Place of Origin:
China (Mainland)
Nazwa handlowa:
Kacise
Orzecznictwo:
certificate of explosion-proof, CE
Model Number:
KSULR-100
KSULR-100 universal LORA RTU to wielofunkcyjna skrzynka do gromadzenia danych z czujników wprowadzona na rynek przez naszą firmę dla inteligentnego przemysłu, inteligentnego rolnictwa i inteligentnej społeczności. Przyjmuje standardowy protokół LoRaWAN, ma SPI, UART, ADC, GPIO, I2C i inne interfejsy komunikacyjne oraz wiele interfejsów wejściowych, a konfiguracja jest elastyczna. Najlepszym wyborem, aby rozwiązać problem fragmentacji aplikacji LoRa iot, jest wygodne i szybkie łączenie różnych czujników, skrócenie cyklu dokowania czujników oraz kosztów badań i rozwoju, a także szybka realizacja sieci i skali czujników. Wbudowany moduł bezprzewodowy wykorzystuje sieć, aby zapewnić użytkownikom bezprzewodową transmisję danych na duże odległości i przy małej mocy, a także wysyła wszystkie dane o stanie czujników do serwera zarządzania w tle w chmurze w czasie rzeczywistym w celu przeprowadzenia analizy statystycznej danych inteligentnej platformy chmurowej.
Uniwersalna seria KSULR-100 LORA RTU służy do zbierania wartości z różnych czujników w miejscu instalacji i przesyłania danych w czasie rzeczywistym do scentralizowanej platformy zarządzania za pośrednictwem wbudowanego modułu transmisji bezprzewodowej, co jest wygodne dla użytkowników do inteligentnego scentralizowanego zarządzania, prostej instalacji i wygodnej konserwacji. Może być elastyczny w słupie, słupie lampy, budynku wewnątrz i na zewnątrz ściany, dachu słupa, montażu na ścianie. Nadaje się do monitorowania czujników w dokach, magazynach, szklarniach rolniczych, pomieszczeniach komputerowych, hydrologii i innych scenariuszach (np. czujnik ciśnienia wody, czujnik poziomu cieczy, czujnik przepływu cieczy, czujnik zanurzenia w wodzie, czujnik temperatury, czujnik wilgotności, czujnik światła, PM2,5, czujnik kąta, czujnik prędkości wiatru itp.), aby uzyskać ujednolicony dostęp, ujednolicone gromadzenie danych i elastyczne możliwości rozbudowy.
| projekt | Wskaźniki wydajności | |
| Wydajność bezprzewodowa | Szybkość przesyłania danych | 300bps ~ 5,4Kbps |
| Częstotliwość robocza | CN470 ~ 510 MHz | |
| EU863 ~ 870 MHz | ||
| US902 ~ 928 MHz | ||
| AS923 ~ 925 MHz | ||
| AU915 ~ 928 MHz | ||
| CT850 MHz | ||
| Maksymalna moc nadawania | 19dBm | |
| Maksymalny budżet łącza | 167dB | |
| Maksymalna czułość odbioru | -140dBm(SF=12) | |
| Antena LoRa | Zewnętrzna antena dookólna | |
| Interfejs komunikacyjny | UART, SPI, I2C, GPIO, ADC, RS485 | |
| Środowisko pracy | Temperatura robocza | -40 ℃ ~ + 85 ℃ |
| Wilgotność robocza | 10% ~ 95% wilgotności względnej (bez kondensacji) | |
| Zasilanie | Tryb zasilania | Wejście DC 5 ~ 24 V i wbudowana bateria (opcjonalnie). |
| Pojemność baterii | 3,6 V/19000 mAH | |
| moc | Prąd uśpienia | ≤6uA |
| Prąd transmisji | ≤125mA | |
| Odbierz prąd | ≤16 mA | |
Parametry można ustawić na żądanie zgodnie z instrukcją fabryczną i można je wykorzystać po otrzymaniu przekierowania przez stację bazową LoRaWAN
KSULR-100 uniwersalny LORA RTU podłączany jest do ustawiania parametrów poprzez kabel USB-TTL (do nabycia we własnym zakresie). Po wyjęciu miękkiej wtyczki z tyłu skrzynki akwizycyjnej pęsetą i odkręceniu śruby, obudowę otwiera się i podłącza w sposób pokazany na rysunku (połączenie RXD i TXD, czyli RXD kabla USB-TTL podłącza się do TXD skrzynki akwizycyjnej, TXD łączy się z RXD skrzynki akwizycyjnej, a TXD łączy się z RXD skrzynki akwizycyjnej. VCC jest zwarte do 3V3 za pomocą zwieracza, a GND jest podłączone do GND skrzynki akwizycyjnej)
otwórz narzędzie konfiguracyjne sensorbox > Wybierz odpowiedni com > Szybkość transmisji 9600 > Kliknij Otwórz, aby otworzyć port szeregowy > Kliknij AN201>Wybór funkcji> Wpisz c w polu po AT+FUNMODE=, a następnie kliknij AT+FUNMODE= Pojawia się OK w lewym dolnym rogu, aby wskazać zakończenie
Kliknij pole po UART>AT+UART1CFG, wpisz 9600>, a następnie wybierz 8n1. Kliknij OK poniżej AT+UART1CFG, aby wskazać zakończenie
(Domyślne ustawienie fabryczne zbiera dane co 30 minut, a zwiększenie częstotliwości zapytań spowoduje zwiększenie zużycia energii).
