Netvox R900A01O1 ເຊັນເຊີອຸນຫະພູມແລະຄວາມຊຸ່ມຊື່ນໄຮ້ສາຍ

ຂໍ້ມູນຈໍາເພາະຂອງຜະລິດຕະພັນ
- ຕົວແບບ: R900A01O1
- ປະເພດ: ເຊັນເຊີອຸນຫະພູມແລະຄວາມຊຸ່ມຊື່ນໄຮ້ສາຍ
- ຜົນຜະລິດ: 1 x Digital Output
ຄໍາແນະນໍາການນໍາໃຊ້ຜະລິດຕະພັນ
ລິຂະສິດ©Netvox Technology Co., Ltd
ເອກະສານນີ້ປະກອບດ້ວຍຂໍ້ມູນທາງເທັກນິກທີ່ເປັນເຈົ້າຂອງເຊິ່ງເປັນຊັບສິນຂອງ NETVOX Technology. ມັນຈະຕ້ອງຖືກຮັກສາໄວ້ດ້ວຍຄວາມconfidenceັ້ນໃຈຢ່າງເຂັ້ມງວດແລະຈະບໍ່ຖືກເປີດເຜີຍຕໍ່ກັບພາກສ່ວນອື່ນ, ທັງorົດຫຼືບາງສ່ວນ, ໂດຍບໍ່ໄດ້ຮັບອະນຸຍາດເປັນລາຍລັກອັກສອນຈາກ NETVOX Technology. ຂໍ້ມູນຈໍາເພາະອາດຈະມີການປ່ຽນແປງໂດຍບໍ່ມີການແຈ້ງລ່ວງ ໜ້າ.
ແນະນຳ
R900A01O1 ແມ່ນເຊັນເຊີອຸນຫະພູມແລະຄວາມຊຸ່ມຊື່ນແບບໄຮ້ສາຍທີ່ມີຜົນຜະລິດດິຈິຕອນ. ມັນສົ່ງສັນຍານດິຈິຕອນໄປຫາອຸປະກອນພາກສ່ວນທີສາມເມື່ອອຸນຫະພູມຫຼືຄວາມຊຸ່ມຊື່ນເກີນຂອບເຂດ. ມີເຖິງ 7 ທາງເລືອກການຕິດຕັ້ງທີ່ມີຄວາມຍືດຫຍຸ່ນ, R900A01O1 ປະສົມປະສານໄດ້ຢ່າງງ່າຍດາຍເຂົ້າໄປໃນສະພາບແວດລ້ອມຕ່າງໆ. ນອກຈາກນັ້ນ, ດ້ວຍການຮອງຮັບແອັບ Nevox NFC, ຜູ້ໃຊ້ສາມາດຕັ້ງຄ່າການຕັ້ງຄ່າ, ອັບເດດເຟີມແວ ແລະເຂົ້າເຖິງຂໍ້ມູນໄດ້ຢ່າງງ່າຍດາຍໂດຍການແຕະສະມາດໂຟນຂອງເຂົາເຈົ້າໃສ່ອຸປະກອນ.
ເທັກໂນໂລຍີໄຮ້ສາຍ LoRa
LoRa ເປັນເຕັກໂນໂລຊີການສື່ສານໄຮ້ສາຍທີ່ມີຊື່ສຽງສໍາລັບການສົ່ງທາງໄກແລະການໃຊ້ພະລັງງານຕ່ໍາ. ເມື່ອປຽບທຽບກັບວິທີການສື່ສານອື່ນໆ, ເຕັກນິກການຂະຫຍາຍ spectrum ຂອງ LoRa ຂະຫຍາຍໄລຍະການສື່ສານຢ່າງຫຼວງຫຼາຍ. ມັນສາມາດຖືກນໍາໃຊ້ຢ່າງກວ້າງຂວາງໃນທຸກກໍລະນີທີ່ຕ້ອງການການສື່ສານໄຮ້ສາຍທາງໄກແລະຂໍ້ມູນຕ່ໍາ. ຕົວຢ່າງample, ການອ່ານແມັດອັດຕະໂນມັດ, ການກໍ່ສ້າງອຸປະກອນອັດຕະໂນມັດ, ລະບົບຄວາມປອດໄພໄຮ້ສາຍ, ແລະການຕິດຕາມອຸດສາຫະກໍາ. ມັນມີລັກສະນະເຊັ່ນຂະຫນາດນ້ອຍ, ການນໍາໃຊ້ພະລັງງານຕ່ໍາ, ໄລຍະການສາຍສົ່ງຍາວ, ຄວາມສາມາດຕ້ານການແຊກແຊງທີ່ເຂັ້ມແຂງ, ແລະອື່ນໆ.
LoRaWAN
LoRaWAN ໃຊ້ເທກໂນໂລຍີ LoRa ເພື່ອກໍານົດມາດຕະຖານມາດຕະຖານທີ່ສິ້ນສຸດເພື່ອຮັບປະກັນການເຮັດວຽກຮ່ວມກັນລະຫວ່າງອຸປະກອນແລະປະຕູຈາກຜູ້ຜະລິດທີ່ແຕກຕ່າງກັນ.
ຮູບລັກສະນະ


