Módulo sem fio EBYTE E95-DTU

INSTALAÇÃO
- Prepare dois E95-DTU (400SL22-485)

- Primeiro instale a antena para a DTU digital e depois instale a fonte de alimentação. O usuário seleciona o adaptador de energia para alimentação de acordo com as necessidades.

- Use USB para RS-485 ou outros métodos para conectar o computador à DTU digital;

- Inicie dois assistentes de depuração de porta serial, selecione a taxa de transmissão da porta serial como 9600bps (padrão) e o método de verificação como 8N1 para tornar a transmissão transparente da porta serial;

- Se o cliente precisar mudar o modo de trabalho, ele pode ser controlado pelo botão Modo para alternar entre os diferentes modos de trabalho X (indicador M0, indicador M1). Pressione e segure o botão Mode por cerca de 1 S e solte-o para alternar entre os modos. Os detalhes de mudança de modo são mostrados na tabela abaixo:
|
Não. |
Tipo |
M1 |
M0 |
Descrição |
|
Modo 0 |
Transmissão Transparente
Modo |
Luz apagada |
Luz apagada |
Porta serial aberta, sem fio aberta, transmissão transparente (modo padrão de fábrica), suporta configuração de ar de comando especial |
|
Modo 1 |
Modo WOR |
Luz
Desligado |
Luz
On |
Pode ser definido como remetente WOR e receptor WOR, suporte a despertar aéreo |
|
Modo 2 |
Modo de Configuração |
Luz acesa |
Luz apagada |
O usuário acessa o registro através da porta serial para controlar o estado de funcionamento da DTU. O usuário pode configurar a DTU através
o software de configuração do computador. |
|
Modo 3 |
Sono profundo
Modo |
Luz
On |
Luz
On |
DTU vai para o modo de suspensão |
Observação: A DTU tem uma função de modo de economia de desligamento (a configuração padrão de fábrica é o modo de transmissão transparente), o usuário precisa alternar o modo correspondente de acordo com os indicadores M1 e M0 (efetivo imediatamente).
Descrição das peças
| Não. | Nome | Função | Descrição |
| 1 | Modo | Botão de mudança de modo | Controle de comutação do modo de trabalho |
| 2 | FORMIGA | Interface RF | SMA-K,Orifício interno da rosca externa |
| 3 | DC | Fonte de energia | Porta de entrada de energia DC, porta de linha de pressão |
| 4 | RS485 | Interface RS485 | Interface RS-485 padrão |
| 5 | PWR | Indicador de energia | Acende quando a alimentação está ligada |
| 6 | TXD | Indicador de envio | Pisca ao enviar dados |
| 7 | RXD | Indicador de recebimento | Pisca ao receber dados |
| 8 | MO | Indicador de modo | Indicador do modo de trabalho |
| 9 | M1 | Indicador de modo | Indicador do modo de trabalho |
Tamanho
Descrição da interface
Descrição da interface de energia 
E95-DTU pode ser alimentado por fonte de alimentação de 8~28V DC, é recomendado usar fonte de alimentação de 12V ou 24V DC. A porta de fiação adota a conexão do terminal de fiação (2 pinos).
Descrição da interface de comunicação
O E95-DTU pode usar o bloco terminal 3.81 para conectar com o equipamento através de RS-485.
|
Não. |
Padrão
definição |
Função |
Descrição |
| 1 | G | Campo de sinal | Anti-interferência, aterramento |
| 2 | A | Interface de barramento A RS-485 | A interface RS-485 A está conectada à interface do dispositivo A |
| 3 | B | Interface de barramento B RS-485 | A interface RS-485 B está conectada à interface do dispositivo B |
Observação: A comunicação não é suave ao conectar a DTU a vários dispositivos, mas não há esse fenômeno em um único dispositivo. Tente conectar um resistor de 120Ω em paralelo entre o terminal 485_A e o terminal 485_B.
Índice Técnico
Especificação do modelo
|
Modelo |
Trabalhando
Freqüência |
Distância |
Especificações |
Cenários de aplicativos recomendados |
| Hz | km | |||
|
E95-DTU(400SL22-485) |
433MHz |
5 |
Espectro de dispersão LoRa anti-interferência |
Adequado para ambientes com longas distâncias e suscetíveis
à interferência |
Nota: Ambiente ensolarado, aberto e sem obstrução, alimentação 12V/1A, antena de sucção de 5dBi, altura da antena a 2 metros do solo, utilizar parâmetros padrão de fábrica.
