Nodo sensore NB-IoT Dragino SDI-12-NB
Introduzione
Che cosa è il sensore analogico NB-IoT
Dragino SDI-12-NB è un sensore analogico NB-IoT per la soluzione Internet of Things. SDI-12-NB ha un'uscita da 5 V e 12 V, un'interfaccia di ingresso da 4~20 mA e 0~30 V per alimentare e ottenere il valore dal sensore analogico. SDI-12-NB convertirà il valore analogico in dati wireless NB-IoT e lo invierà alla piattaforma IoT tramite la rete NB-IoT.
- SDI-12-NB supporta diversi metodi di uplink, tra cui MQTT, MQTT, UDP e TCP, per diversi requisiti applicativi e supporta uplink a vari server IoT.
- SDI-12-NB supporta la configurazione BLE e l'aggiornamento OTA, rendendolo semplice da usare per l'utente.
- SDI-12-NB è alimentato da una batteria Li-SOCI8500 da 2 mAh ed è progettato per un utilizzo a lungo termine, fino a diversi anni.
- SDI-12-NB ha una scheda SIM opzionale integrata e una versione predefinita della connessione al server IoT. Ciò lo rende compatibile con una configurazione semplice.
PS-NB-NA in una rete NB-loT
Caratteristiche
- NB-IoT Bands: B1/B2/B3/B4/B5/B8/B12/B13/B17/B18/B19/B20/B25/B28/B66/B70/B85
- Consumo energetico ultra-basso
- 1 ingresso 0~20mA, 1 ingresso 0~30v
- Uscita 5v e 12v per alimentare sensore esterno
- Moltiplicare Sampling e un uplink
- Supporta la configurazione remota Bluetooth e l'aggiornamento del firmware
- Uplink su periodicamente
- Downlink per modificare la configurazione
- Batteria da 8500 mAh per un uso a lungo termine
- Custodia impermeabile IP66
- Uplink tramite MQTT, MQTT, TCP o UDP
- Slot per scheda Nano SIM per NB-IoT SIM
Specificazione
Caratteristiche CC comuni:
- Volume di fornituratage: 2.5 v ~ 3.6 v
- Temperatura di esercizio: -40 ~ 85 ° C
Misurazione della corrente di ingresso (CC):
- Intervallo: 0 ~ 20 mA
- Precisione: 0.02 mA
- Risoluzione: 0.001 mA
Voltage Misurazione ingresso:
- Intervallo: 0~30v
- Precisione: 0.02 V
- Risoluzione: 0.001 v
Specifiche NB-IoT:
Modulo NB-IoT: BC660K-GL
Bande di supporto:
- B1 @H-FDD: 2100 MHz
- B2 @H-FDD: 1900 MHz
- B3 @H-FDD: 1800 MHz
- B4 @H-FDD: 2100 MHz
- B5 @H-FDD: 860 MHz
- B8 @H-FDD: 900 MHz
- B12 @H-FDD: 720 MHz
- B13 @H-FDD: 740 MHz
- B17 @H-FDD: 730 MHz
- B20 @H-FDD: 790 MHz
- B28 @H-FDD: 750 MHz
- B66 @H-FDD: 2000 MHz
- B85 @H-FDD: 700 MHz
Batteria:
Batteria non ricaricabile Li/SOCI2
• Capacità: 8500 mAh
• Autoscarica: <1% / anno a 25°C
• Corrente massima continua: 130mA
• Corrente di boost massima: 2A, 1 secondo
Consumo energetico
• Modalità STOP: 10uA @ 3.3v
• Potenza massima di trasmissione: 350 mA a 3.3 V
Applicazioni
- Edifici intelligenti e domotica
- Logistica e gestione della catena di fornitura
- Misurazione intelligente
- Agricoltura intelligente
- Città intelligenti
- Fabbrica intelligente
Modalità di sospensione e modalità di lavoro
Modalità Deep Sleep: il sensore non ha alcuna attivazione NB-IoT. Questa modalità è utilizzata per l'archiviazione e la spedizione per risparmiare la durata della batteria.
Modalità di lavoro: in questa modalità, il sensore funzionerà come sensore NB-IoT per unirsi alla rete NB-IoT e inviare i dati del sensore al server. Tra ogni sampling/tx/rx periodicamente, il sensore sarà in modalità IDLE), in modalità IDLE, il sensore ha lo stesso consumo energetico della modalità Deep Sleep.
