Bezprzewodowe urządzenie z wieloma czujnikami Netvox RA08B

Specyfikacje
- Model: Seria RA08BXX(S).
- Czujniki: Temperatura/wilgotność, CO2, PIR, ciśnienie powietrza, natężenie oświetlenia, TVOC, NH3/H2S
- Komunikacja bezprzewodowa: LoRaWAN
- Bateria: 4 baterie ER14505 równolegle (rozmiar AA 3.6 V każda)
- Moduł bezprzewodowy: SX1262
- Zgodność: Urządzenie LoRaWANTM klasy A
- Rozproszone widmo ze skokiem częstotliwości
- Obsługa platform innych firm: Actility/ThingPark, TTN, MyDevices/Cayenne
- Konstrukcja o niskim poborze mocy zapewniająca dłuższą żywotność baterii
Instrukcje użytkowania produktu
Włączanie/wyłączanie zasilania
- Włączanie: Włóż baterie. W razie potrzeby użyj śrubokręta, aby otworzyć pokrywę baterii. Naciśnij i przytrzymaj klawisz funkcyjny przez 3 sekundy, aż zacznie migać zielony wskaźnik.
- Wyłączone: Naciśnij i przytrzymaj klawisz funkcyjny przez 5 sekund, aż zielony wskaźnik mignie raz. Zwolnij klawisz funkcyjny. Urządzenie wyłączy się po 10-krotnym mignięciu wskaźnika.
- Zresetuj do ustawień fabrycznych: Naciśnij i przytrzymaj klawisz funkcyjny przez 10 sekund, aż zielony wskaźnik zacznie szybko migać 20 razy. Urządzenie zostanie zresetowane i wyłączone.
Dołączanie do sieci
Nigdy nie dołączyłem do sieci: Włącz urządzenie, aby wyszukać sieć. Zielony wskaźnik pozostaje włączony przez 5 sekund, co oznacza pomyślne połączenie; pozostaje wyłączona w przypadku nieudanego połączenia.
Często zadawane pytania (FAQ)
- Skąd mam wiedzieć, czy moje urządzenie pomyślnie dołączyło do sieci?
Zielony wskaźnik pozostanie włączony przez 5 sekund, wskazując pomyślne połączenie sieciowe. Jeśli pozostaje wyłączona, połączenie z siecią nie powiodło się. - Jak zwiększyć żywotność baterii urządzenia?
Aby zmaksymalizować żywotność baterii, upewnij się, że urządzenie jest wyłączone, gdy nie jest używane. Ponadto rozważ użycie wysokiej jakości baterii i unikaj częstego przełączania zasilania.
Prawa autorskie© Netvox Technology Co., Ltd.
Niniejszy dokument zawiera zastrzeżone informacje techniczne, które są własnością NETVOX Technology. Będą one utrzymywane w ścisłej tajemnicy i nie będą ujawniane innym stronom, w całości lub w części, bez pisemnej zgody NETVOX Technology. Specyfikacje mogą ulec zmianie bez wcześniejszego powiadomienia.
Wstęp
Seria RA08B to urządzenie wielosensorowe, które pomaga użytkownikom monitorować jakość powietrza w pomieszczeniach. Dzięki czujnikom temperatury/wilgotności, CO2, PIR, ciśnienia powietrza, natężenia oświetlenia, TVOC i NH3/H2S umieszczonym w jednym urządzeniu, tylko jeden RA08B może zaspokoić wszystkie Twoje potrzeby. Oprócz RA08B mamy także serię RA08BXXS. Dzięki wyświetlaczowi e-papierowemu użytkownicy mogą cieszyć się lepszymi i wygodniejszymi doświadczeniami dzięki łatwemu i szybkiemu sprawdzaniu danych.
Modele i czujniki serii RA08BXX(S):

Technologia bezprzewodowa LoRa:
LoRa to technologia komunikacji bezprzewodowej, która wykorzystuje takie techniki, jak komunikacja na duże odległości i niskie zużycie energii. W porównaniu z innymi metodami komunikacji, techniki modulacji widma rozproszonego LoRa znacznie zwiększają odległość komunikacyjną. Jest stosowany w komunikacji bezprzewodowej na duże odległości i przy małej przepustowości danych, takiej jak automatyczny odczyt liczników, sprzęt automatyki budynkowej, bezprzewodowe systemy bezpieczeństwa i przemysłowy system kontroli monitorowania. Funkcje obejmują mały rozmiar, niskie zużycie energii, dużą odległość transmisji i zdolność przeciwzakłóceniową.
LoRaWAN:
LoRaWAN stworzył kompleksowe standardy i techniki LoRa, zapewniając interoperacyjność pomiędzy urządzeniami i bramami różnych producentów.
Wygląd


Cechy
- Moduł komunikacji bezprzewodowej SX1262.
- 4 baterie ER14505 równolegle (rozmiar AA 3.6 V na każdą baterię)
- Temperatura/wilgotność, CO2, PIR, ciśnienie powietrza, natężenie oświetlenia, TVOC i wykrywanie NH3/H2S.
- Kompatybilny z urządzeniem LoRaWANTM klasy A.
- Widmo rozproszone ze przeskakiwaniem częstotliwości.
- Obsługa platform innych firm: Actility/ThingPark, TTN, MyDevices/Cayenne
- Konstrukcja o niskim poborze mocy zapewnia dłuższą żywotność baterii
Notatka: Obliczanie żywotności baterii i inne szczegółowe informacje można znaleźć na stronie http://www.netvox.com.tw/electric/electric_calc.html
Instrukcja konfiguracji
Włącz/Wyłącz
| Włącz zasilanie | Włóż baterie.
(Użytkownicy mogą potrzebować śrubokręta do otwarcia pokrywy baterii.) |
| Włączyć coś | Naciśnij i przytrzymaj klawisz funkcyjny przez 3 sekundy, aż zacznie migać zielony wskaźnik. |
|
Wyłączyć coś |
Naciśnij i przytrzymaj klawisz funkcyjny przez 5 sekund, aż zielony wskaźnik mignie raz.