ຄຸນສົມບັດ
- ຂັບເຄື່ອນໂດຍ 2 * 3.6V ER18505 ຫມໍ້ໄຟ (ຍັງສະຫນັບສະຫນູນຫມໍ້ໄຟ ER14505 ກັບກໍລະນີແປງຫມໍ້ໄຟ)
- ຮອງຮັບສະວິດແມ່ເຫຼັກເພື່ອເປີດ/ປິດ ແລະຣີເຊັດອຸປະກອນຈາກໂຮງງານ
- ສູງເຖິງ 7 ວິທີການຕິດຕັ້ງສໍາລັບປະເພດຂອງສະຖານະການທີ່ແຕກຕ່າງກັນ
- ສົ່ງສັນຍານດິຈິຕອລຕາມເກນຂອງອຸນຫະພູມ ແລະ ຄວາມຊຸ່ມຊື່ນ
- ລາຍງານເມື່ອອຸປະກອນຕັດການເຊື່ອມຕໍ່ຈາກເຄືອຂ່າຍ
- ຮອງຮັບ NFC. ຕັ້ງຄ່າ ແລະອັບເກຣດເຟີມແວໃນແອັບ Nevox NFC
- ເກັບຂໍ້ມູນໄດ້ເຖິງ 10000 ຈຸດ
- LoRaWANTM Class A ເຂົ້າກັນໄດ້
- ຄວາມຖີ່ຂອງການແຜ່ກະຈາຍ hopping spectrum
- ຕົວກໍານົດການກໍາຫນົດຄ່າສາມາດໄດ້ຮັບການກໍາຫນົດຄ່າຜ່ານແພລະຕະຟອມຊອບແວພາກສ່ວນທີສາມ, ຂໍ້ມູນສາມາດອ່ານໄດ້, ແລະໂມງປຸກສາມາດໄດ້ຮັບການກໍານົດໂດຍຜ່ານຂໍ້ຄວາມ SMS ແລະອີເມລ໌ (ທາງເລືອກ)
- ໃຊ້ໄດ້ກັບແພລດຟອມພາກສ່ວນທີສາມ: Actility/ThingPark, TTN, MyDevices/Cayenne
- ການໃຊ້ພະລັງງານຕໍ່າ ແລະອາຍຸແບັດເຕີຣີດົນກວ່າ
ໝາຍເຫດ: ອາຍຸແບັດເຕີຣີແມ່ນກຳນົດໂດຍຄວາມຖີ່ຂອງການລາຍງານຂອງເຊັນເຊີ ແລະຕົວແປອື່ນໆ, ກະລຸນາເຂົ້າໄປເບິ່ງ http://www.netvox.com.tw/electric/electriccalc.html ສໍາລັບຊີວິດຫມໍ້ໄຟແລະການຄິດໄລ່.
ຄໍາແນະນໍາການຕິດຕັ້ງ
ເປີດ / ປິດ
| ເປີດເຄື່ອງ | ໃສ່ແບດເຕີຣີ້ 2* ER18505 ຫຼື 2* ER14505 ແບດເຕີຣີ້ກັບກ່ອງແປງຫມໍ້ໄຟ. |
| ປິດເຄື່ອງ | ເອົາແບັດເຕີລີອອກ. |
ປຸ່ມຟັງຊັນ
| ເປີດ | ກົດປຸ່ມຟັງຊັນຄ້າງໄວ້ເປັນເວລາ 3 ວິນາທີຈົນກ່ວາຕົວຊີ້ບອກສີຂຽວກະພິບຄັ້ງດຽວ. |
|
ປິດ |
ຂັ້ນຕອນທີ 1. ກົດປຸ່ມຫນ້າທີ່ຄ້າງໄວ້ສໍາລັບການ 5 ວິນາທີຈົນກ່ວາຕົວຊີ້ວັດສີຂຽວກະພິບຫນຶ່ງຄັ້ງ. ຂັ້ນຕອນທີ 2. ປ່ອຍປຸ່ມຫນ້າທີ່ແລະກົດສັ້ນໃນ 5 ວິນາທີ.
ຂັ້ນຕອນທີ 3. ຕົວຊີ້ບອກສີຂຽວກະພິບ 5 ເທື່ອ. R900 ປິດ. |
|
ຣີເຊັດເປັນຄ່າໂຮງງານ |
ຂັ້ນຕອນທີ 1. ກົດປຸ່ມຫນ້າທີ່ຄ້າງໄວ້ສໍາລັບການ 10 ວິນາທີ. ຕົວຊີ້ວັດສີຂຽວກະພິບ 5 ຄັ້ງໃນທຸກໆ XNUMX ວິນາທີ.
ຂັ້ນຕອນທີ 2. ປ່ອຍປຸ່ມຫນ້າທີ່ແລະສັ້ນກົດມັນໃນ 5 ວິນາທີ. ຂັ້ນຕອນທີ 3. ຕົວຊີ້ບອກສີຂຽວກະພິບ 20 ເທື່ອ. R900 ຖືກຣີເຊັດຈາກໂຮງງານ ແລະປິດ. |
Magnetic switch
| ເປີດ | ຖືແມ່ເຫຼັກຢູ່ໃກ້ກັບ R900 ເປັນເວລາ 3 ວິນາທີຈົນກ່ວາຕົວຊີ້ວັດສີຂຽວກະພິບຄັ້ງດຽວ. |
|
ປິດ |
ຂັ້ນຕອນ 1. ຖືແມ່ເຫຼັກຢູ່ໃກ້ກັບ R900 ເປັນເວລາ 5 ວິນາທີ. ຕົວຊີ້ວັດສີຂຽວກະພິບຄັ້ງດຽວ. ຂັ້ນຕອນທີ 2. ເອົາແມ່ເຫຼັກອອກແລະເຂົ້າໃກ້ R900 ໃນ 5 ວິນາທີ.
ຂັ້ນຕອນທີ 3. ຕົວຊີ້ບອກສີຂຽວກະພິບ 5 ເທື່ອ. R900 ປິດ. |
|
ຣີເຊັດເປັນຄ່າໂຮງງານ |
ຂັ້ນຕອນ 1. ຖືແມ່ເຫຼັກຢູ່ໃກ້ກັບ R900 ເປັນເວລາ 10 ວິນາທີ. ຕົວຊີ້ວັດສີຂຽວກະພິບ 5 ຄັ້ງໃນທຸກໆ XNUMX ວິນາທີ.
ຂັ້ນຕອນທີ 2. ເອົາແມ່ເຫຼັກອອກແລະເຂົ້າໃກ້ R900 ໃນ 5 ວິນາທີ. ຂັ້ນຕອນທີ 3. ຕົວຊີ້ບອກສີຂຽວກະພິບ 20 ເທື່ອ. R900 ຖືກຣີເຊັດຈາກໂຮງງານ ແລະປິດ. |
ໝາຍເຫດ:
- ເອົາອອກແລະໃສ່ຫມໍ້ໄຟ; ອຸປະກອນຖືກປິດໂດຍຄ່າເລີ່ມຕົ້ນ.
- 5 ວິນາທີຫຼັງຈາກເປີດເຄື່ອງ, ອຸປະກອນຈະຢູ່ໃນໂໝດທົດສອບວິສະວະກຳ.
- ໄລຍະເປີດ/ປິດຄວນຈະເປັນປະມານ 10 ວິນາທີເພື່ອຫຼີກເວັ້ນການແຊກແຊງຂອງ capacitor inductance ແລະອົງປະກອບການເກັບຮັກສາພະລັງງານອື່ນໆ.
- ຫຼັງຈາກຖອດແບດເຕີຣີອອກແລ້ວ, ອຸປະກອນຍັງສາມາດເຮັດວຽກໄດ້ໄລຍະໜຶ່ງຈົນກ່ວາພະລັງງານທີ່ສະໜອງໃຫ້ໂດຍ supercapacitor ໝົດ.
ເຂົ້າຮ່ວມເຄືອຂ່າຍ
|
ຄັ້ງທໍາອິດທີ່ເຂົ້າຮ່ວມເຄືອຂ່າຍ |
ເປີດອຸປະກອນເພື່ອຊອກຫາເຄືອຂ່າຍ.
ຕົວຊີ້ວັດສີຂຽວຢູ່ໃນສໍາລັບ 5 ວິນາທີ: ຜົນສໍາເລັດ. ຕົວຊີ້ວັດສີຂຽວຍັງຄົງປິດ: ລົ້ມເຫລວ. |
| ເຄີຍເຂົ້າຮ່ວມເຄືອຂ່າຍມາກ່ອນ
(ອຸປະກອນບໍ່ໄດ້ຖືກຣີເຊັດເປັນຄ່າໂຮງງານ.) |
ເປີດອຸປະກອນເພື່ອຊອກຫາເຄືອຂ່າຍ.
ຕົວຊີ້ວັດສີຂຽວຄົງຢູ່ສໍາລັບ 5 ວິນາທີ: Success.s. ຕົວຊີ້ວັດສີຂຽວຍັງຄົງປິດ: ລົ້ມເຫລວ. |
|
ລົ້ມເຫລວໃນການເຂົ້າຮ່ວມເຄືອຂ່າຍ |
(1) ກະລຸນາປິດອຸປະກອນ ແລະຖອດແບດເຕີຣີອອກເພື່ອປະຢັດພະລັງງານ.
(2) ກະລຸນາກວດເບິ່ງຂໍ້ມູນການຢັ້ງຢືນອຸປະກອນຢູ່ໃນປະຕູ ຫຼືປຶກສາຜູ້ໃຫ້ບໍລິການເຊີບເວີຂອງທ່ານ. |
| ປຸ່ມຟັງຊັນ | |
|
ສັ້ນ: ໄດ້ ອຸປະກອນ |
ມັນຢູ່ໃນເຄືອຂ່າຍ.
ຕົວຊີ້ວັດສີຂຽວກະພິບຄັ້ງດຽວ. 6 ວິນາທີຫຼັງຈາກ sampling ແມ່ນສໍາເລັດ, ອຸປະກອນລາຍງານຊຸດຂໍ້ມູນ. ອຸປະກອນບໍ່ໄດ້ຢູ່ໃນເຄືອຂ່າຍ. ຕົວຊີ້ວັດສີຂຽວຍັງຄົງປິດ. |
| ຫມາຍເຫດ: ປຸ່ມຟັງຊັນບໍ່ເຮັດວຽກໃນລະຫວ່າງ sampລິງ. | |
| Magnetic switch | |
|
ຍ້າຍແມ່ເຫຼັກໄປໃກ້ກັບສະວິດ ແລະເອົາມັນອອກ |
ອຸປະກອນຢູ່ໃນເຄືອຂ່າຍ
ຕົວຊີ້ວັດສີຂຽວກະພິບຄັ້ງດຽວ. 6 ວິນາທີຫຼັງຈາກ sampling ແມ່ນສໍາເລັດ, ອຸປະກອນລາຍງານຊຸດຂໍ້ມູນ. ອຸປະກອນບໍ່ໄດ້ຢູ່ໃນເຄືອຂ່າຍ. ຕົວຊີ້ວັດສີຂຽວຍັງຄົງປິດ. |
| ໂໝດນອນ | |
|
ອຸປະກອນເປີດຢູ່ ແລະຢູ່ໃນເຄືອຂ່າຍ. |
ໄລຍະເວລານອນ: ໄລຍະຫ່າງນາທີ.
ເມື່ອການປ່ຽນແປງລາຍງານເກີນຄ່າການຕັ້ງຄ່າຫຼືສະຖານະປ່ຽນແປງ: ສົ່ງລາຍງານຂໍ້ມູນໂດຍອີງໃສ່ໄລຍະ Min. |
| ຕ່ ຳtage ປຸກ | |
| ລະດັບສຽງຕ່ ຳtage | 3.2V |
ບົດລາຍງານຂໍ້ມູນ
35 ວິນາທີຫຼັງຈາກເປີດອຸປະກອນແລ້ວ, ມັນຈະສົ່ງແພັກເກັດສະບັບ ແລະຂໍ້ມູນ, ລວມທັງພະລັງງານຫມໍ້ໄຟ, ອຸນຫະພູມ, ແລະຄວາມຊຸ່ມຊື່ນ.
ການຕັ້ງຄ່າເລີ່ມຕົ້ນ
- ໄລຍະຫ່າງຕ່ຳ = 0x0384 (900ວິ)
- ໄລຍະຫ່າງສູງສຸດ = 0x0384 (900s) // ບໍ່ຄວນໜ້ອຍກວ່າ 30 ວິນາທີ TemperatureChange = 0x0064 (1°C)
- ການປ່ຽນແປງຄວາມຊຸ່ມຊື່ນ 0x0064 (1%)
ໝາຍເຫດ:
- ຖ້າບໍ່ມີການປັບຄ່າສຳເລັດ, ອຸປະກອນຈະສົ່ງຂໍ້ມູນໂດຍອີງໃສ່ການຕັ້ງຄ່າເລີ່ມຕົ້ນ.
- ກະລຸນາເບິ່ງເອກະສານຄໍາສັ່ງຂອງຄໍາຮ້ອງສະຫມັກ Nevox LoRaWAN ແລະ Nevox LoRa Command Resolver http://www.netvox.com.cn:8888/cmddoc ເພື່ອແກ້ໄຂຂໍ້ມູນ uplink.
