Changes for page LHT65N -- Manual do sensor de temperatura e umidade LoRaWAN
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... ... @@ -384,53 +384,49 @@ 384 384 ==== 2.4.6.3 Ext~=6, Sensor ADC (use com cabo E2) ==== 385 385 386 386 387 - In this mode, usercanconnect external ADC sensor tocheckADCvalue. The3V3_OUTcan387 +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. 388 388 389 - beusedtopowertheexternal ADCsensor;usercan control the power ontime for this389 +(% style="color:blue" %)**sensor configurando:** 390 390 391 - (%style="color:blue"%)**sensorbysetting:**391 +**AT+EXT=6, **timeout Tempo para ligar este sensor, de 0 ~~ 65535ms 392 392 393 -** AT+EXT=6,timeout**(% style="color:red" %)**Time topower this sensor, from 0 ~~ 65535ms**393 +**Por exemplo:** 394 394 395 - **For example:**395 +AT+EXT=6.1000 alimentará este sensor por 1000ms antes de amostrar o valor ADC. 396 396 397 -AT+EXT=6,1000 will power this sensor for 1000ms before sampling the ADC value. 398 398 398 +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. 399 399 400 -Or use **downlink command A2** to set the same. 401 - 402 -The measuring range of the node is only about 0.1V to 1.1V The voltage resolution is about 0.24mv. 403 - 404 -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. 405 - 406 406 [[image:image-20220628150112-1.png||_mstalt="427414" height="241" width="285"]] 407 407 408 408 409 - When ADC_IN1pinisconnectedto GND orsuspended,ADCvalueis0405 +Quando o pino ADC_IN1 é conectado ao GND ou suspenso, o valor de ADC é 0 410 410 411 411 [[image:image-20220628150714-4.png||_mstalt="431054"]] 412 412 413 413 414 - 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. 415 415 416 416 417 -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 418 418 419 419 [[image:image-20220628151005-5.png||_mstalt="429546"]] 420 420 421 421 422 -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 423 423 424 424 [[image:image-20220628151056-6.png||_mstalt="431873"]] 425 425 426 426 427 -3) Withinge423 +3) Dentro do alcance 428 428 429 429 [[image:image-20220628151143-7.png||_mstalt="431210"]] 430 430 431 431 432 432 433 -==== 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" %) (%%) ==== 434 434 435 435 [[image:image-20230717151328-8.png]] 436 436 ... ... @@ -438,88 +438,82 @@ 438 438 439 439 440 440 441 -(% style="color:blue" %)**Ext=2, Temperature Sensor(TMP117):**437 +(% style="color:blue" %)**Ext=2, Sensor de temperatura (TMP117):** 442 442 443 443 [[image:image-20220906102307-7.png||_mstalt="430443"]] 444 444 445 445 446 -(% 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" %)** ** 447 447 448 - TheexternalcableNE2can beusefor MOD4andMOD8444 +O cabo externo NE2 pode ser usado para MOD4 e MOD8 449 449 450 450 451 451 452 -==== 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) ==== 453 453 454 454 455 455 456 456 [[image:image-20230717151245-7.png]] 457 457 458 -(% style="color:blue" %)**Ext=11, Temperature& Humidity Sensor(SHT31):**454 +(% style="color:blue" %)**Ext=11, sensor de temperatura e umidade (SHT31):** 459 459 460 460 [[image:SHT31.png]] 461 461 462 462 463 463 464 -==== 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) ==== 465 465 466 466 467 -(% 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.** 468 468 469 469 470 -(% 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:** 471 471 472 -(% 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. 473 473 474 - In Open State,the powerconsumptionisthe sameasifthereisnoprobe470 +No estado aberto, o consumo de energia é o mesmo que se não houver nenhuma sonda 475 475 476 - InClosestate,the powerconsumptionwillbe 3uAhigherthannormal.472 +No estado Close, o consumo de energia será 3uA maior do que o normal. 