Teltonika Mesh Gateway Wi-Fi GTWY01 – bramka Wirepas Mesh z mostem MQTT do chmury
Koszty dostawy wybranego produktu
-
Kurier InPost Darmowa
-
Paczkomaty Darmowa
-
Odbiór osobisty Darmowa
Cena dostawy dotyczy tego produktu (w wybranym wariancie - jeśli dotyczy). Może się ona zmienić po dodaniu innych produktów do koszyka.
Zapytaj o produkt
Administratorem danych osobowych jest Omnic Tomasz Trocki. Przetwarzamy je w celu przesłania odpowiedzi na zapytanie. Więcej informacji dotyczących przetwarzania danych osobowych znajduje się w polityce prywatności.
Ceny podane bez kosztów dostawy.
Ceny podane bez kosztów dostawy.
Kod produktu: TEL-GTWY01
Bramka sieci Wirepas Mesh z Wi-Fi i mostem MQTT do AWS, Azure lub brokera lokalnego. Zasilanie USB-C 5 V albo 4,5-30 V, konfiguracja z przeglądarki.
Opis
Bramka jest jedynym miejscem w którym dane wychodzą z sieci Mesh na zewnątrz
Tagi i anchory rozmawiają ze sobą radiem 2,4 GHz w sieci Wirepas i żadne z nich nie ma drogi do internetu. Teltonika Mesh Gateway Wi-Fi jest tym jednym urządzeniem, które stoi na granicy dwóch światów: od strony hali jest węzłem zbiorczym sieci Mesh (sink node), a od strony serwerowni klientem Wi-Fi, który publikuje odebrane pakiety przez MQTT. Bez niej system zbiera dane, których nikt nie zobaczy.
Jako autoryzowany dystrybutor Teltonika w Polsce kompletujemy całe wdrożenie Wirepas Mesh - tagi, anchory i bramkę - i pomagamy podłączyć je do brokera po stronie klienta. Napisz do nas, przygotujemy kalkulację w 24 h.
Czym ta bramka różni się od reszty rodziny
To jedyne urządzenie tej rodziny zasilane z zewnątrz, a nie z baterii, i jedyne z dwoma radiami naraz: Wi-Fi na układzie ESP32-S3 oraz Wirepas Mesh na Nordicu nRF52832. Reszta rodziny ma jedno radio i ogniwo w środku.
Zasilanie ma dwie drogi i to jest rzecz, którą warto sprawdzić przed zamówieniem. Pierwsza to boczne gniazdo USB-C na 5 V, wygodne przy biurku i przy zwykłym zasilaczu. Druga to wewnętrzne złącze dwupinowe przyjmujące od 4,5 do 30 V, zgodne z serią Würth 301/3157, z wyłamywanym otworem kablowym 20 mm w tylnej ściance. Ta druga droga jest tą, która pozwala zasilić bramkę z instalacji obiektu zamiast ciągnąć gniazdko pod sufit.
Bramka potrafi też pracować jako anchor. W ustawieniach sinka rola węzła ma dwie wartości: CSMA-CA Sink, w której bramka zbiera dane z sieci i publikuje je do brokera, oraz CSMA-CA Router, w której sink jest wyłączony, a urządzenie pracuje jak zwykły punkt odniesienia, taki jak Mesh Anchor. W obu ustawieniach bramka sama jest punktem odniesienia w swoim miejscu montażu, więc osobnego anchora w tym samym punkcie nie trzeba dokładać.
Jak to działa
Bramka ma własny interfejs webowy, z którego konfiguruje się sieć Wi-Fi, parametry sinka Wirepas i połączenie z brokerem MQTT, podgląda status usług i surowe wiadomości z węzłów oraz aktualizuje oprogramowanie. Fabrycznie urządzenie startuje w trybie Access Point, żeby dało się do niego podłączyć bez żadnej infrastruktury.
