netvox RA08Bxx-S Series Wireless Multi Sensor Device សៀវភៅណែនាំអ្នកប្រើប្រាស់

រក្សាសិទ្ធិ©Netvox Technology Co., Ltd.
ឯកសារនេះមានព័ត៌មានបច្ចេកទេសដែលមានកម្មសិទ្ធិដែលជាកម្មសិទ្ធិរបស់ NETVOX Technology ។ វាត្រូវបានរក្សាដោយទំនុកចិត្តយ៉ាងតឹងរ៉ឹង ហើយមិនត្រូវបង្ហាញដល់ភាគីផ្សេងទៀត ទាំងស្រុង ឬដោយផ្នែក ដោយគ្មានការអនុញ្ញាតជាលាយលក្ខណ៍អក្សរពី NETVOX Technology ។ លក្ខណៈបច្ចេកទេសអាចផ្លាស់ប្តូរដោយមិនចាំបាច់ជូនដំណឹងជាមុន។
1. សេចក្តីផ្តើម
ស៊េរី RA08Bxx(S) គឺជាឧបករណ៍ពហុសញ្ញាដែលជួយអ្នកប្រើប្រាស់ត្រួតពិនិត្យគុណភាពខ្យល់ក្នុងផ្ទះ។ ជាមួយនឹងសីតុណ្ហភាព/សំណើម CO2, PIR, សម្ពាធខ្យល់, ពន្លឺ, TVOC, និងឧបករណ៍ចាប់សញ្ញា NH3/H2S បំពាក់ក្នុងឧបករណ៍មួយ។ បន្ថែមពីលើ RA08Bxx យើងក៏មានស៊េរី RA08BxxS ផងដែរ។ ជាមួយនឹងអេក្រង់ e-paper អ្នកប្រើប្រាស់អាចរីករាយជាមួយបទពិសោធន៍កាន់តែប្រសើរ និងងាយស្រួលជាងមុន តាមរយៈការត្រួតពិនិត្យទិន្នន័យដ៏ងាយស្រួល និងរហ័ស។
ម៉ូដែលស៊េរី RA08BXX(S) និងឧបករណ៍ចាប់សញ្ញា៖

បច្ចេកវិទ្យាឥតខ្សែ LoRa៖
LoRa គឺជាបច្ចេកវិទ្យាទំនាក់ទំនងឥតខ្សែដែលប្រើបច្ចេកទេសដូចជាការទំនាក់ទំនងចម្ងាយឆ្ងាយ និងការប្រើប្រាស់ថាមពលទាប។ បើប្រៀបធៀបជាមួយវិធីសាស្ត្រទំនាក់ទំនងផ្សេងទៀត បច្ចេកទេសម៉ូឌុលការរីករាលដាលនៃវិសាលគម LoRa ពង្រីកចម្ងាយទំនាក់ទំនងយ៉ាងខ្លាំង។ វាត្រូវបានប្រើក្នុងការទំនាក់ទំនងឥតខ្សែរយៈចម្ងាយឆ្ងាយ និងទិន្នន័យទាបដូចជាការអានម៉ែត្រស្វ័យប្រវត្តិ ឧបករណ៍ស្វ័យប្រវត្តិកម្មក្នុងការសាងសង់ ប្រព័ន្ធសុវត្ថិភាពឥតខ្សែ និងប្រព័ន្ធត្រួតពិនិត្យឧស្សាហកម្ម។ លក្ខណៈពិសេសរួមមានទំហំតូច ការប្រើប្រាស់ថាមពលទាប ចម្ងាយបញ្ជូនឆ្ងាយ និងសមត្ថភាពប្រឆាំងនឹងការជ្រៀតជ្រែក។
ឡូរ៉ាវ៉ាន់៖
LoRaWAN បានបង្កើតស្តង់ដារ និងបច្ចេកទេសពីចុងដល់ចប់របស់ LoRa ដោយធានានូវអន្តរប្រតិបត្តិការរវាងឧបករណ៍ និងច្រកចេញពីក្រុមហ៊ុនផលិតផ្សេងៗគ្នា។
2. រូបរាង

3. លក្ខណៈពិសេស
- ម៉ូឌុលទំនាក់ទំនងឥតខ្សែ SX1262
- 4 ថ្ម ER14505 ស្របគ្នា (ទំហំ AA 3.6V សម្រាប់ថ្មនីមួយៗ)
- សីតុណ្ហភាព/សំណើម, CO2, PIR, សម្ពាធខ្យល់, ពន្លឺ, TVOC, និងការរកឃើញ NH3/H2S
- ឆបគ្នាជាមួយឧបករណ៍ LoRaWANTM ថ្នាក់ A
- វិសាលគមរីករាលដាលនៃប្រេកង់លោត
- គាំទ្រវេទិកាភាគីទីបី៖ សកម្មភាព / ThingPark, TTN, MyDevices / Cayenne
- ការរចនាថាមពលទាបសម្រាប់ថាមពលថ្មបានយូរ
ចំណាំ៖ សូមយោងទៅ http://www.netvox.com.tw/electric/electric_calc.html សម្រាប់ការគណនាអាយុកាលថ្ម និងព័ត៌មានលម្អិតផ្សេងទៀត។
4. ការណែនាំអំពីការដំឡើង
4.1 បើក/បិទ

