Dragino SDI-12-NB NB-IoT 센서 노드
소개
NB-IoT 아날로그 센서란?
Dragino SDI-12-NB는 사물 인터넷 솔루션을 위한 NB-IoT 아날로그 센서입니다. SDI-12-NB는 5v 및 12v 출력, 4~20mA, 0~30v 입력 인터페이스를 갖추고 있어 아날로그 센서에서 전원을 공급하고 값을 가져옵니다. SDI-12-NB는 아날로그 값을 NB-IoT 무선 데이터로 변환하여 NB-IoT 네트워크를 통해 IoT 플랫폼으로 전송합니다.
- SDI-12-NB는 다양한 애플리케이션 요구 사항을 충족하기 위해 MQTT, MQTT, UDP 및 TCP를 포함한 여러 가지 업링크 방법을 지원하고 다양한 IoT 서버에 대한 업링크를 지원합니다.
- SDI-12-NB는 BLE 구성 및 OTA 업데이트를 지원하여 사용자가 사용하기 쉽습니다.
- SDI-12-NB는 8500mAh Li-SOCI2 배터리로 구동되며, 최대 수년간의 장기간 사용을 위해 설계되었습니다.
- SDI-12-NB에는 옵션 내장 SIM 카드와 기본 IoT 서버 연결 버전이 있습니다. 이를 통해 간단한 구성으로 작동합니다.
NB-loT 네트워크의 PS-NB-NA
특징
- NB-IoT Bands: B1/B2/B3/B4/B5/B8/B12/B13/B17/B18/B19/B20/B25/B28/B66/B70/B85
- 초저전력 소모
- 1 x 0~20mA 입력, 1 x 0~30v 입력
- 외부 센서에 전원을 공급하기 위한 5v 및 12v 출력
- S 곱하기amp링과 업링크 1개
- Bluetooth 원격 구성 및 펌웨어 업데이트 지원
- 주기적으로 업링크 켜기
- 구성을 변경하기 위한 다운링크
- 장기간 사용을 위한 8500mAh 배터리
- IP66 방수 인클로저
- MQTT, MQTT, TCP 또는 UDP를 통한 업링크
- NB-IoT SIM을 위한 나노 SIM 카드 슬롯
사양
일반적인 DC 특성:
- 공급량tag전자: 2.5v ~ 3.6v
- 작동 온도: -40 ~ 85°C
전류 입력(DC) 측정 :
- 범위: 0 ~ 20mA
- 정확도: 0.02mA
- 해상도: 0.001mA
권tag전자 입력 측정:
- 범위: 0 ~ 30v
- 정확도: 0.02v
- 해상도: 0.001v
NB-IoT 사양:
NB-IoT 모듈: BC660K-GL
지원 밴드:
- 지하 1층 @H-FDD: 2100MHz
- 지하 2층 @H-FDD: 1900MHz
- 지하 3층 @H-FDD: 1800MHz
- 지하 4층 @H-FDD: 2100MHz
- 지하 5층 @H-FDD: 860MHz
- 지하 8층 @H-FDD: 900MHz
- 지하 12층 @H-FDD: 720MHz
- 지하 13층 @H-FDD: 740MHz
- 지하 17층 @H-FDD: 730MHz
- 지하 20층 @H-FDD: 790MHz
- 지하 28층 @H-FDD: 750MHz
- 지하 66층 @H-FDD: 2000MHz
- 지하 85층 @H-FDD: 700MHz
배터리:
Li/SOCI2 충전 불가 배터리
• 용량 : 8500mAh
• 자가방전: <1% / 년 @ 25°C
• 최대 연속 전류: 130mA
• 최대 부스트 전류: 2A, 1초
전력 소비
• STOP 모드: 10uA @ 3.3v
• 최대 전송 전력: 350mA@3.3v
응용 프로그램
- 스마트 빌딩 및 홈 오토메이션
- 물류 및 공급망 관리
- 스마트 미터링
- 스마트 농업
- 스마트 시티
- 스마트 팩토리
수면 모드 및 작업 모드
딥 슬립 모드: 센서에 NB-IoT가 활성화되지 않았습니다. 이 모드는 배터리 수명을 절약하기 위해 보관 및 배송에 사용됩니다.
