Changes for page LHT65N -- Manual do sensor de temperatura e umidade LoRaWAN
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... ... @@ -1,1 +1,1 @@ 1 -LHT65N LoRaWANTemperature& Humidity SensorManual1 +LHT65N -- Manual do sensor de temperatura e umidade LoRaWAN - Parent
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... ... @@ -1,1 +1,1 @@ 1 -Main.WebHome 1 +Main.User Manual for LoRaWAN End Nodes.WebHome - Author
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... ... @@ -1,1 +1,1 @@ 1 -XWiki. Bei1 +XWiki.Xiaoling - Content
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... ... @@ -1,10 +1,8 @@ 1 1 (% style="text-align:center" %) 2 -[[image:image-202 20613162008-1.png||_mstalt="428142"height="510" width="334"]]2 +[[image:image-20230717152014-10.png||height="575" width="339"]] 3 3 4 4 5 5 6 - 7 - 8 8 **Table of Contents:** 9 9 10 10 {{toc/}} ... ... @@ -13,155 +13,144 @@ 13 13 14 14 15 15 16 -= 1. Introdu ction=14 += 1. Introdução = 17 17 18 -== 1.1 WhatisLHT65N Temperature&HumiditySensor ==16 +== 1.1 O que é LHT65N LoRaWAN Temperatura & Umidade Sensor == 19 19 20 20 21 21 ((( 22 -The Dragino LHT65N Temperature & Humidity sensor is a Long Range LoRaWAN Sensor. It includes a (% style="color:#4f81bd" %)**built-in Temperature & Humidity sensor**(%%) and has an external sensor connector to connect to an external (% style="color:#4f81bd" %)**Temperature Sensor.** 23 -))) 20 +O sensor de temperatura e umidade Dragino LHT65N é um sensor LoRaWAN de longo alcance. Inclui um sensor de temperatura e umidade embutido e tem um conector de sensor externo para conectar a um sensor de temperatura externo. 24 24 25 -((( 26 -The LHT65N allows users to send data and reach extremely long ranges. It provides ultra-long range spread spectrum communication and high interference immunity whilst minimizing current consumption. It targets professional wireless sensor network applications such as irrigation systems, smart metering, smart cities, building automation, and so on. 27 -))) 28 28 29 -((( 30 -LHT65N has a built-in 2400mAh non-chargeable battery which can be used for up to 10 years*. 31 -))) 23 +O LHT65N permite que os usuários enviem dados e alcancem distâncias extremamente longas. Fornece comunicação de espectro de propagação de ultra-longo alcance e alta imunidade à interferência, minimizando o consumo atual. Ele visa aplicações profissionais de rede de sensores sem fio, como sistemas de irrigação, medição inteligente, cidades inteligentes, automação de edifícios e assim por diante. 32 32 33 -((( 34 -LHT65N is full compatible with LoRaWAN v1.0.3 Class A protocol, it can work with a standard LoRaWAN gateway. 35 -))) 36 36 37 -((( 38 -LHT65N supports (% style="color:#4f81bd" %)**Datalog Feature**(%%). It will record the data when there is no network coverage and users can retrieve the sensor value later to ensure no miss for every sensor reading. 39 -))) 26 +LHT65N tem uma bateria embutida de 2400mAh não recarregável que pode ser usada por até 10 anos*. 40 40 41 -((( 42 -*The actual battery life depends on how often to send data, please see the battery analyzer chapter. 28 + 29 +LHT65N é totalmente compatível com o protocolo LoRaWAN v1.0.3 Classe A, ele pode trabalhar com um gateway LoRaWAN padrão. 30 + 31 + 32 +O LHT65N suporta a funcionalidade Datalog. Ele registrará os dados quando não houver cobertura de rede e os usuários podem recuperar o valor do sensor mais tarde para garantir que não haja perda para cada leitura do sensor. 33 + 34 + 35 +~* A vida real da bateria depende de quantas vezes enviar dados, consulte o capítulo do analisador da bateria. 43 43 ))) 44 44 45 45 46 -== 1.2 Features ==39 +== 1.2 Características == 47 47 48 48 49 -* LoRaWAN v1.0.3 Class A protocol50 -* Frequency Bands: CN470/EU433/KR920/US915/EU868/AS923/AU91551 -* ATCommandstochange parameters52 -* Remote configure parametersvia LoRaWAN Downlink53 -* Firmware u pgradeable via programport54 -* Built-in 2400mAh bat teryforupto10yearsofuse.55 -* Built-in Temperature& Humidity sensor56 -* OptionalExternalSensors57 -* Tri-colorLED to indicateworkingstatus58 -* Datalogfeature(Max 3328 records)42 +* Protocolo LoRaWAN v1.0.3 Classe A 43 +* Bandas de frequência: CN470/EU433/KR920/US915/EU868/AS923/AU915 44 +* Comandos AT para