Module sans fil EBYTE E95-DTU

INSTALLATION
- Préparez deux E95-DTU (400SL22-485)

- Installez d'abord l'antenne pour le DTU numérique, puis installez l'alimentation. L'utilisateur sélectionne l'adaptateur secteur pour l'alimentation en fonction des besoins.

- Utilisez USB vers RS-485 ou d'autres méthodes pour connecter l'ordinateur au DTU numérique ;

- Démarrez deux assistants de débogage de port série, sélectionnez le débit en bauds du port série à 9600bps (par défaut) et la méthode de vérification à 8N1 pour rendre la transmission transparente du port série;

- Si le client a besoin de changer de mode de travail, il peut être contrôlé par le bouton Mode pour basculer entre les différents modes de travail X (indicateur M0, indicateur M1). Appuyez et maintenez enfoncé le bouton Mode pendant environ 1 S, puis relâchez-le pour changer de mode. Les détails de la commutation de mode sont indiqués dans le tableau ci-dessous :
|
Non. |
Taper |
M1 |
M0 |
Description |
|
Mode 0 |
Transmission transparente
Mode |
Lumière éteinte |
Lumière éteinte |
Port série ouvert, sans fil ouvert, transmission transparente (mode par défaut d'usine), prise en charge de la configuration spéciale de l'air de commande |
|
Mode 1 |
Mode WOR |
Lumière
Désactivé |
Lumière
On |
Peut être défini comme expéditeur WOR et récepteur WOR, prend en charge le réveil de l'air |
|
Mode 2 |
Mode de configuration |
Lumière allumée |
Lumière éteinte |
L'utilisateur accède au registre via le port série pour contrôler l'état de fonctionnement du DTU. L'utilisateur peut configurer la DTU via
le logiciel de configuration de l'ordinateur. |
|
Mode 3 |
Sommeil profond
Mode |
Lumière
On |
Lumière
On |
DTU passe en mode veille |
Note: Le DTU a une fonction de mode d'économie de mise hors tension (le réglage par défaut d'usine est le mode de transmission transparent), l'utilisateur doit changer le mode correspondant en fonction des indicateurs M1 et M0 (effectif immédiatement).
Description des pièces
| Non. | Nom | Fonction | Description |
| 1 | Mode | Bouton de changement de mode | Commande de commutation du mode de travail |
| 2 | FOURMI | Interface RF | SMA-K, trou intérieur de filetage externe |
| 3 | DC | Alimentation électrique | Port d'entrée d'alimentation CC, port de ligne de pression |
| 4 | RS485 | Interface RS485 | Interface RS-485 standard |
| 5 | PWR | Indicateur d'alimentation | S'allume lorsque l'alimentation est allumée |
| 6 | TXD | Indicateur d'envoi | Clignote lors de l'envoi de données |
| 7 | RXD | Indicateur de réception | Clignote lors de la réception de données |
| 8 | MO | Indicateur de mode | Indicateur de mode de travail |
| 9 | M1 | Indicateur de mode | Indicateur de mode de travail |
Taille
Description de l'interface
Description de l'interface d'alimentation 
E95-DTU peut être alimenté par une alimentation 8~28V DC, il est recommandé d'utiliser une alimentation 12V ou 24V DC. Le port de câblage adopte une connexion de borne de câblage (2 broches).
Description de l'interface de communication
E95-DTU peut utiliser un bornier 3.81 pour se connecter à l'équipement via RS-485.
|
Non. |
Standard
définition |
Fonction |
Description |
| 1 | G | signal de masse | Anti-interférence, mise à la terre |
| 2 | A | Interface bus A RS-485 | L'interface RS-485 A est connectée à l'interface de l'appareil A |
| 3 | B | Interface bus B RS-485 | L'interface RS-485 B est connectée à l'interface de l'appareil B |
Note: La communication n'est pas fluide lors de la connexion du DTU à plusieurs appareils, mais il n'y a pas un tel phénomène dans un seul appareil. Veuillez essayer de connecter une résistance de 120Ω en parallèle entre la borne 485_A et la borne 485_B.
Index technique
Spécification du modèle
|
Modèle |
Fonctionnement
Fréquence |
Distance |
Caractéristiques |
Scénarios d'application recommandés |
| Hz | km | |||
|
E95-DTU(400SL22-485) |
433 MHz |
5 |
Spectre d'étalement LoRa anti-interférence |
Convient aux environnements avec de longues distances et sensibles
à l'ingérence |
Remarque : Environnement ouvert et ensoleillé sans obstruction, alimentation 12 V/1 A, antenne d'aspiration 5 dBi, hauteur d'antenne à 2 mètres du sol, utilisez les paramètres d'usine par défaut.
