
მომხმარებლის სახელმძღვანელო
LoRa კვანძის კონტროლერი

LN501

LN501 Lora Node Controller
საავტორო უფლება
საავტორო უფლება (C) 2023 PLANET Technology Corp. ყველა უფლება დაცულია.
ამ მომხმარებლის სახელმძღვანელოში აღწერილი პროდუქტები და პროგრამები არის PLANET Technology-ის ლიცენზირებული პროდუქტები, ეს მომხმარებლის სახელმძღვანელო შეიცავს საავტორო უფლებებით დაცულ საკუთრებაში არსებულ ინფორმაციას და ამ მომხმარებლის სახელმძღვანელო და ყველა თანმხლები აპარატურა, პროგრამული უზრუნველყოფა და დოკუმენტაცია დაცულია საავტორო უფლებებით.
ამ მომხმარებლის სახელმძღვანელოს არცერთი ნაწილის კოპირება, ფოტოკოპირება, რეპროდუცირება, თარგმნა ან დაყვანა არ შეიძლება ნებისმიერ ელექტრონულ მედიუმზე ან მანქანით წაკითხულ ფორმაზე, ნებისმიერი საშუალებით, ელექტრონული ან მექანიკური, მათ შორის ფოტოკოპირების, ჩაწერის ან ინფორმაციის შენახვისა და მოპოვების სისტემებით, ნებისმიერი სხვა მიზნით. ვიდრე მყიდველის პირადი გამოყენება და PLANET Technology-ის წინასწარი წერილობითი ნებართვის გარეშე.
პასუხისმგებლობის უარყოფა
PLANET Technology არ იძლევა გარანტიას, რომ აპარატურა გამართულად იმუშავებს ყველა გარემოსა და აპლიკაციაში და არ იძლევა გარანტიას და წარმოდგენას, ნაგულისხმევი თუ გამოხატული, ხარისხთან, შესრულებასთან, ვაჭრობასთან ან კონკრეტული მიზნისთვის ვარგისიანობასთან დაკავშირებით.
PLANET-მა ყველა ღონე იხმარა ამ მომხმარებლის სახელმძღვანელოს სიზუსტის უზრუნველსაყოფად; PLANET უარს ამბობს პასუხისმგებლობაზე ნებისმიერი უზუსტობის ან გამოტოვებისთვის, რომელიც შეიძლება მომხდარიყო. ინფორმაცია ამ მომხმარებლის სახელმძღვანელოში ექვემდებარება ცვლილებას გაფრთხილების გარეშე და არ წარმოადგენს PLANET-ის ვალდებულებას.
PLANET არ იღებს პასუხისმგებლობას რაიმე უზუსტობებზე, რომლებიც შეიძლება იყოს მოცემული მომხმარებლის სახელმძღვანელოში.
PLANET არ იღებს ვალდებულებას განაახლოს ან შეინარჩუნოს აქტუალური ინფორმაცია ამ მომხმარებლის სახელმძღვანელოში და იტოვებს უფლებას განახორციელოს გაუმჯობესებები და/ან ცვლილებები ამ მომხმარებლის სახელმძღვანელოში ნებისმიერ დროს გაფრთხილების გარეშე.
თუ ამ სახელმძღვანელოში აღმოაჩენთ ინფორმაციას, რომელიც არის არასწორი, შეცდომაში შემყვანი ან არასრული, ჩვენ მადლობელი ვიქნებით თქვენი კომენტარები და წინადადებები.
FCC შესაბამისობის განცხადება
ეს მოწყობილობა გამოცდილია და აღმოჩნდა, რომ შეესაბამება A კლასის ციფრული მოწყობილობის ლიმიტებს, FCC წესების მე-15 ნაწილის შესაბამისად. ეს შეზღუდვები შექმნილია იმისათვის, რომ უზრუნველყოს გონივრული დაცვა საბინაო ინსტალაციაში მავნე ჩარევისგან. ამ მოწყობილობას 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.
CE ნიშნის გაფრთხილება
ეს არის A კლასის მოწყობილობა, საყოფაცხოვრებო გარემოში ამ პროდუქტმა შეიძლება გამოიწვიოს რადიო ჩარევა, ამ შემთხვევაში მომხმარებელს შეიძლება მოეთხოვოს ადექვატური ზომების მიღება.
WEEE
ელექტრო და ელექტრონულ აღჭურვილობაში საშიში ნივთიერებების არსებობის შედეგად გარემოზე და ადამიანის ჯანმრთელობაზე პოტენციური ზემოქმედების თავიდან ასაცილებლად, ელექტრო და ელექტრონული აღჭურვილობის საბოლოო მომხმარებლებმა უნდა გაიგონ გადაკვეთილი ბორბლიანი ურნის სიმბოლოს მნიშვნელობა. არ გადაყაროთ WEEE, როგორც დაუხარისხებელი მუნიციპალური ნარჩენები და უნდა შეაგროვოთ ასეთი WEEE ცალკე.
სავაჭრო ნიშნები
PLANET ლოგო არის PLANET Technology-ის სავაჭრო ნიშანი. ეს დოკუმენტაცია შეიძლება ეხებოდეს მრავალ აპარატურულ და პროგრამულ პროდუქტს მათი სავაჭრო სახელებით. უმეტეს შემთხვევაში, თუ არა ყველა შემთხვევაში, ეს აღნიშვნები სასაქონლო ნიშანებად ან რეგისტრირებულ სასაქონლო ნიშებად არის მოთხოვნილი მათი შესაბამისი კომპანიების მიერ.
რევიზია
PLANET LoRa კვანძის კონტროლერის მომხმარებლის სახელმძღვანელო
მოდელი: LN501
Rev.: 2.0 (დეკემბერი, 2023)
ნაწილი No EM-LN501_v2.0
თავი 1. პროდუქტის შესავალი
მადლობა შენაძენისთვისasing PLANET LoRa Node Controller, LN501. The descriptions of these models are as follows:
| LN501 | გარე IP67 LoRa კვანძის კონტროლერი მზის პანელით |
სახელმძღვანელოში ნახსენები „LN501“ ეხება ზემოხსენებულ მოდელებს.
1.1 პაკეტის შიგთავსი
პაკეტი უნდა შეიცავდეს შემდეგს:
LN501
- LoRa კვანძის კონტროლერი x 1
- სწრაფი ინსტალაციის სახელმძღვანელო x 1
- მონაცემთა კაბელები x 2
- სამონტაჟო ფრჩხილი x 1
- კედელზე დასამაგრებელი კომპლექტები x 1
- შლანგი Clampsx 2
- 2550 mAh ბატარეა x 2
თუ რომელიმე ზემოაღნიშნული ელემენტი აკლია, დაუყოვნებლივ დაუკავშირდით თქვენს დილერს.
1.2 დასრულდაview
ფუნქციებით მდიდარი სენსორული კერა სენსორების დასაკავშირებლად
PLANET LN501 არის გარე LoRa კვანძის კონტროლერი, რომელიც გამოიყენება მრავალი სენსორიდან მონაცემების მოსაპოვებლად. ის შეიცავს სხვადასხვა I/O ინტერფეისებს, როგორიცაა ანალოგური შეყვანა, ციფრული შეყვანა, ციფრული გამოსავალი, სერიული პორტები და ა.შ. LoRaWAN ქსელების განლაგებისა და ჩანაცვლების გასამარტივებლად. LN501-ის მარტივად და სწრაფად კონფიგურაცია შესაძლებელია NFC ან სადენიანი USB პორტით. გარე გამოყენებისთვის, ის უზრუნველყოფს მზის ან ჩაშენებული ბატარეის ელექტროენერგიის მიწოდებას და აღჭურვილია IP67 რეიტინგით და M12 კონექტორებით, რათა დაიცვას თავი წყლისა და მტვრისგან მკაცრი გარემოში.
LoRaWAN-ზე დაფუძნებული კონტროლერი მდიდარი ინდუსტრიული ინტერფეისით
LN501 არის LoRaWAN თავსებადი და არის ჩაშენებული მრავალი ინდუსტრიული ინტერფეისით ყველა ტიპის სენსორებთან, მრიცხველებთან და სხვა მოწყობილობებთან დასაკავშირებლად. ის ასევე აკავშირებს Modbus მონაცემებს სერიულ და Ethernet ქსელს შორის LoRaWAN-ის საშუალებით. LN501 მხარს უჭერს LoRaWAN კლასის A და C პროტოკოლს, რათა იყოს სრულ თავსებადობა სტანდარტულ LoRaWAN კარიბჭეებთან PLANET LCG-300 სერიების ჩათვლით.
- RS232
- RS485
- GPIO
- ანალოგური შეყვანის
- SDI-12
LN501 იდეალურია ფართომასშტაბიანი IoT აპლიკაციებისთვის, როგორიცაა შენობების ავტომატიზაციის პროექტები, ჭკვიანი გამრიცხველიანება, HVAC სისტემა და ა.შ. მრავალი ინტერფეისით, PLANET LN501 შესანიშნავად დაეხმარება მემკვიდრეობითი აქტივების IoT-ის ჩართვაში.
1.3 მახასიათებლები
ძირითადი მახასიათებლები
LN501
- მარტივი დაკავშირება მრავალ სადენიან სენსორთან GPIO/AI/RS232/RS485/SDI-12 ინტერფეისით
- გადაცემის დიდი მანძილი 11 კმ-მდე მხედველობის ხაზით
- წყალგაუმტარი დიზაინი IP67 კორპუსის და M12 კონექტორების ჩათვლით
- მზის ენერგიაზე მომუშავე და ჩაშენებული ბატარეა (სურვილისამებრ)
- სწრაფი უკაბელო კონფიგურაცია NFC-ის საშუალებით
- შეესაბამება სტანდარტულ LoRaWAN გეითვეიებს და ქსელის სერვერებს
1.4 პროდუქტის სპეციფიკაციები
| პროდუქტი | LN501 | |
| უსადენო Გადაცემა | ||
| ტექნიკა | ლორავანი | |
| ანტენა | შიდა ანტენა | |
| სიხშირე | LN501-868M: IN865, EU868, RU864 LN501-915M: US915, AU915, KR920, AS923 |
|
| Tx სიმძლავრე | 16dBm(868)/20dBm(915) | |
| მგრძნობელობა | -137dBm @300bps | |
| სამუშაო რეჟიმი | OTAA/ABP კლასი A, კლასი C | |
| მონაცემთა ინტერფეისი | ||
| ინტერფეისის ტიპი | M12 A-კოდირებული მამრობითი | |
| IO | პორტები | 2 × GPIO |
| ლოგიკური დონე | დაბალი: 0~0.9V, მაღალი: 2.5~3.3V | |
| მაქსიმალური დენი | 20 mA | |
| სამუშაო რეჟიმი | ციფრული შეყვანა, ციფრული გამომავალი, პულსის მრიცხველი | |
| სერიული პორტი | პორტები | 1 × RS232 ან RS485 (გადამრთველი) |
| ბაუდის რეიტინგი | 1200~115200 bps | |
| პროტოკოლი | გამჭვირვალე (RS232), Modbus RTU (RS485) | |
| ანალოგური შეყვანის | პორტები | 2 × ანალოგური შეყვანა |
| რეზოლუცია | 12 ბიტიანი | |
| შეყვანის დიაპაზონი | 4~20mA ან 0~10V (გადამრთველი) | |
| SDI-12 | პორტები | 1 × SDI-12 |
| პროტოკოლი | SDI-12 V1.4 | |
| დენის გამომავალი | პორტები | 2 × 3.3 ვ, 2 × 5/9/12 ვ (გადამრთველი) |
| ენერგიის დრო მონაცემთა შეგროვებამდე | 0-10 წუთი | |
| ოპერაცია | ||
| ჩართვა და გამორთვა | NFC, ჩართვის ღილაკი (შიდა) | |
| კონფიგურაცია | კომპიუტერის პროგრამული უზრუნველყოფა (USB Type C ან NFC-ის საშუალებით) | |
| ფიზიკური მახასიათებლები | ||
| ოპერაციული ტემპერატურა | -20°C-დან +60°C-მდე | |
| შეღწევის დაცვა | IP67 | |
| ზომები | 116 × 116 × 45.5 მმ | |
| დენის კონექტორი | 1 × M12 A-კოდირებული მამრობითი ინტერფეისი |
| ელექტრომომარაგება | მზის ენერგიაზე მომუშავე + 2 x 2550 mAh სარეზერვო ბატარეა + 5-24 VDC |
| ინსტალაცია | სამუშაო მაგიდაზე ან კედელზე დამაგრება |
| სტანდარტების შესაბამისობა | |
| მარეგულირებელი შესაბამისობა | CE, FCC |
თავი 2. ტექნიკის შესავალი
2.1 ფიზიკური აღწერილობები

