dragino-និមិត្តសញ្ញា

ថ្នាំងឧបករណ៍ចាប់សញ្ញា DRAGINO SN50V3 LoRaWAN

DRAGINO-SN50V3-LoRaWAN-Sensor-Node-PRODUCT

ការណែនាំ

DRAGINO-SN50V3-LoRaWAN-Sensor-Node-FIG-1

មុខងារ​ឌិកូដ payload សម្រាប់ TTN V3 មាននៅទីនេះ៖ SN50v3-LB TTN V3 កម្មវិធីឌិកូដបន្ទុក៖ https://github.com/dragino/dragino-end-node-decoder

ព័ត៌មានថ្ម

ពិនិត្យវ៉ុលថ្មtage សម្រាប់ SN50v3-LB ។

  • ឧ ១៖ 0x0B45 = 2885mV
  • ឧ ១៖ 0x0B49 = 2889mV

សីតុណ្ហភាព (D518B20}

ប្រសិនបើមាន DS18B20 ភ្ជាប់ទៅ PC13 pin ។ សីតុណ្ហភាពនឹងត្រូវបានផ្ទុកឡើងនៅក្នុងបន្ទុក។ DS18B20 ច្រើនទៀតអាចពិនិត្យមើល 3 DS18B20 mode Connection៖DRAGINO-SN50V3-LoRaWAN-Sensor-Node-FIG-2

Exampលេ៖

  • ប្រសិនបើបន្ទុកគឺ៖ 0105H: (0105 & 8000 == 0), temp= 0105H /1 0 = 26.1 ដឺក្រេ
  • ប្រសិនបើបន្ទុកគឺ៖ FF3FH : (FF3F & 8000 == 1), temp = (FF3FH – 65536)/10 = -19.3 ដឺក្រេ។ (FF3F & 8000: វិនិច្ឆ័យថាតើប៊ីតខ្ពស់បំផុតគឺ 1 នៅពេលដែលប៊ីតខ្ពស់បំផុតគឺ 1 វាគឺអវិជ្ជមាន)

ការបញ្ចូលឌីជីថល

ការបញ្ចូលឌីជីថលសម្រាប់ pin PB15,

  • នៅពេលដែល PB15 ខ្ពស់ ប៊ីត 1 នៃ payload byte 6 គឺ 1 ។
  • នៅពេលដែល PB15 ទាប ប៊ីត 1 នៃ payload byte 6 គឺ 0 ។

នៅពេលដែលម្ជុលរំខានឌីជីថលត្រូវបានកំណត់ទៅ AT +INTMODx= 0 ម្ជុលនេះត្រូវបានប្រើជាម្ជុលបញ្ចូលឌីជីថល។

ចំណាំ៖ វ៉ុលអតិបរមាtagការបញ្ចូល e គាំទ្រ 3.6V ។

កម្មវិធីបម្លែងអាណាឡូកឌីជីថល (ADC)
ជួររង្វាស់នៃ ADC គឺប្រហែល 0.1 V ទៅ 1.1 V វ៉ុលtage ដំណោះស្រាយគឺប្រហែល 0.24mv ។ នៅពេលដែលការវាស់វែងទិន្នផល voltage នៃឧបករណ៏មិនស្ថិតនៅក្នុងចន្លោះ 0.1 V និង 1.1 V ទេ វ៉ុលលទ្ធផលtage ស្ថានីយរបស់ឧបករណ៍ចាប់សញ្ញាត្រូវបែងចែក ឧample ក្នុងរូបខាងក្រោមគឺដើម្បីកាត់បន្ថយទិន្នផលវ៉ុលtage នៃឧបករណ៏ដោយបីដងប្រសិនបើវាចាំបាច់ដើម្បីកាត់បន្ថយដងបន្ថែមទៀតគណនាតាមរូបមន្តក្នុងរូបហើយភ្ជាប់ភាពធន់ទ្រាំដែលត្រូវគ្នាជាស៊េរី។DRAGINO-SN50V3-LoRaWAN-Sensor-Node-FIG-3

ចំណាំ៖ ប្រសិនបើឧបករណ៍ចាប់សញ្ញាប្រភេទ ADC ត្រូវការថាមពលដោយ SN50_v3 វាត្រូវបានណែនាំឱ្យប្រើ +5V ដើម្បីគ្រប់គ្រងកុងតាក់របស់វា។ មានតែឧបករណ៍ចាប់សញ្ញាដែលមានការប្រើប្រាស់ថាមពលតិចប៉ុណ្ណោះដែលអាចដំណើរការជាមួយ VDD ។ ទីតាំងរបស់ PA5 នៅលើផ្នែករឹងបន្ទាប់ពី LSN50 v3.3 ត្រូវបានប្តូរទៅទីតាំងដែលបង្ហាញក្នុងរូបភាពខាងក្រោម ហើយវ៉ុលដែលប្រមូលបានtage ក្លាយជាមួយភាគប្រាំមួយនៃដើម។DRAGINO-SN50V3-LoRaWAN-Sensor-Node-FIG-4

ការរំខានឌីជីថល
Digital Interrupt សំដៅលើ pin PAS ហើយមានវិធីកេះផ្សេងគ្នា។ នៅពេលមានកេះ SN50v3-LB នឹងផ្ញើកញ្ចប់ព័ត៌មានទៅម៉ាស៊ីនមេ។