Następnie zwolnij klawisz funkcyjny. Urządzenie wyłączy się automatycznie po 10-krotnym mignięciu wskaźnika. |
| Przywróć ustawienia fabryczne | Naciśnij i przytrzymaj klawisz funkcyjny przez 10 sekund, aż zielony wskaźnik zacznie szybko migać 20 razy.
Urządzenie zostanie zresetowane do ustawień fabrycznych i automatycznie się wyłączy. |
| Wyłączanie zasilania | Wyjmij baterie. |
|
Notatka |
1. Gdy użytkownik wyjmie i włoży baterię; urządzenie powinno być domyślnie wyłączone.
2. 5 sekund po włączeniu urządzenie przejdzie w tryb testu technicznego. 3. Sugerowany czas włączania/wyłączania wynosi około 10 sekund, aby uniknąć zakłóceń indukcyjności kondensatora i innych elementów magazynujących energię. |
Dołączanie do sieci
|
Nigdy nie dołączyłem do sieci |
Włącz urządzenie, aby wyszukać sieć i dołączyć. Zielony wskaźnik pozostaje włączony przez 5 sekund: Sukces Zielony wskaźnik pozostaje wyłączony: Niepowodzenie |
|
Przyłączył się do sieci (bez przywracania ustawień fabrycznych) |
Włącz urządzenie, aby wyszukać poprzednią sieć, do której chcesz się dołączyć. Zielony wskaźnik pozostaje włączony przez 5 sekund: Sukces
Zielony wskaźnik pozostaje wyłączony: Niepowodzenie |
|
Nie udało się dołączyć do sieci |
Sprawdź informacje dotyczące weryfikacji urządzenia na bramce lub skonsultuj się z dostawcą serwera platformy. |
Klawisz funkcyjny
|
Naciśnij i przytrzymaj przez 5 sekund |
Wyłączyć coś
Naciśnij i przytrzymaj klawisz funkcyjny przez 5 sekund, a zielony wskaźnik zamiga raz. Zwolnij klawisz funkcyjny, a zielony wskaźnik zamiga 10 razy. Zielony wskaźnik pozostaje wyłączony: Niepowodzenie |
|
Naciśnij i przytrzymaj przez 10 sekund |
Przywróć ustawienia fabryczne / Wyłącz
Zielony wskaźnik miga 20 razy: Sukces Naciśnij i przytrzymaj klawisz funkcyjny przez 5 sekund, zielony wskaźnik zamiga raz. Naciskaj klawisz funkcyjny przez ponad 10 sekund, zielony wskaźnik zamiga 20 razy.
Zielony wskaźnik pozostaje wyłączony: Niepowodzenie |
|
Krótkie naciśnięcie |
Urządzenie jest w sieci: zielony wskaźnik miga raz, ekran odświeża się raz i wysyła raport danych Urządzenie nie jest w sieci: ekran odświeża się raz, a zielony wskaźnik pozostaje wyłączony |
| Notatka | Użytkownik powinien odczekać co najmniej 3 sekundy, aby ponownie nacisnąć klawisz funkcyjny, w przeciwnym razie nie będzie on działał prawidłowo. |
Tryb spania
|
Urządzenie jest włączone i znajduje się w sieci |
Okres snu: minimalny odstęp.
Gdy zmiana raportu przekroczy wartość ustawienia lub zmieni się stan, urządzenie wyśle raport danych na podstawie minimalnego interwału. |
|
Urządzenie jest włączone, ale nie jest w sieci |
1. Proszę wyjąć baterie, gdy urządzenie nie jest używane. 2. Sprawdź informacje dotyczące weryfikacji urządzenia na bramce. |
Niska objętośćtage Ostrzeżenie
| Niska objętośćtage | 3.2 V |
Raport danych
Po włączeniu urządzenie odświeży informacje na wyświetlaczu e-papieru i wyśle raport pakietu wersji wraz z pakietem łącza zwrotnego.
Urządzenie wysyła dane w oparciu o konfigurację domyślną, gdy nie została wykonana żadna konfiguracja.
Proszę nie wysyłać poleceń bez włączania urządzenia.
Ustawienie domyślne:
- Maksymalny interwał: 0x0708 (1800s)
- Minimalny interwał: 0x0708 (1800s)
- Czas wyłączenia IRD: 0x001E (30 s)
- Czas IRDection: 0x012C (300 s)
Maksymalny i minimalny odstęp nie może być mniejszy niż 180 s.
CO2:
- Można skalibrować wahania danych dotyczących CO2 spowodowane czasem dostawy i przechowywania.
- Proszę zapoznać się z 5.2 Przykładampszczegółowe informacje znajdziesz w pliku ConfigureCmd i 7. Kalibracja czujnika CO2.
LZO:
- Dwie godziny po włączeniu dane przesłane przez czujnik TVOC mają wyłącznie charakter poglądowy.
- Jeśli dane są znacznie wyższe lub niższe od ustawienia, urządzenie należy umieścić w środowisku ze świeżym powietrzem na 24–48 godzin, aż dane powrócą do normalnej wartości.
- Poziom TVOC:
Bardzo dobry < 150 ppm Dobry 150-500 ppm Średni 500-1500 ppm Słaby 1500-5000 ppm Zły > 5000 ppm
Dane pokazane na wyświetlaczu e-papieru RA08BXXS:

Informacje wyświetlane na ekranie zależą od czujnika wybranego przez użytkownika. Można by go odświeżyć poprzez naciśnięcie klawisza funkcyjnego, wyzwolenie PIR lub odświeżenie na podstawie interwału raportowania.
FFFF raportowanych danych i „-” na ekranie oznaczają, że czujniki włączają się, są odłączone lub występują błędy czujników.