alterar os parâmetros 45 +* Parâmetros de configuração remota via LoRaWAN Downlink 46 +* Firmware atualizável através da porta do programa 47 +* Built-in 2400mAh bateria para até 10 anos de uso. 48 +* Built-in sensor de temperatura e umidade 49 +* Sensores externos opcionais 50 +* LED de três cores para indicar o estado de funcionamento 51 +* Recurso de registo de dados (máximo de 3328 registos) 59 59 60 60 61 -== 1.3 Specification==54 +== 1.3 Especificação == 62 62 63 63 64 -(% style="color:#037691" %)** Built-inTemperatureSensor:**57 +(% style="color:#037691" %)**Sensor de temperatura incorporado:** 65 65 66 -* Resolu tion: 0.01 °C67 -* AccuracyTolerance : Typ ±0.3 °C68 -* LongTerm Drift: < 0.02 °C/yr69 -* Operating Range: -40 ~~ 85 °C59 +* Resolução: 0,01 °C 60 +* Tolerância de precisão: Tipo ± 0,3 °C 61 +* Deriva a longo prazo: < 0,02 °C/ano 62 +* Faixa de operação: -40 ~~ 85 °C 70 70 71 -(% style="color:#037691" %)** Built-inHumidity Sensor:**64 +(% style="color:#037691" %)**Sensor de humidade incorporado:** 72 72 73 -* Resolu tion: 0.04H74 -* AccuracyTolerance: Typ ±375 -* LongTerm Drift: < 0.02 °C/yr76 -* Operating Range: 0 ~~ 9666 +* Resolução: 0,04%UR 67 +* Tolerância da precisão: Tipo ±3%RH 68 +* Deriva a longo prazo: < 0,02 °C/ano 69 +* Faixa de operação: 0 ~~ 96%RH 77 77 78 -(% style="color:#037691" %)** ExternalTemperatureSensor:**71 +(% style="color:#037691" %)**Sensor de temperatura externo:** 79 79 80 -* Resolu tion: 0.0625 °C81 -* ±0 .5°Caccuracy from-10°Cto+85°C82 -* ±2°C accuracy from-55°Cto+125°C83 -* Operating Range: -55 °C ~~ 125 °C73 +* Resolução: 0,0625 °C 74 +* ±0,5°C precisão de -10°C a +85°C 75 +* ±2°C precisão de -55°C a +125°C 76 +* Faixa de operação: -55 °C ~~ 125 °C 84 84 85 85 86 -= 2. Con nect LHT65NtoIoT Server =79 += 2. Conecte LHT65N ao servidor IoT = 87 87 88 -== 2.1 HowdoesLHT65Nwork? ==81 +== 2.1 Como funciona o LHT65N? == 89 89 90 90 91 91 ((( 92 -LHT65N is configured as LoRaWAN OTAA Class A mode by default. Each LHT65N is shipped with a worldwide unique set of OTAA keys. To use LHT65N in a LoRaWAN network, first, we need to put the OTAA keys in LoRaWAN Network Server and then activate LHT65N. 93 -))) 85 +O LHT65N é configurado como o modo LoRaWAN OTAA Classe A por padrão. Cada LHT65N é enviado com um conjunto único mundial de chaves OTAA. Para usar o LHT65N em uma rede LoRaWAN, primeiro, precisamos colocar as chaves OTAA no LoRaWAN Network Server e, em seguida, ativar o LHT65N. 94 94 95 - (((96 - IfLHT65Nisunderthecoverageof this LoRaWANnetwork. LHT65Ncanjointhe LoRaWANnetworkautomatically.After successfully joining, LHT65Nwill start tosureenvironmenttemperatureandhumidity,andstartto transmit sensordatatothe LoRaWANserver.Thedefaultperiodforeachuplinkis20 minutes.87 + 88 +Se o LHT65N estiver sob a cobertura desta rede LoRaWAN. LHT65N pode entrar na rede LoRaWAN automaticamente. Depois de ingressar com sucesso, o LHT65N começará a medir a temperatura e umidade do ambiente e começará a transmitir dados do sensor para o servidor LoRaWAN. O período padrão para cada uplink é de 20 minutos. 97 97 ))) 98 98 99 99 100 -== 2.2 How toActivateLHT65N? ==92 +== 2. 2 Como ativar o LHT65N? == 101 101 102 102 103 103 ((( 104 - TheLHT65Nhastwoworkingmodes:96 +O LHT65N tem dois modos de trabalho: 105 105 ))) 106 106 107 107 * ((( 108 -(% style="color:blue" %)** DeepSleepMode**(%%):LHT65Ndoesn't haveanyLoRaWANactivation.This modeisusedforstoragedshippingtosavebattery life.100 +(% style="color:blue" %)**Modo de Suspensão Profunda:**(%%) LHT65N não tem nenhuma ativação LoRaWAN. Este modo é usado para armazenamento e transporte para economizar a vida útil da bateria. 109 109 ))) 110 110 * ((( 111 -(% style="color:blue" %)** WorkingMode**(%%):In this mode, LHT65Nworksas LoRaWANSensormodeoJoin LoRaWANnetworkandsend outthesensordatatotheserver.Betweeneachsampling/tx/rx periodically, LHT65Nwill bein STOP mode(IDLEmode),in STOPmode, LHT65NhasthesamepowerconsumptionasDeep Sleepmode.103 +(% style="color:blue" %)**Modo de Trabalho:**(%%) Neste modo, o LHT65N funciona como o modo Sensor LoRaWAN para entrar na rede LoRaWAN e enviar os dados do sensor para o servidor. Entre cada amostragem/tx/rx periodicamente, LHT65N estará no modo STOP (modo IDLE), no modo STOP, LHT65N tem o mesmo consumo de energia que o modo Deep Sleep. 