DAVITEQ WSLRW LoRaWAN სენსორი

პროდუქტის ინფორმაცია
სპეციფიკაციები
- სენსორის შეყვანა: I2C, SPI, UART
- მონაცემთა სიჩქარე: ცვლადი
- ანტენა: გარე
- ბატარეა: 2 x AA ტიპის ბატარეა
- RF სიხშირე და Tx სიმძლავრე: კონფიგურირებადი
- პროტოკოლი: LoRaWAN
- მონაცემთა გაგზავნის რეჟიმები: OTAA ან ABP
- სამუშაო ტემპერატურა: ცვალებადი
- ზომები: ცვლადი
- წმინდა წონა: ცვლადი
- საცხოვრებელი: არ არის მითითებული
პროდუქტის გამოყენების ინსტრუქცია
ნაბიჯი 1: დასრულების მოწყობილობის კონფიგურაცია (Modbus კონფიგურაციის კაბელის გამოყენებით)
- აირჩიეთ რეგიონი (იხილეთ რეგისტრაციის მისამართი 317)
- მოწყობილობის მუშაობის დასრულება:
- დაყენების მნიშვნელობა (მაგample): AS923, IN865, EU868,..
- ჩაწერეთ AppEUI ინფორმაცია აპლიკაციის სერვერიდან Lorawan End Device-ზე
- ჩაწერეთ AppKey (მომხმარებლის მიერ შექმნილი) ინფორმაცია Lorawan End მოწყობილობისა და აპლიკაციის სერვერისთვის
- ჩაწერეთ DevEUI ინფორმაცია აპლიკაციის სერვერიდან Lorawan ბოლო მოწყობილობაზე
- ციკლის კონფიგურაცია მონაცემთა გაგზავნისთვის
- კონფიგურაციის სენსორი sampling_rate
- ჩაწერეთ ქსელის სესიის გასაღები და აპლიკაციის სესიის გასაღები (მომხმარებლის მიერ შექმნილი) ინფორმაცია Lorawan-ის ბოლო მოწყობილობაზე (და აპლიკაციის სერვერზე)
- სენსორის პარამეტრების კონფიგურაცია
ნაბიჯი 2: LoRaWAN Gateway-ის მუშაობის კონფიგურაცია
- ინფორმაციის კონფიგურაცია ზოგადი ჩანართში
- ინფორმაციის კონფიგურაცია რადიო ჩანართში
ნაბიჯი 3: LoRaWAN Gateway-ის მუშაობის კონფიგურაცია ქსელის სერვერზე
(იხილეთ შეამოწმეთ მონაცემთა კონფიგურაციის ცხრილი)
(მაგ: URSALINK Gateway)
- სერვერის მისამართის და სერვერის პორტის კონფიგურაცია (დამატებით
ინფორმაცია) - აირჩიეთ რეგიონის რეგიონი (სხვა პარამეტრები ნაგულისხმევად)
- (მაგ: URSALINK Gateway Thethingsnetwork-ით)
- Gateway ID რეგისტრაცია
- სიხშირის გეგმის პარამეტრების კონფიგურაცია
- როუტერის პარამეტრების კონფიგურაცია
- შეამოწმეთ კარიბჭის დაკავშირება Gateway სტატუსის LED ნათება და აჩვენებს შეტყობინებას Status: დაკავშირებულია ქსელის სერვერზე Thethingsnetwork
ნაბიჯი 4: აპლიკაციის სერვერის მუშაობის კონფიგურაცია ქსელის სერვერზე
- აპის ID რეგისტრაცია
- დამმუშავებლის პარამეტრების კონფიგურაცია
ნაბიჯი 5: დაარეგისტრირეთ Lorawan End Device აპლიკაციის სერვერზე Thethingsnetwork-ზე
- პირადობის მოწმობის რეგისტრაცია
- აირჩიეთ მუშაობის რეჟიმი (OTAA ან ABP)
- DevEUI და AppKEY პარამეტრების კონფიგურაცია
- პარამეტრების კონფიგურაცია Device Address, Network Session Key, App Session Key
ხშირად დასმული კითხვები (FAQ)
- კითხვა: რამდენ ხანს ძლებს სენსორის ბატარეა?
- პასუხი: სენსორს შეუძლია 10 წლამდე იმოქმედოს 2 x AA ტიპის ბატარეით (დამოკიდებულია კონფიგურაციაზე).
- Q: რა არის FCC გაფრთხილება ამ მოწყობილობისთვის?
- პასუხი: ეს მოწყობილობა შეესაბამება FCC წესების მე-15 ნაწილს. ექსპლუატაცია ექვემდებარება შემდეგ ორ პირობას: (1) ამ მოწყობილობამ შეიძლება არ გამოიწვიოს მავნე ჩარევა და (2) ამ მოწყობილობამ უნდა მიიღოს ნებისმიერი მიღებული ჩარევა, მათ შორის ჩარევა, რომელმაც შეიძლება გამოიწვიოს არასასურველი მუშაობა.
- კითხვა: რა უნდა იყოს მინიმალური მანძილი რადიატორსა და კორპუსს შორის ამ მოწყობილობის მუშაობისას?
- პასუხი: ეს მოწყობილობა უნდა იყოს დამონტაჟებული და ფუნქციონირებს მინიმუმ 20 სმ მანძილით რადიატორსა და კორპუსს შორის.