477 477 478 478 [[image:image-20220906100852-1.png||_mstalt="429156" height="205" width="377"]] 479 479 480 480 481 -Ext=4,Interrup t Sensor:477 +Ext=4, Sensor de Interrupção: 482 482 483 -(% border="1" cellspacing="4" style="background-color:#f2f2f2; width:50 4px" %)479 +(% border="1" cellspacing="4" style="background-color:#f2f2f2; width:510px" %) 484 484 |(% style="width:101px" %)((( 485 485 **AT+EXT=4,1** 486 -)))|(% style="width:395px" %)((( 487 -**Sent uplink packet in both rising and falling interrupt** 488 -))) 482 +)))|(% style="width:421px" %)Pacote de uplink enviado na interrupção ascendente e caindo 489 489 |(% style="width:101px" %)((( 490 490 **AT+EXT=4,2** 491 -)))|(% style="width:395px" %)((( 492 -**Sent uplink packet only in falling interrupt** 493 -))) 485 +)))|(% style="width:421px" %)Enviou um pacote de ligação ascendente apenas na interrupção em queda 494 494 |(% style="width:101px" %)((( 495 495 **AT+EXT=4,3** 496 -)))|(% style="width:395px" %)((( 497 -**Sent uplink packet only in rising interrupt** 498 -))) 488 +)))|(% style="width:421px" %)Enviou o pacote de uplink apenas na interrupção crescente 499 499 500 - Triggerbyfallingedge:490 +Acionador pela borda de queda: 501 501 502 502 [[image:image-20220906101145-2.png||_mstalt="428324"]] 503 503 504 504 505 -Trigger by rais ingedge:495 +Trigger by raise edge: 506 506 507 507 [[image:image-20220906101145-3.png||_mstalt="428688"]] 508 508 509 509 510 510 511 -==== 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) ==== 512 512 513 513 514 -(% 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.** 515 515 516 516 517 -(% 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. 518 518 519 519 [[image:image-20220906101320-4.png||_mstalt="427336" height="366" width="698"]] 520 520 521 521 522 -(% 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 523 523 524 524 [[image:image-20220906101320-5.png||_mstalt="427700" height="353" width="696"]] 525 525 ... ... @@ -526,50 +526,42 @@ 526 526 527 527 Ext=8, Counting Sensor ( 4 bytes): 528 528 529 -(% border="1" cellspacing="4" style="background-color:#f2f2f2; width: 330px" %)519 +(% border="1" cellspacing="4" style="background-color:#f2f2f2; width:407px" %) 530 530 |(% style="width:131px" %)((( 531 531 **AT+EXT=8,0** 532 -)))|(% style="width:195px" %)((( 533 -**Count at falling interrupt** 534 -))) 522 +)))|(% style="width:271px" %)Contagem na interrupção de queda 535 535 |(% style="width:131px" %)((( 536 536 **AT+EXT=8,1** 537 -)))|(% style="width:195px" %)((( 538 -**Count at rising interrupt** 539 -))) 525 +)))|(% style="width:271px" %)Contagem na interrupção ascendente 540 540 |(% style="width:131px" %)((( 541 541 **AT+SETCNT=60** 542 -)))|(% style="width:195px" %)((( 543 -**Sent current count to 60** 544 -))) 528 +)))|(% style="width:271px" %)Enviou a contagem atual para 60 545 545 546 546 [[image:image-20220906101320-6.png||_mstalt="428064"]] 547 547 548 548 549 -(% style="color:blue" %)** A2 downlink Command:**533 +(% style="color:blue" %)**Comando de ligação descendente A2:** 550 550 551 -A2 02: Sameas AT+EXT=2cond byte)535 +A2 02: O mesmo que AT+EXT=2 (AT+EXT= segundo byte) 552 552 553 -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) 554 554 555 -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) 556 556 557 -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) 558 558 559 -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) 560 560 561 561 562 -==== 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) ==== 563 563 564 564 565 565 ((( 566 -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: 567 567 ))) 568 568 569 569 (% border="1" cellspacing="4" style="background-color:#f2f2f2; width:480px" %) 570 -|=(% style="width: 50px;background-color:#D9E2F3;color:#0070C0" %)((( 571 -**Size(bytes)** 