Pulsante e LED
Nota: quando il dispositivo esegue un programma, i pulsanti potrebbero non essere più validi. È meglio premere i pulsanti dopo che il dispositivo ha completato l'esecuzione del programma.
Connessione BLE
SDI-12-NB supporta la configurazione remota BLE e l'aggiornamento del firmware.
BLE può essere utilizzato per configurare i parametri del sensore o vedere l'output della console dal sensore. BLE sarà attivato solo nel caso seguente:
- Premere il pulsante per inviare un uplink
- Premere il pulsante per attivare il dispositivo.
- Dispositivo Accensione o ripristino.
Se non viene stabilita alcuna connessione di attività su BLE entro 60 secondi, il sensore spegnerà il modulo BLE per accedere alla modalità di risparmio energetico.
Definizioni dei pin, direzione del cambio e della SIM
SDI-12-NB utilizza la scheda madre riportata di seguito.
Ponticello JP2
Accendi il dispositivo quando metti questo ponticello.
MODALITÀ DI AVVIO / SW1
- ISP: modalità di aggiornamento, il dispositivo non avrà alcun segnale in questa modalità. ma è pronto per l'aggiornamento del firmware. Il LED non funzionerà. Il firmware non funzionerà.
- Flash: modalità di lavoro, il dispositivo inizia a funzionare e invia l'output della console per ulteriori debug
Pulsante di reset
Premere per riavviare il dispositivo.
Direzione della carta SIM
Vedi questo collegamento. Come inserire la scheda SIM.
Utilizzare SDI-12-NB per comunicare con IoT Server
Invia dati al server IoT tramite la rete NB-IoT
L'SDI-12-NB è dotato di un modulo NB-IoT, il firmware precaricato in SDI-12-NB otterrà i dati ambientali dai sensori e invierà il valore alla rete NB-IoT locale tramite il modulo NB-IoT. La rete NB-IoT inoltrerà questo valore al server IoT tramite il protocollo definito da SDI-12-NB. Di seguito è mostrata la struttura della rete:
PS-NB-NA in una rete NB-loT
Esistono due versioni: la versione -GE e la versione -1D di SDI-12-NB.
Versione GE: questa versione non include la scheda SIM né punta a nessun server IoT. L'utente deve usare i comandi AT per configurare i due passaggi sottostanti per impostare SDI-12-NB per inviare dati al server IoT.
- Installa la scheda SIM NB-IoT e configura l'APN. Consulta le istruzioni per collegare la rete.
- Imposta il sensore in modo che punti al server IoT. Consulta le istruzioni di Configurazione per connettere server diversi.
Di seguito viene mostrato il risultato di diversi server a colpo d'occhio
Versione 1D: questa versione ha la scheda SIM 1NCE preinstallata e configurata per inviare valore a DataCake. L'utente deve solo selezionare il tipo di sensore in DataCake e attivare SDI-12-NB e l'utente sarà in grado di vedere i dati in DataCake. Vedere qui per le istruzioni di configurazione di DataCake
Tipi di carico utile
Per soddisfare i diversi requisiti del server, SDI-12-NB supporta diversi tipi di payload.
Include:
- Payload in formato JSON generale. (Tipo=5)
- Payload in formato HEX. (Tipo=0)
- Formato ThingSpeak. (Tipo=1)
- Formato ThingsBoard. (Tipo=3)
L'utente può specificare il tipo di payload quando sceglie il protocollo di connessione. Esempioample
- AT+PRO=2,0 // Utilizza la connessione UDP e il payload esadecimale
- AT+PRO=2,5 // Utilizza la connessione UDP e il payload JSON
- AT+PRO=3,0 // Utilizza la connessione MQTT e il payload esadecimale
- AT+PRO=3,1 // Utilizza la connessione MQTT e ThingSpeak
- AT+PRO=3,3 // Utilizza la connessione MQTT e ThingsBoard
- AT+PRO=3,5 // Utilizza la connessione MQTT e il payload JSON
- AT+PRO=4,0 // Utilizza la connessione TCP e il payload esadecimale
- AT+PRO=4,5 // Utilizza la connessione TCP e il payload JSON
Formato JSON generale (tipo=5)
This is the General Json Format. As below: {“IMEI”:”866207053462705″,”Model”:”PSNB”,” idc_intput”:0.000,”vdc_intput”:0.000,”battery”:3.513,”signal”:23,”1″:{0.000,5.056,2023/09/13 02:14:41},”2″:{0.000,3.574,2023/09/13 02:08:20},”3″:{0.000,3.579,2023/09/13 02:04:41},”4″: {0.000,3.584,2023/09/13 02:00:24},”5″:{0.000,3.590,2023/09/13 01:53:37},”6″:{0.000,3.590,2023/09/13 01:50:37},”7″:{0.000,3.589,2023/09/13 01:47:37},”8″:{0.000,3.589,2023/09/13 01:44:37}}
Notare, dal carico utile sopra:
- Idc_input, VDC_input, batteria e segnale sono i valori al momento dell'uplink.