Especificações gerais
| Não. | Prazo | Especificação | Descrição |
| 1 | Tamanho | 92*67*30 milímetros | Review dimensões de instalação para detalhes |
| 2 | Peso | 95 g | Tolerância de peso 5g |
|
3 |
Trabalhando
Temperatura |
-40℃~+85℃ |
Atenda às necessidades de uso industrial |
| 4 | Volumetage Alcance | 8~28V DC | Recomendo usar 12V ou 24V |
| 5 | Interface | RS485 | 3.81 bloco de terminais |
| 6 | Taxa de transmissão | 9600 padrão | Faixa de taxa de transmissão 1200~115200 |
| 7 | Código de endereço | 0 padrão | Um total de 65536 códigos de endereço podem ser definidos |
Faixa de frequência e número do canal
|
Modelo |
Padrão
Freqüência |
Faixa de frequência |
Canal
Espaçamento |
Número de canais |
| Hz | Hz | Hz | ||
| E95-DTU(400SL22-485) | 433MHz | 433MHz | 1M | 1,Meio Duplex |
Observação: Na mesma área, vários grupos de DTUs digitais são usados para comunicação um-para-um ao mesmo tempo. Recomenda-se que cada grupo de DTUs digitais defina o espaçamento de canal acima de 2MHz.
Classe de velocidade do ar
|
Modelo |
Ar padrão
Avaliar |
Nível |
Classe de velocidade do ar |
| Pbs | Pbs | ||
| E95-DTU(400SL22-485) | 2.4 mil | 8 | 0.3、1.2、2.4、4.8、9.6、19.2、38.4、62.5k |
Nota: Quanto maior a configuração de velocidade do ar, mais rápida a taxa de transmissão e menor a distância de transmissão; portanto, quando a velocidade atende aos requisitos de uso, recomenda-se que a velocidade do ar seja a mais baixa possível.
Parâmetro atual
|
Modelo |
Transmissão de corrente mA | Esperando corrente mA | ||
| 12V | 24V | 12V | 24V | |
| E95-DTU(400SL22-485) | 45 | 26 | 10 | 7 |
Observação: Recomenda-se reservar mais de 50% da margem atual ao selecionar a fonte de alimentação, o que é propício para a operação estável a longo prazo da DTU.
Envio e recebimento de comprimento e método separado de dados
| Modelo | Tamanho do cache | Método de Separação de Dados |
|
E95-DTU(400SL22-485) |
1000 Byte |
Os dados podem ser enviados separados com 32/64/128/240 bytes por
comando |
Observação:
- Se os dados recebidos únicos da DTU forem maiores que a capacidade do pacote único, os dados excedentes serão automaticamente alocados para a segunda transmissão até que a transmissão seja concluída;
- O único dado recebido da DTU não pode ser maior que a capacidade do buffer.
Detalhes da função
Transmissão de ponto fixo (hexadecimal) 
Transmissão de transmissão (hexadecimal)

Endereço de transmissão
- Example: Defina o endereço da DTU A para 0xFFFF e o canal para 0x04.
- Quando a DTU A é usada como transmissor (mesmo modo, modo de transmissão transparente), todas as DTU receptoras no canal 0x04 podem receber dados para atingir a finalidade de transmissão.
Endereço de escuta
- Example: Defina o endereço da DTU A para 0xFFFF e o canal para 0x04.
- Quando a DTU A está recebendo, ela pode receber todos os dados no canal 0x04 para atingir a finalidade de monitoramento.
Modo de operação
E95-DTU tem quatro modos de trabalho. Quando não há exigência de baixo consumo de energia, é recomendado configurar a DTU para o modo de transmissão transparente (modo 0) se a comunicação normal for necessária;
A configuração padrão da DTU na fábrica é o modo de transmissão transparente (modo 0).