វិធី​សា​ស្រ្ត​ការ​តភ្ជាប់​រំខាន​: DRAGINO-SN50V3-LoRaWAN-Sensor-Node-FIG-5

Exampប្រើជាមួយឧបករណ៍ចាប់សញ្ញាទ្វារ៖
ឧបករណ៍ចាប់សញ្ញាទ្វារត្រូវបានបង្ហាញនៅខាងស្តាំ។ វាគឺជាកុងតាក់ទំនាក់ទំនងមេដែកពីរខ្សែដែលប្រើសម្រាប់រកមើលស្ថានភាពបើក/បិទទ្វារ ឬបង្អួច។DRAGINO-SN50V3-LoRaWAN-Sensor-Node-FIG-6

នៅពេលដែលបំណែកទាំងពីរស្ថិតនៅជិតគ្នា ទិន្នផលខ្សែ 2 នឹងខ្លី ឬបើកចំហ (អាស្រ័យលើប្រភេទ) ខណៈដែលប្រសិនបើបំណែកទាំងពីរនៅឆ្ងាយពីគ្នាទៅវិញទៅមក ទិន្នផលខ្សែ 2 នឹងមានលក្ខណៈផ្ទុយគ្នា។ ដូច្នេះយើងអាចប្រើចំណុចប្រទាក់រំខាន SN50v3-LB ដើម្បីរកមើលស្ថានភាពសម្រាប់ទ្វារ ឬបង្អួច។

ខាងក្រោម​នេះ​ជា​ការ​ដំឡើង​ឧampលេ៖
ជួសជុលផ្នែកមួយនៃឧបករណ៏ម៉ាញេទិកទៅនឹងទ្វារ ហើយភ្ជាប់ម្ជុលទាំងពីរទៅ SN50v3-LB ដូចខាងក្រោម៖

  • ម្ជុលមួយទៅម្ជុល PAS របស់ SN50v3-LB
  • ម្ជុលផ្សេងទៀតទៅម្ជុល VDD របស់ SN50v3-LB

ដំឡើងផ្នែកផ្សេងទៀតទៅនឹងទ្វារ។ រកកន្លែងដែលបំណែកទាំងពីរនឹងនៅជិតគ្នានៅពេលដែលទ្វារបិទ។ សម្រាប់ឧបករណ៍ចាប់សញ្ញាមេដែកពិសេសនេះ នៅពេលដែលទ្វារបិទ ទិន្នផលនឹងខ្លី ហើយ PAS នឹងស្ថិតនៅវ៉ុល VCCtagអ៊ី ឧបករណ៍ចាប់សញ្ញាទ្វារមានពីរប្រភេទ៖ NC (បិទធម្មតា) និង NO (បើកធម្មតា)។ ការតភ្ជាប់សម្រាប់ឧបករណ៍ចាប់សញ្ញាទាំងពីរប្រភេទគឺដូចគ្នា។ ប៉ុន្តែការឌិកូដសម្រាប់ payload ត្រូវបានដាក់បញ្ច្រាស អ្នកប្រើប្រាស់ត្រូវកែប្រែវានៅក្នុង LoT Server decoder ។ នៅពេលដែលឧបករណ៍ចាប់សញ្ញាទ្វារត្រូវបានខ្លី នឹងមានការប្រើប្រាស់ថាមពលបន្ថែមនៅក្នុងសៀគ្វី ចរន្តបន្ថែមគឺ 3v3/R14 = 3v3/1 Mohm = 3uA ដែលអាចត្រូវបានគេមិនអើពើ។DRAGINO-SN50V3-LoRaWAN-Sensor-Node-FIG-7

រូបថតខាងលើបង្ហាញពីផ្នែកទាំងពីរនៃកុងតាក់ម៉ាញេទិកដែលបំពាក់ទៅនឹងទ្វារមួយ។ កម្មវិធីតាមលំនាំដើមប្រើគែមធ្លាក់នៅលើបន្ទាត់សញ្ញាជាការរំខាន។ យើងត្រូវកែប្រែវាដើម្បីទទួលយកទាំងគែមកើនឡើង (0v -> VCC, door close) និងគែមធ្លាក់ (VCC -> 0v, door open) ជាការរំខាន។ ពាក្យបញ្ជាគឺ៖

  • AT +I NTMOD1 :1 II (សម្រាប់ព័ត៌មានបន្ថែមអំពី INMOD សូមយោងទៅ AT Command Manual។)  ខាងក្រោមនេះគឺជាការថតអេក្រង់មួយចំនួននៅក្នុង TTN V3៖

DRAGINO-SN50V3-LoRaWAN-Sensor-Node-FIG-8

នៅក្នុង MOD:1 ​​អ្នកប្រើប្រាស់អាចប្រើបៃ 6 ដើម្បីមើលស្ថានភាពនៃទ្វារបើក ឬបិទ។ ឧបករណ៍ឌិកូដ TTN V3 មានដូចខាងក្រោម៖ door= (bytes[6] & 0x80)? “បិទ”៖ “បើក”;

ចំណុចប្រទាក់ I2C (SHT20 និង SHT31)
SDA និង SCK គឺជាបន្ទាត់ចំណុចប្រទាក់ I2C ។ អ្នកអាចប្រើឧបករណ៍ទាំងនេះដើម្បីភ្ជាប់ទៅឧបករណ៍ I2C និងទទួលបានទិន្នន័យឧបករណ៍ចាប់សញ្ញា។ យើងបានបង្កើតអតីតample ដើម្បីបង្ហាញពីរបៀបប្រើចំណុចប្រទាក់ I2C ដើម្បីភ្ជាប់ទៅឧបករណ៍ចាប់សញ្ញាសីតុណ្ហភាព និងសំណើម SHT201 SHT31។