DIP გადამრთველი:
| ინტერფეისი | DIP შეცვლა |
| დენის გამომავალი | ![]() |
| ანალოგური შეყვანის | ![]() |
| RS485 | ![]() |
![]()
- გთხოვთ, გამორთოთ მოწყობილობა ანალოგური შეყვანის ან გამომავალი დენის შეცვლამდე DIP გადამრთველით.
- ანალოგური შეყვანები დაყენებულია ნაგულისხმევად 4-20 mA-ზე, დენის გამომავალი სტანდარტულად დაყენებულია 12 ვ.
- 1-ელ ინტერფეისზე გამომავალი სიმძლავრე გამოიყენება ანალოგური მოწყობილობების გასააქტიურებლად, 2 ინტერფეისზე გამომავალი სიმძლავრე გამოიყენება სერიული პორტის მოწყობილობებისა და SDI-12 მოწყობილობების კვებისათვის.
დენის ღილაკი:
| ფუნქცია | მოქმედება | LED მითითება |
| ჩართეთ | ხანგრძლივად დააჭირეთ ღილაკს 3 წამზე მეტი ხნის განმავლობაში. | გამორთვა → ჩართვა |
| გამორთეთ | ხანგრძლივად დააჭირეთ ღილაკს 3 წამზე მეტი ხნის განმავლობაში. | ჩართვა → გამორთვა |
| გადატვირთვა | ხანგრძლივად დააჭირეთ ღილაკს 10 წამზე მეტი ხნის განმავლობაში. | ციმციმებს. |
| შეამოწმეთ ჩართვის/გამორთვის სტატუსი | სწრაფად დააჭირეთ დენის ღილაკს. | შუქი ჩართულია: მოწყობილობა ჩართულია. შუქი გამორთულია: მოწყობილობა გამორთულია. |
მონაცემთა ინტერფეისი:
მონაცემთა ინტერფეისი 1
| პინი | აღწერა |
| 1 | ![]() |
| 2 | 3.3V OUT, მაქს. 100 mA |
| 3 | GND |
| 4 | ანალოგური შეყვანა 1 |
| 5 | ანალოგური შეყვანა 2 |
| 6* | 5-24 ვ DC IN |

