EBYTE E870- W1 IoT Cloud IO Gateway Wireless Modem សៀវភៅណែនាំអ្នកប្រើប្រាស់
EBYTE E870- W1 IoT Cloud IO Gateway ម៉ូដឹមឥតខ្សែ

ជាងview

ការណែនាំអំពីផលិតផល

E870-W1 គឺជាច្រកចេញចូលប្រព័ន្ធ WiFi Cloud IO ដែលត្រូវបានបង្កើតឡើងដោយផ្អែកលើពិធីការទំនាក់ទំនង "Ebyte Cloud Device Communication Protocol" ដែលបង្កើតឡើងដោយក្រុមហ៊ុនរបស់យើង។ វាដំណើរការក្នុងប្រេកង់ 2.4G ។ វាអាចផ្ញើពាក្យបញ្ជាទៅកាន់ឧបករណ៍តាមរយៈម៉ាស៊ីនមេ ដើម្បីសម្រេចបាននូវមុខងារគ្រប់គ្រង ឬការទិញយក។ បើកនៅលើឧបករណ៍ 4-way DI, 2-way AI (4-20mA) input, 2-way DO output, support TCP client protocol and MQTT, support your heartbeat package, register package settings; ក្នុងពេលជាមួយគ្នានេះ ផលិតផលគាំទ្រវិធីសាស្ត្រកំណត់រចនាសម្ព័ន្ធ និងការគាំទ្រជាច្រើន។ web វេទិកា;
ជាងview
ក្នុងពេលជាមួយគ្នានេះ ផលិតផលគាំទ្រវិធីសាស្ត្រកំណត់រចនាសម្ព័ន្ធ និងការគាំទ្រជាច្រើន។ web វេទិកា;
គាំទ្រការទទួល និងគ្រប់គ្រងថ្នាំង RTU គែម ហើយក៏អាចប្រើជាឧបករណ៍ RTU ដើម្បីវិភាគការទិញ និងឧបករណ៍បញ្ជា Modbuscommand IO ;
ស្តង់ដារការរចនាថ្នាក់ឧស្សាហកម្មត្រូវបានអនុម័ត ដើម្បីធានាបាននូវភាពជឿជាក់ខ្ពស់នៃឧបករណ៍។

លក្ខណៈពិសេស

  • គាំទ្រពិធីការបើកចំហនៃ "Ebyte Cloud Device Communication Protocol"
  • គាំទ្រការគ្រប់គ្រងពីចម្ងាយវេទិកាពពក Ebyte
  • គាំទ្រការគ្រប់គ្រងការទិញយកគែម 20 M odbus RTU ចំណុចទិន្នន័យ
  • គាំទ្រការរាយការណ៍ការផ្លាស់ប្តូរ ការរាយការណ៍តាមកាលកំណត់ និងវិធីសាស្រ្តរាយការណ៍ផ្សេងទៀត។
  • គាំទ្រការបន្ថែមរូបមន្តគណនាគែមសម្រាប់ទិន្នន័យ uplink និង downlink
  • គាំទ្រការរាយការណ៍អំពីពិធីការ JSON គំរូវត្ថុ Alibaba Cloud
  • គាំទ្រការភ្ជាប់ឧបករណ៍
  • គាំទ្រការតភ្ជាប់ឯករាជ្យ Socket 4 ផ្លូវទៅកាន់ម៉ាស៊ីនមេដែលកំណត់ដោយអ្នកប្រើប្រាស់
  • គាំទ្រពិធីការ TCPC, UDPC, MQTT3.1.1
  • គាំទ្រកញ្ចប់ចុះឈ្មោះ កញ្ចប់ចង្វាក់បេះដូង
  • គាំទ្រវេទិកាពពក Ebyte កុំព្យូទ័រម៉ាស៊ីន បណ្តាញ និងវិធីសាស្ត្រកំណត់រចនាសម្ព័ន្ធផ្សេងទៀត។
  • គាំទ្រមុខងារទិញយកគែមពហុតំណ គាំទ្រ Modbus ដើម្បីបន្ថែមការត្រួតពិនិត្យ CRC ដោយស្វ័យប្រវត្តិ។
  • ការបញ្ចូលអាណាឡូក 2 ផ្លូវ (4-20mA);
  • ការបញ្ចូលកុងតាក់ 4 ផ្លូវ DI (ទំនាក់ទំនងស្ងួត);
  • 2 -way switch output DO (Form A relay);
  • ប្តូរទិន្នផល (DO) គាំទ្ររបៀបកម្រិត និងរបៀបអ្នកតាម

ការប្រើប្រាស់រហ័ស

[ចំណាំ] ការពិសោធន៍នេះចាំបាច់ត្រូវអនុវត្តជាមួយនឹងប៉ារ៉ាម៉ែត្ររោងចក្រលំនាំដើម។

ការរៀបចំឧបករណ៍

តារាងខាងក្រោមរាយបញ្ជីសម្ភារៈដែលត្រូវការសម្រាប់ការធ្វើតេស្តនេះ៖
កុំព្យូទ័រមួយ ឧបករណ៍ E870-W1 មួយ រ៉ោតទ័របណ្តាញធម្មតាមួយ ខ្សែទិន្នន័យ 485 ទៅ USB មួយ

ការភ្ជាប់ឧបករណ៍

ភ្ជាប់វេទិកា

ជំហានទី 1៖ ភ្ជាប់ការផ្គត់ផ្គង់ថាមពលរបស់ឧបករណ៍ (DC 8-28V) បើកកុំព្យូទ័រខាងលើរបស់ឧបករណ៍ បំពេញឈ្មោះ និងពាក្យសម្ងាត់ដើម្បីភ្ជាប់ទៅ WiFi និងធានាថាឧបករណ៍អាចចូលប្រើអ៊ីនធឺណិតបានធម្មតា។
ការភ្ជាប់ឧបករណ៍
ជំហានទី 2៖ ប្រើកម្មវិធីរុករកតាមអ៊ីនធឺណិតដើម្បីចូល cloud.ebyte.com ចុះឈ្មោះ និងចូលវេទិកាពពក ebyte បន្ទាប់ពីចូលវេទិកាដោយជោគជ័យ៖