4.2 ការភ្ជាប់បណ្តាញ

4.3 គ្រាប់ចុចមុខងារ

4.4 របៀបគេង

៥.១ វ៉ុលទាបtagអ៊ី ការព្រមាន

5. របាយការណ៍ទិន្នន័យ
បន្ទាប់ពីបើកថាមពល ឧបករណ៍នឹងផ្ទុកព័ត៌មានឡើងវិញនៅលើអេក្រង់ e-paper ហើយផ្ញើរបាយការណ៍កញ្ចប់កំណែ រួមជាមួយនឹងកញ្ចប់ព័ត៌មានឡើង។ ឧបករណ៍បញ្ជូនទិន្នន័យដោយផ្អែកលើការកំណត់លំនាំដើម នៅពេលដែលមិនមានការកំណត់រចនាសម្ព័ន្ធរួចរាល់។ សូមកុំផ្ញើពាក្យបញ្ជាដោយមិនបើកឧបករណ៍។
ការកំណត់លំនាំដើម៖
ចន្លោះពេលអតិបរមា៖ 0x0708 (1800s)
ចន្លោះពេលអប្បបរមា៖ 0x0708 (1800s) // ចន្លោះពេលអតិបរមា និងអប្បបរមាមិនត្រូវតិចជាង 180s។
IRDisableTime៖ 0x001E (30 វិនាទី)
IRDectionTime៖ 0x012C (300s)
CO2៖
(1) ការប្រែប្រួលនៃទិន្នន័យ CO2 ដែលបណ្តាលមកពីការដឹកជញ្ជូន និងពេលវេលាផ្ទុកអាចត្រូវបានក្រិតតាមខ្នាត។
(2) សូមយោងទៅលើ 5.2 Example នៃ ConfigureCmd និង 7. CO2 Sensor Calibration សម្រាប់ព័ត៌មានលម្អិត។
TVOC៖
- ពីរម៉ោងបន្ទាប់ពីការបើកថាមពល ទិន្នន័យដែលផ្ញើដោយឧបករណ៍ចាប់សញ្ញា TVOC គឺសម្រាប់តែជាឯកសារយោងប៉ុណ្ណោះ។
- ប្រសិនបើទិន្នន័យខ្ពស់ជាង ឬទាបជាងការកំណត់ ឧបករណ៍គួរតែត្រូវបានដាក់ក្នុងបរិយាកាសដែលមានខ្យល់អាកាសបរិសុទ្ធក្នុងរយៈពេល 24 ទៅ 48 ម៉ោងរហូតដល់ទិន្នន័យត្រលប់មកតម្លៃធម្មតាវិញ។
- កម្រិត TVOC៖

ព័ត៌មានដែលបង្ហាញនៅលើអេក្រង់គឺផ្អែកលើជម្រើសរបស់អ្នកប្រើឧបករណ៍ចាប់សញ្ញា។ វានឹងត្រូវបានធ្វើឱ្យស្រស់ដោយចុចគ្រាប់ចុចមុខងារ កេះ PIR ឬធ្វើឱ្យស្រស់ដោយផ្អែកលើចន្លោះពេលរបាយការណ៍។ // FFFF នៃទិន្នន័យដែលបានរាយការណ៍ និង "–" នៅលើអេក្រង់មានន័យថាឧបករណ៍ចាប់សញ្ញាកំពុងបើក ផ្តាច់ ឬកំហុសនៃឧបករណ៍ចាប់សញ្ញា។
ការប្រមូល និងបញ្ជូនទិន្នន័យ៖
(1) ចូលរួមបណ្តាញ៖
ចុចគ្រាប់ចុចមុខងារ (សូចនាករបង្ហាញម្តង) / កេះ PIR, អានទិន្នន័យ, អេក្រង់ស្រស់, រាយការណ៍ទិន្នន័យដែលបានរកឃើញ (ផ្អែកលើចន្លោះពេលរបាយការណ៍)
(2) ដោយមិនចាំបាច់ភ្ជាប់បណ្តាញ៖ ចុចគ្រាប់ចុចមុខងារ / កេះ PIR ដើម្បីទទួលបានទិន្នន័យ និងធ្វើឱ្យព័ត៌មានឡើងវិញនៅលើអេក្រង់។
//ACK = 0x00 (OFF), ចន្លោះពេលនៃកញ្ចប់ទិន្នន័យ = 10s;
//ACK = 0x01 (ON), ចន្លោះពេលនៃកញ្ចប់ទិន្នន័យ = 30s (មិនអាចកំណត់រចនាសម្ព័ន្ធ)
ចំណាំ៖ សូមយោងទៅលើឯកសារពាក្យបញ្ជាកម្មវិធី Netvox LoRaWAN និង Netvox Lora Command Resolver http://www.netvox.com.cn:8888/cmddoc ដើម្បីដោះស្រាយទិន្នន័យ uplink ។
ការកំណត់រចនាសម្ព័ន្ធរបាយការណ៍ និងរយៈពេលបញ្ជូនទិន្នន័យមានដូចខាងក្រោម៖