|
Não. |
Tipo |
M1 |
M0 |
Descrição |
|
Modo 0 |
Transmissão transparente
modo |
Luz apagada |
Luz apagada |
Porta serial aberta, sem fio aberta, transmissão transparente (modo padrão de fábrica), suporta ar de comando especial
configuração. |
|
Modo 1 |
Modo WOR |
Luz
Desligado |
Luz
On |
Pode ser definido como remetente WOR e receptor WOR, suporte aéreo
acordar |
|
Modo 2 |
Modo de Configuração |
Luz acesa |
Luz apagada |
O usuário acessa o registro através da porta serial para controlar o estado de funcionamento da DTU. O usuário pode configurar a DTU
através do software de configuração do computador superior. |
|
Modo 3 |
Sono profundo
Modo |
Luz
On |
Luz
On |
DTU vai para o modo de suspensão. |
Modo de transmissão transparente (modo 0)
|
Tipo |
Quando a luz indicadora M0 está apagada e a luz indicadora M1 está apagada, a DTU está funcionando no modo 0 |
|
Enviando |
Os usuários podem inserir dados através da porta serial e a DTU iniciará a transmissão sem fio. |
|
Recebendo |
A função de recepção DTU está ligada e, após receber os dados sem fio, eles serão emitidos através do pino TXD da porta serial. |
Modo WOR (modo 1)
|
Tipo |
Quando a luz indicadora M0 está acesa e a luz indicadora M1 está apagada, a DTU está funcionando no modo 1 |
|
Enviando |
Quando definido como o transmissor, o código de despertar por um determinado período de tempo será adicionado automaticamente antes da transmissão |
|
Recebendo |
Os dados podem ser recebidos normalmente, e a função de recebimento é equivalente ao modo 0 |
Modo de configuração (modo 2)
|
Tipo |
Quando a luz indicadora M0 está apagada e a luz indicadora M1 está acesa, a DTU está funcionando no modo 2 |
|
Enviando |
Pode ser configurado sem fio |
|
Recebendo |
Pode ser configurado sem fio |
|
Configurando |
O usuário pode acessar o registro para configurar o status de trabalho do rádio |
Modo de sono profundo (modo 3)
| Tipo | Quando a luz indicadora M0 está acesa e a luz indicadora M1 está acesa, a DTU está funcionando no modo 3 |
|
Enviando |
Não é possível transmitir dados sem fio. |
|
Recebendo |
Não é possível receber dados sem fio. |
Registre o controle de leitura e gravação
Formato de instrução
No modo de configuração (modo 2: a luz indicadora M1 está acesa, a luz indicadora M0 está apagada), a lista de comandos suportados é a seguinte (ao configurar, apenas o formato 9600, 8N1 é suportado):
| Não. | Formato de Instrução | Descrição detalhada |
|
1 |
Definir registro |
Comando: C0+endereço inicial+comprimento+parâmetro C1+endereço inicial+comprimento+parâmetro
Example 1: Configure o canal como 0x09 Endereço de Início da Instrução Comprimento Parâmetro Enviar: C0 05 01 09 Retorno: C1 05 01 09
Example 2: Configure o endereço de rádio (0x1234), endereço de rede (0x00), porta serial (9600 8N1), velocidade do ar (1.2K) ao mesmo tempo Enviar: C0 00 04 12 34 00 61 Retorno: C1 00 04 12 34 00 61 |
|
2 |
Ler registro |
Comando: C1+endereço inicial+comprimento Resposta: C1+endereço inicial+comprimento+parâmetro
Example 1: Leia o canal Parâmetro de comprimento do endereço de início da instrução Enviar: C1 05 01 Retorno: C1 05 01 09
Example 2: Leia o endereço DTU, endereço de rede, porta serial, velocidade do ar ao mesmo tempo Send: C1 00 04 Retorno: C1 00 04 12 34 00 61 |
|
3 |
Configurar Registro Temporário |
Comando: C2 + endereço inicial + comprimento + parâmetros Resposta: C1 + endereço inicial + comprimento + parâmetros
Example 1: Configure o canal como 0x09 Parâmetro de comprimento do endereço de início da instrução Enviar: C2 05 01 09 Retorno: C1 05 01 09
Example 2: Configure o endereço DTU (0x1234), endereço de rede (0x00), porta serial (9600 8N1), velocidade do ar (1.2K) ao mesmo tempo Enviar: C2 00 04 12 34 00 61 Retorno: C1 00 04 12 34 00 61 |
|
5 |
Configuração sem fio |
Instruções: CF CF + instruções regulares Resposta: CF CF + resposta regular
