Changes for page LHT65N -- Manual do sensor de temperatura e umidade LoRaWAN
Last modified by Xiaoling on 2023/07/18 10:12
Summary
-
Page properties (3 modified, 0 added, 0 removed)
-
Attachments (0 modified, 1 added, 0 removed)
Details
- Page properties
-
- Title
-
... ... @@ -1,1 +1,1 @@ 1 -LHT65N LoRaWANTemperature& Humidity SensorManual1 +LHT65N -- Manual do sensor de temperatura e umidade LoRaWAN - Parent
-
... ... @@ -1,1 +1,1 @@ 1 -Main.WebHome 1 +Main.User Manual for LoRaWAN End Nodes.WebHome - Content
-
... ... @@ -1,9 +1,8 @@ 1 1 (% style="text-align:center" %) 2 -[[image:image-202307171 44215-1.png||height="438" width="292"]]2 +[[image:image-20230717152014-10.png||height="575" width="339"]] 3 3 4 4 5 5 6 - 7 7 **Table of Contents:** 8 8 9 9 {{toc/}} ... ... @@ -12,106 +12,100 @@ 12 12 13 13 14 14 15 -= 1. Introdu ction=14 += 1. Introdução = 16 16 17 -== 1.1 WhatisLHT65N Temperature&HumiditySensor ==16 +== 1.1 O que é LHT65N LoRaWAN Temperatura & Umidade Sensor == 18 18 19 19 20 20 ((( 21 -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.** 22 -))) 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. 23 23 24 -((( 25 -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. 26 -))) 27 27 28 -((( 29 -LHT65N has a built-in 2400mAh non-chargeable battery which can be used for up to 10 years*. 30 -))) 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. 31 31 32 -((( 33 -LHT65N is full compatible with LoRaWAN v1.0.3 Class A protocol, it can work with a standard LoRaWAN gateway. 34 -))) 35 35 36 -((( 37 -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. 38 -))) 26 +LHT65N tem uma bateria embutida de 2400mAh não recarregável que pode ser usada por até 10 anos*. 39 39 40 -((( 41 -*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. 42 42 ))) 43 43 44 44 45 -== 1.2 Features ==39 +== 1.2 Características == 46 46 47 47 48 -* LoRaWAN v1.0.3 Class A protocol49 -* Frequency Bands: CN470/EU433/KR920/US915/EU868/AS923/AU91550 -* ATCommandstochange parameters51 -* Remote configure parametersvia LoRaWAN Downlink52 -* Firmware u pgradeable via programport53 -* Built-in 2400mAh bat teryforupto10yearsofuse.54 -* Built-in Temperature& Humidity sensor55 -* OptionalExternalSensors56 -* Tri-colorLED to indicateworkingstatus57 -* 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) 58 58 59 59 60 -== 1.3 Specification==54 +== 1.3 Especificação == 61 61 62 62 63 -(% style="color:#037691" %)** Built-inTemperatureSensor:**57 +(% style="color:#037691" %)**Sensor de temperatura incorporado:** 64 64 65 -* Resolu tion: 0.01 °C66 -* AccuracyTolerance : Typ ±0.3 °C67 -* LongTerm Drift: < 0.02 °C/yr68 -* 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 69 69 70 -(% style="color:#037691" %)** Built-inHumidity Sensor:**64 +(% style="color:#037691" %)**Sensor de humidade incorporado:** 71 71 72 -* Resolu tion: 0.04H73 -* AccuracyTolerance: Typ ±374 -* LongTerm Drift: < 0.02 °C/yr75 -* 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 76 76 77 -(% style="color:#037691" %)** ExternalTemperatureSensor:**71 +(% style="color:#037691" %)**Sensor de temperatura externo:** 78 78 79 -* Resolu tion: 0.0625 °C80 -* ±0 .5°Caccuracy from-10°Cto+85°C81 -* ±2°C accuracy from-55°Cto+125°C82 -* 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 83 83 84 84 85 -= 2. Con nect LHT65NtoIoT Server =79 += 2. Conecte LHT65N ao servidor IoT = 86 86 87 -== 2.1 HowdoesLHT65Nwork? ==81 +== 2.1 Como funciona o LHT65N? == 88 88 89 89 90 90 ((( 91 -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. 92 -))) 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. 93 93 94 - (((95 - 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. 96 96 ))) 97 97 98 98 99 -== 2.2 How toActivateLHT65N? ==92 +== 2. 2 Como ativar o LHT65N? == 100 100 101 101 102 102 ((( 103 - TheLHT65Nhastwoworkingmodes:96 +O LHT65N tem dois modos de trabalho: 104 104 ))) 105 105 106 106 * ((( 107 -(% 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. 108 108 ))) 109 109 * ((( 110 -(% 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. 