សេចក្តីជូនដំណឹង៖ ឧបករណ៍ចាប់សញ្ញា I2C ផ្សេងគ្នាមានពាក្យបញ្ជា I2C ផ្សេងគ្នាដែលបានកំណត់ និងចាប់ផ្តើមដំណើរការ ប្រសិនបើអ្នកប្រើចង់ប្រើឧបករណ៍ចាប់សញ្ញា I2C ផ្សេងទៀត អ្នកប្រើប្រាស់ត្រូវសរសេរកូដប្រភពឡើងវិញដើម្បីគាំទ្រឧបករណ៍ចាប់សញ្ញាទាំងនោះ។ លេខកូដ SHT20/ SHT31 នៅក្នុង SN50v3-LB នឹងក្លាយជាឯកសារយោងដ៏ល្អ។

ខាងក្រោមនេះគឺជាការតភ្ជាប់ទៅ SHT20/SHT31។ ការតភ្ជាប់មានដូចខាងក្រោម៖DRAGINO-SN50V3-LoRaWAN-Sensor-Node-FIG-9

ឧបករណ៍នេះនឹងអាចទទួលបានទិន្នន័យឧបករណ៍ចាប់សញ្ញា I2C ឥឡូវនេះ ហើយបង្ហោះវាទៅម៉ាស៊ីនមេ loT ។ DRAGINO-SN50V3-LoRaWAN-Sensor-Node-FIG-10

បំប្លែងបៃដែលបានអានទៅជាទសភាគ ហើយចែកវាដោយដប់។

Example

  • សីតុណ្ហភាព៖ អាន៖ ០១១៦(H) = ២៧៨(០) តម្លៃ៖ ២៧៨/១០=២៧.៨″C;
  • សំណើម៖ អាន៖ 0248(H)=584(D) តម្លៃ៖ 584 / 10=58.4 ដូច្នេះ 58.4%  ប្រសិនបើអ្នកចង់ប្រើឧបករណ៍ I2C ផ្សេងទៀត សូមយោងកូដប្រភពផ្នែក SHT20 ជាឯកសារយោង។

ការអានពីចម្ងាយ
យោងផ្នែកឧបករណ៍ចាប់សញ្ញា Ultrasonic ។

ឧបករណ៍ចាប់សញ្ញា Ultrasonic
គោលការណ៍ជាមូលដ្ឋាននៃឧបករណ៏នេះអាចរកបាននៅតំណនេះ៖ https://wiki.dfrobot.com/Weather - ភស្តុតាង Ultrasonic Sensor ជាមួយ Separate Probe SKU SEN0208 SN50v3-LB រកឃើញទទឹងជីពចររបស់ឧបករណ៍ចាប់សញ្ញា ហើយបំប្លែងវាទៅជាលទ្ធផល mm ។ ភាពត្រឹមត្រូវនឹងស្ថិតនៅក្នុងរង្វង់ 1 សង់ទីម៉ែត្រ។ ជួរដែលអាចប្រើបាន (ចម្ងាយរវាងការស៊ើបអង្កេតអ៊ុលត្រាសោន និងវត្ថុដែលបានវាស់) គឺចន្លោះពី 24 សង់ទីម៉ែត្រ និង 600 សង់ទីម៉ែត្រ។ គោលការណ៍ការងាររបស់ឧបករណ៍ចាប់សញ្ញានេះគឺស្រដៀងទៅនឹងឧបករណ៍ចាប់សញ្ញា ultrasonic HC-SR04 ។ រូបភាពខាងក្រោមបង្ហាញពីការតភ្ជាប់៖DRAGINO-SN50V3-LoRaWAN-Sensor-Node-FIG-11

ភ្ជាប់ទៅ SN50v3-LB ហើយដំណើរការ AT +MOD:2 ដើម្បីប្តូរទៅរបៀប ultrasonic (ULT) ។ ឧបករណ៍ចាប់សញ្ញា ultrasonic ប្រើបៃទី 8 និងទី 9 សម្រាប់តម្លៃរង្វាស់។

Exampលេ៖

ចម្ងាយ៖ អាន៖ 0C2D(Hex) = 3117(0) តម្លៃ៖ 3117 mm = 311.7 សង់ទីម៉ែត្រ

ទិន្នផលថ្ម - ម្ជុល BAT
ម្ជុល BAT របស់ SN50v3-LB ត្រូវបានភ្ជាប់ទៅថ្មដោយផ្ទាល់។ ប្រសិនបើអ្នកប្រើប្រាស់ចង់ប្រើម្ជុល BAT ដើម្បីផ្តល់ថាមពលដល់ឧបករណ៍ចាប់សញ្ញាខាងក្រៅ។ អ្នកប្រើប្រាស់ត្រូវប្រាកដថាឧបករណ៍ចាប់សញ្ញាខាងក្រៅប្រើប្រាស់ថាមពលតិច។ ដោយសារតែម្ជុល BAT តែងតែបើក។ ប្រសិនបើឧបករណ៍ចាប់សញ្ញាខាងក្រៅមានការប្រើប្រាស់ថាមពលខ្ពស់។ ថ្មរបស់ SN50v3-LB នឹងអស់ក្នុងពេលឆាប់ៗនេះ។

ទិន្នផល 3.10 +5V
SN50v3-LB នឹងបើកទិន្នផល +5V មុនពេល s ទាំងអស់។ampling និងបិទ +5v បន្ទាប់ពី s ទាំងអស់។ampលីង ពេលវេលាបញ្ចេញ 5V អាចត្រូវបានគ្រប់គ្រងដោយ AT Command ។