ການຕັ້ງຄ່າບົດລາຍງານຂໍ້ມູນແລະໄລຍະການສົ່ງແມ່ນດັ່ງຕໍ່ໄປນີ້:
| ໄລຍະຫ່າງຂັ້ນຕ່ຳ (ຫົວໜ່ວຍ: ວິນາທີ) | ໄລຍະຫ່າງສູງສຸດ (ຫົວໜ່ວຍ: ວິນາທີ) |
ການປ່ຽນແປງທີ່ສາມາດລາຍງານໄດ້ |
ການປ່ຽນແປງໃນປະຈຸບັນ ≥ ການປ່ຽນແປງທີ່ສາມາດລາຍງານໄດ້ | ການປ່ຽນແປງໃນປະຈຸບັນ
ການປ່ຽນແປງທີ່ສາມາດລາຍງານໄດ້ |
| ຕົວເລກລະຫວ່າງ
30 ຫາ 65535 |
ຕົວເລກລະຫວ່າງ
ເວລາຂັ້ນຕ່ຳເປັນ 65535 |
ບໍ່ສາມາດເປັນ 0 |
ລາຍງານ
ຕໍ່ໄລຍະຫ່າງຂັ້ນຕ່ ຳ |
ລາຍງານ
ຕໍ່ໄລຍະຫ່າງສູງສຸດ |
Example ຂອງ ReportDataCmd
Fport: 0x16
| ໄບຕ໌ | 1 | 2 | 1 | Var (ຄວາມຍາວຕາມ payload) |
| ຮຸ່ນ | ປະເພດອຸປະກອນ | ປະເພດລາຍງານ | ຂໍ້ມູນ NetvoxPayLoadData |
- ລຸ້ນ – 1 bytes – 0x03—ສະບັບຂອງ NevoxLoRaWAN Application Command Version
- DeviceType – 2 bytes – ປະເພດອຸປະກອນຂອງອຸປະກອນ
- ປະເພດອຸປະກອນແມ່ນລະບຸໄວ້ໃນ Netvox LoRaWAN Application Device Type V3.0.doc.
- ReportType – 1 byte – ການນຳສະເໜີຂອງ NetvoxPayLoadData, ອີງຕາມປະເພດອຸປະກອນ
- NetvoxPayLoadData – Var bytes (ຄວາມຍາວຕາມ payload)
ເຄັດລັບ
- ຫມໍ້ໄຟ Voltage
- ປະລິມານtagຄ່າ e ແມ່ນ bit 0 – bit 6, bit 7 = 0 ແມ່ນປົກກະຕິ voltage, ແລະ bit 7=1 ແມ່ນ vol ຕ່ໍາtage.
- ແບດເຕີຣີ = 0xA0, ໄບນາຣີ = 1010 0000, ຖ້າບິດ 7 = 1, ມັນຫມາຍຄວາມວ່າ vol ຕ່ໍາ.tage.
- vol ຕົວຈິງtage ແມ່ນ 0010 0000 = 0x20 = 32, 32*0.1v = 3.2v.
- ແພັກເກດສະບັບ
- ເມື່ອ Report Type = 0x00 ເປັນແພັກເກັດເວີຊັ່ນເຊັ່ນ 030111000A0120250424, ເວີຊັ່ນເຟີມແວແມ່ນ 2025.04.24.
- ຊຸດຂໍ້ມູນ
- ເມື່ອ Report Type=0x01 ແມ່ນຊຸດຂໍ້ມູນ.
- ຄ່າລົງນາມ
ເມື່ອອຸນຫະພູມເປັນລົບ, 2 ບວກຄວນຖືກຄິດໄລ່.
|
ອຸປະກອນ |
ປະເພດອຸປະກອນ | ປະເພດລາຍງານ |
NeyvoxPayLoadData |
||||
|
R900A01O1 |
0x0111 |
0x01 |
ແບັດເຕີຣີ (1 Byte, ໜ່ວຍ: 0.1V) |
ອຸນຫະພູມ (ເຊັນ 2 Bytes, ຫົວໜ່ວຍ: 0.01°C) |
ຄວາມຊຸ່ມຊື່ນ (2 Bytes, ຫົວໜ່ວຍ: 0.01%) |
ເກນໂມງປຸກ (1 Byte) Bit0_LowTemperatureAlarm, Bit1_HighTemperatureAlarm, Bit2_LowHumidityAlarm, Bit3_HighHumidityAlarm, Bit4-7: ສະຫງວນໄວ້ |
ShockTamperAlarm (1 Byte) 0x00_NoAlarm, 0x01_Alarm |
Example ຂອງ Uplink: 03011101240DAC19640000
- 1st Byte (03): ຮຸ່ນ
- Byte ທີ 2 ທີ 3 (0111): ປະເພດອຸປະກອນ - R900A01O1
- ທີ 4 (01): ປະເພດລາຍງານ
- 5th Byte (24): Battery-3.6V 24 (Hex) = 36 (Dec), 36* 0.1v = 3.6V
- 6th – 7th Byte (0DAC): ອຸນຫະພູມ −35°C 0DAC (Hex) = 3500 (Dec), 3500* 0.01°C = 35°C 8th –9th Byte (1964): ຄວາມຊຸ່ມຊື່ນ-65% 1964 (Hex) = 6500°C = 6500% 0.01%
- 10 Byte (00): ThresholdAlarm - ບໍ່ມີໂມງປຸກ
- 11th Byte (00): ShockTamperAlarm — ບໍ່ມີການປຸກ
Example ຂອງ ConfigureCmd
Fport: 0x17
| ໄບຕ໌ | 1 | 2 | Var (ຄວາມຍາວຕາມ payload) |
| CmdID | ປະເພດອຸປະກອນ | ຂໍ້ມູນ NetvoxPayLoadData |
- CmdID – 1 byte
- DeviceType – 2 bytes – ປະເພດອຸປະກອນຂອງອຸປະກອນ
ປະເພດອຸປະກອນແມ່ນລະບຸໄວ້ໃນ Netvox LoRaWAN Application 3.0.doc
- NetvoxPayLoadData– var bytes Var bytes (ຄວາມຍາວຕາມ payload)
| ລາຍລະອຽດ | ອຸປະກອນ | Cmd ID | ປະເພດອຸປະກອນ | ຂໍ້ມູນ NetvoxPayLoadData | ||||||
| ConfigReport | ເວລາຕ່ ຳ ສຸດ | ເວລາສູງສຸດ | ການປ່ຽນແປງອຸນຫະພູມ | ການປ່ຽນແປງຄວາມຊຸ່ມຊື່ນ | ||||||
| ຖາມ | 0x01 | (2 Bytes, ຫົວໜ່ວຍ: s) | (2 Bytes, ຫົວໜ່ວຍ: s) | (2 Bytes, ຫົວໜ່ວຍ: 0.01°C) | (2 Bytes,
ຫົວໜ່ວຍ: 0.01%) |
|||||
| ConfigReport Rsp | 0x81 | ສະຖານະ (0x00_success) | ||||||||
| ReadConfigR | ||||||||||
| ລາຍງານReq | 0x02ReadConfigReportRsp | |||||||||
| sp |
0x82 |
ເວລາຕ່ ຳ ສຸດ
(2 Bytes, ຫົວໜ່ວຍ: s) |
ເວລາສູງສຸດ
(2 Bytes, ຫົວໜ່ວຍ: s) |
ການປ່ຽນແປງອຸນຫະພູມ (2 Bytes,
ຫນ່ວຍບໍລິການ: 0.01°C) |
ການປ່ຽນແປງຄວາມຊຸ່ມຊື່ນ (2 Bytes,
ຫົວໜ່ວຍ: 0.01%) |
|||||
| SetShockSens | ||||||||||
| ຫຼືSensitivityR | 0x03 | ShockSensorSensitivity (1 Byte) | ||||||||
| eq | ||||||||||
| SetShockSens | ||||||||||
| ຫຼືSensitivityR | 0x83 | ສະຖານະ (0x00_success) | ||||||||
| sp | R900A
01O1 |
0x0111 |
||||||||
| GetShockSen | ||||||||||
| sorSensitivity | 0x04 | |||||||||
| ຖາມ | ||||||||||
| GetShockSen | ||||||||||
| sorSensitivity | 0x84 | ShockSensorSensitivity (1 Byte) | ||||||||
| ຕອບ | ||||||||||
| BindAlarmSource | ||||||||||
| (1 Byte) | ||||||||||
| DigitalOutPutType | Bit0_LowTemperature | |||||||||
|
ConfigDigital OutPutReq |
0x05 |
(1 Byte) 0x00_NormalallyLow Level 0x01_NormalallyHigh Level |
OutPulseTime (1 Byte, ຫົວໜ່ວຍ: s) |
ປຸກ
Bit1_ໂມງປຸກອຸນຫະພູມສູງ Bit2_LowHumidityAla rm Bit3_HighHumidityAla |
ຊ່ອງ (1 Byte)
0x00_Channel1 0x01_Channle2 |
|||||
| rm | ||||||||||
| Bit4-7: ສະຫງວນໄວ້ | ||||||||||
| ConfigDigital OutPutRsp |
0x85 |
ສະຖານະ (0x00_success) |
||||||
| ອ່ານ ConfigDigital OutputReq |
0x06 |
Channel (1Byte) 0x00_Channel1 0x01_Channle2 | ||||||
|
ອ່ານ ConfigDigital OutputRsp |
0x86 |
DigitalOutputType (1 Byte) 0x00_NormalallyLow Level 0x01_NormalallyHigh Level |
OutPulseTime (1 Byte, ຫົວໜ່ວຍ: s) |
BindAlarmSource (1 Byte) Bit0_LowTemperature