Spécifications générales
| Non. | Terme | Spécification | Description |
| 1 | Taille | 92*67*30 mm | Review dimensions d'installation pour plus de détails |
| 2 | Poids | 95 g | Tolérance de poids 5g |
|
3 |
Fonctionnement
Température |
-40℃~+85℃ |
Répondre aux besoins d'une utilisation industrielle |
| 4 | Voltaget gamme | 8~28V CC | Recommander d'utiliser 12V ou 24V |
| 5 | Interface | RS485 | Bornier 3.81 |
| 6 | Débit en bauds | Par défaut 9600 | Plage de débit en bauds 1200~115200 |
| 7 | Code d'adresse | Par défaut 0 | Un total de 65536 codes d'adresse peuvent être définis |
Plage de fréquences et numéro de canal
|
Modèle |
Défaut
Fréquence |
Gamme de fréquences |
Canal
Espacement |
Nombre de canaux |
| Hz | Hz | Hz | ||
| E95-DTU(400SL22-485) | 433 MHz | 433 MHz | 1M | 1,Semi-duplex |
Note: Dans la même zone, plusieurs groupes de DTU numériques sont utilisés pour une communication biunivoque en même temps. Il est recommandé que chaque groupe de DTU numériques définisse l'espacement des canaux au-dessus de 2 MHz.
Classe de vitesse de l'air
|
Modèle |
Air par défaut
Taux |
Niveau |
Classe de vitesse aérienne |
| bps | bps | ||
| E95-DTU(400SL22-485) | 2.4 XNUMX | 8 | 0.3、1.2、2.4、4.8、9.6、19.2、38.4、62.5k |
Remarque : Plus le réglage de la vitesse de l'air est élevé, plus le taux de transmission est rapide et plus la distance de transmission est courte ; par conséquent, lorsque la vitesse répond aux exigences d'utilisation, il est recommandé que la vitesse anémométrique soit la plus faible possible.
Paramètre actuel
|
Modèle |
Courant de transmission mA | Courant d'attente mA | ||
| 12V | 24V | 12V | 24V | |
| E95-DTU(400SL22-485) | 45 | 26 | 10 | 7 |
Note: Il est recommandé de réserver plus de 50% de la marge de courant lors de la sélection de l'alimentation, ce qui est propice au fonctionnement stable à long terme du DTU.
Longueur d'envoi et de réception et méthode de séparation des données
| Modèle | Taille du cache | Méthode de séparation des données |
|
E95-DTU(400SL22-485) |
1000 octets |
Les données peuvent être séparées envoyées avec 32/64/128/240 octets par
commande |
Note:
- Si les données uniques reçues de la DTU sont supérieures à la capacité de paquet unique, les données excédentaires seront automatiquement allouées à la deuxième transmission jusqu'à ce que la transmission soit terminée ;
- Les données uniques reçues de la DTU ne peuvent pas être supérieures à la capacité de la mémoire tampon.
Détails de la fonction
Transmission en virgule fixe (hexadécimal) 
Transmission par diffusion (hexadécimal)

Adresse de diffusion
- Example : Définissez l'adresse de la DTU A sur 0xFFFF et la voie sur 0x04.
- Lorsque la DTU A est utilisée comme émetteur (même mode, mode de transmission transparent), toutes les DTU de réception sous le canal 0x04 peuvent recevoir des données pour atteindre l'objectif de diffusion.
Adresse d'écoute
- Example : Définissez l'adresse de la DTU A sur 0xFFFF et la voie sur 0x04.
- Lorsque la DTU A reçoit, elle peut recevoir toutes les données sous le canal 0x04 pour atteindre l'objectif de surveillance.
Mode de fonctionnement
E95-DTU a quatre modes de fonctionnement. Lorsqu'il n'y a pas d'exigence exigeante en matière de faible consommation d'énergie, il est recommandé de configurer la DTU en mode de transmission transparent (mode 0) si une communication normale est requise ;
Le réglage par défaut de la DTU en usine est le mode de transmission transparent (mode 0).