Example 1: O canal de configuração sem fio é 0x09 Cabeçalho de Comando Sem Fio Comando Endereço Inicial Comprimento Parâmetro Enviar: CF CF C0 05 01 09 Retorno: CF CF C1 05 01 09
Example 2: Configurar sem fio o endereço DTU (0x1234), endereço de rede (0x00), porta serial (9600 8N1), velocidade do ar (1.2K) ao mesmo tempo Enviar: CF CF C0 00 04 12 34 00 61 Retorno: CF CF C1 00 04 12 34 00 61 |
|
6 |
Erro de formato |
Resposta de erro de formato FF FF FF |
Descrição do registro
|
Não. |
Ler e
Escrever |
Nome |
Descrição |
Observações |
|
00H |
Ler/Escrever |
TDAH |
ADDH(Padrão 0) |
Byte alto e byte baixo de endereço de rádio;
Nota: Quando o endereço da DTU for igual a FFFF, pode ser utilizado como endereço de broadcast e monitor, ou seja: a DTU não realizará filtragem de endereços neste momento |
| 01H | Ler/Escrever | ADDL | ADDL(Padrão 0) |
| 02H | Ler/Escrever | NETID | NETID(Padrão 0) | Endereço de rede, usado para distinguir redes;
Ao se comunicar entre si, eles devem ser definidos para o mesmo. |
||||
| 7 | 6 | 5 | Taxa de porta serial UART (bps) | Para duas DTUs que se comunicam, a taxa de transmissão da porta serial pode ser diferente e o método de verificação também pode ser diferente;
Ao transmitir continuamente grandes pacotes de dados, os usuários precisam considerar o congestionamento de dados causado pela mesma taxa de transmissão, podendo até ser perdido;
Geralmente, é recomendado que a taxa de transmissão das duas partes de comunicação seja a mesma. |
||||
| 0 | 0 | 0 | A taxa de transmissão da porta serial é 1200 | |||||
| 0 | 0 | 1 | A taxa de transmissão da porta serial é 2400 | |||||
| 0 | 1 | 0 | A taxa de transmissão da porta serial é 4800 | |||||
|
0 |
1 |
1 |
A taxa de transmissão da porta serial é 9600
(predefinição) |
|||||
| 1 | 0 | 0 | A taxa de transmissão da porta serial é 19200 | |||||
| 1 | 0 | 1 | A taxa de transmissão da porta serial é 38400 | |||||
| 1 | 1 | 0 | A taxa de transmissão da porta serial é 57600 | |||||
| 1 | 1 | 1 | A taxa de transmissão da porta serial é 115200 | |||||
| 4 | 3 | Bit de paridade serial |
O modo de porta serial das duas partes de comunicação pode ser diferente; |
|||||
|
03H |
Ler/Escrever |
REG0 |
0 | 0 | 8N1 (padrão) | |||
| 0 | 1 | 8O1 | ||||||
| 1 | 0 | 8E1 | ||||||
| 1 | 1 | 8N1(00) | ||||||
| 2 | 1 | 0 | Taxa de ar sem fio (bps) |
A taxa aérea de ambas as partes deve ser a mesma;
Quanto maior a taxa de ar, menor o atraso e menor a distância de transmissão. |
||||
| 0 | 0 | 0 | Velocidade do ar 0.3k | |||||
| 0 | 0 | 1 | Velocidade do ar 1.2k | |||||
| 0 | 1 | 0 | Velocidade do ar 2.4k (padrão) | |||||
| 0 | 1 | 1 | Velocidade do ar 4.8k | |||||
| 1 | 0 | 0 | Velocidade do ar 9.6k | |||||
| 1 | 0 | 1 | Velocidade do ar 19.2k | |||||
| 1 | 1 | 0 | Velocidade do ar 38.4k | |||||
| 1 | 1 | 1 | Velocidade do ar 62.5k | |||||
|
04H |
Ler/Escrever |
REG1 |
7 | 6 | Configuração separada do pacote de dados | Os dados enviados pelo usuário são menores que o comprimento separado do pacote de dados, e a saída da porta serial da extremidade receptora aparece como uma saída contínua ininterrupta;
Se os dados enviados pelo usuário forem maiores que o comprimento separado do pacote de dados, a porta serial da extremidade receptora será enviada em pacotes. |
||
| 0 | 0 | 240 Bytes (padrão) | ||||||
| 0 | 1 | 128 Byte | ||||||
| 1 | 0 | 64 Byte | ||||||
|
1 |
1 |
32 Byte |
||||||
| 5 | RSSI Ativação de ruído ambiental | Após habilitar, pode-se enviar comandos C0 C1 C2 C3 em modo de transmissão ou modo de envio WOR para leitura de registradores;
Registro 0x00: Ruído ambiental atual RSSI; Registrar 0X01: RSSI ao receber dados da última vez (O ruído do canal atual é: dBm =-RSSI/2); Formato de instrução: C0 C1 C2 C3 + endereço inicial + comprimento lido; Retorno: C1 + endereço de endereço + comprimento de leitura + valor efetivo de leitura; para example: enviar C0 C1 C2 C3 00 01 Retornar C1 00 01 RSSI |
||||||
| 0 | Desativado (padrão) | |||||||
|
1 |