- Le voci JSON da 1 a 8 sono gli ultimi 1 ~ 8 sampdati di ling come specificato dal comando AT+NOUD=8. Ogni voce include (da sinistra a destra): Idc_input, VDC_input, Sampling tempo.
Formato HEX Payload (Tipo=0)
Questo è il formato HEX. Come di seguito:
f866207053462705 0165 0dde 13 0000 00 00 00 00 0fae 0000 64e2d74f 10b2 0000 64e2d69b 0fae 0000 64e2d5e7 10b2 0000 64e2d47f 0fae 0000 64e2d3cb 0fae 0000 64e2d263 0fae 0000 64e2d1af 011a 01e8 64d494ed 0118 01e8 64d4943d
Versione:
Questi byte includono la versione hardware e software.
- Byte superiore: specificare il modello del sensore: 0x01 per SDI-12-NB
- Byte inferiore: Specificare la versione del software: 0x65=101, che significa versione firmware 1.0.1
BAT (Informazioni sulla batteria):
Controllare il volume della batteriatage per SDI-12-NB.
- Esempio 1: 0x0dde = 3550mV
- Es2: 0x0B49 = 2889mV
Potenza del segnale:
Potenza del segnale della rete NB-IoT.
Esempio 1: 0x13 = 19
- 0 -113dBm o meno
- 1-111dBm
- 2…30 -109 dBm… -53 dBm
- 31 -51dBm o superiore
- 99 Non noto o non rilevabile
Modello della sonda:
SDI-12-NB potrebbe connettersi a diversi tipi di sonde, 4~20mA rappresentano la scala completa dell'intervallo di misurazione. Quindi un'uscita da 12mA significa un significato diverso per diverse sonde.
Per esempioamplui.
L'utente può impostare un modello di sonda diverso per le sonde di cui sopra. Quindi il server IoT è in grado di vedere esattamente come dovrebbe analizzare il valore del sensore 4~20mA o 0~30v e ottenere il valore corretto.
IN1 e IN2:
- IN1 e IN2 sono utilizzati come pin di ingresso digitale.
Exampon:
- 01 (H): il pin IN1 o IN2 è di livello alto.
- 00 (L): il pin IN1 o IN2 è di livello basso.
- Livello GPIO_EXTI:
- GPIO_EXTI viene utilizzato come pin di interrupt.
Exampon:
- 01 (H): il pin GPIO_EXTI è di alto livello.
- 00 (L): il pin GPIO_EXTI è di basso livello.
Bandiera GPIO_EXTI:
Questo campo dati mostra se il pacchetto è generato o meno da Interrupt Pin.
Nota: il pin di interrupt è un pin separato nel terminale a vite.
Exampon:
- 0x00: pacchetto uplink normale.
- 0x01: interruzione del pacchetto uplink.
0~20mA:
Exampon:
27AE(H) = 10158 (D)/1000 = 10.158mA.
Collegare a un sensore a 2 fili da 4~20 mA.
0~30V:
Misurare il volumetage valore. L'intervallo è da 0 a 30 V.
Exampon:
138E(H) = 5006(D)/1000= 5.006V
Ora Stamp:
- Unità TempoStamp Example: 64e2d74f(H) = 1692587855(D)
- Inserisci il valore decimale in questo collegamento (https://www.epochconverter.com))per ottenere l'ora.
Carico utile ThingsBoard (tipo=3)
Payload di tipo 3 progettato appositamente per ThingsBoard; configurerà anche un altro server predefinito per ThingsBoard.
{“IMEI”: “866207053462705”,”Modello”: “PS-NB”,”idc_intput”: 0.0,”vdc_intput”: 3.577,”batteria”: 3.55,”segnale”: 22}
Payload ThingSpeak (tipo=1)
Questo payload soddisfa i requisiti della piattaforma ThingSpeak. Include solo quattro campi. I moduli 1~4 sono: Idc_input , VDC_input , Battery e Signal. Questo tipo di payload è valido solo per la piattaforma ThingsSpeak
Come di seguito:
campo1=valore idc_intput&campo2=valore vdc_intput&campo3=valore batteria&campo4=valore segnale
Test Uplink e modifica intervallo di aggiornamento
Per impostazione predefinita, il sensore invierà uplink ogni 2 ore e AT+NOUD=8. L'utente può utilizzare i comandi seguenti per modificare l'intervallo di uplink
AT+TDC=600 // Imposta l'intervallo di aggiornamento su 600 secondi
L'utente può anche premere il pulsante per più di 1 secondo per attivare un uplink.