კონფიგურაციის შემოწმების სია

| ნაბიჯი 1: მოწყობილობის დასრულების კონფიგურაცია (Modbus კონფიგურაციის კაბელის გამოყენებით) |
დაყენების მნიშვნელობა (მაგampლე) |
|
1. აირჩიეთ რეგიონი |
AS923, IN865, EU868,... (იხილეთ რეგისტრაციის მისამართი 317) |
|
2. მოწყობილობის მუშაობის დასრულება |
OTAA ან ABP |
|
· o OTAA |
1. ჩაწერეთ AppEUI ინფორმაცია აპლიკაციის სერვერიდან Lorawan End Device-ზე;
2. ჩაწერეთ AppKey (მომხმარებლის მიერ შექმნილი) ინფორმაცია Lorawan End Device-ისა და Application Server-ისთვის. |
| ·
o ABP |
1. ჩაწერეთ DevEUI ინფორმაცია აპლიკაციის სერვერიდან Lorawan ბოლო მოწყობილობაზე; |
| 2. ჩაწერეთ Network Session Key და App Session Key (მომხმარებლის მიერ შექმნილი) ინფორმაცია Lorawan-ის ბოლო მოწყობილობაზე (და აპლიკაციის სერვერზე). | |
|
3. "ციკლის გაგზავნის მონაცემების" კონფიგურაცია |
900 წმ (ნაგულისხმევი) |
| 4. კონფიგურაცია "sensor sampling_rate” | 120 წმ (ნაგულისხმევი) |
|
5. სენსორის პარამეტრების კონფიგურაცია |
(იხილეთ შეამოწმეთ მონაცემთა კონფიგურაციის ცხრილი) |
| ნაბიჯი 2: LoRaWAN Gateway-ის მუშაობის კონფიგურაცია |
(მაგ: URSALINK Gateway) |
| 1. ინფორმაციის კონფიგურაცია ზოგადი ჩანართში |
სერვერის მისამართი, სერვერის პორტი (დამატებითი ინფორმაციისთვის) |
| 2. ინფორმაციის კონფიგურაცია რადიო ჩანართში | აირჩიეთ რეგიონის რეგიონი (სხვა პარამეტრები ნაგულისხმევად) |
| ნაბიჯი 3: LoRaWAN Gateway-ის მუშაობის კონფიგურაცია ქსელის სერვერზე | (მაგ: URSALINK Gateway Thethingsnetwork-ით) |
|
1. Gateway ID რეგისტრაცია |
Gateway ID არის GatewayEUI ინფორმაცია Gateway-ზე |
|
2. სიხშირის გეგმის პარამეტრების კონფიგურაცია |
აზია 920-923 MHz, ევროპა 868 MHz,…![]() |
|
3. როუტერის პარამეტრების კონფიგურაცია |
|
| 4. შეამოწმეთ კარიბჭის კავშირი ქსელის სერვერთან | კარიბჭის სტატუსის LED LED ანათებს და აჩვენებს შეტყობინებას "სტატუსები: დაკავშირებულია" Thethingsnetwork-ზე |
| ნაბიჯი 4: აპლიკაციის სერვერის მუშაობის კონფიგურაცია ქსელის სერვერზე | |
|
1. აპის ID რეგისტრაცია |
|
|
2. დამმუშავებლის პარამეტრების კონფიგურაცია |
|
| ნაბიჯი 5: დაარეგისტრირეთ Lorawan End Device აპლიკაციის სერვერზე Thethingsnetwork-ზე | |
|
1. პირადობის მოწმობის რეგისტრაცია |
|
|
2. აირჩიეთ მუშაობის რეჟიმი |
OTAA ან ABP |
| ·
o OTAA |
DevEUI და AppKEY პარამეტრების კონფიგურაცია |
|
· o ABP |
პარამეტრების კონფიგურაცია Device Address, Network Session Key, App Session Key |
შესავალი
WSLRW-SMT არის LoRaWAN ნიადაგის ტენიანობის სენსორი, რომელიც შეიძლება გამოყენებულ იქნას ნიადაგის ტენიანობის, სასუქის და ნიადაგის ეროზიის გასაზომად. იკვებება 02 x AA ტიპის ბატარეებით და ძლებს 10 წლამდე. ტენიანობის სენსორი იყენებს სიხშირის დომენის გაზომვის ტექნიკას ნიადაგის ტენიანობის მაღალი სიზუსტისა და სტაბილური გაზომვის მიზნით. ტენიანობის ღირებულებაზე გავლენას არ ახდენს სასუქის შემცველობა და ტემპერატურა, როგორც სხვა მარტივი ტევადობის ტენიანობის სენსორები ბაზარზე. სენსორი გადასცემს მონაცემებს კილომეტრის მანძილზე LoRaWAN კარიბჭესთან, ბაზარზე არსებულ ნებისმიერ ბრენდთან. ტიპიური აპლიკაციებია Smart Farms, Smart Agriculture, ავტომატური სარწყავი სისტემები, ნიადაგის ხარისხის გაზომვა და ნიადაგის ეროზიის მონიტორინგი.
FCC გაფრთხილება
ეს მოწყობილობა შეესაბამება FCC წესების მე-15 ნაწილს. ოპერაცია ექვემდებარება შემდეგ ორ პირობას:
- ამ მოწყობილობამ შეიძლება არ გამოიწვიოს მავნე ჩარევა და
- ამ მოწყობილობამ უნდა მიიღოს ნებისმიერი მიღებული ჩარევა, მათ შორის ჩარევა, რამაც შეიძლება გამოიწვიოს არასასურველი ოპერაცია.
ნებისმიერმა ცვლილებამ ან ცვლილებამ, რომელიც პირდაპირ არ არის დამტკიცებული მხარის მიერ, რომელიც პასუხისმგებელია შესაბამისობაზე, შეიძლება გააუქმოს მომხმარებლის უფლებამოსილება აღჭურვილობის ექსპლუატაციაზე.
შენიშვნა: ეს მოწყობილობა გამოცდილია და აღმოჩნდა, რომ შეესაბამება B კლასის ციფრული მოწყობილობის ლიმიტებს, FCC წესების მე-15 ნაწილის მიხედვით. ეს ლიმიტები შექმნილია იმისთვის, რომ უზრუნველყოს გონივრული დაცვა მავნებლებისგან
ჩარევა საცხოვრებელ ინსტალაციაში. ეს მოწყობილობა გამოიმუშავებს, იყენებს და შეუძლია რადიოსიხშირული ენერგიის გამოსხივება და, თუ არ არის დაინსტალირებული და გამოყენებული ინსტრუქციის შესაბამისად, შეიძლება გამოიწვიოს მავნე ჩარევა რადიოკავშირში. თუმცა, არ არსებობს გარანტია, რომ ჩარევა არ მოხდება კონკრეტულ ინსტალაციაში. თუ ეს მოწყობილობა იწვევს საზიანო ჩარევას რადიოს ან ტელევიზიის მიღებაზე, რაც შეიძლება განისაზღვროს აღჭურვილობის გამორთვით და ჩართვით, მომხმარებელი ურჩევს შეეცადოს შეასწოროს ჩარევა შემდეგი ზომებიდან ერთი ან რამდენიმე:
- მიმღების ანტენის გადაადგილება ან გადაადგილება
- გაზარდეთ დაშორება აღჭურვილობასა და მიმღებს შორის
- შეაერთეთ მოწყობილობა განყოფილებაში, რომელიც განსხვავდება მიმღებისგან.
- დახმარებისთვის მიმართეთ დილერს ან გამოცდილ რადიო/ტელე ტექნიკოსს.
ეს მოწყობილობა შეესაბამება FCC რადიაციული ექსპოზიციის ლიმიტებს, რომლებიც დადგენილია უკონტროლო გარემოსთვის. ეს მოწყობილობა უნდა დამონტაჟდეს და ფუნქციონირებდეს მინიმუმ 2 სმ მანძილით რადიატორსა და თქვენს სხეულს შორის.
