6 ou par configuration manuelle (MOBA-NMS), jusqu'à quatre
adresses de serveur NTP différentes peuvent être communiquées au mouvement. Si le serveur
actuel ne répond pas à trois demandes d'heure consécutives, le mouvement passe au serveur
suivant (si disponible), au bout d'une durée qui peut être définie par l'intervalle entre les demandes réglé (par défaut : 3 x 10 secondes). La demande recommence au premier serveur en
cas de redémarrage du mouvement.
5.9.2
Client NTP multicast
Deux serveurs qui envoient des paquets NTP à la même adresse de groupe (IP multicast) doivent être installés. Les intervalles d'envoi des deux serveurs doivent être ainsi choisis que la
synchronisation soit effectuée en fonctionnement normal par le serveur primaire. La synchronisation du serveur secondaire ne se fait que si le serveur primaire présente un dysfonctionnement. Le rapport entre le nombre de paquets envoyés par le serveur primaire et par le serveur
secondaire doit être réglé sur au moins 4:1 :
•
Intervalle d'envoi du serveur primaire : 1 paquet / 1 minute
•
Intervalle d'envoi du serveur secondaire : 1 paquet / 4 minutes
Le choix du serveur repose donc sur la dominance du serveur qui envoie le plus de paquets
NTP par unité de temps. Si le serveur primaire est défaillant, c'est le serveur secondaire qui
domine.
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5.10 MOBA-NMS (MOBATIME Network Management System)
MOBA-NMS est un logiciel PC basé sur Java et utilisé pour la configuration
et la demande d'état d'horloges NTP qui permet d'effectuer toutes les configurations de manière centralisée pour un ou plusieurs appareils.
Vous trouverez plus d'informations et des instructions ainsi que le logiciel
lui-même sur notre site Internet : http://www.mobatime.com. Le logiciel peut
aussi être livré sur une clé USB sur demande (doit être commandé séparément).
6. Actualisation
Le firmware ou le bootloader d'une horloge peut être actualisé au moyen de MOBA-NMS.
Mais selon la raison de la modification, les réglages effectués sur l'horloge peuvent être perdus. Le protocole utilisé est TFTP UDP Port 69.
En mode multicast, une actualisation sur plusieurs horloges est réalisée séquentiellement, et
parallèlement en mode unicast.
Prudence : un serveur DHCP dans le réseau est obligatoirement nécessaire pour
l'actualisation.
!
Pour ouvrir la fenêtre d'actualisation, cliquer avec le bouton droit sur AppareilCommandes
Actualisation du firmware :
Actualisation du firmware
Actualisation du bootloader
!
Attention :
© MOBATIME
les versions de firmware et bootloader les plus récentes sont disponibles sur www.mobatime.com  Customer
Area  Product Resources sous le dossier de produits respectif. Si l'appareil livré contient des logiciels plus
récents que ceux présentés dans ce manuel, il est conseillé de vérifier les réglages.
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6.1
Actualisation du bootloader
Une actualisation du bootloader n'est nécessaire que si l'alarme correspondante s'affiche :
En cas d'alarme de bootloader, le champ de sélection pour le firmware (application) est désactivé et n'est à nouveau disponible qu'une fois que le bootloader a été actualisé :
Important : le bootloader doit être indiqué comme fichier zip.
© MOBATIME
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7. Prises
Cascade IN/OUT
1 Power +
2 Power 3 SDA (Data)
4 SCL (Clock)
5 GND
6-
Ethernet LAN 10/100 Mbps, PoE
yellow LED: data activity
green LED: connectivity
1
8. Données techniques
Interface réseau
Réseau
Synchronisation
Surveillance
Temps de réglage après redémarrage
Passage à l'heure d'été/d'hiver
Mode de fonctionnement axe des
secondes
Mode de fonctionnement axe des
minutes
Mode de fonctionnement axe des
heures
Alimentation
Calcul de l'heure locale et changement d'heure
Précision