111 111 ))) 112 112 113 113 ((( 114 - 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: 115 115 ))) 116 116 117 117 ... ... @@ -118,49 +118,44 @@ 118 118 [[image:image-20230717144740-2.png||height="391" width="267"]] 119 119 120 120 (% border="1" cellspacing="4" style="background-color:#f2f2f2; width:510px" %) 121 -|=(% 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** 122 -|(% 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" %)((( 123 -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. 124 124 ))) 125 -|(% 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" %)((( 126 -(% style="background-color:#f2f2f2; color:green" %)**Green led**(%%) will fast blink 5 times, LHT65N will enter working mode and start to JOIN LoRaWAN network. 127 -(% style="background-color:#f2f2f2; color:green" %)**Green led**(%%) will solidly turn on for 5 seconds after join in network. 128 -))) 129 -|(% 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. 130 130 122 +== 2.3 Exemplo para ingressar na rede LoRaWAN == 131 131 132 -== 2.3 Example to join LoRaWAN network == 133 133 134 - 135 135 (% class="wikigeneratedid" %) 136 - 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. 137 137 138 138 139 139 (% class="wikigeneratedid" %) 140 140 [[image:image-20220522232442-1.png||_mstalt="427830" height="387" width="648"]] 141 141 132 +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: 142 142 143 143 ((( 144 - 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 + 145 145 ))) 146 146 138 +=== 2.3.1 Etapa 1: Crie dispositivo n ttn === 147 147 148 -=== 2.3.1 Step 1: Create Device n TTN === 149 149 150 - 151 151 ((( 152 -Create a device in TTN V3 with the OTAA keys from LHT65N. 153 -))) 142 +Crie um dispositivo no TTN V3 com as teclas OTAA do LHT65N. 154 154 155 -((( 156 -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: 157 157 ))) 158 158 159 159 [[image:image-20230426083319-1.png||height="258" width="556"]] 160 160 161 - 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: 162 162 163 -Ad dAPPEUIintheapplication.151 +Adicione o aplicativo EUI no aplicativo. 164 164 165 165 166 166 [[image:image-20220522232916-3.png||_mstalt="430495"]] ... ... @@ -173,43 +173,41 @@ 173 173 174 174 175 175 176 -(% style="color:red" %)**Not e: LHT65NusesamepayloadasLHT65.**164 +(% style="color:red" %)**Nota: LHT65N Use a mesma carga útil que LHT65.** 177 177 178 178 179 179 [[image:image-20220522233026-6.png||_mstalt="429403"]] 180 180 181 181 182 -I nputAPP EUI,andDEV EUI:170 +INSIDE APP EUI, APP KEY e DEV EUI: 183 183 184 184 185 185 [[image:image-20220522233118-7.png||_mstalt="430430"]] 186 186 187 187 188 -=== 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. === 189 189 190 190 191 191 ((( 192 -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. 193 193 ))) 194 194 195 195 [[image:image-20220522233300-8.png||_mstalt="428389" height="219" width="722"]] 196 196 197 197 198 -== 2.4 UplinkPayload(Fport~=2) ==186 +== 2.4 Carga útil de uplink (Fport~=2) == 199 199 200 200 201 201 ((( 202 - 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. 203 203 ))) 204 204 205 205 ((( 206 -A ftereachuplink,the (% style="color:blue"%)**BLUE LED**(%%)willblinkonce.194 +Após cada uplink, o LED AZUL piscará uma vez. 207 207 ))) 208 208 209 209 (% border="1" cellspacing="4" style="background-color:#f2f2f2; width:390px" %) 210 -|=(% style="width: 60px;background-color:#D9E2F3;color:#0070C0" %)((( 211 -**Size(bytes)** 212 -)))|=(% 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" %)((( 213 213 **2** 214 214 )))|=(% style="width: 100px;background-color:#D9E2F3;color:#0070C0" %)((( 215 215 **2** ... ... @@ -220,94 +220,87 @@ 220 220 )))|=(% style="width: 50px;background-color:#D9E2F3;color:#0070C0" %)((( 221 221 **4** 222 222 ))) 223 -|(% style="width:97px" %)((( 224 -**Value** 225 -)))|(% style="width:39px" %)((( 226 -[[BAT>>||anchor="H2.4.2BAT-BatteryInfo"]] 209 +|(% style="width:97px" %)Valor|(% style="width:39px" %)((( 210 +[[MTD>>||anchor="H2.4.2BAT-BatteryInfo"]] 227 227 )))|(% style="width:100px" %)((( 228 228 ((( 229 -[[ Built-InTemperature>>||anchor="H2.4.3Built-inTemperature"]]213 +[[Temperatura incorporada>>||anchor="H2.4.3Built-inTemperature"]] 230 230 ))) 231 231 )))|(% style="width:77px" %)((( 232 232 ((( 233 -[[ Built-in Humidity>>||anchor="H2.4.4Built-inHumidity"]]217 +[[Umidade incorporada>>||anchor="H2.4.4Built-inHumidity"]] 234 234 ))) 235 235 )))|(% style="width:47px" %)((( 236 236 [[Ext>>||anchor="H2.4.5Ext23"]] # 237 237 )))|(% style="width:51px" %)((( 238 -[[Ext value>>||anchor="H2.4.6Extvalue"]]222 +[[Valor Ext>>||anchor="H2.4.6Extvalue"]] 239 239 ))) 240 240 241 -* TheFirst6 bytes:hasfix meanings foreveryLHT65N.225 +* Os primeiros 6 bytes: tem significados fixos para cada LHT65N. 242 242 243 -* The7thbyte (EXT #): definestheexternal sensormodel.227 +* O 7º byte (EXT #): define o modelo do sensor externo. 