|
Non. |
Taper |
M1 |
M0 |
Description |
|
Mode 0 |
Transmission transparente
mode |
Lumière éteinte |
Lumière éteinte |
Port série ouvert, sans fil ouvert, transmission transparente (mode par défaut d'usine), prise en charge de l'air de commande spécial
configuration. |
|
Mode 1 |
Mode WOR |
Lumière
Désactivé |
Lumière
On |
Peut être défini comme expéditeur WOR et récepteur WOR, prend en charge l'air
réveillez-vous |
|
Mode 2 |
Mode de configuration |
Lumière allumée |
Lumière éteinte |
L'utilisateur accède au registre via le port série pour contrôler l'état de fonctionnement du DTU. L'utilisateur peut configurer la DTU
via le logiciel de configuration de l'ordinateur supérieur. |
|
Mode 3 |
Sommeil profond
Mode |
Lumière
On |
Lumière
On |
Le DTU passe en mode veille. |
Mode de transmission transparent (mode 0)
|
Taper |
Lorsque le voyant M0 est éteint et que le voyant M1 est éteint, le DTU fonctionne en mode 0 |
|
Envoi |
Les utilisateurs peuvent entrer des données via le port série, et le DTU commencera la transmission sans fil. |
|
Réception |
La fonction de réception DTU est activée et, après réception des données sans fil, elles seront émises via la broche TXD du port série. |
Mode WOR (mode 1)
|
Taper |
Lorsque le voyant M0 est allumé et que le voyant M1 est éteint, le DTU fonctionne en mode 1 |
|
Envoi |
Lorsqu'il est défini comme émetteur, le code de réveil pour une certaine période de temps sera automatiquement ajouté avant la transmission |
|
Réception |
Les données peuvent être reçues normalement et la fonction de réception est équivalente au mode 0 |
Mode configuration (mode 2)
|
Taper |
Lorsque le voyant M0 est éteint et que le voyant M1 est allumé, le DTU fonctionne en mode 2 |
|
Envoi |
Peut être configuré sans fil |
|
Réception |
Peut être configuré sans fil |
|
Configuration |
L'utilisateur peut accéder au registre pour configurer l'état de fonctionnement de la radio |
Mode veille profonde (mode 3)
| Taper | Lorsque le voyant M0 est allumé et que le voyant M1 est allumé, le DTU fonctionne en mode 3 |
|
Envoi |
Impossible de transmettre des données sans fil. |
|
Réception |
Impossible de recevoir des données sans fil. |
Enregistrer le contrôle de lecture et d'écriture
Format d'instruction
En mode configuration (mode 2 : le voyant M1 est allumé, le voyant M0 est éteint), la liste des commandes prises en charge est la suivante (lors du réglage, seul le format 9600, 8N1 est pris en charge) :
| Non. | Format d'instruction | Description détaillée |
|
1 |
Définir le registre |
Commande : C0+adresse de début+longueur+paramètre C1+adresse de début+longueur+paramètre
Example 1 : Configurer le canal en tant que 0x09 Adresse de début d'instruction Longueur Paramètre Envoi : C0 05 01 09 Retour: C1 05 01 09
Example 2: Configurez l'adresse radio (0x1234), l'adresse réseau (0x00), le port série (9600 8N1), la vitesse (1.2K) en même temps Envoyer : C0 00 04 12 34 00 61 Retour:C1 00 04 12 34 00 61 |
|
2 |
Lire S'inscrire |
Commande : C1+adresse de début+longueur Réponse : C1+adresse de début+longueur+paramètre
Example 1: Lire la chaîne Adresse de début d'instruction Longueur Paramètre Envoi : C1 05 01 Retour: C1 05 01 09
Example 2: Lire l'adresse DTU, l'adresse réseau, le port série, la vitesse air en même temps Send: C1 00 04 Retour:C1 00 04 12 34 00 61 |
|
3 |
Configurer un registre temporaire |
Commande : C2 + adresse de début + longueur + paramètres Réponse : C1 + adresse de début + longueur + paramètres
Example 1 : Configurez le canal en tant que paramètre de longueur d'adresse de début d'instruction 0x09 Envoyer : C2 05 01 09 Retour: C1 05 01 09
Example 2: Configurez l'adresse DTU (0x1234), l'adresse réseau (0x00), le port série (9600 8N1), la vitesse (1.2K) en même temps Envoyer : C2 00 04 12 34 00 61 Retour:C1 00 04 12 34 00 61 |
|
5 |
Configuration sans fil |
Instructions : CF CF + instructions régulières Réponse : CF CF + réponse régulière
Example 1 : Le canal de configuration sans fil est 0x09 En-tête de commande sans fil Adresse de début de commande Longueur Paramètre Envoyer : CF CF C0 05 01 09 Retour: CF CF C1 05 01 09