Zbieranie i przesyłanie danych:
- Dołącz do sieci:
Naciśnij klawisz funkcyjny (wskaźnik mignie raz) / uruchom PIR, odczytaj dane, odśwież ekran, zgłoś wykryte dane (w oparciu o interwał raportowania) - Bez dołączania do sieci:
Naciśnij klawisz funkcyjny / wyzwalacz PIR, aby pobrać dane i odświeżyć informacje na ekranie.- ACK = 0x00 (OFF), interwał pakietów danych = 10s;
- ACK = 0x01 (ON), interwał pakietów danych = 30s (nie można skonfigurować)
Notatka: Proszę zapoznać się z dokumentem Netvox LoRaWAN Application Command i Netvox Lora Command Resolver http://www.netvox.com.cn:8888/cmddoc aby rozwiązać dane łącza wstecznego.
Konfiguracja raportu danych i okres wysyłania są następujące:
| Min. Interwał (jednostka: sekunda) | Maks. Interwał (jednostka: sekunda) |
Interwał wykrywania |
Interwał raportów |
|
180 – 65535 |
180 – 65535 |
MinCzas |
Przekroczenie wartości ustawienia: raport na podstawie przedziału MinTime lub MaxTime |
Exampplik ReportDataCmd
| Bajty | 1 bajtów | 1 bajtów | 1 bajtów | Var (poprawka = 8 bajtów) |
| Wersja | Typ urządzenia | Typ raportu | Dane NetvoxPayLoad |
- Wersja- 1 bajty –0x01——Wersja NetvoxLoRaWAN Application Command Version
- Rodzaj urządzenia- 1 bajt – Typ urządzenia Typ urządzenia jest wymieniony w aplikacji Netvox LoRaWAN Typ urządzenia V1.9.doc
- Typ raportu -1 bajt – prezentacja danych Netvox PayLoad, zgodnie z typem urządzenia
- NetvoxPayLoadData– Stałe bajty (Stałe = 8 bajtów)
Porady
- Pojemność bateriitage:
- tomtage wartość to bit 0 ~ bit 6, bit 7=0 to normalna objtage, a bit 7=1 to niski poziom głośnościtage.
- Bateria=0xA0, binarnie=1010 0000, jeśli bit 7=1, oznacza to niski poziomtage.
- Rzeczywista objętośćtage wynosi 0010 0000 = 0x20 = 32, 32*0.1 v = 3.2 v
- Pakiet wersji:
Jeśli typ raportu = 0x00 jest pakietem wersji, na przykład 01A0000A01202307030000, wersja oprogramowania sprzętowego to 2023.07.03. - Pakiet danych:
Gdy typ raportu = 0x01 to pakiet danych. (Jeśli dane urządzenia przekraczają 11 bajtów lub istnieją wspólne pakiety danych, typ raportu będzie miał inne wartości.) - Podpisana wartość:
Gdy temperatura jest ujemna, należy obliczyć dopełnienie do 2.Urządzenie
Typ urządzenia Typ raportu Dane NetvoxPayLoad
RA08B
Szereg
0xA0
0x01
Bateria (1 bajt, jednostka: 0.1 V) Temperatura (ze znakiem 2 bajty, jednostka: 0.01°C)
Wilgotność (2 bajty, jednostka: 0.01%) CO2 (2 bajty, 1 ppm)
Zajmij (1 bajt) 0: Nie zajmuj 1: Zajmij)
0x02
Bateria (1 bajt, jednostka: 0.1 V) Ciśnienie powietrza (4 bajty, jednostka: 0.01 hPa) Natężenie oświetlenia (3 bajty, jednostka: 1 luks) 0x03
Bateria (1 bajt, jednostka: 0.1 V) PM2.5 (2 bajty, jednostka: 1 ug/m3)
PM10 (2 bajty, jednostka: 1 ug/m3)
TVOC (3 bajty, jednostka: 1 ppb)
0x05
Bateria (1 bajt, jednostka: 0.1 V)
Alarm progowy (4 bajty) Bit0: Alarm wysokiego progu temperatury, Bit1: Alarm niskiego progu temperatury, Bit2: Alarm wysokiego progu wilgotności, Bit3: Alarm niskiego progu wilgotności, Bit4: Alarm wysokiego progu CO2,
Bit5: Alarm niskiego progu CO2,
Bit6: Alarm wysokiego ciśnienia powietrza, Bit7: Alarm niskiego progu ciśnienia powietrza, Bit8: Alarm wysokiego progu natężenia oświetlenia, Bit9: Alarm niskiego progu oświetlenia, Bit10: Alarm wysokiego progu PM2.5, Bit11: Alarm niskiego progu PM2.5, Bit12: Alarm wysokiego progu PM10, Bit13: Alarm niskiego progu PM10, Bit14: Alarm wysokiego progu PM15 Alarm progu, Bit16: TVOCAlarm niskiego progu, Bit17: HCHOAlarm wysokiego progu, Bit18: HCHOLOAlarm niskiego progu, Bit3:OXNUMXAlarm wysokiego progu,
Bit19: O3Alarm niskiego progu, Bit20:COAlarm wysokiego progu, Bit21: COLAlarm niskiego progu, Bit22:H2SAlarm wysokiego progu, Bit23:H2SlowThresholdAlarm, Bit24:NH3Alarm wysokiego progu, Bit25:NH3Alarm niskiego progu,
Bit26-31:Zarezerwowane
Zarezerwowane (3 bajt, stałe 0x00)
0x06
Bateria (1 bajt, jednostka: 0.1 V) H2S (2 bajty, jednostka: 0.01 ppm)
NH3 (2 bajty, jednostka: 0.01 ppm)
Zarezerwowane (3 bajt, stałe 0x00)
Łącze w górę
- Data #1: 01A0019F097A151F020C01
- 1. bajt (01): Wersja
- Drugi bajt (A2): Typ urządzenia 0xA0 – seria RA08B
- Trzeci bajt (3): Typ raportu
- 4. bajt (9F): Bateria – 3.1 V (niska pojemność)tage) Bateria=0x9F, binarnie=1001 1111, jeśli bit 7=1 oznacza to niski poziom głośnościtage.