៣.២ ឧample នៃ ReportDataCmd
កំពង់ផែ៖ 0x06

កំណែ – 1 បៃ –0x01—កំណែនៃពាក្យបញ្ជាកម្មវិធី NetvoxLoRaWAN កំណែ
ប្រភេទឧបករណ៍ - 1 បៃ - ប្រភេទឧបករណ៍នៃឧបករណ៍
ប្រភេទឧបករណ៍ត្រូវបានរាយក្នុង Netvox LoRaWAN Application Devicetype V1.9.doc
ប្រភេទរបាយការណ៍ –1 បៃ-ការបង្ហាញនៃទិន្នន័យ Netvox PayLoad តាមប្រភេទឧបករណ៍
NetvoxPayLoadData– បៃថេរ (ថេរ = 8 បៃ)
ព័ត៌មានជំនួយ
- វ៉ុលថ្មtagអ៊ី: វ៉ុលtage តម្លៃគឺប៊ីត 0 ~ ប៊ីត 6 ប៊ីត 7 = 0 គឺជាវ៉ុលធម្មតាtage និងប៊ីត 7=1 គឺជាវ៉ុលទាបtagអ៊ី ថ្ម = 0xA0, គោលពីរ = 1010 0000 ប្រសិនបើប៊ីត 7= 1 វាមានន័យថាវ៉ុលទាបtagអ៊ី វ៉ុលពិតtage គឺ 0010 0000 = 0x20 = 32, 32 * 0.1v = 3.2v
- កញ្ចប់កំណែ៖ នៅពេលដែលប្រភេទរបាយការណ៍ = 0x00 គឺជាកញ្ចប់កំណែ ដូចជា 01A0000A01202307030000 កំណែកម្មវិធីបង្កប់គឺ 2023.07.03 ។
- កញ្ចប់ទិន្នន័យ៖ នៅពេលរបាយការណ៍ប្រភេទ = 0x01 គឺជាកញ្ចប់ទិន្នន័យ។ (ប្រសិនបើទិន្នន័យឧបករណ៍លើសពី 11 បៃ ឬមានកញ្ចប់ទិន្នន័យចែករំលែក ប្រភេទរបាយការណ៍នឹងមានតម្លៃខុសៗគ្នា។ )
- តម្លៃដែលបានចុះហត្ថលេខា៖ នៅពេលសីតុណ្ហភាពអវិជ្ជមាន ការបំពេញបន្ថែមរបស់ 2 គួរតែត្រូវបានគណនា។

តំណឡើង៖
Data #1: 01A0019F097A151F020C01
1st byte (01): កំណែ
បៃទី 2 (A0)៖ ប្រភេទឧបករណ៍ 0xA0 - ស៊េរី RA08B
បៃទី 3 (01)៖ ប្រភេទរបាយការណ៍
បៃទី 4 (9F): ថ្ម 3.1V (វ៉ុលទាបtagង) ថ្ម = 0x9F, ប្រព័ន្ធគោលពីរ = 1001 1111 ប្រសិនបើប៊ីត 7= 1 វាមានន័យថាវ៉ុលទាបtage.
វ៉ុលពិតtage គឺ 0001 1111 = 0x1F = 31, 31 * 0.1v = 3.1v
5th 6th byte (097A): សីតុណ្ហភាព −24.26℃, 97A (Hex) = 2426 (ធ្នូ), 2426*0.01℃ = 24.26℃
7th 8th byte (151F): សំណើម-54.07%, 151F (Hex) = 5407 (ធ្នូ), 5407*0.01% = 54.07%
9th 10 byte (020C): CO2-524ppm, 020C (Hex) = 524 (ធ្នូ), 524*1ppm = 524 ppm
បៃទី ១១ (០១)៖ កាន់កាប់ - ១
Data #2 01A0029F0001870F000032
1st byte (01): កំណែ
បៃទី 2 (A0)៖ ប្រភេទឧបករណ៍ 0xA0 - ស៊េរី RA08B
បៃទី 3 (02)៖ ប្រភេទរបាយការណ៍
បៃទី 4 (9F): ថ្ម 3.1V (វ៉ុលទាបtagង) ថ្ម = 0x9F, ប្រព័ន្ធគោលពីរ = 1001 1111 ប្រសិនបើប៊ីត 7= 1 វាមានន័យថាវ៉ុលទាបtage.
វ៉ុលពិតtage គឺ 0001 1111 = 0x1F = 31, 31 * 0.1v = 3.1v
បៃទី 5-8 (0001870F)៖ សម្ពាធខ្យល់ −1001.11hPa, 001870F (Hex) = 100111 (ធ្នូ), 100111*0.01hPa = 1001.11hPa
បៃទី 9 ដល់ទី 11 (000032)៖ ពន្លឺ −50Lux, 000032 (Hex) = 50 (ធ្នូ), 50*1Lux = 50Lux
ទិន្នន័យ #3 01A0039FFFFFFFF000007
1st byte (01): កំណែ
បៃទី 2 (A0)៖ ប្រភេទឧបករណ៍ 0xA0 - ស៊េរី RA08B
បៃទី 3 (03)៖ ប្រភេទរបាយការណ៍
បៃទី 4 (9F): ថ្ម 3.1V (វ៉ុលទាបtagង) ថ្ម = 0x9F, ប្រព័ន្ធគោលពីរ = 1001 1111 ប្រសិនបើប៊ីត 7= 1 វាមានន័យថាវ៉ុលទាបtage.
វ៉ុលពិតtage គឺ 0001 1111 = 0x1F = 31, 31 * 0.1v = 3.1V
ទី 5-6 (FFFF): PM2.5 - NA ug/m3
7th-8th byte (FFFF): PM10-NA ug/m3
ទី 9-11 បៃ (000007): TVOC-7ppb, 000007 (Hex) = 7 (ធ្នូ), 7*1ppb = 7ppb
ចំណាំ៖ FFFF សំដៅលើធាតុរាវរកដែលមិនគាំទ្រ ឬកំហុស។
ទិន្នន័យ #5 01A0059F00000001000000
1st byte (01): កំណែ
បៃទី 2 (A0)៖ ប្រភេទឧបករណ៍ 0xA0 - ស៊េរី RA08B
បៃទី 3 (05)៖ ប្រភេទរបាយការណ៍
បៃទី 4 (9F): ថ្ម 3.1V (វ៉ុលទាបtagង) ថ្ម = 0x9F, ប្រព័ន្ធគោលពីរ = 1001 1111 ប្រសិនបើប៊ីត 7= 1 វាមានន័យថាវ៉ុលទាបtage.
វ៉ុលពិតtage គឺ 0001 1111 = 0x1F = 31, 31 * 0.1v = 3.1v
ទី 5-8 (00000001): ThresholdAlarm-1 = 00000001(binary), bit0 = 1 (TemperatureHighThresholdAlarm)
បៃទី 9 ដល់ទី 11 (000000)៖ បម្រុងទុក
ទិន្នន័យ #6 01A0069F00030000000000
1st byte (01): កំណែ
បៃទី 2 (A0)៖ ប្រភេទឧបករណ៍ 0xA0 - ស៊េរី RA08B
បៃទី 3 (06)៖ ប្រភេទរបាយការណ៍
បៃទី 4 (9F): ថ្ម 3.1V (វ៉ុលទាបtagង) ថ្ម = 0x9F, ប្រព័ន្ធគោលពីរ = 1001 1111 ប្រសិនបើប៊ីត 7= 1 វាមានន័យថាវ៉ុលទាបtage.
វ៉ុលពិតtage គឺ 0001 1111 = 0x1F = 31, 31 * 0.1v = 3.1v
ថ្ងៃទី 5-6 (0003): H2S-0.03ppm, 3 (Hex) = 3 (ធ្នូ), 3* 0.01ppm = 0.03ppm
7th-8th (0000): NH3-0.00ppm
បៃទី 9 ដល់ទី 11 (000000)៖ បម្រុងទុក
៣.២ ឧample នៃ ConfigureCmd
កំពង់ផែ៖ 0x07

