Changes for page LHT65N -- Manual do sensor de temperatura e umidade LoRaWAN
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... ... @@ -358,78 +358,75 @@ 358 358 * **Status da bateria e umidade interna** 359 359 360 360 (% border="1" cellspacing="4" style="background-color:#f2f2f2; width:461px" %) 361 -|=(% 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] 362 -|(% style="width:67px" %)**Value**|(% style="width:256px" %)((( 363 -BAT Status 364 -00(b): Ultra Low ( BAT <= 2.50v) 365 -01(b): Low (2.50v <=BAT <= 2.55v) 366 -10(b): OK (2.55v <= BAT <=2.65v) 367 -11(b): Good (BAT >= 2.65v) 368 -)))|(% style="width:132px" %)((( 369 -[[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"]] 370 370 ))) 371 371 372 -* **Status &ExtByte**370 +* ** Status e byte externo** 373 373 374 374 (% border="1" cellspacing="4" style="background-color:#f2f2f2; width:500px" %) 375 375 |(% 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]** 376 -|(% 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) 377 377 378 -* (% style="color:blue" %)**Poll Message Flag**:(%%) 1: This message is a poll message reply, 0: means this is a normal uplink. 379 -* (% 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. 380 -* (% 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) 381 381 377 +* **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) 382 382 383 -==== 2.4.6.3 Ext~=6, ADC Sensor(use with E2 Cable) ==== 384 384 385 385 386 -In this mode, user can connect external ADC sensor to check ADC value. The 3V3_OUT can 387 387 388 - beusedto power the externalADC sensor;usercan control the power on timeforthis384 +==== 2.4.6.3 Ext~=6, Sensor ADC (use com cabo E2) ==== 389 389 390 -(% style="color:blue" %)**sensor by setting:** 391 391 392 - **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. 393 393 394 -** Forexample:**389 +(% style="color:blue" %)**sensor configurando:** 395 395 396 -AT+EXT=6, 1000willpowerthis sensorfor1000msbeforesampling the ADC value.391 +**AT+EXT=6, **timeout Tempo para ligar este sensor, de 0 ~~ 65535ms 397 397 393 +**Por exemplo:** 398 398 399 - Oruse**downlinkcommandA2** toetthesame.395 +AT+EXT=6.1000 alimentará este sensor por 1000ms antes de amostrar o valor ADC. 400 400 401 -The measuring range of the node is only about 0.1V to 1.1V The voltage resolution is about 0.24mv. 402 402 403 -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. 404 404 405 405 [[image:image-20220628150112-1.png||_mstalt="427414" height="241" width="285"]] 406 406 407 407 408 - When ADC_IN1pinisconnectedto GND orsuspended,ADCvalueis0405 +Quando o pino ADC_IN1 é conectado ao GND ou suspenso, o valor de ADC é 0 409 409 410 410 [[image:image-20220628150714-4.png||_mstalt="431054"]] 411 411 412 412 413 - 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. 414 414 415 415 416 -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 417 417 418 418 [[image:image-20220628151005-5.png||_mstalt="429546"]] 419 419 420 420 421 -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 422 422 423 423 [[image:image-20220628151056-6.png||_mstalt="431873"]] 424 424 425 425 426 -3) Withinge423 +3) Dentro do alcance 427 427 428 428 [[image:image-20220628151143-7.png||_mstalt="431210"]] 429 429 430 430 431 431 432 -==== 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" %) (%%) ==== 433 433 434 434 [[image:image-20230717151328-8.png]] 435 435 ... ... @@ -437,88 +437,82 @@ 437 437 438 438 439 439 440 -(% style="color:blue" %)**Ext=2, Temperature Sensor(TMP117):**437 +(% style="color:blue" %)**Ext=2, Sensor de