Multi-Samplings e un uplink
Avviso: la funzionalità AT+NOUD è stata aggiornata alla registrazione dell'orologio, fare riferimento alla funzionalità di registrazione dell'orologio.
Per risparmiare la durata della batteria, SDI-12-NB sampi dati Idc_input e VDC_input ogni 15 minuti e inviano un uplink ogni 2 ore. Quindi ogni uplink includerà 8 dati memorizzati + 1 dato in tempo reale. Sono definiti da:
- AT+TR=900 // L'unità è secondi e l'impostazione predefinita è registrare i dati una volta ogni 900 secondi (15 minuti, il minimo può essere impostato a 180 secondi)
- AT+NOUD=8 // Il dispositivo carica 8 set di dati registrati per impostazione predefinita. È possibile caricare fino a 32 set di dati registrati.
Il diagramma seguente spiega più chiaramente la relazione tra TR, NOUD e TDC:
Avviare un uplink tramite interrupt esterno
SDI-12-NB ha una funzione di interruzione del trigger esterno. Gli utenti possono usare il pin GPIO_EXTI per attivare il caricamento dei pacchetti di dati.
Comando AT:
- AT+INTMOD // Imposta la modalità di interruzione del trigger
- AT+INTMOD=0 // Disabilita l'interruzione, come pin di input digitale
- AT+INTMOD=1 // Trigger tramite fronte di salita e di discesa
- AT+INTMOD=2 // Trigger tramite fronte di discesa
- AT+INTMOD=3 // Trigger tramite fronte di salita
Imposta la durata della potenza in uscita
Controlla la durata dell'uscita 3V3, 5V o 12V. Prima di ogni sampling, il dispositivo sarà
- prima abilitare l'uscita di potenza al sensore esterno,
- mantenerlo acceso per la durata, leggere il valore del sensore e costruire il payload di uplink
- infine, chiudere l'uscita di potenza.
Imposta il modello della sonda
Gli utenti devono configurare questo parametro in base al tipo di sonda esterna. In questo modo, il server può decodificare in base a questo valore e convertire il valore corrente in uscita dal sensore in un valore di profondità o pressione dell'acqua.
Comando AT: AT +PROBE
- AT+SONDA=aabb
- Quando aa=00, è la modalità profondità dell'acqua e la corrente viene convertita nel valore della profondità dell'acqua; bb è la sonda a una profondità di diversi metri.
- Quando aa=01, è la modalità pressione, che converte la corrente in un valore di pressione; bb rappresenta il tipo di sensore di pressione in questione.
Registrazione dell'orologio (dalla versione firmware v1.0.5)
A volte quando distribuiamo molti nodi finali sul campo. Vogliamo che tutti i sensori sianoampi dati contemporaneamente e caricarli insieme per analizzarli. In tal caso, possiamo usare la funzione di registrazione dell'orologio. Possiamo usare questo comando per impostare l'ora di inizio della registrazione dei dati e l'intervallo di tempo per soddisfare i requisiti dell'ora di raccolta specifica dei dati.
Comando AT: AT +CLOCKLOG=a,b,c,d
- a: 0: Disabilita la registrazione dell'orologio. 1: Abilita la registrazione dell'orologio
- b: Specificare prima sampling start second: range (0 ~ 3599, 65535) // Nota: se il parametro b è impostato su 65535, il periodo di registrazione inizia dopo che il nodo accede alla rete e invia i pacchetti.
- c: Specificare la sampintervallo di ling: intervallo (0 ~ 255 minuti)
- d: Quante voci devono essere uplinkate su ogni TDC (max 32)
Nota: per disabilitare la registrazione dell'orologio, impostare i seguenti parametri: AT+CLOCKLOG=1,65535,0,0
Example: AT +CLOCKLOG=1,0,15,8
Il dispositivo registrerà i dati nella memoria a partire dal secondo 0 (11:00 00″ della prima ora e poi sampling e log ogni 15 minuti. Ogni uplink TDC, il payload uplink sarà composto da: informazioni sulla batteria + ultimi 8 record di memoria con timestamp + gli ultimi sample al momento dell'uplink). Vedere sotto per l'esempioamplui.