  • AT+SVT: 1000

នេះមានន័យថាកំណត់ពេលវេលាត្រឹមត្រូវ 5V ដើម្បីឱ្យមាន 1 000ms ។ ដូច្នេះទិន្នផល 5V ពិតប្រាកដនឹងមាន 1 000ms + sampពេលវេលាសម្រាប់ឧបករណ៍ចាប់សញ្ញាផ្សេងទៀត។ តាមលំនាំដើម AT +5VT =500។ ប្រសិនបើឧបករណ៍ចាប់សញ្ញាខាងក្រៅដែលត្រូវការ 5v និងត្រូវការពេលវេលាបន្ថែមទៀតដើម្បីទទួលបានស្ថានភាពស្ថេរភាព អ្នកប្រើប្រាស់អាចប្រើពាក្យបញ្ជានេះដើម្បីបង្កើនថាមពល ON រយៈពេលសម្រាប់ឧបករណ៍ចាប់សញ្ញានេះ។

ឧបករណ៍ចាប់សញ្ញាពន្លឺ H1750
MOD=1 គាំទ្រឧបករណ៍ចាប់សញ្ញានេះ។ តម្លៃឧបករណ៍ចាប់សញ្ញាគឺនៅក្នុងបៃទី 8 និងទី 9 ។DRAGINO-SN50V3-LoRaWAN-Sensor-Node-FIG-12DRAGINO-SN50V3-LoRaWAN-Sensor-Node-FIG-13

PWM MOD

  • វ៉ុលអតិបរមាtage ដែលម្ជុល SDA នៃ SN50v3 អាចទប់ទល់បានគឺ 3.6V ហើយវាមិនអាចលើសពីវ៉ុលនេះទេ។tagតម្លៃ e បើមិនដូច្នេះទេ បន្ទះឈីបអាចនឹងឆេះ។
  • ប្រសិនបើម្ជុល PWM ដែលភ្ជាប់ទៅម្ជុល SDA មិនអាចរក្សាកម្រិតខ្ពស់នៅពេលវាមិនដំណើរការទេ អ្នកត្រូវដករេស៊ីស្តង់ R2 ឬជំនួសវាដោយរេស៊ីស្តង់ដែលមានធន់ទ្រាំធំជាង បើមិនដូច្នេះទេ ចរន្តដំណេកប្រហែល 360uA នឹងត្រូវបានបង្កើត។ ទីតាំងរបស់រេស៊ីស្តង់ត្រូវបានបង្ហាញក្នុងរូបខាងក្រោម៖DRAGINO-SN50V3-LoRaWAN-Sensor-Node-FIG-14
  • សញ្ញាដែលចាប់យកដោយការបញ្ចូលគួរតែត្រូវបានដំណើរការដោយការត្រងផ្នែករឹង ហើយបន្ទាប់មកបានភ្ជាប់។ វិធីសាស្ត្រដំណើរការកម្មវិធីគឺចាប់យកតម្លៃបួន បោះបង់តម្លៃដែលបានចាប់យកដំបូង ហើយបន្ទាប់មកយកតម្លៃកណ្តាលនៃតម្លៃចាប់យកទីពីរ ទីបី និងទីបួន។ .
  • ដោយសារឧបករណ៍អាចរកឃើញរយៈពេលជីពចរត្រឹមតែ 50ms នៅពេលដែល AT +PWMSET =0 (រាប់ជាមីក្រូវិនាទី) វាចាំបាច់ត្រូវផ្លាស់ប្តូរតម្លៃនៃ PWMSET ទៅតាមភាពញឹកញាប់នៃការចាប់យកបញ្ចូល។

ធ្វើការ MOD

ព័ត៌មាន MOD ដែលកំពុងដំណើរការមាននៅក្នុង Digital in & Digital Interrupt byte (?'h Byte)។ អ្នកប្រើប្រាស់អាចប្រើ 3rd ~ ?'h bit នៃ byte នេះ ដើម្បីមើល mod ធ្វើការ៖ Case ?'h Byte » 2 & 0x1 f:

  • 0: MOD1
  • 1: MOD2
  • 2: MOD3
  • 3: MOD4
  • ៤៖ MODS
  • 5: MOD6
  • 6: MOD?
  • 7: MOD8
  • 8: MOD9
  • 9: MOD10

ឧបករណ៍ឌិកូដបន្ទុក file

នៅក្នុង TTN អ្នកប្រើប្រាស់អាចបន្ថែម payload ផ្ទាល់ខ្លួន ដូច្នេះវាបង្ហាញការអានដ៏រួសរាយរាក់ទាក់ នៅក្នុងទំព័រ កម្មវិធី -> ទម្រង់បង់ប្រាក់ -> ផ្ទាល់ខ្លួន -> ឌិកូដ ដើម្បីបន្ថែមឧបករណ៍ឌិកូដពី៖ https://github.com/dragino/dragino-end-node-decoder/tree/main/SN50 v3-LB

ផែនការប្រេកង់
SN50v3-LB ប្រើរបៀប OT AA និងផែនការប្រេកង់ខាងក្រោមតាមលំនាំដើម។ ប្រសិនបើអ្នកប្រើចង់ប្រើវាជាមួយនឹងគម្រោងប្រេកង់ផ្សេង សូមយោងទៅសំណុំពាក្យបញ្ជា AT ។

កំណត់រចនាសម្ព័ន្ធ SN50v3-LB

កំណត់រចនាសម្ព័ន្ធវិធីសាស្រ្ត
SN50v3-LB គាំទ្រវិធីសាស្ត្រកំណត់រចនាសម្ព័ន្ធខាងក្រោម៖