244 244 245 -* 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.) 246 246 247 247 248 -=== 2.4.1 Decod erinTTN V3 ===232 +=== 2.4.1 Decodificador em TTN V3 === 249 249 250 250 251 - 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. 252 252 253 - 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]] 254 254 255 255 256 256 [[image:image-20220522234118-10.png||_mstalt="451464" height="353" width="729"]] 257 257 258 258 259 -=== 2.4.2 BAT-BatteryInfo===243 +=== 2.4.2 Informações da bateria BAT === 260 260 261 261 262 - Thesetwo bytesofBAT includethe battery state andthe actually voltage.246 +Esses dois bytes de BAT incluem o estado da bateria e a tensão atual. 263 263 264 264 (% border="1" cellspacing="4" style="background-color:#f2f2f2; width:477px" %) 265 265 |=(% style="width: 69px; background-color:#D9E2F3;color:#0070C0" %)((( 266 266 **Bit(bit)** 267 267 )))|=(% style="width: 253px;background-color:#D9E2F3;color:#0070C0" %)[15:14]|=(% style="width: 155px;background-color:#D9E2F3;color:#0070C0" %)[13:0] 268 -|(% style="width:66px" %)((( 269 -**Value** 270 -)))|(% style="width:250px" %)((( 271 -BAT Status 272 -00(b): Ultra Low ( BAT <= 2.50v) 273 -01(b): Low (2.50v <=BAT <= 2.55v) 274 -10(b): OK (2.55v <= BAT <=2.65v) 275 -11(b): Good (BAT >= 2.65v) 276 -)))|(% 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 277 277 278 -**(b)s tandsforbinary**258 +**(b) significa binário** 279 279 280 280 281 281 [[image:image-20220522235639-1.png||_mstalt="431392" height="139" width="727"]] 282 282 263 +Verifique a tensão da bateria para LHT65N. 283 283 284 -Check the battery voltage for LHT65N. 265 +* Status BAT=(0Xcba4>>14)&0xFF=11 (BIN), muito bom 266 +* Tensão da bateria = 0xCBA4 & 0x3FFF = 0x0BA4 = 2980mV 285 285 286 -* BAT status=(0Xcba4>>14)&0xFF=11 (BIN) ,very good 287 287 288 -* Battery Voltage =0xCBA4&0x3FFF=0x0BA4=2980mV 289 289 270 +=== 2.4.3 Temperatura interna === 290 290 291 -=== 2.4.3 Built-in Temperature === 292 292 293 - 294 294 [[image:image-20220522235639-2.png||_mstalt="431756" height="138" width="722"]] 295 295 296 -* Temperatur e:.47℃275 +* Temperatura: 0x0ABB/100=27,47ÿ 297 297 298 298 [[image:image-20220522235639-3.png||_mstalt="432120"]] 299 299 300 -* Temperatur e:.18℃279 +* Temperatura: (0xF5C6-65536)/100=-26,18ÿ 301 301 302 302 303 303 (% 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% 311 311 312 312 313 313 (% style="display:none" %) ... ... @@ -315,55 +315,49 @@ 315 315 === 2.4.5 Ext # === 316 316 317 317 318 -Bytes for External Sensor:297 +Bytes para Sensor Externo: 319 319 320 320 (% border="1" cellspacing="4" style="background-color:#f2f2f2; width:425px" %) 321 -|=(% style="width: 102px; background-color:#D9E2F3;color:#0070C0" %)**EXT # **Value|=(% style="width: 323px;background-color:#D9E2F3;color:#0070C0" %)ExternalSensorType322 -|(% style="width:102px" %)0x01|(% style="width:319px" %)Sensor E3, Temperatur e Sensor323 -|(% 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 324 324 304 +=== 2.4.6 Valor externo === 325 325 326 -=== 2.4.6 Ext value===306 +==== 2.4.6.1 Ext~=1, Sensor de Temperatura E3 ==== 327 327 328 -==== 2.4.6.1 Ext~=1, E3 Temperature Sensor ==== 329 329 330 - 331 331 [[image:image-20220522235639-5.png||_mstalt="432848"]] 332 332 333 333 334 -* DS18B20 temp=0x0ADD/100=27 .81℃312 +* DS18B20 temp=0x0ADD/100=27,81ÿ 335 335 336 - Thelast 2 bytesofdataaremeaningless314 +Os últimos 2 bytes de dados não têm sentido. 