Perte de synchronisation
Nombre de moteurs
Plage de température
Poids
Poids max. des aiguilles (bien
équilibrées)
Diamètre du cadran
Épaisseur du cadran
Couple de serrage de l'écrou
Couple sur arbre des heures
Couple sur arbre des minutes
Couple sur arbre des secondes
© MOBATIME
SAN 40
SEN 40
Contrôleur Ethernet 10/100 Mbit/s, connecteur RJ45
Uniquement câble blindé autorisé
IPv4 et / ou IPv6 avec :
IPv4 : statique ou DHCP
IPv6 : statique, SLAAC et / ou DHCPv6
Network Time Protocol (NTP), UTC
Demande d'état des horloges avec logiciel PC MOBA-NMS.
Pièges d'alarme et alive à SNMPv1 pour l'intégration dans un système de gestion du réseau
<3 minutes 20 secondes
< 15 secondes
En continu ou par pas
En continu ou par pas
En continu
PoE, Phantom ou pins 4,5, et 7,8 (classe 1)
Changement d'heure automatique, sélectionnable à partir de 7
règles prédéfinies, ou changement d'heure depuis serveur de fuseaux horaires MOBATime externe, sélectionnable à partir de 7
entrées
Dérivation typique <+/-50 ms à l'état synchronisé
Positionnement des aiguilles sur 12h00 au bout de 24 h
Dérivation typique <+/-2 s après 24 h
1 (h / min) avec avance et re- 2 (h / min + s) avec avance et retour
tour
-30 ... +70° C
170 g
185 g
Heure : 7 g ; minute : 18 g ; seconde : 3 g
400 mm max.
3 mm max.
4,5 Nm +/- 0,2 Nm
2,8 mNm max.
1,4 mNm max.
2,1 mNm max.
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9. Tableau des fuseaux horaires
Entrées de fuseaux horaires du tableau de saison standard (version 10.1).
Time
zone
City / State
00
UTC (GMT),
Monrovia, Casablanca
London, Dublin,
Edinburgh, Lisbon
Brussels, Amsterdam, Berlin, Bern, Copenhagen,
Madrid, Oslo, Paris,
Rome, Stockholm, Vienna,
Belgrade, Bratislava, Budapest, Ljubljana, Prague,
Sarajevo, Warsaw, Zagreb
Athens, Istanbul, Helsinki,
Riga, Tallinn, Sofia, Vilnius
Bucharest, Romania
Pretoria, Harare,
Kaliningrad
Amman
UTC (GMT)
Kuwait City, Minsk,
Moscow, St. Petersburg,
Volgograd
Praia, Cape Verde
UTC (GMT)
Abu Dhabi, Muscat, Tbilisi,
Samara
Kabul
Adamstown (Pitcairn Is.)
Tashkent, Islamabad, Karachi, Yekaterinburg
Mumbai, Calcutta, Madras,
New Delhi, Colombo
Astana, Thimphu, Dhaka,
Novosibirsk
Bangkok, Hanoi, Jakarta,
Krasnoyarsk
Beijing, Chongqing, Hong
kong, Singapore, Taipei,
Urumqi, Irkutsk
Tokyo, Osaka, Sapporo,
Seoul, Yakutsk
Gambier Island
South Australia: Adelaide
Northern Territory: Darwin
Brisbane, Guam,
Port Moresby, Magadan,
Vladivostok
Sydney, Canberra, Melbourne, Tasmania: Hobart
UTC (GMT)
UTC (GMT)
Honiara (Solomon Is.),
Noumea (New Caledonia),
Auckland, Wellington
Majuro (Marshall Is.), ,
Anadyr
01
02
03
04
05
06
07
08
09
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
© MOBATIME
UTC
DST Standard → DST
Offset Change
DST → Standard
0
No
0
Yes
Last Sun. Mar. (01:00)
Last Sun. Oct. (02:00)
+1
Yes
Last Sun. Mar. (02:00)
Last Sun. Oct. (03:00)
+2
Yes
Last Sun. Mar. (03:00)
Last Sun. Oct. (04:00)
+2
+2
Yes
No
Last Sun. Mar. (03:00)
Last Sun. Oct. (04:00)
+2
0
+3
Yes
No
No
Last Thu. Mar. (23:59)
Last Fri. Oct. (01:00)
-1
0
+4
No
No
No
+4.5
-8
+5
No
No
No
+5.5
No
+6
No
+7
No
+8
No
+9
No
-9
+9.5
+9.5
+10
No
Yes
No
No
1st Sun. Oct (02:00)
1st Sun. Apr. (03:00)
+10
Yes
1st Sun. Oct. (02.00)
1st Sun. Apr. (03:00)
0
0
+11
No
No
No
+12
+12
Yes
No
Last Sun. Sep. (02:00)
1st Sun. Apr. (03:00)
18 / 24
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30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
Azores
Middle Atlantic
Brasilia
Buenos Aires, Santiago
Newfoundland, Labrador
Atlantic Time (Canada)
La Paz
Bogota, Lima, Quito,
Easter Island, Chile
New York, Eastern Time
(US & Canada)
Chicago, Central Time
(US & Canada)
Tegucigalpa, Honduras
Phoenix, Arizona
Denver, Mountain Time
Los Angeles, Pacific Time
Anchorage, Alaska (US)
Honolulu, Hawaii (US)
Midway Islands (US)
Mexico City, Mexico