Habilitar |
|||||||
|
4 |
3 |
2 |
Permanecer |
|||||
| A relação entre potência e corrente não é linear, e a fonte de alimentação tem a maior eficiência na potência máxima;
A corrente não diminuirá na mesma proporção que a potência diminuir. |
||||||||
|
05H |
Ler/Escrever |
REG2 |
Controle de Canal (CH)
1 |
Frequência real = 433MHz |
||||
|
06H |
Ler/Escrever |
REG3 |
7 | Ativar byte RSSI | Depois de habilitada, a DTU recebe os dados sem fio e os envia pela porta serial TXD, seguido por um byte de força RSSI. | |||
| 0 | Desativado (padrão) | |||||||
| 1 | Habilitar | |||||||
| 6 | Método de transferência | Durante a transmissão de ponto fixo, a DTU reconhecerá os três bytes de dados seriais como: endereço alto + endereço baixo + canal e o usará como destino de transmissão sem fio. | ||||||
| 0 | Transmissão transparente (padrão) | |||||||
| 1 | Transmissão de ponto fixo | |||||||
| 5 | Função de relé | Depois que a função de retransmissão for habilitada, se o endereço de destino não for a própria DTU, a DTU iniciará um encaminhamento;
Para evitar que os dados retornem, é recomendável usá-lo em conjunto com o modo de ponto fixo; ou seja, o destino endereço é diferente do endereço de origem. |
||||||
| 0 | Desativar função de relé (padrão) | |||||||
|
1 |
Ativar função de relé |
|||||||
| 4 | Ativar LBT | Após a ativação, o monitoramento será realizado antes da transmissão de dados sem fio, o que pode evitar interferências até certo ponto, mas pode causar atraso nos dados;
O tempo máximo de permanência do LBT é de 2 segundos, e será emitido à força quando atingir 2 segundos. |
||||||
| 0 | Desativado (padrão) | |||||||
|
1 |
Habilitar |
|||||||
| 3 | Modo WOR controle de envio e recebimento |
Válido apenas para o modo 1;
Após o receptor WOR receber os dados sem fio e enviá-los pela porta serial, ele aguardará 1000ms antes de entrar novamente no WOR. O usuário pode inserir os dados da porta serial durante este período e devolvê-los via wireless;
Cada byte de porta serial será atualizado por 1000ms;
O usuário deve iniciar o primeiro byte dentro de 1000ms. |
||||||
|
0 |
Receptor WOR (padrão)
O transceptor é ligado e, ao transmitir dados, é adicionado um código de ativação por um determinado período de tempo. |
|||||||
|
1 |
transmissor WOR
A DTU não pode transmitir dados e funciona no modo de monitoramento WOR. O período de monitoramento é mostrado abaixo (período WOR), o que pode economizar muito consumo de energia. |
|||||||
| 2 | 1 | 0 | Ciclo WOR | Válido apenas para o modo 1;
Ciclo T= (1+WOR)*500ms, o máximo é 4000ms, o mínimo é 500ms;
Quanto maior o período de intervalo de monitoramento WOR, menor o consumo médio de energia, mas maior o atraso de dados;
Tanto o remetente quanto o destinatário devem concordar (muito importante) |
||||
| 0 | 0 | 0 | 500ms | |||||
| 0 | 0 | 1 | 1000ms | |||||
| 0 | 1 | 0 | 1500ms | |||||
| 0 | 1 | 1 | 2000ms | |||||
| 1 | 0 | 0 | 2500ms | |||||
| 1 | 0 | 1 | 3000ms | |||||
| 1 | 1 | 0 | 3500ms | |||||
| 1 | 1 | 1 | 4000ms | |||||
|
07H |
Escrever |
CRIPTA
_H |
Byte alto da chave
(padrão 0) |
Somente escrever, ler retorna 0;
Usado para criptografia para evitar a interceptação de dados sem fio no ar por DTUs semelhantes; A DTU usará esses dois bytes como fator de cálculo para transformar e criptografar o sinal sem fio aéreo. |
||||
|
08H |
Escrever |
CRIPTA
_L |
Byte baixo da chave
(padrão 0) |
|||||
| 80H
~ 86H |
Ler |
PID |
Informações do produto 7 bytes |
Informações do produto 7 bytes |
||||
Uso do modo de rede de retransmissão
| Não. | Descrição do modo de relé |
|
1 |
Depois de definir o modo de relé através do modo de configuração, mude para o modo normal e o relé começa a funcionar. |
|
2 |
No modo de retransmissão, ADDH e ADDL não são mais usados como endereços de rádio, mas correspondem ao encaminhamento e emparelhamento NETID, respectivamente. Se uma rede for recebida, ela será encaminhada para outra rede.