  1. ចុចលើប្រអប់ជួរឈរខាងឆ្វេង "ការគ្រប់គ្រងឧបករណ៍"
  2. ចុច "ម៉ូដែលឧបករណ៍" ដើម្បីបញ្ចូលដើម្បីបង្កើតគំរូឧបករណ៍ ជ្រើសរើស "បន្ថែមម៉ូដែលឧបករណ៍"
    ការភ្ជាប់ឧបករណ៍
  3. បញ្ចូលប៉ារ៉ាម៉ែត្រដែលពាក់ព័ន្ធ ចុច "បន្ថែមទាសករ" ជ្រើសរើស "Ebyte Cloud IO" "អាយអូដែលភ្ជាប់មកជាមួយ" "E870-W1" បញ្ចូលឈ្មោះរបស់ទាសករ ចុច "រក្សាទុក" ហើយចុច "បញ្ជាក់ដើម្បីបន្ថែម" នោះ ម៉ូដែលឧបករណ៍អាចត្រូវបានបង្កើត។
    ការភ្ជាប់ឧបករណ៍
  4. ចុច "ឧបករណ៍ឧទាហរណ៍" បញ្ចូលហើយចុច "បន្ថែមឧបករណ៍"
    ការភ្ជាប់ឧបករណ៍
  5. "ម៉ូដែលឧបករណ៍" ជ្រើសរើសម៉ូដែល E870-W1 ដែលបានបង្កើតពីមុន បន្ទាប់មកបញ្ចូលលេខកូដ SN នៅលើឧបករណ៍ខាងក្រោយ បំពេញប៉ារ៉ាម៉ែត្រផ្សេងទៀតតាមតម្រូវការរបស់អ្នក ចុច "យល់ព្រមដើម្បីបន្ថែម" ដើម្បីបង្កើតឧបករណ៍។
    ការភ្ជាប់ឧបករណ៍
  6. ចាប់ផ្តើមឧបករណ៍ឡើងវិញ ហើយនៅពេលដែលពន្លឺ STATE របស់ឧបករណ៍បើកជានិច្ច ឧបករណ៍អាចមើលឃើញនៅលើអ៊ីនធឺណិតនៅលើវេទិកា។
    ការភ្ជាប់ឧបករណ៍
  7. ចុច “ប្រតិបត្តិការ និងថែទាំឧបករណ៍” និង “បំបាត់កំហុសតាមអ៊ីនធឺណិត” នៅលើវេទិកា ហើយចុច “បំបាត់កំហុស” នៅខាងក្រោយឧបករណ៍ ដើម្បីបញ្ចូលចំណុចប្រទាក់បំបាត់កំហុសឧបករណ៍។ បញ្ចូលពាក្យបញ្ជាដែលត្រូវគ្នាដើម្បីគ្រប់គ្រងឧបករណ៍។
    ការភ្ជាប់ឧបករណ៍
  8. ឬចុច “Device Instance” ហើយចុច “Device Details” នៃឧបករណ៍អនឡាញ អ្នកអាចឃើញព័ត៌មាននៃចំនុចទិន្នន័យរបស់ឧបករណ៍នៅក្នុងពត៌មានលំអិតរបស់ឧបករណ៍ ហើយអ្នកអាចអានទិន្នន័យ ឬដំណើរការឧបករណ៍នៅលើ interface។
    ការភ្ជាប់ឧបករណ៍
    ជាចុងក្រោយ ចុចប៊ូតុងបញ្ជារបស់ DO ដើម្បីប្រតិបត្តិលទ្ធផលនៃ DO ទៅកាន់ឧបករណ៍។
    ការភ្ជាប់ឧបករណ៍

ភ្ជាប់ទៅការបម្រើដែលបង្កើតដោយខ្លួនឯង។

ជំហានទី 1៖ ភ្ជាប់ការផ្គត់ផ្គង់ថាមពលរបស់ឧបករណ៍ (DC 8-28V) បើកកុំព្យូទ័រខាងលើរបស់ឧបករណ៍ បំពេញឈ្មោះ និងពាក្យសម្ងាត់ដើម្បីភ្ជាប់ទៅ WiFi និងធានាថាឧបករណ៍អាចចូលប្រើអ៊ីនធឺណិតបានធម្មតា។
ភ្ជាប់ទៅការបម្រើដែលបង្កើតដោយខ្លួនឯង។

ជំហានទី 2៖ ប្រើ “Net Assist” ដើម្បីបង្កើតម៉ាស៊ីនមេអ្នកប្រើប្រាស់៖
ភ្ជាប់ទៅការបម្រើដែលបង្កើតដោយខ្លួនឯង។

ជំហានទី 3៖ ជ្រើសរើស TCP/UDP transparent transmission in channel 1 នៃ host computer បំពេញ server parameters ត្រឹមត្រូវ និង configure it as TCP client mode, destination address, destination port, etc. ដូចដែលបានបង្ហាញក្នុងរូបខាងក្រោម
ភ្ជាប់ទៅការបម្រើដែលបង្កើតដោយខ្លួនឯង។

ជំហានទី 5៖ បន្ទាប់ពីកំណត់រចនាសម្ព័ន្ធប៉ារ៉ាម៉ែត្ររក្សាទុកនិងចាប់ផ្តើមឡើងវិញ។ នៅពេលដែលភ្លើង STATE តែងតែបើក ឧបករណ៍បានភ្ជាប់ទៅវេទិកាម៉ាស៊ីនមេជាធម្មតា ហើយរង់ចាំគែមរបស់ឧបករណ៍ដើម្បីប្រមូលប៉ារ៉ាម៉ែត្រ និងរាយការណ៍។
ភ្ជាប់ទៅការបម្រើដែលបង្កើតដោយខ្លួនឯង។

ការតភ្ជាប់បញ្ចូលអាណាឡូក AI

ដ្យាក្រាមគំនូសតាង
រូបភាពទី 7 ដ្យាក្រាមគ្រោងការណ៍នៃការតភ្ជាប់ការទិញ AI

ការតភ្ជាប់បញ្ចូលឌីជីថល DI

ការតភ្ជាប់ការទិញ DI
ការតភ្ជាប់ការទិញ DI

ការតភ្ជាប់ទិន្នផលបញ្ជូនត

ធ្វើការតភ្ជាប់លទ្ធផល
ធ្វើការតភ្ជាប់លទ្ធផល

ការប្រើប្រាស់តម្លាភាព

ជ្រើសរើសឆានែល 1 ដើម្បីកំណត់រចនាសម្ព័ន្ធការបញ្ជូនតម្លាភាព TCP / UDP បំពេញប៉ារ៉ាម៉ែត្រម៉ាស៊ីនមេគោលដៅ ជ្រើសរើស TCPCmode និងអាសយដ្ឋានគោលដៅ 112.54.89.224 ។ (អ្នកប្រើប្រាស់អាចកំណត់រចនាសម្ព័ន្ធវាជាម៉ាស៊ីនមេ IP បណ្តាញសាធារណៈផ្ទាល់ខ្លួនរបស់ពួកគេ) ច្រកគោលដៅ 6050 (ប្រសិនបើប្រើ IP ផ្ទាល់ខ្លួនរបស់ពួកគេ បំពេញច្រកនៃម៉ាស៊ីនមេដែលត្រូវគ្នា) 0 (ការតភ្ជាប់យូរ) ប៉ារ៉ាម៉ែត្រផ្សេងទៀតរក្សាលំនាំដើម ចុចដើម្បីចេញពីការកំណត់ បញ្ចូលតម្លាភាព របៀបបញ្ជូន។
ការប្រើប្រាស់តម្លាភាព

