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Page properties
Content
... ... @@ -332,13 +332,11 @@
332 332  
333 333  
334 334  (((
335 -Timestamp mode is designed for LHT65N with E3 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:
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 se falta de campo de tensão BAT, em vez disso, ele mostra o status da bateria. A carga útil é a seguinte:
336 336  )))
337 337  
338 338  (% border="1" cellspacing="4" style="background-color:#f2f2f2; width:480px" %)
339 -|=(% style="width: 50px;background-color:#D9E2F3;color:#0070C0" %)(((
340 -**Size(bytes)**
341 -)))|=(% 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" %)(((
342 342  **2**
343 343  )))|=(% style="width: 120px;background-color:#D9E2F3;color:#0070C0" %)(((
344 344  **2**
... ... @@ -349,95 +349,86 @@
349 349  )))|=(% style="width: 70px;background-color:#D9E2F3;color:#0070C0" %)(((
350 350  **4**
351 351  )))
352 -|(% style="width:110px" %)(((
353 -**Value**
354 -)))|(% style="width:71px" %)(((
355 -External temperature
356 -)))|(% style="width:99px" %)(((
357 -[[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"]]
358 358  )))|(% style="width:132px" %)(((
359 -BAT Status & [[Built-in Humidity>>||anchor="H2.4.4Built-inHumidity"]]
360 -)))|(% style="width:54px" %)(((
361 -Status & Ext
362 -)))|(% style="width:64px" %)(((
363 -[[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"]]
364 364  )))
365 365  
366 -* **Battery status & Built-in Humidity**
358 +* **Status da bateria e umidade interna**
367 367  
368 368  (% border="1" cellspacing="4" style="background-color:#f2f2f2; width:461px" %)
369 -|=(% 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]
370 -|(% style="width:67px" %)**Value**|(% style="width:256px" %)(((
371 -BAT Status
372 -00(b): Ultra Low ( BAT <= 2.50v)
373 -01(b): Low  (2.50v <=BAT <= 2.55v)
374 -10(b): OK   (2.55v <= BAT <=2.65v)
375 -11(b): Good   (BAT >= 2.65v)
376 -)))|(% style="width:132px" %)(((
377 -[[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"]]
378 378  )))
379 379  
380 -* **Status & Ext Byte**
370 +* ** Status e byte externo**
381 381  
382 382  (% border="1" cellspacing="4" style="background-color:#f2f2f2; width:500px" %)
383 383  |(% 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]**
384 -|(% style="width:96px" %)**Status&Ext**|(% style="width:124px" %)None-ACK Flag|(% style="width:146px" %)Poll Message FLAG|(% style="width:109px" %)Sync time OK|(% style="width:143px" %)Unix Time 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)
385 385  
386 -* (% style="color:blue" %)**Poll Message Flag**:(%%)  1: This message is a poll message reply, 0: means this is a normal uplink.
387 -* (% 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.
388 -* (% 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)
389 389  
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)
390 390  
391 -==== 2.4.6.3 Ext~=6, ADC Sensor(use with E2 Cable) ====
392 392  
393 393  
394 -In this mode, user can connect external ADC sensor to check ADC value. The 3V3_OUT can
395 395  
396 -be used to power the external ADC sensor; user can control the power on time for this
384 +==== 2.4.6.3 Ext~=6, Sensor ADC (use com cabo E2) ====
397 397  
398 -(% style="color:blue" %)**sensor by setting:**
399 399  
400 -**AT+EXT=6,timeout**  (% style="color:red" %)**Time to power this sensor, from 0 ~~ 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.
401 401  
402 -**For example:**
389 +(% style="color:blue" %)**sensor configurando:**
403 403  
404 -AT+EXT=6,1000 will power this sensor for 1000ms before sampling the ADC value.
391 +**AT+EXT=6, **timeout Tempo para ligar este sensor, de 0 ~~ 65535ms
405 405  
393 +**Por exemplo:**
406 406  
407 -Or use **downlink command A2** to set the same.
395 +AT+EXT=6.1000 alimentará este sensor por 1000ms antes de amostrar o valor ADC.
408 408  
409 -The measuring range of the node is only about 0.1V to 1.1V The voltage resolution is about 0.24mv.
410 410  
411 -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.