Rzeczywista objętośćtage wynosi 0001 1111 = 0x1F = 31, 31*0.1 v = 3.1 v - 5-ty 6-ty bajt (097A): Temperatura -24.26 ℃, 97A (szesnastkowo) = 2426 (grudzień), 2426*0.01 ℃ = 24.26 ℃
- 7. 8. bajt (151F): Wilgotność-54.07%, 151F (Hex) = 5407 (grudzień), 5407*0.01% = 54.07%
- 9-ty 10-ty bajt (020C): CO2-524 ppm, 020C (Hex) = 524 (grudzień), 524*1 ppm = 524 ppm
- szósty bajt (11): Zajmuję- 1
- Data #2 01A0029F0001870F000032
- 1. bajt (01): Wersja
- Drugi bajt (A2): Typ urządzenia 0xA0 – seria RA08B
- Trzeci bajt (3): Typ raportu
- 4. bajt (9F): Bateria – 3.1 V (niska pojemność)tage) Bateria=0x9F, binarnie=1001 1111, jeśli bit 7=1 oznacza to niski poziom głośnościtage.
Rzeczywista objętośćtage wynosi 0001 1111 = 0x1F = 31, 31*0.1 v = 3.1 v - 5-8 bajt (0001870F): Ciśnienie powietrza - 1001.11 hPa, 001870F (szesnastkowo) = 100111 (grudzień), 100111*0.01 hPa = 1001.11 hPa
- 9-11 bajt (000032): natężenie oświetlenia - 50 luksów, 000032 (szesnastkowo) = 50 (grudzień), 50*1 luksów = 50 luksów
- Dane nr 3 01A0039FFFFFFFF000007
- 1. bajt (01): Wersja
- Drugi bajt (A2): Typ urządzenia 0xA0 – seria RA08B
- Trzeci bajt (3): Typ raportu
- 4. bajt (9F): Bateria – 3.1 V (niska pojemność)tage) Bateria=0x9F, binarnie=1001 1111, jeśli bit 7=1 oznacza to niski poziom głośnościtage.
Rzeczywista objętośćtage wynosi 0001 1111 = 0x1F = 31, 31*0.1v =3.1V - 5-6 (FFFF): PM2.5 – nie dotyczy ug/m3
- 7-8 bajt (FFFF): PM10 – nie dotyczy ug/m3
- 9-11 bajt (000007): TVOC-7ppb, 000007 (szesnastkowo) = 7 (grudzień), 7*1ppb = 7ppb
Notatka: FFFF odnosi się do nieobsługiwanego elementu wykrywania lub błędów.
- Dane nr 5 01A0059F00000001000000
- 1. bajt (01): Wersja
- Drugi bajt (A2): Typ urządzenia 0xA0 – seria RA08B
- Trzeci bajt (3): Typ raportu
- 4. bajt (9F): Bateria – 3.1 V (niska pojemność)tage) Bateria=0x9F, binarnie=1001 1111, jeśli bit 7=1 oznacza to niski poziom głośnościtage.
Rzeczywista objętośćtage wynosi 0001 1111 = 0x1F = 31, 31*0.1 v = 3.1 v - 5-8 (00000001): ThresholdAlarm-1 = 00000001 (binarny), bit0 = 1 (Alarm wysokiej temperatury)
- 9-11 bajt (000000): Skryty
- Dane nr 6 01A0069F00030000000000
- 1. bajt (01): Wersja
- Drugi bajt (A2): Typ urządzenia 0xA0 – seria RA08B
- Trzeci bajt (3): Typ raportu
- 4. bajt (9F): Bateria – 3.1 V (niska pojemność)tage) Bateria=0x9F, binarnie=1001 1111, jeśli bit 7=1 oznacza to niski poziom głośnościtage.
Rzeczywista objętośćtage wynosi 0001 1111 = 0x1F = 31, 31*0.1 v = 3.1 v - 5-6 (0003): H2S-0.03 ppm, 3 (szesnastkowo) = 3 (grudzień), 3* 0.01 ppm = 0.03 ppm
- 7-8 (0000): NH3-0.00 ppm
- 9-11 bajt (000000): Skryty
Exampplik ConfigureCmd
| Opis | Urządzenie | CmdID | Rodzaj urządzenia | Dane NetvoxPayLoad | ||
| Konfig.wymaganie raportu |
RA08B Szereg |
0x01 |
0xA0 |
MinCzas (2 bajty Jednostka:s) | Maksymalny czas (jednostka 2 bajty: s) | Zarezerwowane (2 bajtów, stałe 0x00) |
| Raport konfiguracjiRsp |
0x81 |
Stan (0x00_sukces) | Zarezerwowane (8 bajtów, stałe 0x00) | |||
| CzytajKonfigurację
RaportWym |
0x02 | Zarezerwowane (9 bajtów, stałe 0x00) | ||||
| CzytajKonfigurację
ZgłośRsp |
0x82 | MinCzas
(2 bajty Jednostka:s) |
Maksymalny czas
(2 bajty Jednostka:s) |
Skryty
(2 bajtów, stałe 0x00) |
||
|
Kalibracja CO2Req |
0x03 |
CalibrateType (1 bajt, 0x01_TargetCalibrate, 0x02_ZeroCalibrate, 0x03_BackgroudCalibrate, 0x04_ABCCalibrate) |
CalibratePoint (2 bajty, jednostka: 1 ppm) Prawidłowe tylko w przypadku targetCalibrateType |
Zarezerwowane (6 bajtów, stałe 0x00) |
||
| Kalibracja CO2Rsp |
0x83 |
Stan (0x00_suA0ess) |
Zarezerwowane (8 bajtów, stałe 0x00) |
|||
| UstawIRDisable TimeReq |
0x04 |
IRDisableTime (2 bajty jednostka: s) | IRDectionTime (2 bajty jednostka: s) | Zarezerwowane (5 bajtów, stałe 0x00) | ||
| UstawIRWyłącz
CzasRsp |
0x84 | Stan (0x00_sukces) | Zarezerwowane (8 bajtów, stałe 0x00) | |||
| PobierzIRDisable
CzasWym |
0x05 | Zarezerwowane (9 bajtów, stałe 0x00) | ||||
| GetIRDisable TimeRsp |
0x85 |
IRDisableTime (2 bajty jednostka: s) | IRDectionTime (2 bajty jednostka: s) | Zarezerwowane (5 bajtów, stałe 0x00) | ||
- Skonfiguruj parametry urządzenia