- កំណត់ប៉ារ៉ាម៉ែត្រឧបករណ៍
MinTime = 1800s (0x0708), MaxTime = 1800s (0x0708)
បណ្តាញភ្ជាប់ចុះក្រោម៖ ០១៣៦០០០០០០ អា01
ការឆ្លើយតប៖
81A0000000000000000000 (ជោគជ័យក្នុងការកំណត់)
81A0010000000000000000 (បរាជ័យក្នុងការកំណត់) - អានប៉ារ៉ាម៉ែត្រកំណត់រចនាសម្ព័ន្ធឧបករណ៍
បណ្តាញភ្ជាប់ចុះក្រោម៖ ០១៣៦០០០០០០ អា02
ការឆ្លើយតប៖ 82A0070807080000000000 (ការកំណត់រចនាសម្ព័ន្ធបច្ចុប្បន្ន) - កំណត់ប៉ារ៉ាម៉ែត្រឧបករណ៍ចាប់សញ្ញា CO2
តំណភ្ជាប់ខាងក្រោម៖ 03A00103E8000000000000 // ជ្រើសរើសការក្រិតតាមខ្នាតគោលដៅ
(ក្រិតតាមខ្នាតនៅពេលដែលកម្រិត CO2 ឡើងដល់ 1000ppm) (កម្រិត CO2 អាចត្រូវបានកំណត់រចនាសម្ព័ន្ធ)
03A0020000000000000000 // ជ្រើសរើស Zero-calibrations (calibrate as the CO2 level is 0ppm)
03A0030000000000000000 // ជ្រើសរើស Background-calibrations (calibrate as the CO2 level គឺ 400ppm)
03A0040000000000000000 // ជ្រើសរើស ABC-calibrations
(ចំណាំ៖ ឧបករណ៍នឹងធ្វើការក្រិតតាមខ្នាតដោយស្វ័យប្រវត្តិនៅពេលវាបើក។ ចន្លោះពេលនៃការក្រិតដោយស្វ័យប្រវត្តិនឹងមាន 8 ថ្ងៃ។ ឧបករណ៍ត្រូវប៉ះពាល់នឹងបរិស្ថានជាមួយនឹងខ្យល់ស្រស់យ៉ាងហោចណាស់ 1 ដង ដើម្បីធានាបាននូវភាពត្រឹមត្រូវនៃលទ្ធផល។)
ការឆ្លើយតប៖
83A0000000000000000000 (ជោគជ័យក្នុងការកំណត់) // (គោលដៅ/សូន្យ/ផ្ទៃខាងក្រោយ/ABC-calibrations)
83A0010000000000000000 (បរាជ័យក្នុងការកំណត់រចនាសម្ព័ន្ធ) // បន្ទាប់ពីការក្រិតតាមខ្នាត កម្រិត CO2 លើសពីជួរភាពត្រឹមត្រូវ។ - SetIRDisableTimeReq
តំណខាងក្រោម៖ 04A0001E012C0000000000 //IRDisableTime: 0x001E=30s, IRDectionTime: 0x012C=300s
ការឆ្លើយតប៖ 84A0000000000000000000 (ការកំណត់រចនាសម្ព័ន្ធបច្ចុប្បន្ន) - GetIRDisableTimeReq
បណ្តាញភ្ជាប់ចុះក្រោម៖ ០១៣៦០០០០០០ អា05
ការឆ្លើយតប៖ 85A0001E012C0000000000 (ការកំណត់រចនាសម្ព័ន្ធបច្ចុប្បន្ន)
5.3 ReadBackUpData
ច្រក: 0x0C