  • ពាក្យបញ្ជា AT តាមរយៈការតភ្ជាប់ប៊្លូធូស (បានណែនាំ): BLE កំណត់រចនាសម្ព័ន្ធការណែនាំ។
  • AT Command តាមរយៈ UART Connection៖ មើល UART Connection។
  • តំណភ្ជាប់ខាងក្រោម LoRaWAN ។ ការណែនាំសម្រាប់វេទិកាផ្សេងៗគ្នា៖ សូមមើលផ្នែកម៉ាស៊ីនមេ LoT LoRaWAN ។

បញ្ជាទូទៅ
ពាក្យបញ្ជាទាំងនេះគឺដើម្បីកំណត់រចនាសម្ព័ន្ធ៖

  • ការកំណត់ប្រព័ន្ធទូទៅដូចជាចន្លោះពេលភ្ជាប់។
  • ពិធីការ LoRaWAN និងពាក្យបញ្ជាដែលទាក់ទងនឹងវិទ្យុ។

ពួកវាដូចគ្នាសម្រាប់ឧបករណ៍ Dragino ទាំងអស់ដែលគាំទ្រ DLWS-005 LoRaWAN Stack ។ ពាក្យបញ្ជាទាំងនេះអាចរកបាននៅលើវិគី៖
http://wiki.dragino.com/xwiki/bin/view/Main/End%20Device%20AT%20Commands%20and%20Downlink%20Command/

បញ្ជាការរចនាពិសេសសម្រាប់ SN50v3-LB
ពាក្យបញ្ជាទាំងនេះមានសុពលភាពសម្រាប់តែ SN50v3-LB ដូចខាងក្រោម៖

កំណត់ចន្លោះពេលបញ្ជូន

លក្ខណៈពិសេស៖ ផ្លាស់ប្តូរចន្លោះពេលបញ្ជូនថ្នាំងចុង LoRaWAN ។

AT ពាក្យបញ្ជា៖ AT+TDC

DRAGINO-SN50V3-LoRaWAN-Sensor-Node-FIG-15

ពាក្យបញ្ជា Downlink៖ 0x01
ទម្រង់៖ កូដពាក្យបញ្ជា (0x01) អមដោយតម្លៃពេលវេលា 3 បៃ។ ប្រសិនបើ downlink payload=0100003C វាមានន័យថាកំណត់ END Node's Transmit Interval ទៅ 0x00003C=60(S) ខណៈពេលដែលលេខកូដប្រភេទគឺ 01។

  • Example 1: Downlink Payload: 0100001 E II កំណត់ចន្លោះពេលបញ្ជូន (TDC) = 30 វិនាទី
  • Example 2: Downlink Payload: 0100003C II កំណត់ចន្លោះពេលបញ្ជូន (TDC) = 60 វិនាទី

ទទួលបានស្ថានភាពឧបករណ៍

ផ្ញើតំណខាងក្រោម LoRaWAN ដើម្បីសួរឧបករណ៍ឱ្យផ្ញើស្ថានភាពរបស់វា។

Downlink Payload: 0x26 ០១
ឧបករណ៍ចាប់សញ្ញានឹងបង្ហោះស្ថានភាពឧបករណ៍តាមរយៈ FPORT =5 ។ សូមមើលផ្នែក payload សម្រាប់ព័ត៌មានលម្អិត។

កំណត់របៀបរំខាន

លក្ខណៈពិសេស កំណត់របៀបរំខានសម្រាប់ GPIO_EXIT ។

AT Command៖ AT+ INTMODl, AT+ INTMOD2, AT +INTMOD3

DRAGINO-SN50V3-LoRaWAN-Sensor-Node-FIG-16DRAGINO-SN50V3-LoRaWAN-Sensor-Node-FIG-17

ពាក្យបញ្ជា Downlink៖ 0x06
ទម្រង់៖ កូដពាក្យបញ្ជា (0x06) អមដោយ 3 បៃ។ នេះមានន័យថារបៀបរំខាននៃថ្នាំងចុងត្រូវបានកំណត់ទៅ 0x000003=3 (ការកើនឡើងគែម) ហើយលេខកូដប្រភេទគឺ 06 ។

  • Example 1: Downlink Payload: 06000000
    • -> AT +INTMOD1 = 0
  • Example 2: Downlink Payload: 06000003
    • -> AT +INTMOD1 = 3
  • Example 3: Downlink Payload: 06000102
    • -> AT +INTMOD2=2
  • Example 4: Downlink Payload: 06000201
    • -> AT +INTMOD3=1

កំណត់រយៈពេលបញ្ចេញថាមពល

គ្រប់គ្រងរយៈពេលទិន្នផល 5V ។ មុនពេលនីមួយៗ សampឧបករណ៍នឹង

  1. ដំបូងបើកទិន្នផលថាមពលទៅឧបករណ៍ចាប់សញ្ញាខាងក្រៅ,
  2. រក្សាវាទៅតាមរយៈពេល អានតម្លៃឧបករណ៍ចាប់សញ្ញា និងបង្កើតការបញ្ជូនបន្ត
  3. ចុងក្រោយបិទទិន្នផលថាមពល។

AT Command៖ AT+5VT 

DRAGINO-SN50V3-LoRaWAN-Sensor-Node-FIG-18

ពាក្យបញ្ជា Downlink៖ 0x07

ទម្រង់៖ កូដបញ្ជា (0x07) បន្តដោយ 2 បៃ។ បៃទីមួយ និងទីពីរគឺជាពេលដែលត្រូវបើក។

  • Example 1: Downlink Payload: 070000 —> AT +5VT = 0
  • Example 2: Downlink Payload: 0701 F4 —> AT +5VT = 500