- MinCzas = 1800 s (0x0708), MaxTime = 1800 s (0x0708)
- Łącze w dół: 01A0070807080000000000
- Odpowiedź:
- 81A0000000000000000000 (Konfiguracja powiodła się)
- 81A0010000000000000000 (Błąd konfiguracji)
- Odczytaj parametry konfiguracji urządzenia
- Łącze w dół: 02A0000000000000000000
- Odpowiedź: 82A0070807080000000000 (aktualna konfiguracja)
- Kalibracja parametrów czujnika CO2
- Łącze w dół:
- 03A00103E8000000000000 // Wybierz kalibrację celu (kalibracja, gdy poziom CO2 osiągnie 1000 ppm) (można skonfigurować poziom CO2)
- 03A0020000000000000000 //Wybierz kalibrację zera (kalibruj, gdy poziom CO2 wynosi 0 ppm)
- 03A0030000000000000000 //Wybierz kalibrację tła (kalibruj, gdy poziom CO2 wynosi 400 ppm)
- 03A0040000000000000000 //Wybierz kalibracje ABC
(Notatka: Urządzenie dokona automatycznej kalibracji po włączeniu. Odstęp automatycznej kalibracji wynosi 8 dni. Aby zapewnić dokładność wyników, urządzenie należy przynajmniej raz wystawić na działanie świeżego powietrza.)
- Odpowiedź:
- 83A0000000000000000000 (Konfiguracja powiodła się) // (kalibracja docelowa/zero/tło/ABC)
- 83A0010000000000000000 (Błąd konfiguracji) // Po kalibracji poziom CO2 przekracza zakres dokładności.
- Łącze w dół:
- UstawIRDisableTimeReq
- Łącze w dół: 04A0001E012C0000000000 // IRDisableTime: 0x001E=30s, IRDectionTime: 0x012C=300s
- Odpowiedź: 84A0000000000000000000 (aktualna konfiguracja)
- GetIRDisableTimeReq
- Łącze w dół: 05A0000000000000000000
- Odpowiedź: 85A0001E012C0000000000 (Aktualna konfiguracja)
Przeczytaj Dane kopii zapasowej
| Opis | CmdID | Ładunek | |||||
| PrzeczytajBackUpDataReq | 0x01 | Indeks (1 bajt) | |||||
| PrzeczytajBackUpDataRsp
Bez danych |
0x81 | Nic | |||||
| ReadBackUpDataRsp WithDataBlock |
0x91 |
Temperatura (podpisane 2 bajty,
jednostka: 0.01°C) |
Wilgotność (2 bajty,
jednostka: 0.01%) |
CO2
(2 bajty, 1 ppm) |
Zajmij (1 bajt 0: nie zajmuj
1: Zajmij) |
natężenie oświetlenia (3 bajty, jednostka: 1 luks) | |
| ReadBackUpDataRsp WithDataBlock |
0x92 |
Ciśnienie powietrza (4 bajty, jednostka: 0.01 hPa) | TVOC
(3 bajty, jednostka: 1 ppb) |
Zarezerwowane (3 bajtów, stałe 0x00) | |||
| ReadBackUpDataRsp WithDataBlock |
0x93 |
PM2.5 (2 bajty, jednostka: 1 ug/m3) | PM10
(2 bajty, jednostka: 1 ug/m3) |
zrobiony
(2 bajty, jednostka: 1 ppb) |
O3
(2 bajty, jednostka: 0.1 ppm) |
CO
(2 bajty, jednostka: 0.1 ppm) |
|
|
ReadBackUpDataRsp WithDataBlock |
0x94 |
H2S
(2 bajty, jednostka: 0.01 ppm) |
NH3
(2 bajty, jednostka: 0.01 ppm) |
Zarezerwowane (6 bajtów, stałe 0x00) |
|||
Łącze w górę
- Dane nr 1 91099915BD01800100002E
- 1. bajt (91): CmdID
- 2-3 bajt (0999): Temperatura 1-24.57°C, 0999 (szesnastkowo) = 2457 (grudzień), 2457 * 0.01°C = 24.57°C
- 4-5 bajt (15BD): Wilgotność-55.65%, 15BD (Hex) = 5565 (grudzień), 5565 * 0.01% = 55.65%
- 6-7 bajt (0180): CO2-384 ppm, 0180 (Hex) = 384 (grudzień), 384 * 1 ppm = 384 ppm
- szósty bajt (8): Zająć
- 9-11 bajt (00002E): natężenie oświetlenia 1-46 luksów, 00002E (szesnastkowo) = 46 (grudzień), 46 * 1 luksów = 46 luksów
- Dane nr 2 9200018C4A000007000000
- 1. bajt (92): CmdID
- 2-5 bajt (00018C4A): Ciśnienie powietrza - 1014.50 hPa, 00018C4A (szesnastkowo) = 101450 (grudzień), 101450 * 0.01 hPa = 1014.50 hPa
- 6-8 bajt (000007): TVOC-7ppb, 000007(Hex)=7(Dec),7*1ppb=7ppb
- 9-11 bajt (000000): Skryty
- Dane nr 3 93FFFFFFFFFFFFFFFFFF
- Pierwszy bajt (1): CmdID
- 2-3 bajt (FFFF): PM2.5-FFFF(NA)
- 4-5 bajt (FFFF): PM10-FFFF(NA)
- 6-7 bajt (FFFF): HCHO-FFFF(NA)
- 8-9 bajt (FFFF): O3-FFFF(NA)
- 10-11 bajt (FFFF): CO-FFFF(NA)
- Dane nr 4 9400010000000000000000
- 1. bajt (94): CmdID
- 2-3 bajt (0001): H2S-0.01 ppm, 001 (Hex) = 1 (grudzień), 1* 0.01 ppm = 0.01 ppm
- 4-5 bajt (0000): NH3-0 ppm
- 6-11 bajt (000000000000): Skryty
Exampplik GlobalCalibrateCmd
|
Opis |
CmdID |
Typ czujnika |
Ładunek (poprawka = 9 bajtów) |
||||||
|
UstawGlobalCalibrateReq |
0x01 |
Zobacz poniżej |
Kanał (1 bajt) 0_Kanał1
1_Kanał2 itd |
Mnożnik (2 bajty,
Niepodpisany) |
Dzielnik (2 bajty,
Niepodpisany) |
Wartość Delt (2 bajty,
Podpisano) |
Zarezerwowane (2 bajty,