*როდესაც DC გარე დენი და ბატარეები დაკავშირებულია, გარე დენი იქნება ელექტრომომარაგების სასურველი ვარიანტი.
მონაცემთა ინტერფეისი 2
| პინი | აღწერა |
| 1 | ![]() |
| 2 | 3.3V OUT, მაქს. 100 mA |
| 3 | GND |
| 4 | GPIO1 |
| 5 | GPIO2 |
| 6 | RS232(Tx)/RS485(A) |
| 7 | RS232(Rx)/RS485(B) |
| 8 | SDI-12 |

2.2 აპარატურის ინსტალაცია
იხილეთ ილუსტრაცია და მიჰყევით ქვემოთ მოცემულ მარტივ ნაბიჯებს, რათა სწრაფად დააინსტალიროთ თქვენი LoRa Node.
2.2.1 კედელზე დამაგრება
დარწმუნდით, რომ გაქვთ კედელზე სამაგრი, სამაგრის სამაგრი ხრახნები, კედელზე საცობები, კედელზე სამაგრი ხრახნები და სხვა საჭირო ხელსაწყოები.
ნაბიჯი 1: მონიშნეთ ოთხი ხვრელი კედელზე, რომლის განთავსებაც გირჩევნიათ და გაბურღეთ მონიშნული ოთხი ხვრელი კედლის საცობებისთვის (წამყვანები). შემდეგ მოათავსეთ სამონტაჟო სამაგრი ხვრელებს შიგნით კედლის საცობებით და დაჭერით იგი ხრახნებით.
ნაბიჯი 2: მოათავსეთ მოწყობილობა სამონტაჟო სამაგრზე და ჩადეთ პატარა ხრახნი მოწყობილობის ქვედა ნაწილში არსებულ ხვრელში და შემდეგ დაამაგრეთ ხრახნი სამუშაოს დასასრულებლად.

2.2.2 ბოძზე მონტაჟი
ნაბიჯი 1: გაასწორე კლamp გაასრიალეთ იგი მართკუთხა რგოლებში სამონტაჟო სამაგრში და შემოახვიეთ clamp ბოძის გარშემო. შემდეგ გამოიყენეთ ხრახნიანი clamp საათის ისრის მიმართულებით მობრუნებით.
ნაბიჯი 2: მოათავსეთ მოწყობილობა სამონტაჟო სამაგრზე და ჩადეთ პატარა ხრახნი მოწყობილობის ქვედა ნაწილში არსებულ ხვრელში და შემდეგ დაამაგრეთ ხრახნი სამუშაოს დასასრულებლად.

გთხოვთ, დარწმუნდით, რომ ხრახნები მჭიდროდ არის დამაგრებული.
თავი 3. მომზადება
LoRa კვანძის კონტროლერებზე წვდომამდე, მომხმარებელმა უნდა დააინსტალიროს სასარგებლო ინსტრუმენტი მუშაობისთვის.
3.1 მოთხოვნები
- სამუშაო სადგურები, რომლებიც მუშაობენ Windows 10/11
- ტიპის C USB კაბელი LN501-ისთვის
3.2 LoRa კვანძის მართვა
- ჩამოტვირთეთ ToolBox პროგრამული უზრუნველყოფა Planet-დან web საიტი.
- https://www.planet.com.tw/en/support/downloads?&method=keyword&keyword=LN501&view=6#list
- ჩართეთ LoRa Node მოწყობილობა და შემდეგ დაუკავშირეთ კომპიუტერს მიკრო USB პორტის საშუალებით.

- გახსენით ToolBox და აირჩიეთ „ტიპი“ და შემდეგ „ზოგადი“ და შემდეგ დააწკაპუნეთ პაროლზე ToolBox-ში შესასვლელად. (ნაგულისხმევი პაროლი: 123456)
თავი 4. ოპერაციების მენეჯმენტი
ამ თავში მოცემულია LoRa კვანძის კონტროლერის ოპერაციების დეტალები.
4.1 LoRa კვანძის მართვა
- ჩამოტვირთეთ ToolBox პროგრამული უზრუნველყოფა Planet-დან web საიტი.
- https://www.planet.com.tw/en/support/downloads?&method=keyword&keyword=LN501&view=6#list
- ჩართეთ LoRa Node მოწყობილობა და შემდეგ დაუკავშირეთ კომპიუტერს მიკრო USB პორტის საშუალებით.

- გახსენით ToolBox და აირჩიეთ „ტიპი“ და შემდეგ „ზოგადი“ და შემდეგ დააწკაპუნეთ პაროლზე ToolBox-ში შესასვლელად. (ნაგულისხმევი პაროლი: 123456)

- ToolBox-ში შესვლის შემდეგ შეგიძლიათ დააწკაპუნოთ „ჩართვა“ ან „გამორთვა“ მოწყობილობის ჩართვის/გამორთვის და სხვა პარამეტრების შესაცვლელად.