337 337 338 338 339 339 340 340 [[image:image-20220522235639-6.png||_mstalt="433212"]] 341 341 320 +* Temperatura externa= (0xF54F-65536)/100=-27.37℃ 342 342 343 - *Externaltemperature= (0xF54F-65536)/100=-27.37℃322 +F54F: (F54F & 8000 == 1) , temp = (F54F - 65536)/100 = 27,37℃ 344 344 345 - 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) 346 346 347 - (0105 & 8000:Judge whether the highestbit1,whenthehighestbit is1,itisnegative)326 +Os últimos 2 bytes de dados não têm sentido 348 348 349 - Thelast2bytesofdataare meaningless328 +Se o sensor externo for 0x01 e não houver temperatura externa conectada. A temperatura será ajustada para 7FFF que é 327.67℃ 350 350 351 -If the external sensor is 0x01, and there is no external temperature connected. The temperature will be set to 7FFF which is 327.67℃ 352 352 331 +==== 2.4.6.2 Ext~=9, sensor E3 com Unix Timestamp ==== 353 353 354 354 355 -==== 2.4.6.2 Ext~=9, E3 sensor with Unix Timestamp ==== 356 - 357 - 358 358 ((( 359 -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: 360 360 ))) 361 361 362 - 363 363 (% border="1" cellspacing="4" style="background-color:#f2f2f2; width:480px" %) 364 -|=(% style="width: 50px;background-color:#D9E2F3;color:#0070C0" %)((( 365 -**Size(bytes)** 366 -)))|=(% 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" %)((( 367 367 **2** 368 368 )))|=(% style="width: 120px;background-color:#D9E2F3;color:#0070C0" %)((( 369 369 **2** ... ... @@ -374,95 +374,86 @@ 374 374 )))|=(% style="width: 70px;background-color:#D9E2F3;color:#0070C0" %)((( 375 375 **4** 376 376 ))) 377 -|(% style="width:110px" %)((( 378 -**Value** 379 -)))|(% style="width:71px" %)((( 380 -External temperature 381 -)))|(% style="width:99px" %)((( 382 -[[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"]] 383 383 )))|(% style="width:132px" %)((( 384 -BAT Status & [[Built-in Humidity>>||anchor="H2.4.4Built-inHumidity"]] 385 -)))|(% style="width:54px" %)((( 386 -Status & Ext 387 -)))|(% style="width:64px" %)((( 388 -[[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"]] 389 389 ))) 390 390 391 -* ** Battery status&Built-inHumidity**358 +* **Status da bateria e umidade interna** 392 392 393 393 (% border="1" cellspacing="4" style="background-color:#f2f2f2; width:461px" %) 394 -|=(% 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] 395 -|(% style="width:67px" %)**Value**|(% style="width:256px" %)((( 396 -BAT Status 397 -00(b): Ultra Low ( BAT <= 2.50v) 398 -01(b): Low (2.50v <=BAT <= 2.55v) 399 -10(b): OK (2.55v <= BAT <=2.65v) 400 -11(b): Good (BAT >= 2.65v) 401 -)))|(% style="width:132px" %)((( 402 -[[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"]] 403 403 ))) 404 404 405 -* **Status &ExtByte**370 +* ** Status e byte externo** 406 406 407 407 (% border="1" cellspacing="4" style="background-color:#f2f2f2; width:500px" %) 408 408 |(% 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]** 409 -|(% 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) 410 410 411 -* (% style="color:blue" %)**Poll Message Flag**:(%%) 1: This message is a poll message reply, 0: means this is a normal uplink. 412 -* (% 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. 413 -* (% 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) 414 414 377 +* **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) 415 415 416 -==== 2.4.6.3 Ext~=6, ADC Sensor(use with E2 Cable) ==== 417 417 418 418 419 -In this mode, user can connect external ADC sensor to check ADC value. The 3V3_OUT can 420 420 421 - beusedto power the externalADC sensor;usercan control the power on timeforthis384 +==== 2.4.6.3 Ext~=6, Sensor ADC (use com cabo E2) ==== 422 422 423 -(% style="color:blue" %)**sensor by setting:** 424 424 425 - **AT+EXT=6,timeout**(% style="color:red"%)**Timeopower thissensor,from0~~65535ms**387 +Neste modo, o usuário pode conectar sensor ADC externo para verificar o valor ADC. O 3V3_OUT pode ser usado para alimentar o sensor ADC externo; o usuário pode controlar o poder no tempo para isso. 426 426 427 -** Forexample:**389 +(% style="color:blue" %)**sensor configurando:** 428 428 429 -AT+EXT=6, 1000willpowerthis sensorfor1000msbeforesampling the ADC value.391 +**AT+EXT=6, **timeout Tempo para ligar este sensor, de 0 ~~ 65535ms 430 430 393 +**Por exemplo:** 431 431 432 - Oruse**downlinkcommandA2** toetthesame.395 +AT+EXT=6.1000 alimentará este sensor por 1000ms antes de amostrar o valor ADC. 433 433 434 -The measuring range of the node is only about 0.1V to 1.1V The voltage resolution is about 0.24mv. 435 435 436 -When the measured output voltage of the sensor is not within the range of 0.1V and 1.1V, the output voltage terminal of the sensor shall be divided The example in the following figure is to reduce the output voltage of the sensor by three times If it is necessary to reduce more times, calculate according to the formula in the figure and connect the corresponding resistance in series. 