Naprawiono 0x00) |
||
|
UstawGlobalCalibrateRsp |
0x81 |
Kanał (1 bajt) 0_Kanał1
1_Kanał2, itd |
Status (1 bajt, 0x00_sukces) |
Zarezerwowane (7 bajtów, stałe 0x00) |
|||||
|
PobierzGlobalCalibrateReq |
0x02 |
Kanał (1 bajt)
0_Kanał1 1_Kanał2 itd |
Zarezerwowane (8 bajtów, stałe 0x00) |
||||||
|
GetGlobalCalibrateRsp |
0x82 |
Kanał (1 bajt) 0_Kanał1 1_Kanał2 itd | Mnożnik (2 bajty, bez znaku) | Dzielnik (2 bajty, bez znaku) | DeltValue (2 bajty, ze znakiem) | Zarezerwowane (2 bajty, stałe 0x00) | |||
| WyczyśćGlobalCalibrateReq | 0x03 | Zarezerwowane 10 bajtów, stałe 0x00) | |||||||
| WyczyśćGlobalCalibrateRsp | 0x83 | Status (1 bajt, 0x00_success) | Zarezerwowane (9 bajtów, stałe 0x00) | ||||||
Typ czujnika — bajt
- 0x01_Czujnik temperatury
- 0x02_Czujnik wilgotności
- 0x03_Czujnik światła
- Czujnik 0x06_CO2
- 0x35_Czujnik ciśnienia powietrza
Kanał – bajt
- 0x00_CO2
- 0x01_ Temperatura
- 0x02_ Wilgotność
- 0x03_ Światło
- 0x04_ Prasa powietrzna
UstawGlobalCalibrateReq
Skalibrować czujnik CO08 serii RA2B, zwiększając 100 ppm.
- Typ czujnika: 0x06; Kanał: 0x00; Mnożnik: 0x0001; Dzielnik: 0x0001; Wartość delta: 0x0064
- Łącze w dół: 0106000001000100640000
- Odpowiedź: 8106000000000000000000
Skalibrować czujnik CO08 serii RA2B, zmniejszając o 100 ppm.
- Typ czujnika: 0x06; Kanał: 0x00; Mnożnik: 0x0001; Dzielnik: 0x0001; Wartość delta: 0xFF9C
- UstawGlobalCalibrateReq:
- Łącze w dół: 01060000010001FF9C0000
- Odpowiedź: 8106000000000000000000
PobierzGlobalCalibrateReq
- Łącze w dół: 0206000000000000000000
Odpowiedź: 8206000001000100640000 - Łącze w dół: 0206000000000000000000
Odpowiedź: 82060000010001FF9C0000
WyczyśćGlobalCalibrateReq:
- Łącze w dół: 0300000000000000000000
- Odpowiedź: 8300000000000000000000
Ustaw/GetSensorAlarmThresholdCmd
|
Deskryptor cmd |
CmdID (1 bajt) |
Ładunek (10 bajtów) |
|||||
|
Ustaw próg alarmowy czujnikaWym |
0x01 |
Channel(1Byte, 0x00_Channel1, 0x01_Channel2, 0x02_Channel3,etc) |
Typ czujnika (1 bajt, 0x00_Disable ALL
SensorthresholdSet 0x01_Temperature, 0x02_Humidity, 0x03_CO2, 0x04_AirPressure, 0x05_illuminance, 0x06_PM2.5, 0x07_PM10, 0x08_TVOC, 0x09_HCHO, 0x0A_O3 0x0B_CO, 0x17_ H2S, 0X18_NH3, |
SensorHighThreshold (4 bajty, jednostka: takie same jak dane raportu w fport6, 0Xffffffff_DISALBLE rHighThreshold) |
SensorLowThreshold (4 bajty, jednostka: takie same jak dane raportu w fport6, 0Xffffffff_DISALBLEr HighThreshold) |
||
| Ustaw próg alarmowy czujnikaRsp |
0x81 |
Stan (0x00_sukces) | Zarezerwowane (9 bajtów, stałe 0x00) | ||||
|
GetSensorAlarm ThresholdReq |
0x02 |
Channel(1Byte, 0x00_Channel1, 0x01_Channel2, 0x02_Channel3,etc) | Typ czujnika (1 bajt, taki sam jak
SetSensorAlarmThresholdReq SensorType) |
Zarezerwowane (8 bajtów, stałe 0x00) |
|||
|
GetSensorAlarm PrógRsp |
0x82 |
Channel(1Byte, 0x00_Channel1, 0x01_Channel2, 0x02_Channel3,etc) | Typ czujnika (1 bajt, taki sam jak
SetSensorAlarmThresholdReq SensorType) |
SensorHighThreshold (4 bajty, jednostka: takie same jak dane raportu w fport6, 0Xffffffff_DISALBLE
rWysoki próg) |
SensorLowThreshold (4 bajty, jednostka: takie same jak dane raportu w fport6, 0Xffffffff_DISALBLEr
Wysoki próg) |
||
Wartość domyślna: Kanał = 0x00 (nie można skonfigurować)
- Ustaw temperaturę HighThreshold na 40.05℃ i LowThreshold na 10.05℃
- Ustaw próg alarmu czujnikaWymaganie: (gdy temperatura jest wyższa niż HighThreshold lub niższa niż LowThreshold, urządzenie prześle typ raportu = 0x05)
- Łącze w dół: 01000100000FA5000003ED
- 0FA5 (szesnastkowo) = 4005 (grudzień), 4005*0.01°C = 40.05°C,
- 03ED (szesnastkowy) = 1005 (grudzień), 1005*0.01°C = 10.05°C
- Odpowiedź: 810001000000000000000000
- GetSensorAlarmThresholdReq
- Łącze w dół: 0200010000000000000000
- Odpowiedź: 82000100000FA5000003ED
- Wyłącz wszystkie progi czujników. (Skonfiguruj typ czujnika na 0)
- Łącze w dół: 0100000000000000000000
- Zwroty urządzeń: 8100000000000000000000
Ustaw/GetNetvoxLoRaWANRejoinCmd
(Aby sprawdzić, czy urządzenie nadal znajduje się w sieci. Jeśli urządzenie zostanie odłączone, automatycznie ponownie połączy się z siecią.)