작업 모드: 이 모드에서 센서는 NB-IoT 센서로 작동하여 NB-IoT 네트워크에 가입하고 센서 데이터를 서버로 전송합니다. 각 s 사이ampling/tx/rx를 주기적으로 실행하면 센서가 IDLE 모드가 됩니다.) IDLE 모드에서는 센서의 전력 소비가 Deep Sleep 모드와 동일합니다.
버튼 및 LED
참고: 장치가 프로그램을 실행 중일 때 버튼이 무효화될 수 있습니다. 장치가 프로그램 실행을 완료한 후에 버튼을 누르는 것이 가장 좋습니다.
BLE 연결
SDI-12-NB는 BLE 원격 구성 및 펌웨어 업데이트를 지원합니다.
BLE를 사용하여 센서의 매개변수를 구성하거나 센서의 콘솔 출력을 볼 수 있습니다. BLE는 아래 경우에만 활성화됩니다.
- 업링크를 보내려면 버튼을 누르세요.
- 버튼을 누르면 장치가 활성화됩니다.
- 장치 전원을 켜거나 재설정합니다.
60초 동안 BLE에 활동 연결이 없으면 센서는 BLE 모듈을 종료하여 저전력 모드로 전환합니다.
핀 정의, 스위치 및 SIM 방향
SDI-12-NB는 아래와 같은 마더보드를 사용합니다.
점퍼 JP2
이 점퍼를 넣으면 장치의 전원이 켜집니다.
부트 모드 / SW1
- ISP: 업그레이드 모드, 이 모드에서는 장치에 신호가 없습니다. 하지만 펌웨어 업그레이드를 위해 준비되었습니다. LED가 작동하지 않습니다. 펌웨어가 실행되지 않습니다.
- 플래시: 작업 모드, 장치가 작동하기 시작하고 추가 디버그를 위해 콘솔 출력을 보냅니다.
재설정 버튼
를 눌러 장치를 재부팅하십시오.
SIM 카드 방향
이 링크를 참조하세요. SIM 카드를 삽입하는 방법.
SDI-12-NB를 사용하여 IoT 서버와 통신합니다.
NB-IoT 네트워크를 통해 IoT 서버로 데이터 전송
SDI-12-NB에는 NB-IoT 모듈이 장착되어 있으며, SDI-12-NB에 사전 로드된 펌웨어는 센서에서 환경 데이터를 가져와 NB-IoT 모듈을 통해 로컬 NB-IoT 네트워크로 값을 전송합니다. NB-IoT 네트워크는 SDI-12-NB에서 정의한 프로토콜을 통해 이 값을 IoT 서버로 전달합니다. 아래는 네트워크 구조를 보여줍니다.
NB-loT 네트워크의 PS-NB-NA
SDI-1-NB에는 -GE 버전과 -12D 버전 두 가지가 있습니다.
GE 버전: 이 버전에는 SIM 카드나 IoT 서버 포인트가 포함되지 않습니다. 사용자는 AT 명령을 사용하여 아래 두 단계를 구성하여 SDI-12-NB가 IoT 서버로 데이터를 전송하도록 설정해야 합니다.
- NB-IoT SIM 카드를 설치하고 APN을 구성합니다. 네트워크 연결 지침을 참조하세요.
- 센서를 IoT 서버를 가리키도록 설정합니다. Configure to Connect Different Servers의 지침을 참조하세요.
아래는 다양한 서버의 결과를 한눈에 보여줍니다.