572 -)))|=(% 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" %)((( 573 573 **2** 574 574 )))|=(% style="width: 120px;background-color:#D9E2F3;color:#0070C0" %)((( 575 575 **2** ... ... @@ -580,64 +580,56 @@ 580 580 )))|=(% style="width: 70px;background-color:#D9E2F3;color:#0070C0" %)((( 581 581 **4** 582 582 ))) 583 -|(% style="width:110px" %)((( 584 -**Value** 585 -)))|(% style="width:71px" %)((( 586 -External temperature 587 -)))|(% style="width:99px" %)((( 588 -[[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"]] 589 589 )))|(% style="width:132px" %)((( 590 -BAT Status & [[Built-in Humidity>>||anchor="H2.4.4Built-inHumidity"]] 591 -)))|(% style="width:54px" %)((( 592 -Status & Ext 593 -)))|(% style="width:64px" %)((( 594 -[[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"]] 595 595 ))) 596 596 597 -* ** Batterystatus&Built-inHumidity**573 +* **Estado da bateria e humidade incorporada** 598 598 599 599 (% border="1" cellspacing="4" style="background-color:#f2f2f2; width:461px" %) 600 600 |=(% 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] 601 -|(% style="width:67px" %)**Value**|(% style="width:256px" %)((( 602 -BAT Status 603 -00(b): Ultra Low ( BAT <= 2.50v) 604 -01(b): Low (2.50v <=BAT <= 2.55v) 605 -10(b): OK (2.55v <= BAT <=2.65v) 606 -11(b): Good (BAT >= 2.65v) 607 -)))|(% style="width:132px" %)((( 608 -[[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"]] 609 609 ))) 610 610 611 -* **Status &ExtByte**585 +* **Status e byte externo** 612 612 613 613 (% border="1" cellspacing="4" style="background-color:#f2f2f2; width:500px" %) 614 614 |(% 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]** 615 -|(% 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) 616 616 617 -* (% style="color:blue" %)** PollMessageFlag**:(%%) 1:This messageisa pollmessagereply, 0:meansthisisanormaluplink.618 -* (% style="color:blue" %)** SynctimeOK**:(%%)Settime ok, 0: N/A. AftertimeSYNCrequest is sent, LHT65Nwillsetthisbitto 0untilgotthetimestampfromthe applicationserver.619 -* (% 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) 620 620 621 621 622 -== 2.5 ShowdataonDatacake ==596 +== 2.5 Mostrar dados sobre o Datacake == 623 623 624 624 625 625 ((( 626 -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: 627 627 ))) 628 628 629 629 630 630 ((( 631 -(% 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. 632 632 ))) 633 633 634 634 ((( 635 -(% 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. 636 636 ))) 637 637 638 638 639 639 ((( 640 -Add Da tacake:614 +Adicionar a Bolo de Dados: 641 641 ))) 642 642 643 643 ... ... @@ -645,15 +645,14 @@ 645 645 646 646 647 647 648 -Selec t defaultkeyas AccessKey:622 +Seleccione a chave por omissão como Chave de Acesso: 649 649 650 650 651 651 [[image:image-20220523000825-8.png||_mstalt="430248" height="453" width="406"]] 652 652 627 +No console Datacake ([[https:~~/~~/datacake.co/>>https://datacake.co/]]) , adicione o dispositivo LHT65. 653 653 654 -In Datacake console ([[https:~~/~~/datacake.co/>>url:https://datacake.co/]]) , add LHT65 device. 655 655 656 - 657 657 [[image:image-20220523000825-9.png||_mstalt="430612" height="366" width="392"]] 658 658 659 659 ... ... @@ -660,31 +660,31 @@ 660 660 [[image:image-20220523000825-10.png||_mstalt="450619" height="413" width="728"]] 661 661 662 662 663 -== 2.6 DatalogFeature ==636 +== 2.6 Recurso de registo de dados == 664 664 665 665 666 666 ((( 667 -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. 668 668 ))) 669 669 670 670 671 -=== 2.6.1 Waysto get datalog via LoRaWAN ===644 +=== 2.6.1 Maneiras de obter datalog via LoRaWAN === 672 672 673 673 674 - Thereare two methods:647 +Existem dois métodos: 675 675 676 -(% 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. 