ປຸກ Bit1_HighTemperature ປຸກ Bit2_LowHumidityAla rm, Bit3_HighHumidityAlarm, Bit4-7: ສະຫງວນໄວ້ |
ຊ່ອງ (1 Byte) 0x00_Channel1 0x01_Channle2 |
|||
|
TriggerDigital OutPutReq |
0x07 |
OutPulseTime (1 Byte, ຫົວໜ່ວຍ: s) |
Channel (1Byte) 0x00_Channel1 0x01_Channle2 | |||||
| TriggerDigital OutPutRsp |
0x87 |
ສະຖານະ (0x00_success) |
||||||
- ຕັ້ງຄ່າຕົວກໍານົດການອຸປະກອນ
- MinTime = 0x003C (60s), MaxTime = 0x003C (60s),
- TemperatureChange = 0x012C (3°C), HumidityChange = 0x01F4 (5%)
- Downlink: 010111003C003C012C01F4
- ຄໍາຕອບ: 81011100 (ຄວາມສຳເລັດໃນການຕັ້ງຄ່າ) 81011101 (ການຕັ້ງຄ່າລົ້ມເຫລວ)
- ອ່ານຕົວກໍານົດການອຸປະກອນ
- ລິ້ງດາວ: 020111
- Response: 820111003C003C012C01F4
- ຕັ້ງຄ່າ ShockSensorSensitivity = 0x14 (20)
- ລິ້ງດາວ: 03011114
- ຄໍາຕອບ: 83011100 (ຄວາມສຳເລັດໃນການຕັ້ງຄ່າ) 83011101 (ການຕັ້ງຄ່າລົ້ມເຫລວ)
- ໝາຍເຫດ: ShockSensorSensitivity range = 0x01 ຫາ 0x14 0xFF (ປິດການໃຊ້ງານເຊັນເຊີການສັ່ນສະເທືອນ)
- ອ່ານ ShockSensorSensitivity
- ລິ້ງດາວ: 040111
- ຄໍາຕອບ: 84011114 (ພາລາມິເຕີປະຈຸບັນຂອງອຸປະກອນ)
- ກຳນົດຄ່າ DigitalOutputType = 0x00 (NormallyLowLevel),
- OutPulseTime = 0xFF (ປິດການໃຊ້ງານໄລຍະເວລາກຳມະຈອນ),
- BindAlarmSource = 0x01 = 0000 0001 (BIN) Bit0_LowTemperatureAlarm = 1
- (ເມື່ອ LowTemperatureAlarm ຖືກກະຕຸ້ນ, DO ສົ່ງສັນຍານອອກ) Channel = 0x00_Channel1
- Downlink: 05011100FF0100
- ຄໍາຕອບ: 85011100 (ຄວາມສຳເລັດໃນການຕັ້ງຄ່າ) 85011101 (ການຕັ້ງຄ່າລົ້ມເຫລວ)
- ອ່ານຕົວກໍານົດການ DO
- ລິ້ງດາວ: 06011100
- ຄໍາຕອບ: 86011100FF0100
- Configure OutPulseTime = 0x03 (3 ວິນາທີ) Downlink: 0701110300
- ຄໍາຕອບ: 87011100 (ຄວາມສຳເລັດໃນການຕັ້ງຄ່າ) 87011101 (ການຕັ້ງຄ່າລົ້ມເຫລວ)
Example ຂອງ SetSensorAlarmThresholdCmd
Fport: 0x10
|
CmdDescriptor |
CmdID
(1 Byte) |
ໂຫຼດ (10 Bytes) |
|||
|
SetSensorAlarm ThresholdReq |
0x01 |
ຊ່ອງ (1 Byte) 0x00_Channel1, 0x01_Chanel2, 0x02_Channel3, etc. |
ປະເພດເຊັນເຊີ (1 Byte) 0x00_ປິດການໃຊ້ງານທັງໝົດ 0x01_ອຸນຫະພູມ 0x02_ຄວາມຊຸ່ມຊື່ນ |
SensorHighThreshold (4 Bytes)
ຫນ່ວຍບໍລິການ: ອຸນຫະພູມ – 0.01°C ຄວາມຊຸ່ມຊື່ນ – 0.01% |
SensorLowThreshold (4 Bytes)
ຫນ່ວຍບໍລິການ: ອຸນຫະພູມ – 0.01°C ຄວາມຊຸ່ມຊື່ນ – 0.01% |
| SetSensorAlarm ThresholdRsp |
0x81 |
ສະຖານະ (0x00_success) |
ສະຫງວນ (9 Bytes, ແກ້ໄຂ 0x00) |
||
|
GetSensorAlarm ThresholdReq |
0x02 |
ຊ່ອງ (1 Byte) 0x00_Channel1, 0x01_Chanel2, 0x02_Channel3, etc. |
ປະເພດເຊັນເຊີ (1 Byte) 0x00_ປິດການໃຊ້ງານທັງໝົດ 0x01_ອຸນຫະພູມ 0x02_ຄວາມຊຸ່ມຊື່ນ |
ສະຫງວນ (8 Bytes, ແກ້ໄຂ 0x00) |
|
|
GetSensorAlarm ThresholdRsp |
0x82 |
Channel (1Byte) 0x00_Channel1, 0x01_Chanel2,
0x02_Channel3, ແລະອື່ນໆ. |
ປະເພດເຊັນເຊີ (1 Byte)
0x00_ປິດການໃຊ້ງານທັງໝົດ 0x01_ອຸນຫະພູມ 0x02_ຄວາມຊຸ່ມຊື່ນ |
SensorHighThreshold (4 Bytes)
ຫນ່ວຍບໍລິການ: ອຸນຫະພູມ – 0.01°C ຄວາມຊຸ່ມຊື່ນ – 0.01% |
SensorLowThreshold (4 Bytes)
ຫນ່ວຍບໍລິການ: ອຸນຫະພູມ – 0.01°C ຄວາມຊຸ່ມຊື່ນ – 0.01% |
ໝາຍເຫດ:
- ຊ່ອງອຸນຫະພູມ: 0x00; ປະເພດເຊັນເຊີ: 0x01
- ຊ່ອງຄວາມຊຸ່ມຊື່ນ: 0x01; ປະເພດເຊັນເຊີ: 0x02
- ຕັ້ງ SensorHigh/LowThreshold ເປັນ 0xFFFFFFFF ເພື່ອປິດການໃຊ້ງານ.
- ການຕັ້ງຄ່າສຸດທ້າຍຈະຖືກບັນທຶກໄວ້ເມື່ອອຸປະກອນຖືກຣີເຊັດເປັນການຕັ້ງຄ່າໂຮງງານ.
ຕັ້ງຄ່າພາລາມິເຕີ
- ຊ່ອງ = 0x00, SensorType = 0x01 (ອຸນຫະພູມ),
- SensorHighThreshold = 0x00001388 (50°C), SensorLowThreshold = 0x000003E8 (10°C)
- ການເຊື່ອມຕໍ່ລົງ: 01000100001388000003E8
- ຄໍາຕອບ: 8100000000000000000000 (ຄວາມສຳເລັດໃນການຕັ້ງຄ່າ) 8101000000000000000000 (ການຕັ້ງຄ່າລົ້ມເຫລວ)
ອ່ານພາລາມິເຕີ
- ລິ້ງດາວ: 0200010000000000000000
- ຄໍາຕອບ: 82000100001388000003E8 (ພາລາມິເຕີປັດຈຸບັນຂອງອຸປະກອນ)
ຕັ້ງຄ່າພາລາມິເຕີ
- ຊ່ອງ = 0x00, SensorType = 0x02 (ຄວາມຊຸ່ມຊື່ນ),
- SensorHighThreshold = 0x00001388 (50%), SensorLowThreshold = 0x000007D0 (20%)
- Downlink: 01000100001388000007D0
- ຄໍາຕອບ: 8100000000000000000000 (ຄວາມສຳເລັດໃນການຕັ້ງຄ່າ) 8101000000000000000000 (ການຕັ້ງຄ່າລົ້ມເຫລວ)
ອ່ານພາລາມິເຕີ
- ລິ້ງດາວ: 0200010000000000000000
- ຄໍາຕອບ: 82000100001388000007D0 (ພາລາມິເຕີປັດຈຸບັນຂອງອຸປະກອນ)
Example ຂອງ GlobalCalibrateCmd
Fport: 0x0E
|
ລາຍລະອຽດ |
Cmd ID |
ປະເພດເຊັນເຊີ |
PayLoad (ແກ້ໄຂ = 9 Bytes) |
||||
|
SetGlobalCalibrate Req |
0x01 |
0x01_ອຸນຫະພູມ ເຊັນເຊີ
0x02_ຄວາມຊຸ່ມຊື່ນ ເຊັນເຊີ |
ຊ່ອງ (1 Byte)
0_Channel1 1_Channel2, ແລະອື່ນໆ. |
ຕົວຄູນ (2 Bytes, ບໍ່ໄດ້ເຊັນ) | ຕົວຫານ (2 ໄບຕ໌, ບໍ່ໄດ້ເຊັນ) | DeltValue (2 Bytes, ລົງນາມ) | ສະຫງວນ (2 Bytes,
ແກ້ໄຂ 0x00) |
|
SetGlobalCalibrate Rsp |
0x81 |
ຊ່ອງ (1 Byte)
0_Channel1 1_Channel2, ແລະອື່ນໆ. |
ສະຖານະ (1 Byte)
0x00_success) |
ສະຫງວນໄວ້ (7 Bytes, ຄົງທີ່ 0x00) |
|||
|
GetGlobalCalibrate Req |
0x02 |
ຊ່ອງ (1 Byte)
0_Channel1 1_Channel2, ແລະອື່ນໆ. |
ສະຫງວນໄວ້ (8 Bytes, ຄົງທີ່ 0x00) |
||||
|
GetGlobalCalibrate Rsp |