តំណឡើង
ទិន្នន័យ #1 91099915BD01800100002E
បៃទី 1 (91): CmdID
ទី 2- បៃទី 3 (0999): សីតុណ្ហភាព 1-24.57°C, 0999 (Hex) = 2457 (ធ្នូ), 2457 * 0.01°C = 24.57°C
បៃទី 4-5 (15BD): សំណើម-55.65%, 15BD (Hex) = 5565 (ធ្នូ), 5565 * 0.01% = 55.65%
បៃទី 6-7 (0180): CO2-384ppm, 0180 (Hex) = 384 (ធ្នូ), 384 * 1ppm = 384ppm
8 បៃ (01): កាន់កាប់
បៃទី 9-11 (00002E): illuminance1-46Lux, 00002E (Hex) = 46 (ធ្នូ), 46 * 1Lux = 46Lux
ទិន្នន័យ #2 9200018C4A000007000000
បៃទី 1 (92): CmdID
2nd- 5th byte (00018C4A): AirPressure-1014.50hPa, 00018C4A (Hex) = 101450 (ធ្នូ), 101450 * 0.01hPa = 1014.50hPa
6th-8th byte (000007): TVOC-7ppb, 000007(Hex)=7(Dec),7*1ppb=7ppb
បៃទី 9 ដល់ទី 11 (000000)៖ បម្រុងទុក
ទិន្នន័យ #3 93FFFFFFFFFFFFFFFFFF
បៃទី 1 (93): CmdID
2nd- 3rdbyte (FFFF): PM2.5-FFFF(NA)
បៃទី 4-5 (FFFF): PM10-FFFF(NA)
6th-7th byte (FFFF): HCHO-FFFF(NA)
8th-9th byte (FFFF): O3-FFFF(NA)
បៃទី 10-11 (FFFF): CO-FFFF(NA)
ទិន្នន័យ #4 9400010000000000000000
បៃទី 1 (94): CmdID
ទី 2- ទី 3 បៃ (0001): H2S-0.01ppm, 001(Hex) = 1 (ធ្នូ), 1* 0.01ppm = 0.01ppm
បៃទី 4-5 (0000): NH3-0ppm
បៃទី 6 ដល់ទី 11 (000000000000)៖ បម្រុងទុក
៣.២ ឧample នៃ GlobalCalibrateCmd
ច្រក៖ 0x0E

- SetGlobalCalibrateReq
A. Calibrate the RA08B Series CO2 sensor by increasing 100ppm.
ប្រភេទឧបករណ៍ចាប់សញ្ញា៖ 0x06; ឆានែល៖ 0x00; មេគុណ៖ 0x0001; ចែក៖ 0x0001; តម្លៃ Delt: 0x0064
បណ្តាញភ្ជាប់ចុះក្រោម៖ ០២៥០០០០០០០០០០០០០០០០០០០០
ការឆ្លើយតប៖ 8106000000000000000000
B. Calibrate the RA08B Series CO2 sensor by decreasing 100ppm.
ប្រភេទឧបករណ៍ចាប់សញ្ញា៖ 0x06; ឆានែល៖ 0x00; មេគុណ៖ 0x0001; ចែក៖ 0x0001; DeltValue៖ 0xFF9C
SetGlobalCalibrateReq:
តំណភ្ជាប់ខាងក្រោម៖ 01060000010001FF9C0000
ការឆ្លើយតប៖ 8106000000000000000000 - GetGlobalCalibrateReq
A. តំណភ្ជាប់ខាងក្រោម៖ 0206000000000000000000
ការឆ្លើយតប: 8206000001000100640000
ខ.តំណខាងក្រោម៖ 0206000000000000000000
ការឆ្លើយតប៖ 82060000010001FF9C0000 - ClearGlobalCalibrateReq:
បណ្តាញភ្ជាប់ចុះក្រោម៖ ០២៥០០០០០០០០០០០០០០០០០០០០
ការឆ្លើយតប៖ 8300000000000000000000
5.5 Set/GetSensorAlarmThresholdCmd
Fport: 0x10 CmdID

លំនាំដើម៖ ឆានែល = 0x00 (មិនអាចកំណត់រចនាសម្ព័ន្ធបានទេ)
- កំណត់សីតុណ្ហភាព HighThreshold ជា 40.05℃ និង LowThreshold ជា 10.05 ℃
SetSensorAlarmThresholdReq៖ (នៅពេលដែលសីតុណ្ហភាពខ្ពស់ជាង HighThreshold ឬទាបជាង LowThreshold ឧបករណ៍នឹងផ្ទុកឡើង reporttype = 0x05)
តំណខាងក្រោម៖ 01000100000FA5000003ED // 0FA5 (Hex) = 4005 (ធ្នូ), 4005*0.01°C = 40.05°C, 03ED (Hex) = 1005 (ធ្នូ), 1005*0.01°C = 10.05°C
ការឆ្លើយតប៖ 810001000000000000000000 - GetSensorAlarmThresholdReq
បណ្តាញភ្ជាប់ចុះក្រោម៖ ០២៥០០០០០០០០០០០០០០០០០០០០
ការឆ្លើយតប៖ 82000100000FA5000003ED - បិទកម្រិតឧបករណ៍ចាប់សញ្ញាទាំងអស់។ (កំណត់រចនាសម្ព័ន្ធឧបករណ៍ចាប់សញ្ញាទៅ 0)
បណ្តាញភ្ជាប់ចុះក្រោម៖ ០២៥០០០០០០០០០០០០០០០០០០០០
ការត្រឡប់មកវិញឧបករណ៍៖ 8100000000000000000000
5.6 កំណត់/GetNetvoxLoRaWANRejoinCmd
(ដើម្បីពិនិត្យមើលថាតើឧបករណ៍នៅតែស្ថិតក្នុងបណ្តាញឬអត់។ ប្រសិនបើឧបករណ៍ត្រូវបានផ្តាច់ វានឹងភ្ជាប់ទៅបណ្តាញវិញដោយស្វ័យប្រវត្តិ។)
កំពង់ផែ៖ 0x20