4.2 LoRaWAN პარამეტრი
LoRaWAN პარამეტრი გამოიყენება LoRaWAN ® ქსელში გადაცემის პარამეტრების კონფიგურაციისთვის.
ძირითადი LoRaWAN პარამეტრები:
გადადით ToolBox პროგრამული უზრუნველყოფის „LoRaWAN -> Basic“-ზე, რათა დააკონფიგურიროთ შეერთების ტიპი, App EUI, App Key და სხვა ინფორმაცია. თქვენ ასევე შეგიძლიათ შეინახოთ ყველა პარამეტრი ნაგულისხმევად.

| ობიექტი | აღწერა |
| მოწყობილობა EUI | მოწყობილობის უნიკალური ID, რომელიც ასევე შეგიძლიათ იხილოთ ეტიკეტზე. |
| აპლიკაცია EUI | ნაგულისხმევი აპი EUI არის 24E124C0002A0001. |
| განაცხადის პორტი | პორტი გამოიყენება მონაცემთა გაგზავნისა და მისაღებად; ნაგულისხმევი პორტი არის 85. შენიშვნა: RS232 მონაცემები გადაიცემა სხვა პორტით. |
| სამუშაო რეჟიმი | კლასი A და C კლასი ხელმისაწვდომია |
| ლორავანი ვერსია | ხელმისაწვდომია V1.0.2, V1.0.3. |
| შემოუერთდით Type- ს | ხელმისაწვდომია OTAA და ABP რეჟიმი |
| განაცხადის გასაღები | Appkey OTAA რეჟიმისთვის; ნაგულისხმევი არის 5572404C696E6B4C6F52613230313823. |
| მოწყობილობის მისამართი | DevAddr ABP რეჟიმში, ნაგულისხმევი არის SN-ის მე-5-დან 12-ე ციფრი. |
| ქსელის სესია გასაღები | Nwkskey ABP რეჟიმისთვის, ნაგულისხმევი არის 5572404C696E6B4C6F52613230313823. |
| განაცხადი სესიის გასაღები | Appskey ABP რეჟიმისთვის, ნაგულისხმევი არის 5572404C696E6B4C6F52613230313823. |
| RX2 მონაცემთა სიხშირე | RX2 მონაცემთა სიხშირე ქვემოთ ბმულების მისაღებად. |
| RX2 სიხშირე | RX2 სიხშირე ბმულების მისაღებად. ერთეული: ჰც |
| გავრცელების ფაქტორი | თუ ADR გამორთულია, მოწყობილობა გადასცემს მონაცემებს ამ გავრცელების ფაქტორის მეშვეობით. |
| დადასტურებული რეჟიმი | თუ მოწყობილობა არ მიიღებს ACK პაკეტს ქსელის სერვერიდან, ის განაახლებს მონაცემებს მაქსიმუმ 3-ჯერ. |
| ხელახლა შეერთების რეჟიმი | მოხსენების ინტერვალი ≤ 35 წთ: მოწყობილობა გამოგიგზავნით LoRaMAC პაკეტების კონკრეტულ დამაგრებებს ყოველ 30 წუთში კავშირის სტატუსის შესამოწმებლად; თუ კონკრეტული პაკეტების შემდეგ პასუხი არ არის, მოწყობილობა ხელახლა შეუერთდება. მოხსენების ინტერვალი > 35 წთ: მოწყობილობა გამოგიგზავნით LoRaMAC პაკეტების კონკრეტულ დამაგრებებს ყოველი საანგარიშო ინტერვალის შესამოწმებლად კავშირის სტატუსის შესამოწმებლად; თუ კონკრეტული პაკეტების შემდეგ პასუხი არ არის, მოწყობილობა ხელახლა შეუერთდება. |
| დააყენეთ გაგზავნილი პაკეტების რაოდენობა | როდესაც ხელახლა შეერთების რეჟიმი ჩართულია, დააყენეთ გაგზავნილი LinkCheckReq პაკეტების რაოდენობა. შენიშვნა: რეალური გაგზავნის ნომერი არის გაგზავნილი პაკეტის რაოდენობის დაყენება + 1. |
| ADR რეჟიმი | მიეცით საშუალება ქსელის სერვერს დაარეგულიროს მოწყობილობის მონაცემთა სიხშირე. |
| Tx სიმძლავრე | მოწყობილობის Tx სიმძლავრე. |
LoRaWAN სიხშირის პარამეტრები:
გადადით ToolBox პროგრამული უზრუნველყოფის „LoRaWAN -> Channel“-ზე, რათა აირჩიოთ მხარდაჭერილი სიხშირე და აირჩიეთ არხები ბმულების გასაგზავნად. დარწმუნდით, რომ არხები ემთხვევა LoRaWAN კარიბჭეს.

თუ სიხშირე ერთ-ერთია AU915/US915-დან, შეგიძლიათ შეიყვანოთ არხის ინდექსი, რომლის ჩართვაც გსურთ შეყვანის ველში, გამოყოფთ მათ მძიმეებით.
Examples:
1, 40: არხის 1 და არხის 40-ის ჩართვა
1-40: 1 არხის ჩართვა არხზე 40
1-40, 60: არხის ჩართვა არხზე 1 და არხი 40
ყველა: ყველა არხის ჩართვა
Null: მიუთითებს, რომ ყველა არხი გამორთულია

4.3 ინტერფეისის დაყენება
LN501 მხარს უჭერს მონაცემთა შეგროვებას მრავალი ინტერფეისით, მათ შორის GPIO, ანალოგური შეყვანები და სერიული პორტები.
გარდა ამისა, მათ ასევე შეუძლიათ ტერმინალის მოწყობილობების კვება დენის გამომავალი ინტერფეისებით. ძირითადი პარამეტრები შემდეგია:
გადადით ToolBox პროგრამული უზრუნველყოფის “General -> Basic”-ზე, რათა შეცვალოთ მოხსენების ინტერვალი.

| ობიექტი | აღწერა |
| მოხსენების ინტერვალი | მონაცემთა ქსელის სერვერზე გადაცემის საანგარიშო ინტერვალი. ნაგულისხმევი: 20 წთ, დიაპაზონი: 10-64800 წმ. შენიშვნა: RS232 გადაცემა არ მოჰყვება მოხსენების ინტერვალს. |
| შეგროვების ინტერვალი | მონაცემთა შეგროვების ინტერვალი, როდესაც არსებობს განგაშის ბრძანება. (იხილეთ ნაწილი 4.4) ეს ინტერვალი არ უნდა იყოს საანგარიშო ინტერვალზე მეტი. |
| მონაცემთა შენახვა | გამორთეთ ან ჩართეთ ანგარიშის მონაცემთა შენახვის ადგილობრივად. (იხილეთ ნაწილი 4.5) |
| მონაცემები განმეორებით | გამორთეთ ან ჩართეთ მონაცემთა ხელახალი გადაცემა. (იხ. განყოფილება 4.6) |
| მოწყობილობა დენის წყაროს დაბრუნება სახელმწიფო | თუ მოწყობილობა დაკარგავს ენერგიას და დაბრუნდება ელექტრომომარაგებაზე, მოწყობილობა ჩართული იქნება ან გამორთული იქნება ამ პარამეტრის მიხედვით. |
| პაროლის შეცვლა | შეცვალეთ ToolBox პროგრამული უზრუნველყოფის პაროლი ამ მოწყობილობის წასაკითხად/ჩასაწერად. |
4.3.1 RS485 პარამეტრები
- შეაერთეთ RS485 მოწყობილობა RS485 პორტთან მე-2 ინტერფეისზე. თუ გჭირდებათ LN501 RS485 მოწყობილობის კვებისათვის, გთხოვთ, დაუკავშიროთ RS485 მოწყობილობის კვების კაბელი 5V/9V/12V დენის გამომავალს ინტერფეისზე 2.
- გადადით ToolBox პროგრამული უზრუნველყოფის "General -> Serial"-ზე, რათა ჩართოთ RS485 და დააკონფიგურიროთ სერიული პორტის პარამეტრები. სერიული პორტის პარამეტრები უნდა იყოს იგივე, რაც RS485 ტერმინალური მოწყობილობები.