412 412  
413 413  [[image:image-20220628150112-1.png||_mstalt="427414" height="241" width="285"]]
414 414  
415 415  
416 -When ADC_IN1 pin is connected to GND or suspended, ADC value is 0
405 +Quando o pino ADC_IN1 é conectado ao GND ou suspenso, o valor de ADC é 0
417 417  
418 418  [[image:image-20220628150714-4.png||_mstalt="431054"]]
419 419  
420 420  
421 -When the voltage collected by ADC_IN1 is less than the minimum range, the minimum range will be used as the output; Similarly, when the collected voltage is greater than the maximum range, the maximum range will be used as the output.
410 +Quando a tensão coletada por ADC_IN1 for menor do que a faixa mínima, a faixa mínima se usada como saída; Da mesma forma, quando a tensão coletada é maior do que a faixa máxima, a faixa máxima se usada como saída.
422 422  
423 423  
424 -1) The minimum range is about 0.1V. Each chip has internal calibration, so this value is close to 0.1V
413 +1) A faixa mínima é de cerca de 0.1V. Cada chip tem calibração interna, assim que este valor está perto de 0.1V
425 425  
426 426  [[image:image-20220628151005-5.png||_mstalt="429546"]]
427 427  
428 428  
429 -2) The maximum range is about 1.1V. Each chip has internal calibration, so this value is close to 1.1v
418 +2) A faixa máxima é de cerca de 1.1V. Cada chip tem calibração interna, assim que este valor está perto de 1.1v
430 430  
431 431  [[image:image-20220628151056-6.png||_mstalt="431873"]]
432 432  
433 433  
434 -3) Within range
423 +3) Dentro do alcance
435 435  
436 436  [[image:image-20220628151143-7.png||_mstalt="431210"]]
437 437  
438 438  
439 439  
440 -==== 2.4.6.4 Ext~=2 TMP117 Sensor((% style="display:none" %) (%%)Since Firmware v1.3)(% style="display:none" %) (%%) ====
429 +==== 2.4.6.4 Ext~=2 TMP117 Sensor (desde Firmware v1.3)(% style="display:none" %) (%%) ====
441 441  
442 442  [[image:image-20230717151328-8.png]]
443 443  
... ... @@ -445,88 +445,82 @@
445 445  
446 446  
447 447  
448 -(% style="color:blue" %)**Ext=2,Temperature Sensor(TMP117)**
437 +(% style="color:blue" %)**Ext=2, Sensor de temperatura (TMP117):**
449 449  
450 450  [[image:image-20220906102307-7.png||_mstalt="430443"]]
451 451  
452 452  
453 -(% style="color:blue" %)**InterrupMode and Counting Mode:**(% style="color:blue; display:none" %)** **
442 +(% style="color:blue" %)**Modo de Interrupção e Modo de Contagem:**(% style="color:blue; display:none" %)** **
454 454  
455 -The external cable NE2 can be use for MOD4 and MOD8
444 +O cabo externo NE2 pode ser usado para MOD4 e MOD8
456 456  
457 457  
458 458  
459 -==== 2.4.6.5 Ext~=11 SHT31 Sensor ((% style="display:none" %) (%%)Since Firmware v1.4.1) ====
448 +==== 2.4.6.5 Ext~=11 SHT31 Sensor (desde Firmware v1.4.1) ====
460 460  
461 461  
462 462  
463 463  [[image:image-20230717151245-7.png]]
464 464  
465 -(% style="color:blue" %)**Ext=11,Temperature & Humidity Sensor(SHT31)**
454 +(% style="color:blue" %)**Ext=11, sensor de temperatura e umidade (SHT31):**
466 466  
467 467  [[image:SHT31.png]]
468 468  
469 469  
470 470  
471 -==== 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) ====
472 472  
473 473  
474 -(% style="color:red" %)**Note: In this mode, 3.3v output will be always ON. LHT65N will send an uplink when there is a trigger.**
463 +(% style="color:red" %)**Nota: Neste modo, a saída de 3.3v estará sempre ligada. LHT65N envia um uplink quando houver um gatilho.**
475 475  
476 476  
477 -(% style="color:blue" %)**Interrupt Mode can be used to connect to external interrupt sensors such as:**
466 +(% style="color:blue" %)**O modo de interrupção pode ser usado para conectar-se a sensores externos de interrupção, tais como:**
478 478  
479 -(% style="color:#037691" %)**Case 1: Door Sensor.** (%%)3.3v Out for such sensor is just to detect Open/Close.