სპეციფიკაცია
|
სენსორის შეყვანა |
I2C, SPI, UART, ციფრული შეყვანა 0-3.3V, ანალოგური შეყვანა 0-3V |
|
მონაცემთა სიჩქარე |
250bps .. 5470bps |
|
ანტენა |
შიდა ანტენა 2.0 dbi |
|
ბატარეა |
02 x AA ზომა 1.5VDC, ბატარეა არ შედის |
|
RF სიხშირე და TX სიმძლავრე |
US915, მაქსიმუმ +20 dBm Tx |
|
პროტოკოლი |
LoRaWAN, კლასი A |
|
მონაცემთა გაგზავნის რეჟიმები |
ინტერვალის დროში, მოხდა განგაში და ხელით ამოქმედდა მაგნიტური გასაღებით |
|
სამუშაო ტემპერატურა |
-40oC..+60oC |
|
ზომები |
H106xW73xD42 |
|
Წონა ნეტო |
190 გრამი |
|
საცხოვრებელი |
ალუმინი + პოლიკარბონატის პლასტმასი |
ოპერაციის პრინციპი
LoRaWAN პროტოკოლის სპეციფიკაციები
LoRaWAN სენსორის პროტოკოლის სპეციფიკაციები
- LoRaWAN პროტოკოლის ვერსია 1.0.3
- აპლიკაციის სერვერის ვერსია 1.3.0.0
- MAC Layer ვერსია 4.4.2.0
- რადიოს სტანდარტები: LoRa Alliance Certified
- LoRaWAN ზონა: LoRa Alliance AS923, KR920, AU915, US915, EU868, IN865, RU864
- კლასი A
- შეუერთდი აქტიურ: OTAA / ABP
- ქსელის რეჟიმი: საჯარო ქსელი / კერძო ქსელი
- Tx სიმძლავრე: 20 dBm-მდე
- სიხშირე: 860 – 930 Mhz
- თარიღის სიხშირე: 250 bps – 5 kbps
- გავრცელების ფაქტორი: SF12 – SF7
- გამტარუნარიანობა: 125 kHz
- დაუდასტურებელი მონაცემების შეტყობინება
- LoRaWAN აპლიკაციის პორტი სერტიფიცირებისთვის: 224
LoRaWAN სენსორის მონაცემთა სიხშირე
|
მონაცემთა სიჩქარის სახელი |
მონაცემთა სიხშირე (bps) |
გავრცელების ფაქტორი (SF) |
გამტარუნარიანობა (kHz) |
რეგიონი |
|
DR0 |
980 |
SF10 |
125 |
აშშ 915 |
|
DR1 |
1760 |
SF9 |
125 |
|
|
DR2 |
3125 |
SF8 |
125 |
|
|
DR3 |
5470 |
SF7 |
125 |
LoRaWAN სენსორის Tx სიმძლავრე
|
მაქსიმალური EIRP (დბმ) |
მაქსიმალური Tx სიმძლავრე (dBm) |
რეგიონი |
|
30 |
20 |
აშშ 915 |
LoRaWAN სენსორის მუშაობის პრინციპი
ელექტრომომარაგების გაშვებისას, LoRaWAN სენსორს აქვს 60 წამი, რათა კონფიგურაცია იმუშაოს კონფიგურაციის კაბელის მეშვეობით Modbus RTU პროტოკოლით. 60 წამის შემდეგ, პირველი პაკეტი გაიგზავნება, შემდეგ LoRaWAN სენსორი გაგზავნის შემდეგ პაკეტებს შემდეგ შემთხვევებში:
- შემთხვევა 1: როდესაც ის მიაღწევს მონაცემთა აღების სიხშირეს, LoRaWAN სენსორი გაიღვიძებს გაზომვისა და გამოთვლის მიზნით.
- მაშინ: თუ გაზომილი მნიშვნელობა აჭარბებს მაღალი ან დაბალი პარამეტრის ზღურბლს, პაკეტი გაიგზავნება Gateway-ში და შემდეგ იძინებს;
თუ არა, მაშინ დაიძინეთ მონაცემების გაგზავნის გარეშე.
შენიშვნა:
ამ განგაშის მოვლენის მიერ Gateway-ში მონაცემების გადატანის შემდეგ, დროის ინტერვალის გაგზავნის ტაიმერი აღდგება;
- შემთხვევა 2: როდესაც გაგზავნის დროის ინტერვალი მიიღწევა, LoRaWAN სენსორი იღვიძებს, რათა გაზომოს გამოთვლა და გაგზავნოს მონაცემები Gateway-ში დაუყოვნებლივ, მნიშვნელობის მიუხედავად.
- შემთხვევა 3: მაგნიტის კლავიშის გამოყენებით, LoRaWAN სენსორი შეიძლება გააქტიურდეს, რათა დაუყოვნებლივ გაგზავნოს მონაცემები Gateway-ში.
შენიშვნა:
A კლასისთვის მონაცემების გაგზავნას შორის დრო არის მინიმუმ 3 წამი

LoRaWAN ქსელის მუშაობის პრინციპი

LoRaWAN Gateway ფუნქცია არის Packet Forwarder ასე:
- კარიბჭესა და ბოლო მოწყობილობას შორის: Gateway იღებს მონაცემთა პაკეტებს ბოლო მოწყობილობიდან RF კავშირის საშუალებით, ამიტომ რეკომენდებულია რადიოს პარამეტრების კონფიგურაცია (შენიშვნა: პაკეტი, რომელსაც Gateway იღებს, დაშიფრულია)
- Gateway-სა და ქსელის სერვერს შორის: Gateway აგზავნის მონაცემთა პაკეტებს ქსელის სერვერზე IP კავშირის საშუალებით, ამიტომ რეკომენდირებულია ქსელის პარამეტრების კონფიგურაცია, როგორიცაა სერვერის მისამართი, სერვერის Uplink Port, Server Downlink Port,…
LoRaWAN ქსელი დაცულია შემდეგნაირად:
- ქსელის განყოფილების გასაღები (NwkSKey) ქსელში კომუნიკაციების უსაფრთხოების უზრუნველსაყოფად
- აპლიკაციის სესიის გასაღები (AppSKey) მონაცემთა უსაფრთხოების უზრუნველსაყოფად ბოლო მოწყობილობასა და აპლიკაციის სერვერს შორის
- მოწყობილობის სპეციალური გასაღებები, როგორიცაა DevEUI, AppEUI, Gateway EUI და Device Address. ამიტომ, მონაცემთა პაკეტი, რომელსაც Gateway იღებს, დაშიფრულია და გაშიფრულია აპლიკაციის სერვერზე.
მოწყობილობის ქსელის სერვერთან დასაკავშირებლად, თქვენ უნდა დარეგისტრირდეთ შემდეგი ორი გზით:
გააქტიურება OTAA-ით (Over-the-Air აქტივაცია):
არის ქსელში ავტომატურად მიერთების პროცესი. ადრე, როგორც ბოლოს მოწყობილობამ, ასევე აპლიკაციის სერვერმა დააინსტალირა იგივე DevEUI კოდი, AppEUI და AppKey. აქტივაციის დროს, AppKey გამოიმუშავებს უსაფრთხოების 2 გასაღებს ბოლო მოწყობილობისა და ქსელისთვის, ესენია:
- ქსელის სესიის გასაღები (NwkSKey): არის გასაღები კომუნიკაციის ბრძანებების უსაფრთხოებისთვის MAC ფენაზე ბოლო მოწყობილობასა და ქსელის სერვერს შორის.
- აპლიკაციის სესიის გასაღები (AppSKey): არის გასაღები მონაცემთა პაკეტების დასაცავად ბოლო მოწყობილობასა და აპლიკაციის სერვერს შორის.
ყურადღება:
- OTAA რეჟიმი წარმატებით უნდა იყოს გააქტიურებული იმისათვის, რომ ბოლო მოწყობილობამ მონაცემთა პაკეტები გაგზავნოს ქსელში Gateway-ის მეშვეობით;
- OTAA რეჟიმი მხოლოდ ერთხელ უნდა გააქტიურდეს, თუ მოწყობილობა გადატვირთულია ან ბატარეა გამოიცვალა, ის კვლავ ააქტიურებს OTAA-ს;
- როდესაც End Device არის coარ არის დაკავშირებული ქსელის სერვერთან, მიუხედავად იმისა, გადატვირთულია Gateway ან ჩართვა, მას არ დასჭირდება OTAA-ს გააქტიურება.