| ობიექტი | აღწერა |
| ინტერფეისი 2 (Pin 1) 5V/9V/12V | ჩართეთ 5V/9V/12V სიმძლავრის გამომავალი ინტერფეისი 2 RS485 ტერმინალური მოწყობილობების ენერგიის მიწოდებისთვის. ის ნაგულისხმევად არის 12 ვ და შეგიძლიათ შეცვალოთ DIP კონცენტრატორები მოცულობის შესაცვლელადtage. ენერგიის გამომავალი დრო შეგროვებამდე: ელექტრომომარაგების დრო ტერმინალური მოწყობილობის ინიციალიზაციისთვის მონაცემების შეგროვებამდე. დიაპაზონი: 0-600 წმ. ელექტრომომარაგების დენი: მიწოდების დენი, როგორც საჭიროა სენსორი. დიაპაზონი: 0-60 mA |
| ინტერფეისი 2(Pin 2) 3.3V გამომავალი | ჩართეთ ინტერფეისი 3.3-ის 2 ვ სიმძლავრის გამომავალი სიმძლავრე RS485 ტერმინალური მოწყობილობების ელექტრომომარაგებისთვის. ელექტრომომარაგების რეჟიმი: აირჩიეთ "უწყვეტი დენის მიწოდება" ან "მორგება ელექტრომომარაგების დრო". ენერგიის გამომავალი დრო შეგროვებამდე: ელექტრომომარაგების დრო ტერმინალური მოწყობილობის ინიციალიზაციისთვის მონაცემების შეგროვებამდე. დიაპაზონი: -600 წმ. ელექტრომომარაგების დენი: მიწოდების დენი, როგორც საჭიროა სენსორი. დიაპაზონი: 0-60 mA |
| დენის გამომავალი დრო სანამ შეგროვება | LN501 კვებავს RS485 ტერმინალურ მოწყობილობებს გარკვეული პერიოდის განმავლობაში, სანამ შეაგროვებს მონაცემებს ტერმინალური მოწყობილობის ინიციალიზაციისთვის. |
| ბაუდის რეიტინგი | 1200/2400/4800/9600/19200/38400/57600/115200 are available. |
| მონაცემთა ბიტი | 8 ბიტი ხელმისაწვდომია. |
| შეაჩერე ბიტი | ხელმისაწვდომია 1 ბიტი და 2 ბიტი. |
| პარიტეტი | არცერთი, კენტი და ღუმელი ხელმისაწვდომია. |
| შესრულების ინტერვალი | შესრულების ინტერვალი Modbus ბრძანებებს შორის. |
| მაქს. რეაგირების დრო | მაქსიმალური რეაგირების დრო, რომელსაც LN501 ელოდება ბრძანებაზე პასუხს. თუ პასუხს არ იღებს პასუხის მაქსიმალური დროის შემდეგ, დგინდება, რომ ბრძანება ამოიწურა. |
| მაქს. ხელახლა ცდის დრო | დააყენეთ ხელახალი ცდის მაქსიმალური დრო მას შემდეგ, რაც მოწყობილობა ვერ წაიკითხავს მონაცემებს RS485 ტერმინალური მოწყობილობებიდან. |
| Modbus RS485 Bridge LoRaWAN | თუ ჩართულია გამჭვირვალე რეჟიმი, LN501 გადააქცევს Modbus RTU ბრძანებებს ქსელის სერვერიდან RS485 ტერმინალურ მოწყობილობებად და გაუგზავნის Modbus პასუხს თავდაპირველ ქსელის სერვერზე. პორტი: აირჩიეთ 2-84, 86-223. |
როდესაც იყენებთ სიმძლავრის გამომუშავებას RS485 Modbus slave მოწყობილობების გასააქტიურებლად, ის აწვდის ენერგიას მხოლოდ მაშინ, როდესაც მოხსენების ინტერვალი მოდის. შემოთავაზებულია გარე მოწყობილობების ჩართვა PoC ტესტის დროს.
3. დააწკაპუნეთ
Modbus-ის არხების დასამატებლად და შემდეგ კონფიგურაციების შესანახად.

| ობიექტი | აღწერა |
| არხის ID | აირჩიეთ არხის ID, რომლის კონფიგურაციაც გსურთ, 16 არხის არჩევა. |
| სახელი | დააკონფიგურირეთ სახელი ყველა Modbus არხის იდენტიფიცირებისთვის. |
| მონის ID | დააყენეთ Modbus slave ID ტერმინალური მოწყობილობის. |
| მისამართი | კითხვის საწყისი მისამართი. |
| რაოდენობა | დააყენეთ წაკითხვის რამდენი ციფრი საწყისი მისამართიდან. 1-ზე ფიქსირდება. |
| ბაიტის ორდენი | დააყენეთ Modbus მონაცემთა წაკითხვის თანმიმდევრობა, თუ თქვენ დააკონფიგურირებთ ტიპს, როგორც შეყვანის რეესტრს ან ჩატარების რეგისტრს. INT32/Float: ABCD, CDBA, BADC, DCBA INT16: AB, BA |
| ტიპი | აირჩიეთ Modbus არხების მონაცემთა ტიპი. |
| მოაწერეთ ხელი | ტიკი მიუთითებს, რომ მნიშვნელობას აქვს პლუს ან მინუს ნიშანი. |
| მოტანა | დაწკაპუნების შემდეგ, მოწყობილობა გამოგიგზავნით Modbus read ბრძანებას, რათა შეამოწმოს, შეუძლია თუ არა სწორი მნიშვნელობების წაკითხვა. |
Example: თუ თქვენ დააკონფიგურირებთ შემდეგ სურათზე, LN501 რეგულარულად გაუგზავნის Modbus read ბრძანებას ტერმინალურ მოწყობილობაზე: 01 03 00 00 00 01 84 0A

4. ToolBox პროგრამული უზრუნველყოფისთვის დააწკაპუნეთ „Fetch“-ზე, რათა შეამოწმოთ, შეუძლია თუ არა LN501-ს სწორი მონაცემების წაკითხვა ტერმინალური მოწყობილობებიდან.
თქვენ ასევე შეგიძლიათ დააწკაპუნოთ „მიღება“ სიის ზედა ნაწილში არხის ყველა მონაცემის მისაღებად.