A ID de rede do próprio repetidor é inválida. |
|
3 |
No modo de retransmissão, a estação de retransmissão não pode enviar e receber dados e não pode realizar operações de baixa potência. |
|
4 |
Quando o usuário entra em outros modos a partir do modo 3 (modo hibernação) ou está em processo de reset, o rádio irá resetar os parâmetros do usuário, durante o qual AUX emite baixo nível. |
Descrição das regras de rede de retransmissão:
- Regras de encaminhamento, o relé pode encaminhar dados em ambas as direções entre dois NETIDs.
- No modo de retransmissão, ADDH\ADDL não é mais usado como um endereço DTU, mas como um emparelhamento de encaminhamento NETID. Como mostrado
- Relé primário
- O NETID do “nó 1” é 08.
- O NETID do “nó 2” é 33.
- Os ADDH\ADDL do relé 1 são 08 e 33 respectivamente.
- Assim, o sinal enviado pelo nó 1 (08) pode ser encaminhado para o nó 2 (33)
- Ao mesmo tempo, o nó 1 e o nó 2 têm o mesmo endereço, de modo que os dados enviados pelo nó 1 podem ser recebidos pelo nó 2
- Relé secundário
- Os ADDH\ADDL do relé 2 são 33 e 05 respectivamente.
- Assim, o Relé 2 pode encaminhar os dados do Relé 1 para a rede NETID: 05.
- Portanto, o nó 3 e o nó 4 podem receber dados do nó 1. O nó 4 normalmente emite dados e o nó 3 tem um endereço diferente do nó 1, portanto, nenhum dado é gerado.
- Relé de duas vias
Conforme mostrado na configuração: os dados enviados pelo nó 1 podem ser recebidos pelos nós 2 e 4, e os dados enviados pelos nós 2 e 4 também podem ser recebidos pelo nó 1.
- Relé primário
Instruções de configuração do PC
- A figura a seguir mostra a interface de exibição do computador host de configuração E95-DTU (400SL22-485). O usuário pode alternar para o modo de configuração através do botão MODE e configurar e ler rapidamente os parâmetros no computador host.

- Na configuração do computador host, o endereço DTU, canal de frequência, ID de rede e chave estão todos no modo de exibição decimal e a faixa de valores de cada parâmetro:
- Endereço de rede: 0~65535
- Canal de frequência: 1
- ID de rede:0~255
- Chave: 0~65535
- Ao usar o computador host para configurar o modo de retransmissão, o usuário precisa prestar atenção. Como os parâmetros no computador host estão no modo de exibição decimal, o endereço DTU e o ID de rede precisam ser convertidos ao preencher. é 02, quando o terminal de relé R define o endereço de rádio, o valor hexadecimal 10X0A é convertido para o valor decimal 020 como o terminal de relé R. Endereço de rádio. Ou seja, o valor do endereço de rádio que precisa ser preenchido pelo terminal de relé R neste momento é 522.
Programar a DTU
| Operacional
Modo |
M1 |
M0 |
Observação |
| Configuração
modo |
Luz acesa |
Luz apagada | Use apenas o software de configuração para programar a DTU no
modo atual |
- A programação só pode ser realizada em um modo de trabalho específico (consulte a tabela acima). Se a programação falhar, confirme se o modo de funcionamento da DTU está correto.
- Se você não precisar de programação complicada para abrir o software de configuração E95-DTU (400SL22-485), poderá modificar os parâmetros relevantes.