0x82 |
ຊ່ອງ (1 Byte)
0_Channel1 1_Channel2, ແລະອື່ນໆ. |
ຕົວຄູນ (2 Bytes, ບໍ່ໄດ້ເຊັນ) | ຕົວຫານ (2 ໄບຕ໌, ບໍ່ໄດ້ເຊັນ) | DeltValue (2 Bytes, ລົງນາມ) | ສະຫງວນ (2 Bytes,
ແກ້ໄຂ 0x00) |
|
- SetGlobalCalibrateReq
- ປັບຕົວເຊັນເຊີອຸນຫະພູມໂດຍການເພີ່ມ 10°C
- ຊ່ອງ: 0x00 (channel1); ຕົວຄູນ: 0x0001 (1); ຕົວຫານ: 0x0001 (1); DeltValue: 0x03E8 (1000)
- ການເຊື່ອມຕໍ່ລົງ: 0101000001000003E80000
- ຄໍາຕອບ: 8101000000000000000000 (ຄວາມສຳເລັດໃນການຕັ້ງຄ່າ) 8101000100000000000000 (ການຕັ້ງຄ່າລົ້ມເຫລວ)
- ອ່ານພາລາມິເຕີ
- ລິ້ງດາວ: 0201000000000000000000
- ຄຳຕອບ: 8201000001000003E80000 (ສຳເລັດການຕັ້ງຄ່າ)
- ລຶບລ້າງການປັບຕົວທັງໝົດ
- ລິ້ງດາວ: 0300000000000000000000
- ຄໍາຕອບ: 8300000000000000000000
Example ຂອງ NetvoxLoRaWANRejoin
ຂະໜາດ: 0x20
ກວດເບິ່ງວ່າອຸປະກອນເຊື່ອມຕໍ່ກັບເຄືອຂ່າຍໃນລະຫວ່າງ RejoinCheckPeriod. ຖ້າອຸປະກອນບໍ່ຕອບສະໜອງພາຍໃນ RejoinThreshold, ມັນຈະຖືກສົ່ງກັບຄືນສູ່ເຄືອຂ່າຍໂດຍອັດຕະໂນມັດ.
|
CmdDescriptor |
CmdID (1 Byte) |
ໂຫຼດ (5 Bytes) |
||||||
|
SetNetvoxLoRaWA NRejoinReq |
0x01 |
RejoinCheckPeriod (4 Bytes, ຫົວໜ່ວຍ: 1s)
0x FFFFFFFF_DisableNetvoxRejoinFunction |
Rejointhreshold (1 Byte) |
|||||
|
SetNetvoxLoRaWA NRejoinRsp |
0x81 |
ສະຖານະ (1 Byte)
0x00_success |
ສະຫງວນ (4 Bytes, ແກ້ໄຂ 0x00) |
|||||
| GetNetvoxLoRaWA NRejoinReq |
0x02 |
ສະຫງວນ (5 Bytes, ແກ້ໄຂ 0x00) |
||||||
| GetNetvoxLoRaWA NRejoinRsp |
0x82 |
RejoinCheckPeriod (4 Bytes, ຫົວໜ່ວຍ: 1s)
0x FFFFFFFF_DisableNetvoxRejoinFunction |
Rejointhreshold (1 Byte) | |||||
| 1st ເຂົ້າຮ່ວມອີກຄັ້ງ | 2nd ເຂົ້າຮ່ວມອີກຄັ້ງ | 3rd ເຂົ້າຮ່ວມອີກຄັ້ງ | 4th ເຂົ້າຮ່ວມອີກຄັ້ງ | 5th ເຂົ້າຮ່ວມອີກຄັ້ງ | 6th ເຂົ້າຮ່ວມອີກຄັ້ງ | 7th ເຂົ້າຮ່ວມອີກຄັ້ງ | ||
| SetNetvoxLoRaWA NRejoinTimeReq |
0x03 |
ເວລາ
(2 Bytes, ຫົວໜ່ວຍ: 1 ນທ) |
ເວລາ
(2 Bytes, ຫນ່ວຍງານ: 1 ນາທີ) |
ເວລາ
(2 Bytes, ຫນ່ວຍງານ: 1 ນາທີ) |
ເວລາ
(2 Bytes, ຫນ່ວຍງານ: 1 ນາທີ) |
ເວລາ
(2 Bytes, ຫນ່ວຍງານ: 1 ນາທີ) |
ເວລາ
(2 Bytes, ຫນ່ວຍງານ: 1 ນາທີ) |
ເວລາ
(2 Bytes, ຫນ່ວຍງານ: 1 ນາທີ) |
|
ຕັ້ງNetvoxLoRaWA NRejoinTimeRsp |
0x83 |
ສະຖານະ (1 Byte)
0x00_success |
ສະຫງວນໄວ້ (13 Bytes, ຄົງທີ່ 0x00) |
|||||
| GetNetvoxLoRaWA NRejoinTimeReq |
0x04 |
ສະຫງວນ (15 Bytes, ແກ້ໄຂ 0x00) |
||||||
| 1st ເຂົ້າຮ່ວມອີກຄັ້ງ | 2nd ເຂົ້າຮ່ວມອີກຄັ້ງ | 3rd ເຂົ້າຮ່ວມອີກຄັ້ງ | 4th ເຂົ້າຮ່ວມອີກຄັ້ງ | 5th ເຂົ້າຮ່ວມອີກຄັ້ງ | 6th ເຂົ້າຮ່ວມອີກຄັ້ງ | 7th ເຂົ້າຮ່ວມອີກຄັ້ງ | ||
| GetNetvoxLoRaWA NRejoinTimeRsp |
0x84 |
ເວລາ
(2 Bytes, ຫົວໜ່ວຍ: 1 ນທ) |
ເວລາ
(2 Bytes, ຫນ່ວຍງານ: 1 ນາທີ) |
ເວລາ
(2 Bytes, ຫນ່ວຍງານ: 1 ນາທີ) |
ເວລາ
(2 Bytes, ຫນ່ວຍງານ: 1 ນາທີ) |
ເວລາ
(2 Bytes, ຫນ່ວຍງານ: 1 ນາທີ) |
ເວລາ
(2 Bytes, ຫນ່ວຍງານ: 1 ນາທີ) |
ເວລາ
(2 Bytes, ຫນ່ວຍງານ: 1 ນາທີ) |
ໝາຍເຫດ:
- ຕັ້ງ RejoinCheckThreshold ເປັນ 0xFFFFFFFF ເພື່ອຢຸດອຸປະກອນຈາກການເຂົ້າຮ່ວມຄືນໃໝ່.
- ການຕັ້ງຄ່າສຸດທ້າຍຈະຖືກເກັບໄວ້ເມື່ອອຸປະກອນຖືກຣີເຊັດເປັນຄ່າໂຮງງານ
- ການຕັ້ງຄ່າເລີ່ມຕົ້ນ:
RejoinCheckPeriod = 2 (ຊມ) ແລະ RejoinThreshold = 3 (ຄັ້ງ)
- 1st ເວລາເຂົ້າຮ່ວມ = 0x0001 (1 ນທ),
- 2nd ເວລາເຂົ້າຮ່ວມ = 0x0002 (2 ນາທີ),
- 3rd ເວລາເຂົ້າຮ່ວມ = 0x0003 (3 ນາທີ),
- 4th ເວລາເຂົ້າຮ່ວມ = 0x0004 (4 ນາທີ),
- 5th ເວລາເຂົ້າຮ່ວມ = 0x003C (60 ນາທີ),
- 6th ເວລາເຂົ້າຮ່ວມ = 0x0168 (360 ນາທີ),
- 7th ເວລາເຂົ້າຮ່ວມ = 0x05A0 (1440 ນາທີ)
ຖ້າອຸປະກອນສູນເສຍການເຊື່ອມຕໍ່ຈາກເຄືອຂ່າຍກ່ອນທີ່ຂໍ້ມູນຈະຖືກລາຍງານ, ຂໍ້ມູນຈະຖືກບັນທຶກແລະລາຍງານທຸກໆ 30 ວິນາທີຫຼັງຈາກອຸປະກອນຖືກເຊື່ອມຕໍ່ຄືນໃໝ່. ຂໍ້ມູນຈະຖືກລາຍງານໂດຍອີງຕາມຮູບແບບຂອງ Payload + Unix ເວລາສູງສຸດamp. ຫຼັງຈາກຂໍ້ມູນທັງຫມົດຖືກລາຍງານ, ເວລາລາຍງານຈະກັບຄືນສູ່ປົກກະຕິ
- C.ommand ການຕັ້ງຄ່າ
- ຕັ້ງ RejoinCheckPeriod = 0x00000E10 (3600s), RejoinThreshold = 0x03 (3 ເທື່ອ)
- ການເຊື່ອມຕໍ່ລົງ: 0100000E1003
- ການຕອບສະໜອງ: 810000000000 (ຄວາມສຳເລັດໃນການຕັ້ງຄ່າ) 810100000000 (ຄວາມລົ້ມເຫລວໃນການຕັ້ງຄ່າ)
- ອ່ານ RejoinCheckPeriod ແລະ RejoinThreshold
- ລິ້ງດາວ: 020000000000
- ຄໍາຕອບ: 8200000E1003
- ຕັ້ງຄ່າເວລາເຂົ້າຮ່ວມຄືນໃໝ່
- ເວລາເຂົ້າຮ່ວມຄັ້ງທຳອິດ = 1x0 (0001 ນາທີ),
- ເວລາເຂົ້າຮ່ວມຄັ້ງທີ 2 = 0x0002 (2 ນາທີ),
- ເວລາເຂົ້າຮ່ວມຄັ້ງທີ 3 = 0x0003 (3 ນາທີ),
- ເວລາເຂົ້າຮ່ວມຄັ້ງທີ 4 = 0x0004 (4 ນາທີ),
- ເວລາເຂົ້າຮ່ວມຄັ້ງທີ 5 = 0x0005 (5 ນາທີ),
- ເວລາເຂົ້າຮ່ວມຄັ້ງທີ 6 = 0x0006 (6 ນາທີ),
- ເວລາເຂົ້າຮ່ວມຄັ້ງທີ 7 = 0x0007 (7 ນາທີ)
- ລິ້ງດາວ: 030001000200030004000500060007
- ການຕອບສະໜອງ: 830000000000000000000000000000 (ຄວາມສຳເລັດໃນການຕັ້ງຄ່າ) 830100000000000000000000000000 (ຄວາມລົ້ມເຫລວໃນການຕັ້ງຄ່າ)
- ອ່ານຕົວກໍານົດເວລາເຂົ້າຮ່ວມ
- ລິ້ງດາວ: 040000000000000000000000000000
- ຄໍາຕອບ: 840001000200030004000500060007
Example ສໍາລັບເຫດຜົນ MinTime/MaxTime
- Exampເລກ#1 ອີງໃສ່ MinTime = 1 ຊົ່ວໂມງ, MaxTime = 1 ຊົ່ວໂມງ, ການປ່ຽນແປງທີ່ສາມາດລາຍງານໄດ້ເຊັ່ນ BatteryVoltageChange = 0.1V