გთხოვთ, ხშირად არ დააწკაპუნოთ „მოღებაზე“, რადგან პასუხის დრო განსხვავებულია ყველა ტერმინალური მოწყობილობისთვის.
4.3.2 RS232 პარამეტრები
- შეაერთეთ RS232 მოწყობილობა RS232 პორტთან მე-2 ინტერფეისზე. თუ გჭირდებათ LN501 RS232 მოწყობილობის კვებისათვის, შეაერთეთ RS232 მოწყობილობის კვების კაბელი 5V/9V/12V დენის გამომავალზე 1 ინტერფეისზე.
- გადადით ToolBox პროგრამული უზრუნველყოფის “General -> Serial”-ზე, რათა ჩართოთ RS232 და დააკონფიგურიროთ სერიული პორტის პარამეტრები.
სერიული პორტის პარამეტრები უნდა იყოს იგივე, რაც RS232 ტერმინალური მოწყობილობები.

| ობიექტი | აღწერა |
| ინტერფეისი 2 (Pin 1) 5V/9V/12V | ჩართეთ 5V/9V/12V გამომავალი ინტერფეისი 2, რათა უზრუნველყოს ენერგია RS232 ტერმინალურ მოწყობილობებს განუწყვეტლივ. შენიშვნა: გამომავალი სიმძლავრე ნაგულისხმევად არის 12 ვ და შეგიძლიათ შეცვალოთ DIP კონცენტრატორები მოცულობის შესაცვლელადtage. |
| ინტერფეისი 2 (Pin 2) 3.3V უწყვეტი გამომავალი | ჩართეთ ინტერფეისის 3.3-ის 2 ვ სიმძლავრის გამომავალი სიმძლავრე RS232 ტერმინალის მოწყობილობების მუდმივად მიწოდებისთვის. ელექტრომომარაგების დენი: მიწოდების დენი, როგორც საჭიროა სენსორი. დიაპაზონი: 0-60 mA |
| ბაუდის რეიტინგი | 1200/2400/4800/9600/19200/38400/57600/115200 are available. |
| მონაცემთა ბიტი | 8 ბიტი ხელმისაწვდომია. |
| შეაჩერე ბიტი | ხელმისაწვდომია 1 ბიტი და 2 ბიტი. |
| პარიტეტი | არცერთი, კენტი და ღუმელი ხელმისაწვდომია. |
| პორტი | პორტი გამოიყენება RS232 მონაცემთა გადაცემისთვის. |
4.3.3 GPIO პარამეტრები
- დააკავშირეთ მოწყობილობები GPIO პორტებთან ინტერფეისზე 2.
- გადადით ToolBox პროგრამული უზრუნველყოფის “General -> GPIO”-ზე, რათა ჩართოთ GPIO პორტი.

3. აირჩიეთ GPIO ტიპი თქვენი მოთხოვნების შესაბამისად.
- ციფრული შეყვანა: მოწყობილობების მაღალი ან დაბალი სტატუსის აღმოჩენა
- ციფრული გამომავალი: გაგზავნა ტომიtage სიგნალი გამომწვევი მოწყობილობებისთვის
- მრიცხველი: პულსის მრიცხველი.
ციფრული შეყვანა:
აირჩიეთ ციფრული შეყვანის საწყისი სტატუსი. თუ არჩეულია აწევა, ჩამოვარდნილი კიდე ამოქმედდება; თუ არჩეულია ჩამოწევა, ამომავალი კიდე ამოქმედდება. შერჩევის შემდეგ, დააწკაპუნეთ "მიღება" ციფრული შეყვანის მიმდინარე სტატუსის შესამოწმებლად.

ციფრული გამომავალი:
დააწკაპუნეთ „გადამრთველზე“, რათა შეამოწმოთ, შეუძლია თუ არა LN501-ს მოწყობილობების გააქტიურება ციფრული გამომავალი საშუალებით ან დააწკაპუნეთ „Fetch“-ზე, რათა შეამოწმოთ ციფრული გამომავალი მიმდინარე სტატუსი.


| ობიექტი | აღწერა |
| ციფრული შეყვანა | მრიცხველის საწყისი მდგომარეობა. ჩამოწევა: აწევა 1-ით ამომავალი კიდის აღმოჩენისას აწევა/არცერთი: აწევა 1-ით დაცემა კიდის აღმოჩენისას |
| ციფრული ფილტრი | რეკომენდებულია ჩართვა, როდესაც პულსის პერიოდი 250 ჩვენზე მეტია. |
| შეინახეთ ბოლო მნიშვნელობა ძალაუფლების დროს გამორთულია | შეინახეთ დათვლილი მნიშვნელობები, როდესაც მოწყობილობა გამორთულია. |
| დაწყება/გაჩერება | დააყენეთ მოწყობილობის დათვლა/შეწყვეტა. შენიშვნა: LN501 გამოგიგზავნით უცვლელი დათვლის მნიშვნელობებს, თუ არ დააწკაპუნებთ „დაწყებაზე“. |
| განაახლეთ | განაახლეთ უახლესი მრიცხველის მნიშვნელობების მისაღებად. |
| წმინდა | დაითვალეთ მნიშვნელობა 0-დან. |
4.3.4 AI პარამეტრები
- შეაერთეთ ანალოგური მოწყობილობა ანალოგური შეყვანის პორტებთან ინტერფეისზე 1. თუ გჭირდებათ LN501 ანალოგური მოწყობილობის კვებისათვის, დაუკავშირეთ ანალოგური მოწყობილობის კვების კაბელი 5V/9V/12V დენის გამომავალს ინტერფეისზე 1.
- გადადით ToolBox პროგრამული უზრუნველყოფის "ზოგადი -> AI" ანალოგური შეყვანის გასააქტიურებლად.

- აირჩიეთ ანალოგური შეყვანის ტიპი ანალოგური მოწყობილობის ტიპის მიხედვით.
დარწმუნდით, რომ DIP გადამრთველი შეიცვალა „ანალოგური შეყვანის სიგნალის ტიპი“ 0-10 ვოლტამდე. - ჩართეთ „Interface 1 (Pin 1) 5V/9V/12V“ და დააკონფიგურირეთ „Power Output Time სანამ კოლექციამდე“, LN501 კვებავს ანალოგურ მოწყობილობებს გარკვეული პერიოდის განმავლობაში მონაცემთა შეგროვებამდე.