112 112 ))) 113 113 114 114 ((( 115 - TheLHT65Nissetineepsleepmodebydefault;TheACTbuttonon thefrontistoswitchtodifferent modes:107 +O LHT65N é definido no modo de sono profundo por padrão; O botão ACT na frente é para alternar para diferentes modos: 116 116 ))) 117 117 118 118 119 -[[image:image-202 20515123819-1.png||_mstalt="430742"height="379" width="317"]]111 +[[image:image-20230717144740-2.png||height="391" width="267"]] 120 120 121 121 (% border="1" cellspacing="4" style="background-color:#f2f2f2; width:510px" %) 122 -|=(% style="width: 167px;background-color:#D9E2F3;color:#0070C0" %)**Behavior on ACT**|=(% style="width: 117px;background-color:#D9E2F3;color:#0070C0" %)**Function**|=(% style="width: 225px;background-color:#D9E2F3;color:#0070C0" %)**Action** 123 -|(% style="background-color:#f2f2f2; width:167px" %)Pressing ACT between 1s < time < 3s|(% style="background-color:#f2f2f2; width:117px" %)Test uplink status|(% style="background-color:#f2f2f2; width:225px" %)((( 124 -If LHT65N is already Joined to rhe LoRaWAN network, LHT65N will send an uplink packet, if LHT65N has external sensor connected,(% style="color:blue" %)**Blue led** (%%)will blink once. If LHT65N has not external sensor, (% style="color:red" %)**Red led**(%%) will blink once. 114 +|=(% style="width: 167px;background-color:#D9E2F3;color:#0070C0" %)**Comportamento no ACT**|=(% style="width: 117px;background-color:#D9E2F3;color:#0070C0" %)**Função**|=(% style="width: 225px;background-color:#D9E2F3;color:#0070C0" %)**Acção** 115 +|(% style="background-color:#f2f2f2; width:167px" %)Pressionando ACT entre 1s < tempo < 3s|(% style="background-color:#f2f2f2; width:117px" %)Teste o estado da ligação ascendente|(% style="background-color:#f2f2f2; width:225px" %)Se o LHT65N já estiver unido à rede rhe LoRaWAN, o LHT65N enviará um pacote de uplink, se o LHT65N tiver sensor externo conectado, o led azul piscará uma vez. Se o LHT65N não tiver sensor externo, o led vermelho piscará uma vez. 116 +|(% style="background-color:#f2f2f2; width:167px" %)Pressionando ACT por mais de 3s|(% style="background-color:#f2f2f2; width:117px" %)Dispositivo Activo|(% style="background-color:#f2f2f2; width:225px" %)O led verde piscará rapidamente 5 vezes, o LHT65N entrará no modo de trabalho e começará a juntar-se à rede LoRaWAN. 117 +O led verde ligará solidamente por 5 segundos após a junção na rede. 118 +|(% style="background-color:#f2f2f2; width:167px" %)Pressione rapidamente ACT 5 vezes.|(% style="background-color:#f2f2f2; width:117px" %)Desactivar o Dispositivo|(% style="background-color:#f2f2f2; width:225px" %)((( 119 +O led vermelho ficará sólido durante 5 segundos. Significa que LHT65N está em modo de sono profundo. 125 125 ))) 126 -|(% style="background-color:#f2f2f2; width:167px" %)Pressing ACT for more than 3s|(% style="background-color:#f2f2f2; width:117px" %)Active Device|(% style="background-color:#f2f2f2; width:225px" %)((( 127 -(% style="background-color:#f2f2f2; color:green" %)**Green led**(%%) will fast blink 5 times, LHT65N will enter working mode and start to JOIN LoRaWAN network. 128 -(% style="background-color:#f2f2f2; color:green" %)**Green led**(%%) will solidly turn on for 5 seconds after join in network. 129 -))) 130 -|(% style="background-color:#f2f2f2; width:167px" %)Fast press ACT 5 times.|(% style="background-color:#f2f2f2; width:117px" %)Deactivate Device|(% style="background-color:#f2f2f2; width:225px" %)(% style="color:red" %)**Red led**(%%) will solid on for 5 seconds. Means LHT65N is in Deep Sleep Mode. 131 131 122 +== 2.3 Exemplo para ingressar na rede LoRaWAN == 132 132 133 -== 2.3 Example to join LoRaWAN network == 134 134 135 - 136 136 (% class="wikigeneratedid" %) 137 - This sectionshowsnexample of howtojointhe TTN V3 LoRaWANIoTserver. UsewithotherLoRaWANIoTserversis of a similarprocedure.126 +Esta seção mostra um exemplo de como entrar no servidor IoT TTN V3 LoRaWAN. O uso com outros servidores IoT LoRaWAN é de um procedimento semelhante. 