Kliknij AN201> Kliknij RS485> Kliknij AT+TRANS485MODE= tylny odwrócony trójkąt wybierz odpytywanie> kliknij AT+TRANS485MODE= ustaw parametry, ok> Wpisz 1800 w polu po AT+SAMPLEDATATIM= > Kliknij AT+SAMPLEDATATIM= Ustaw parametry, ok> Wpisz 8 w polu po AT+REQDATA= > Enter 0103010000030437 w polu po 8> Kliknij AT+REQDATA= ustaw parametry, ok> AT+RESPONSETIM= wpisz 10000 w polu po AT+RESPONSETIM= (Czas zasilania czujnika podczas każdego zapytania, zbyt krótki może spowodować brak uzyskania poprawnych danych)> Kliknij AT+Responsetim = ustaw parametry, ok> kliknij AT+REBOOT pojawi się w lewym dolnym rogu. Trzykrotny sygnał dźwiękowy oznacza, że połączenie zostało pomyślnie wprowadzone do sieci i można przeglądać dane w tle.
Aby pakiety stacji bazowej LoRaWAN mogły być wysyłane do określonego Serwera LoRa, konieczne jest skonfigurowanie adresu Serwera dla stacji bazowej.
Otwórz przeglądarkę Chrome, wprowadź adres IP stacji bazowej LoRaWAN (w tym przykładzie 192.168.10.99), następnie wprowadź nazwę użytkownika i hasło (nazwa użytkownika = gość, hasło = rimelink w tym przykładzie) i wejdź na stronę konfiguracji sieci, jak pokazano poniżej.
Następnie kliknij Konfiguracja serwera LoRaWAN > Adres serwera > wprowadź adres IP (lorawan.timeddd.com /b19>) > OK. Jak pokazano na poniższym rysunku
Zaloguj się na http://lorawan.timeddd.com/unit/ULogin.aspx,
numer konta: 19240527
hasło: admin @ 666666
Po zalogowaniu kliknij opcję danych odpowiedniego urządzenia ID, aby wyświetlić odpowiednie dane i fabrycznie ustawiono na wysyłanie danych co 30 minut
Lokalizacja identyfikatora jest pokazana na rysunku
Uzyskane dane są następujące (w formacie szesnastkowym): jednostka odległości wynosi 0,1 mm poniżej 6 m, jednostka zasięgu wynosi mm powyżej 6 m, a jednostka temperatury to °C. 90. bajt to wartość poziomu cieczy, a 11. bajt to wartość temperatury. W tym przypadku wartość poziomu cieczy wynosi 08E3, jednostką jest mm, a wartość temperatury wynosi 001B. Po przeliczeniu na liczbę dziesiętną czujnik mierzy poziom cieczy do 2275 mm i temperaturę do 27 ℃.
KSULR-100 uniwersalne LORA RTU to wszystkie 485 wyjść, które można podłączyć do etykiety na czujniku zgodnie ze skrzynką akwizycyjną.