Exampon:
AT+REGISTRO OROLOGIO=1,65535,1,3
Dopo che il nodo invia il primo pacchetto, i dati vengono registrati nella memoria a intervalli di 1 minuto. Per ogni uplink TDC, il carico di uplink includerà: informazioni sulla batteria + gli ultimi 3 record di memoria (payload + timestamp).
Nota: gli utenti devono sincronizzare l'ora del server prima di configurare questo comando. Se l'ora del server non è sincronizzata prima di configurare questo comando, il comando avrà effetto solo dopo che il nodo sarà stato reimpostato.
Example Query ha salvato i record storici
Comando AT: AT +CDP
Questo comando può essere utilizzato per effettuare ricerche nella cronologia salvata, registrando fino a 32 gruppi di dati, ogni gruppo di dati storici contiene un massimo di 100 byte.
Query del registro di uplink
- Comando AT: AT +GETLOG
Questo comando può essere utilizzato per interrogare i log upstream dei pacchetti di dati.
Risoluzione programmata del nome di dominio
Questo comando viene utilizzato per impostare la risoluzione pianificata dei nomi di dominio
Comando AT:
- AT+DNSTIMER=XX // Unità: ora
Dopo aver impostato questo comando, la risoluzione dei nomi di dominio verrà eseguita regolarmente.
Configurare SDI-12-NB
Configura metodi
SDI-12-NB supporta il seguente metodo di configurazione:
- Comando AT tramite connessione Bluetooth (consigliato): istruzioni di configurazione BLE.
- Comando AT tramite connessione UART: vedere Connessione UART.
Set di comandi AT
- AT+ ? : Aiuto su
- AT+ : Correre
- AT+ = : Imposta il valore
- AT+ =? : Ottieni il valore
Comandi generali
- AT: Attenzione
- A? : Breve aiuto
- ATZ: ripristino MCU
- AT+TDC: intervallo di trasmissione dati dell'applicazione
- AT+CFG : stampa tutte le configurazioni
- AT+MODEL :Ottieni informazioni sul modulo
- AT+SLEEP: Ottieni o imposta lo stato di sospensione
- AT+DEUI: Ottieni o imposta l'ID dispositivo
- AT+INTMOD : Imposta la modalità di interruzione del trigger
- AT+APN: consente di ottenere o impostare l'APN
- AT+3V3T: Imposta l'estensione del tempo di alimentazione 3V3
- AT+5VT : Imposta l'estensione del tempo di alimentazione a 5V
- AT+12VT : Imposta l'estensione del tempo di alimentazione a 12V
- AT+PROBE: Ottieni o imposta il modello della sonda
- AT+PRO : Scegli l'accordo
- AT+RXDL : Estende il tempo di invio e ricezione
- AT+TR: Ottieni o imposta l'ora del record dei dati
- AT+CDP: legge o cancella i dati memorizzati nella cache
- AT+NOUD: ottiene o imposta il numero di dati da caricare
- AT+DNSCFG: ottiene o imposta il server DNS
- AT+CSQTIME: Ottieni o imposta l'ora per unirsi alla rete
- AT+DNSTIMER: Ottieni o imposta il timer NDS
- AT+TLSMOD: Ottieni o imposta la modalità TLS
- AT+GETSENSORVALUE: Restituisce la misurazione corrente del sensore
- AT+SERVADDR: indirizzo del server
Gestione MQTT
- AT+CLIENT : Ottieni o imposta il client MQTT
- AT+UNAME : Ottieni o imposta il nome utente MQTT
- AT+PWD : Ottieni o imposta la password MQTT
- AT+PUBTOPIC : Ottieni o imposta l'argomento di pubblicazione MQTT
- AT+SUBTOPIC : Ottieni o imposta l'argomento dell'abbonamento MQTT
Informazioni
- AT+FDR: ripristino dei dati di fabbrica
- AT+PWORD: password di accesso seriale
- AT+LDATA: Ottieni gli ultimi dati caricati
- AT+CDP: legge o cancella i dati memorizzati nella cache
Batteria e consumo energetico
SDI-12-NB usa un pacco batteria ER26500 + SPC1520. Vedere il link sottostante per informazioni dettagliate sulle informazioni della batteria e su come sostituirla. Analisi delle informazioni sulla batteria e del consumo energetico.
Aggiornamento del firmware
L'utente può modificare il firmware del dispositivo in::
- Aggiornamento con nuove funzionalità.