ໝາຍເຫດ: MaxTime = MinTime. ຂໍ້ມູນຈະຖືກລາຍງານຕາມໄລຍະເວລາ MaxTime (MinTime) ໂດຍບໍ່ຄໍານຶງເຖິງ BatteryVoltagຄ່າ eChange.
- Exampເລກ#2 ອີງໃສ່ MinTime = 15 ນາທີ, MaxTime = 1 ຊົ່ວໂມງ, ການປ່ຽນແປງທີ່ສາມາດລາຍງານໄດ້ເຊັ່ນ BatteryVoltageChange = 0.1V.

- Exampເລກ#3 ອີງໃສ່ MinTime = 15 ນາທີ, MaxTime = 1 ຊົ່ວໂມງ, ການປ່ຽນແປງທີ່ສາມາດລາຍງານໄດ້ເຊັ່ນ BatteryVoltageChange = 0.1V.

ໝາຍເຫດ:
- ອຸປະກອນພຽງແຕ່ຕື່ນຂຶ້ນແລະປະຕິບັດຂໍ້ມູນ sampອີງຕາມ MinTime Interval. ໃນເວລາທີ່ມັນນອນ, ມັນບໍ່ໄດ້ເກັບກໍາຂໍ້ມູນ.
- ຂໍ້ມູນທີ່ເກັບກໍາໄດ້ຖືກສົມທຽບກັບຂໍ້ມູນຫລ້າສຸດໄດ້ລາຍງານ. ຖ້າການປ່ຽນແປງຂໍ້ມູນໃຫຍ່ກວ່າຄ່າ ReportableChange, ອຸປະກອນຈະລາຍງານຕາມໄລຍະ MinTime. ຖ້າການປ່ຽນແປງຂໍ້ມູນບໍ່ໃຫຍ່ກວ່າຂໍ້ມູນຫຼ້າສຸດທີ່ລາຍງານ, ອຸປະກອນຈະລາຍງານຕາມຊ່ວງເວລາ MaxTime.
- ພວກເຮົາບໍ່ແນະນໍາໃຫ້ຕັ້ງຄ່າ MinTime Interval ຕໍ່າເກີນໄປ. ຖ້າໄລຍະຫ່າງ MinTime ຕໍ່າເກີນໄປ, ອຸປະກອນຈະຕື່ນຂຶ້ນເລື້ອຍໆ ແລະແບັດເຕີຣີຈະໝົດໄວ.
- ທຸກຄັ້ງທີ່ອຸປະກອນສົ່ງລາຍງານ, ບໍ່ວ່າຈະເປັນຜົນມາຈາກການປ່ຽນແປງຂໍ້ມູນ, ປຸ່ມຖືກກົດ ຫຼື ຊ່ວງເວລາ MaxTime, ຮອບວຽນການຄຳນວນ MinTime/MaxTime ອື່ນແມ່ນເລີ່ມຕົ້ນ.
ອ່ານຂໍ້ມູນ R900 ໃນ NFC App
- ດາວໂຫລດແອັບ Nevox NFC.
- ກະລຸນາກວດສອບໃຫ້ແນ່ໃຈວ່າໂທລະສັບຂອງທ່ານຮອງຮັບ NFC.