Po stronie MQTT obsługiwane są cztery schematy: mqtt, mqtts, ws i wss. Przy połączeniu szyfrowanym wymagany jest certyfikat Root CA brokera - bramka potrafi go pobrać sama, jeżeli ma dostęp do internetu, albo przyjmuje wgrany plik PEM. Certyfikat klienta jest opcjonalny i zależy od ustawień brokera. Dane trafiają wprost do AWS, Azure albo do brokera lokalnego. Innej drogi wyjścia bramka nie ma - producent potwierdza, że publikuje wyłącznie do brokera MQTT, a dane pakuje w formacie Protobuf, JSON albo w obu naraz. Jeżeli system po stronie klienta przyjmuje dane tylko przez HTTP, między bramkę a ten system trzeba wstawić broker.
Czas bramka bierze z serwera NTP. Bez skonfigurowanego NTP zegar wewnętrzny startuje od 1 stycznia 1970 roku, co w praktyce oznacza bezużyteczne znaczniki czasu na pakietach.
Co się dzieje gdy padnie łącze - i dlaczego to ustawienie jest ważne
Interfejs sinka Wirepas ma cztery tryby pracy: włączony, gdy jest połączenie Wi-Fi; włączony, gdy jest połączenie z brokerem MQTT; włączony na stałe; wyłączony na stałe. Wybór nie jest kosmetyczny.
Przy zerwanym MQTT bramka buforuje odebrane wiadomości węzłów, ale bufor mieści 250 wiadomości. Po jego zapełnieniu kolejne pakiety są odrzucane i dane przepadają bezpowrotnie. Dlatego producent zaleca jeden z dwóch pierwszych trybów: bramka wyłącza wtedy interfejs sinka, a sieć Wirepas sama przebudowuje trasy i kieruje dane do innego sinka. Tryb „włączony na stałe” ma sens tylko tam, gdzie drugiego sinka nie ma i lepiej stracić część danych niż wszystkie.
Pierwsze uruchomienie krok po kroku
- Zamontuj bramkę i podłącz zasilanie - USB-C 5 V albo wewnętrzne złącze 4,5-30 V. Zielona dioda zasilania zapala się na stałe.
- Poczekaj na zakończenie startu. Dioda Wi-Fi miga na biało w trakcie bootowania, a po starcie świeci białym światłem ciągłym, co oznacza tryb Access Point.
- Połącz się z siecią Wi-Fi wystawianą przez bramkę. Producent podaje fabryczne dane: SSID TinyGateway WiFi, hasło tinygateway.
- Otwórz w przeglądarce adres http://192.168.4.1 i zaloguj się hasłem blueup. Hasło zmień od razu w menu systemowym.
- W zakładce konfiguracji Wi-Fi przełącz tryb na Station, wyszukaj sieć obiektu i podaj hasło. Możesz zostawić DHCP albo wpisać adres, maskę, bramę i DNS ręcznie.
- Skonfiguruj sink: adres węzła, rolę (CSMA-CA Sink), adres sieci w zapisie dziesiętnym, kanał, klucz szyfrujący i klucz uwierzytelniający.
- Skonfiguruj MQTT: adres i port brokera, dane logowania, przy połączeniu szyfrowanym certyfikat Root CA.
- Ustaw serwer NTP, żeby pakiety miały poprawny czas.
- Zrestartuj bramkę przyciskiem w interfejsie. Po restarcie wszystkie usługi powinny być widoczne jako skonfigurowane i działające, a dioda Wi-Fi ma świecić zielonym światłem ciągłym.
Uwaga na hasło do sieci Wi-Fi. Jeżeli zostanie wpisane błędnie, bramka nie połączy się z siecią i interfejs webowy przestanie być osiągalny. Jedynym wyjściem jest wtedy reset sprzętowy przyciskiem na boku obudowy. Warto przed zapisem sprawdzić hasło dwa razy, zwłaszcza przy bramce zamontowanej pod sufitem.
Konfigurację można wyeksportować do pliku JSON i wgrać ją na kolejne bramki, co przy wdrożeniu z kilkoma sinkami oszczędza cały ten przebieg.