កំណត់ប៉ារ៉ាម៉ែត្រថ្លឹង

លក្ខណៈពិសេស៖ របៀបធ្វើការ 5 មានប្រសិទ្ធភាព ការចាប់ផ្តើមទម្ងន់ និងការកំណត់កត្តាទម្ងន់នៃ HX711។

AT Command៖ AT+WEIGRE,AT+WEIGAP

DRAGINO-SN50V3-LoRaWAN-Sensor-Node-FIG-19

ពាក្យបញ្ជា Downlink៖ 0x08
ទម្រង់៖ កូដបញ្ជា (0x08) បន្តដោយ 2 បៃ ឬ 4 បៃ។ ប្រើ AT +WEIG RE នៅពេលបៃដំបូងគឺ 1 មានតែ 1 បៃប៉ុណ្ណោះ។ នៅពេលដែលវាមាន 2 ប្រើ AT + WEI GAP វាមាន 3 បៃ។ បៃទីពីរ និងទីបី ត្រូវគុណនឹង 1 0 ដង ដើម្បីជាតម្លៃ AT + WEIGAP ។

  • Exampលេ ១៖ Downlink Payload: 0801 —> AT +WEIGRE
  • Exampលេ ១៖ Downlink Payload: 08020FA3 —> AT +WEIGAP=400.3
  • Exampលេ ១៖ Downlink Payload: 08020FA0 —> AT +WEIGAP=400.0

កំណត់តម្លៃរាប់ជីពចរឌីជីថល

លក្ខណៈពិសេស៖ កំណត់តម្លៃរាប់ជីពចរ។ រាប់លេខ 1 គឺជាម្ជុល PAS នៃរបៀបទី 6 និងរបៀបទី 9 ។ ចំនួនលេខ 2 គឺជាម្ជុល PA4 នៃរបៀបទី 9 ។

AT ពាក្យបញ្ជា៖ AT+SETCNT

DRAGINO-SN50V3-LoRaWAN-Sensor-Node-FIG-20

ពាក្យបញ្ជា Downlink៖ 0x09

ទម្រង់៖ កូដបញ្ជា (0x09) បន្តដោយ 5 បៃ។ បៃទីមួយគឺជ្រើសរើសតម្លៃរាប់ណាដែលត្រូវចាប់ផ្តើម ហើយបួនបៃបន្ទាប់គឺជាតម្លៃរាប់ដែលត្រូវចាប់ផ្តើម។

  • Example 1: Downlink Payload: 090100000000 —> AT +SETCNT =1,0
  • Example 2: Downlink Payload: 0902000003E8 —> AT +SETCNT =2, 1000

កំណត់របៀបការងារ
មុខងារ៖ ប្តូររបៀបធ្វើការ។

AT ពាក្យបញ្ជា៖ AT+MOD

DRAGINO-SN50V3-LoRaWAN-Sensor-Node-FIG-21

ពាក្យបញ្ជា Downlink៖ 0x0A

ទម្រង់៖ កូដពាក្យបញ្ជា (0x0A) អមដោយ 1 បៃ។

  • Exampលេ ១៖ Downlink Payload: 0A01 —> AT +MOD= 1
  • Exampលេ ១៖ Downlink Payload: 0A04 —> AT +MOD=4

ការកំណត់ PWM
លក្ខណៈពិសេស៖ កំណត់ឯកតានៃការទទួលបានពេលវេលាសម្រាប់ការចាប់យកការបញ្ចូល PWM ។

AT ពាក្យបញ្ជា៖ AT+PWMSET

DRAGINO-SN50V3-LoRaWAN-Sensor-Node-FIG-22

ពាក្យបញ្ជា Downlink៖ 0x0C
ទម្រង់៖ កូដពាក្យបញ្ជា (0x0C) អមដោយ 1 បៃ។

  • Exampលេ ១៖ Downlink Payload: 0C00 —> AT +PWMSET =
  • Exampលេ ១៖ Downlink Payload: 0C010 —> AT +PWMSET =1

ការប្រើប្រាស់ថ្ម និងថាមពល

SN50v3-LB ប្រើកញ្ចប់ថ្ម ER26500 + SPC1520 ។ សូមមើលតំណភ្ជាប់ខាងក្រោមសម្រាប់ព័ត៌មានលម្អិតអំពីព័ត៌មានអំពីថ្ម និងរបៀបប្តូរ។

ព័ត៌មានអំពីថ្ម និងការវិភាគការប្រើប្រាស់ថាមពល។

ការធ្វើបច្ចុប្បន្នភាពកម្មវិធីបង្កប់ OTA

អ្នកប្រើប្រាស់អាចផ្លាស់ប្តូរកម្មវិធីបង្កប់ SN50v3-LB ទៅ៖

  • ផ្លាស់ប្តូរប្រេកង់ / តំបន់។
  • ធ្វើបច្ចុប្បន្នភាពជាមួយនឹងមុខងារថ្មីៗ។
  • ជួសជុលកំហុស។

កម្មវិធីបង្កប់ និងការផ្លាស់ប្តូរកំណត់ហេតុអាចទាញយកបានពី៖ តំណទាញយកកម្មវិធីបង្កប់

វិធីសាស្រ្តធ្វើបច្ចុប្បន្នភាពកម្មវិធីបង្កប់៖

  • (វិធីដែលបានណែនាំ) OT ការធ្វើបច្ចុប្បន្នភាពកម្មវិធីបង្កប់តាមរយៈឥតខ្សែ៖ http://wiki.dragino.com/xwiki/bin/view/Main/Firmware%20OTA%20Update%20for%20Sensors/ 
  • ធ្វើបច្ចុប្បន្នភាពតាមរយៈចំណុចប្រទាក់ UART TTL៖ ការណែនាំ។

សំណួរគេសួរញឹកញាប់

តើខ្ញុំអាចស្វែងរកកូដប្រភពនៃ SN50v3-LB នៅឯណា?