როდესაც იყენებთ გამომავალ დენის ანალოგურ მოწყობილობებს, ის აწვდის ენერგიას მხოლოდ მაშინ, როდესაც მოხსენების ინტერვალი მოდის. შემოთავაზებულია გარე მოწყობილობების ჩართვა PoC ტესტის დროს. - დააწკაპუნეთ „Fetch“-ზე, რათა შეამოწმოთ, შეუძლია თუ არა LN501-ს სწორი მონაცემების წაკითხვა ანალოგური მოწყობილობებიდან.

4.3.5 SDI-12 პარამეტრები
- შეაერთეთ SDI-12 სენსორი SDI-12 პორტთან მე-2 ინტერფეისზე. თუ SDI-12 მოწყობილობა საჭიროებს ენერგიას LN501-დან, შეაერთეთ SDI-12 მოწყობილობის კვების კაბელი მე-2 ინტერფეისის გამომავალ დენზე.
- ToolBox პროგრამული უზრუნველყოფისთვის, ჩართეთ SDI-12 ინტერფეისი და დააკონფიგურირეთ ინტერფეისის პარამეტრები, რომ იგივე იყოს SDI-12 სენსორების პარამეტრები.

ობიექტი აღწერა ინტერფეისი 2(Pin 1) 5V/9V/12V გამომავალი ჩართეთ 5V/9V/12V გამომავალი ინტერფეისი 2 SDI-12 სენსორების ენერგიის მიწოდებისთვის. ის ნაგულისხმევად არის 12 ვ და შეგიძლიათ შეცვალოთ DIP კონცენტრატორები მოცულობის შესაცვლელადtage.
ენერგიის გამომავალი დრო შეგროვებამდე: ელექტრომომარაგების დრო ტერმინალური მოწყობილობის ინიციალიზაციისთვის მონაცემების შეგროვებამდე. დიაპაზონი: 0-600 წმ. ელექტროენერგიის მიწოდება მიმდინარე: მიწოდების დენი, როგორც საჭიროა სენსორი.
დიაპაზონი: 0-60 mAბაუდის რეიტინგი 1200/2400/4800/9600/19200/38400/57600/115200 are available. მონაცემთა ბიტი ხელმისაწვდომია 8 ბიტი/7 ბიტი. შეაჩერე ბიტი ხელმისაწვდომია 1 ბიტი/2 ბიტი. პარიტეტი არცერთი, კენტი და ღუმელი ხელმისაწვდომია. ხელახალი ცდის მაქსიმალური დრო დააყენეთ ხელახალი ცდის მაქსიმალური დრო მას შემდეგ, რაც მოწყობილობა ვერ წაიკითხავს მონაცემებს SDI-12 სენსორებიდან. SDI-12 ხიდი LoRaWAN თუ ეს რეჟიმი ჩართულია, ქსელის სერვერს შეუძლია SDI-12 ბრძანების გაგზავნა SDI-12 მოწყობილობაზე და მოწყობილობას შეუძლია რეაგირება მხოლოდ სერვერის ბრძანებების მიხედვით.
პორტი: აირჩიეთ 2-84, 86-223.
როდესაც იყენებთ გამომავალს SDI-12 სენსორების გასააქტიურებლად, ის აწვდის ენერგიას მხოლოდ მაშინ, როდესაც მოხსენების ინტერვალი მოდის. რეკომენდებულია გარე ენერგიით სენსორების ჩართვა PoC ტესტის დროს. - დააწკაპუნეთ
არხების დასამატებლად დააჭირეთ წაკითხვას ამ სენსორის მისამართის მისაღებად. - დააწკაპუნეთ
SDI-12 Command ჩანართის გარდა, დაამატეთ SDI-12 ბრძანებები, როგორც ამას სენსორი მოითხოვს. - დააწკაპუნეთ კოლექციზე, რათა გამოაგზავნოთ ბრძანებები სენსორის მონაცემების მისაღებად, შემდეგ დააჭირეთ Fetch-ს მონაცემების შესამოწმებლად.

| ობიექტი | აღწერა |
| არხის ID | აირჩიეთ არხის ID, რომლის კონფიგურაციაც გსურთ 16 არხიდან. |
| სახელი | შეცვალეთ თითოეული არხის სახელი, რომ ადვილად იდენტიფიციროთ ისინი |
| მისამართი | SDI-12 სენსორის მისამართი, რედაქტირებადია. |
| წაიკითხეთ | დააწკაპუნეთ SDI-12 სენსორის მისამართის წასაკითხად. |
| დაწერე | შეცვალეთ მისამართი და დააწკაპუნეთ SDI-12 სენსორზე ახალი მისამართის დასაწერად. |
| SDI-12 ბრძანება | შეავსეთ სენსორებისთვის გაგზავნის ბრძანებები, ერთ არხს შეუძლია მაქსიმუმ 16 ბრძანების დამატება. |
| შეაგროვეთ | დააწკაპუნეთ ბრძანებების გასაგზავნად სენსორის მონაცემების მისაღებად. შენიშვნა: არ დააწკაპუნოთ ხშირად, რადგან პასუხის დრო განსხვავებულია ყველა ტერმინალური მოწყობილობისთვის. |
| მოტანა | ინსტრუმენტთა ყუთზე მონაცემების საჩვენებლად Fetch Click. |
| ღირებულება | შეგროვებული ღირებულების ჩვენება. თუ ის წაიკითხავს რამდენიმე მნიშვნელობას, ის გამოიყოფა "+" ან "-". |
4.4 განგაშის პარამეტრები
LN501 მხარს უჭერს ბრძანებების კონფიგურაციას განგაშის პაკეტების ქსელის სერვერზე გასაგზავნად. თითოეულ მოწყობილობას შეიძლება დაემატოს მაქსიმუმ 16 ბარიერის განგაშის ბრძანება.
- ToolBox პროგრამული უზრუნველყოფისთვის გადადით ბრძანების გვერდზე, დააწკაპუნეთ Edit-ზე ბრძანებების დასამატებლად.

- დააყენეთ IF მდგომარეობა ანალოგური შეყვანის მნიშვნელობების ან RS485 Modbus არხის მნიშვნელობების ჩათვლით. როდესაც მნიშვნელობა ემთხვევა მდგომარეობას, მოწყობილობა მოახსენებს განგაშის პაკეტს.
მოწყობილობა განგაშის მხოლოდ ერთხელ გაგზავნის. მხოლოდ მაშინ, როდესაც მნიშვნელობა დაუბრუნდება ნორმალურ მდგომარეობას და კვლავ გამოიწვევს მდგომარეობას, ის გამოგიგზავნით ახალ სიგნალიზაციას.
- ყველა ბრძანების დაყენების შემდეგ დააჭირეთ შენახვას.