Diody i przycisk
| Element | Znaczenie |
|---|---|
| Dioda zasilania (zielona) | świeci - urządzenie zasilone; zgaszona - brak zasilania |
| Dioda Wirepas (niebieska) | świeci - stos Wirepas Mesh 2,4 GHz aktywny; zgaszona - stos nieaktywny |
| Dioda Wi-Fi (RGB) | biała ciągła - tryb Access Point; zielona migająca - łączenie z siecią; zielona ciągła - połączono; czerwona migająca - wykryta usterka; czerwona ciągła - wciśnięty przycisk |
| Przycisk, krótkie naciśnięcie | restart bramki |
| Przycisk, przytrzymanie 5 s | reset wszystkich ustawień poza konfiguracją sinka |
| Przycisk, przytrzymanie 10 s | reset fabryczny |
Szczegółowe parametry techniczne
| Parametr | Wartość |
|---|---|
| Rola w systemie | węzeł zbiorczy sieci Wirepas Mesh (sink node), most do MQTT; alternatywnie punkt odniesienia |
| Rola węzła | CSMA-CA Sink lub CSMA-CA Router |
| Wi-Fi, układ | Espressif ESP32-S3 |
| Wi-Fi, standard | IEEE 802.11 b/g/n |
| Wi-Fi, pasmo | 2,412 do 2,484 GHz, odstęp kanałów 20 MHz dla b/g/n i 40 MHz dla n |
| Wi-Fi, czułość | -98 dBm (802.11b, 1 Mbps) |
| Wi-Fi, moc nadawania | do 20,5 dBm (802.11b, 1 Mbps) |
| Wi-Fi, antena | planarna odwrócona F typu meander, zysk 0 dBi |
| Wirepas, układ | Nordic nRF52832 SoC, rdzeń ARM Cortex-M4 32 bit |
| Wirepas, standard | Wirepas Mesh 2,4 GHz, v5.x do 5.3 |
| Wirepas, pasmo | 2,402 do 2,480 GHz, odstęp kanałów 2 MHz |
| Wirepas, czułość | -96 dBm |
| Wirepas, moc nadawania | do 4 dBm |
| Wirepas, antena | planarna odwrócona F, zysk 2 dBi |
| Platforma | Espressif ESP32S3WROOM-1 |
| Procesor | Xtensa dwurdzeniowy 32 bit LX7, do 240 MHz |
| Pamięć | 384 kB ROM, 512 kB SRAM, do 8 MB PSRAM |
| Zasilanie | 5 V przez USB-C albo od 4,5 do 30 V przez wewnętrzne złącze dwupinowe |
| Złącza zasilania | USB-C na boku obudowy; wewnętrzne złącze wtykowe zgodne z serią Würth 301/3157; wyłamywany otwór kablowy 20 mm w tylnej ściance |
| Pobór prądu | do 300 mA przy 5 V (802.11b, 1 Mbps, 20,5 dBm) |
| Interfejs użytkownika | dioda zasilania, dioda Wirepas, dioda RGB Wi-Fi, przycisk resetu |
| Konfiguracja | interfejs webowy; fabrycznie tryb Access Point |
| Protokół danych | MQTT w wariantach mqtt, mqtts, ws i wss; AWS, Azure lub broker lokalny |
| Bufor przy zerwanym MQTT | 250 wiadomości; po zapełnieniu pakiety są odrzucane |
| Materiał obudowy | tworzywo ABS z recyklingu, trudnopalne UL 94 V-0 |
| Kolor | biały |
| Wymiary | 74 x 74 x 25,5 mm |
| Masa | 50 g |
| Stopień ochrony | IP40 |
| Konstrukcja | przód i tył na zatrzaski; rozmontowanie zamontowanego urządzenia wymaga narzędzia |
| Mocowanie | taśma dwustronna albo wkręty |
| Temperatura pracy | od -20 do +65 °C |
| Temperatura przechowywania | od -40 do +85 °C |
| Zgodność | CE |
| Kod producenta | GTWY01 |
Bramka deklaruje stos Wirepas Mesh w wersji 5.x do 5.3, a tagi tej rodziny wersję 5.4. Producent potwierdza, że w pracy sieci nie ma to znaczenia, bo kolejne wersje stosu są z założenia wstecznie zgodne.