- Correggi bug
Il firmware e il changelog possono essere scaricati da: il link per il download del firmware
Metodi per aggiornare il firmware:
- (Metodo consigliato) Aggiornamento firmware OTA tramite BLE: Istruzioni.
- Aggiornamento tramite interfaccia UART TTL: istruzione.
Domande frequenti
Come posso accedere ai comandi AT del BC660K-GL?
L'utente può accedere direttamente a BC660K-GL e inviare comandi AT. Vedere il set di comandi AT BC660K-GL
Come configurare il dispositivo tramite la funzione di sottoscrizione MQTT? (Dalla versione v1.0.3)
Contenuto dell'abbonamento: {AT COMMAND}
Exampon:
Impostando AT+5VT=500 tramite Node-RED è necessario che MQTT invii il contenuto {AT+5VT=500}.
Informazioni per l'ordine
Numero parte: SDI-12-NB-XX-YY XX:
- GE: Versione generale (esclusa scheda SIM)
- 1D: con 1NCE* 10 anni di scheda SIM da 500 MB e preconfigurazione sul server DataCake
YY: La dimensione del foro del connettore principale
- M12: foro M12
- M16: foro M16
- M20: foro M20
Informazioni sull'imballaggio
Il pacchetto include:
- Sensore analogico NB-IoT SDI-12-NB x 1
- Antenna esterna x 1
Dimensioni e peso:
- Dimensioni dispositivo: cm
- Peso del dispositivo: g
- Dimensioni confezione/pz: cm
- Peso/pz: g
Supporto
- Il supporto è fornito dal lunedì al venerdì, dalle 09:00 alle 18:00 GMT+8. A causa dei diversi fusi orari non possiamo offrire supporto dal vivo. Tuttavia, le tue domande riceveranno risposta il prima possibile nel programma sopra menzionato.
- Fornisci quante più informazioni possibili in merito alla tua richiesta (modelli di prodotto, descrizione accurata del problema e passaggi per replicarlo, ecc.) e invia una mail a Support@dragino.cc.
Dichiarazione FCC
Attenzione FCC:
Eventuali modifiche o alterazioni non espressamente approvate dalla parte responsabile della conformità potrebbero invalidare il diritto dell'utente a utilizzare l'apparecchiatura.
Questo dispositivo è conforme alla parte 15 delle Norme FCC. Il funzionamento è soggetto alle seguenti due condizioni:
- Questo dispositivo non può causare interferenze dannose e
- questo dispositivo deve accettare qualsiasi interferenza ricevuta, comprese quelle che potrebbero causare un funzionamento indesiderato.
Questo trasmettitore non deve essere collocato o utilizzato insieme ad altre antenne o trasmettitori.
NOTA: Questa apparecchiatura è stata testata e ritenuta conforme ai limiti per un dispositivo digitale di Classe B, ai sensi della parte 15 delle Norme FCC. Questi limiti sono concepiti per fornire una protezione ragionevole contro interferenze dannose in un'installazione residenziale. Questa apparecchiatura genera, utilizza e può irradiare energia a radiofrequenza e, se non installata e utilizzata in conformità alle Istruzioni, può causare interferenze dannose alle comunicazioni radio. Tuttavia, non vi è alcuna garanzia che non si verifichino interferenze in una particolare installazione. Se questa apparecchiatura causa interferenze dannose alla ricezione radiofonica o televisiva, cosa che può essere determinata spegnendo e accendendo l'apparecchiatura, si consiglia all'utente di provare a correggere l'interferenza con una o più delle seguenti misure:
- Riorientare o riposizionare l'antenna ricevente.
- Aumentare la distanza tra l'apparecchiatura e il ricevitore.
- Collegare l'apparecchiatura a una presa di corrente appartenente a un circuito diverso da quello a cui è collegato il ricevitore.
- Per assistenza, consultare il rivenditore o un tecnico radio/TV esperto.
Dichiarazione FCC sull'esposizione alle radiazioni:
Questa apparecchiatura è conforme ai limiti di esposizione alle radiazioni FCC stabiliti per gli ambienti non controllati. Questa apparecchiatura deve essere installata e utilizzata a una distanza minima di 20 cm tra il radiatore e il corpo.
Documenti / Risorse
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Nodo sensore NB-IoT Dragino SDI-12-NB [pdf] Guida utente Nodo sensore NB-IoT SDI-12-NB, SDI-12-NB, Nodo sensore NB-IoT, Nodo sensore, Nodo |