temperatura (TMP117):** 441 441 442 442 [[image:image-20220906102307-7.png||_mstalt="430443"]] 443 443 444 444 445 -(% style="color:blue" %)**Interrup tModeand CountingMode:**(% style="color:blue; display:none" %)** **442 +(% style="color:blue" %)**Modo de Interrupção e Modo de Contagem:**(% style="color:blue; display:none" %)** ** 446 446 447 - TheexternalcableNE2can beusefor MOD4andMOD8444 +O cabo externo NE2 pode ser usado para MOD4 e MOD8 448 448 449 449 450 450 451 -==== 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) ==== 452 452 453 453 454 454 455 455 [[image:image-20230717151245-7.png]] 456 456 457 -(% style="color:blue" %)**Ext=11, Temperature& Humidity Sensor(SHT31):**454 +(% style="color:blue" %)**Ext=11, sensor de temperatura e umidade (SHT31):** 458 458 459 459 [[image:SHT31.png]] 460 460 461 461 462 462 463 -==== 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) ==== 464 464 465 465 466 -(% 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.** 467 467 468 468 469 -(% 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:** 470 470 471 -(% 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. 472 472 473 - In Open State,the powerconsumptionisthe sameasifthereisnoprobe470 +No estado aberto, o consumo de energia é o mesmo que se não houver nenhuma sonda 474 474 475 - InClosestate,the powerconsumptionwillbe 3uAhigherthannormal.472 +No estado Close, o consumo de energia será 3uA maior do que o normal. 476 476 477 477 [[image:image-20220906100852-1.png||_mstalt="429156" height="205" width="377"]] 478 478 479 479 480 -Ext=4,Interrup t Sensor:477 +Ext=4, Sensor de Interrupção: 481 481 482 -(% border="1" cellspacing="4" style="background-color:#f2f2f2; width:50 4px" %)479 +(% border="1" cellspacing="4" style="background-color:#f2f2f2; width:510px" %) 483 483 |(% style="width:101px" %)((( 484 484 **AT+EXT=4,1** 485 -)))|(% style="width:395px" %)((( 486 -**Sent uplink packet in both rising and falling interrupt** 487 -))) 482 +)))|(% style="width:421px" %)Pacote de uplink enviado na interrupção ascendente e caindo 488 488 |(% style="width:101px" %)((( 489 489 **AT+EXT=4,2** 490 -)))|(% style="width:395px" %)((( 491 -**Sent uplink packet only in falling interrupt** 492 -))) 485 +)))|(% style="width:421px" %)Enviou um pacote de ligação ascendente apenas na interrupção em queda 493 493 |(% style="width:101px" %)((( 494 494 **AT+EXT=4,3** 495 -)))|(% style="width:395px" %)((( 496 -**Sent uplink packet only in rising interrupt** 497 -))) 488 +)))|(% style="width:421px" %)Enviou o pacote de uplink apenas na interrupção crescente 498 498 499 - Triggerbyfallingedge:490 +Acionador pela borda de queda: 500 500 501 501 [[image:image-20220906101145-2.png||_mstalt="428324"]] 502 502 503 503 504 -Trigger by rais ingedge:495 +Trigger by raise edge: 505 505 506 506 [[image:image-20220906101145-3.png||_mstalt="428688"]] 507 507 508 508 509 509 510 -==== 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) ==== 511 511 512 512 513 -(% 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.** 514 514 515 515 516 -(% 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. 