1D 버전: 이 버전은 1NCE SIM 카드가 사전 설치되어 있으며 DataCake로 값을 보내도록 구성되어 있습니다. 사용자는 DataCake에서 센서 유형을 선택하고 SDI-12-NB를 활성화하기만 하면 사용자는 DataCake에서 데이터를 볼 수 있습니다. DataCake 구성 지침은 여기를 참조하세요.
탑재체 유형
다양한 서버 요구 사항을 충족하기 위해 SDI-12-NB는 다양한 페이로드 유형을 지원합니다.
포함 사항:
- 일반 JSON 형식 페이로드. (Type=5)
- HEX 형식 페이로드. (Type=0)
- ThingSpeak 형식. (유형=1)
- ThingsBoard 형식. (Type=3)
사용자는 연결 프로토콜을 선택할 때 페이로드 유형을 지정할 수 있습니다. 예:ample
- AT+PRO=2,0 // UDP 연결 및 XNUMX진수 페이로드 사용
- AT+PRO=2,5 // UDP 연결 및 Json 페이로드 사용
- AT+PRO=3,0 // MQTT 연결 및 XNUMX진수 페이로드 사용
- AT+PRO=3,1 // MQTT 연결 및 ThingSpeak 사용
- AT+PRO=3,3 // MQTT 연결 및 ThingsBoard 사용
- AT+PRO=3,5 // MQTT 연결 및 Json 페이로드 사용
- AT+PRO=4,0 // TCP 연결 및 XNUMX진수 페이로드 사용
- AT+PRO=4,5 // TCP 연결 및 Json 페이로드 사용
일반 Json 형식(Type=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}}
위의 탑재물에서 주의하세요:
- Idc_input, Vdc_input, Battery & Signal은 업링크 시간의 값입니다.
- Json entry 1 ~ 8은 마지막 1 ~ 8입니다.ampAT+NOUD=8 명령으로 지정한 대로 데이터를 ling합니다. 각 항목에는 다음이 포함됩니다(왼쪽에서 오른쪽으로): Idc_input, Vdc_input, Samp링 타임.
HEX 형식 페이로드(Type=0)
이것은 HEX 포맷입니다. 아래와 같습니다:
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
버전:
이러한 바이트에는 하드웨어 및 소프트웨어 버전이 포함됩니다.
- 상위 바이트: 센서 모델 지정: SDI-0-NB의 경우 01x12
- 하위 바이트: 소프트웨어 버전을 지정합니다: 0x65=101, 즉 펌웨어 버전 1.0.1을 의미합니다.
BAT(배터리 정보):
배터리 용량을 확인하세요tage는 SDI-12-NB를 의미합니다.
- 예1: 0x0dde = 3550mV
- 예 2: 0x0B49 = 2889mV
신호 강도:
NB-IoT 네트워크 신호 강도.
예1: 0x13 = 19
- 0 -113dBm 이하
- 1 -111dBm
- 2… 30 -109dBm… -53dBm
- 31 -51dBm 이상
- 99 알 수 없거나 감지할 수 없음
프로브 모델:
SDI-12-NB는 다양한 종류의 프로브에 연결될 수 있으며, 4~20mA는 측정 범위의 전체 범위를 나타냅니다. 따라서 12mA 출력은 프로브마다 다른 의미를 갖습니다.
예를 들어amp르.
사용자는 위의 프로브에 대해 다른 프로브 모델을 설정할 수 있습니다. 따라서 IoT 서버는 4~20mA 또는 0~30v 센서 값을 구문 분석하고 올바른 값을 얻는 방법을 동일하게 볼 수 있습니다.
IN1 및 IN2:
- IN1과 IN2는 디지털 입력 핀으로 사용됩니다.
Examp르 :
- 01(H): IN1 또는 IN2 핀이 하이 레벨입니다.
- 00(L): IN1 또는 IN2 핀이 로우 레벨입니다.
- GPIO_EXTI 레벨:
- GPIO_EXTI는 인터럽트 핀으로 사용됩니다.
Examp르 :
- 01(H): GPIO_EXTI 핀이 하이 레벨입니다.