Diagrama de Conexão em Teste e Aplicação Prática
|
Modelo |
Tipo de interface |
Frequência Hz |
Transmitir potência
dBm |
Distância km |
Características |
| E95-DTU(400SL30-485) |
RS485 |
410.125/493.125M |
30 |
10 |
LoRa econômico, tipo trilho, RS232,
Intercomunicação da série E90-DTU SL |
|
RS485 |
410/510M |
20 |
1 |
DTU digital de preço ultra-baixo, tipo de trilho, RS485,, série E90-DTU F
intercomunicação |
|
| E95-DTU(433L20-485) |
RS485 |
410/441M |
20 |
3 |
LoRa econômico, tipo trilho, RS485,
Intercomunicação da série E90-DTU L |
| E95-DTU(433L30-485) |
RS485 |
410/441M |
30 |
8 |
LoRa econômico, tipo trilho, RS485,
Intercomunicação da série E90-DTU L |
| E95-DTU(433L20-232) |
RS232 |
410/441M |
20 |
3 |
LoRa econômico, tipo trilho, RS232,
Intercomunicação da série E90-DTU L |
| E95-DTU(433L30-232) |
RS232 |
410/441M |
30 |
8 |
LoRa econômico, tipo trilho, RS232,
Intercomunicação da série E90-DTU L |
|
RS232 |
410/510M |
20 |
1 |
DTU digital de preço ultra-baixo, tipo de trilho, RS232,, série E90-DTU F
intercomunicação |
|
| E95-DTU(400SL22-232) |
RS232 |
410.125/493.125M |
22 |
5 |
LoRa econômico, tipo trilho, RS232,
Intercomunicação da série E90-DTU SL |
| E95-DTU(400SL30-232) |
RS232 |
410.125/493.125M |
30 |
10 |
LoRa econômico, tipo trilho, RS232,
Intercomunicação da série E90-DTU SL |
Aplicação prática
O Ebyte DTU é adequado para todos os tipos de sistemas de transmissão de dados sem fio ponto a ponto e ponto a multiponto, como casas inteligentes, transformação IoT, monitoramento de carga de energia, automação de distribuição, monitoramento e relatórios de hidrologia e regime de água, tubulação de água da torneira monitoramento de rede, iluminação pública urbana Automação industrial, como monitoramento, controle de alarme de defesa aérea, monitoramento de sinal ferroviário, controle centralizado de abastecimento de água ferroviária, monitoramento de rede de dutos de abastecimento de petróleo e gás, sistema de posicionamento GPS, leitura remota de medidores, escala de elevação eletrônica, relatório automático de alvos , observação e relatório de terremotos, prevenção de incêndio e prevenção de roubo, monitoramento ambiental, etc. Sistema, conforme mostrado abaixo:
Precauções de uso
- Cuide bem do cartão de garantia do dispositivo. O cartão de garantia contém o número de fábrica (e importantes parâmetros técnicos) do aparelho, que possui importante valor de referência para futuras manutenções do usuário e novos equipamentos.
- Durante o período de garantia, se a DTU for danificada devido à qualidade do próprio produto, em vez de danos causados pelo homem ou desastres naturais, como raios, ela goza de garantia gratuita; por favor, não repare por si mesmo e entre em contato com nossa empresa se houver algum problema. Ebyte fornece serviço pós-venda de primeira classe.
- Não opere esta DTU nas proximidades de alguns locais inflamáveis (como minas de carvão) ou objetos perigosos explosivos (como detonadores para detonação).
- Deve ser selecionada uma fonte de alimentação DC estabilizada adequada, que requer forte interferência anti-alta frequência, pequena ondulação e capacidade de carga suficiente; de preferência, também deve ter sobrecorrente, sobre-voltage funções de proteção e proteção contra raios para garantir que o DTU seja trabalhos normais.
- Não a use em um ambiente de trabalho que exceda as características ambientais da DTU, como alta temperatura, umidade, baixa temperatura, campo eletromagnético forte ou ambiente empoeirado.
- Não deixe o DTU continuamente em estado de transmissão de carga total, caso contrário, o transmissor pode queimar.
- O fio terra da DTU deve estar bem conectado com o fio terra do equipamento externo (como PC, PLC, etc.) e o fio terra da fonte de alimentação, caso contrário a interface de comunicação será queimada facilmente; não conecte ou desconecte a porta serial com a alimentação ligada.
- Ao testar uma DTU, você deve conectar uma antena correspondente ou uma carga fictícia de 50Ω, caso contrário, o transmissor será facilmente danificado; se a antena estiver conectada, a distância entre o corpo humano e a antena deve ser superior a 2 metros para evitar ferimentos. Toque na antena durante a transmissão.