ចំណាំ៖ (a) កំណត់ RejoinCheckThreshold ជា 0xFFFFFFFF ដើម្បីបញ្ឈប់ឧបករណ៍ពីការភ្ជាប់បណ្តាញឡើងវិញ។
(ខ) ការកំណត់រចនាសម្ព័ន្ធចុងក្រោយនឹងត្រូវបានរក្សាទុកនៅពេលដែលអ្នកប្រើប្រាស់កំណត់ឧបករណ៍ឡើងវិញត្រឡប់ទៅការកំណត់របស់រោងចក្រវិញ។
(គ) ការកំណត់លំនាំដើម៖ RejoinCheckPeriod = 2 (ម៉ោង) និង RejoinThreshold = 3 (ដង)
(1) កំណត់ប៉ារ៉ាម៉ែត្រឧបករណ៍
RejoinCheckPeriod = 60 នាទី (0x00000E10), RejoinThreshold = 3 ដង (0x03)
បណ្តាញភ្ជាប់ចុះក្រោម៖ ០១០៥០០១ អ៊ី ០៣៨៤៤០០០០០០០០០០
ការឆ្លើយតប៖ 810000000000 (ជោគជ័យក្នុងការកំណត់)
810100000000 (ការកំណត់រចនាសម្ព័ន្ធបរាជ័យ)
(2) អានការកំណត់
បណ្តាញភ្ជាប់ចុះក្រោម៖ ០២៥០០០០០០០០០០០០០០០០០០០០
ការឆ្លើយតប: 8200000E1003
6. ព័ត៌មានអំពី Battery Passivation
ឧបករណ៍ Netvox ជាច្រើនត្រូវបានបំពាក់ដោយអាគុយ 3.6V ER14505 Li-SOCl2 (lithium-thionyl chloride) ដែលផ្តល់ជូន advan ជាច្រើនtagរួមទាំងអត្រាបញ្ចេញដោយខ្លួនឯងទាបនិងដង់ស៊ីតេថាមពលខ្ពស់។ ទោះយ៉ាងណាអាគុយលីចូមចម្បងដូចជាអាគុយ Li-SOCl2 នឹងបង្កើតជាស្រទាប់រំញោចដែលជាប្រតិកម្មរវាងលីចូមអ៊ីណូតនិងថេយ៉ូនក្លរីតប្រសិនបើវាត្រូវបានរក្សាទុកយូរឬប្រសិនបើសីតុណ្ហភាពផ្ទុកខ្ពស់ពេក។ ស្រទាប់លីចូមក្លរ័រនេះការពារការបញ្ចេញដោយខ្លួនឯងយ៉ាងឆាប់រហ័សដែលបណ្តាលមកពីប្រតិកម្មជាបន្តបន្ទាប់រវាងលីចូមនិងថេយ៉ុលក្លរីតប៉ុន្តែការបញ្ចូលថាមពលថ្មក៏អាចនាំឱ្យtage ពន្យាពេលនៅពេលដែលថ្មត្រូវបានដាក់ឱ្យដំណើរការ ហើយឧបករណ៍របស់យើងប្រហែលជាមិនដំណើរការត្រឹមត្រូវក្នុងស្ថានភាពនេះទេ។
ជាលទ្ធផល សូមប្រាកដថាប្រភពថ្មពីអ្នកលក់ដែលអាចទុកចិត្តបាន ហើយវាត្រូវបានណែនាំថា ប្រសិនបើរយៈពេលផ្ទុកលើសពីមួយខែគិតចាប់ពីថ្ងៃផលិតថ្ម នោះថ្មទាំងអស់គួរតែត្រូវបានធ្វើឱ្យសកម្ម។ ប្រសិនបើជួបប្រទះស្ថានភាពនៃថ្មអសកម្ម អ្នកប្រើប្រាស់អាចធ្វើឲ្យថ្មសកម្ម ដើម្បីលុបបំបាត់ការផ្ទុះថ្ម។
ថាមពលថ្ម ER14505 អកម្ម៖
6.1 ដើម្បីកំណត់ថាតើថ្មត្រូវការការធ្វើឱ្យសកម្មដែរឬទេ
ភ្ជាប់ថ្ម ER14505 ថ្មីទៅនឹង resistor ស្របគ្នា ហើយពិនិត្យមើលវ៉ុលtage នៃសៀគ្វី។ ប្រសិនបើវ៉ុលtage គឺទាបជាង 3.3V វាមានន័យថាថ្មត្រូវការការធ្វើឱ្យសកម្ម។
6.2 របៀបធ្វើឱ្យថ្មសកម្ម
- ក. ភ្ជាប់ថ្មទៅនឹងរេស៊ីស្តង់ស្របគ្នា។
- ខ. រក្សាការតភ្ជាប់រយៈពេល 5-8 នាទី។
- គ វ៉ុលtage នៃសៀគ្វីគួរតែជា 3.3 ដែលបង្ហាញពីការធ្វើឱ្យសកម្មជោគជ័យ។