გააქტიურება ABP-ით (გააქტიურება პერსონალიზაციის გზით):
არის ქსელში ხელით შეერთების პროცესი. მოწყობილობის მისამართი, ქსელის სესიის გასაღები (NwkSKey) და აპლიკაციის სესიის გასაღები (AppSKey) კოდები უნდა იყოს შენახული ბოლო მოწყობილობისა და აპლიკაციის სერვერში, ასე რომ, როდესაც ბოლო მოწყობილობა აგზავნის მონაცემთა პაკეტებს ქსელის სერვერზე, ის ასევე გაუგზავნის უსაფრთხოების კოდებს გააქტიურება.
LoRaWAN ქსელის კონფიგურაცია
მოწყობილობის დასრულების კონფიგურაცია OTAA-ის მიხედვით
OTAA-ს მიერ გასააქტიურებელი ბოლო მოწყობილობის კონფიგურაციის პარამეტრები, როგორც ქვემოთ მოცემული ცხრილი:
| პარამეტრის პარამეტრები | დაყენების მნიშვნელობა (მაგampლე) | აღწერა |
| შეერთების რეჟიმი | OTAA | მოწყობილობის აქტივაციის ტიპი ქსელის სერვერზე |
|
DevEUI |
34 35 31 31 4B 37 75 12 |
მოწყობილობის ID-ის უნიკალური ID ნომერი
=> დააყენეთ ეს ID ნომერი აპლიკაციის სერვერისთვის |
|
AppEUI |
70 B3 D5 7E D0 02 D5 0B |
აპლიკაციის სერვერის უნიკალური ID ნომერი (შემთხვევითი ან მომხმარებლის მიერ გენერირებული)
=> დააყენეთ ეს ID ნომერი ბოლო მოწყობილობისთვის |
|
AppKey |
2B 7E 15 16 28 AE D2 A6 AB F7 15 88 09 CF 4F 3C |
გასაღების ნომერი მომხმარებლის მიერ შექმნილი 2 NwkSKey და AppSKey უსაფრთხოების გასაღების გენერირებისთვის (ქარხნულად შექმნილი ნაგულისხმევად)
=> გამოიყენება ინსტალაციისთვის როგორც მოწყობილობის, ასევე აპლიკაციის სერვერის დასასრულისთვის |
ყურადღება:
- AppEUI ნომერი აპლიკაციის სერვერიდან => დაინსტალირებულია ბოლო მოწყობილობისთვის. AppEUI შემთხვევით გენერირდება აპლიკაციის სერვერის ან მომხმარებლის მიერ;
- OTAA აქტივაციის დროს AppKey-ების რაოდენობა წარმოქმნის უსაფრთხოების ორ გასაღებს, Lora NwkSKey და AppSKey, რომლებიც გამოიყენება როგორც ბოლო მოწყობილობისთვის, ასევე ქსელისთვის.
დასრულების მოწყობილობის მუშაობის კონფიგურაცია ABP-ის მიხედვით
ABP-ის მიერ გასააქტიურებელი ბოლო მოწყობილობის კონფიგურაციის პარამეტრები, როგორც ქვემოთ მოცემული ცხრილი:
| პარამეტრის პარამეტრები | დაყენების მნიშვნელობა (მაგampლე) | აღწერა |
| შეერთების რეჟიმი | ABP | მოწყობილობის აქტივაციის ტიპი ქსელის სერვერზე |
|
მოწყობილობის მისამართი |
12 34 56 78 |
აპლიკაციის სერვერის მიერ შექმნილი მოწყობილობის დასრულების მისამართი
=> დააყენეთ მოწყობილობის მისამართი ბოლო მოწყობილობისთვის |
| NwkSKey (ქსელის სესიის გასაღები) | 2B 7E 15 16 28 AE D2 A6 AB F7 15 88
09 CF 4F 3C |
NwkSKey ნომერი, რომელიც შექმნილია მომხმარებლის მიერ დასაინსტალირებლად და გამოსაყენებლად როგორც ბოლო მოწყობილობისთვის, ასევე აპლიკაციის სერვერისთვის |
| AppSKey (აპლიკაციის სესიის გასაღები) | 2B 7E 15 16 28 AE D2 A6 AB F7 15 88
09 CF 4F 3C |
AppSKey ნომერი გენერირებული მომხმარებლის მიერ დასაინსტალირებლად როგორც ბოლო მოწყობილობისთვის, ასევე აპლიკაციის სერვერისთვის |
LED მნიშვნელობა
- წითელი LED:
- ჩართულია: გამოწვეული ხმაურის გამო პერიფერიული კომპონენტები (i2c, spi, uart, ტაიმერი და ა.შ., სველი,…) არ ინიციალიზდება.
- ციმციმება 10 ms ON / 10s OFF: OTAA-ს მიერ ქსელის სერვერზე გააქტიურება ვერ მოხერხდა.
- ციმციმება 10 ms ON / 2s OFF: Gateway-ში მონაცემთა პაკეტის გაგზავნა ვერ მოხერხდა.
- მწვანე LED: ციმციმებს 100ms ON/OFF მონაცემთა პაკეტის Gateway-ში გაგზავნისას.
- ლურჯი LED:
- ციმციმებს 1 ჩართვა / 1 წამის გამორთვას პირველი 60 წამის განმავლობაში ჩატვირთვისას (ჩადეთ ბატარეები ან დაკავშირებული გარე წყაროები), 60 წამის გამორთვის შემდეგ.
- ჩართულია LoRaWAN სენსორის დროს, იღებს მონაცემთა პაკეტებს ქსელის სერვერიდან და OFF მიღებისას.
გაზომვის პროცესი
როდესაც LoRa სენსორი გაიღვიძებს, ის მიაწვდის ენერგიას შიდა ან გარე სენსორს, რათა სენსორმა დაიწყოს გაზომვა. წარმატებული გაზომვის შემდეგ ის გამორთავს სენსორს ენერგიის დაზოგვის მიზნით. გაზომილი მნიშვნელობა არის სენსორის ნედლეული მნიშვნელობა. გაზომილი მნიშვნელობა შეიძლება გაიზარდოს შემდეგი ფორმულის მიხედვით:
Y = aX + b
- X: ნედლეული მნიშვნელობა სენსორისგან
- Y: გამოთვლილი მნიშვნელობა გადაეგზავნება LoRaWAN Gateway-ს payload მონაცემებში.
- a: მუდმივი (ნაგულისხმევი მნიშვნელობა არის 1)
- b: მუდმივი (ნაგულისხმევი მნიშვნელობა არის 0)
ასე რომ, თუ არ არის მომხმარებლის პარამეტრი a და b ==> Y = X
Y მნიშვნელობა შედარდება Lo და Hi ზღურბლთან. გთხოვთ, იხილოთ ქვემოთ განგაშის დამუშავების გრაფიკი.