517 517 518 518 [[image:image-20220906101320-4.png||_mstalt="427336" height="366" width="698"]] 519 519 520 520 521 -(% 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 522 522 523 523 [[image:image-20220906101320-5.png||_mstalt="427700" height="353" width="696"]] 524 524 ... ... @@ -525,50 +525,42 @@ 525 525 526 526 Ext=8, Counting Sensor ( 4 bytes): 527 527 528 -(% border="1" cellspacing="4" style="background-color:#f2f2f2; width: 330px" %)519 +(% border="1" cellspacing="4" style="background-color:#f2f2f2; width:407px" %) 529 529 |(% style="width:131px" %)((( 530 530 **AT+EXT=8,0** 531 -)))|(% style="width:195px" %)((( 532 -**Count at falling interrupt** 533 -))) 522 +)))|(% style="width:271px" %)Contagem na interrupção de queda 534 534 |(% style="width:131px" %)((( 535 535 **AT+EXT=8,1** 536 -)))|(% style="width:195px" %)((( 537 -**Count at rising interrupt** 538 -))) 525 +)))|(% style="width:271px" %)Contagem na interrupção ascendente 539 539 |(% style="width:131px" %)((( 540 540 **AT+SETCNT=60** 541 -)))|(% style="width:195px" %)((( 542 -**Sent current count to 60** 543 -))) 528 +)))|(% style="width:271px" %)Enviou a contagem atual para 60 544 544 545 545 [[image:image-20220906101320-6.png||_mstalt="428064"]] 546 546 547 547 548 -(% style="color:blue" %)** A2 downlink Command:**533 +(% style="color:blue" %)**Comando de ligação descendente A2:** 549 549 550 -A2 02: Sameas AT+EXT=2cond byte)535 +A2 02: O mesmo que AT+EXT=2 (AT+EXT= segundo byte) 551 551 552 -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) 553 553 554 -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) 555 555 556 -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) 557 557 558 -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) 559 559 560 560 561 -==== 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) ==== 562 562 563 563 564 564 ((( 565 -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: 566 566 ))) 567 567 568 568 (% border="1" cellspacing="4" style="background-color:#f2f2f2; width:480px" %) 569 -|=(% style="width: 50px;background-color:#D9E2F3;color:#0070C0" %)((( 570 -**Size(bytes)** 571 -)))|=(% 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" %)((( 572 572 **2** 573 573 )))|=(% style="width: 120px;background-color:#D9E2F3;color:#0070C0" %)((( 574 574 **2** ... ... @@ -579,64 +579,56 @@ 579 579 )))|=(% style="width: 70px;background-color:#D9E2F3;color:#0070C0" %)((( 580 580 **4** 581 581 ))) 582 -|(% style="width:110px" %)((( 583 -**Value** 584 -)))|(% style="width:71px" %)((( 585 -External temperature 586 -)))|(% style="width:99px" %)((( 587 -[[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"]] 588 588 )))|(% style="width:132px" %)((( 589 -BAT Status & [[Built-in Humidity>>||anchor="H2.4.4Built-inHumidity"]] 590 -)))|(% style="width:54px" %)((( 591 -Status & Ext 592 -)))|(% style="width:64px" %)((( 593 -[[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"]] 594 594 ))) 595 595 596 -* ** Batterystatus&Built-inHumidity**573 +* **Estado da bateria e humidade incorporada** 597 597 598 598 (% border="1" cellspacing="4" style="background-color:#f2f2f2; width:461px" %) 599 599 |=(% 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] 600 -|(% style="width:67px" %)**Value**|(% style="width:256px" %)((( 601 -BAT Status 602 -00(b): Ultra Low ( BAT <= 2.50v) 603 -01(b): Low (2.50v <=BAT <= 2.55v) 604 -10(b): OK (2.55v <= BAT <=2.65v) 605 -11(b): Good (BAT >= 2.65v) 606 -)))|(% style="width:132px" %)((( 607 -[[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"]] 608 608 ))) 609 609 610 -* **Status &ExtByte**585 +* **Status e byte externo** 611 611 612 612 (% border="1" cellspacing="4" style="background-color:#f2f2f2; width:500px" %) 613 613 |(% 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]** 614 -|(% 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) 615 615 616 -* (% style="color:blue" %)** PollMessageFlag**:(%%) 1:This messageisa pollmessagereply, 0:meansthisisanormaluplink.617 -* (% style="color:blue" %)** SynctimeOK**:(%%)Settime ok, 0: N/A. AftertimeSYNCrequest is sent, LHT65Nwillsetthisbitto 0untilgotthetimestampfromthe applicationserver.618 -* (% 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) 619 619 620 620 621 -== 2.5 ShowdataonDatacake ==596 +== 2.5 Mostrar dados sobre o Datacake == 622 622 623 623 624 624 ((( 625 -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: 626 626 ))) 627 627 628 628 629 629 ((( 630 -(% 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. 