Place of Origin:
China (Mainland)
Nazwa handlowa:
Kacise
Orzecznictwo:
certificate of explosion-proof, CE
Model Number:
KSULR-100
KSULR-100 jest wielofunkcyjnym urządzeniem do pozyskiwania danych z czujników, które uruchomiła nasza firma dla inteligentnego przemysłu, inteligentnego rolnictwa i inteligentnej społeczności.Przyjmuje standardowy protokół LoRaWAN, posiada SPI, UART, ADC, GPIO, I2C i inne interfejsy komunikacyjne oraz wiele interfejsów wejściowych, a konfiguracja jest elastyczna.Najlepszym rozwiązaniem dla rozwiązania fragmentacji aplikacji LoRa iot jest połączenie różnych czujników wygodnie i szybko, skrócić cykl dokowania czujników oraz koszty badań i rozwoju oraz szybko zrealizować sieci i skalę czujników.Wbudowany moduł bezprzewodowy wykorzystuje sieć do dostarczania użytkownikom bezprzewodowych transmisji danych na duże odległości i niskiej mocy, i wysyła wszystkie dane o stanie czujników do serwera zarządzania tłem chmury w czasie rzeczywistym, aby zrealizować analizę statystyczną danych inteligentnej platformy chmury.
W celu uzyskania wartości różnych czujników w miejscu montażu stosuje się uniwersalną serię KSULR-100 LORA RTU,i przesyłać dane w czasie rzeczywistym do scentralizowanej platformy zarządzania za pośrednictwem wbudowanego modułu transmisji bezprzewodowej, który jest wygodny dla użytkowników do inteligentnego scentralizowanego zarządzania, prostej instalacji i wygodnej konserwacji.dach słupkaJest odpowiedni do monitorowania czujników w zakładach dokingowych, magazynach, szklarniach rolniczych, salach komputerowych, hydrologii i innych scenariuszach (np.czujnik ciśnienia wody, czujnik poziomu płynu, czujnik przepływu płynu, czujnik zanurzenia w wodzie, czujnik temperatury, czujnik wilgotności, czujnik światła, PM2.5, czujnik kąta, czujnik prędkości wiatru itp.), osiągnąć jednolity dostęp, jednolite zbieranie danych i elastyczną zdolność rozszerzania.
| projekt | Wskaźniki wydajności | |
| Wydajność bezprzewodowa | Wskaźnik przenoszenia danych | 300bps ∙ 5.4Kbps |
| Częstotliwość pracy | CN470~510MHz | |
| Wymagania w zakresie bezpieczeństwa i bezpieczeństwa | ||
| US902~928MHz | ||
| AS923~925MHz | ||
| AU915~928MHz | ||
| CT850MHz | ||
| Maksymalna moc przesyłowa | 19 dBm | |
| Maksymalny budżet połączenia | 167 dB | |
| Maksymalna wrażliwość odbioru | -140dBm (SF=12) | |
| Antenna LoRa | Zewnętrzne anteny wszechstronne | |
| Interfejs komunikacji | UART,SPI,I2C,GPIO,ADC,RS485 | |
| Środowisko pracy | Temperatura pracy | -40°C+85°C |
| wilgotność operacyjna | 10% do 95% RH (nie kondensacyjny) | |
| Zasilanie | Tryb zasilania | Wprowadzenie prądu stałego 5~24V i wbudowana bateria (opcjonalnie). |
| Pojemność baterii | 3.6 V/19000 mAH | |
| moc | Prąd snu | ≤ 6 uA |
| Prąd przesyłowy | ≤ 125 mA | |
| Prąd odbiór | ≤ 16 mA | |
Parametry mogą być ustawione na żądanie zgodnie z instrukcjami fabrycznymi i mogą być używane po otrzymaniu przekierowania stacji bazowej LoRaWAN
KSULR-100 uniwersalna LORA RTU jest podłączona do ustawionych parametrów za pośrednictwem kabla USB-TTL (zakupionego przez siebie).Po usunięciu miękkiej wtyczki z tyłu pudełka akwizycji z pincetą i usunięcie śruby, powłoka zostaje otwarta i podłączona zgodnie z rysunkiem (RXD i TXD łączą się krzyżowo, tj. RXD kabla USB-TTL jest podłączony do TXD pudełka akwizycyjnego, TXD jest podłączony do RXD pudełka akwizycyjnego,i TXD jest połączony z RXD pudełka nabywania. VCC jest skrócony do 3V3 z pułapką krótkoterminową, a GND jest połączony z GND pudełka akwizycyjnego)
open the sensorbox configuration tool > Select the corresponding com> Baud rate 9600> Click Open to open the serial port > Click AN201>Function Select> Input c in the box after AT+FUNMODE= and then click AT+FUNMODE= OK appears at the bottom left to indicate completion
Kliknij pole po UART>AT+UART1CFG, wpisz 9600>, a następnie wybierz 8n1.