Payload მონაცემები
ქვემოთ მოცემულია დატვირთვის მონაცემების ფორმატი, რომელიც გაიგზავნება LoRaWAN Gateway-ში.
| სენსორის ტიპი (1 ბაიტი) | სტატუსი 1 (1 ბაიტი) | სტატუსი 2 (1 ბაიტი) | 1 - პარამეტრი (Int16) | მე-2 - პარამეტრი (Int16) | მე-3 - პარამეტრი (Int16) |
მონაცემების მნიშვნელობა დატვირთვაში
|
მონაცემები |
ზომა (ბაიტი) |
ცოტა |
ფორმატი |
მნიშვნელობა |
|
სენსორის ტიპი |
1 |
ყველა |
Uint8 |
სენსორის ტიპი = 0x0D ნიშნავს LoRaWAN დახრის სენსორს. სენსორის ტიპი = 0xFF ნიშნავს სენსორის არარსებობას |
|
სტატუსი 1: ბატარეის დონე |
1 |
ბიტი 7 და 6 |
Uint8 |
ბატარეის მოცულობა 04 დონეზე 11: ბატარეის დონე 4 (99%)
10: ბატარეის დონე 3 (60%) 01: ბატარეის დონე 2 (30%) 00: ბატარეის დონე 1 (10%) |
|
სტატუსი 1: შეცდომა |
ბიტი 5 და 4 |
კვანძის სტატუსი 01: შეცდომა
00: შეცდომა არ არის |
||
|
სტატუსი 1: განგაში 1 |
ბიტი 3 და 2 |
განგაშის სტატუსი 1 - პარამეტრი (X Tilt მნიშვნელობა) 11: გამარჯობა სიგნალიზაცია
01: სიგნალიზაცია 00: სიგნალიზაცია არ არის |
||
|
სტატუსი 1: განგაში 2 |
ბიტი 1 და 0 |
განგაშის სტატუსი მე-2 - პარამეტრი (Y დახრის მნიშვნელობა) 11: გამარჯობა სიგნალიზაცია
01: სიგნალიზაცია 00: სიგნალიზაცია არ არის |
||
| 1 | ბიტი 7 და 2 | Uint8 | შეუსაბამო | |
|
სტატუსი 2: განგაში 3 |
ბიტი 1 და 0 |
მე-3-ის განგაშის სტატუსი – პარამეტრი (Z დახრის მნიშვნელობა) 11: გამარჯობა სიგნალიზაცია
01: სიგნალიზაცია 00: სიგნალიზაცია არ არის |
||
| 1 - პარამეტრი | 2 | ყველა | Int16 | გაზომილი მნიშვნელობა 1 |
| მე -2 - პარამეტრი | 2 | ყველა | Int16 | გაზომილი მნიშვნელობა 2 |
| მე -3 - პარამეტრი | 2 | ყველა | Int16 | გაზომილი მნიშვნელობა 3 |
კონფიგურაცია
კონფიგურაციის კაბელის გამოყენებით სენსორთან დასაკავშირებლად, როგორც ქვემოთ მოცემულ სურათზე.

სერიული პორტის კონფიგურაცია კომპიუტერზე:
- COMPort, Baudrate: 9600,
- პარიტეტი: არცერთი,
- გაჩერების ბიტი: 1,
- მონაცემთა ბიტი: 8
- Modbus RTU: მონაცემების წაკითხვა ფუნქციით 3 / მონაცემების ჩაწერა ფუნქციით 16.
ნაბიჯი კონფიგურაციისთვის
შენიშვნა:
Modbus-ის კონფიგურაცია შეიძლება შესრულდეს მხოლოდ პირველ 60-იან წლებში LoRaWAN სენსორის ჩართვის შემდეგ. 60 წლის შემდეგ, თუ მომხმარებელი ვერ დაასრულებს კონფიგურაციის პროცესს, მომხმარებელმა კვლავ უნდა გადააყენოს LoRaWAN სენსორის სიმძლავრე, ბატარეის ამოღებით მინიმუმ 15-ზე.
- ნაბიჯი 1: დააინსტალირეთ Modbus Configurator პროგრამული უზრუნველყოფა ქვემოთ მოცემულ ბმულზე: https://filerun.daviteq.com/wl/?id=qK0PGNbY1g1fuxTqbFW9SXtEvCw7bpc6
როგორ გამოვიყენოთ Modbus კონფიგურაციის პროგრამული უზრუნველყოფა
- ნაბიჯი 2: შეაერთეთ კონფიგურაციის კაბელი კომპიუტერში USB პორტის საშუალებით და დააინსტალირეთ დრაივერი;
- ნაბიჯი 3: გახსენით პლასტმასის კორპუსი L ექვსკუთხა ღილაკით, რათა მოხსნათ M4 ხრახნები კორპუსის გვერდით

- ნაბიჯი 4: შეაერთეთ კონექტორი კონფიგურაციის პორტში;

- ნაბიჯი 5: კონფიგურაციის იმპორტი file CSV-ის იმპორტით file: მენიუში გადასვლა: FILE / იმპორტი ახალი / => აირჩიეთ file სახელწოდებით CONFIGURATION TEMPLATE FILE LORAWAN სენსორისთვის FW1.0.csv (ქვემოთ მოცემულ ბმულზე). შემდეგ დააჭირეთ დაკავშირებას;
კონფიგურაციის შაბლონი FILE LORAWAN სენსორისთვის FW1.0

მოწყობილობაზე ახალი მნიშვნელობის ჩასაწერად:
პირველ რიგში, თქვენ უნდა ჩაწეროთ პაროლი „პაროლში დაყენებისთვის“, მნიშვნელობის წაკითხვის შემდეგ, რათა შეამოწმოთ ok, შეგიძლიათ დაწეროთ ახალი მნიშვნელობა AppEUI, AppKey, კონფიგურაციის კაბელის ან კვების წყაროს მოწყობილობაში ჩართვის შემდეგ გაქვთ მხოლოდ 60 წამი. კონფიგურაციისთვის.