398 +Ou use o comando downlink A2 para definir o mesmo. 399 +A faixa de medição do nó é de apenas cerca de 0.1V a 1.1V A resolução da tensão é de cerca de 0.24mv. 400 +Quando a tensão de saída medida do sensor não está dentro da faixa de 0,1V e 1,1V, o terminal de tensão de saída do sensor deve ser dividido O exemplo na figura a seguir é reduzir a tensão de saída do sensor por três vezes Se for necessário reduzir mais vezes, calcule de acordo com a fórmula na figura e conecte a resistência correspondente em série. 437 437 438 438 [[image:image-20220628150112-1.png||_mstalt="427414" height="241" width="285"]] 439 439 440 440 441 - When ADC_IN1pinisconnectedto GND orsuspended,ADCvalueis0405 +Quando o pino ADC_IN1 é conectado ao GND ou suspenso, o valor de ADC é 0 442 442 443 443 [[image:image-20220628150714-4.png||_mstalt="431054"]] 444 444 445 445 446 - Whenthevoltage collectedbyADC_IN1isless thantheminimum range,theminimum rangewill be usedstheoutput;Similarly,when the collectedvoltageisgreaterthanthemaximum range,themaximum rangewill be usedstheoutput.410 +Quando a tensão coletada por ADC_IN1 for menor do que a faixa mínima, a faixa mínima será usada como saída; Da mesma forma, quando a tensão coletada é maior do que a faixa máxima, a faixa máxima será usada como saída. 447 447 448 448 449 -1) Theminimum rangeisabout0.1V.Eachchiphas internalcalibration, so thisvalueisclose to 0.1V413 +1) A faixa mínima é de cerca de 0.1V. Cada chip tem calibração interna, assim que este valor está perto de 0.1V 450 450 451 451 [[image:image-20220628151005-5.png||_mstalt="429546"]] 452 452 453 453 454 -2) Themaximum rangeisabout1.1V.Eachchiphas internalcalibration, so thisvalueisclose to 1.1v418 +2) A faixa máxima é de cerca de 1.1V. Cada chip tem calibração interna, assim que este valor está perto de 1.1v 455 455 456 456 [[image:image-20220628151056-6.png||_mstalt="431873"]] 457 457 458 458 459 -3) Withinge423 +3) Dentro do alcance 460 460 461 461 [[image:image-20220628151143-7.png||_mstalt="431210"]] 462 462 463 463 464 464 465 -==== 2.4.6.4 Ext~=2 TMP117 Sensor ((%style="display:none"%) (%%)SinceFirmware v1.3)(% style="display:none" %) (%%) ====429 +==== 2.4.6.4 Ext~=2 TMP117 Sensor (desde Firmware v1.3)(% style="display:none" %) (%%) ==== 466 466 467 467 [[image:image-20230717151328-8.png]] 468 468 ... ... @@ -470,88 +470,82 @@ 470 470 471 471 472 472 473 -(% style="color:blue" %)**Ext=2, Temperature Sensor(TMP117):**437 +(% style="color:blue" %)**Ext=2, Sensor de temperatura (TMP117):** 474 474 475 475 [[image:image-20220906102307-7.png||_mstalt="430443"]] 476 476 477 477 478 -(% style="color:blue" %)**Interrup tModeand CountingMode:**(% style="color:442 +(% style="color:blue" %)**Modo de Interrupção e Modo de Contagem:**(% style="color:blue; display:none" %)** ** 479 479 480 - TheexternalcableNE2can beusefor MOD4andMOD8444 +O cabo externo NE2 pode ser usado para MOD4 e MOD8 481 481 482 482 483 483 484 -==== 2.4.6.5 Ext~=11 SHT31 Sensor ( (% style="display:none"%) (%%)SinceFirmware v1.4.1) ====448 +==== 2.4.6.5 Ext~=11 SHT31 Sensor (desde Firmware v1.4.1) ==== 485 485 486 486 487 487 488 488 [[image:image-20230717151245-7.png]] 489 489 490 -(% style="color:blue" %)**Ext=11, Temperature& Humidity Sensor(SHT31):**454 +(% style="color:blue" %)**Ext=11, sensor de temperatura e umidade (SHT31):** 491 491 492 492 [[image:SHT31.png]] 493 493 494 494 495 495 496 -==== 2.4.6.6 Ext~=4 Interrupt Mode( Since Firmware v1.3) ====460 +==== 2.4.6.6 Ext~=4 Interrupt Mode (Desde Firmware v1.3) ==== 497 497 498 498 499 -(% style="color:red" %)**Not e:In this mode, 3.3voutputwill bealways ON. LHT65Nwill sendanuplinkwhenthereisarigger.**463 +(% style="color:red" %)**Nota: Neste modo, a saída de 3.3v estará sempre ligada. LHT65N enviará um uplink quando houver um gatilho.** 500 500 501 501 502 -(% style="color:blue" %)** InterruptModecan be usedto connectto externalinterrupt sensorssuchas:**466 +(% style="color:blue" %)**O modo de interrupção pode ser usado para conectar-se a sensores externos de interrupção, tais como:** 503 503 504 -(% style="color:#037691" %)**Cas e1:DoorSensor.