468 +(% style="color:#037691" %)**Caso 1: sensor de porta.** (%%)3.3v Out para tal sensor é apenas detectar Abrir / Fechar.
480 480  
481 - In Open State, the power consumption is the same as if there is no probe
470 +No estado aberto, o consumo de energia é o mesmo que se não houver nenhuma sonda
482 482  
483 - In Close state, the power consumption will be 3uA higher than normal.
472 +No estado Close, o consumo de energia se 3uA maior do que o normal.
484 484  
485 485  [[image:image-20220906100852-1.png||_mstalt="429156" height="205" width="377"]]
486 486  
487 487  
488 -Ext=4,Interrupt Sensor:
477 +Ext=4, Sensor de Interrupção:
489 489  
490 -(% border="1" cellspacing="4" style="background-color:#f2f2f2; width:504px" %)
479 +(% border="1" cellspacing="4" style="background-color:#f2f2f2; width:510px" %)
491 491  |(% style="width:101px" %)(((
492 492  **AT+EXT=4,1**
493 -)))|(% style="width:395px" %)(((
494 -**Sent uplink packet in both rising and falling interrupt**
495 -)))
482 +)))|(% style="width:421px" %)Pacote de uplink enviado na interrupção ascendente e caindo
496 496  |(% style="width:101px" %)(((
497 497  **AT+EXT=4,2**
498 -)))|(% style="width:395px" %)(((
499 -**Sent uplink packet only in falling interrupt**
500 -)))
485 +)))|(% style="width:421px" %)Enviou um pacote de ligação ascendente apenas na interrupção em queda
501 501  |(% style="width:101px" %)(((
502 502  **AT+EXT=4,3**
503 -)))|(% style="width:395px" %)(((
504 -**Sent uplink packet only in rising interrupt**
505 -)))
488 +)))|(% style="width:421px" %)Enviou o pacote de uplink apenas na interrupção crescente
506 506  
507 -Trigger by falling edge:
490 +Acionador pela borda de queda:
508 508  
509 509  [[image:image-20220906101145-2.png||_mstalt="428324"]]
510 510  
511 511  
512 -Trigger by raising edge
495 +Trigger by raise edge:
513 513  
514 514  [[image:image-20220906101145-3.png||_mstalt="428688"]]
515 515  
516 516  
517 517  
518 -==== 2.4.6.7 Ext~=8 Counting Mode(Since Firmware v1.3) ====
501 +==== 2.4.6.7 Ext~=8 Modo de contagem (desde Firmware v1.3) ====
519 519  
520 520  
521 -(% style="color:red" %)**Note: In this mode, 3.3v output will be always ON. LHT65N will count for every interrupt and uplink 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.**
522 522  
523 523  
524 -(% style="color:blue" %)**Case 1**(%%):  Low power consumption Flow Sensor, such flow sensor has pulse output and the power consumption in uA level and can be powered by LHT65N.
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.