Adak (Aleutian Is.)
UTC (GMT)
UTC (GMT)
UTC (GMT)
UTC (GMT)
UTC (GMT)
Scoresbysund, Greenland
Nuuk, Qaanaaq,Greenland
Qaanaaq, Greenland (old)
Western Australia: Perth
Caracas
CET standard time
Santiago, Chile (old)
Chile, Easter Island (old)
Baku
UTC (GMT)
UTC (GMT)
-1
-2
-3
-3
-3.5
-4
-4
-5
Yes
No
Yes
No
Yes
Yes
No
No
Last Sun. Mar. (00:00)
Last Sun. Oct. (01:00)
3rd Sun. Oct. (00:00)
3rd Sun. Feb. (00:00)
2nd Sun. Mar. (02:00)
2nd Sun. Mar. (02:00)
1st Sun. Nov. (02:00)
1st Sun. Nov. (02:00)
-5
Yes
2nd Sun. Mar. (02:00)
1st Sun. Nov. (02:00)
-6
Yes
2nd Sun. Mar. (02:00)
1st Sun. Nov. (02:00)
-6
-7
-7
-8
-9
-10
-11
-6
-10
0
0
0
0
0
-1
-3
No
No
Yes
Yes
Yes
No
No
Yes
Yes
No
No
No
No
No
Yes
Yes
2nd Sun. Mar. (02:00)
2nd Sun. Mar. (02:00)
2nd Sun. Mar. (02:00)
1st Sun. Nov. (02:00)
1st Sun. Nov. (02:00)
1st Sun. Nov. (02:00)
1st Sun. Apr. (02:00)
2nd Sun. Mar. (02:00)
Last Sun. Oct. (02:00)
1st Sun. Nov. (02:00)
Last Sun. Mar. (00:00)
Last Sat. Mar. (22:00)
Last Sun. Oct. (01:00)
Last Sat. Oct. (23:00)
-4
+8
-4.5
+1
-4
-6
+4
0
0
Yes
No
No
No
Yes
Yes
Yes
No
No
2nd Sun. Mar. (02:00)
1st Sun. Nov. (02:00)
2nd Sun. Oct. (00:00)
2nd Sat. Oct. (22:00)
Last Sun. Mar. (04:00)
2nd Sun. Mar. (00:00)
2nd Sat. Mar. (22:00)
Last Sun. Oct. (05:00)
Dans les pays où la date de l'heure d'été varie d'année en année (par exemple en Iran, en Israël), le
fuseau horaire doit être réglé manuellement dans la table des fuseaux horaires (entre 80- 99).
Légende :
UTC :
DST :
DST-Change :
Standard→ DST :
DST→ Standard :
Temps Universel Coordonné, correspond à GMT (Greenwich Mean Time)
Heure d'été
Passage à l'heure d'été
Changement de l'heure d'hiver (standard) à l'heure d'été
Changement de l'heure d'été à l'heure d'hiver (standard)
Exemple:
2nd Sun. Mar (02:00) :
Passage le 2ème dimanche du mois de mars à 02:00 heure locale.
Important:
© MOBATIME
Le tableau des fuseaux horaires est en règle générale adapté si besoin est. Le tableau le plus actuel
peut être téléchargé sur www.mobatime.com  Customer Area  Customer Support  Support
Resources Time Zone Table. Si l'appareil livré contient une version plus récente que celle représentée dans le présent manuel, il convient de vérifier les réglages des fuseaux horaires.
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10. Accessoires
Position :
Description :
Numéro de
pièce :
1
Écrou central M10x1 (2 mm de large, trou 10 mm)
Écrou central M10x1 (4 mm de large, trou 12 mm)
20000
203685
2
Rondelle en caoutchouc Ø 40 x 12,5 x 0,5 mm
Si nécessaire (dépend de l'épaisseur du cadran) :
Rondelle en caoutchouc Ø 40 x 12,5 x 1 mm
Rondelle en caoutchouc Ø 43 x 12,5 x 2 mm
32 002
3
Bague métallique pour protection du cadran (nécessaire uniquement pour écrou
203685) Ø 16 x 12,5 x 0,5
22699
4
Pointes pour montage des aiguilles
701710
© MOBATIME
20 / 24
250 079
250 078
800751.07
© MOBATIME
21 / 24
800751.07
© MOBATIME
22 / 24
800751.07
© MOBATIME
23 / 24
800751.07
© MOBATIME
BF-800751.07

Fonctionnalités clés

  • Synchronisation NTP
  • Alimentation PoE
  • Fonctionnement unicast/multicast
  • Changement d'heure automatique
  • Intégration SNMP
  • Cascade I2C
  • Fonctionnement esclave

Manuels associés

Réponses et questions fréquentes

Comment installer le mouvement SAN 40 / SEN 40?
Le mouvement doit être fixé en position verticale sur un cadran stable avec un trou de montage de 10,3 mm. Serrez l'écrou à rondelle M10 x 1 avec un couple de (4,5 +/- 0,2) Nm à l'aide d'une clé spéciale.
Comment configurer le mouvement pour qu'il fonctionne en mode unicast?
Éteignez les commutateurs 5 à 8 sur le côté du boîtier du mouvement et alimentez-le via PoE (connexion réseau).
A quoi sert le commutateur DIP 12?
Ce commutateur permet de choisir l'adresse de groupe (IP multicast) pour la surveillance et la configuration avec l'outil MOBA-NMS.