რეგისტრაციის ცხრილი
აქ არის მონაცემთა ცხრილი, რომელსაც წაიკითხავს Modbus ინსტრუმენტი
| Modbus რეგისტრაცია (ათწილადი
) |
Modbus რეგისტრაცია (Hex) |
ფუნქციის n კოდი |
რეგისტრების # |
აღწერა ნ |
Დიაპაზონი |
ნაგულისხმევი |
ფორმა ტ |
თვისება y |
კომენტარი |
|
0 |
0 |
3 |
5 |
მოწყობილობის ინფორმაცია |
WSLRW- I2C |
სიმებიანი |
წაიკითხეთ |
უსადენო სენსორი LoRaWAN - I2C | |
|
5 |
5 |
3 |
4 |
firmware ვერსია |
1.00 დდმმ |
სიმებიანი |
წაიკითხეთ |
dd mm = დღე/თვე |
|
|
9 |
9 |
3 |
2 |
ტექნიკის ვერსია |
1.10 |
სიმებიანი |
წაიკითხეთ |
||
|
11 |
B |
3 |
4 |
lorawan პროტოკოლის ვერსია |
01.00.03 |
სიმებიანი |
წაიკითხეთ |
lorawan v1.0.3 |
|
|
15 |
F |
3 |
6 |
განაცხადის ვერსია |
01.03.00.0 0 |
სიმებიანი |
წაიკითხეთ |
განაცხადის სერვერი v1.3.0.0 |
|
|
21 |
15 |
3 |
6 |
mac ფენის ვერსია |
04.04.02.0 0 |
სიმებიანი |
წაიკითხეთ |
mac ფენა v4.4.2.0 |
|
|
27 |
1B |
3 |
4 |
მოწყობილობა |
hex |
წაიკითხეთ |
ბოლო მოწყობილობის EUI ნომერი, რომელიც გამოიყენება პროდუქტის ქსელის სერვერზე დასარეგისტრირებლად OTAA-ს მიერ | ||
|
31 |
1F |
3 |
4 |
ლორა გამოჩნდება |
hex |
წაიკითხეთ |
აპლიკაციის სერვერის EUI ნომერი გამოიყენება პროდუქტის ქსელის სერვერზე დასარეგისტრირებლად OTAA-ს მიერ | ||
|
35 |
23 |
3 |
8 |
ლორა მიმართე |
hex |
წაიკითხეთ |
ბოლო მოწყობილობის ორი უსაფრთხოების გასაღების შესაქმნელად გამოყენებული გასაღებების რაოდენობა, რომლებიც გამოიყენება პროდუქტის რეგისტრაციისთვის |
| ქსელის სერვერი OTAA-ს მიერ | |||||||||
|
43 |
2B |
3 |
8 |
ლორა ვისკი |
hex |
წაიკითხეთ |
გასაღების ნომერი შიფრავს ბოლო მოწყობილობის MAC ფენის საკომუნიკაციო ბრძანებას, რომელიც გამოიყენება ABP-ის მიერ პროდუქტის ქსელის სერვერზე დასარეგისტრირებლად. | ||
|
51 |
33 |
3 |
8 |
ლორას აპლიკაციების გასაღები |
hex |
წაიკითხეთ |
ბოლო მოწყობილობის მონაცემთა დაშიფვრის გასაღების ნომერი, რომელიც გამოიყენება ABP-ის მიერ პროდუქტის ქსელის სერვერზე დასარეგისტრირებლად | ||
|
59 |
3B |
3 |
2 |
მოწყობილობის მისამართი |
0 |
uint32 |
წაიკითხეთ |
ABP-ის მიერ ქსელის სერვერზე პროდუქტის დასარეგისტრირებლად გამოყენებული აპლიკაციის სერვერის მიერ შექმნილი მოწყობილობის ბოლო მისამართი | |
|
61 |
3D |
3 |
2 |
ქსელის ID |
0 |
uint32 |
წაიკითხეთ |
ქსელის სერვერის ID ნომერი, რომელიც გამოიყენება ABP-ის მიერ პროდუქტის ქსელის სერვერზე დასარეგისტრირებლად | |
|
63 |
3F |
3 |
2 |
შეერთების რეჟიმი |
OTAA |
სიმებიანი |
წაიკითხეთ |
OTAA: საჰაერო გააქტიურება, ABP:
გააქტიურება პერსონალიზაციის გზით n |
|
|
65 |
41 |
3 |
4 |
ქსელის რეჟიმი |
საჯარო |
სიმებიანი |
წაიკითხეთ |
საჯარო, კერძო |
|
|
76 |
4C |
3 |
3 |
გამტარუნარიანობა |
BW125 |
სიმებიანი |
წაიკითხეთ |
BW125 |
|
|
79 |
4F |
3 |
2 |
გავრცელების ფაქტორი |
SF10 |
სიმებიანი |
წაიკითხეთ |
SF10, SF9, SF8, SF7 |
|
|
81 |
51 |
3 |
4 |
ADR-ის გააქტიურება |
ADR გამორთულია |
სიმებიანი |
წაიკითხეთ |
ADR ON, ADR OFF |
|
|
85 |
55 |
3 |
1 |
კლასი |
A |
სიმებიანი |
წაიკითხეთ |
||
|
103 |
67 |
3 |
1 |
სენსორის ტიპი |
1-255 წწ |
uint16 |
წაიკითხეთ |
1-254: სენსორი
ტიპი, 255: სენსორის გარეშე |
|
|
104 |
68 |
3 |
1 |
ბატარეის დონე |
0-3 წწ |
uint16 |
წაიკითხეთ |
ბატარეის სიმძლავრის სტატუსის 4 დონე |
|
105 |
69 |
3 |
1 |
შეცდომის სტატუსი |
0-1 წწ |
uint16 |
წაიკითხეთ |
სენსორის შეცდომის კოდი, 0: არა
შეცდომა, 1: შეცდომა |
|
|
106 |
6A |
3 |
1 |
prm1 განგაშის სტატუსი |
0-2 წწ |
uint16 |
წაიკითხეთ |
პარამეტრების სიგნალიზაციის სტატუსი 1,
0: არცერთი, 1: დაბალი, 2: მაღალი |
|
|
107 |
6B |
3 |
1 |
prm2 განგაშის სტატუსი |
0-2 წწ |
uint16 |
წაიკითხეთ |
პარამეტრი 2-ის განგაშის სტატუსი |
|
|
108 |
6C |
3 |
2 |
prm1 მნიშვნელობა |
ათწილადი |
წაიკითხეთ |
პარამეტრი 1-ის მნიშვნელობა | ||
|
110 |
6E |
3 |
2 |
prm2 მნიშვნელობა |
ათწილადი |
წაიკითხეთ |
პარამეტრი 2-ის მნიშვნელობა | ||
|
112 |
70 |
3 |
1 |
ბატარეა % |
10%, 30%, 60%, 99% |
uint16 |
წაიკითხეთ |
% ბატარეის სიმძლავრის მნიშვნელობა |
|
|
113 |
71 |
3 |
2 |
ბატარეის მოცულობაtage |
0-3.67 წწ VDC |
ათწილადი |
წაიკითხეთ |
ბატარეის მოცულობა voltage |
|
|
115 |
73 |
3 |
2 |
mcu ტემპერატურა |
oC |
ათწილადი |
წაიკითხეთ |
RF მოდულის ტემპერატურის მნიშვნელობა |
|
|
117 |
75 |
3 |
1 |
mcu ref |
0-3.67 წწ VDC |
uint16 |
წაიკითხეთ |
RF მოდულის Vref მნიშვნელობა |
|
|
118 |
76 |
3 |
1 |
ღილაკი 1 სტატუსი |
0-1 წწ |
uint16 |
წაიკითხეთ |
ღილაკის მდგომარეობა, 0: არ არის დაჭერილი ღილაკი, 1: ღილაკი დაჭერილია | |
|
119 |
77 |
3 |
1 |
ღილაკი 2 სტატუსი |
0-1 წწ |
uint16 |
წაიკითხეთ |
ღილაკის სტატუსი, 0: არ არის აღმოჩენილი მაგნიტური სენსორი, 1: აღმოჩენილია მაგნიტური სენსორი | |
|
126 |
78 |
3 |