** (%%)3.3v OutforsuchsensorisjusttodetectOpen/Close.468 +(% style="color:#037691" %)**Caso 1: sensor de porta.** (%%)3.3v Out para tal sensor é apenas detectar Abrir / Fechar. 505 505 506 - In Open State,the powerconsumptionisthe sameasifthereisnoprobe470 +No estado aberto, o consumo de energia é o mesmo que se não houver nenhuma sonda 507 507 508 - InClosestate,the powerconsumptionwillbe 3uAhigherthannormal.472 +No estado Close, o consumo de energia será 3uA maior do que o normal. 509 509 510 510 [[image:image-20220906100852-1.png||_mstalt="429156" height="205" width="377"]] 511 511 512 512 513 -Ext=4,Interrup t Sensor:477 +Ext=4, Sensor de Interrupção: 514 514 515 -(% border="1" cellspacing="4" style="background-color:#f2f2f2; width:50 4px" %)479 +(% border="1" cellspacing="4" style="background-color:#f2f2f2; width:510px" %) 516 516 |(% style="width:101px" %)((( 517 517 **AT+EXT=4,1** 518 -)))|(% style="width:395px" %)((( 519 -**Sent uplink packet in both rising and falling interrupt** 520 -))) 482 +)))|(% style="width:421px" %)Pacote de uplink enviado na interrupção ascendente e caindo 521 521 |(% style="width:101px" %)((( 522 522 **AT+EXT=4,2** 523 -)))|(% style="width:395px" %)((( 524 -**Sent uplink packet only in falling interrupt** 525 -))) 485 +)))|(% style="width:421px" %)Enviou um pacote de ligação ascendente apenas na interrupção em queda 526 526 |(% style="width:101px" %)((( 527 527 **AT+EXT=4,3** 528 -)))|(% style="width:395px" %)((( 529 -**Sent uplink packet only in rising interrupt** 530 -))) 488 +)))|(% style="width:421px" %)Enviou o pacote de uplink apenas na interrupção crescente 531 531 532 - Triggerbyfallingedge:490 +Acionador pela borda de queda: 533 533 534 534 [[image:image-20220906101145-2.png||_mstalt="428324"]] 535 535 536 536 537 -Trigger by rais ingedge:495 +Trigger by raise edge: 538 538 539 539 [[image:image-20220906101145-3.png||_mstalt="428688"]] 540 540 541 541 542 542 543 -==== 2.4.6.7 Ext~=8 CountingMode(Since Firmware v1.3) ====501 +==== 2.4.6.7 Ext~=8 Modo de contagem (desde Firmware v1.3) ==== 544 544 545 545 546 -(% style="color:red" %)**Not e:In this mode, 3.3voutputwill bealwaysON.LHT65Nwillcountforeveryinterruptanduplink periodically.**504 +(% style="color:red" %)**Nota: Neste modo, a saída de 3,3 V estará sempre ligada. O LHT65N contará para cada interrupção e uplink periodicamente.** 547 547 548 548 549 -(% style="color:blue" %)**Cas e1**(%%):LowpowerconsumptionFlowSensor,uchflowsensorhas pulseoutputandthe powerconsumptioninuA levelandcanbe poweredbyLHT65N.507 +(% style="color:blue" %)**Caso 1: **Sensor de fluxo de baixo consumo de energia, esse sensor de fluxo tem saída de pulso e o consumo de energia no nível uA e pode ser alimentado por LHT65N. 550 550 551 551 [[image:image-20220906101320-4.png||_mstalt="427336" height="366" width="698"]] 552 552 553 553 554 -(% style="color:blue" %)**Cas e2**(%%):NormalFlowSensor:Suchflowsensorhas higher power consumptionand isnotsuitable tobepoweredbyLHT65N.Itispoweredbyexternalpowerandoutput<3.3v pulse512 +(% style="color:blue" %)**Caso 2: **Sensor de Fluxo Normal: Este sensor de fluxo tem maior consumo de energia e não é adequado para ser alimentado por LHT65N. É alimentado por energia externa e saída <3,3 v pulso 555 555 556 556 [[image:image-20220906101320-5.png||_mstalt="427700" height="353" width="696"]] 557 557 ... ... @@ -558,51 +558,42 @@ 558 558 559 559 Ext=8, Counting Sensor ( 4 bytes): 560 560 561 -(% border="1" cellspacing="4" style="background-color:#f2f2f2; width: 330px" %)519 +(% border="1" cellspacing="4" style="background-color:#f2f2f2; width:407px" %) 562 562 |(% style="width:131px" %)((( 563 563 **AT+EXT=8,0** 564 -)))|(% style="width:195px" %)((( 565 -**Count at falling interrupt** 566 -))) 522 +)))|(% style="width:271px" %)Contagem na interrupção de queda 567 567 |(% style="width:131px" %)((( 568 568 **AT+EXT=8,1** 569 -)))|(% style="width:195px" %)((( 570 -**Count at rising interrupt** 571 -))) 525 +)))|(% style="width:271px" %)Contagem na interrupção ascendente 572 572 |(% style="width:131px" %)((( 573 573 **AT+SETCNT=60** 574 -)))|(% style="width:195px" %)((( 575 -**Sent current count to 60** 576 -))) 528 +)))|(% style="width:271px" %)Enviou a contagem atual para 60 577 577 578 578 [[image:image-20220906101320-6.png||_mstalt="428064"]] 