ភ្ជាប់ចំណុចប្រទាក់ RS485 បើកជំនួយការច្រកសៀរៀល (XCOM) និងជំនួយការបំបាត់កំហុសបណ្តាញ (Net Assist) ហើយផ្ញើដោយផ្ទាល់នូវទិន្នន័យថ្លា “E 870- W 1_TSET” ដែលអាចត្រូវបានប្រើជាម៉ាស៊ីនមេច្រកសៀរៀល៖
ការប្រើប្រាស់តម្លាភាព

ប៉ារ៉ាម៉ែត្របច្ចេកទេស

លក្ខណៈបច្ចេកទេស

ប្រភេទ ឈ្មោះ ប៉ារ៉ាម៉ែត្រ
ការផ្គត់ផ្គង់ថាមពល វ៉ុលប្រតិបត្តិការtage ឃ C8 ~ 2 8V
សូចនាករថាមពល ការចង្អុលបង្ហាញ LED ពណ៌ក្រហម
ច្រកសៀរៀល ចំណុចប្រទាក់ទំនាក់ទំនង RS485
អត្រា baud 9600bps (អាចប្ដូរតាមបំណងបាន)
ពិធីការ “Ebyte Cloud Device Communication Protocol” ដែលអាចត្រូវបានបញ្ជូនដោយតម្លាភាព
ការបញ្ចូល DI ចំនួន DIchannels 4 វិធី
ប្រភេទបញ្ចូល ថ្នាំងដើមលំនាំដើម
ភាពញឹកញាប់នៃការទទួលបាន 1 kHz
ការបញ្ចូល AI ចំនួន AIchannels 2 វិធី
លក្ខណៈពិសេសនៃការទិញយក ការបញ្ចូលតែមួយ
ប្រភេទបញ្ចូល 4-20mA _ _ _
ដំណោះស្រាយ AI _ 5%
ភាពញឹកញាប់នៃការទទួលបាន ៤៤ ១០០ ហឺត
ធ្វើលទ្ធផល ចំនួន DOchannels 2 វិធី
ប្រភេទលទ្ធផល DO ទម្រង់បញ្ជូនត A
ធ្វើរបៀបលទ្ធផល កម្រិតទិន្នផល
សមត្ថភាពទំនាក់ទំនងបញ្ជូនត DC: 30V / 7A, AC: 2 50V / 7A
ផ្សេងទៀត។ ទំងន់ផលិតផល 140 ± 5 ក្រាម។
សីតុណ្ហភាពការងារ និងសំណើម -40 ~ +85 ℃, 5% ~ 95% RH (គ្មាន condensation)
វិធីសាស្រ្តដំឡើង ការដំឡើងផ្លូវដែក

វិមាត្រមេកានិច

វិមាត្រ

ការពិពណ៌នាចំណុចប្រទាក់

ការពិពណ៌នាចំណុចប្រទាក់

ដ្យាក្រាមច្រក

លេខស៊េរី និមិត្តសញ្ញា បង្ហាញ
1 V- បង្គោលអវិជ្ជមាននៃស្ថានីយបញ្ចូលថាមពល DC 8 V ~ 28 V, 3.81 mm Phoenix terminal
2 V+ បង្គោលនៃស្ថានីយបញ្ចូលថាមពល DC 8 V ~ 28 V, 3.81 mmPhoenix ស្ថានីយ
3 ៨០៦-ប ចំណុចប្រទាក់ RS485 B ត្រូវបានភ្ជាប់ទៅចំណុចប្រទាក់ B នៃឧបករណ៍ខាងក្រៅ ស្ថានីយ Phoenix 3.81 មីលីម៉ែត្រ
4 485-A ចំណុចប្រទាក់ RS485 A ត្រូវបានភ្ជាប់ទៅចំណុចប្រទាក់ A នៃឧបករណ៍ខាងក្រៅ ស្ថានីយ Phoenix 3.81 មីលីម៉ែត្រ
5 ផ្ទុកឡើងវិញ ប៊ូតុងកំណត់រោងចក្រឡើងវិញ
6 វ៉ាយហ្វាយ ចំណុចប្រទាក់អង់តែនវ៉ាយហ្វាយ
7 លេខ 1 ឧបករណ៍បញ្ជូនត 1 ជាធម្មតាបើកម្ជុល ប្រើជាមួយឧបករណ៍បញ្ជូនត 1 ស្ថានីយទូទៅ 3 .81 មីលីម៉ែត្រ Phoenix terminal
8 COM1 ស្ថានីយធម្មតា 1 ប្រើជាមួយ relay 1 normallyopen pin, 3 .81 mm Phoenix terminal
9 លេខ O2 ឧបករណ៍បញ្ជូនត 2 ជាធម្មតាបើកម្ជុល ប្រើជាមួយឧបករណ៍បញ្ជូនត 2 ធម្មតា ស្ថានីយ Phoenix 3.81 មម
10 COM2 Relay 2 common terminal ប្រើជាមួយ relay 2 ធម្មតា។
ម្ជុលបើកចំហ ស្ថានីយ Phoenix 3 .81 ម។
11 ឌី២ ឆានែលបញ្ចូលឌីជីថល 1 , ស្ថានីយ Phoenix 3.81 ម។
12 ឌី២ ឆានែលបញ្ចូលឌីជីថល 2 , ស្ថានីយ Phoenix 3.81 ម។
13 ឌី ១ ឆានែលបញ្ចូលឌីជីថល 3, ស្ថានីយ Phoenix 3.81 ម។
14 ឌី ១ ឆានែលបញ្ចូលឌីជីថល 4, ស្ថានីយ Phoenix 3.81 ម។
15 ឃ GND ដីបញ្ចូលឌីជីថល ស្ថានីយ Phoenix 3.81 ម។
16 AI២៤២ ឆានែលបញ្ចូលអាណាឡូក 1 , ស្ថានីយ Phoenix 3.81 ម។
17 AI២៤២ ឆានែលបញ្ចូលអាណាឡូក 2 , ស្ថានីយ Phoenix 3.81 ម។
18 GND មួយ។ ដីបញ្ចូលអាណាឡូក ស្ថានីយ Phoenix 3.81 ម។

សន្លឹកណែនាំ

ការពិពណ៌នាអំពីសូចនាករ LED

ស្លាក ពណ៌ បង្ហាញ
PWR ក្រហម ភ្លើងសញ្ញាបង្ហាញថាមពល តែងតែបើកបន្ទាប់ពីឧបករណ៍ត្រូវបានបើក
STA បៃតង បិទ កំពុងស្វែងរកស៊ីមកាត
ពន្លឺភ្លឺយឺត (បិទ 1000ms បើក 200ms) ស៊ីមកាតត្រឹមត្រូវត្រូវបានរកឃើញ ហើយបណ្តាញកំពុងត្រូវបានភ្ជាប់
ពន្លឺភ្លឺលឿន (បិទ 200ms បើក 200ms) ភ្ជាប់ទៅបណ្តាញ ភ្ជាប់ទៅម៉ាស៊ីនមេ
ជាប់ជានិច្ច ភ្ជាប់ទៅម៉ាស៊ីនមេ
ទិន្នន័យ លឿង ការភ្លឹបភ្លែតៗ៖ ម៉ាស៊ីនមេទំនាក់ទំនងជាមួយទិន្នន័យច្រកសៀរៀល