631 631 ))) 632 632 633 633 ((( 634 -(% 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. 635 635 ))) 636 636 637 637 638 638 ((( 639 -Add Da tacake:614 +Adicionar a Bolo de Dados: 640 640 ))) 641 641 642 642 ... ... @@ -644,15 +644,14 @@ 644 644 645 645 646 646 647 -Selec t defaultkeyas AccessKey:622 +Seleccione a chave por omissão como Chave de Acesso: 648 648 649 649 650 650 [[image:image-20220523000825-8.png||_mstalt="430248" height="453" width="406"]] 651 651 627 +No console Datacake ([[https:~~/~~/datacake.co/>>https://datacake.co/]]) , adicione o dispositivo LHT65. 652 652 653 -In Datacake console ([[https:~~/~~/datacake.co/>>url:https://datacake.co/]]) , add LHT65 device. 654 654 655 - 656 656 [[image:image-20220523000825-9.png||_mstalt="430612" height="366" width="392"]] 657 657 658 658 ... ... @@ -659,31 +659,31 @@ 659 659 [[image:image-20220523000825-10.png||_mstalt="450619" height="413" width="728"]] 660 660 661 661 662 -== 2.6 DatalogFeature ==636 +== 2.6 Recurso de registo de dados == 663 663 664 664 665 665 ((( 666 -Datalog Featureis to ensure IoT ServercangetallsamplingdatafromSensor evenifthe LoRaWANnetworkis down.Foreachsampling, LHT65Nwill storethe readingfor future retrieving purposes. Thereare twowaysforIoTserverstoget datalogfromLHT65N.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. 667 667 ))) 668 668 669 669 670 -=== 2.6.1 Waysto get datalog via LoRaWAN ===644 +=== 2.6.1 Maneiras de obter datalog via LoRaWAN === 671 671 672 672 673 - Thereare two methods:647 +Existem dois métodos: 674 674 675 -(% style="color:blue" %)**M ethod 1:**(%%)IoT ServersendsadownlinkLoRaWANcommandto [[pollthe value>>||anchor="H2.6.4Pollsensorvalue"]]forspecified 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. 676 676 677 677 678 -(% style="color:blue" %)**M ethod 2: **(%%)Set[[PNACKMD=1>>||anchor="H4.13AutoSendNone-ACKmessages"]], LHT65Nwill waitforACKforeveryuplink,whenthereis noLoRaWANnetwork,LHT65Nwillmarkthese records with non-ackmessagesand storethesor data,anditwillsend allmessages (10sinterval) afterthenetworkrecovery.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. 679 679 680 680 681 -(% style="color:red" %)**Not efor method 2:**655 +(% style="color:red" %)**Nota para o método 2:** 682 682 683 -* a) LHT65N willdoanACKcheck fordatarecords sending tomakesure everydata arrive server.684 -* b) LHT65N will senddatain**CONFIRMEDMode**whenPNACKMD=1,butLHT65Nwon'tre-transmit the packetifit doesn'tgetACK,it willjustmarkitasa NONE-ACK message.In a futureuplinkif LHT65NgetsaACK, LHT65Nwillconsiderthereisanetworkconnectionand resend allNONE-ACKMessage.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 há uma conexão de rede e reenviará todas as mensagens NONE-ACK. 685 685 686 - Belowis the typicalcaseforhe auto-updatedatalogfeature(SetPNACKMD=1)660 +Abaixo está o caso típico para o recurso de registro de dados de atualização automática (Definir PNACKMD=1) 687 687 688 688 689 689 [[image:image-20220703111700-2.png||_mstalt="426244" height="381" width="1119"]]