Example 2 : configurez sans fil l'adresse DTU (0x1234), l'adresse réseau (0x00), le port série (9600 8N1), la vitesse (1.2 K) en même temps Envoyer : CF CF C0 00 04 12 34 00 61 Retour:CF CF C1 00 04 12 34 00 61 |
|
6 |
Erreur de format |
Réponse d'erreur de format FF FF FF |
Registre des descriptions
|
Non. |
Lire et
Écrire |
Nom |
Description |
Remarques |
|
00H |
Lecture/écriture |
TDAH |
ADDH (par défaut 0) |
Octet de poids fort et octet de poids faible de l'adresse radio ;
Remarque : Lorsque l'adresse DTU est égale à FFFF, elle peut être utilisée comme adresse de diffusion et de surveillance, c'est-à-dire que la DTU n'effectuera pas de filtrage d'adresse à ce moment. |
| 01H | Lecture/écriture | ADDL | ADDL (par défaut 0) |
| 02H | Lecture/écriture | IDNET | NETID (par défaut 0) | Adresse réseau, utilisée pour distinguer les réseaux ;
Lors de la communication entre eux, ils doivent être réglés sur le même. |
||||
| 7 | 6 | 5 | Débit du port série UART (bps) | Pour deux DTU qui communiquent entre elles, le débit en bauds du port série peut être différent et la méthode de vérification peut également être différente ;
Lors de la transmission continue de gros paquets de données, les utilisateurs doivent tenir compte de la congestion des données causée par le même débit en bauds, et peuvent même être perdues ;
Il est généralement recommandé que le débit en bauds des deux parties de communication soit le même. |
||||
| 0 | 0 | 0 | Le débit en bauds du port série est de 1200 | |||||
| 0 | 0 | 1 | Le débit en bauds du port série est de 2400 | |||||
| 0 | 1 | 0 | Le débit en bauds du port série est de 4800 | |||||
|
0 |
1 |
1 |
Le débit en bauds du port série est de 9600
(défaut) |
|||||
| 1 | 0 | 0 | Le débit en bauds du port série est de 19200 | |||||
| 1 | 0 | 1 | Le débit en bauds du port série est de 38400 | |||||
| 1 | 1 | 0 | Le débit en bauds du port série est de 57600 | |||||
| 1 | 1 | 1 | Le débit en bauds du port série est de 115200 | |||||
| 4 | 3 | Bit de parité série |
Le mode de port série des deux parties de communication peut être différent ; |
|||||
|
03H |
Lecture/écriture |
REG0 |
0 | 0 | 8N1 (par défaut) | |||
| 0 | 1 | 8O1 | ||||||
| 1 | 0 | 8E1 | ||||||
| 1 | 1 | 8N1(00) | ||||||
| 2 | 1 | 0 | Débit sans fil (bps) |
Le tarif aérien des deux parties doit être le même;
Plus le débit d'air est élevé, plus le délai est petit et plus la distance de transmission est courte. |
||||
| 0 | 0 | 0 | Vitesse de l'air 0.3k | |||||
| 0 | 0 | 1 | Vitesse de l'air 1.2k | |||||
| 0 | 1 | 0 | Vitesse de l'air 2.4 k (par défaut) | |||||
| 0 | 1 | 1 | Vitesse de l'air 4.8k | |||||
| 1 | 0 | 0 | Vitesse de l'air 9.6k | |||||
| 1 | 0 | 1 | Vitesse de l'air 19.2k | |||||
| 1 | 1 | 0 | Vitesse de l'air 38.4k | |||||
| 1 | 1 | 1 | Vitesse de l'air 62.5k | |||||
|
04H |
Lecture/écriture |
REG1 |
7 | 6 | Paramètre de paquet de données séparé | Les données envoyées par l'utilisateur sont inférieures à la longueur séparée du paquet de données et la sortie du port série de l'extrémité réceptrice apparaît comme une sortie continue ininterrompue ;
Si les données envoyées par l'utilisateur sont plus grandes que la longueur séparée du paquet de données, le port série de l'extrémité de réception sera émis en paquets. |
||
| 0 | 0 | 240 octets (par défaut) | ||||||
| 0 | 1 | 128 octets | ||||||
| 1 | 0 | 64 octets | ||||||
|
1 |
1 |
32 octets |
||||||
| 5 | Activation du bruit environnemental RSSI | Après activation, vous pouvez envoyer les commandes C0 C1 C2 C3 en mode transmission ou en mode envoi WOR pour lire les registres ;
Registre 0x00 : RSSI du bruit ambiant actuel ; Registre 0X01 : RSSI lors de la dernière réception de données (Le bruit du canal actuel est : dBm =-RSSI/2); Format d'instruction : C0 C1 C2 C3 + adresse de début + longueur de lecture ; Retour : C1 + adresse adresse + longueur de lecture + valeur effective de lecture ; par exempleample: envoyer C0 C1 C2 C3 00 01 Retour C1 00 01 RSSI |
||||||
| 0 | Désactivé (par défaut) | |||||||
|
1 |
Activer |
|||||||
|
4 |
3 |
2 |
Rester |
|||||
| La relation entre la puissance et le courant n'est pas linéaire et l'alimentation a le rendement le plus élevé à puissance maximale ;