ការពិពណ៌នាច្រកសៀរៀល

ច្រកសៀរៀលគាំទ្រការកំណត់រចនាសម្ព័ន្ធប៉ារ៉ាម៉ែត្រខាងក្រោម៖

គម្រោង ប៉ារ៉ាម៉ែត្រ
អត្រា baud 1200, 2400, 4800, 9600, 19200, 38400, 57600,115200, 230400, 460800
ប៊ីតទិន្នន័យ 7, 8 ប៊ីត
ពិនិត្យលេខ គ្មាន, ODD, សូម្បីតែ
ឈប់បន្តិច 1, 2

ការណែនាំអំពីមុខងារផលិតផល

ធ្វើលទ្ធផល

ទិន្នផលបញ្ជូនតប្រភេទ A ពីរផ្លូវត្រូវបានអនុម័ត ហើយទំនាក់ទំនងបើកចំហធម្មតា និងចំណុចរួមត្រូវបានដកចេញរៀងៗខ្លួនដោយស្ថានីយ Phoenix 3.81 មីលីម៉ែត្រ ដែលអាចបិទអតិបរមា AC 250V/7A និង DC 30V/7A ។ ការរាយការណ៍សកម្មនៃសញ្ញាការទិញ DO អាចត្រូវបានបើក ឬបិទ ហើយមុខងាររាយការណ៍សកម្មរបស់ DO គាំទ្រការរាយការណ៍អំពីការផ្លាស់ប្តូរការកំណត់ ការធ្វើបច្ចុប្បន្នភាពតាមកាលកំណត់ ការផ្លាស់ប្តូររបាយការណ៍ + ការសម្រេចតាមកាលកំណត់នៃមុខងាររាយការណ៍សកម្មរបស់ឧបករណ៍។
ការរាយការណ៍តាមកាលកំណត់៖ រាយការណ៍ពីស្ថានភាពបច្ចុប្បន្នយោងទៅតាមរយៈពេលដែលបានកំណត់រចនាសម្ព័ន្ធ ចន្លោះពេល canbe1-65535 ឯកតា៖ នាទី;
របាយការណ៍ផ្លាស់ប្តូរ៖ នោះគឺស្ថានភាព DO ត្រូវបានរាយការណ៍ម្តងនៅពេលដែលស្ថានភាព DO ផ្លាស់ប្តូរ ហើយជួរត្រូវការកំណត់រចនាសម្ព័ន្ធជាតម្លៃមិនមែនសូន្យ។

កម្រិតទិន្នផល

ទិន្នផលបញ្ជូនតប្រភេទ A ពីរផ្លូវត្រូវបានអនុម័ត ហើយទំនាក់ទំនងបើកចំហធម្មតា និងចំណុចរួមត្រូវបានដកចេញរៀងៗខ្លួនដោយស្ថានីយ Phoenix 3.81 មីលីម៉ែត្រ ដែលអាចបិទអតិបរមា AC 250V/7A និង DC 30V/7A ។ ការរាយការណ៍សកម្មនៃសញ្ញាការទិញ DO អាចត្រូវបានបើក ឬបិទ ហើយមុខងាររាយការណ៍សកម្មរបស់ DO គាំទ្រការរាយការណ៍អំពីការផ្លាស់ប្តូរការកំណត់ ការធ្វើបច្ចុប្បន្នភាពតាមកាលកំណត់ ការផ្លាស់ប្តូររបាយការណ៍ + ការសម្រេចតាមកាលកំណត់នៃមុខងាររាយការណ៍សកម្មរបស់ឧបករណ៍។
ការរាយការណ៍តាមកាលកំណត់៖ រាយការណ៍ពីស្ថានភាពបច្ចុប្បន្នយោងទៅតាមរយៈពេលដែលបានកំណត់រចនាសម្ព័ន្ធ ចន្លោះពេល canbe1-65535 ឯកតា៖ នាទី;
របាយការណ៍ផ្លាស់ប្តូរ៖ នោះគឺស្ថានភាព DO ត្រូវបានរាយការណ៍ម្តងនៅពេលដែលស្ថានភាព DO ផ្លាស់ប្តូរ ហើយជួរត្រូវការកំណត់រចនាសម្ព័ន្ធជាតម្លៃមិនមែនសូន្យ។

របៀប​តាម

យោងតាមប្រភពខាងក្រោមដែលបានកំណត់រចនាសម្ព័ន្ធដោយអ្នកប្រើប្រាស់ (D I1, DI2, DI3, D I4, AI1, AI2, DO1, DO2) ហើយលទ្ធផលជាច្រើនអាចធ្វើតាមលទ្ធផលប្រភពតាមដានដូចគ្នា។ និយាយឱ្យសាមញ្ញ វាគឺដើម្បីរកឱ្យឃើញការផ្លាស់ប្តូរស្ថានភាពនៃប្រភពបន្តបន្ទាប់ បញ្ចេញការបញ្ជូនតដោយស្វ័យប្រវត្តិជាមួយនឹងវាជាប្រភពខាងក្រោម។ នៅពេលដែលរបៀបធ្វើតាមត្រូវបានបើក ប្រភពតាមដានគួរតែត្រូវបានកំណត់នៅពេលតែមួយ ដើម្បីប្រើមុខងារតំណនេះ។
ចំណាំ៖ មុខងារនេះគាំទ្រតែការភ្ជាប់ IO មូលដ្ឋានប៉ុណ្ណោះ។

ការរាយការណ៍សកម្មនៃស្ថានភាព

ការរាយការណ៍សកម្មនៃសញ្ញាការទិញយក DO អាចបើក ឬបិទ។ លក្ខខណ្ឌសម្រាប់ការអនុវត្តមុខងាររាយការណ៍សកម្មនៃ DO គឺដើម្បីកំណត់រចនាសម្ព័ន្ធការរាយការណ៍ការផ្លាស់ប្តូរ ការរាយការណ៍តាមកាលកំណត់ ឬការផ្លាស់ប្តូររបាយការណ៍ + ការរាយការណ៍តាមកាលកំណត់ ដើម្បីសម្រេចបាននូវមុខងាររាយការណ៍សកម្មនេះ។ ការរាយការណ៍តាមកាលកំណត់ត្រូវបានរាយការណ៍ដោយយោងទៅតាមពេលវេលា ហើយចន្លោះពេលវាអាចជា 0-65535 ឯកតា៖ នាទី; ការផ្លាស់ប្តូរត្រូវបានរាយការណ៍នៅពេលដែលការផ្លាស់ប្តូររដ្ឋ DO នោះគឺ DOstateisreported ម្តង។