579 579 580 580 581 -(% style="color:blue" %)** A2 downlink Command:**533 +(% style="color:blue" %)**Comando de ligação descendente A2:** 582 582 583 -A2 02: Sameas AT+EXT=2cond byte)535 +A2 02: O mesmo que AT+EXT=2 (AT+EXT= segundo byte) 584 584 585 -A2 06 01 F4: Sameas AT+EXT=6,500cond byte,hirdandfourthbytes)537 +A2 06 01 F4: O mesmo que AT+EXT=6.500 (AT+EXT= segundo byte, terceiro e quarto bytes) 586 586 587 -A2 04 02: Sameas AT+EXT=4,2cond byte,hirdbyte)539 +A2 04 02: O mesmo que AT+EXT=4,2 (AT+EXT= segundo byte, terceiro byte) 588 588 589 -A2 08 01 00: Sameas AT+EXT=8,0cond byte,fourthbyte)541 +A2 08 01 00: O mesmo que AT+EXT=8,0 (AT+EXT= segundo byte, quarto byte) 590 590 591 -A2 08 02 00 00 00 3C: Sameas AT+ SETCNT=60thbyteand5thbyteand6thbyteand7thbyte)543 +A2 08 02 00 00 00 3C: O mesmo que AT+ SETCNT=60 (AT+ SETCNT = 4º byte e 5º byte e 6º byte e 7º byte) 592 592 593 593 594 -==== 2.4.6.8 Ext~=10, E2sensor (TMP117)withUnix Timestamp(Since firmware V1.3.2) ====546 +==== 2.4.6.8 Ext~=10, sensor E2 (TMP117) com Unix Timestamp (desde firmware V1.3.2) ==== 595 595 596 596 597 597 ((( 598 -Timestamp modeisdesigned for LHT65NwithE2probe,itwillsendthe uplinkpayloadwith Unix timestamp.Withthelimitationof11 bytes (maxdistanceofAU915/US915/AS923band),thetimestamp modewillbe lackofBAT voltagefield,instead,itshowsthebattery status.Thepayloadisasbelow:550 +O modo Timestamp é projetado para LHT65N com sonda E2, 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: 599 599 ))) 600 600 601 - 602 602 (% border="1" cellspacing="4" style="background-color:#f2f2f2; width:480px" %) 603 -|=(% style="width: 50px;background-color:#D9E2F3;color:#0070C0" %)((( 604 -**Size(bytes)** 605 -)))|=(% style="width: 70px;background-color:#D9E2F3;color:#0070C0" %)((( 554 +|=(% style="width: 50px;background-color:#D9E2F3;color:#0070C0" %)Tamanho(bytes)|=(% style="width: 70px;background-color:#D9E2F3;color:#0070C0" %)((( 606 606 **2** 607 607 )))|=(% style="width: 120px;background-color:#D9E2F3;color:#0070C0" %)((( 608 608 **2** ... ... @@ -613,64 +613,56 @@ 613 613 )))|=(% style="width: 70px;background-color:#D9E2F3;color:#0070C0" %)((( 614 614 **4** 615 615 ))) 616 -|(% style="width:110px" %)((( 617 -**Value** 618 -)))|(% style="width:71px" %)((( 619 -External temperature 620 -)))|(% style="width:99px" %)((( 621 -[[Built-In Temperature>>||anchor="H2.4.3Built-inTemperature"]] 565 +|(% style="width:110px" %)Valor|(% style="width:71px" %)Temperatura externa|(% style="width:99px" %)((( 566 +[[Temperatura incorporada>>||anchor="H2.4.3Built-inTemperature"]] 622 622 )))|(% style="width:132px" %)((( 623 -BAT Status & [[Built-in Humidity>>||anchor="H2.4.4Built-inHumidity"]] 624 -)))|(% style="width:54px" %)((( 625 -Status & Ext 626 -)))|(% style="width:64px" %)((( 627 -[[Unix Time Stamp>>||anchor="H2.6.2UnixTimeStamp"]] 568 +Estado MTD & [[Umidade incorporada>>||anchor="H2.4.4Built-inHumidity"]] 569 +)))|(% style="width:54px" %)Estado & Ext|(% style="width:64px" %)((( 570 +[[Carimbo Horário do Unix>>||anchor="H2.6.2UnixTimeStamp"]] 628 628 ))) 629 629 630 -* ** Batterystatus&Built-inHumidity**573 +* **Estado da bateria e humidade incorporada** 631 631 632 632 (% border="1" cellspacing="4" style="background-color:#f2f2f2; width:461px" %) 633 633 |=(% 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] 634 -|(% style="width:67px" %)**Value**|(% style="width:256px" %)((( 635 -BAT Status 636 -00(b): Ultra Low ( BAT <= 2.50v) 637 -01(b): Low (2.50v <=BAT <= 2.55v) 638 -10(b): OK (2.55v <= BAT <=2.65v) 639 -11(b): Good (BAT >= 2.65v) 640 -)))|(% style="width:132px" %)((( 641 -[[Built-in Humidity>>||anchor="H2.4.4Built-inHumidity"]] 577 +|(% style="width:67px" %)Valor|(% style="width:256px" %)Estado MTD 578 +00 b): Ultra baixo ( MTD <= 2,50v) 579 +01 b): Baixo (2,50v <=MTD <= 2,55v) 580 +10 b): OK (2,55v <= MTD <=2,65v) 581 +11 b): Bom (MTD >= 2,65v)|(% style="width:132px" %)((( 582 +[[Umidade incorporada>>||anchor="H2.4.4Built-inHumidity"]] 642 642 ))) 643 643 644 -* **Status &ExtByte**585 +* **Status e byte externo** 645 645 646 646 (% border="1" cellspacing="4" style="background-color:#f2f2f2; width:500px" %) 647 647 |(% 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]** 648 -|(% style="width:96px" %)**Status&Ext**|(% style="width:124px" %) None-ACKFlag|(% style="width:146px" %)PollMessageFLAG|(% style="width:109px" %)SynctimeOK|(% style="width:143px" %)UnixTimeRequest|(% style="width:106px" %)Ext: 0b(1001)589 +|(% style="width:96px" %)**Status&Ext**|(% style="width:124px" %)Bandeira Sem ACK|(% style="width:146px" %)FLAG de Mensagem de Sondagem|(% style="width:109px" %)Tempo de sincronização OK|(% style="width:143px" %)Pedido de Tempo Unix|(% style="width:106px" %)Ext: 0b(1001) 649 649 650 -* (% style="color:blue" %)** PollMessageFlag**:(%%) 1:This messageisa pollmessagereply, 0:meansthisisanormaluplink.651 -* (% style="color:blue" %)** SynctimeOK**:(%%)Settime ok, 0: N/A. AftertimeSYNCrequest is sent, LHT65Nwillsetthisbitto 0untilgotthetimestampfromthe applicationserver.652 -* (% style="color:blue" %)** UnixTimeRequest**:(%%) 1: Request server downlink Unix time, 0In this mode, LHT65Nwillsetthisbitto1every10 daystorequesttime SYNC. (AT+SYNCMODtosetthis)591 +* (% style="color:blue" %)**Sinalizador de mensagem de votação:**(%%) 1: esta mensagem é uma resposta de mensagem de votação, 0: significa que este é um uplink normal. 592 +* (% style="color:blue" %)**Tempo de sincronização OK:** (%%) 1: Definir o 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. 593 +* (% style="color:blue" %)**Pedido de Tempo Unix:**(%%) 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) 653 653 654 654 655 -== 2.5 ShowdataonDatacake ==596 +== 2.5 Mostrar dados sobre o Datacake == 656 656 657 657 658 658 ((( 659 -Datacake IoT platform providesa human-friendlyinterface to showthesensordata,oncewehave sensordata in TTN V3,wecanuseDatacaketoconnectto TTN V3and seethe datain Datacake.Belowarehesteps:600 +A plataforma Datacake IoT fornece uma interface amigável para mostrar os dados do sensor, uma vez que temos dados do sensor no TTN V3, podemos usar o Datacake para conectar ao TTN V3 e ver os dados no Datacake. Abaixo estão os passos: 660 660 ))) 661 661 662 662 663 663 ((( 664 -(% style="color:blue" %)** Step1**(%%):Besurethat yourdevice is programmedandproperlyconnectedto the LoRaWANnetwork.605 +(% style="color:blue" %)**Passo 1:**(%%) Certifique-se de que seu dispositivo está programado e conectado corretamente à rede LoRaWAN. 665 665 ))) 666 666 667 667 ((( 668 -(% style="color:blue" %)** Step2**(%%):ConfigureyourApplicationto forwarddatato Datacakeyouwillneedtoddintegration.GotoTTN V3 Console ~-~-> Applications ~-~-> Integrations ~-~-> AddIntegrations.609 +(% style="color:blue" %)**Passo 2: **(%%)Configure seu aplicativo para encaminhar dados para o Datacake você precisará adicionar integração. Vá para TTN V3 Console ~-~-> Aplicações ~-~-> Integrações ~-~-> Adicionar Integrações. 669 669 ))) 670 670 671 671 672 672 ((( 673 -Add Da tacake:614 +Adicionar a Bolo de Dados: 674 674 ))) 675 675 676 676 ... ... @@ -1121,7 +1121,6 @@ 1121 1121 * Operating Range: -40 ~~ 125 °C 1122 1122 * Working voltage 2.35v ~~ 5v 1123 1123 1124 - 1125 1125 == 3.3 E31F Temperature Probe == 1126 1126 1127 1127 ... ... @@ -1130,6 +1130,7 @@ 1130 1130 1131 1131 Temperature sensor with 1 meters cable long 1132 1132 1073 + 1133 1133 **Built-in Temperature Sensor:** 1134 1134 1135 1135 * Resolution: 0.01 °C ... ... @@ -1235,10 +1235,8 @@ 1235 1235 1236 1236 Feature: Change External Sensor Mode. 1237 1237 1238 - 1239 1239 (% style="color:#4f81bd" %)**AT Command: AT+EXT** 1240 1240 1241 - 1242 1242 (% border="1" cellspacing="5" style="background-color:#f2f2f2; width:468px" %) 1243 1243 |(% 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** 1244 1244 |(% style="width:155px" %)AT+EXT=?|(% style="width:151px" %)Get current external sensor mode|(% style="width:158px" %)1 OK External Sensor mode =1 ... ... @@ -1442,10 +1442,8 @@ 1442 1442 1443 1443 Feature: Clear flash storage for data log feature. 1444 1444 1445 - 1446 1446 (% style="color:#4f81bd" %)**AT Command: AT+CLRDTA** 1447 1447 1448 - 1449 1449 (% border="1" cellspacing="5" style="background-color:#f2f2f2; width:503px" %) 1450 1450 |(% 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** 1451 1451 |(% style="width:155px" %)AT+CLRDTA |(% style="width:134px" %)Clear date record|(% style="width:209px" %)(((
- image-20230717152413-11.png
-
- Author
-
... ... @@ -1,0 +1,1 @@ 1 +XWiki.Xiaoling - Size
-
... ... @@ -1,0 +1,1 @@ 1 +69.6 KB - Content