525 525  
526 526  [[image:image-20220906101320-4.png||_mstalt="427336" height="366" width="698"]]
527 527  
528 528  
529 -(% style="color:blue" %)**Case 2**(%%):  Normal Flow Sensor: Such flow sensor has higher power consumption and is not suitable to be powered by LHT65N. It is powered by external power and output <3.3v pulse
512 +(% 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
530 530  
531 531  [[image:image-20220906101320-5.png||_mstalt="427700" height="353" width="696"]]
532 532  
... ... @@ -533,50 +533,42 @@
533 533  
534 534  Ext=8, Counting Sensor ( 4 bytes):
535 535  
536 -(% border="1" cellspacing="4" style="background-color:#f2f2f2; width:330px" %)
519 +(% border="1" cellspacing="4" style="background-color:#f2f2f2; width:407px" %)
537 537  |(% style="width:131px" %)(((
538 538  **AT+EXT=8,0**
539 -)))|(% style="width:195px" %)(((
540 -**Count at falling interrupt**
541 -)))
522 +)))|(% style="width:271px" %)Contagem na interrupção de queda
542 542  |(% style="width:131px" %)(((
543 543  **AT+EXT=8,1**
544 -)))|(% style="width:195px" %)(((
545 -**Count at rising interrupt**
546 -)))
525 +)))|(% style="width:271px" %)Contagem na interrupção ascendente
547 547  |(% style="width:131px" %)(((
548 548  **AT+SETCNT=60**
549 -)))|(% style="width:195px" %)(((
550 -**Sent current count to 60**
551 -)))
528 +)))|(% style="width:271px" %)Enviou a contagem atual para 60
552 552  
553 553  [[image:image-20220906101320-6.png||_mstalt="428064"]]
554 554  
555 555  
556 -(% style="color:blue" %)**A2 downlink Command**
533 +(% style="color:blue" %)**Comando de ligação descendente A2:**
557 557  
558 -A2 02:  Same as AT+EXT=2 (AT+EXT= second byte)
535 +A2 02: O mesmo que AT+EXT=2 (AT+EXT= segundo byte)
559 559  
560 -A2 06 01 F4:  Same as AT+EXT=6,500 (AT+EXT= second byte, third and fourth bytes)
537 +A2 06 01 F4: O mesmo que AT+EXT=6.500 (AT+EXT= segundo byte, terceiro e quarto bytes)
561 561  
562 -A2 04 02:  Same as AT+EXT=4,2 (AT+EXT= second byte, third byte)
539 +A2 04 02: O mesmo que AT+EXT=4,2 (AT+EXT= segundo byte, terceiro byte)
563 563  
564 -A2 08 01 00:  Same as AT+EXT=8,0 (AT+EXT= second byte, fourth byte)
541 +A2 08 01 00: O mesmo que AT+EXT=8,0 (AT+EXT= segundo byte, quarto byte)
565 565  
566 -A2 08 02 00 00 00 3C:  Same as AT+ SETCNT=60  (AT+ SETCNT = 4th byte and 5th byte and 6th byte and 7th byte)
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)
567 567  
568 568  
569 -==== 2.4.6.8 Ext~=10, E2 sensor (TMP117)with Unix Timestamp(Since firmware V1.3.2) ====
546 +==== 2.4.6.8 Ext~=10, sensor E2 (TMP117) com Unix Timestamp (desde firmware V1.3.2) ====
570 570  
571 571  
572 572  (((
573 -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:
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 se falta de campo de tensão BAT, em vez disso, ele mostra o status da bateria. A carga útil é a seguinte:
574 574  )))
575 575  
576 576  (% border="1" cellspacing="4" style="background-color:#f2f2f2; width:480px" %)
577 -|=(% style="width: 50px;background-color:#D9E2F3;color:#0070C0" %)(((
578 -**Size(bytes)**
579 -)))|=(% 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" %)(((
580 580  **2**
581 581  )))|=(% style="width: 120px;background-color:#D9E2F3;color:#0070C0" %)(((
582 582  **2**
... ... @@ -587,64 +587,56 @@
587 587  )))|=(% style="width: 70px;background-color:#D9E2F3;color:#0070C0" %)(((
588 588  **4**
589 589  )))
590 -|(% style="width:110px" %)(((
591 -**Value**
592 -)))|(% style="width:71px" %)(((
593 -External temperature
594 -)))|(% style="width:99px" %)(((
595 -[[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"]]
596 596  )))|(% style="width:132px" %)(((
597 -BAT Status & [[Built-in Humidity>>||anchor="H2.4.4Built-inHumidity"]]
598 -)))|(% style="width:54px" %)(((
599 -Status & Ext
600 -)))|(% style="width:64px" %)(((
601 -[[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"]]
602 602  )))
603 603  
604 -* **Battery status & Built-in Humidity**
573 +* **Estado da bateria e humidade incorporada**
605 605  
606 606  (% border="1" cellspacing="4" style="background-color:#f2f2f2; width:461px" %)
607 607  |=(% 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]
608 -|(% style="width:67px" %)**Value**|(% style="width:256px" %)(((
609 -BAT Status
610 -00(b): Ultra Low ( BAT <= 2.50v)
611 -01(b): Low  (2.50v <=BAT <= 2.55v)
612 -10(b): OK   (2.55v <= BAT <=2.65v)
613 -11(b): Good   (BAT >= 2.65v)
614 -)))|(% style="width:132px" %)(((
615 -[[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"]]
616 616  )))
617 617  
618 -* **Status & Ext Byte**
585 +* **Status e byte externo**
619 619  
620 620  (% border="1" cellspacing="4" style="background-color:#f2f2f2; width:500px" %)
621 621  |(% 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]**
622 -|(% style="width:96px" %)**Status&Ext**|(% style="width:124px" %)None-ACK Flag|(% style="width:146px" %)Poll Message FLAG|(% style="width:109px" %)Sync time OK|(% style="width:143px" %)Unix Time Request|(% 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)
623 623  
624 -* (% style="color:blue" %)**Poll Message Flag**:(%%)  1: This message is a poll message reply, 0: means this is a normal uplink.