- As estações de transmissão de dados sem fio geralmente têm distâncias de comunicação diferentes em ambientes diferentes. A distância de comunicação é frequentemente afetada pela temperatura, umidade, densidade de obstáculos, volume de obstáculos e ambiente eletromagnético; para garantir uma comunicação estável, é recomendável reservar mais de 50% da margem de distância de comunicação.
- Se a distância de comunicação medida não for ideal, recomenda-se analisar e melhorar a distância de comunicação da qualidade da antena e do método de instalação da antena. Você também pode entrar em contato suporte@cdebyte.com para obter ajuda.
- Ao selecionar a fonte de alimentação, além de manter 50% da margem de corrente conforme recomendado, deve-se observar também que sua ondulação não deve ultrapassar 100mV.
- Os produtos de comunicação sem fio precisam ser conectados a uma antena de impedância compatível para funcionar normalmente. Mesmo os testes de curto prazo não podem ser omitidos. Danos ao produto causados por este motivo não serão cobertos pela garantia.
Declaração importante
- A Ebyte se reserva o direito de interpretação final e modificação de todo o conteúdo deste manual.
- Devido à melhoria contínua do hardware e software do produto, este manual pode ser alterado sem aviso prévio. A versão mais recente do manual deve prevalecer.
- É responsabilidade de todos proteger o meio ambiente: Para reduzir o uso de papel, este manual imprime apenas a parte chinesa e o manual em inglês fornece apenas documentos eletrônicos. Se necessário, faça o download do nosso site oficial weblocal; além disso, se não solicitado especificamente pelo usuário, o usuário pode encomendar em massa No momento, fornecemos apenas manuais de produtos de acordo com uma certa porcentagemtage da quantidade do pedido, nem todos os DTU são combinados com ele, por favor, entenda.
Histórico de revisão
| Versão | Data | Descrição | Emitida pela |
| 1.0 | 2020-08-17 | Versão original | sei lá |
Sobre nós
- Suporte técnico: suporte@cdebyte.com
- Link para download de documentos e configurações de RF::www.ebyte.com
- Obrigado por usar produtos Ebyte! Entre em contato conosco com quaisquer perguntas ou sugestões: info@cdebyte.com
- Linha direta oficial:028-61399028
- Web: www.ebyte.com
- Endereço: B5 Mold Park, 199# Xiqu Ave, distrito de alta tecnologia, Sichuan, China
Declaração da FCC
Este dispositivo está em conformidade com a parte 15 das Regras da FCC. A operação está sujeita às duas condições a seguir:
- Este dispositivo não pode causar interferência prejudicial e
- este dispositivo deve aceitar qualquer interferência recebida, incluindo interferência que possa causar operação indesejada.
Este equipamento foi testado e considerado em conformidade com os limites para um dispositivo digital Classe B, de acordo com a parte 15 das Regras da FCC. Esses limites são projetados para fornecer proteção razoável contra interferência prejudicial em uma instalação residencial. Este equipamento gera, usa e pode irradiar energia de radiofrequência e, se não for instalado e usado de acordo com as instruções, pode causar interferência prejudicial às comunicações de rádio. No entanto, não há garantia de que a interferência não ocorrerá em uma instalação específica. Se este equipamento causar interferência prejudicial à recepção de rádio ou televisão, o que pode ser determinado desligando e ligando o equipamento, o usuário é encorajado a tentar corrigir a interferência por uma ou mais das seguintes medidas
- Reorientar ou realocar a antena receptora
- Aumente a separação entre o equipamento e o receptor.
- Conecte o equipamento em uma tomada de um circuito diferente daquele ao qual o receptor está conectado.
- Consulte o revendedor ou um técnico de rádio/TV experiente para obter ajuda.
Cuidado: Quaisquer alterações ou modificações não expressamente aprovadas pela parte responsável pela conformidade podem anular a autoridade do usuário para operar o equipamento.
Este equipamento está em conformidade com os limites de exposição à radiação da FCC definidos para um ambiente não controlado. Este transmissor não deve ser co-localizado ou operado em conjunto com qualquer outra antena ou transmissor.
Documentos / Recursos
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Módulo sem fio EBYTE E95-DTU [pdf] Manual do Usuário E95DTU, 2ALPH-E95DTU, 2ALPHE95DTU, E95-DTU, Módulo sem fio |