- 00 (L): GPIO_EXTI 핀이 로우 레벨입니다.
GPIO_EXTI 플래그:
이 데이터 필드는 해당 패킷이 인터럽트 핀에 의해 생성되었는지 여부를 보여줍니다.
참고: 인터럽트 핀은 나사 단자에 있는 별도 핀입니다.
Examp르 :
- 0x00: 일반 업링크 패킷.
- 0x01: 업링크 패킷을 중단합니다.
0~20mA:
Examp르 :
27AE(H) = 10158(D)/1000 = 10.158mA.
2선 4~20mA 센서에 연결하세요.
0~30V:
볼륨을 측정합니다tage 값. 범위는 0~30V입니다.
Examp르 :
138E(H) = 5006(D)/1000 = 5.006V
타임스트amp:
- 단위 시간Stamp Examp: 64e2d74f(H) = 1692587855(D)
- 이 링크에 10진수 값을 입력하세요.https://www.epochconverter.com))시간을 얻으려고요.
ThingsBoard 탑재체(유형=3)
ThingsBoard를 위한 Type3 페이로드 특수 설계, ThingsBoard에 또 다른 기본 서버도 구성합니다.
{“IMEI”: “866207053462705”,”모델”: “PS-NB”,”idc_intput”: 0.0,”vdc_intput”: 3.577,”배터리”: 3.55,”신호”: 22}
ThingSpeak 페이로드(유형=1)
이 페이로드는 ThingSpeak 플랫폼 요구 사항을 충족합니다. 여기에는 1개의 필드만 포함됩니다. 양식 4~XNUMX는 Idc_input, Vdc_input, Battery & Signal입니다. 이 페이로드 유형은 ThingsSpeak 플랫폼에만 유효합니다.
아래와 같습니다.
field1=idc_intput 값&field2=vdc_intput 값&field3=배터리 값&field4=신호 값
업링크 테스트 및 업데이트 간격 변경
기본적으로 센서는 2시간마다 업링크를 보내고 AT+NOUD=8 사용자는 아래 명령을 사용하여 업링크 간격을 변경할 수 있습니다.
AT+TDC=600 // 업데이트 간격을 600초로 설정
사용자는 버튼을 1초 이상 눌러 업링크를 활성화할 수도 있습니다.
멀티에스amp링스와 원 업링크
알림: AT+NOUD 기능이 클럭 로깅으로 업그레이드되었습니다. 클럭 로깅 기능을 참조하세요.
배터리 수명을 절약하기 위해 SDI-12-NB가 sample Idc_input & Vdc_input 데이터는 15분마다 전송하고 2시간마다 업링크를 하나씩 전송합니다. 따라서 각 업링크에는 저장된 데이터 8개 + 실시간 데이터 1개가 포함됩니다. 이들은 다음에 의해 정의됩니다.
- AT+TR=900 // 단위는 초이며 기본값은 900초(15분, 최소 180초까지 설정 가능)마다 데이터를 기록합니다.
- AT+NOUD=8 // 이 기기는 기본적으로 8세트의 기록된 데이터를 업로드합니다. 최대 32세트의 기록 데이터를 업로드할 수 있습니다.
아래 다이어그램은 TR, NOUD 및 TDC 간의 관계를 보다 명확하게 설명합니다.
외부 인터럽트로 업링크를 트리거합니다.
SDI-12-NB에는 외부 트리거 인터럽트 기능이 있습니다. 사용자는 GPIO_EXTI 핀을 사용하여 데이터 패킷 업로드를 트리거할 수 있습니다.
명령에:
- AT+INTMOD // 트리거 인터럽트 모드 설정
- AT+INTMOD=0 // 디지털 입력 핀으로 인터럽트 비활성화
- AT+INTMOD=1 // 상승 및 하강 에지로 트리거
- AT+INTMOD=2 // 하강 에지로 트리거
- AT+INTMOD=3 // 상승 에지로 트리거
전원 출력 지속 시간 설정
출력 지속 시간을 3V3, 5V 또는 12V로 제어합니다. 각 s 전에amp링, 장치가 될 것이다
- 먼저 외부 센서에 전원 출력을 활성화합니다.