138 138 139 139 140 140 (% class="wikigeneratedid" %) 141 141 [[image:image-20220522232442-1.png||_mstalt="427830" height="387" width="648"]] 142 142 132 +Suponha que o LPS8N já esteja configurado para se conectar à rede [[TTN V3>>https://eu1.cloud.thethings.network]], então ele fornece cobertura de rede para LHT65N. Em seguida, precisamos adicionar o dispositivo LHT65N em TTN V3: 143 143 144 144 ((( 145 - Assumethe LPS8N is already set to connect to [[TTN V3 network>>url:https://eu1.cloud.thethings.network||_mstvisible="2"]], So it provides network coverage for LHT65N. Next we need to add the LHT65N device in TTN V3:135 + 146 146 ))) 147 147 138 +=== 2.3.1 Etapa 1: Crie dispositivo n ttn === 148 148 149 -=== 2.3.1 Step 1: Create Device n TTN === 150 150 151 - 152 152 ((( 153 -Create a device in TTN V3 with the OTAA keys from LHT65N. 154 -))) 142 +Crie um dispositivo no TTN V3 com as teclas OTAA do LHT65N. 155 155 156 -((( 157 -Each LHT65N is shipped with a sticker with its device EUI, APP Key and APP EUI as below: 144 +Cada LHT65N é enviado com um adesivo com seu dispositivo eui, chave de aplicativo e aplicativo eui como abaixo: 158 158 ))) 159 159 160 160 [[image:image-20230426083319-1.png||height="258" width="556"]] 161 161 162 - Usercanenterthesekeysin theLoRaWANServerportal.BelowisTTNV3 screenshot:149 +O usuário pode inserir essas chaves no portal do servidor Lorawan. Abaixo está a captura de tela do TTN V3: 163 163 164 -Ad dAPPEUIintheapplication.151 +Adicione o aplicativo EUI no aplicativo. 165 165 166 166 167 167 [[image:image-20220522232916-3.png||_mstalt="430495"]] ... ... @@ -174,43 +174,41 @@ 174 174 175 175 176 176 177 -(% style="color:red" %)**Not e: LHT65NusesamepayloadasLHT65.**164 +(% style="color:red" %)**Nota: LHT65N Use a mesma carga útil que LHT65.** 178 178 179 179 180 180 [[image:image-20220522233026-6.png||_mstalt="429403"]] 181 181 182 182 183 -I nputAPP EUI,andDEV EUI:170 +INSIDE APP EUI, APP KEY e DEV EUI: 184 184 185 185 186 186 [[image:image-20220522233118-7.png||_mstalt="430430"]] 187 187 188 188 189 -=== 2.3.2 Step2: Activate LHT65NbypressingtheACTbutton for more than5 seconds. ===176 +=== 2.3.2 Passo 2: Ative o LHT65N pressionando o botão ACT por mais de 5 segundos. === 190 190 191 191 192 192 ((( 193 -Use ACTbuttonto activateLHT65Nandit willauto-joinothe TTN V3network. Afterjoinsuccess,itwillstarttoupload sensordatato TTN V3andusercan seeinthepanel.180 +Use o botão ACT para ativar o LHT65N e ele se conectará automaticamente à rede TTN V3. Após o sucesso da junção, ele começará a carregar os dados do sensor para o TTN V3 e o usuário poderá ver no painel. 194 194 ))) 195 195 196 196 [[image:image-20220522233300-8.png||_mstalt="428389" height="219" width="722"]] 197 197 198 198 199 -== 2.4 UplinkPayload(Fport~=2) ==186 +== 2.4 Carga útil de uplink (Fport~=2) == 200 200 201 201 202 202 ((( 203 - The uplinkpayloadincludestotally11 bytes.Uplinkpackets useFPORT=2 and (%style="color:#4f81bd"%)**every20 minutes**(%%) sendoneuplinkbydefault.190 +A carga de uplink inclui totalmente 11 bytes. Os pacotes de uplink usam FPORT=2 e a cada 20 minutos enviam um uplink por padrão. 204 204 ))) 205 205 206 206 ((( 207 -A ftereachuplink,the (% style="color:blue"%)**BLUE LED**(%%)willblinkonce.194 +Após cada uplink, o LED AZUL piscará uma vez. 208 208 ))) 209 209 210 210 (% border="1" cellspacing="4" style="background-color:#f2f2f2; width:390px" %) 211 -|=(% style="width: 60px;background-color:#D9E2F3;color:#0070C0" %)((( 212 -**Size(bytes)** 213 -)))|=(% style="width: 30px;background-color:#D9E2F3;color:#0070C0" %)((( 198 +|=(% style="width: 60px;background-color:#D9E2F3;color:#0070C0" %)Tamanho( bytes)|=(% style="width: 30px;background-color:#D9E2F3;color:#0070C0" %)((( 214 214 **2** 215 215 )))|=(% style="width: 100px;background-color:#D9E2F3;color:#0070C0" %)((( 216 216 **2** ... ... @@ -221,148 +221,137 @@ 221 221 )))|=(% style="width: 50px;background-color:#D9E2F3;color:#0070C0" %)((( 222 222 **4** 223 223 ))) 224 -|(% style="width:97px" %)((( 225 -**Value** 226 -)))|(% style="width:39px" %)((( 227 -[[BAT>>||anchor="H2.4.2BAT-BatteryInfo"]] 209 +|(% style="width:97px" %)Valor|(% style="width:39px" %)((( 210 +[[MTD>>||anchor="H2.4.2BAT-BatteryInfo"]] 228 228 )))|(% style="width:100px" %)((( 229 229 ((( 230 -[[ Built-InTemperature>>||anchor="H2.4.3Built-inTemperature"]]213 +[[Temperatura incorporada>>||anchor="H2.4.3Built-inTemperature"]] 231 231 ))) 232 232 )))|(% style="width:77px" %)((( 233 233 ((( 234 -[[ Built-in Humidity>>||anchor="H2.4.4Built-inHumidity"]]217 +[[Umidade incorporada>>||anchor="H2.4.4Built-inHumidity"]] 235 235 ))) 236 236 )))|(% style="width:47px" %)((( 237 237 [[Ext>>||anchor="H2.4.5Ext23"]] # 238 238 )))|(% style="width:51px" %)((( 239 -[[Ext value>>||anchor="H2.4.6Extvalue"]]222 +[[Valor Ext>>||anchor="H2.4.6Extvalue"]] 240 240 ))) 241 241 242 -* TheFirst6 bytes:hasfix meanings foreveryLHT65N.225 +* Os primeiros 6 bytes: tem significados fixos para cada LHT65N. 243 243 244 -* The7thbyte (EXT #): definestheexternal sensormodel.227 +* O 7º byte (EXT #): define o modelo do sensor externo. 