| Deskryptor cmd | CmdID (1 bajt) | Ładunek (5 bajtów) | |
|
SetNetvoxLoRaWANRejoinReq |
0x01 |
RejoinCheckPeriod (4 bajty, jednostka: 1 s 0XFFFFFFFF Wyłącz funkcję NetvoxLoRaWANRejoin) |
Próg ponownego dołączenia (1 bajt) |
| SetNetvoxLoRaWANRejoinRsp | 0x81 | Status (1 bajt, 0x00_success) | Zarezerwowane (4 bajtów, stałe 0x00) |
| GetNetvoxLoRaWANRejoinReq | 0x02 | Zarezerwowane (5 bajtów, stałe 0x00) | |
| GetNetvoxLoRaWANRejoinRsp | 0x82 | Dołącz ponownieCheckPeriod (4 bajty, jednostka: 1 s) | Próg ponownego dołączenia (1 bajt) |
Notatka:
- Ustaw RejoinCheckThreshold na 0xFFFFFFFF, aby uniemożliwić urządzeniu ponowne połączenie się z siecią.
- Ostatnia konfiguracja zostanie zachowana, gdy użytkownicy zresetują urządzenie do ustawień fabrycznych.
- Ustawienie domyślne: RejoinCheckPeriod = 2 (godz.) i RejoinThreshold = 3 (razy)
- Skonfiguruj parametry urządzenia
- Dołącz ponownieCheckPeriod = 60 min (0x00000E10), Próg ponownego dołączenia = 3 razy (0x03)
- Łącze w dół: 0100000E1003
- Odpowiedź:
- 810000000000 (powodzenie konfiguracji)
- 810100000000 (niepowodzenie konfiguracji)
- Przeczytaj konfigurację
- Łącze w dół: 020000000000
- Odpowiedź: 8200000E1003
Informacje o pasywacji baterii
Wiele urządzeń Netvox jest zasilanych bateriami ER3.6 Li-SOCl14505 (litowo-chlorkowo-tionylowymi) o napięciu 2 V, które zapewniają wiele korzyścitagw tym niski współczynnik samorozładowania i wysoka gęstość energii. Jednak pierwotne baterie litowe, takie jak baterie Li-SOCl2, będą tworzyć warstwę pasywacyjną w reakcji między anodą litową a chlorkiem tionylu, jeśli są przechowywane przez długi czas lub jeśli temperatura przechowywania jest zbyt wysoka. Ta warstwa chlorku litu zapobiega szybkiemu samorozładowaniu spowodowanemu ciągłą reakcją między litem a chlorkiem tionylu, ale pasywacja baterii może również prowadzićtage opóźnienie, gdy baterie zostaną uruchomione, a nasze urządzenia mogą nie działać poprawnie w tej sytuacji. W związku z tym upewnij się, że kupujesz baterie od wiarygodnych dostawców, a jeśli okres przechowywania jest dłuższy niż jeden miesiąc od daty produkcji baterii, wszystkie baterie powinny być aktywowane. W przypadku napotkania sytuacji pasywacji baterii, użytkownicy mogą aktywować baterię, aby wyeliminować histerezę baterii.
ER14505 Pasywacja baterii:
Aby określić, czy bateria wymaga aktywacji
Podłącz nową baterię ER14505 równolegle do rezystora i sprawdź voltage obwodu.
Jeśli objętośćtagJeśli napięcie wynosi poniżej 3.3 V, oznacza to, że akumulator wymaga aktywacji.
Jak aktywować baterię?
- Podłącz baterię do rezystora równolegle
- Utrzymaj połączenie przez 5~8 minut
- tomtage obwodu powinno wynosić ≧3.3, co wskazuje na pomyślną aktywację.
Marka Odporność na obciążenie Czas aktywacji Prąd aktywacji NHTONE 165 omy 5 minut 20mA RAMWAJ 67 omy 8 minut 50mA PRZEDDZIEŃ 67 omy 8 minut 50mA SAFT 67 omy 8 minut 50mA Czas aktywacji akumulatora, prąd aktywacji i rezystancja obciążenia mogą się różnić w zależności od producenta. Przed aktywacją akumulatora użytkownicy powinni postępować zgodnie z instrukcjami producenta.
Notatka:
- Prosimy nie rozmontowywać urządzenia, chyba że konieczna jest wymiana baterii.
- Podczas wymiany baterii nie poruszaj wodoodporną uszczelką, wskaźnikiem LED i klawiszami funkcyjnymi.