- 지속 시간에 따라 계속 켜두고 센서 값을 읽고 업링크 페이로드를 구성합니다.
- 마지막으로 전원 출력을 닫습니다.
프로브 모델 설정
사용자는 외부 프로브의 유형에 따라 이 매개변수를 구성해야 합니다. 이런 식으로 서버는 이 값에 따라 디코딩하고 센서가 출력한 현재 값을 수심 또는 압력 값으로 변환할 수 있습니다.
AT 명령: AT +PROBE
- AT+프로브=aabb
- aa=00인 경우, 수심 모드이며, 전류는 수심 값으로 변환됩니다. bb는 수 미터 깊이에 있는 탐침입니다.
- aa=01인 경우, 전류를 압력 값으로 변환하는 압력 모드이고, bb는 압력 센서의 유형을 나타냅니다.
시계 로깅(펌웨어 버전 v1.0.5부터)
때로는 우리가 필드에 많은 엔드 노드를 배치할 때. 우리는 모든 센서를 원합니다.amp동시에 le 데이터를 수집하고, 이 데이터를 함께 업로드하여 분석합니다. 그런 경우, 클록 로깅 기능을 사용할 수 있습니다. 이 명령을 사용하여 데이터 기록의 시작 시간과 특정 데이터 수집 시간의 요구 사항을 충족하는 시간 간격을 설정할 수 있습니다.
AT 명령: AT +CLOCKLOG=a,b,c,d
- a: 0: 시계 로깅 비활성화. 1: 시계 로깅 활성화
- b: 첫 번째 s 지정ampling start second: 범위(0 ~ 3599, 65535) // 참고: 매개변수 b를 65535로 설정하면 노드가 네트워크에 액세스하고 패킷을 보낸 후에 로그 기간이 시작됩니다.
- c: s를 지정하세요ampling interval: 범위 (0 ~ 255 분)
- d: 모든 TDC에 업링크해야 하는 항목 수(최대 32개)
참고: 시계 기록을 비활성화하려면 다음 매개변수를 설정하세요: AT+CLOCKLOG=1,65535,0,0
Example: AT +CLOCKLOG=1,0,15,8
장치는 첫 번째 시간의 0″초(11:00 00″)부터 시작하여 메모리에 데이터를 기록합니다.amp15분마다 ling 및 log를 작성합니다. 모든 TDC 업링크에서 업링크 페이로드는 배터리 정보 + 타임스탬프가 있는 마지막 8개 메모리 레코드로 구성됩니다.amp + 최신 samp업링크 시간에 le). 아래를 참조하세요.amp르.
Examp르 :
AT+클럭로그=1,65535,1,3
노드가 첫 번째 패킷을 보낸 후, 데이터는 1분 간격으로 메모리에 기록됩니다. 각 TDC 업링크에 대해 업링크 부하는 다음을 포함합니다. 배터리 정보 + 마지막 3개 메모리 레코드(페이로드 + 타임스)amp).
참고: 사용자는 이 명령을 구성하기 전에 서버 시간을 동기화해야 합니다. 이 명령을 구성하기 전에 서버 시간이 동기화되지 않으면 노드가 재설정된 후에만 명령이 적용됩니다.
Example 쿼리 저장된 기록
AT 명령: AT +CDP
이 명령은 저장된 기록을 검색하는 데 사용할 수 있으며, 최대 32개 그룹의 데이터를 기록할 수 있으며, 각 그룹의 기록 데이터는 최대 100바이트를 포함합니다.
업링크 로그 쿼리
- AT 명령: AT +GETLOG
이 명령은 데이터 패킷의 업스트림 로그를 쿼리하는 데 사용할 수 있습니다.