Aby uniknąć uszkodzeń sprzętu spowodowanych niewłaściwą instalacją i konstrukcją, należy przestrzegać następujących środków ostrożności:
Narzędzia instalacyjne nie są dostarczane do instalacji sprzętu. Przygotuj następujące narzędzia instalacyjne zgodnie z rzeczywistym środowiskiem instalacyjnym
Instalacja naścienna
Najpierw umieść skrzynkę wielofunkcyjną płasko na ścianie i za pomocą markera zaznacz otwór montażowy. Po drugie, wiertarką udarową (wiertło ma średnicę 8 mm) wycina się otwory w miejscu zaznaczenia ściany i ponownie wkłada się tuleję gumową do otworu. Młotek służy do uderzania tulei gumowej, tak aby tuleja gumowa znalazła się w całości w otworze montażowym. Na koniec śruba z przekładką służy do mocowania skrzynki wielofunkcyjnej do ściany.
Sposób montażu na słupie
Najpierw użyj śrub mocujących, aby przymocować płytę tylną do tylnej części pudełka wielofunkcyjnego, a po drugie użyj obręczy, aby przejść przez otwór płyty montażowej z tyłu wielofunkcyjnego pudełka; Ponownie owiń obręcz wokół słupka, na koniec użyj małego śrubokręta, aby mocno zablokować obręcz i instalacja jest zakończona.
Opis formatu przesyłania danych
| Fport | GÓRA/DÓŁ | Ładunek | Opis/komentarze | ||
| Typ czujnika | Typ ramy | format danych | |||
| 43 | W GÓRĘ | 0x04 | 0x01 | ADC |
3 bajty: Pierwszy bajt napięcia akumulatora, najwyższy bit to 0 dla normalnego napięcia, 1 dla niskiego napięcia, dolne 7 bitów dla wartości napięcia, rzeczywistą wartość należy podzielić przez 10, np. 0x21 dla 3,3 V, normalne napięcie, 0x9F dla 3,1 V, niskie napięcie; 2-3 bajty danych ADC zajmują 2 bajty, a raportowaną wartość należy podzielić przez 1000, np. 0xce4 dla 3,3 V |
| 43 | W GÓRĘ | 0x04 | 0x02 | IIC |
N+1 bajtów: Pierwszy bajt napięcia akumulatora, najwyższy bit to 0 dla normalnego napięcia, 1 dla niskiego napięcia, dolne 7 bitów dla wartości napięcia, rzeczywistą wartość należy podzielić przez 10, np. 0x21 dla 3,3 V, normalne napięcie, 0x9F dla 3,1 V, niskie napięcie; 2-N+1 bajt danych IIC N bajtów odpowiada liczbie skonfigurowanych rejestrów do odczytu |
| 43 | W GÓRĘ | 0x04 | 0x03 | RS485 |
N+1 bajtów Pierwszy bajt napięcia akumulatora, najwyższy bit to 0 dla normalnego napięcia, 1 dla niskiego napięcia, dolne 7 bitów dla wartości napięcia, rzeczywistą wartość należy podzielić przez 10, np. 0x21 dla 3,3 V, normalne napięcie, 0x9F dla 3,1 V, niskie napięcie; Dane RS485 o długości 2-N+1 bajtów są zgodne z danymi przesyłanymi do urządzenia przez czujnik |
| 43 | W GÓRĘ | 0x04 | 0x04 | temperatura |
3 bajty: Pierwszy bajt napięcia akumulatora, najwyższy bit to 0 dla normalnego napięcia, 1 dla niskiego napięcia, dolne 7 bitów dla wartości napięcia, rzeczywistą wartość należy podzielić przez 10, np. 0x21 dla 3,3 V, normalne napięcie, 0x9F dla 3,1 V, niskie napięcie; 2-3 bajty danych temperaturowych Najwyższy bit z dwóch bajtów, 0: normalny, 1: alarm; Najniższa 15-bitowa liczba całkowita ze znakiem, najpierw najwyższy bajt, rzeczywista wartość musi zostać podzielona przez 100 (na przykład 97E6 oznacza alarm, temperatura wynosi 61,18 ° C lub 6FED oznacza brak alarmu. Temperatura wynosi -41,15 ° C) |
1, produkt należy przechowywać w temperaturze -40 ℃ ~ + 80 ℃, wilgotność względna nie przekracza 90%, wentylowany, suchy i wolny od gazów żrących.
Produkt zapakowany jest w jedno opakowanie wraz z certyfikatem i instrukcją obsługi. Silne kolizje są surowo zabronione podczas transportu
Użytkownicy ściśle przestrzegający instrukcji, prawidłowego okablowania, instalacji, konserwacji obudowy, na ten produkt mają bezpłatną gwarancję na 1 rok.
Następujące okoliczności nie są objęte gwarancją:
Wyślij do nas zapytanie