(Wybór fabryczny zakłada zbieranie danych co 30 minut, a zwiększenie częstotliwości zapytania zwiększy zużycie energii).
Kliknij AN201> Kliknij RS485> Kliknij AT+TRANS485MODE= tylny odwrócony trójkąt wybierz sondaż> kliknij AT+TRANS485MODE= ustawić parametry,ok> Wprowadź 1800 w polu po AT+SAMPLEDATATIM= > Kliknij na AT+SAMPLEDATATIM= Ustaw parametry, ok> Wprowadź 8 do pola po AT+REQDATA= > Wprowadź 0103010000030437 do pola po 8> Kliknij AT+REQDATA= parametry ustawione,ok> AT+RESPONSETIM= wpis 10000 w polu po AT+RESPONSETIM= (czas zasilania czujnika podczas każdego zapytania, zbyt krótki może prowadzić do niepowodzenia w uzyskaniu prawidłowych danych)> Kliknij AT+ responsetim = parametry ustawione, ok> kliknij AT+REBOOT pojawia się w lewym dolnym rogu.oznacza, że sieć została pomyślnie wprowadzona., a dane można oglądać w tle.
Aby pakiety stacji bazowej LoRaWAN mogły być wysyłane do określonego serwera LoRa, konieczne jest skonfigurowanie adresu serwera stacji bazowej.
Otwórz przeglądarkę Chrome, wprowadź adres IP stacji bazowej LoRaWAN (192.168.10.99 w tym przykładzie), a następnie wprowadź nazwę użytkownika i hasło (nazwa użytkownika = gość, hasło = rimelink w tym przykładzie) i wprowadź stronę konfiguracji sieci, jak pokazano poniżej.
Następnie kliknij konfigurację serwera LoRaWAN > Adres serwera > wprowadź adres IP (lorawan.timeddd.com /b19>) > OK. Jak pokazano na rysunku poniżej
Wpisz się na stronę http://lorawan.timeddd.com/unit/ULogin.aspx,
Numer rachunku: 19240527
hasło: admin @ 666666
Po zalogowaniu się, kliknij opcję danych odpowiedniego urządzenia identyfikacyjnego, aby wyświetlić odpowiednie dane, a ustawienie fabryczne do wysyłania danych co 30 minut
Lokalizacja identyfikacyjna jest przedstawiona na rysunku
Uzyskane dane są następujące (w heksadecimalnym wymiarze), jednostka odległości wynosi 0,1 mm poniżej 6 m, jednostka zakresu wynosi mm powyżej 6 m, a jednostka temperatury wynosi °C. 90. bajt to wartość poziomu płynu,a 11 bajt to wartość temperaturyW tym przypadku wartość poziomu płynu wynosi 08E3, jednostka mm, a wartość temperatury 001B.czujnik mierzy poziom płynu do 2275 mm i temperaturę do 27 °C.
Wszystkie 485 uniwersalnych LORA RTU KSULR-100 są wyjściowe, które można podłączyć do etykiety na czujniku zgodnie z pudełkiem akwizycyjnym.
W celu uniknięcia uszkodzenia sprzętu spowodowanego niewłaściwą instalacją i konstrukcją należy zastosować następujące środki ostrożności:
Narzędzia montażowe nie są dostarczane do instalacji urządzeń. Prosimy przygotować następujące narzędzia montażowe zgodnie z rzeczywistym środowiskiem instalacji
Instalacja ścienna
Po pierwsze, umieść pudełko wielofunkcyjne płasko na pozycji montażu ścienne i użyj znacznika do oznaczenia otworu instalacji.wiertarka perkusyjna (wiertarka ma 8 mm) jest używana do wykonywania otworów w pozycji oznakowania ściany, a gumowy rękaw jest ponownie wprowadzony do otworu.śrubę z odległością używa się do mocowania pudełka wielofunkcyjnego na ścianie.