  • ប្រភពផ្នែករឹង Files.
  • កូដប្រភពកម្មវិធី និងចងក្រងការណែនាំ។

តើធ្វើដូចម្តេចដើម្បីបង្កើតទិន្នផល PWM នៅក្នុង SN50v3-LB?
សូមមើលឯកសារនេះ៖ បង្កើតលទ្ធផល PWM នៅលើ SN50v3។

តើធ្វើដូចម្តេចដើម្បីដាក់ឧបករណ៍ចាប់សញ្ញាជាច្រើនទៅ SN50v3-LB?
នៅពេលដែលយើងចង់ដាក់ឧបករណ៍ចាប់សញ្ញាជាច្រើនទៅ A SN50v3-LB ការជ្រាបទឹកនៅឧបករណ៍ភ្ជាប់ដ៏ធំនឹងក្លាយជាបញ្ហា។ អ្នក​ប្រើ​អាច​ព្យាយាម​ប្ដូរ​ឧបករណ៍​ភ្ជាប់​ធំ​ទៅ​ប្រភេទ​ខាងក្រោម។ អ្នកផ្គត់ផ្គង់ឯកសារយោង។

ត្រាកៅស៊ូ Gland ខ្សែ

ទំហំ៖ ទំហំគឺសមរម្យសម្រាប់ក្រពេញខ្សែកាប YSC ទំហំពិសេសអាចបញ្ជាបាន។ យើងអាចបង្កើតម៉ូដែលថ្មីតាមតម្រូវការរបស់អ្នក។ សម្ភារៈ: EPDMDRAGINO-SN50V3-LoRaWAN-Sensor-Node-FIG-23

ព័ត៌មានបញ្ជាទិញ

  • លេខផ្នែក៖ SN50v3-LB-XX-YY
  • XX៖ ក្រុមតន្រ្តីប្រេកង់លំនាំដើម
    • AS923៖ ក្រុមតន្រ្តី LoRaWAN AS923
    • AU915៖ ក្រុមតន្រ្តី LoRaWAN AU915
    • EU433៖ ក្រុមតន្រ្តី LoRaWAN EU433
    • EU868៖ ក្រុមតន្រ្តី LoRaWAN EU868
    • KR920: ក្រុមតន្រ្តី LoRaWAN KR920
    • 915 សហរដ្ឋអាមេរិក៖ ក្រុមតន្រ្តី LoRaWAN US915
    • ក្នុង ១៖ ក្រុមតន្រ្តី LoRaWAN IN865
    • CN470៖ ក្រុមតន្រ្តី LoRaWAN CN470
  • YY: ជម្រើសរន្ធ
    • ០១៖ ជាមួយនឹងរន្ធខ្សែការពារទឹក M 12
    • ០១៖ ជាមួយនឹងរន្ធខ្សែការពារទឹក M 16
    • ០១៖ ជាមួយនឹងរន្ធខ្សែការពារទឹក M20
    • NH៖ គ្មានរន្ធ

ព័ត៌មានវេចខ្ចប់

កញ្ចប់រួមបញ្ចូល៖ 

  • ថ្នាំងទូទៅ SN50v3-LB LoRaWAN

វិមាត្រ និងទម្ងន់៖ 

  • ទំហំឧបករណ៍៖ cm
  • ទំងន់ឧបករណ៍៖ g
  • ទំហំកញ្ចប់ I pcs: cm
  • ទំងន់ / ភី។ g

គាំទ្រ

  • ការគាំទ្រត្រូវបានផ្តល់ជូនពីថ្ងៃច័ន្ទដល់ថ្ងៃសុក្រចាប់ពីម៉ោង 09:00 ដល់ 18:00 GMT +8 ។ ដោយសារ​តំបន់​ម៉ោង​ខុស​គ្នា យើង​មិន​អាច​ផ្តល់​ការ​គាំទ្រ​ផ្ទាល់​បាន​ទេ។ ទោះជាយ៉ាងណាក៏ដោយ សំណួររបស់អ្នកនឹងត្រូវបានឆ្លើយឱ្យបានឆាប់តាមដែលអាចធ្វើទៅបាននៅក្នុងកាលវិភាគដែលបានរៀបរាប់ពីមុន។
  • ផ្តល់ព័ត៌មានឱ្យបានច្រើនតាមដែលអាចធ្វើទៅបាន ទាក់ទងនឹងការសាកសួររបស់អ្នក (គំរូផលិតផល ពិពណ៌នាយ៉ាងត្រឹមត្រូវអំពីបញ្ហារបស់អ្នក និងជំហានក្នុងការចម្លងវាឡើងវិញ។ល។) ហើយផ្ញើអ៊ីមែលទៅ support@dragino.cc

ការព្រមាន FCC

ការផ្លាស់ប្តូរ ឬការកែប្រែណាមួយដែលមិនត្រូវបានអនុម័តដោយភាគីដែលទទួលខុសត្រូវចំពោះការអនុលោមតាមច្បាប់អាចចាត់ទុកជាមោឃៈសិទ្ធិអំណាចរបស់អ្នកប្រើប្រាស់ក្នុងប្រតិបត្តិការឧបករណ៍។ ឧបករណ៍នេះអនុលោមតាមផ្នែកទី 15 នៃច្បាប់ FCC ។ ប្រតិបត្តិការគឺស្ថិតនៅក្រោមលក្ខខណ្ឌពីរដូចខាងក្រោម៖ (1) ឧបករណ៍នេះប្រហែលជាមិនបង្កការរំខានដែលបង្កគ្រោះថ្នាក់ទេ ហើយ (2) ឧបករណ៍នេះត្រូវតែទទួលយកការជ្រៀតជ្រែកណាមួយដែលទទួលបាន រួមទាំងការរំខានដែលអាចបណ្តាលឱ្យប្រតិបត្តិការដែលមិនចង់បាន។