- Do dokręcenia śrub użyj odpowiedniego śrubokręta. W przypadku korzystania z wkrętarki elektrycznej użytkownik powinien ustawić moment obrotowy na 4 kgf, aby zapewnić szczelność urządzenia.
- Proszę nie demontować urządzenia, jeśli nie znasz jego wewnętrznej struktury.
- Wodoodporna membrana zapobiega przedostawaniu się płynnej wody do urządzenia. Nie zawiera jednak bariery dla pary wodnej. Aby zapobiec kondensacji pary wodnej, urządzenia nie należy używać w środowisku o dużej wilgotności lub dużej zawartości pary.
Kalibracja czujnika CO2
Kalibracja celu
Kalibracja stężenia docelowego zakłada, że czujnik jest umieszczony w docelowym środowisku o znanym stężeniu CO2. Docelową wartość stężenia należy zapisać w rejestrze kalibracji docelowej.
Kalibracja zera
- Kalibracje zera są najdokładniejszą procedurą ponownej kalibracji i nie mają żadnego wpływu na wydajność, ponieważ dostępność czujnika ciśnienia na hoście zapewnia dokładne odniesienia z kompensacją ciśnienia.
- Środowisko o zerowej zawartości ppm najłatwiej stworzyć poprzez przepłukanie celi optycznej modułu czujnika i wypełnienie obudowy hermetyzującej azotem N2, wypierającym wszystkie poprzednie stężenia powietrza. Inny, mniej niezawodny lub dokładny punkt odniesienia zera można utworzyć poprzez przetarcie strumienia powietrza za pomocą np. wapna sodowanego.
Kalibracja w tle
Bazowe środowisko „świeżego powietrza” wynosi domyślnie 400 ppm przy normalnym ciśnieniu atmosferycznym na poziomie morza. Można to określić w uproszczeniu, umieszczając czujnik w bezpośredniej bliskości powietrza zewnętrznego, wolnego od źródeł spalania i obecności ludzi, najlepiej przy otwartym oknie lub wlotach świeżego powietrza lub w podobny sposób. Gaz kalibracyjny dokładnie w ilości 400 ppm można kupić i zastosować.
Kalibracja ABC
- Algorytm automatycznej korekcji linii bazowej to zastrzeżona metoda firmy Senseair, która umożliwia odniesienie do „świeżego powietrza” jako najniższego, ale wymaganego stabilnego sygnału wewnętrznego równoważnego CO2, jaki czujnik zmierzył w określonym przedziale czasu.
- Domyślnie ten okres wynosi 180 godzin i może zostać zmieniony przez gospodarza. Zaleca się, aby był to mniej więcej 8-dniowy okres, aby uwzględnić okresy o niskim obłożeniu i innych okresach o niższej emisji, a także sprzyjające kierunki wiatru na zewnątrz i tym podobne, które mogą wiarygodnie i regularnie wystawiaj czujnik na działanie najbardziej prawdziwego środowiska świeżego powietrza.
- Jeżeli nie można spodziewać się wystąpienia takiego środowiska ze względu na lokalizację czujnika, ciągłą obecność źródeł emisji CO2 lub narażenie na nawet niższe stężenia niż naturalna wartość bazowa świeżego powietrza, wówczas nie można zastosować ponownej kalibracji ABC.
- W każdym nowym okresie pomiarowym czujnik porówna go z przechowywanym w rejestrach parametrów ABC i jeśli nowe wartości wykażą niższy sygnał surowy równoważny CO2, również w stabilnym środowisku, odniesienie zostanie zaktualizowane o te nowe wartości.
- Algorytm ABC ma również ograniczenie dotyczące dozwolonej zmiany przesunięcia korekty linii bazowej na każdy cykl ABC, co oznacza, że samokalibracja w celu dostosowania do większych dryftów lub zmian sygnału może zająć więcej niż jeden cykl ABC.
Ważne instrukcje dotyczące konserwacji
Aby zapewnić najlepszą konserwację produktu, należy zwrócić uwagę na następujące kwestie:
- Nie umieszczaj urządzenia w pobliżu ani nie zanurzaj go w wodzie. Minerały zawarte w deszczu, wilgoci i innych płynach mogą powodować korozję elementów elektronicznych. Proszę wysuszyć urządzenie, jeśli zamoknie.
- Nie używaj ani nie przechowuj urządzenia w zakurzonym lub brudnym środowisku, aby zapobiec uszkodzeniu części i komponentów elektronicznych.
- Nie przechowuj urządzenia w wysokich temperaturach. Może to skrócić żywotność podzespołów elektronicznych, uszkodzić baterie i zdeformować części plastikowe.
- Nie przechowuj urządzenia w niskich temperaturach. Wilgoć może uszkodzić płytki drukowane wraz ze wzrostem temperatury.
- Nie rzucaj ani nie powoduj innych niepotrzebnych wstrząsów urządzenia. Może to spowodować uszkodzenie obwodów wewnętrznych i delikatnych komponentów.
- Nie czyść urządzenia silnymi chemikaliami, detergentami lub silnymi detergentami.
- Nie malować urządzenia farbą. Może to spowodować zablokowanie odłączanych części i spowodować nieprawidłowe działanie.
- Nie wrzucaj baterii do ognia, aby zapobiec eksplozji.
Instrukcje dotyczą Twojego urządzenia, baterii i akcesoriów. Jeśli którekolwiek urządzenie nie działa prawidłowo lub zostało uszkodzone, należy je wysłać do najbliższego autoryzowanego serwisu w celu naprawy.
Dokumenty / Zasoby
![]() |
Bezprzewodowe urządzenie z wieloma czujnikami Netvox RA08B [plik PDF] Instrukcja obsługi RA08B Bezprzewodowe urządzenie z wieloma czujnikami, RA08B, Bezprzewodowe urządzenie z wieloma czujnikami, Urządzenie z wieloma czujnikami, Urządzenie z czujnikiem, Urządzenie |