Metoda mocowania słupka
Po pierwsze, użyj śrub mocujących do mocowania tylnej płaszczyzny na tylnej stronie pudełka wielofunkcyjnego, a po drugie, użyj obręczy do przejścia przez otwór tylnej płaszczyzny na tylnej stronie pudełka wielofunkcyjnego;Owinięcie obręczy wokół słupka ponownie, wreszcie użyj małego śrubokręta do mocnego zablokowania obręczy i instalacja jest zakończona.
Opis formatu przekazywania danych
| Fport | W górę/dolno | Ładunek użyteczny | Opis/Wnioski | ||
| Rodzaj czujnika | Rodzaj ramy | format danych | |||
| 43 | W górę | 0x04 | 0x01 | ADC |
3 bajty: Pierwszy bajt napięcia akumulatora, najwyższy bit jest 0 dla napięcia normalnego, 1 dla niskiego napięcia, niższe 7 bitów dla wartości napięcia, rzeczywista wartość musi być podzielona przez 10, takie jak 0x21 dla 3.3V,napięcie normalne, 0x9F dla 3,1 V, niskiego napięcia; 2-3 bajty danych ADC zajmują 2 bajty, a zgłoszona wartość powinna być podzielona przez 1000, np. 0xce4 dla 3.3V |
| 43 | W górę | 0x04 | 0x02 | IIC |
N+1 bajtów: Pierwszy bajt napięcia akumulatora, najwyższy bit jest 0 dla napięcia normalnego, 1 dla niskiego napięcia, niższe 7 bitów dla wartości napięcia, rzeczywista wartość musi być podzielona przez 10, takie jak 0x21 dla 3.3V,napięcie normalne, 0x9F dla 3,1 V, niskiego napięcia; 2-N+1 bajtów danych IIC N bajtów jest równe liczbie skonfigurowanych rejestrów odczytu |
| 43 | W górę | 0x04 | 0x03 | RS485 |
N+1 bajtów Pierwszy bajt napięcia akumulatora, najwyższy bit jest 0 dla napięcia normalnego, 1 dla niskiego napięcia, niższe 7 bitów dla wartości napięcia, rzeczywista wartość musi być podzielona przez 10, takie jak 0x21 dla 3.3V,napięcie normalne, 0x9F dla 3,1 V, niskiego napięcia; 2-N + 1 bajt danych RS485 jest zgodny z danymi przesyłanymi do urządzenia przez czujnik |
| 43 | W górę | 0x04 | 0x04 | temperatury |
3 bajty: Pierwszy bajt napięcia akumulatora, najwyższy bit jest 0 dla napięcia normalnego, 1 dla niskiego napięcia, niższe 7 bitów dla wartości napięcia, rzeczywista wartość musi być podzielona przez 10, takie jak 0x21 dla 3.3V,napięcie normalne, 0x9F dla 3,1 V, niskiego napięcia; 2-3 bajty danych o temperaturze Najwyższy bit z dwóch bajtów, 0: normalny, 1: alarm; Najniższa 15-bitowa liczba całkowita, najwyższy bajt pierwszy, rzeczywista wartość musi być podzielona przez 100, (na przykład 97E6 oznacza alarm,Temperatura wynosi 61.0,18 °C lub 6FED oznacza brak alarmu. |
1, produkt powinien być przechowywany w temperaturze -40°C~+80°C, wilgotność względna nie powinna przekraczać 90%, w wentylacji, w suchym, bez korozyjnych gazów magazynie.
Produkt jest pakowany w jednym opakowaniu z certyfikatem i instrukcją obsługi.
Użytkownicy ściśle przestrzegają instrukcji, prawidłowego okablowania, montażu, konserwacji, ten produkt ma bezpłatną gwarancję na 1 rok.
Wartość gwarancji nie obejmuje następujących okoliczności:
Wyślij do nas zapytanie