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Page properties
Content
... ... @@ -1,15 +1,6 @@
1 - (% style="display:none" %)
1 +[[image:http://wiki.dragino.com/xwiki/bin/download/Main/User%20Manual%20for%20LoRaWAN%20End%20Nodes/LHT65N%20--%20LoRaWAN%20Temperature%20%26%20Humidity%20Sensor%20Manual/WebHome/image-20230717152014-10.png?width=339&height=575&rev=1.1||alt="image-20230717152014-10.png"]]
2 2  
3 -(% style="text-align:center" %)
4 -[[image:http://wiki.dragino.com/xwiki/bin/download/Main/User%20Manual%20for%20LoRaWAN%20End%20Nodes/LHT65N%20LoRaWAN%20Temperature%20%26%20Humidity%20Sensor%20Manual/WebHome/image-20230717152014-10.png?width=339&height=575&rev=1.1||alt="image-20230717152014-10.png" height="513" width="302"]]
5 5  
6 -
7 -
8 -
9 -
10 -
11 -
12 -
13 13  **Índice:**
14 14  
15 15  {{toc/}}
... ... @@ -26,14 +26,19 @@
26 26  (((
27 27  **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.
28 28  
20 +
29 29  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.
30 30  
23 +
31 31  LHT65N tem uma bateria embutida de 2400mAh não recarregável que pode ser usada por até 10 anos*.
32 32  
26 +
33 33  LHT65N é totalmente compatível com o protocolo LoRaWAN v1.0.3 Classe A, ele pode trabalhar com um gateway LoRaWAN padrão.
34 34  
29 +
35 35  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.
36 36  
32 +
37 37  ~* A vida real da bateria depende de quantas vezes enviar dados, consulte o capítulo do analisador da bateria.
38 38  )))
39 39  
... ... @@ -52,6 +52,7 @@
52 52  * LED de três cores para indicar o estado de funcionamento
53 53  * Recurso de registo de dados (máximo de 3328 registos)
54 54  
51 +
55 55  == 1.3 Especificação ==
56 56  
57 57  
... ... @@ -76,6 +76,7 @@
76 76  * ±2°C precisão de -55°C a +125°C
77 77  * Faixa de operação: -55 °C ~~ 125 °C
78 78  
76 +
79 79  = 2. Conecte LHT65N ao servidor IoT =
80 80  
81 81  == 2.1 Como funciona o LHT65N? ==
... ... @@ -84,6 +84,7 @@
84 84  (((
85 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.
86 86  
85 +
87 87  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.
88 88  )))
89 89  
... ... @@ -106,10 +106,11 @@
106 106  O LHT65N é definido no modo de sono profundo por padrão; O botão ACT na frente é para alternar para diferentes modos:
107 107  )))
108 108  
108 +
109 109  [[image:image-20230717144740-2.png||height="391" width="267"]]
110 110  
111 111  (% border="1" cellspacing="4" style="background-color:#f2f2f2; width:510px" %)
112 -|=(% style="width: 167px;background-color:#D9E2F3;color:#0070C0" %)**Comportamento no ACT**|=(% style="width: 127px;background-color:#D9E2F3;color:#0070C0" %)**Função**|=(% style="width: 215px;background-color:#D9E2F3;color:#0070C0" %)**Acção**
112 +|=(% 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**
113 113  |(% 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.
114 114  |(% 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.
115 115  O led verde ligará solidamente por 5 segundos após a junção na rede.
... ... @@ -226,6 +226,7 @@
226 226  
227 227  * 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.)
228 228  
229 +
229 229  === 2.4.1 Decodificador em TTN V3 ===
230 230  
231 231  
... ... @@ -262,6 +262,8 @@
262 262  * Status BAT=(0Xcba4>>14)&0xFF=11 (BIN), muito bom
263 263  * Tensão da bateria = 0xCBA4 & 0x3FFF = 0x0BA4 = 2980mV
264 264  
266 +
267 +
265 265  === 2.4.3 Temperatura interna ===
266 266  
267 267  
... ... @@ -273,6 +273,7 @@
273 273  
274 274  * Temperatura: (0xF5C6-65536)/100=-26,18ÿ
275 275  
279 +
276 276  (% style="display:none" %)
277 277  
278 278  === 2.4.4 Umidade interna ===
... ... @@ -282,6 +282,7 @@
282 282  
283 283  * Umidade: 0x025C/10=60,4%
284 284  
289 +
285 285  (% style="display:none" %)
286 286  
287 287  === 2.4.5 Ext # ===
... ... @@ -366,11 +366,14 @@
366 366  |(% 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]**
367 367  |(% 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)
368 368  
369 -* **Bandeira da mensagem da enquete:       **1: Esta mensagem é uma resposta da mensagem da enquete, 0: significa que esta é uma ligação uplink normal.
