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快速开始

本章将指导您通过 SenseCAP Mate APP 设置 SenseCAP T1000 追踪器。

设备功能

工作模式

为了适用于不同的场景,SenseCAP T1000 追踪器有几种不同的工作模式,您可以根据需要进行选择。

工作模式描述场景
待机模式

仅上传心跳包,只包含电池信息。

可以使用 LoRa 下行命令获取位置。

如果您需要长时间定位设备,并且设备可以在充电前长时间运行,云平台可以发出位置请求命令来定位设备。
周期模式设置一个间隔,设备定期上传位置和传感器数据。推荐在大多数场景中使用此模式。
事件模式根据追踪器的温度、光照和加速度传感器调整上传间隔,包括温度事件、光照事件、运动事件、静止超时和震动事件。可用于复杂场景,如监控重要物品的运输。但功耗会大大增加。

传感器功能

SenseCAP T1000 追踪器配备了 3 个传感器:温度传感器、光照传感器和 3 轴加速度计。 您可以选择启用或禁用这些传感器:

  • 关闭所有传感器,但您也可以选择无传感器版本以降低成本。
  • 仅启用温度和光照传感器,以低功耗定期监控数据。
  • 当温度、光照和加速度计用作触发条件时,传感器将始终供电,设备功耗很大。
传感器描述
温度

这是一个板载独立温度传感器,精度为 ±0.5~1℃。需要注意的是,这里可能存在一些温度测量延迟,因为它与外壳分离。

范围:-20 到 60℃;精度:± 1℃(最小 0.5℃,最大 1℃);分辨率:0.1℃

光照

光照传感器监测的不是实际的流明值,而是从暗到亮的光照百分比。主要可用于防拆监控和一些光敏监控。

范围:0 到 100%,(0% 为暗,100% 为最亮)

3 轴加速度计通过设置加速度值,触发运动事件和震动事件。

数据缓存

设备可以缓存数据,可以通过蓝牙配置启用"GNSS 数据缓存"来启用此功能。设备上传确认包。当 LoRaWAN 信号覆盖较弱或没有网络覆盖时,设备在上传数据时无法接收到 ack。在这种情况下,数据将被保存并进入下一个周期。当设备在某个时刻成功上传数据时,它将发送离线数据。最多可以缓存 1000 条记录。

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按钮功能

操作描述LED 状态蜂鸣器
按住按钮 3 秒如果追踪器已关机,按住按钮 3 秒可开机。蓝牙配对将自动激活,用户可以使用应用程序扫描和连接。LED 每秒闪烁一次。上升旋律
如果设备已开机,按住按钮 3 秒可激活蓝牙配对。LED 每秒闪烁一次。
按住按钮 9 秒关机。下降旋律
加入 LoRa 网络退出蓝牙设置后,尝试加入 LoRaWAN 网络。尝试接入网络时呼吸灯闪烁,成功加入网络时快速闪烁成功加入网络时播放快速欢快的旋律
按一次获取位置/传感器数据,上传数据,并立即触发"按一次"事件。LED 亮 2 秒数据上传成功时会发出蜂鸣声。
如果蓝牙配对已开启,按一次可以关闭蓝牙。LED 将关闭
连续按两次如果 SOS 设置为单次模式,双击按钮将激活单次 SOS 模式,并上传一次位置/传感器数据和 SOS 事件。随声音闪烁3 秒报警声
如果 SOS 设置为连续模式,双击按钮激活连续 SOS 模式。位置、传感器数据和 SOS 事件将每分钟上传一次,模式将在 30 次后自动结束。随声音闪烁持续报警声
双击两次退出 SOS 模式
注意
  • 建议在不使用设备时关闭电源。
  • 首次开机时,建议在户外进行测试,因为GPS需要通过卫星更新时间。
  • 请确保频段与您的网关频段匹配。

开始使用

连接到SenseCAP Mate应用

  • 步骤1:下载SenseCAP Mate应用

SenseCAP Mate应用用于配置LoRa参数、间隔、将设备绑定到您的账户并查看设备基本信息。

  • 对于iOS,请在App Store中搜索"SenseCAP Mate"并下载。
  • 对于Android,请在Google Store中搜索"SenseCAP Mate"并下载。

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  • 步骤2:添加设备

登录SenseCAP Mate应用。 点击右上角的"添加设备"选项卡,然后扫描设备标签上的二维码。

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按住按钮3秒钟,然后通过SN选择设备。

有2种配置模式:

  • 快速配置:为了快速开始,您可以选择快速配置基本参数
  • 高级配置:要设置更多参数,请查看以下步骤。

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快速配置

对于快速配置,您只需要设置以下参数:

  • 频率:应与您的网关相同。
  • 上行间隔:周期模式(默认模式)的上行间隔,您可以通过"用户"页面上的"设备蓝牙配置"设置其他模式。

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追踪器将尝试加入LoRaWAN网络,尝试加入网络时呼吸灯闪烁,如果成功加入网络则快速闪烁并伴有快速愉快的旋律。