រយៈពេលនៃការធ្វើឱ្យថ្មសកម្ម ចរន្តធ្វើឱ្យសកម្ម និងធន់ទ្រាំនឹងបន្ទុកអាចប្រែប្រួលដោយសារក្រុមហ៊ុនផលិត។ អ្នកប្រើប្រាស់គួរតែធ្វើតាមការណែនាំរបស់អ្នកផលិត មុនពេលធ្វើឱ្យថ្មសកម្ម។
ចំណាំ៖ (ក) សូមកុំផ្តាច់ឧបករណ៍ចេញលុះត្រាតែវាត្រូវបានតម្រូវឱ្យជំនួសថ្ម។
(ខ) កុំរើប្រអប់ការពារទឹកជ្រាប ភ្លើងសញ្ញា LED និងគ្រាប់ចុចមុខងារ នៅពេលប្តូរថ្ម។
(គ) សូមប្រើទួណឺវីសដែលសមស្របដើម្បីរឹតបន្តឹងវីស។ ប្រសិនបើប្រើទួណឺវីសអគ្គិសនី អ្នកប្រើប្រាស់គួរតែកំណត់កម្លាំងបង្វិលជុំជា 4kgf ដើម្បីធានាថាឧបករណ៍នេះមិនអាចជ្រាបចូលបាន។
(ឃ) សូមកុំផ្តាច់ឧបករណ៍ដោយការយល់ដឹងតិចតួចអំពីរចនាសម្ព័ន្ធខាងក្នុងរបស់ឧបករណ៍។
(ង) ភ្នាសការពារទឹកជ្រាប បញ្ឈប់ទឹករាវពីការឆ្លងចូលទៅក្នុងឧបករណ៍។ ទោះយ៉ាងណាក៏ដោយ វាមិនមានរបាំងចំហាយទឹកទេ។ ដើម្បីការពារចំហាយទឹកពីការ condensing ឧបករណ៍មិនគួរប្រើក្នុងបរិយាកាសដែលសើមខ្លាំង ឬពោរពេញដោយចំហាយទឹក។
7. ការក្រិតតាមខ្នាតឧបករណ៍ចាប់សញ្ញា CO2
- ការក្រិតតាមខ្នាតគោលដៅ ការក្រិតតាមខ្នាតកំហាប់គោលដៅសន្មត់ថាឧបករណ៍ចាប់សញ្ញាត្រូវបានដាក់ចូលទៅក្នុងបរិយាកាសគោលដៅដែលមានកំហាប់ CO2 ដែលគេស្គាល់។ តម្លៃនៃការផ្តោតអារម្មណ៍គោលដៅត្រូវតែត្រូវបានសរសេរទៅចុះឈ្មោះការក្រិតតាមខ្នាតគោលដៅ។
- Zero Calibration ការក្រិតតាមខ្នាតសូន្យគឺជាទម្លាប់នៃការក្រិតតាមខ្នាតត្រឹមត្រូវបំផុត ហើយមិនមានផលប៉ះពាល់ដល់ដំណើរការទាំងអស់នោះទេ ដោយវាមានឧបករណ៍ចាប់សញ្ញាសម្ពាធដែលមាននៅលើម៉ាស៊ីនសម្រាប់ឯកសារយោងដែលផ្តល់សំណងដោយសម្ពាធត្រឹមត្រូវ។ បរិយាកាសសូន្យ ppm ត្រូវបានបង្កើតឡើងយ៉ាងងាយស្រួលបំផុតដោយការលាងសម្អាតកោសិកាអុបទិកនៃម៉ូឌុលឧបករណ៍ចាប់សញ្ញា និងបំពេញនូវស្រោមព័ទ្ធជុំវិញដោយឧស្ម័នអាសូត N2 ដោយផ្លាស់ប្តូរការប្រមូលផ្តុំបរិមាណខ្យល់ពីមុនទាំងអស់។ ចំណុចយោងសូន្យដែលមិនសូវគួរឱ្យទុកចិត្ត ឬត្រឹមត្រូវមួយទៀតអាចត្រូវបានបង្កើតឡើងដោយការបោសសំអាតលំហូរខ្យល់ដោយប្រើកំបោរសូដា។
- ការក្រិតតាមខ្នាតផ្ទៃខាងក្រោយ បរិយាកាសមូលដ្ឋាន "ខ្យល់ស្រស់" គឺតាមលំនាំដើម 400ppm នៅសម្ពាធបរិយាកាសធម្មតាដោយកម្រិតទឹកសមុទ្រ។ វាអាចត្រូវបានយោងតាមរបៀបដ៏អាក្រក់ដោយដាក់ឧបករណ៍ចាប់សញ្ញានៅជិតខ្យល់ខាងក្រៅ ដោយមិនមានប្រភពចំហេះ និងវត្តមានរបស់មនុស្ស និយមក្នុងអំឡុងពេលបើកបង្អួច ឬច្រកចូលខ្យល់ស្រស់ ឬស្រដៀងគ្នា។ ឧស្ម័ន Calibration ដោយពិតប្រាកដ 400ppm អាចត្រូវបានទិញនិងប្រើប្រាស់។
- ការក្រិតតាមខ្នាត ABC ក្បួនដោះស្រាយការកែតម្រូវមូលដ្ឋានដោយស្វ័យប្រវត្តិគឺជាវិធីសាស្ត្រ Senseair ដែលមានកម្មសិទ្ធិសម្រាប់យោងទៅ "ខ្យល់ស្រស់" ជាសញ្ញាខាងក្នុងដែលសមមូលឧស្ម័នកាបូនិកទាបបំផុត ប៉ុន្តែតម្រូវឱ្យមានស្ថេរភាព ដែលឧបករណ៍ចាប់សញ្ញាបានវាស់វែងក្នុងអំឡុងពេលកំណត់។ ពេលវេលានេះតាមលំនាំដើមគឺ 2 ម៉ោង ហើយអាចត្រូវបានផ្លាស់ប្តូរដោយម្ចាស់ផ្ទះ វាត្រូវបានផ្ដល់អនុសាសន៍ឱ្យធ្វើអ្វីមួយដូចជារយៈពេល 180 