Ile bramek potrzebuje obiekt
Jedna bramka wystarcza do uruchomienia sieci i w małym wdrożeniu nie trzeba więcej. Druga bramka przestaje być nadmiarem w dwóch sytuacjach: gdy obiekt jest na tyle rozległy, że część węzłów miałaby do sinka zbyt wiele przeskoków, oraz gdy przerwa w transmisji jest kosztowna - wtedy druga bramka przejmuje ruch, bo sieć Wirepas przebudowuje trasy samoczynnie. Producent nie podaje jednej liczby węzłów na bramkę, bo zależy ona od interwału raportowania: jeden punkt odniesienia w sieci - a bramka jest jednym z nich - udostępnia około 14 okien nadawania na minutę, czyli około 14 tagów przy raporcie co minutę, około 140 przy raporcie co dziesięć minut i około 840 przy raporcie raz na godzinę. Rozmieszczenie projektujemy na podstawie rzutu obiektu i liczby tagów.
Zastosowania
- magazyny i centra dystrybucyjne - wyprowadzenie pozycji palet i narzędzi do systemu WMS
- hale produkcyjne - most między siecią Mesh a systemem utrzymania ruchu
- szpitale i placówki medyczne - przekazywanie lokalizacji sprzętu do systemu szpitalnego
- obiekty bez okablowania sieciowego w strefie pomiarowej, gdzie ciągnięcie Ethernetu jest droższe niż sama bramka
- wdrożenia integrowane z AWS, Azure albo z własnym brokerem MQTT
Zanim kupisz
Bramka jest częścią systemu, nie urządzeniem samodzielnym. Żeby cokolwiek wysłała, w sieci muszą być tagi - EYE Sensor Mesh MTSMP1 albo EYE Beacon Mesh MTSID1 - a do lokalizowania ich potrzebne są jeszcze punkty odniesienia, czyli Mesh Anchor. Po stronie oprogramowania potrzebne są dwie rzeczy, których nie ma w pudełku: broker MQTT, do którego bramka publikuje dane z sieci, oraz platforma, która te dane interpretuje i pokazuje na planie obiektu. Broker może należeć do dostawcy platformy albo stać po stronie klienta. Zakres tej części ustalamy przy konkretnym wdrożeniu.
Warto też sprawdzić dwie rzeczy po stronie obiektu, zanim padnie zamówienie: czy w miejscu montażu jest zasięg sieci Wi-Fi obiektu oraz czy broker MQTT, do którego dane mają trafiać, już istnieje albo jest przewidziany w projekcie. Bramka nie zastąpi żadnej z tych dwóch rzeczy.
Uzgodnij konfigurację przy zamówieniu. Producent wgrywa ją fabrycznie, więc przy wdrożeniu z kilkunastoma bramkami nie trzeba przechodzić przez interfejs webowy każdej z nich po kolei. Parametry sieci - identyfikator, kanał, klucze i adres brokera - warto mieć ustalone, zanim zamówienie pójdzie dalej.
Podsumowanie
Teltonika Mesh Gateway Wi-Fi zamyka rodzinę Wirepas Mesh od strony danych: zbiera pakiety z tagów i anchorów i publikuje je przez MQTT, bez okablowania Ethernet i bez kart SIM. Dwie drogi zasilania, obudowa 74 x 74 x 25,5 mm i konfiguracja z przeglądarki sprawiają, że montaż sprowadza się do przyklejenia albo przykręcenia urządzenia i kwadransa w interfejsie. Jako autoryzowany dystrybutor Teltonika w Polsce dobieramy komplet urządzeń i pomagamy uruchomić transmisję do docelowego brokera.
Artykuł zaktualizowany: wrzesień 2026. Źródła: dane producenta.
Bezpieczeństwo produktu
Certyfikaty i ostrzeżenie bezpieczeństwa
- Posiada oznaczenie CE (zgodność z normami UE).
- Przed użyciem zapoznać się z instrukcją obsługi.
- Urządzenie generuje dane produktowe (odczyty czujników, GPS, RTLS, timestampy). Zgodnie z Rozporządzeniem (UE) 2023/2854 użytkownik ma prawo bezpłatnego dostępu do tych danych.
Producent
Teltonika
Saltoniškių st. 9B-1
08105 Vilnius, Litwa