Le courant ne diminuera pas dans la même proportion que la puissance diminue. |
||||||||
|
05H |
Lecture/écriture |
REG2 |
Contrôle des canaux (CH)
1 |
Fréquence réelle = 433 MHz |
||||
|
06H |
Lecture/écriture |
REG3 |
7 | Activer l'octet RSSI | Après avoir été activé, le DTU reçoit des données sans fil et les sort via le port série TXD, suivi d'un octet de force RSSI. | |||
| 0 | Désactivé (par défaut) | |||||||
| 1 | Activer | |||||||
| 6 | Méthode de transfert | Lors de la transmission en virgule fixe, la DTU reconnaîtra les trois octets de données série comme : adresse haute + adresse basse + canal, et l'utilisera comme cible de transmission sans fil. | ||||||
| 0 | Transmission transparente (par défaut) | |||||||
| 1 | Transmission à point fixe | |||||||
| 5 | Fonction relais | Une fois la fonction de relais activée, si l'adresse cible n'est pas la DTU elle-même, la DTU lancera un transfert ;
Afin d'empêcher le retour des données, il est recommandé de l'utiliser en conjonction avec le mode virgule fixe ; c'est-à-dire la destination l'adresse est différente de l'adresse source. |
||||||
| 0 | Désactiver la fonction de relais (par défaut) | |||||||
|
1 |
Activer la fonction de relais |
|||||||
| 4 | Activer LBT | Après l'activation, la surveillance sera effectuée avant la transmission de données sans fil, ce qui peut éviter les interférences dans une certaine mesure, mais peut entraîner un retard des données ;
Le temps de séjour maximal de LBT est de 2 secondes et il sera émis de force lorsqu'il atteindra 2 secondes. |
||||||
| 0 | Désactivé (par défaut) | |||||||
|
1 |
Activer |
|||||||
| 3 | Contrôle d'envoi et de réception en mode WOR |
Uniquement valable pour le mode 1 ;
Une fois que le récepteur WOR a reçu les données sans fil et les a émises via le port série, il attendra 1000 ms avant d'entrer à nouveau dans le WOR. L'utilisateur peut saisir les données du port série pendant cette période et les renvoyer via sans fil ;
Chaque octet du port série sera actualisé pendant 1000 XNUMX ms ;
L'utilisateur doit initier le premier octet dans les 1000 ms. |
||||||
|
0 |
Récepteur WOR (par défaut)
L'émetteur-récepteur est allumé et lors de la transmission de données, un code de réveil pour une certaine période de temps est ajouté. |
|||||||
|
1 |
Transmetteur WOR
La DTU ne peut pas transmettre de données et fonctionne en mode de surveillance WOR. La période de surveillance est indiquée ci-dessous (période WOR), ce qui peut économiser beaucoup d'énergie. |
|||||||
| 2 | 1 | 0 | Cycle WOR | Uniquement valable pour le mode 1 ;
Cycle T= (1+WOR)*500ms, le maximum est de 4000ms, le minimum est de 500ms ;
Plus la période d'intervalle de surveillance WOR est longue, plus la consommation électrique moyenne est faible, mais plus le délai de données est important ;
L'expéditeur et le destinataire doivent être d'accord (très important) |
||||
| 0 | 0 | 0 | 500 ms | |||||
| 0 | 0 | 1 | 1000 ms | |||||
| 0 | 1 | 0 | 1500 ms | |||||
| 0 | 1 | 1 | 2000 ms | |||||
| 1 | 0 | 0 | 2500 ms | |||||
| 1 | 0 | 1 | 3000 ms | |||||
| 1 | 1 | 0 | 3500 ms | |||||
| 1 | 1 | 1 | 4000 ms | |||||
|
07H |
Écrire |
CRYPTE
_H |
Octet de poids fort de la clé
(par défaut 0) |
Seulement écrire, lire renvoie 0 ;
Utilisé pour le cryptage afin d'éviter l'interception des données sans fil dans les airs par des DTU similaires ; Le DTU utilisera ces deux octets comme facteur de calcul pour transformer et crypter le signal sans fil aérien. |
||||
|
08H |
Écrire |
CRYPTE
_L |
Octet de poids faible de la clé
(par défaut 0) |
|||||
| 80H
~ 86H |
Lire |
PID |
Informations sur le produit 7 octets |
Informations sur le produit 7 octets |
||||
Utilisation du mode réseau relais
| Non. | Description du mode relais |
|
1 |
Après avoir réglé le mode relais via le mode configuration, passez en mode normal et le relais commence à fonctionner. |
|
2 |
En mode relais, ADDH et ADDL ne sont plus utilisés comme adresses radio, mais correspondent respectivement au transfert et à l'appairage NETID. Si un réseau est reçu, il sera transmis à un autre réseau.