ការបញ្ចូល DI

គាំទ្រការទទួលបានទំនាក់ទំនងស្ងួត 4 ផ្លូវ អាចបើក ឬបិទការរាយការណ៍សកម្មនៃការផ្លាស់ប្តូរ DI acquisitionsignals លក្ខខណ្ឌនៃការសម្រេចបាននូវមុខងាររាយការណ៍សកម្ម DI គាំទ្រការរាយការណ៍ការផ្លាស់ប្តូរការកំណត់តាមកាលកំណត់ ការផ្លាស់ប្តូររបាយការណ៍ + ការសម្រេចតាមកាលកំណត់នៃមុខងាររាយការណ៍សកម្មរបស់ឧបករណ៍។
ការរាយការណ៍តាមកាលកំណត់៖ រាយការណ៍ពីស្ថានភាពបច្ចុប្បន្នយោងទៅតាមរយៈពេលដែលបានកំណត់រចនាសម្ព័ន្ធ ចន្លោះពេល canbe1-65535 ឯកតា៖ នាទី;
របាយការណ៍ផ្លាស់ប្តូរ៖ នោះគឺនៅពេលដែលស្ថានភាព DI ផ្លាស់ប្តូរ ស្ថានភាព DI ត្រូវបានរាយការណ៍ម្តង ហើយជួរត្រូវការកំណត់រចនាសម្ព័ន្ធជាតម្លៃមិនមែនសូន្យ។\

របៀបបញ្ចូល AI

ជួរអាណាឡូក

គាំទ្របណ្តាញ 2 នៃការទទួលបានសញ្ញាបច្ចុប្បន្ន ទទួលយក ADC គុណភាពបង្ហាញខ្ពស់ ភាពត្រឹមត្រូវនៃការទទួលបាន 3 ‰ ការកំណត់រចនាសម្ព័ន្ធលំនាំដើមរបស់រោងចក្រគឺ 0-20 m A គាំទ្រការកំណត់រចនាសម្ព័ន្ធនៃជួរការទិញយក (អាសយដ្ឋានចុះឈ្មោះគឺ 0x 044cs) និងបច្ចុប្បន្ន តាមរយៈ Modbus RTU ពាក្យបញ្ជា Signal (ចំណុចអណ្តែត៖ ចុះឈ្មោះគឺ 0x00c8 ចំនួនគត់៖ 0x0064) ចរន្តអតិបរិមាមិនអាចលើសពី 25mA (លើសពី 25mAwill បណ្តាលឱ្យមានហានិភ័យនៃការខូចខាតឧបករណ៍) ;
របៀបគាំទ្រ 0x 00 (0-20 mA) : បញ្ចេញដោយផ្ទាល់នូវសញ្ញាបច្ចុប្បន្នដែលប្រមូលបាន;
របៀប 0x 01 ( 4-20 mA): ឧបករណ៍បញ្ចូលបច្ចុប្បន្នក្រោម 3.5 mA ត្រូវបានប្រើសម្រាប់លទ្ធផលការរកឃើញការផ្តាច់ 0mA ហើយបច្ចុប្បន្នធំជាង 3.5mA គឺជាទិន្នផលដោយផ្ទាល់។
យកឧបករណ៍កំណត់រចនាសម្ព័ន្ធអាសយដ្ឋាន Modbus ជា 1 ជាអតីតample (អនុគមន៍​ការ​ទិញ​គែម​ត្រូវ​បិទ​ដើម្បី​ប្រើ​មុខងារ​នេះ ហើយ​ការ​ណែនាំ​ដូច​ខាង​ក្រោម​គឺ​ជា​លេខ​គោល​ប្រាំមួយ)៖
អានសញ្ញាបច្ចុប្បន្នដែលប្រមូលបាន (ចំនួនគត់)៖
ផ្ញើ៖ ១៨០០ ១៨០០ ១៨០០ ១៨០០ ១៨០០ ១៨០០ ១៨០០ ១៨០០ ១៨០០
ត្រឡប់៖ 0 1 04 04 0F A0 13 88 F5 E4 (ឆានែលទីមួយ៖ 4 000 uA, ទីពីរ ឆានែល៖ 5 uA)
អានសញ្ញាបច្ចុប្បន្នដែលប្រមូលបាន (ចំណុចអណ្តែត):
ផ្ញើ៖ 0 1 04 00 C8 00 04 30 14
ត្រឡប់៖ 0 1 04 08 40 80 00 00 40 A0 00 00 B4 17 (សៀគ្វីទីមួយ: 4 m A, សៀគ្វីទីពីរ: 5 m A)
កំណត់រចនាសម្ព័ន្ធជារបៀបទទួល 0-20 mA (ឆានែលទីមួយនិងឆានែលទីពីរត្រូវបានកំណត់នៅពេលតែមួយ)៖
ផ្ញើ៖ 01 10 04 4C 00 02 04 00 00 00 00 C5 0A
កំណត់រចនាសម្ព័ន្ធជារបៀបទទួល 4-20 mA (ឆានែលទីមួយនិងឆានែលទីពីរត្រូវបានកំណត់នៅពេលតែមួយ)៖
ផ្ញើ៖ 01 10 04 4C 00 02 04 00 01 00 01 55 0A
[ចំណាំ] លេខ​ចំណុច​អណ្តែត​ត្រូវ​បាន​រក្សា​ទុក​ក្នុង IEEE754 ទម្រង់​ចុង​ធំ​ដែល​មាន​ភាព​ជាក់លាក់ (ABCD) សម្រាប់​ឧ.ample, 12.5 mA ប្រើលេខគោលដប់ប្រាំមួយ 0x 41480000 ;

ការរាយការណ៍សកម្មនៃស្ថានភាព

អ្នកអាចបើក ឬបិទកុងតាក់ ដើម្បីបញ្ចូលការរាយការណ៍សកម្មនៃសញ្ញាទទួលបាន AI ។ លក្ខខណ្ឌសម្រាប់ការអនុវត្តមុខងាររាយការណ៍សកម្មរបស់ AI គឺដើម្បីកំណត់រចនាសម្ព័ន្ធការរាយការណ៍ការផ្លាស់ប្តូរ ការរាយការណ៍តាមកាលកំណត់ ឬការផ្លាស់ប្តូររបាយការណ៍ + ការរាយការណ៍តាមកាលកំណត់ ដើម្បីសម្រេចបាននូវមុខងាររាយការណ៍សកម្មនេះ។ ការរាយការណ៍តាមកាលកំណត់ត្រូវបានរាយការណ៍ដោយយោងទៅតាមការកំណត់ពេលវេលា ហើយចន្លោះពេលវាអាចជា 0 65535 ឯកតា៖ នាទី; របាយការណ៍ផ្លាស់ប្តូរមានន័យថាតម្លៃបញ្ចូល AI ត្រូវបានរាយការណ៍ម្តងនៅពេលដែលជួរបញ្ចូល AI ផ្លាស់ប្តូរ ហើយលក្ខខណ្ឌជួរគឺ 0 ~ 3.4e38 (អណ្តែត 4 បៃធំជាង 0) ។