- ກະລຸນາກວດສອບໃຫ້ແນ່ໃຈວ່າໂທລະສັບຂອງທ່ານຮອງຮັບ NFC.
- ເປີດໃຊ້ NFC ໃນການຕັ້ງຄ່າ ແລະຊອກຫາພື້ນທີ່ NFC ຂອງໂທລະສັບຂອງທ່ານ. ເປີດ app ແລະກົດອ່ານ.

- ຖືໂທລະສັບຂອງທ່ານຢູ່ໃກ້ກັບ NFC ຂອງ R900 tag.

- ຫຼັງຈາກ R900 ຖືກອ່ານຢ່າງສໍາເລັດຜົນ, ຈຸດຂໍ້ມູນ 10 ຫຼ້າສຸດຈະຖືກສະແດງ.
- ເລືອກຊຸດຂໍ້ມູນ ແລະໄປທີ່ການປະມວນຜົນຂໍ້ມູນ.

- ຄລິກ Config ເພື່ອແກ້ໄຂການຕັ້ງຄ່າຂອງ R900, ລວມທັງການເຊື່ອມຕໍ່ເຄືອຂ່າຍ, ການປັບທຽບ, ການຕັ້ງຄ່າລາຍງານ, ຂອບເຂດ, ແລະຕົວກໍານົດການເຊັນເຊີ.
ໝາຍເຫດ:- ເພື່ອກໍາຫນົດຄ່າພາລາມິເຕີຂອງອຸປະກອນ, ຜູ້ໃຊ້ຈໍາເປັນຕ້ອງໃສ່ລະຫັດຜ່ານ: 12345678 (ຄ່າເລີ່ມຕົ້ນ).
- ສາມາດປ່ຽນລະຫັດຜ່ານໄດ້ໃນແອັບ ແລະຣີເຊັດເປັນຄ່າເລີ່ມຕົ້ນເມື່ອ R900 ຖືກຣີເຊັດເປັນຄ່າໂຮງງານ.

- ຄລິກຮັກສາເພື່ອກວດເບິ່ງຂໍ້ມູນຂອງ R900A01O1 ແລະການຍົກລະດັບທີ່ມີຢູ່.

ການຕິດຕັ້ງ
ມາດຕະຖານ
- Screws + ວົງເລັບ
- ຕິດຕັ້ງວົງເລັບໃສ່ພື້ນຜິວດ້ວຍສະກູ 2 ອັນ.
- ຖື R900 ແລະເລື່ອນລົງເພື່ອເຊື່ອມຕໍ່ຖານແລະວົງເລັບ.
- ໝວກ
- ຕິດຕັ້ງສະກູ 2 ອັນທີ່ຕິດດ້ວຍຕົນເອງ ຫຼື ປະຕູຂະຫຍາຍໃສ່ຝາ. ໄລຍະຫ່າງລະຫວ່າງສອງສະກູຄວນຈະເປັນ 48.5mm. ຊ່ອງຫວ່າງລະຫວ່າງດ້ານລຸ່ມຂອງຫົວ screw ແລະຝາຄວນຈະເປັນ 3mm.
- ຫຼັງຈາກ screws ໄດ້ຖືກ mounted, ຈັດວາງຮູຂອງຖານດ້ວຍ screws ໄດ້.
- ຍ້າຍ R900 ລົງໄປ clamp ມັນ.
- ເທບສອງດ້ານ
- ຕິດ tape ສອງດ້ານໃສ່ວົງເລັບ.
- ປອກເປືອກ liner ແລະແກ້ໄຂ R900 ເທິງຫນ້າດິນ.
- ກົດເພື່ອຮັບປະກັນ R900 ຖືກຕິດຕັ້ງຢ່າງແຫນ້ນຫນາ.
ໝາຍເຫດ: ກະລຸນາກວດໃຫ້ແນ່ໃຈວ່າພື້ນຜິວສະອາດ ແລະແຫ້ງກ່ອນທີ່ຈະໃຊ້ເທບສອງດ້ານ.
ທາງເລືອກ
- ແມ່ເຫຼັກ
- ແກ້ໄຂ R900 ເທິງຫນ້າໂລຫະ.

- ແກ້ໄຂ R900 ເທິງຫນ້າໂລຫະ.
- ວົງເລັບຫມຸນ
- ສຽບສະກູ 1/4 ນິ້ວເຂົ້າໄປໃນຮູຂອງວົງເລັບ.
- Tighten thread ດ້ວຍຫມາກແຫ້ງເປືອກແຂງ.
- ຕິດຕັ້ງວົງເລັບຫມຸນດ້ວຍສະກູທີ່ແຕະດ້ວຍຕົນເອງ ແລະປະຕູຂະຫຍາຍ.
- ຖື R900 ແລະເລື່ອນລົງເພື່ອເຊື່ອມຕໍ່ຖານແລະວົງເລັບ.

- ບໍລິສັດ DIN Rail
- ຕິດຕັ້ງຫົວບັ້ງທາງລົດໄຟໃສ່ວົງເລັບຂອງ R900 ດ້ວຍສະກູ ແລະໝາກໄມ້.
- ແນບຫົວໃສ່ທາງລົດໄຟ DIN.
- ຖື R900 ແລະເລື່ອນລົງເພື່ອເຊື່ອມຕໍ່ຖານແລະວົງເລັບ.

ກະກຽມໂດຍລູກຄ້າ
- ສາຍເຄເບີ້ນ
- ໃສ່ສາຍເຊື່ອມຕໍ່ຜ່ານຮູຂອງຖານ.
- ໃສ່ປາຍແຫຼມຜ່ານຊ່ອງສຽບ.
- ຮັດສາຍເຄເບີ້ນໃຫ້ແໜ້ນ ແລະໃຫ້ແນ່ໃຈວ່າ R900 ຖືກສ້ອມແຊມຮອບຖັນ.