예약된 도메인 이름 확인
이 명령은 예약된 도메인 이름 확인을 설정하는 데 사용됩니다.
AT 명령:
- AT+DNSTIMER=XX // 단위: 시간
이 명령을 설정하면 도메인 이름 확인이 정기적으로 수행됩니다.
SDI-12-NB 구성
방법 구성
SDI-12-NB는 아래 구성 방법을 지원합니다.
- Bluetooth 연결을 통한 AT 명령(권장): BLE 구성 명령.
- UART 연결을 통한 AT 명령: UART 연결을 참조하세요.
AT 명령 설정
- AT+ ? : 도움말
- AT+ : 달리다
- AT+ = : 값을 설정
- AT+ =? : 값 가져오기
일반 명령
- 있음 : 주의
- 에? : 짧은 도움말
- ATZ : MCU 리셋
- AT+TDC : 애플리케이션 데이터 전송 간격
- AT+CFG : 모든 구성 인쇄
- AT+MODEL : 모듈 정보 가져오기
- AT+SLEEP : 슬립 상태를 가져오거나 설정합니다.
- AT+DEUI : 장치 ID를 가져오거나 설정합니다.
- AT+INTMOD : 트리거 인터럽트 모드 설정
- AT+APN : APN을 가져오거나 설정합니다.
- AT+3V3T : 3V3 전원의 시간 연장 설정
- AT+5VT : 5V 전원의 시간 연장 설정
- AT+12VT : 12V 전원의 시간 연장 설정
- AT+PROBE : 프로브 모델을 가져오거나 설정합니다.
- AT+PRO : 동의 선택
- AT+RXDL : 송수신 시간 연장
- AT+TR : 데이터 기록 시간 가져오기 또는 설정하기
- AT+CDP : 캐시된 데이터 읽기 또는 지우기
- AT+NOUD : 업로드할 데이터 개수를 얻거나 설정
- AT+DNSCFG : DNS 서버 가져오기 또는 설정
- AT+CSQTIME : 네트워크에 접속하는 시간을 가져오거나 설정합니다.
- AT+DNSTIMER : NDS 타이머를 가져오거나 설정합니다.
- AT+TLSMOD : TLS 모드 가져오기 또는 설정하기
- AT+GETSENSORVALUE: 현재 센서 측정값을 반환합니다.
- AT+SERVADDR : 서버 주소
MQTT 관리
- AT+CLIENT : MQTT 클라이언트 가져오기 또는 설정
- AT+UNAME : MQTT 사용자 이름 가져오기 또는 설정
- AT+PWD : MQTT 암호 가져오기 또는 설정
- AT+PUBTOPIC : MQTT 게시 주제 가져오기 또는 설정
- AT+SUBTOPIC : MQTT 구독 주제 가져오기 또는 설정
정보
- AT+FDR : 공장 초기화
- AT+PWORD : 시리얼 접속 비밀번호
- AT+LDATA : 마지막 업로드 데이터 가져오기
- AT+CDP : 캐시된 데이터 읽기 또는 지우기
배터리 및 전력 소비
SDI-12-NB는 ER26500 + SPC1520 배터리 팩을 사용합니다. 배터리 정보와 교체 방법에 대한 자세한 내용은 아래 링크를 참조하세요. 배터리 정보 및 전력 소비량 분석.
펌웨어 업데이트
사용자는 장치 펌웨어를 다음과 같이 변경할 수 있습니다:
- 새로운 기능으로 업데이트하세요.
- 버그 수정.
펌웨어 및 변경 사항은 다음에서 다운로드할 수 있습니다: 펌웨어 다운로드 링크
펌웨어 업데이트 방법:
- (추천 방법) BLE를 통한 OTA 펌웨어 업데이트: 지침.
- UART TTL 인터페이스를 통한 업데이트: 지침.
자주 묻는 질문
BC660K-GL AT 명령에 어떻게 액세스할 수 있나요?