របៀបបញ្ជូនតម្លាភាពបណ្តាញ

ផលិតផលនេះគាំទ្រអតិថិជន TCP (TCPC) អតិថិជន UDP ( UDPC ) ម៉ាស៊ីនមេ TCP ( TCPS ) ម៉ាស៊ីនមេ UDP ( UDPS ) ការទំនាក់ទំនងការបញ្ជូនតម្លាភាព។ នៅក្នុងរបៀបនេះ ឧបករណ៍សៀរៀលរបស់អ្នកប្រើអាចផ្ញើទិន្នន័យទៅកាន់ម៉ាស៊ីនមេដែលបានកំណត់នៅលើបណ្តាញតាមរយៈឧបករណ៍នេះ។ ឧបករណ៍ក៏អាចទទួលយកទិន្នន័យពីម៉ាស៊ីនមេ និងបញ្ជូនព័ត៌មានទៅឧបករណ៍សៀរៀល ដោយគាំទ្រការកំណត់រចនាសម្ព័ន្ធអាស្រ័យចំនួនបួន។
របៀបបញ្ជូនតម្លាភាពបណ្តាញ
អ្នកប្រើប្រាស់មិនចាំបាច់យកចិត្តទុកដាក់លើដំណើរការបំប្លែងទិន្នន័យរវាងទិន្នន័យច្រកសៀរៀល និងកញ្ចប់ទិន្នន័យបណ្តាញ ហើយអាចដឹងពីទំនាក់ទំនងប្រកបដោយតម្លាភាពរវាងឧបករណ៍ច្រកសៀរៀល និងម៉ាស៊ីនមេបណ្តាញតាមរយៈការកំណត់ប៉ារ៉ាម៉ែត្រសាមញ្ញប៉ុណ្ណោះ។

របៀប MQTT

  1. កំណត់ប៉ារ៉ាម៉ែត្រ MQTT ដែលត្រូវគ្នា រួមមាន ClientID អាសយដ្ឋានម៉ាស៊ីនមេ ច្រក ឈ្មោះអ្នកប្រើប្រាស់ ពាក្យសម្ងាត់ និងប្រធានបទសម្រាប់ការបោះពុម្ពផ្សាយ និងការជាវ។ ការតភ្ជាប់ MQTT អាចត្រូវបានដឹង។
  2. លេខកូដផលិតផល ឈ្មោះឧបករណ៍ សោឧបករណ៍ លេខសម្គាល់ឧបករណ៍ លេខសម្គាល់ផលិតផល ព័ត៌មានការផ្ទៀងផ្ទាត់ភាពត្រឹមត្រូវ ឈ្មោះឧបករណ៍ លេខសម្គាល់អតិថិជន ឈ្មោះអ្នកប្រើប្រាស់ ពាក្យសម្ងាត់ ការជាវ ការបោះពុម្ពអាចត្រូវបានកំណត់រចនាសម្ព័ន្ធជាមួយនឹងទិន្នន័យអតិបរមា 1 28ប៊ីត។
  3. អាសយដ្ឋានអាចត្រូវបានកំណត់រចនាសម្ព័ន្ធជាមួយនឹងឈ្មោះដែនអតិបរមា 6 4B ។
  4. គាំទ្រ 0, 1 កម្រិតនៃការបោះពុម្ពសារ;

អាលីពពក

វាគាំទ្រការប្រើប្រាស់ "ធាតុទាំងបី" របស់ Alibaba Cloud ដើម្បីភ្ជាប់ដោយផ្ទាល់ទៅម៉ាស៊ីនមេ ដើម្បីទទួលបាន "ធាតុទាំងបី" ដែលត្រូវការដើម្បីភ្ជាប់ទៅ Alibaba Cloud ដូចបង្ហាញក្នុងរូបភាព៖
អាលីពពក

កំណត់រចនាសម្ព័ន្ធប៉ារ៉ាម៉ែត្រនៃការតភ្ជាប់ឧបករណ៍ ដូចបង្ហាញក្នុងរូបខាងក្រោម៖
កំណត់រចនាសម្ព័ន្ធការតភ្ជាប់ឧបករណ៍

ពពក Baidu

វាគាំទ្រការប្រើប្រាស់ "ធាតុទាំងបី" របស់ Baidu Cloud ដើម្បីភ្ជាប់ដោយផ្ទាល់ទៅម៉ាស៊ីនមេ ដើម្បីទទួលបាន "ធាតុទាំងបី" ដែលត្រូវការដើម្បីភ្ជាប់ទៅ Baidu Cloud ដូចដែលបានបង្ហាញនៅក្នុង តួលេខ:
ពពក Baidu

កំណត់រចនាសម្ព័ន្ធប៉ារ៉ាម៉ែត្រនៃការតភ្ជាប់ឧបករណ៍ ដូចបង្ហាញក្នុងរូបខាងក្រោម៖
កំណត់រចនាសម្ព័ន្ធការតភ្ជាប់ឧបករណ៍

ការជាវ និងការបោះពុម្ពតម្រូវឱ្យបង្កើតម៉ាស៊ីនច្បាប់ ដើម្បីសម្រេចបានទិន្នន័យត្រឡប់មកវិញ។ ជាដំបូង គំរូសារចាំបាច់ត្រូវបង្កើតឡើង ដូចតទៅ៖
កំណត់រចនាសម្ព័ន្ធការតភ្ជាប់ឧបករណ៍
បង្កើត​ម៉ាស៊ីន​ច្បាប់​សម្រាប់​ការ​ត្រឡប់​ទិន្នន័យ ដូច​បង្ហាញ​ក្នុង​រូប​ខាងក្រោម៖
ពពក Baidu

បើកដំណើរការម៉ាស៊ីនច្បាប់ ចាប់ផ្ដើមឧបករណ៍ឡើងវិញ (ជាវឡើងវិញ បោះផ្សាយ) ហើយការធ្វើតេស្តទំនាក់ទំនងគឺដូចបង្ហាញក្នុងរូបភាពខាងក្រោម៖
ពពក Baidu

One NET Cloud

គាំទ្រការប្រើប្រាស់ One NET "ធាតុទាំងបី" ដើម្បីភ្ជាប់ដោយផ្ទាល់ទៅម៉ាស៊ីនមេ ដើម្បីទទួលបាន "ធាតុទាំងបី" ដែលត្រូវការដើម្បីភ្ជាប់ទៅ One NET ដូចបង្ហាញក្នុងរូបភាព៖
One NET Cloudកំណត់រចនាសម្ព័ន្ធប៉ារ៉ាម៉ែត្រនៃការតភ្ជាប់ឧបករណ៍ ដូចបង្ហាញក្នុងរូបខាងក្រោម៖

One NET Cloud

OneNET គាំទ្រការបង្កើត To pic ដោយស្វ័យប្រវត្តជាមួយនឹងគុណលក្ខណៈនៃការជាវ និងការបោះពុម្ព ហើយគ្រាន់តែត្រូវការជាវ និងបោះផ្សាយអាសយដ្ឋានដូចគ្នា ដើម្បីដឹងអំពីទិន្នន័យត្រឡប់មកវិញ។ តេស្តទំនាក់ទំនង៖
One NET Cloud