高级配置

  • 按住按钮3秒钟开机,然后自动开启蓝牙配对,用户可以使用应用扫描并连接。
  • 打开应用并点击"Tracker T1000"。选择"设置"来配置追踪器。
  • 通过S/N选择设备(S/N在设备标签上)。然后,进入后将显示传感器的基本信息。

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点击"测量",然后您将获得传感器值:

温度范围:-20到60℃;精度:±1℃(最小0.5℃,最大1℃);分辨率:0.1℃
光照0到100%,(0%为黑暗,100%为最亮)

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LoRa参数设置

追踪器制造时支持863MHz~928MHz的通用频率计划,单个SKU。每个设备都可以支持7个频率计划。

平台

平台

描述

SenseCAP for The Things Network默认平台。 必须与SenseCAP网关一起使用。SenseCAP构建了一个专有的TTN服务器,使传感器在与SenseCAP网关配对时可以开箱即用。
SenseCA户外网关
SenseCA室内网关
SenseCAP for Helium当有Helium网络覆盖时,数据可以通过Helium上传。设备在SenseCAP的私有Helium控制台上运行。用户无需在Helium控制台上创建设备,通过SenseCAP Mate应用和门户开箱即用。
Helium覆盖范围
Helium将设备连接到您的公共Helium控制台
The Things Network将设备连接到您的TTN(TTS)服务器
其他平台其他LoRaWAN网络服务器

参数

描述

频率计划EU868 / US915 / AU915 / KR920 / IN865 / AS923-1 / AS923-2 / AS923-3 / AS923-4默认EU868
数据包策略1CLoRaWAN使用确认数据包
LoRaWAN ADR默认开启LoRaWAN参数,建议默认开启
恢复LoRa配置当"平台"从其他平台切换回SenseCAP时,需要恢复LoRa参数(EUI/App EUI/App Key等)当您需要将LoRa参数恢复到出厂默认值时,可以使用此功能

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传感器支持两种网络接入模式,默认为OTAA。

参数描述
OTAA(默认)空中激活,通过设备EUI、应用EUI和应用密钥加入网络。
ABP个性化激活,通过DevAddr、NwkSkey和AppSkey加入网络。

设备默认使用 OTAA 加入 LoRaWAN 网络。因此,可以设置设备 EUI、App EUI 和 App Key。

参数类型
设备 EUI16位,十六进制 0 ~ F
App EUI16位,十六进制 0 ~ F
App Key32位,十六进制 0 ~ F
注意

使用 SenseCAP 平台时,EUI、APP EUI 和 APP Key 是固定的,与传感器标签相同。
当传感器选择与 Helium 或 TTN 等公共平台一起使用时,EUI 不会改变,传感器将生成新的固定 App EUI 和 App Key 用于网络接入。
如需批量获取 EUI 信息,请联系我们的销售团队。

频率通用名称子频段
EU863-870EU868--------
US902-928US915子频段 1 到 8(默认子频段 2)
AU915-928AU915子频段 1 到 8(默认子频段 2)
KR920-923KR920--------
IN865-867IN865--------
AS923-1-TTNAS1TTN 频率计划
AS923-2-TTNAS2TTN 频率计划
AS923AS923-1Helium 频率计划
AS923-2
AS923-3
AS923-4
注意

不同国家和 LoRaWAN 网络服务器使用不同的频率计划。
对于 Helium 网络,请参考:Helium-frequency-plans
对于 The Things Network,请参考:TTN-frequency-plans

工作模式设置

请根据您的需求设置工作模式。

参数描述
心跳间隔当设备在心跳间隔内没有上传数据时,将触发心跳包。此包仅包含电池信息。默认 720 分钟。
启用温度和光照如果打开此开关,将收集并上传温度和光照数据,但会增加功耗。默认关闭。
SOS 报告模式单次如果 SOS 设置为单次模式,双击按钮将启用单次 SOS 模式,并上传一次位置/传感器数据和 SOS 事件
连续

默认使用连续模式。

如果 SOS 设置为连续模式,双击按钮打开 SOS 连续模式,每 1 分钟上传一次位置、传感器数据和 SOS 事件,30 次后自动结束

工作模式待机模式根据心跳间隔上传心跳包(仅电池电量)。
周期模式根据上传间隔上传位置和传感器数据。
事件模式根据温度、光照和运动等测量值设置阈值触发条件,并在触发后调整上传间隔。
上传间隔(分钟)– 周期模式定期定位并上传数据。

默认 60 分钟。

频率越高,功耗越高。

恢复所有设置将所有配置参数恢复为出厂设置,包括 LoRa、工作模式和地理定位。

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对于事件模式,有五种事件:

事件模式描述
上传间隔 – 非事件(分钟)这是未触发事件时的上传间隔。

默认 60 分钟。

范围:1~10080 分钟。

震动事件启用震动事件后,跟踪器的震动将触发数据报告,包括震动事件、位置和传感器数据。默认关闭。
三轴运动阈值(mg)默认为 300。当加速度超过 300mg 时,触发震动事件。
运动事件当加速度超过设定值时,设备开始运动,当 2 分钟内没有运动时,设备运动停止。根据开始运动和停止运动设置上传间隔。默认关闭。
三轴运动阈值(mg)默认为 30。当加速度超过 30mg 时,判断设备处于运动状态,当低于此值 2 分钟时,判断设备处于静止状态。
运动时上传间隔(分钟)设备运动时当前状态的上传间隔。
静止事件当设备在某个位置静止超过一定时间时,触发静止超时事件。
静止超时(分钟)默认为 360 分钟。
温度事件如果启用温度事件,可以根据温度设置上传间隔。例如,上传间隔=10,值≥30,如果温度高于 30°C,设备将以 10 分钟间隔上传位置。
采样间隔(秒)

默认 30 秒。

每 30 秒检测一次温度。当触发阈值时,上传位置和传感器数据。

上传间隔(分钟)当温度超过阈值时,根据此间隔上传位置和传感器数据。
数值规则可以设置四种阈值规则之一。
光照事件如果启用光照事件,可以根据温度设置上传间隔。例如,上传间隔=10,值≥30,如果温度高于 30%,设备将以 10 分钟间隔上传位置。
上传间隔(分钟)当光照超过阈值时,根据此间隔上传位置和传感器数据。
数值规则可以设置四种阈值规则之一。

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地理定位模式设置

追踪器支持通过 GNSS、Wi-Fi 和蓝牙进行定位。

  • GNSS:可以通过 GPS 和其他卫星定位直接获取经纬度,然后通过 LoRa 上传数据。
  • Wi-Fi:被动扫描,通过 LoRa 上传扫描到的 4 个 MAC 地址。
  • BLE:通过 LoRa 上传扫描到的 3 个信号最强的 Beacon MAC 地址。
地理定位描述
地理定位策略仅 GNSS

默认使用 GNSS。

仅使用 GNSS 进行定位。

仅 Wi-Fi仅使用 Wi-Fi 扫描进行定位。
Wi-Fi+GNSS优先使用 Wi-Fi,再使用 GNSS。如果 Wi-Fi 失败,则在一个地理定位周期内使用 GNSS。
GNSS + Wi-Fi优先使用 GNSS,再使用 Wi-Fi。如果 GNSS 失败,则在一个地理定位周期内使用 Wi-Fi。
仅蓝牙仅使用蓝牙扫描进行定位。
蓝牙 + Wi-Fi优先使用蓝牙,再使用 Wi-Fi。如果蓝牙失败,则在一个地理定位周期内使用 Wi-Fi。
蓝牙 + GNSS优先使用蓝牙,再使用 GNSS。如果蓝牙失败,则在一个地理定位周期内使用 GNSS。
蓝牙 + Wi-Fi + GNSS 依次使用蓝牙、Wi-Fi 和 GNSS 进行定位(一种定位方式失败后切换到下一种定位方式)
GNSS 超时

等待 GNSS 获取粗略位置定位的

最大时间

默认为 60 秒。

不建议修改,时间越长,功耗越大。

GNSS 数据缓存当无法通过 LoRa 上传数据时,数据会保存在本地,并在 LoRa 信号恢复时上传。默认关闭。

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配置完所有参数后,点击"发送"。 如果不需要修改任何参数,退出蓝牙配置,返回主页。此时,设备发起 LoRa 网络接入请求。

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设备数据查看

SenseCAP Mate 应用

在应用中查看位置信息。

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SenseCAP Portal

SenseCAP Portal 的主要功能是管理 SenseCAP 设备和存储数据。它构建在微软安全可靠的云服务 Azure 上。用户可以申请账户并将所有设备绑定到此账户。SenseCAP Portal 提供 Web 门户和 API。Web 门户包括仪表板、设备管理、数据管理和访问密钥管理。API 向用户开放以供进一步开发。

  • 仪表板: 包括设备概览、公告、场景数据和数据图表等。
  • 设备管理: 管理 SenseCAP 设备。
  • 数据管理: 管理数据,包括数据表和图表部分,提供搜索数据的方法。
  • 子账户系统: 注册具有不同权限的子账户。
  • 访问密钥管理: 管理访问密钥(用于访问 API 服务),包括密钥创建、密钥更新和密钥检查。

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设备数据查看

登录 SenseCAP Portal

如果您已通过应用创建账户,可以直接登录。

  1. 选择注册账户,输入邮箱信息,点击"注册",注册邮件将发送到用户邮箱

  2. 打开"SenseCAP…"邮件,点击跳转链接,填写相关信息,完成注册

  3. 返回登录界面,完成登录

查看 SenseCAP Portal 用户指南 了解更多详情。

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SenseCAP API

SenseCAP API 供用户管理物联网设备和数据。它包括 3 种类型的 API 方法:HTTP 协议、MQTT 协议和 Websocket 协议。

  • 通过 HTTP API,用户可以管理 LoRa 设备,获取原始数据或历史数据。
  • 通过 MQTT API,用户可以通过 MQTT 协议订阅传感器的实时测量数据。
  • 通过 Websocket API,用户可以通过 Websocket 协议获取传感器的实时测量数据。

请查看 API 用户指南 了解更多详情。

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