L'ID réseau du répéteur lui-même n'est pas valide. |
|
3 |
En mode relais, la station relais ne peut pas envoyer et recevoir de données et ne peut pas effectuer de fonctionnement à faible consommation. |
|
4 |
Lorsque l'utilisateur entre dans d'autres modes à partir du mode 3 (mode veille) ou est en cours de réinitialisation, la radio réinitialisera les paramètres de l'utilisateur, pendant lesquels les sorties AUX de niveau bas. |
Description des règles de mise en réseau des relais :
- Règles de transfert, le relais peut transférer des données dans les deux sens entre deux NETID.
- En mode relais, ADDH\ADDL n'est plus utilisé comme adresse DTU, mais comme appairage de transfert NETID. Comme montré
- Relais primaire
- Le NETID du « nœud 1 » est 08.
- Le NETID du « nœud 2 » est 33.
- Les ADDH\ADDL du relais 1 sont respectivement 08 et 33.
- Ainsi, le signal envoyé par le nœud 1 (08) peut être transmis au nœud 2 (33)
- En même temps, le nœud 1 et le nœud 2 ont la même adresse, de sorte que les données envoyées par le nœud 1 peuvent être reçues par le nœud 2
- Relais secondaire
- Les ADDH\ADDL du relais 2 sont respectivement 33 et 05.
- Ainsi, le relais 2 peut transmettre les données du relais 1 au réseau NETID : 05.
- Par conséquent, le nœud 3 et le nœud 4 peuvent recevoir les données du nœud 1. Le nœud 4 sort normalement des données et le nœud 3 a une adresse différente du nœud 1, donc aucune donnée n'est sortie.
- Relais bidirectionnel
Comme indiqué dans la configuration : les données envoyées par le nœud 1 peuvent être reçues par les nœuds 2 et 4, et les données envoyées par les nœuds 2 et 4 peuvent également être reçues par le nœud 1.
- Relais primaire
Instructions de configuration de l'ordinateur
- La figure suivante montre l'interface d'affichage de l'ordinateur hôte de configuration E95-DTU (400SL22-485). L'utilisateur peut passer en mode de configuration via le bouton MODE et configurer et lire rapidement les paramètres sur l'ordinateur hôte.

- Dans la configuration de l'ordinateur hôte, l'adresse DTU, le canal de fréquence, l'ID réseau et la clé sont tous en mode d'affichage décimal, et la plage de valeurs de chaque paramètre :
- Adresse réseau: 0 à 65535
- Canal de fréquence : 1
- Identifiant réseau:0 à 255
- Clé: 0 à 65535
- Lors de l'utilisation de l'ordinateur hôte pour configurer le mode relais, l'utilisateur doit faire attention. Étant donné que les paramètres de l'ordinateur hôte sont en mode d'affichage décimal, l'adresse DTU et l'ID réseau doivent être convertis lors du remplissage. Si l'ID réseau entré par le terminal émetteur A est 02, et l'ID réseau entré par le terminal récepteur B est 10, lorsque la borne relais R définit l'adresse radio, la valeur hexadécimale 0X020A est convertie en valeur décimale 522 comme borne relais R. Adresse radio. C'est-à-dire que la valeur d'adresse radio qui doit être remplie par le terminal relais R à ce moment est 522.
Programmer le DTU
| Opérationnel
Mode |
M1 |
M0 |
Remarque |
| Configuration
mode |
Lumière allumée |
Lumière éteinte | Utiliser uniquement le logiciel de configuration pour programmer la DTU dans le
mode actuel |
- La programmation ne peut être effectuée que dans un mode de travail spécifique (voir le tableau ci-dessus). Si la programmation échoue, veuillez confirmer si le mode de fonctionnement du DTU est correct.
- Si vous n'avez pas besoin d'une programmation compliquée pour ouvrir le logiciel de configuration E95-DTU (400SL22-485), vous pouvez modifier les paramètres pertinents.