ចំណាំ៖ ឧបករណ៍នេះត្រូវបានសាកល្បង និងរកឃើញថាអនុលោមតាមដែនកំណត់សម្រាប់ឧបករណ៍ឌីជីថលថ្នាក់ B ក្រោមផ្នែកទី 15 នៃច្បាប់ FCC ។ ដែនកំណត់ទាំងនេះត្រូវបានរចនាឡើងដើម្បីផ្តល់ការការពារសមហេតុផលប្រឆាំងនឹងការជ្រៀតជ្រែកដែលបង្កគ្រោះថ្នាក់នៅក្នុងការដំឡើងលំនៅដ្ឋាន។ ឧបករណ៍នេះបង្កើត ប្រើប្រាស់ និងអាចបញ្ចេញថាមពលប្រេកង់វិទ្យុ ហើយប្រសិនបើមិនបានដំឡើង និងប្រើប្រាស់តាមការណែនាំ អាចបណ្តាលឱ្យមានការរំខានដល់ការទំនាក់ទំនងវិទ្យុ។ ទោះជាយ៉ាងណាក៏ដោយមិនមានការធានាថាការជ្រៀតជ្រែកនឹងមិនកើតឡើងនៅក្នុងការដំឡើងជាក់លាក់នោះទេ។ ប្រសិនបើឧបករណ៍នេះបង្កការរំខានប្រកបដោយគ្រោះថ្នាក់ដល់ការទទួលវិទ្យុ ឬទូរទស្សន៍ ដែលអាចត្រូវបានកំណត់ដោយការបិទ និងបើកឧបករណ៍ អ្នកប្រើប្រាស់ត្រូវបានលើកទឹកចិត្តឱ្យព្យាយាមកែតម្រូវការជ្រៀតជ្រែកដោយវិធានការមួយ ឬច្រើនដូចខាងក្រោម៖

  • តំរង់ទិស ឬផ្លាស់ប្តូរទីតាំងអង់តែនទទួល។
  • បង្កើនការបំបែករវាងឧបករណ៍និងអ្នកទទួល។
  • ភ្ជាប់ឧបករណ៍ទៅនឹងព្រីនៅលើសៀគ្វីដែលខុសពីឧបករណ៍ទទួលត្រូវបានភ្ជាប់។
  • ពិគ្រោះជាមួយអ្នកចែកបៀ ឬអ្នកបច្ចេកទេសវិទ្យុ/ទូរទស្សន៍ដែលមានបទពិសោធន៍ ដើម្បីទទួលបានជំនួយ។

ឧបករណ៍នេះអនុលោមតាមដែនកំណត់នៃការប៉ះពាល់នឹងវិទ្យុសកម្មរបស់ FCC ដែលបានកំណត់សម្រាប់បរិយាកាសដែលមិនអាចគ្រប់គ្រងបាន។ ឧបករណ៍នេះគួរតែត្រូវបានដំឡើង និងដំណើរការដោយមានចម្ងាយអប្បបរមា 20cm រវាងវិទ្យុសកម្ម និងរាងកាយរបស់អ្នក។ ឧបករណ៍បញ្ជូននេះមិនត្រូវដាក់ទីតាំងរួមគ្នា ឬដំណើរការដោយភ្ជាប់ជាមួយអង់តែន ឬឧបករណ៍បញ្ជូនផ្សេងទៀតឡើយ។

ឯកសារ/ធនធាន

ថ្នាំងឧបករណ៍ចាប់សញ្ញា DRAGINO SN50V3 LoRaWAN [pdf] សៀវភៅណែនាំអ្នកប្រើប្រាស់
ថ្នាំងឧបករណ៍ចាប់សញ្ញា SN50V3 LoRaWAN, SN50V3, ថ្នាំងឧបករណ៍ចាប់សញ្ញា LoRaWAN, ថ្នាំងឧបករណ៍ចាប់សញ្ញា
ថ្នាំងឧបករណ៍ចាប់សញ្ញា DRAGINO SN50V3 LoRaWAN [pdf] សៀវភៅណែនាំអ្នកប្រើប្រាស់
ថ្នាំងឧបករណ៍ចាប់សញ្ញា SN50V3 LoRaWAN, SN50V3, ថ្នាំងឧបករណ៍ចាប់សញ្ញា LoRaWAN, ថ្នាំងឧបករណ៍ចាប់សញ្ញា
ថ្នាំងឧបករណ៍ចាប់សញ្ញា DRAGINO SN50V3 LoRaWAN [pdf] សៀវភៅណែនាំអ្នកប្រើប្រាស់
ថ្នាំងឧបករណ៍ចាប់សញ្ញា SN50V3 LoRaWAN, SN50V3, ថ្នាំងឧបករណ៍ចាប់សញ្ញា LoRaWAN, ថ្នាំងឧបករណ៍ចាប់សញ្ញា

ឯកសារយោង

ទុកមតិយោបល់

អាសយដ្ឋានអ៊ីមែលរបស់អ្នកនឹងមិនត្រូវបានផ្សព្វផ្សាយទេ។ វាលដែលត្រូវការត្រូវបានសម្គាល់ *