ថ្ងៃ ដើម្បីចាប់យកការកាន់កាប់ទាប និងរយៈពេលនៃការបំភាយឧស្ម័នទាបផ្សេងទៀត និងទិសដៅខ្យល់ខាងក្រៅអំណោយផល និងស្រដៀងគ្នាដែលអាចជឿជាក់បាន និង បង្ហាញឧបករណ៍ចាប់សញ្ញាជាប្រចាំទៅនឹងបរិយាកាសខ្យល់ស្រស់ពិតបំផុត។ ប្រសិនបើបរិយាកាសបែបនេះមិនអាចត្រូវបានគេរំពឹងថានឹងកើតឡើង ទាំងដោយទីតាំងឧបករណ៍ចាប់សញ្ញា ឬវត្តមាននៃប្រភពនៃការបំភាយឧស្ម័ន CO8 ដែលមិនធ្លាប់មាន ឬការប៉ះពាល់នឹងកំហាប់សូម្បីតែទាបជាងកម្រិតមូលដ្ឋាននៃខ្យល់ស្រស់ធម្មជាតិ នោះការក្រិតតាមខ្នាត ABC មិនអាចប្រើបានទេ។ ក្នុងរយៈពេលវាស់ថ្មីនីមួយៗ ឧបករណ៍ចាប់សញ្ញានឹងប្រៀបធៀបវាទៅនឹងវត្ថុដែលបានរក្សាទុកនៅឯការចុះឈ្មោះប៉ារ៉ាម៉ែត្រ ABC ហើយប្រសិនបើតម្លៃថ្មីបង្ហាញសញ្ញាឆៅដែលមានតម្លៃទាបជាង CO2 ខណៈពេលដែលនៅក្នុងបរិយាកាសស្ថិរភាព សេចក្តីយោងត្រូវបានធ្វើបច្ចុប្បន្នភាពជាមួយនឹងតម្លៃថ្មីទាំងនេះ។ ក្បួនដោះស្រាយ ABC ក៏មានដែនកំណត់លើចំនួនដែលវាត្រូវបានអនុញ្ញាតឱ្យផ្លាស់ប្តូរអុហ្វសិតការកែតម្រូវមូលដ្ឋាន ដោយក្នុងមួយវដ្ត ABC នីមួយៗ មានន័យថាការក្រិតតាមខ្នាតដោយខ្លួនឯងដើម្បីកែតម្រូវទៅនឹងការរសាត់ធំ ឬការផ្លាស់ប្តូរសញ្ញាអាចចំណាយពេលលើសពីមួយវដ្ត ABC ។
8. សេចក្តីណែនាំអំពីការថែទាំសំខាន់ៗ
សូមយកចិត្តទុកដាក់លើចំណុចខាងក្រោម ដើម្បីសម្រេចបាននូវការថែទាំផលិតផលល្អបំផុត៖
- កុំដាក់ឧបករណ៍នៅជិត ឬលិចចូលទៅក្នុងទឹក។ សារធាតុរ៉ែនៅក្នុងទឹកភ្លៀង សំណើម និងវត្ថុរាវផ្សេងទៀតអាចបណ្តាលឱ្យមានការច្រេះនៃសមាសធាតុអេឡិចត្រូនិច។ សូមសម្ងួតឧបករណ៍ប្រសិនបើវាសើម។
- កុំប្រើ ឬរក្សាទុកឧបករណ៍នៅក្នុងបរិយាកាសដែលមានធូលី ឬកខ្វក់ ដើម្បីការពារការខូចខាតដល់ផ្នែក និងគ្រឿងអេឡិចត្រូនិច។
- កុំទុកឧបករណ៍ក្នុងសីតុណ្ហភាពខ្ពស់។ នេះអាចកាត់បន្ថយអាយុកាលនៃគ្រឿងបន្លាស់អេឡិចត្រូនិច ខូចថ្ម និងខូចទ្រង់ទ្រាយផ្នែកប្លាស្ទិក។
- កុំទុកឧបករណ៍ក្នុងសីតុណ្ហភាពត្រជាក់។ សំណើមអាចបំផ្លាញបន្ទះសៀគ្វីនៅពេលដែលសីតុណ្ហភាពកើនឡើង។
- កុំបោះ ឬបង្កការប៉ះទង្គិចដែលមិនចាំបាច់ផ្សេងទៀតដល់ឧបករណ៍។ វាអាចធ្វើឱ្យខូចសៀគ្វីខាងក្នុង និងសមាសធាតុដែលឆ្ងាញ់។ · កុំសម្អាតឧបករណ៍ដោយប្រើសារធាតុគីមីខ្លាំង សាប៊ូបោកខោអាវ ឬសារធាតុសាប៊ូខ្លាំង។
- កុំលាបឧបករណ៍ជាមួយថ្នាំលាប។ នេះអាចរារាំងផ្នែកដែលអាចផ្ដាច់បាន និងបណ្តាលឱ្យដំណើរការខុសប្រក្រតី។
- កុំបោះចោលថ្មក្នុងភ្លើងដើម្បីការពារការផ្ទុះ។
ការណែនាំត្រូវបានអនុវត្តចំពោះឧបករណ៍ ថ្ម និងគ្រឿងបន្ថែមរបស់អ្នក។ ប្រសិនបើឧបករណ៍ណាមួយមិនដំណើរការត្រឹមត្រូវ ឬត្រូវបានខូចខាត សូមផ្ញើវាទៅអ្នកផ្តល់សេវាដែលមានការអនុញ្ញាតដែលនៅជិតបំផុតសម្រាប់សេវាកម្ម។
ឯកសារ/ធនធាន
![]() |
netvox RA08Bxx-S Series Wireless Multi Sensor ឧបករណ៍ [pdf] សៀវភៅណែនាំអ្នកប្រើប្រាស់ RA08Bxx-S Series, RA08Bxx-S Series Wireless Multi Sensor Device, Wireless Multi Sensor Device, Multi Sensor, ឧបករណ៍ Sensor, ឧបករណ៍ |