Schéma de connexion dans le test et l'application pratique
|
Modèle |
Type d'interface |
Fréquence Hz |
Puissance de transmission
dBm |
Distance km |
Caractéristiques |
| E95-DTU(400SL30-485) |
RS485 |
410.125/493.125M |
30 |
10 |
LoRa économique, type rail, RS232,
Intercommunication série E90-DTU SL |
|
RS485 |
410/510M |
20 |
1 |
DTU numérique à très bas prix, type rail, RS485, série E90-DTU F
intercommunication |
|
| E95-DTU(433L20-485) |
RS485 |
410/441M |
20 |
3 |
LoRa économique, type rail, RS485,
Intercommunication série E90-DTU L |
| E95-DTU(433L30-485) |
RS485 |
410/441M |
30 |
8 |
LoRa économique, type rail, RS485,
Intercommunication série E90-DTU L |
| E95-DTU(433L20-232) |
RS232 |
410/441M |
20 |
3 |
LoRa économique, type rail, RS232,
Intercommunication série E90-DTU L |
| E95-DTU(433L30-232) |
RS232 |
410/441M |
30 |
8 |
LoRa économique, type rail, RS232,
Intercommunication série E90-DTU L |
|
RS232 |
410/510M |
20 |
1 |
DTU numérique à très bas prix, type rail, RS232, série E90-DTU F
intercommunication |
|
| E95-DTU(400SL22-232) |
RS232 |
410.125/493.125M |
22 |
5 |
LoRa économique, type rail, RS232,
Intercommunication série E90-DTU SL |
| E95-DTU(400SL30-232) |
RS232 |
410.125/493.125M |
30 |
10 |
LoRa économique, type rail, RS232,
Intercommunication série E90-DTU SL |
Application pratique
Ebyte DTU convient à tous les types de systèmes de transmission de données sans fil point à point et point à multipoint, tels que les maisons intelligentes, la transformation IoT, la surveillance de la charge électrique, l'automatisation de la distribution, la surveillance et la création de rapports sur l'hydrologie et le régime de l'eau, la conduite d'eau du robinet surveillance du réseau, lampadaires urbains Automatisation industrielle telle que la surveillance, le contrôle des alarmes de défense aérienne, la surveillance des signaux ferroviaires, le contrôle centralisé de l'approvisionnement en eau des chemins de fer, la surveillance du réseau de canalisations d'approvisionnement en pétrole et en gaz, le système de positionnement GPS, la lecture à distance des compteurs, l'échelle de levage électronique, le rapport automatique des cibles , observation et signalement des tremblements de terre, prévention des incendies et des vols, surveillance de l'environnement, etc. Système, comme indiqué ci-dessous :
Précautions d'emploi
- Veuillez prendre soin de la carte de garantie de l'appareil. La carte de garantie contient le numéro d'usine (et les paramètres techniques importants) de l'appareil, qui a une valeur de référence importante pour l'entretien futur de l'utilisateur et le nouvel équipement.
- Pendant la période de garantie, si le DTU est endommagé en raison de la qualité du produit lui-même plutôt que de dommages causés par l'homme ou de catastrophes naturelles telles que la foudre, il bénéficie d'une garantie gratuite ; veuillez ne pas réparer vous-même et contactez notre société en cas de problème. Ebyte fournit un service après-vente de première classe.
- N'utilisez pas ce DTU à proximité de certains endroits inflammables (tels que des mines de charbon) ou d'objets dangereux explosifs (tels que des détonateurs pour la détonation).
- Une alimentation CC stabilisée appropriée doit être sélectionnée, ce qui nécessite une forte interférence anti-haute fréquence, une petite ondulation et une capacité de charge suffisante ; de préférence, il devrait également avoir une surintensité, une sur-voltagLes fonctions de protection et de protection contre la foudre garantissent que le DTU est un travail normal.
- Ne l'utilisez pas dans un environnement de travail qui dépasse les caractéristiques environnementales du DTU, telles que température élevée, humidité, basse température, champ électromagnétique puissant ou environnement poussiéreux.
- Ne laissez pas le DTU être en permanence dans un état de transmission à pleine charge, sinon l'émetteur pourrait être grillé.
- Le fil de terre du DTU doit être bien connecté au fil de terre de l'équipement externe (tel que PC, PLC, etc.) et au fil de terre de l'alimentation, sinon l'interface de communication sera facilement brûlée ; ne branchez ou ne débranchez pas le port série sous tension.