ស្តង់ដារ MQTT3.1.1

ការភ្ជាប់ស្តង់ដារ M QTT3.1.1 នៅទីនេះយកម៉ាស៊ីនមេ M QTT 3.1.1 ស្តង់ដាររបស់ Tencent ជាអតីតample និង "ធាតុទាំងបី" ដែលបានពិពណ៌នានៅក្នុងស្តង់ដារអាចទទួលបានពីម៉ាស៊ីនមេ Tencent ដូចដែលបានបង្ហាញក្នុងរូបភាពខាងក្រោម៖

លេខសម្គាល់អតិថិជន៖ ELD0ERCUKDDEV០១
ឈ្មោះអ្នកប្រើ MQTT៖ ELD0ERCUKddEV01; 12010123; ១៦៦៧៥១១១៧១៣

ការពិពណ៌នាអំពីការកំណត់រចនាសម្ព័ន្ធប៉ារ៉ាម៉ែត្រត្រូវបានបង្ហាញក្នុងរូបភាពខាងក្រោម៖
ស្តង់ដារ

កំណត់រចនាសម្ព័ន្ធអាសយដ្ឋានបោះពុម្ពផ្សាយការជាវដែលត្រូវគ្នា ហើយប្រើវេទិកាដើម្បីបំបាត់កំហុស និងផ្ញើទិន្នន័យតាមអ៊ីនធឺណិតសម្រាប់ការសាកល្បងទំនាក់ទំនង៖
ស្តង់ដារ

លក្ខណៈពិសេស

Ebyte Cloud Modbus ទៅ JSON

វាគាំទ្រការបំប្លែងទិន្នន័យ Modbus RTU នៅច្រកសៀរៀលទៅជាទម្រង់សារ JSON នៃពិធីការទំនាក់ទំនង Ebyteclouddevice សម្រាប់ការបញ្ជូន និងទទួលទិន្នន័យ។

Alibaba Cloud Modbus ទៅ JSON

វាគាំទ្រការបំប្លែងទិន្នន័យ Modbus RTU នៅច្រកសៀរៀលទៅជាទម្រង់សារ JSON នៃពិធីការទំនាក់ទំនងឧបករណ៍ AlibabaCloud សម្រាប់ការបញ្ជូន និងទទួលទិន្នន័យ។

ការទិញយកគែម

គាំទ្រការប្រមូលចំណុចទិន្នន័យខាងក្រៅចំនួន 20 អ្នកអាចបង្កើតចំណុចទិន្នន័យតាមរយៈម៉ាស៊ីនកុំព្យូទ័រ ឬពិធីការទំនាក់ទំនង Ebyteclouddevice ម៉ាស៊ីនមេអាចផ្ញើសារ JSON ដើម្បីអាន ឬកំណត់ចំណុចទិន្នន័យតាមរយៈពិធីការទំនាក់ទំនងEbytecloud ឬពិធីការពពក Alibaba ហើយបន្ទាប់មកឧបករណ៍បំប្លែង JSONcommands ទៅជា Modbus ដោយស្វ័យប្រវត្តិ។ ពាក្យបញ្ជាដើម្បីកំណត់ ឬអាន ហើយបន្ទាប់មករាយការណ៍តម្លៃត្រឡប់មកវិញជាទម្រង់ JSON ។ បន្ទាប់ពីកំណត់ចំណុចទិន្នន័យ ឧបករណ៍នឹងស្ទង់មតិ និងអានចំណុចទិន្នន័យទាំងអស់រៀងរាល់មួយវិនាទី (បើកដំណើរការ)។ ប្រសិនបើចំណុចទិន្នន័យខាងក្រៅត្រូវបានកំណត់ដើម្បីរាយការណ៍ការផ្លាស់ប្តូរ នៅពេលដែលចំណុចទិន្នន័យត្រូវបានអាន ពួកគេនឹងរាយការណ៍យ៉ាងសកម្មអំពីស្ថានភាពនៃចំណុចទិន្នន័យ។ ឬតម្លៃ។

កញ្ចប់ចុះឈ្មោះ

ក្នុង​របៀប​បញ្ជូន​តម្លាភាព​បណ្តាញ (T CPC/UDPC) អ្នក​ប្រើ​អាច​ជ្រើសរើស​ដើម្បី​អនុញ្ញាត​ឱ្យ​កញ្ចប់​ព័ត៌មាន​ការចុះឈ្មោះ​ឧបករណ៍​ទៅកាន់​ម៉ាស៊ីនមេ។ កញ្ចប់ចុះឈ្មោះគឺដើម្បីបើកម៉ាស៊ីនមេដើម្បីកំណត់អត្តសញ្ញាណប្រភពទិន្នន័យ ឬ asapassword ដើម្បីទទួលបានការអនុញ្ញាតមុខងារម៉ាស៊ីនមេ។ កញ្ចប់ចុះឈ្មោះអាចត្រូវបានផ្ញើនៅពេលដែលឧបករណ៍បង្កើតការតភ្ជាប់ជាមួយម៉ាស៊ីនមេ ឬទិន្នន័យកញ្ចប់ចុះឈ្មោះអាចត្រូវបានបំបែកនៅផ្នែកខាងមុខនៃកញ្ចប់ទិន្នន័យនីមួយៗដែលជាផ្នែកក្បាលនៃកញ្ចប់ទិន្នន័យ។ ទិន្នន័យនៃកញ្ចប់ចុះឈ្មោះអាចជាលេខកូដ ICCID លេខកូដ IMEI CSQvalue ព័ត៌មាន FWversion ឬទិន្នន័យចុះឈ្មោះផ្ទាល់ខ្លួន (គាំទ្រការកំណត់រចនាសម្ព័ន្ធ ASCII កញ្ចប់ចុះឈ្មោះផ្ទាល់ខ្លួន ASCII អាចកំណត់រចនាសម្ព័ន្ធបានរហូតដល់ 6 4B វា)។

កញ្ចប់ចង្វាក់បេះដូង

ក្នុង​របៀប​បញ្ជូន​តម្លា​ភាព​បណ្តាញ (T CPC/UDPC) អ្នក​ប្រើ​អាច​ជ្រើសរើស​ម៉ូឌុល​ដើម្បី​ផ្ញើ​កញ្ចប់​ព័ត៌មាន​បេះដូង។ គោលបំណងសំខាន់នៃការផ្ញើទៅកាន់បណ្តាញគឺដើម្បីរក្សាសកម្មភាពជាមួយម៉ាស៊ីនមេ ដូច្នេះឧបករណ៍ដែលនៅទំនេរ (មិនផ្ញើទិន្នន័យទៅម៉ាស៊ីនមេក្នុងរយៈពេលយូរ) រក្សាការតភ្ជាប់ជាមួយម៉ាស៊ីនមេ។ ទិន្នន័យនៃកញ្ចប់ព័ត៌មានបេះដូងអាចជាលេខកូដ ICCID លេខកូដ IMEI តម្លៃ CSQ ព័ត៌មានកំណែ FW ឬទិន្នន័យចុះឈ្មោះផ្ទាល់ខ្លួន (គាំទ្រកញ្ចប់ចុះឈ្មោះផ្ទាល់ខ្លួនរបស់ ASCII Configration ASCII អាចកំណត់រចនាសម្ព័ន្ធបានរហូតដល់ 6 4B វា)។