245 245 246 -* The8^^th^^~~ 11^^th^^byte:thevalue forexternal sensorvalue.Thedefinitionisbasedonexternalsensor type. (IfEXT=0,therewon't bethesefour bytes.)229 +* O 8º ~~ 11º byte: o valor para o valor do sensor externo. A definição é baseada no tipo de sensor externo. (Se EXT=0, não haverá esses quatro bytes.) 247 247 248 248 249 -=== 2.4.1 Decod erinTTN V3 ===232 +=== 2.4.1 Decodificador em TTN V3 === 250 250 251 251 252 - Whentheuplink payloadarrivesTTNv3,itshowsHEXformatandnotfriendlytoread.WecanddLHT65NerinTTNv3forfriendly reading.235 +Quando o payload do uplink chega TTNv3, ele mostra o formato HEX e não é fácil de ler. Podemos adicionar LHT65N decodificador em TTNv3 para leitura amigável. 253 253 254 - Belowishepositiontoputthedecoder and LHT65Ndecodercan bedownloadfromhere: [[https:~~/~~/github.com/dragino/dragino-end-node-decoder>>https://github.com/dragino/dragino-end-node-decoder]]237 +Abaixo está a posição para colocar o decodificador e o decodificador LHT65N pode ser baixado aqui : [[https:~~/~~/github.com/dragino/dragino-end-node-decoder>>https://github.com/dragino/dragino-end-node-decoder]] 255 255 256 256 257 257 [[image:image-20220522234118-10.png||_mstalt="451464" height="353" width="729"]] 258 258 259 259 260 -=== 2.4.2 BAT-BatteryInfo===243 +=== 2.4.2 Informações da bateria BAT === 261 261 262 262 263 - Thesetwo bytesofBAT includethe battery state andthe actually voltage.246 +Esses dois bytes de BAT incluem o estado da bateria e a tensão atual. 264 264 265 265 (% border="1" cellspacing="4" style="background-color:#f2f2f2; width:477px" %) 266 266 |=(% style="width: 69px; background-color:#D9E2F3;color:#0070C0" %)((( 267 267 **Bit(bit)** 268 268 )))|=(% style="width: 253px;background-color:#D9E2F3;color:#0070C0" %)[15:14]|=(% style="width: 155px;background-color:#D9E2F3;color:#0070C0" %)[13:0] 269 -|(% style="width:66px" %)((( 270 -**Value** 271 -)))|(% style="width:250px" %)((( 272 -BAT Status 273 -00(b): Ultra Low ( BAT <= 2.50v) 274 -01(b): Low (2.50v <=BAT <= 2.55v) 275 -10(b): OK (2.55v <= BAT <=2.65v) 276 -11(b): Good (BAT >= 2.65v) 277 -)))|(% style="width:152px" %)Actually BAT voltage 252 +|(% style="width:66px" %)Valor|(% style="width:250px" %)Estado MTD 253 +00 b): Ultra baixo ( MTD <= 2,50v) 254 +01 b): Baixo (2,50v <=MTD <= 2,55v) 255 +10 b): OK (2,55v <= MTD <=2,65v) 256 +11 b): Bom (MTD >= 2,65v)|(% style="width:152px" %)Na realidade, tensão MTD 278 278 279 -**(b)s tandsforbinary**258 +**(b) significa binário** 280 280 281 281 282 282 [[image:image-20220522235639-1.png||_mstalt="431392" height="139" width="727"]] 283 283 263 +Verifique a tensão da bateria para LHT65N. 284 284 285 -Check the battery voltage for LHT65N. 265 +* Status BAT=(0Xcba4>>14)&0xFF=11 (BIN), muito bom 266 +* Tensão da bateria = 0xCBA4 & 0x3FFF = 0x0BA4 = 2980mV 286 286 287 -* BAT status=(0Xcba4>>14)&0xFF=11 (BIN) ,very good 288 288 289 -* Battery Voltage =0xCBA4&0x3FFF=0x0BA4=2980mV 290 290 270 +=== 2.4.3 Temperatura interna === 291 291 292 -=== 2.4.3 Built-in Temperature === 293 293 294 - 295 295 [[image:image-20220522235639-2.png||_mstalt="431756" height="138" width="722"]] 296 296 297 -* Temperatur e:.47℃275 +* Temperatura: 0x0ABB/100=27,47ÿ 298 298 299 299 [[image:image-20220522235639-3.png||_mstalt="432120"]] 300 300 301 -* Temperatur e:.18℃279 +* Temperatura: (0xF5C6-65536)/100=-26,18ÿ 302 302 281 + 303 303 (% style="display:none" %) 304 304 305 -=== 2.4.4 Built-in Humidity===284 +=== 2.4.4 Umidade interna === 306 306 307 307 308 308 [[image:image-20220522235639-4.png||_mstalt="432484" height="138" width="722"]] 309 309 310 -* Humidity:.4%289 +* Umidade: 0x025C/10=60,4% 311 311 291 + 312 312 (% style="display:none" %) 313 313 