370 -* **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.
371 -* **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)
372 372  
375 +* **Bandeira da mensagem da enquete:  **1: Esta mensagem é uma resposta da mensagem da enquete, 0: significa que esta é uma ligação uplink normal.
376 +* **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.
377 +* **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)
373 373  
379 +
380 +
381 +
374 374  ==== 2.4.6.3 Ext~=6, Sensor ADC (use com cabo E2) ====
375 375  
376 376  
... ... @@ -582,6 +582,7 @@
582 582  * (% 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.
583 583  * (% 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)
584 584  
593 +
585 585  == 2.5 Mostrar dados sobre o Datacake ==
586 586  
587 587  
... ... @@ -994,6 +994,7 @@
994 994  * LED VERMELHO quando o sensor externo não está conectado
995 995  * Para cada downlink de sucesso, o LED PURPLE piscará uma vez
996 996  
1006 +
997 997  == 2.9 Instalação ==
998 998  
999 999  
... ... @@ -1084,6 +1084,7 @@
1084 1084  * Deriva a longo prazo: < 0,02 °C/ano
1085 1085  * Faixa de operação: 0 ~~ 96% RH
1086 1086  
1097 +
1087 1087  = 4. Configurar LHT65N através do comando AT ou LoRaWAN downlink =
1088 1088  
1089 1089  
... ... @@ -1153,6 +1153,7 @@
1153 1153  
1154 1154  * **Exemplo 2: Downlink Carga útil: 0100003C**      ~/~/ Definir Intervalo de Transmissão (TDC) = 60 segundos
1155 1155  
1167 +
1156 1156  == 4.2 Definir o Modo do Sensor Externo ==
1157 1157  
1158 1158  
... ... @@ -1178,6 +1178,7 @@
1178 1178  
1179 1179  * 0xA20702003c: O mesmo que AT+SETCNT=60
1180 1180  
1193 +
1181 1181  == 4.3 Activar/desactivar a ligação ascendente ID da sonda de temperatura ==
1182 1182  
1183 1183  
... ... @@ -1209,6 +1209,7 @@
1209 1209  * **0xA800**  **~-~->** AT+PID=0
1210 1210  * **0xA801**     **~-~->** AT+PID=1
1211 1211  
1225 +
1212 1212  == 4.4 Definir a Senha ==
1213 1213  
1214 1214  
... ... @@ -1268,6 +1268,7 @@
1268 1268  
1269 1269  * Não há nenhum comando downlink para definir como modo de suspensão.
1270 1270  
1285 +
1271 1271  == 4.7 Definir a hora do sistema ==
1272 1272  
1273 1273  
... ... @@ -1374,6 +1374,7 @@
1374 1374  
1375 1375  * Exemplo: 0xA301  ~/~/ O mesmo que AT+CLRDTA
1376 1376  
1392 +
1377 1377  == 4.13 Enviar automaticamente mensagens sem ACK ==
1378 1378  
1379 1379  
... ... @@ -1391,6 +1391,7 @@
1391 1391  
1392 1392  * Exemplo: 0x3401 ~/~/ O mesmo que AT+PNACKMD=1
1393 1393  
1410 +
1394 1394  == 4.14 Comando WMOD modificado para sensor externo TMP117 ou DS18B20 alarme de temperatura (desde firmware 1.3.0) ==
1395 1395  
1396 1396  
... ... @@ -1703,6 +1703,7 @@
1703 1703  
1704 1704  * (% style="color:red" %)**E3**(%%): Sonda de Temperatura Externa
1705 1705  
1723 +
1706 1706  = 8. Informação da Embalagem =
1707 1707  
1708 1708  
... ... @@ -1716,11 +1716,13 @@
1716 1716  * Tamanho do dispositivo: 10 x 10 x 3,5 mm
1717 1717  * Peso do dispositivo: 120,5g
1718 1718  
1737 +
1719 1719  = 9. Material de referência =
1720 1720  
1721 1721  
1722 1722  * [[Folha de dados, fotografias, descodificador, firmware>>https://www.dropbox.com/sh/una19zsni308dme/AACOKp6J2RF5TMlKWT5zU3RTa?dl=0]]
1723 1723  
1743 +
1724 1724  = 10. Aviso FCC =
1725 1725  
1726 1726