2 |
prm3 მნიშვნელობა |
ათწილადი |
წაიკითხეთ |
პარამეტრი 3-ის მნიშვნელობა | ||
|
128 |
7A |
3 |
1 |
prm3 განგაშის სტატუსი |
0-2 წწ |
uint16 |
წაიკითხეთ |
შეატყობინეთ მე-3 პარამეტრის განგაშის სტატუსის შესახებ |
| Modbus რეგისტრაცია (ათწილადი
) |
Modbus-ის რეგისტრაცია (Hex) |
ფუნქციის n კოდი |
რეგისტრების # |
აღწერა |
Დიაპაზონი |
ნაგულისხმევი ტ |
ფორმა ტ |
საკუთრება |
კომენტარი |
|
256 |
100 |
3 / 16 |
1 |
modbus მისამართი |
1-247 წწ |
1 |
uint16 |
R/W |
მოწყობილობის მოდბუსის მისამართი |
|
257 |
101 |
3 / 16 |
1 |
modbus baudrate |
0-1 წწ |
0 |
uint16 |
R/W |
0: 9600, 1: 19200 |
|
258 |
102 |
3 / 16 |
1 |
modbus პარიტეტი |
0-2 წწ |
0 |
uint16 |
R/W |
0: არცერთი, 1: კენტი, 2: ლუწი |
|
259 |
103 |
3 / 16 |
9 |
სერიული ნომერი |
სიმებიანი |
R/W (პაროლი) |
|
268 |
10C |
3 / 16 |
2 |
პაროლი დაყენებისთვის |
uint32 |
R/W (პაროლი) |
პაროლი 190577 |
||
|
270 |
10E |
3 / 16 |
4 |
ლორა გამოჩნდება |
hex |
R/W (პაროლი) |
აპლიკაციის სერვერის EUI ნომერი, რომელიც გამოიყენება პროდუქტის ქსელის სერვერზე დასარეგისტრირებლად OTAA-ს მიერ |
||
|
274 |
112 |
3 / 16 |
8 |
ლორა მიმართე |
hex |
R/W (პაროლი) |
ბოლო მოწყობილობის ორი უსაფრთხოების გასაღების შესაქმნელად გამოყენებული გასაღებების რაოდენობა, რომლებიც გამოიყენება პროდუქტის ქსელის სერვერზე დასარეგისტრირებლად OTAA-ს მიერ |
||
|
282 |
11A |
3 / 16 |
8 |
ლორა ვისკი |
hex |
R/W (პაროლი) |
გასაღების ნომერი შიფრავს ბოლო მოწყობილობის MAC ფენის საკომუნიკაციო ბრძანებას, რომელიც გამოიყენება ABP-ის მიერ პროდუქტის ქსელის სერვერზე დასარეგისტრირებლად. |
||
|
290 |
122 |
3 / 16 |
8 |
ლორას აპლიკაციების გასაღები |
hex |
R/W (პაროლი) |
ბოლო მოწყობილობის მონაცემთა დაშიფვრის გასაღების ნომერი, რომელიც გამოიყენება ABP-ის მიერ პროდუქტის ქსელის სერვერზე დასარეგისტრირებლად |
||
|
298 |
12A |
3 / 16 |
2 |
მოწყობილობის მისამართი |
uint32 |
R/W (პაროლი) |
ABP-ის მიერ ქსელის სერვერზე პროდუქტის დასარეგისტრირებლად გამოყენებული აპლიკაციის სერვერის მიერ შექმნილი მოწყობილობის ბოლო მისამართი |
||
|
300 |
12C |
3 / 16 |
2 |
ქსელის ID |
uint32 |
R/W (პაროლი) |
ქსელის სერვერის ID ნომერი, რომელიც გამოიყენება ABP-ის მიერ პროდუქტის ქსელის სერვერზე დასარეგისტრირებლად |
||
|
302 |
12E |
3 / 16 |
1 |
აქტივაციის რეჟიმი |
0-1 წწ |
1 |
uint16 |
R/W (პაროლი) |
1: OTAA (ჰაერზე აქტივაცია), 0: ABP (გააქტიურება პერსონალიზაციის გზით) |
|
304 |
130 |
3 / 16 |
1 |
განაცხადის პორტი |
1-255 წწ |
1 |
uint16 |
R/W (პაროლი) |
პორტი 224 დაცულია სერტიფიცირებისთვის |
|
319 |
13F |
3 / 16 |
1 |
tx სიმძლავრე |
2-20 წწ |
16 |
uint16 |
R/W (პაროლი) |
tx სიმძლავრე: 2,4,6,8,10,12,14,16,18, 20 |
|
320 |
140 |
3 / 16 |
1 |
მონაცემთა ადაპტაციური სიჩქარე |
0-1 წწ |
0 |
uint16 |
R/W (პაროლი) |
მონაცემთა სიჩქარის ავტომატურად რეგულირება, 0: გამორთვა, 1: ჩართვა |
|
334 |
14E |
3 / 16 |
2 |
ციკლის გაგზავნის მონაცემები |
900 |
uint32 |
R/W |
წამი (მონაცემების გაგზავნის ციკლი) |
|
|
338 |
152 |
3 / 16 |
1 |
განგაშის ლიმიტი |
44 |
uint16 |
R/W |
შეზღუდეთ ღონისძიებების რაოდენობა/დღე |
|
|
340 |
154 |
3 / 16 |
2 |
სენსორი 1: sampლინგ_რა თე |
120 |
uint32 |
R/W |
წმ (სენსორიდან აღებული მონაცემების სიხშირე 1) |
|
|
348 |
15C |
3 / 16 |
2 |
prm1: ა |
1 |
ათწილადი |
R/W |
გაზომილი მნიშვნელობის 1-ის სკალირების პარამეტრი "a". |
|
|
350 |
15E |
3 / 16 |
2 |
prm1: ბ |
0 |
ათწილადი |
R/W |
გაზომილი მნიშვნელობის 1-ის სკალის პარამეტრი „b“. |
|
|
354 |
162 |
3 / 16 |
2 |
prm1: მაღალი ბარიერი |
10000 0 |
ათწილადი |
R/W |
გაზომილი მნიშვნელობის 1-ის მაღალი ზღვრული მნიშვნელობა |
|
|
356 |
164 |
3 / 16 |
2 |
prm1: მაღალი ჰისტერეზი |
10000 |
ათწილადი |
R/W |
გაზომილი 1-ის მაღალი ჰისტერეზის მნიშვნელობა |
|
|
358 |
166 |
3 / 16 |
2 |
prm1: დაბალი ბარიერი |
0 |
ათწილადი |
R/W |
გაზომილი მნიშვნელობის 1-ის დაბალი ზღვრული მნიშვნელობა |
|
|
360 |
168 |
3 / 16 |
2 |
prm1: დაბალი ჰისტერეზი |
10000 |
ათწილადი |
R/W |
გაზომილი მნიშვნელობის 1-ის დაბალი ჰისტერეზის მნიშვნელობა |
|
|
362 |
16A |
3 / 16 |
2 |
prm1: მაღალი ჭრა |
10000 0 |
ათწილადი |
R/W |
გაზომილი მნიშვნელობის 1-ის ზედა ზღვრული მნიშვნელობა |
|
|
364 |
16C |
3 / 16 |
2 |
prm1: დაბალი ჭრა |
0 |
ათწილადი |
R/W |
გაზომილი მნიშვნელობის 1-ის ქვედა ზღვრული მნიშვნელობა |
ინსტალაცია
ინსტალაციის ადგილი
გადაცემის მანძილის მაქსიმალური გასაზრდელად, იდეალური მდგომარეობაა მხედველობის ხაზი (LOS) LoRaWAN სენსორსა და Gateway-ს შორის. რეალურ ცხოვრებაში, შეიძლება არ იყოს LOS მდგომარეობა. თუმცა, LoRaWAN სენსორი კვლავ აკავშირებს Gateway-ს, მაგრამ მანძილი მნიშვნელოვნად შემცირდება.