사용자는 BC660K-GL에 직접 액세스하여 AT 명령을 보낼 수 있습니다. BC660K-GL AT 명령 세트 참조
MQTT 구독 기능을 통해 장치를 구성하는 방법?(버전 v1.0.3부터)
구독 내용: {AT COMMAND}
Examp르 :
Node-RED를 통해 AT+5VT=500으로 설정하려면 MQTT에서 {AT+5VT=500} 콘텐츠를 전송해야 합니다.
주문 정보
부품 번호: SDI-12-NB-XX-YY XX:
- GE: 일반 버전(SIM 카드 제외)
- 1D: 1NCE* 10년 500MB SIM 카드 및 DataCake 서버에 사전 구성
YY: 그랜드 커넥터 홀 크기
- M12: M12 구멍
- M16: M16 구멍
- M20: M20 구멍
포장 정보
패키지 포함:
- SDI-12-NB NB-IoT 아날로그 센서 x 1
- 외부 안테나 x 1
치수 및 무게:
- 장치 크기: cm
- 장치 무게: g
- 패키지 크기/개: cm
- 무게 / 개 : g
지원하다
- 지원은 월요일~금요일 09:00~18:00 GMT+8에 제공됩니다. 시간대가 다르기 때문에 실시간 지원을 제공할 수 없습니다. 그러나 귀하의 질문에 대해서는 앞서 언급한 일정에 따라 최대한 빨리 답변해 드리겠습니다.
- 귀하의 문의사항에 관해 가능한 한 많은 정보(제품 모델, 문제와 이를 재현하는 단계를 정확하게 설명 등)를 제공하고 다음 주소로 메일을 보내주세요. 지원@dragino.cc.
FCC 성명
FCC 주의:
규정 준수에 책임이 있는 당사자의 명시적 승인을 받지 않은 변경이나 수정은 장비를 작동하는 사용자의 권한을 무효화할 수 있습니다.
이 장치는 FCC 규정의 15부를 준수합니다. 작동은 다음 두 가지 조건에 따릅니다.
- 이 장치는 유해한 간섭을 일으키지 않으며,
- 이 장치는 원치 않는 작동을 일으킬 수 있는 간섭을 포함하여 수신되는 모든 간섭을 수용해야 합니다.
본 송신기는 다른 안테나나 송신기와 동일한 위치에 설치하거나 결합하여 작동해서는 안 됩니다.
참고: 이 장비는 FCC 규정 제15부에 따라 클래스 B 디지털 기기의 제한 사항을 준수하는 것으로 테스트 및 확인되었습니다. 이러한 제한 사항은 주거 시설에서 유해 간섭에 대한 합리적인 보호를 제공하도록 설계되었습니다. 이 장비는 무선 주파수 에너지를 생성, 사용 및 방출할 수 있으며, 지침에 따라 설치 및 사용하지 않으면 무선 통신에 유해 간섭을 일으킬 수 있습니다. 그러나 특정 설치에서 간섭이 발생하지 않을 것이라는 보장은 없습니다. 이 장비가 라디오 또는 텔레비전 수신에 유해 간섭을 일으키는 경우(장비를 끄고 켜서 확인할 수 있음) 사용자는 다음 조치 중 하나 이상을 통해 간섭을 수정하는 것이 좋습니다.
- 수신 안테나의 방향을 바꾸거나 위치를 바꾸세요.
- 장비와 수신기 사이의 거리를 넓힙니다.
- 수신기가 연결된 것과 다른 회로의 콘센트에 장비를 연결하세요.
- 도움이 필요하면 딜러나 숙련된 라디오/TV 기술자에게 문의하세요.
FCC 방사선 노출 성명:
본 장비는 통제되지 않는 환경에 대해 설정된 FCC 방사선 노출 한도를 준수합니다. 본 장비는 라디에이터와 신체 사이에 최소 20cm의 거리를 두고 설치하고 작동해야 합니다.
문서 / 리소스
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