625 -* (% 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.
626 -* (% 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)
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)
627 627  
628 628  
629 -== 2.5 Show data on Datacake ==
596 +== 2.5 Mostrar dados sobre o Datacake ==
630 630  
631 631  
632 632  (((
633 -Datacake IoT platform provides a human-friendly interface to show the sensor data, once we have sensor data in TTN V3, we can use Datacake to connect to TTN V3 and see the data in Datacake. Below are the steps:
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:
634 634  )))
635 635  
636 636  
637 637  (((
638 -(% style="color:blue" %)**Step 1**(%%): Be sure that your device is programmed and properly connected to the LoRaWAN network.
605 +(% style="color:blue" %)**Passo 1:**(%%) Certifique-se de que seu dispositivo está programado e conectado corretamente à rede LoRaWAN.
639 639  )))
640 640  
641 641  (((
642 -(% style="color:blue" %)**Step 2**(%%): Configure your Application to forward data to Datacake you will need to add integration. Go to TTN V3 Console ~-~-> Applications ~-~-> Integrations ~-~-> Add Integrations.
609 +(% style="color:blue" %)**Passo 2: **(%%)Configure seu aplicativo para encaminhar dados para o Datacake vo precisará adicionar integração. para TTN V3 Console ~-~-> Aplicações ~-~-> Integrações ~-~-> Adicionar Integrações.
643 643  )))
644 644  
645 645  
646 646  (((
647 -Add Datacake:
614 +Adicionar a Bolo de Dados:
648 648  )))
649 649  
650 650  
... ... @@ -652,15 +652,14 @@
652 652  
653 653  
654 654  
655 -Select default key as Access Key:
622 +Seleccione a chave por omissão como Chave de Acesso:
656 656  
657 657  
658 658  [[image:image-20220523000825-8.png||_mstalt="430248" height="453" width="406"]]
659 659  
627 +No console Datacake ([[https:~~/~~/datacake.co/>>https://datacake.co/]]) , adicione o dispositivo LHT65.
660 660  
661 -In Datacake console ([[https:~~/~~/datacake.co/>>url:https://datacake.co/]]) , add LHT65 device.
662 662  
663 -
664 664  [[image:image-20220523000825-9.png||_mstalt="430612" height="366" width="392"]]
665 665  
666 666  
... ... @@ -667,31 +667,31 @@
667 667  [[image:image-20220523000825-10.png||_mstalt="450619" height="413" width="728"]]
668 668  
669 669  
670 -== 2.6 Datalog Feature ==
636 +== 2.6 Recurso de registo de dados ==
671 671  
672 672  
673 673  (((
674 -Datalog Feature is to ensure IoT Server can get all sampling data from Sensor even if the LoRaWAN network is down. For each sampling, LHT65N will store the reading for future retrieving purposes. There are two ways for IoT servers to get datalog from LHT65N.
640 +O recurso Datalog é garantir que o IoT Server possa obter todos os dados de amostragem do Sensor, mesmo se a rede LoRaWAN estiver inativa. Para cada amostragem, o LHT65N armazenará a leitura para fins futuros de recuperação. Há duas maneiras de servidores IoT obterem datalog do LHT65N.