677 677 678 678 679 -(% 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. 680 680 681 681 682 -(% style="color:red" %)**Not efor method 2:**655 +(% style="color:red" %)**Nota para o método 2:** 683 683 684 -* a) LHT65N willdoanACKcheck fordatarecords sending tomakesure everydata arrive server.685 -* 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. 686 686 687 - 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) 688 688 689 689 690 690 [[image:image-20220703111700-2.png||_mstalt="426244" height="381" width="1119"]] ... ... @@ -693,7 +693,7 @@ 693 693 === 2.6.2 Unix TimeStamp === 694 694 695 695 696 -LHT65N us esUnix TimeStampformatbasedn669 +LHT65N usa o formato Unix TimeStamp baseado em 697 697 698 698 699 699 [[image:image-20220523001219-11.png||_mstalt="450450" height="97" width="627"]] ... ... @@ -700,79 +700,77 @@ 700 700 701 701 702 702 703 - Usercan getthis timefromlink: [[https:~~/~~/www.epochconverter.com/>>url:https://www.epochconverter.com/]] :676 +O usuário pode obter este tempo a partir do link: [[https:~~/~~/www.epochconverter.com/>>url:https://www.epochconverter.com/]] : 704 704 705 - Belowisheconverterexample678 +Abaixo está o exemplo do conversor 706 706 707 707 [[image:image-20220523001219-12.png||_mstalt="450827" height="298" width="720"]] 708 708 709 709 710 - So,wecanuseAT+TIMESTAMP=1611889405 ordownlink 3060137afd00tosetthecurrenttime2021 – Jan ~-~- 29Friday03:03:25683 +Então, podemos usar AT+TIMESTAMP=1611889405 ou downlink 3060137afd00 para definir a hora atual 2021 – Jan ~-~- 29 Sexta 03:03:25 711 711 712 712 713 -=== 2.6.3 SetDeviceTime===686 +=== 2. 6. 3 Definir a Hora do Dispositivo === 714 714 715 715 716 716 ((( 717 -(% style="color:blue" %)** Therearetwowaystosetdevice'sme:**690 +(% style="color:blue" %)**Existem duas maneiras de definir a hora do dispositivo:** 718 718 ))) 719 719 720 720 ((( 721 -**1. ThroughLoRaWANMACCommand(Default settings)**694 +**~1. Através do comando MAC LoRaWAN (configurações padrão)** 722 722 ))) 723 723 724 724 ((( 725 - Userneed to setSYNCMOD=1toenable synctimeviaMACcommand.698 +O usuário precisa definir SYNCMOD=1 para habilitar o tempo de sincronização via comando MAC. 726 726 ))) 727 727 728 728 ((( 729 - Once LHT65NJoined LoRaWANnetwork,it willsendtheMACcommand (DeviceTimeReq)and the serverwillreplywith(DeviceTimeAns)tosendthecurrenttimetoLHT65N.IfLHT65Nfails togetthetimefromtheserver, LHT65Nwillusetheinternaltime andwaitfornext timerequest (AT+SYNCTDCtosetthetimerequest period,defaultis10 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 não 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). 730 730 ))) 731 731 732 732 ((( 733 -(% style="color:red" %)**Not e: LoRaWAN Serverneedtosupport LoRaWAN v1.0.3(MAC v1.0.3) orhigherto support thisMACcommandfeature, Chirpstack,TTN V3andloriotsupportbut TTN V3 v2doesn'tsupport.Ifserverdoesn'tsupportthis command,itwillthroughawayuplinkpacketwith thiscommand,so userwill losethe packetwithtimerequestfor TTN V3 v2ifSYNCMOD=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 irá através do pacote de uplink away com este comando, então o usuário perderá o pacote com solicitação de tempo para TTN V3 v2 se SYNCMOD=1.** 734 734 ))) 735 735 736 736 737 737 ((( 738 -**2. Manually SetTime**711 +**2. Definir manualmente o tempo** 739 739 ))) 740 740 741 741 ((( 742 - Userneedsto setSYNCMOD=0to manual time, otherwise,the user settimewillbeverwrittenby the timesetby theserver.715 +O usuário precisa definir SYNCMOD=0 como hora manual, caso contrário, o tempo definido pelo usuário será substituído pelo tempo definido pelo servidor. 743 743 ))) 744 744 745 745 746 -=== 2.6.4 Pollsensorvalue ===719 +=== 2.6.4 Valor do sensor de sondagem === 747 747 748 748 749 - Usercanpollsensorvaluebasedontimestampsfromtheserver.Belowishedownlinkcommand.722 +O usuário pode sondar o valor do sensor com base em timestamps do servidor. Abaixo está o comando downlink. 