314 314 === 2.4.5 Ext # === 315 315 316 316 317 -Bytes for External Sensor:297 +Bytes para Sensor Externo: 318 318 319 319 (% border="1" cellspacing="4" style="background-color:#f2f2f2; width:425px" %) 320 -|=(% style="width: 102px; background-color:#D9E2F3;color:#0070C0" %)**EXT # **Value|=(% style="width: 323px;background-color:#D9E2F3;color:#0070C0" %)ExternalSensorType321 -|(% style="width:102px" %)0x01|(% style="width:319px" %)Sensor E3, Temperatur e Sensor322 -|(% style="width:102px" %)0x09|(% style="width:319px" %)Sensor E3, Temperature Sensor,Datalog Mod300 +|=(% style="width: 102px; background-color:#D9E2F3;color:#0070C0" %)**EXT # Valor**|=(% style="width: 323px;background-color:#D9E2F3;color:#0070C0" %)Tipo de sensor externo 301 +|(% style="width:102px" %)0x01|(% style="width:319px" %)Sensor E3, Sensor de Temperatura 302 +|(% style="width:102px" %)0x09|(% style="width:319px" %)Sensor E3, Sensor de Temperatura, Mod de Registro de Dados 323 323 304 +=== 2.4.6 Valor externo === 324 324 325 -=== 2.4.6 Ext value===306 +==== 2.4.6.1 Ext~=1, Sensor de Temperatura E3 ==== 326 326 327 -==== 2.4.6.1 Ext~=1, E3 Temperature Sensor ==== 328 328 329 - 330 330 [[image:image-20220522235639-5.png||_mstalt="432848"]] 331 331 332 332 333 -* DS18B20 temp=0x0ADD/100=27 .81℃312 +* DS18B20 temp=0x0ADD/100=27,81ÿ 334 334 335 - Thelast 2 bytesofdataaremeaningless314 +Os últimos 2 bytes de dados não têm sentido. 336 336 337 337 338 338 339 339 [[image:image-20220522235639-6.png||_mstalt="433212"]] 340 340 320 +* Temperatura externa= (0xF54F-65536)/100=-27.37℃ 341 341 342 - *Externaltemperature= (0xF54F-65536)/100=-27.37℃322 +F54F: (F54F & 8000 == 1) , temp = (F54F - 65536)/100 = 27,37℃ 343 343 344 - F54F :(F54F& 8000==1),temp=(F54F-65536)/100=27.37℃324 +(0105 & 8000: Julgue se o bit mais alto é 1, quando o bit mais alto é 1, é negativo) 345 345 346 - (0105 & 8000:Judge whether the highestbit1,whenthehighestbit is1,itisnegative)326 +Os últimos 2 bytes de dados não têm sentido 347 347 348 - Thelast2bytesofdataare meaningless328 +Se o sensor externo for 0x01 e não houver temperatura externa conectada. A temperatura será ajustada para 7FFF que é 327.67℃ 349 349 350 -If the external sensor is 0x01, and there is no external temperature connected. The temperature will be set to 7FFF which is 327.67℃ 351 351 331 +==== 2.4.6.2 Ext~=9, sensor E3 com Unix Timestamp ==== 352 352 353 353 354 -==== 2.4.6.2 Ext~=9, E3 sensor with Unix Timestamp ==== 355 - 356 - 357 357 ((( 358 -Timestamp modeisdesigned for LHT65NwithE3probe,itwillsendthe uplinkpayloadwith Unix timestamp.Withthelimitationof11 bytes (maxdistanceofAU915/US915/AS923band),thetimestamp modewillbe lackofBAT voltagefield,instead,itshowsthebattery status.Thepayloadisasbelow:335 +O modo Timestamp é projetado para LHT65N com sonda E3, ele enviará a carga útil de uplink com timestamp Unix. Com a limitação de 11 bytes (distância máxima da banda AU915/US915/AS923), o modo de carimbo de hora será falta de campo de tensão BAT, em vez disso, ele mostra o status da bateria. A carga útil é a seguinte: 359 359 ))) 360 360 361 - 362 362 (% border="1" cellspacing="4" style="background-color:#f2f2f2; width:480px" %) 363 -|=(% style="width: 50px;background-color:#D9E2F3;color:#0070C0" %)((( 364 -**Size(bytes)** 365 -)))|=(% style="width: 70px;background-color:#D9E2F3;color:#0070C0" %)((( 339 +|=(% style="width: 50px;background-color:#D9E2F3;color:#0070C0" %)Tamanho( bytes)|=(% style="width: 70px;background-color:#D9E2F3;color:#0070C0" %)((( 366 366 **2** 367 367 )))|=(% style="width: 120px;background-color:#D9E2F3;color:#0070C0" %)((( 368 368 **2** ... ... @@ -373,48 +373,43 @@ 373 373 )))|=(% style="width: 70px;background-color:#D9E2F3;color:#0070C0" %)((( 374 374 **4** 375 375 ))) 376 -|(% style="width:110px" %)((( 377 -**Value** 378 -)))|(% style="width:71px" %)((( 379 -External temperature 380 -)))|(% style="width:99px" %)((( 381 -[[Built-In Temperature>>||anchor="H2.4.3Built-inTemperature"]] 350 +|(% style="width:110px" %)Valor|(% style="width:71px" %)Temperatura externa|(% style="width:99px" %)((( 351 +[[Temperatura incorporada>>||anchor="H2.4.3Built-inTemperature"]] 382 382 )))|(% style="width:132px" %)((( 383 -BAT Status & [[Built-in Humidity>>||anchor="H2.4.4Built-inHumidity"]] 384 -)))|(% style="width:54px" %)((( 385 -Status & Ext 386 -)))|(% style="width:64px" %)((( 387 -[[Unix Time Stamp>>||anchor="H2.6.2UnixTimeStamp"]] 353 +Estado MTD & [[Umidade incorporada>>||anchor="H2.4.4Built-inHumidity"]] 354 +)))|(% style="width:54px" %)Estado & Ext|(% style="width:64px" %)((( 355 +[[Carimbo Horário do Unix>>||anchor="H2.6.2UnixTimeStamp"]] 388 388 ))) 389 389 390 -* ** Battery status&Built-inHumidity**358 +* **Status da bateria e umidade interna** 391 391 392 392 (% border="1" cellspacing="4" style="background-color:#f2f2f2; width:461px" %) 393 -|=(% style="width: 69px;background-color:#D9E2F3;color:#0070C0" %)Bit(bit)|=(% style="width: 258px;background-color:#D9E2F3;color:#0070C0" %)[15:14]|=(% style="width: 134px;background-color:#D9E2F3;color:#0070C0" %)[11:0] 394 -|(% style="width:67px" %)**Value**|(% style="width:256px" %)((( 395 -BAT Status 396 -00(b): Ultra Low ( BAT <= 2.50v) 397 -01(b): Low (2.50v <=BAT <= 2.55v) 398 -10(b): OK (2.55v <= BAT <=2.65v) 399 -11(b): Good (BAT >= 2.65v) 400 -)))|(% style="width:132px" %)((( 401 -[[Built-in Humidity>>||anchor="H2.4.4Built-inHumidity"]] 361 +|=(% style="width: 69px;background-color:#D9E2F3;color:#0070C0" %)Bit(bit)|=(% style="width: 269px; background-color: rgb(217, 226, 243); color: rgb(0, 112, 192);" %)[15:14]|=(% style="width: 121px; background-color: rgb(217, 226, 243); color: rgb(0, 112, 192);" %)[11:0] 362 +|(% style="width:67px" %)Valor|(% style="width:269px" %)Estado MTD 363 +00 b): Ultra baixo ( MTD <= 2,50v) 364 +01 b): Baixo (2,50v <=MTD <= 2,55v) 365 +10 b): OK (2,55v <= MTD <=2,65v) 366 +11 b): Bom (MTD >= 2,65v)|(% style="width:121px" %)((( 367 +[[Umidade incorporada>>||anchor="H2.4.4Built-inHumidity"]] 402 402 ))) 403 403 404 -* **Status &ExtByte**370 +* ** Status e byte externo** 405 405 406 406 (% border="1" cellspacing="4" style="background-color:#f2f2f2; width:500px" %) 407 407 |(% style="background-color:#d9e2f3; color:#0070c0; width:60px" %)**Bits**|(% style="background-color:#d9e2f3; color:#0070c0; width:90px" %)**7**|(% style="background-color:#d9e2f3; color:#0070c0; width:100px" %)**6**|(% style="background-color:#d9e2f3; color:#0070c0; width:90px" %)**5**|(% style="background-color:#d9e2f3; color:#0070c0; width:100px" %)**4**|(% style="background-color:#d9e2f3; color:#0070c0; width:60px" %)**[3:0]** 408 -|(% style="width:96px" %)**Status&Ext**|(% style="width:124px" %) None-ACKFlag|(% style="width:146px" %)PollMessage FLAG|(% style="width:109px" %)SynctimeOK|(% style="width:143px" %)UnixTime Request|(% style="width:106px" %)Ext: 0b(1001)374 +|(% style="width:96px" %)**Status&Ext**|(% style="width:124px" %)Sinalizador Nenhum-ACK|(% style="width:146px" %)Mensagem de Enquete FLAG|(% style="width:109px" %)Sincronizar hora OK|(% style="width:143px" %)Solicitação de Horário Unix |(% style="width:106px" %)Ext: 0b(1001) 409 409 410 -* (% style="color:blue" %)**Poll Message Flag**:(%%) 1: This message is a poll message reply, 0: means this is a normal uplink. 411 -* (% style="color:blue" %)**Sync time OK**: (%%) 1: Set time ok,0: N/A. After time SYNC request is sent, LHT65N will set this bit to 0 until got the time stamp from the application server. 412 -* (% style="color:blue" %)**Unix Time Request**:(%%) 1: Request server downlink Unix time, 0 : N/A. In this mode, LHT65N will set this bit to 1 every 10 days to request a time SYNC. (AT+SYNCMOD to set this) 413 413 377 +* **Bandeira da mensagem da enquete: **1: Esta mensagem é uma resposta da mensagem da enquete, 0: significa que esta é uma ligação uplink normal. 378 +* **Tempo de sincronização OK: **1: Definir tempo ok, 0: N/A. Após o envio da solicitação SYNC, LHT65N definirá este bit como 0 até obter o carimbo de hora do servidor de aplicativos. 