ყურადღება:
არ დააინსტალიროთ LoRaWAN სენსორი ან მისი ანტენა დასრულებულ მეტალის ყუთში ან კორპუსში, რადგან RF სიგნალი ვერ გაივლის მეტალის კედელს. კორპუსი დამზადებულია არალითონური მასალებისგან, როგორიცაა პლასტმასი, მინა, ხე, ტყავი, ბეტონი, ცემენტი... მისაღებია.

ბატარეის მონტაჟი

ბატარეის დამონტაჟების ნაბიჯები:
- ნაბიჯი 1: L ექვსკუთხედი ღილაკის გამოყენებით ამოიღეთ M4 ხრახნები კორპუსის გვერდით და ფრთხილად ამოიღეთ ზედა პლასტმასის კორპუსი ვერტიკალური მიმართულებით

- ნაბიჯი 2: ჩადეთ 02 x AA 1.5VDC ბატარეა, გთხოვთ გაითვალისწინოთ ბატარეის ბოძები

ყურადღება:
ბატარეების შებრუნებულმა პოლარობამ 10 წამში შეიძლება დააზიანოს სენსორის წრე!!!
- ნაბიჯი 3: ჩადეთ ზედა პლასტმასის კორპუსი და ჩაკეტვა L hex გასაღებით
ყურადღება:
საფარის ხელახლა დაყენებისას ყურადღება მიაქციეთ PCB კიდის ჩადებას ყუთის შუა ჭრილში, როგორც ეს ნაჩვენებია ქვემოთ)

პრობლემების მოგვარება
|
320 |
140 |
3 / 16 |
1 |
მონაცემთა ადაპტაციური სიჩქარე |
0-1 წწ |
0 |
uint16 |
R/W (პაროლი) |
მონაცემთა სიჩქარის ავტომატურად რეგულირება, 0: გამორთვა, 1: ჩართვა |
|
334 |
14E |
3 / 16 |
2 |
ციკლის გაგზავნის მონაცემები |
900 |
uint32 |
R/W |
წამი (მონაცემების გაგზავნის ციკლი) |
|
|
338 |
152 |
3 / 16 |
1 |
განგაშის ლიმიტი |
44 |
uint16 |
R/W |
შეზღუდეთ ღონისძიებების რაოდენობა/დღე |
|
|
340 |
154 |
3 / 16 |
2 |
სენსორი 1: sampლინგ_რა თე |
120 |
uint32 |
R/W |
წმ (სენსორიდან აღებული მონაცემების სიხშირე 1) |
|
|
348 |
15C |
3 / 16 |
2 |
prm1: ა |
1 |
ათწილადი |
R/W |
გაზომილი მნიშვნელობის 1-ის სკალირების პარამეტრი "a". |
|
|
350 |
15E |
3 / 16 |
2 |
prm1: ბ |
0 |
ათწილადი |
R/W |
გაზომილი მნიშვნელობის 1-ის სკალის პარამეტრი „b“. |
|
|
354 |
162 |
3 / 16 |
2 |
prm1: მაღალი ბარიერი |
10000 0 |
ათწილადი |
R/W |
გაზომილი მნიშვნელობის 1-ის მაღალი ზღვრული მნიშვნელობა |
|
|
356 |
164 |
3 / 16 |
2 |
prm1: მაღალი ჰისტერეზი |
10000 |
ათწილადი |
R/W |
გაზომილი 1-ის მაღალი ჰისტერეზის მნიშვნელობა |
|
|
358 |
166 |
3 / 16 |
2 |
prm1: დაბალი ბარიერი |
0 |
ათწილადი |
R/W |
გაზომილი მნიშვნელობის 1-ის დაბალი ზღვრული მნიშვნელობა |
|
|
360 |
168 |
3 / 16 |
2 |
prm1: დაბალი ჰისტერეზი |
10000 |
ათწილადი |
R/W |
გაზომილი მნიშვნელობის 1-ის დაბალი ჰისტერეზის მნიშვნელობა |
|
|
362 |
16A |
3 / 16 |
2 |
prm1: მაღალი ჭრა |
10000 0 |
ათწილადი |
R/W |
გაზომილი მნიშვნელობის 1-ის ზედა ზღვრული მნიშვნელობა |
|
|
364 |
16C |
3 / 16 |
2 |
prm1: დაბალი ჭრა |
0 |
ათწილადი |
R/W |
გაზომილი მნიშვნელობის 1-ის ქვედა ზღვრული მნიშვნელობა |
|
10 |
კვანძი არ აგზავნის RF-ს Gateway-ში განგაშის მიხედვით, LED არ ციმციმებს |
· განგაშის კონფიგურაცია არასწორია
· ამოიწურება დღისთვის დაყენებული მაღვიძარების რაოდენობა |
· შეამოწმეთ განგაშის კონფიგურაცია · შეამოწმეთ კონფიგურაცია დღეში სიგნალიზაციის მაქსიმალური რაოდენობისთვის |
|
11 |
კვანძი არ აგზავნის RF-ს Gateway-ში მაგნიტური გასაღებით გააქტიურებისას, LED არ ციმციმებს |
მაგნიტური სენსორი გაუმართავია |
წაიკითხეთ მაგნიტური სენსორის სტატუსი Modbus-ის საშუალებით (ბატარეის კვების ან მიმაგრებისას), რათა ნახოთ მუშაობს თუ არა მაგნიტური სენსორი. |
|
12 |
კვანძი მოციმციმეა მწვანე LED RF-ის გაგზავნისას, მაგრამ Gateway ან Application სერვერი ვერ იღებს |
· LoRa მოდული Gateway-ზე გაუმართავია
· IP კავშირი (4G / WiFi / ...) Gateway-ზე გაუმართავია |
· შეამოწმეთ Gateway-ის LoRa სტატუსის განათება Gateway-ზე · შეამოწმეთ 4G / WiFi სტატუსის განათება კარიბჭეზე |
|
13 |
სენსორის მნიშვნელობა არის 0 და sensor_type = 0xFF |
სენსორთან კავშირი დაკარგა |
· შეამოწმეთ სენსორის კავშირი
· შეცვალეთ მოდულის სენსორი |
|
14 |
RSSI სუსტია და ხშირად კარგავს მონაცემებს |
· მანძილი Node-სა და Gateway-ს შორის შორს არის ან ბევრი დაბრკოლებაა
· ანტენასთან დაკავშირების პრობლემა · დააინსტალირეთ ლითონის კვანძები ან ლითონის კარადებში |
· მონაცემთა სიჩქარის კონფიგურაცია = DR0 / SF12 · შეამოწმეთ ანტენის პოზიცია · დააინსტალირეთ Node კარგად ვენტილირებადი ადგილას |
მხარდაჭერის კონტაქტები
მწარმოებელი
Daviteq Technologies Inc No.11 Street 2G, Nam Hung Vuong Res., An Lac Ward, Binh Tan Dist., Ho Chi Minh City, ვიეტნამი. ტელ: +84-28-6268.2523/4 (ext.122) ელფოსტა: info@daviteq.com | www.daviteq.com
დოკუმენტები / რესურსები
![]() |
DAVITEQ WSLRW LoRaWAN სენსორი [pdf] მომხმარებლის სახელმძღვანელო WSLRW LoRaWAN სენსორი, WSLRW, LoRaWAN სენსორი, სენსორი |