750 750 751 751 (% border="1" cellspacing="5" style="background-color:#f2f2f2; width:428px" %) 752 752 |(% 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** 753 -|(% style="width:58px" %)31|(% style="width:128px" %) Timestampstart|(% style="width:123px" %)Timestampend|(% style="width:116px" %)UplinkInterval726 +|(% style="width:58px" %)31|(% style="width:128px" %)Início do carimbo de data/hora|(% style="width:123px" %)Fim do carimbo de data/hora|(% style="width:116px" %)Intervalo de uplink 754 754 755 - TimestampstartndTimestampenduseUnix TimeStamp formatasmentioned above.Deviceswillreplywithalldata logduringthistime period,use the uplinkinterval.728 +O início do carimbo de data e o fim do carimbo de data e hora usam o formato Unix TimeStamp, conforme mencionado acima. Os dispositivos responderão com todo o registro de dados durante este período de tempo, use o intervalo de uplink. 756 756 757 - For example,downlinkcommand(% _mstmutation="1"%)**31 5FC5F350 5FC6 0160 05**(%%)730 +Por exemplo, o comando downlink **31 5FC5F350 5FC6 0160 05** 758 758 759 - Isto check2020/12/1 07:40:00to2020/12/1 08:40:00's data732 +É verificar 2020/12/1 07:40:00 a 2020/12/1 08:40:00's dados 760 760 761 -Uplink Intern al=5s,means LHT65Nwill sendonepacketvery5s.range 5~~255s.734 +Uplink Interno = 5s, significa que LHT65N enviará um pacote a cada 5s. alcance 5~~255s. 762 762 763 763 764 -=== 2.6.5 DatalogUplinkpayload===737 +=== 2.6.5 Carga útil do Uplink do Datalog === 765 765 766 766 767 - TheDatalog poll replyuplinkwill usebelowpayloadformat.740 +O uplink de resposta à enquete Datalog usará o formato de carga útil abaixo. 768 768 769 -** Retrieval datapayload:**742 +**Carga útil dos dados de recuperação:** 770 770 771 771 (% border="1" cellspacing="4" style="background-color:#f2f2f2; width:480px" %) 772 -|=(% style="width: 60px;background-color:#D9E2F3;color:#0070C0" %)((( 773 -**Size(bytes)** 774 -)))|=(% style="width: 90px;background-color:#D9E2F3;color:#0070C0" %)**2**|=(% style="width: 90px;background-color:#D9E2F3;color:#0070C0" %)**2**|=(% style="width: 70px;background-color:#D9E2F3;color:#0070C0" %)**2**|=(% style="width: 100px;background-color:#D9E2F3;color:#0070C0" %)**1**|=(% style="width: 70px;background-color:#D9E2F3;color:#0070C0" %)**4** 775 -|(% style="width:97px" %)**Value**|(% style="width:123px" %)[[External sensor data>>||anchor="H2.4.6Extvalue"]]|(% style="width:108px" %)[[Built In Temperature>>||anchor="H2.4.3Built-inTemperature"]]|(% style="width:133px" %)[[Built-in Humidity>>||anchor="H2.4.4Built-inHumidity"]]|(% style="width:159px" %)Poll message flag & Ext|(% style="width:80px" %)[[Unix Time Stamp>>||anchor="H2.6.2UnixTimeStamp"]] 745 +|=(% style="width: 60px;background-color:#D9E2F3;color:#0070C0" %)**Tamanho( bytes)**|=(% style="width: 90px;background-color:#D9E2F3;color:#0070C0" %)**2**|=(% style="width: 90px;background-color:#D9E2F3;color:#0070C0" %)**2**|=(% style="width: 70px;background-color:#D9E2F3;color:#0070C0" %)**2**|=(% style="width: 100px;background-color:#D9E2F3;color:#0070C0" %)**1**|=(% style="width: 70px;background-color:#D9E2F3;color:#0070C0" %)**4** 746 +|(% style="width:97px" %)**Valor**|(% style="width:123px" %)[[Dados externos do sensor>>||anchor="H2.4.6Extvalue"]]|(% style="width:108px" %)[[Temperatura incorporada>>||anchor="H2.4.3Built-inTemperature"]]|(% style="width:133px" %)[[Umidade incorporada>>||anchor="H2.4.4Built-inHumidity"]]|(% style="width:159px" %)Sinal da mensagem de sondagem & Ext|(% style="width:80px" %)[[Carimbo Horário do Unix>>||anchor="H2.6.2UnixTimeStamp"]] 776 776 777 777 **Poll message flag & Ext:** 778 778