- Lors du test d'un DTU, vous devez connecter une antenne correspondante ou une charge fictive de 50 Ω, sinon l'émetteur sera facilement endommagé ; si l'antenne est connectée, la distance entre le corps humain et l'antenne doit être supérieure à 2 mètres pour éviter les blessures. Touchez l'antenne lors de la transmission.
- Les stations de transmission de données sans fil ont souvent des distances de communication différentes dans des environnements différents. La distance de communication est souvent affectée par la température, l'humidité, la densité d'obstacles, le volume d'obstacles et l'environnement électromagnétique ; Afin d'assurer une communication stable, il est recommandé de réserver plus de 50% La marge de distance de communication.
- Si la distance de communication mesurée n'est pas idéale, il est recommandé d'analyser et d'améliorer la distance de communication à partir de la qualité de l'antenne et de la méthode d'installation de l'antenne. Vous pouvez également contacter support@cdebyte.com pour de l'aide.
- Lors du choix de l'alimentation, en plus de garder 50% de la marge de courant comme préconisé, il faut également noter que son ondulation ne doit pas dépasser 100mV.
- Les produits de communication sans fil doivent être connectés à une antenne à impédance adaptée pour fonctionner normalement. Même les tests à court terme ne peuvent être omis. Les dommages au produit causés par cette raison ne seront pas couverts par la garantie.
Déclaration importante
- Ebyte se réserve le droit d'interprétation finale et de modification de tout le contenu de ce manuel.
- En raison de l'amélioration continue du matériel et des logiciels du produit, ce manuel peut être modifié sans préavis. La dernière version du manuel prévaudra.
- Il est de la responsabilité de chacun de protéger l'environnement : Afin de réduire l'utilisation de papier, ce manuel n'imprime que la partie chinoise, et le manuel anglais ne fournit que des documents électroniques. Si nécessaire, veuillez télécharger de notre site officiel webplacer; de plus, si ce n'est pas spécifiquement demandé par l'utilisateur, l'utilisateur peut commander en gros À l'époque, nous ne fournissons que des manuels de produits selon un certain pourcentagetage de la quantité de commande, tous les DTU ne sont pas assortis, veuillez comprendre.
Historique des révisions
| Version | Date | Description | Délivré par |
| 1.0 | 2020-08-17 | Version originale | ken |
À propos de nous
- Support technique : support@cdebyte.com
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- Merci d'utiliser les produits Ebyte ! N'hésitez pas à nous contacter pour toute question ou suggestion : info@cdebyte.com
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Déclaration de la FCC
Cet appareil est conforme à la partie 15 des règles de la FCC. Son fonctionnement est soumis aux deux conditions suivantes :
- Cet appareil ne doit pas provoquer d'interférences nuisibles et
- cet appareil doit accepter toute interférence reçue, y compris celles qui peuvent provoquer un fonctionnement indésirable.
Cet équipement a été testé et jugé conforme aux limites d'un appareil numérique de classe B, conformément à la partie 15 des règles de la FCC. Ces limites sont conçues pour fournir une protection raisonnable contre les interférences nuisibles dans une installation résidentielle. Cet équipement génère, utilise et peut émettre de l'énergie de fréquence radio et, s'il n'est pas installé et utilisé conformément aux instructions, peut provoquer des interférences nuisibles aux communications radio. Cependant, il n'y a aucune garantie que des interférences ne se produiront pas dans une installation particulière. Si cet équipement provoque des interférences nuisibles à la réception radio ou télévision, ce qui peut être déterminé en éteignant et en rallumant l'équipement, l'utilisateur est encouragé à essayer de corriger les interférences en prenant une ou plusieurs des mesures suivantes
- Réorienter ou déplacer l'antenne de réception
- Augmenter la séparation entre l’équipement et le récepteur.
- Branchez l’équipement sur une prise d’un circuit différent de celui auquel le récepteur est connecté.
- Consultez le revendeur ou un technicien radio/TV expérimenté pour obtenir de l’aide.
Prudence: Tout changement ou modification non expressément approuvé par la partie responsable de la conformité pourrait annuler l'autorité de l'utilisateur à utiliser l'équipement.
Cet équipement est conforme aux limites d'exposition aux radiations de la FCC définies pour un environnement non contrôlé. Cet émetteur ne doit pas être placé à proximité ou fonctionner conjointement avec une autre antenne ou un autre émetteur.
Documents / Ressources
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Module sans fil EBYTE E95-DTU [pdf] Manuel de l'utilisateur E95DTU, 2ALPH-E95DTU, 2ALPHE95DTU, E95-DTU, module sans fil |