ການ Passivation ຫມໍ້ໄຟ
- ອຸປະກອນ Netvox ຈໍານວນຫຼາຍແມ່ນໃຊ້ພະລັງງານໂດຍຫມໍ້ໄຟ 3.6V ER14505 / ER18505 Li-SOCl2 (lithium-thionyl chloride) ທີ່ສະຫນອງ advan ຫຼາຍ.tages ລວມທັງອັດຕາການປ່ອຍຕົວຕົນເອງຕ່ໍາແລະຄວາມຫນາແຫນ້ນຂອງພະລັງງານສູງ. ຢ່າງໃດກໍຕາມ, ຫມໍ້ໄຟ lithium ຕົ້ນຕໍເຊັ່ນ: ຫມໍ້ໄຟ Li-SOCl2 ຈະປະກອບເປັນຊັ້ນ passivation ເປັນປະຕິກິລິຍາລະຫວ່າງ lithium anode ແລະ thionyl chloride ຖ້າພວກເຂົາຢູ່ໃນບ່ອນເກັບມ້ຽນເປັນເວລາດົນນານຫຼືຖ້າອຸນຫະພູມເກັບຮັກສາສູງເກີນໄປ.
- ຊັ້ນ lithium chloride ນີ້ປ້ອງກັນການໄຫຼຂອງຕົວເອງຢ່າງໄວວາທີ່ເກີດຈາກປະຕິກິລິຍາຢ່າງຕໍ່ເນື່ອງລະຫວ່າງ lithium ແລະ thionyl chloride, ແຕ່ການ passivation ຫມໍ້ໄຟອາດຈະນໍາໄປສູ່ການ vol.tage ຄວາມລ່າຊ້າໃນເວລາທີ່ຫມໍ້ໄຟຖືກປະຕິບັດ, ແລະອຸປະກອນຂອງພວກເຮົາອາດຈະບໍ່ເຮັດວຽກຢ່າງຖືກຕ້ອງໃນສະຖານະການນີ້.
- ດັ່ງນັ້ນ, ກະລຸນາໃຫ້ແນ່ໃຈວ່າຊື້ແບດເຕີລີ່ຈາກຜູ້ຂາຍທີ່ເຊື່ອຖືໄດ້, ແລະແນະນໍາວ່າຖ້າໄລຍະເວລາເກັບຮັກສາຫຼາຍກວ່າຫນຶ່ງເດືອນນັບຈາກວັນທີຜະລິດແບດເຕີລີ່, ຫມໍ້ໄຟທັງຫມົດຄວນຈະຖືກເປີດໃຊ້. ຖ້າພົບສະຖານະການຂອງຫມໍ້ໄຟ passivation, ກະລຸນາກະຕຸ້ນຫມໍ້ໄຟທີ່ມີຄວາມຕ້ານທານການໂຫຼດ 68Ωສໍາລັບ 1 ນາທີເພື່ອກໍາຈັດ hysteresis ໃນຫມໍ້ໄຟ.
ຄໍາແນະນໍາກ່ຽວກັບການບໍາລຸງຮັກສາ
ກະລຸນາໃສ່ໃຈກັບສິ່ງຕໍ່ໄປນີ້ເພື່ອບັນລຸການຮັກສາທີ່ດີທີ່ສຸດຂອງຜະລິດຕະພັນ:
- ຮັກສາອຸປະກອນໃຫ້ແຫ້ງ. ຝົນ, ຄວາມຊຸ່ມຊື່ນ, ຫຼືຂອງແຫຼວຕ່າງໆອາດມີແຮ່ທາດ ແລະດັ່ງນັ້ນຈຶ່ງເຮັດໃຫ້ວົງຈອນເອເລັກໂຕຣນິກ corrode. ຖ້າອຸປະກອນປຽກ, ກະລຸນາເຊັດໃຫ້ແຫ້ງຫມົດ.
- ຢ່າໃຊ້ ຫຼືເກັບຮັກສາອຸປະກອນໄວ້ໃນສະພາບແວດລ້ອມທີ່ມີຝຸ່ນ ຫຼືເປື້ອນ. ມັນອາດຈະທໍາລາຍຊິ້ນສ່ວນທີ່ຖອດອອກໄດ້ແລະອົງປະກອບເອເລັກໂຕຣນິກຂອງມັນ.
- ຢ່າເກັບຮັກສາອຸປະກອນພາຍໃຕ້ສະພາບທີ່ຮ້ອນທີ່ສຸດ. ອຸນຫະພູມສູງສາມາດເຮັດໃຫ້ອາຍຸການຂອງອຸປະກອນເອເລັກໂຕຣນິກສັ້ນ, ທໍາລາຍຫມໍ້ໄຟ, ແລະ deform ຫຼືລະລາຍບາງສ່ວນພາດສະຕິກ.
- ຢ່າເກັບຮັກສາອຸປະກອນໄວ້ໃນບ່ອນທີ່ເຢັນເກີນໄປ. ຖ້າບໍ່ດັ່ງນັ້ນ, ເມື່ອອຸນຫະພູມສູງຂຶ້ນ, ຄວາມຊຸ່ມຊື່ນທີ່ປະກອບຢູ່ໃນອຸປະກອນຈະເຮັດໃຫ້ກະດານເສຍຫາຍ.
- ຢ່າຖິ້ມ, ເຄາະ, ຫຼືສັ່ນອຸປະກອນ. ການຈັດການຫຍາບຄາຍຂອງອຸປະກອນສາມາດທໍາລາຍແຜງວົງຈອນພາຍໃນແລະໂຄງສ້າງທີ່ລະອຽດອ່ອນ.
- ຢ່າເຮັດຄວາມສະອາດອຸປະກອນດ້ວຍສານເຄມີທີ່ເຂັ້ມແຂງ, ຝຸ່ນຊັກຟອກ, ຫຼືສານລະລາຍ.
- ຢ່າໃຊ້ອຸປະກອນດ້ວຍສີ. ຮອຍເປື້ອນອາດຈະຂັດຂວາງອຸປະກອນແລະສົ່ງຜົນກະທົບຕໍ່ການເຮັດວຽກຂອງມັນ.
- ຢ່າຖິ້ມແບດເຕີລີ່ເຂົ້າໄປໃນໄຟ, ຫຼືຫມໍ້ໄຟຈະລະເບີດ. ແບັດເຕີຣີທີ່ເສຍຫາຍອາດຈະລະເບີດໄດ້.
ທັງໝົດຂ້າງເທິງນີ້ນຳໃຊ້ກັບອຸປະກອນ, ແບັດເຕີຣີ ແລະອຸປະກອນເສີມຂອງທ່ານ. ຖ້າອຸປະກອນໃດເຮັດວຽກບໍ່ຖືກຕ້ອງ, ກະລຸນາເອົາມັນໄປຫາສະຖານທີ່ບໍລິການທີ່ໄດ້ຮັບອະນຸຍາດທີ່ໃກ້ທີ່ສຸດເພື່ອສ້ອມແປງ.
ຄໍາຖາມທີ່ຖາມເລື້ອຍໆ
ຖາມ: ຂ້ອຍສາມາດກວດສອບອາຍຸຫມໍ້ໄຟຂອງເຊັນເຊີໄດ້ແນວໃດ?
A: ຊີວິດຫມໍ້ໄຟແມ່ນຖືກກໍານົດໂດຍຄວາມຖີ່ຂອງການລາຍງານຂອງເຊັນເຊີແລະຕົວແປອື່ນໆ. ທ່ານສາມາດໄປຢ້ຽມຢາມ http://www.netvox.com.tw/electric/electric_calc.html ສໍາລັບອາຍຸຫມໍ້ໄຟແລະລາຍລະອຽດການຄິດໄລ່.
ຖາມ: ເວທີໃດທີ່ເຫມາະສົມກັບເຊັນເຊີອຸນຫະພູມແລະຄວາມຊຸ່ມຊື່ນ?
A: ເຊັນເຊີນຳໃຊ້ກັບແພລດຟອມພາກສ່ວນທີສາມເຊັ່ນ: Actility/ThingPark, TTN, ແລະ MyDevices/Cayenne.
ເອກະສານ / ຊັບພະຍາກອນ
![]() |
Netvox R900A01O1 ເຊັນເຊີອຸນຫະພູມແລະຄວາມຊຸ່ມຊື່ນໄຮ້ສາຍ [pdf] ຄູ່ມືຜູ້ໃຊ້ R900A01O1, R900A01O1 ເຊັນເຊີອຸນຫະພູມແລະຄວາມຊຸ່ມຊື່ນໄຮ້ສາຍ, R900A01O1, ເຊັນເຊີອຸນຫະພູມແລະຄວາມຊຸ່ມຊື່ນໄຮ້ສາຍ, ເຊັນເຊີອຸນຫະພູມແລະຄວາມຊຸ່ມຊື່ນ, ເຊັນເຊີຄວາມຊຸ່ມຊື່ນ, ເຊັນເຊີ |