675 675  )))
676 676  
677 677  
678 -=== 2.6.1 Ways to get datalog via LoRaWAN ===
644 +=== 2.6.1 Maneiras de obter datalog via LoRaWAN ===
679 679  
680 680  
681 -There are two methods:
647 +Existem dois métodos:
682 682  
683 -(% style="color:blue" %)**Method 1:** (%%)IoT Server sends a downlink LoRaWAN command to [[poll the value>>||anchor="H2.6.4Pollsensorvalue"]] for specified time range.
649 +(% style="color:blue" %)**Método 1:**  O IoT Server envia um comando LoRaWAN downlink para pesquisar o valor para o intervalo de tempo especificado.
684 684  
685 685  
686 -(% style="color:blue" %)**Method 2: **(%%)Set [[PNACKMD=1>>||anchor="H4.13AutoSendNone-ACKmessages"]], LHT65N will wait for ACK for every uplink, when there is no LoRaWAN network, LHT65N will mark these records with non-ack messages and store the sensor data, and it will send all messages (10s interval) after the network recovery.
652 +(% style="color:blue" %)**Método 2: **(%%) Defina PNACKMD=1, o LHT65N aguardará o ACK para cada uplink, quando não houver rede LoRaWAN, o LHT65N marcará esses registros com mensagens não reconhecidas e armazenará os dados do sensor e enviará todas as mensagens (intervalo de 10s) após a recuperação da rede.
687 687  
688 688  
689 -(% style="color:red" %)**Note for method 2:**
655 +(% style="color:red" %)**Nota para o método 2:**
690 690  
691 -* a) LHT65N will do an ACK check for data records sending to make sure every data arrive server.
692 -* b) LHT65N will send data in **CONFIRMED Mode** when PNACKMD=1, but LHT65N won't re-transmit the packet if it doesn't get ACK, it will just mark it as a NONE-ACK message. In a future uplink if LHT65N gets a ACK, LHT65N will consider there is a network connection and resend all NONE-ACK Message.
657 +* a) O LHT65N fará uma verificação de ACK para envio de registros de dados para garantir que todos os servidores de dados cheguem.
658 +* b) LHT65N enviará dados no modo CONFIRMED quando PNACKMD=1, mas LHT65N não transmitirá novamente o pacote se ele não receber ACK, ele apenas irá marcá-lo como uma mensagem NÃO ACK. Em um uplink futuro, se o LHT65N receber um ACK, o LHT65N considerará que uma coneo de rede e reenviará todas as mensagens NONE-ACK.
693 693  
694 -Below is the typical case for the auto-update datalog feature (Set PNACKMD=1)
660 +Abaixo está o caso típico para o recurso de registro de dados de atualização automática (Definir PNACKMD=1)
695 695  
696 696  
697 697  [[image:image-20220703111700-2.png||_mstalt="426244" height="381" width="1119"]]
... ... @@ -700,7 +700,7 @@
700 700  === 2.6.2 Unix TimeStamp ===
701 701  
702 702  
703 -LHT65N uses Unix TimeStamp format based on
669 +LHT65N usa o formato Unix TimeStamp baseado em
704 704  
705 705  
706 706  [[image:image-20220523001219-11.png||_mstalt="450450" height="97" width="627"]]
... ... @@ -707,57 +707,57 @@
707 707  
708 708  
709 709  
710 -User can get this time from link:  [[https:~~/~~/www.epochconverter.com/>>url:https://www.epochconverter.com/]] :
676 +O usrio pode obter este tempo a partir do link:  [[https:~~/~~/www.epochconverter.com/>>url:https://www.epochconverter.com/]] :
711 711  
712 -Below is the converter example
678 +Abaixo está o exemplo do conversor
713 713  
714 714  [[image:image-20220523001219-12.png||_mstalt="450827" height="298" width="720"]]
715 715  
716 716  
717 -So, we can use AT+TIMESTAMP=1611889405 or downlink 3060137afd00 to set the current time 2021 – Jan ~-~- 29 Friday 03:03:25
683 +Então, podemos usar AT+TIMESTAMP=1611889405 ou downlink 3060137afd00 para definir a hora atual 2021 – Jan ~-~- 29 Sexta 03:03:25
718 718  
719 719  
720 -=== 2.6.3 Set Device Time ===
686 +=== 2. 6. 3 Definir a Hora do Dispositivo ===
721 721  
722 722  
723 723  (((
724 -(% style="color:blue" %)**There are two ways to set device's time:**
690 +(% style="color:blue" %)**Existem duas maneiras de definir a hora do dispositivo:**
725 725  )))
726 726  
727 727  (((
728 -**1.  Through LoRaWAN MAC Command (Default settings)**
694 +**~1. Através do comando MAC LoRaWAN (configurações padrão)**
729 729  )))
730 730  
731 731  (((
732 -User need to set SYNCMOD=1 to enable sync time via MAC command.