4.5 მონაცემთა შენახვა
LN501 მხარს უჭერს 600 მონაცემთა ჩანაწერის ადგილობრივ შენახვას და მონაცემთა ექსპორტს ToolBox პროგრამული უზრუნველყოფის საშუალებით. მოწყობილობა ჩაწერს მონაცემებს საანგარიშო ინტერვალის მიხედვით, მაშინაც კი, თუ ის არ არის დაკავშირებული ქსელთან.
- გადადით ToolBox პროგრამული უზრუნველყოფის სტატუსზე მოწყობილობის დროის სინქრონიზაციისთვის;
- გადადით General > ToolBox პროგრამული უზრუნველყოფის საფუძვლებზე, რათა ჩართოთ მონაცემთა შენახვის ფუნქცია.

- გადადით Maintenance > ToolBox პროგრამული უზრუნველყოფის სარეზერვო ასლის შექმნა და გადატვირთვა, დააწკაპუნეთ ექსპორტზე, შემდეგ აირჩიეთ მონაცემთა დროის დიაპაზონი და დააჭირეთ შენახვას მონაცემთა ექსპორტისთვის.

- საჭიროების შემთხვევაში, დააწკაპუნეთ გასუფთავებაზე, რათა გაასუფთავოთ ყველა შენახული მონაცემი მოწყობილობის შიგნით.
4.6 მონაცემთა ხელახალი გადაცემა
LN501 მხარს უჭერს მონაცემთა ხელახალი გადაცემას, რათა უზრუნველყოს ქსელის სერვერს შეუძლია მიიღოს ყველა მონაცემი მაშინაც კი, თუ ქსელი გარკვეული დროით გათიშულია. დაკარგული მონაცემების მისაღებად ორი გზა არსებობს:
- ქსელის სერვერი აგზავნის downlink ბრძანებებს, რათა მოიძიოს ისტორიული მონაცემები მითითებული დროის დიაპაზონისთვის, იხილეთ LN501 საკომუნიკაციო პროტოკოლი;
- როდესაც ქსელი გამორთულია, თუ LinkCheckReq MAC პაკეტებიდან გარკვეული პერიოდის განმავლობაში პასუხი არ არის, მოწყობილობა ჩაიწერს ქსელის გათიშვის დროს და ხელახლა გადასცემს დაკარგული მონაცემებს მას შემდეგ, რაც მოწყობილობა ხელახლა დაუკავშირდება ქსელს.
აქ მოცემულია მონაცემების ხელახალი გადაცემის ნაბიჯები:
- ჩართეთ მონაცემთა შენახვის ფუნქცია და მონაცემთა ხელახალი გადაცემის ფუნქცია.

- ჩართეთ ხელახლა შეერთების რეჟიმი და დააყენეთ გაგზავნილი პაკეტების რაოდენობა. მიიღეთ ქვემოთ, როგორც ყოფილიampასევე, მოწყობილობა რეგულარულად გაუგზავნის LinkCheckReq MAC პაკეტებს ქსელის სერვერზე, რათა შეამოწმოს ქსელი გათიშულია თუ არა; თუ პასუხი არ არის 8+1 ჯერ, შეერთების სტატუსი შეიცვლება დეაქტიურად და მოწყობილობა ჩაიწერს მონაცემთა დაკარგული დროის წერტილს (ქსელში შეერთების დრო).

- ქსელის უკან დაკავშირების შემდეგ, მოწყობილობა გამოაგზავნის დაკარგული მონაცემებს, დაწყებული დროის დაკარგვის მომენტიდან, მოხსენების ინტერვალის მიხედვით.
![]()
- თუ მოწყობილობა გადაიტვირთება ან გამორთულია მონაცემთა ხელახალი გადაცემის დროს და პროცესი არ დასრულებულა, მოწყობილობა ხელახლა გააგზავნის ყველა ხელახლა გადაცემული მონაცემს ქსელთან ხელახლა დაკავშირების შემდეგ.
- თუ ქსელი კვლავ გათიშულია მონაცემთა ხელახალი გადაცემის დროს, ის მხოლოდ უახლეს გათიშვის მონაცემებს გაგზავნის.
- მონაცემთა ხელახალი გადაცემის ფორმატი იწყება „20“-ით, გთხოვთ, იხილეთ LN501 საკომუნიკაციო პროტოკოლი.
- მონაცემთა ხელახალი გადაცემა გაზრდის ბმულებს და შეამცირებს ბატარეის ხანგრძლივობას.
4.7 მოვლა
4.7.1 განახლება
გადადით ToolBox პროგრამული უზრუნველყოფის “Maintenance -> Upgrade” პუნქტში, დააწკაპუნეთ “Browse”-ზე, რომ იმპორტიროთ firmware და განაახლოთ მოწყობილობა. თქვენ ასევე შეგიძლიათ დააწკაპუნოთ „განახლებაზე“, რათა მოძებნოთ მოწყობილობის უახლესი პროგრამული უზრუნველყოფა და განაახლოთ.

4.7.2 სარეზერვო ასლის შექმნა
LN501 მოწყობილობები მხარს უჭერენ კონფიგურაციის სარეზერვო ასლს მოწყობილობის მარტივი და სწრაფი კონფიგურაციისთვის. სარეზერვო ასლის შექმნა ნებადართულია მხოლოდ იმავე მოდელისა და LoRa სიხშირის დიაპაზონის მქონე მოწყობილობებისთვის. გთხოვთ, აირჩიოთ ერთ-ერთი შემდეგი მეთოდი მოწყობილობის სარეზერვო ასლისთვის:
- გადადით "Maintenance -> Backup and Reset", დააჭირეთ "Export", რათა შეინახოთ მიმდინარე კონფიგურაცია სარეზერვო ასლად file.
- დააწკაპუნეთ "დათვალიერება" სარეზერვო ასარჩევად file, და შემდეგ დააწკაპუნეთ „იმპორტზე“ კონფიგურაციების იმპორტისთვის.

4.7.3 ქარხნულ ნაგულისხმევზე დაბრუნება
გთხოვთ, აირჩიოთ ერთ-ერთი შემდეგი მეთოდი მოწყობილობის გადატვირთვისთვის:
- აპარატურა: გახსენით LN501-ის კორპუსი და დააჭირეთ ჩართვის ღილაკს 10 წამზე მეტი ხნის განმავლობაში.

- ToolBox პროგრამული უზრუნველყოფა: გადადით "Maintenance -> Backup and Reset" და დააწკაპუნეთ "Reset".


დოკუმენტები / რესურსები
![]() |
პლანეტა LN501 ლორა კვანძის კონტროლერი [pdf] მომხმარებლის სახელმძღვანელო LN501 Lora Node Controller, LN501, Lora Node Controller, Node Controller, Controller |