អាប់ដេតកម្មវិធីបង្កប់

ការអាប់ដេតកម្មវិធីបង្កប់ត្រូវបានដឹងតាមរយៈវិធីសាស្ត្រអាប់ដេតច្រកសៀរៀល ហើយឧបករណ៍អាចត្រូវបានដំឡើងកំណែតាមរយៈឧបករណ៍ធ្វើឱ្យប្រសើរច្រកសៀរៀល Ebyte

កំណត់រោងចក្រផ្នែករឹងឡើងវិញ

ស្តារប៉ារ៉ាម៉ែត្រលំនាំដើមរបស់រោងចក្រឡើងវិញ។ បន្ទាប់ពីបើកថាមពល សូមចុចប៊ូតុង Re load រយៈពេល 5~10 វិនាទី រហូតដល់ LEDs ទាំងអស់ភ្លឺ ( LINKA&LNNKB បញ្ចេញពន្លឺតែប៉ុណ្ណោះ ហើយ LEDs ដែលនៅសល់តែងតែបើករហូតទាល់តែប៊ូតុងត្រូវបានបញ្ចេញ) ហើយបន្ទាប់មកលែងឧបករណ៍ ដើម្បីស្ដារប៉ារ៉ាម៉ែត្រឧបករណ៍ឡើងវិញ។ ទៅប៉ារ៉ាម៉ែត្រលំនាំដើមរបស់រោងចក្រ ឧបករណ៍នឹងចាប់ផ្តើមឡើងវិញដោយស្វ័យប្រវត្តិ ចុចឱ្យខ្លីឧបករណ៍ដើម្បីអនុវត្តប្រតិបត្តិការចាប់ផ្តើមឡើងវិញ។

វិធីសាស្ត្រកំណត់រចនាសម្ព័ន្ធ

ការកំណត់រចនាសម្ព័ន្ធម៉ាស៊ីនកុំព្យូទ័រ
ការកំណត់រចនាសម្ព័ន្ធម៉ាស៊ីនកុំព្យូទ័រ

ការកំណត់រចនាសម្ព័ន្ធវេទិកាគ្រប់គ្រង

សូមមើល "មុខងារគ្រប់គ្រងវេទិកាពពក"

AT configuration command និង network command configuration

គាំទ្រការបញ្ជាសៀរៀល AT;
គាំទ្រការកំណត់រចនាសម្ព័ន្ធពាក្យបញ្ជា "Ebyte Cloud Device Communication Protocol"
សម្រាប់ព័ត៌មានលម្អិត សូមមើលការទាញយកដែលពាក់ព័ន្ធនៅលើផ្លូវការ webគេហទំព័រ

អំពីការប្ដូរតាមបំណង

  • គាំទ្រពពកសាធារណៈផ្សេងៗ និងវេទិកាពពកឯកជន ដើម្បីប្ដូរការចូលប្រើច្រកផ្លូវ IoT តាមបំណង។
  • គាំទ្រការប្ដូរតាមបំណងនៃពិធីការបញ្ជូនផ្សេងៗដូចជា Json, Modbus និងពិធីការឯកជន។
  • គាំទ្រ MQTT, TCP, UDP, HTTP និងការប្តូរឧបករណ៍ពិធីការបញ្ជូនផ្សេងៗ។
  • អ៊ីសឺរណិត វ៉ាយហ្វាយ 4G 433M និងច្រកផ្លូវផ្សេងទៀត ;
  • តម្លៃប្តូរ តម្លៃអាណាឡូក និងឧបករណ៍ចាប់សញ្ញាគ្រប់ប្រភេទត្រូវបានភ្ជាប់ទៅវេទិកាពពកសម្រាប់ការប្តូរតាមបំណង។
  • LoRa, Zigbee, BLE Mesh, WiFi និងបណ្តាញក្នុងតំបន់ផ្សេងទៀតត្រូវបានភ្ជាប់ទៅវេទិកាពពក។
  • គាំទ្រឧបករណ៍ទំនាក់ទំនងកម្រិតឧស្សាហកម្មដែលមានថាមពលខ្ពស់ ធន់នឹងការផ្ទុះ សីតុណ្ហភាពខ្ពស់
  • ក្រុមហ៊ុនមានខ្សែសង្វាក់ផលិតកម្ម SMT ផ្ទាល់ខ្លួន ដែលគាំទ្រការប្ដូរតាមបំណងជាបាច់នៃរូបរាងផលិតផល និងការកំណត់អត្តសញ្ញាណគំរូ។

ប្រវត្តិកែប្រែ

កំណែ កាលបរិច្ឆេទកែប្រែ កំណត់ចំណាំការកែប្រែ v'vd
1.0 ៨៦៦-៤៤៧-២១៩៤ កំណែដំបូង LM

ទាក់ទងមកយើងខ្ញុំ

ជំនួយបច្ចេកទេស៖ support@cdebyte.com
តំណទាញយកឯកសារ និងការកំណត់ RF៖ https://www.es-ebyte.com
សូមអរគុណចំពោះការប្រើប្រាស់ផលិតផល Ebyte! សូមទាក់ទងមកយើងខ្ញុំជាមួយនឹងសំណួរណាមួយឬ ការណែនាំ៖ info@cdebyte.com————————————————–
ទូរសារ៖ ០១៤៨៦០៧៤-០០៤
Web: https://www.es-ebyte.com
អាស័យដ្ឋាន៖ B5 Mold Industrial Park, 199# Xiqu Ave, High Tech Zone, Chengdu, Sichuan, China
រក្សាសិទ្ធិ © 2012 , Chengdu Ebyte Electronic Technology Co., Ltd. 30

និមិត្តសញ្ញា EBYTE

ឯកសារ/ធនធាន

EBYTE E870- W1 IoT Cloud IO Gateway ម៉ូដឹមឥតខ្សែ [pdf] សៀវភៅណែនាំអ្នកប្រើប្រាស់
E870- W1, E870- W1 IoT Cloud IO Gateway Modem Wireless, IoT Cloud IO Gateway Wireless Modem, IO Gateway Wireless Modem, Wireless Modem

ឯកសារយោង

ទុកមតិយោបល់

អាសយដ្ឋានអ៊ីមែលរបស់អ្នកនឹងមិនត្រូវបានផ្សព្វផ្សាយទេ។ វាលដែលត្រូវការត្រូវបានសម្គាល់ *