698 +O usrio precisa definir SYNCMOD=1 para habilitar o tempo de sincronização via comando MAC.
733 733  )))
734 734  
735 735  (((
736 -Once LHT65N Joined LoRaWAN network, it will send the MAC command (DeviceTimeReq) and the server will reply with (DeviceTimeAns) to send the current time to LHT65N. If LHT65N fails to get the time from the server, LHT65N will use the internal time and wait for next time request (AT+SYNCTDC to set the time request period, default is 10 days).
702 +Uma vez que LHT65N entrou na rede LoRaWAN, ele enviará o comando MAC (DeviceTimeReq) e o servidor responderá com (DeviceTimeAns) para enviar a hora atual para LHT65N. Se o LHT65N o conseguir obter a hora do servidor, o LHT65N usará a hora interna e aguardará a próxima solicitação de hora (AT+SYNCTDC para definir o período de solicitação de tempo, padrão é de 10 dias).
737 737  )))
738 738  
739 739  (((
740 -(% style="color:red" %)**Note: LoRaWAN Server need to support LoRaWAN v1.0.3(MAC v1.0.3) or higher to support this MAC command feature, Chirpstack,TTN V3 v3 and loriot support but TTN V3 v2 doesn't support. If server doesn't support this command, it will through away uplink packet with this command, so user will lose the packet with time request for TTN V3 v2 if SYNCMOD=1.**
706 +(% style="color:red" %)**Nota: LoRaWAN Server precisa suportar LoRaWAN v1.0.3 (MAC v1.0.3) ou superior para suportar este recurso de comando MAC, Chirpstack, TTN V3 v3 e suporte loriot, mas TTN V3 v2 não suporta. Se o servidor não suportar este comando, ele i através do pacote de uplink away com este comando, então o usrio perderá o pacote com solicitação de tempo para TTN V3 v2 se SYNCMOD=1.**
741 741  )))
742 742  
743 743  
744 744  (((
745 -**2. Manually Set Time**
711 +**2. Definir manualmente o tempo**
746 746  )))
747 747  
748 748  (((
749 -User needs to set SYNCMOD=0 to manual time, otherwise, the user set time will be overwritten by the time set by the server.
715 +O usrio precisa definir SYNCMOD=0 como hora manual, caso contrário, o tempo definido pelo usrio se substituído pelo tempo definido pelo servidor.
750 750  )))
751 751  
752 752  
753 -=== 2.6.4 Poll sensor value ===
719 +=== 2.6.4 Valor do sensor de sondagem ===
754 754  
755 755  
756 -User can poll sensor value based on timestamps from the server. Below is the downlink command.
722 +O usrio pode sondar o valor do sensor com base em timestamps do servidor. Abaixo está o comando downlink.
757 757  
758 758  (% border="1" cellspacing="5" style="background-color:#f2f2f2; width:428px" %)
759 759  |(% style="background-color:#d9e2f3; color:#0070c0; width:58px" %)**1byte**|(% style="background-color:#d9e2f3; color:#0070c0; width:128px" %)**4bytes**|(% style="background-color:#d9e2f3; color:#0070c0; width:123px" %)**4bytes**|(% style="background-color:#d9e2f3; color:#0070c0; width:116px" %)**1byte**
760 -|(% style="width:58px" %)31|(% style="width:128px" %)Timestamp start|(% style="width:123px" %)Timestamp end|(% style="width:116px" %)Uplink Interval
726 +|(% style="width:58px" %)31|(% style="width:128px" %)Início do carimbo de data/hora|(% style="width:123px" %)Timestamp end|(% style="width:116px" %)Uplink Interval
761 761  
762 762  Timestamp start and Timestamp end use Unix TimeStamp format as mentioned above. Devices will reply with all data log during this time period, use the uplink interval.
763 763