379 +* **Unix Time Request: **1: Request server downlink Unix time, 0: N/A. Neste modo, o LHT65N definirá este bit para 1 a cada 10 dias para solicitar um tempo SYNC. (AT+SYNCMOD para definir isto) 414 414 415 -==== 2.4.6.3 Ext~=6, ADC Sensor(use with E2 Cable) ==== 416 416 417 417 383 + 384 +==== 2.4.6.3 Ext~=6, Sensor ADC (use com cabo E2) ==== 385 + 386 + 418 418 In this mode, user can connect external ADC sensor to check ADC value. The 3V3_OUT can 419 419 420 420 be used to power the external ADC sensor; user can control the power on time for this ... ... @@ -461,28 +461,30 @@ 461 461 462 462 463 463 464 -==== 2.4.6.4 Ext~=2 TMP117 Sensor(Since Firmware v1.3) ==== 433 +==== 2.4.6.4 Ext~=2 TMP117 Sensor((% style="display:none" %) (%%)Since Firmware v1.3)(% style="display:none" %) (%%) ==== 465 465 435 +[[image:image-20230717151328-8.png]] 466 466 467 - [[image:image-20220927095645-1.png||_mstalt="433771" height="534" width="460"]]437 +(% style="display:none" %) (%%) 468 468 469 469 440 + 470 470 (% style="color:blue" %)**Ext=2,Temperature Sensor(TMP117):** 471 471 472 472 [[image:image-20220906102307-7.png||_mstalt="430443"]] 473 473 474 474 475 -(% style="color:blue" %)**Interrupt Mode and Counting Mode:** 446 +(% style="color:blue" %)**Interrupt Mode and Counting Mode:**(% style="color:blue; display:none" %)** ** 476 476 477 477 The external cable NE2 can be use for MOD4 and MOD8 478 478 479 479 480 480 481 -==== 2.4.6.5 Ext~=11 SHT31 Sensor (Since Firmware v1.4.1) ==== 452 +==== 2.4.6.5 Ext~=11 SHT31 Sensor ((% style="display:none" %) (%%)Since Firmware v1.4.1) ==== 482 482 483 483 484 -[[image:65N-E31F.jpg||height="454" width="459"]] 485 485 456 +[[image:image-20230717151245-7.png]] 486 486 487 487 (% style="color:blue" %)**Ext=11,Temperature & Humidity Sensor(SHT31):** 488 488 ... ... @@ -595,7 +595,6 @@ 595 595 Timestamp mode is designed for LHT65N with E2 probe, it will send the uplink payload with Unix timestamp. With the limitation of 11 bytes (max distance of AU915/US915/AS923 band), the time stamp mode will be lack of BAT voltage field, instead, it shows the battery status. The payload is as below: 596 596 ))) 597 597 598 - 599 599 (% border="1" cellspacing="4" style="background-color:#f2f2f2; width:480px" %) 600 600 |=(% style="width: 50px;background-color:#D9E2F3;color:#0070C0" %)((( 601 601 **Size(bytes)** ... ... @@ -1118,15 +1118,15 @@ 1118 1118 * Operating Range: -40 ~~ 125 °C 1119 1119 * Working voltage 2.35v ~~ 5v 1120 1120 1121 - 1122 1122 == 3.3 E31F Temperature Probe == 1123 1123 1124 1124 1125 -[[image:65N-E31F-1.jpg||height="169" width="170"]] 65N-E31F.jpg||height="196" width="198"]]1094 +[[image:65N-E31F-1.jpg||height="169" width="170"]] [[image:image-20230717151424-9.png||height="221" width="204"]](% style="display:none" %) 1126 1126 1127 1127 1128 1128 Temperature sensor with 1 meters cable long 1129 1129 1099 + 1130 1130 **Built-in Temperature Sensor:** 1131 1131 1132 1132 * Resolution: 0.01 °C ... ... @@ -1232,10 +1232,8 @@ 1232 1232 1233 1233 Feature: Change External Sensor Mode. 1234 1234 1235 - 1236 1236 (% style="color:#4f81bd" %)**AT Command: AT+EXT** 1237 1237 1238 - 1239 1239 (% border="1" cellspacing="5" style="background-color:#f2f2f2; width:468px" %) 1240 1240 |(% style="background-color:#d9e2f3; color:#0070c0; width:155px" %)**Command Example**|(% style="background-color:#d9e2f3; color:#0070c0; width:153px" %)**Function**|(% style="background-color:#d9e2f3; color:#0070c0; width:160px" %)**Response** 1241 1241 |(% style="width:155px" %)AT+EXT=?|(% style="width:151px" %)Get current external sensor mode|(% style="width:158px" %)1 OK External Sensor mode =1 ... ... @@ -1415,7 +1415,6 @@ 1415 1415 1416 1416 [[image:image-20230426164330-2.png]] 1417 1417 1418 - 1419 1419 (% style="color:#4f81bd" %)**Downlink Command:** 1420 1420 1421 1421 No downlink commands for feature ... ... @@ -1430,7 +1430,6 @@ 1430 1430 1431 1431 [[image:image-20230426164932-3.png]] 1432 1432 1433 - 1434 1434 (% style="color:#4f81bd" %)**Downlink Command:** 1435 1435 1436 1436 No downlink commands for feature ... ... @@ -1441,10 +1441,8 @@ 1441 1441 1442 1442 Feature: Clear flash storage for data log feature. 1443 1443 1444 - 1445 1445 (% style="color:#4f81bd" %)**AT Command: AT+CLRDTA** 1446 1446 1447 - 1448 1448 (% border="1" cellspacing="5" style="background-color:#f2f2f2; width:503px" %) 1449 1449 |(% style="background-color:#d9e2f3; color:#0070c0; width:157px" %)**Command Example**|(% style="background-color:#d9e2f3; color:#0070c0; width:137px" %)**Function**|(% style="background-color:#d9e2f3; color:#0070c0; width:209px" %)**Response** 1450 1450 |(% style="width:155px" %)AT+CLRDTA |(% style="width:134px" %)Clear date record|(% style="width:209px" %)(((
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