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LT-22222-L Chirpstack V4 decoder #8

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RobMBSos opened this issue Mar 25, 2023 · 1 comment
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LT-22222-L Chirpstack V4 decoder #8

RobMBSos opened this issue Mar 25, 2023 · 1 comment

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RobMBSos commented Mar 25, 2023

function decodeUplink(input) {
    //LT33222-L or LT22222-L Decode
        if(input.fPort==0x02)
      {  
        var hardware= (input.bytes[10] & 0xC0)>>6;
        var mode0= input.bytes[10] & 0xff;
        var mode= input.bytes[10] & 0x3f;
        var decode = {};
        
        if(hardware=='0')
        {
          decode.Hardware_mode="LT33222";
          decode.DO3_status=(input.bytes[8] &0x04)? "L":"H";
          if(mode0=='1')
          {
              decode.DI3_status= (input.bytes[8] &0x20)?"H":"L"; 
          }
        }
        else if(hardware=='1')
        {
          decode.Hardware_mode= "LT22222";
        }
        
        if(mode!=6)
        {
          decode.DO1_status= (input.bytes[8] &0x01)? "L":"H";
          decode.DO2_status= (input.bytes[8] &0x02)? "L":"H";
          decode.RO1_status= (input.bytes[8] &0x80)? "ON":"OFF";
          decode.RO2_status= (input.bytes[8] &0x40)? "ON":"OFF";
          if(mode!=1)
          {
            if(mode!=5)
            {
             decode.Count1_times= (input.bytes[0]<<24 | input.bytes[1]<<16 | input.bytes[2]<<8 | input.bytes[3])>>>0;
            }
            decode.First_status= (input.bytes[8] &0x20)? "Yes":"No";
          }
        }
        
        if(mode=='1')
        {
          
          decode.Work_mode= "2ACI+2AVI";
          decode.AVI1_V= parseFloat(((input.bytes[0]<<24>>16 | input.bytes[1])/1000).toFixed(3));
          decode.AVI2_V= parseFloat(((input.bytes[2]<<24>>16 | input.bytes[3])/1000).toFixed(3));
          decode.ACI1_mA= parseFloat(((input.bytes[4]<<24>>16 | input.bytes[5])/1000).toFixed(3));
          decode.ACI2_mA= parseFloat(((input.bytes[6]<<24>>16 | input.bytes[7])/1000).toFixed(3));
          decode.DI1_status= (input.bytes[8] &0x08)? "H":"L";
          decode.DI2_status= (input.bytes[8] &0x10)? "H":"L";
   
        }
        else if(mode=='2')
        {
          decode.Work_mode= "Count mode 1";
          decode.Count2_times= (input.bytes[4]<<24 | input.bytes[5]<<16 | input.bytes[6]<<8 | input.bytes[7]) >>>0;
        }
        else if(mode=='3')
        {
          decode.Work_mode= "2ACI+1Count";
          decode.ACI1_mA= parseFloat(((input.bytes[4]<<24>>16 | input.bytes[5])/1000).toFixed(3));
          decode.ACI2_mA= parseFloat(((input.bytes[6]<<24>>16 | input.bytes[7])/1000).toFixed(3));
        }
        else if(mode=='4')
        {
          decode.Work_mode= "Count mode 2";
          decode.Acount_times= (input.bytes[4]<<24 | input.bytes[5]<<16 | input.bytes[6]<<8 | input.bytes[7]) >>>0;
        }
        else if(mode=='5')
        {
          decode.Work_mode= " 1ACI+2AVI+1Count";
          decode.AVI1_V= parseFloat(((input.bytes[0]<<24>>16 | input.bytes[1])/1000).toFixed(3));
          decode.AVI2_V= parseFloat(((input.bytes[2]<<24>>16 | input.bytes[3])/1000).toFixed(3));
          decode.ACI1_mA= parseFloat(((input.bytes[4]<<24>>16 | input.bytes[5])/1000).toFixed(3));
          decode.Count1_times= bytes[6]<<8 | bytes[7];
        }
        else if(mode=='6')
        {
          decode.Work_mode= "Exit mode"; 
          decode.Mode_status= input.bytes[9] ? "True":"False";
          decode.AV1L_flag= (input.bytes[0] &0x80)? "True":"False";
          decode.AV1H_flag= (input.bytes[0] &0x40)? "True":"False";
          decode.AV2L_flag= (input.bytes[0] &0x20)? "True":"False";
          decode.AV2H_flag= (input.bytes[0] &0x10)? "True":"False";   
          decode.AC1L_flag= (input.bytes[0] &0x08)? "True":"False";
          decode.AC1H_flag= (input.bytes[0] &0x04)? "True":"False";
          decode.AC2L_flag= (input.bytes[0] &0x02)? "True":"False";
          decode.AC2H_flag= (input.bytes[0] &0x01)? "True":"False";   
          decode.AV1L_status= (input.bytes[1] &0x80)? "True":"False";
          decode.AV1H_status= (input.bytes[1] &0x40)? "True":"False";
          decode.AV2L_status= (input.bytes[1] &0x20)? "True":"False";
          decode.AV2H_status= (input.bytes[1] &0x10)? "True":"False";   
          decode.AC1L_status= (input.bytes[1] &0x08)? "True":"False";
          decode.AC1H_status= (input.bytes[1] &0x04)? "True":"False";
          decode.AC2L_status= (input.bytes[1] &0x02)? "True":"False";
          decode.AC2H_status= (input.bytes[1] &0x01)? "True":"False";   
          decode.DI2_status= (input.bytes[2] &0x08)? "True":"False";
          decode.DI2_flag= (input.bytes[2] &0x04)? "True":"False";
          decode.DI1_status= (input.bytes[2] &0x02)? "True":"False";
          decode.DI1_flag= (input.bytes[2] &0x01)? "True":"False";   
        }
        
        if(input.bytes.length!=1)
          return {
            data: decode
          };
      }
      
      else if(input.fPort==5)
      {
          var freq_band;
          var sub_band;
          
        if(input.bytes[0]==0x01)
            freq_band="EU868";
          else if(input.bytes[0]==0x02)
            freq_band="US915";
          else if(input.bytes[0]==0x03)
            freq_band="IN865";
          else if(input.bytes[0]==0x04)
            freq_band="AU915";
          else if(input.bytes[0]==0x05)
            freq_band="KZ865";
          else if(input.bytes[0]==0x06)
            freq_band="RU864";
          else if(input.bytes[0]==0x07)
            freq_band="AS923";
          else if(input.bytes[0]==0x08)
            freq_band="AS923_1";
          else if(input.bytes[0]==0x09)
            freq_band="AS923_2";
          else if(input.bytes[0]==0x0A)
            freq_band="AS923_3";
          else if(input.bytes[0]==0x0F)
            freq_band="AS923_4";
          else if(input.bytes[0]==0x0B)
            freq_band="CN470";
          else if(input.bytes[0]==0x0C)
            freq_band="EU433";
          else if(input.bytes[0]==0x0D)
            freq_band="KR920";
          else if(input.bytes[0]==0x0E)
            freq_band="MA869";
          
        if(input.bytes[1]==0xff)
          sub_band="NULL";
          else
          sub_band=input.bytes[1];
    
          var firm_ver= (input.bytes[2]&0x0f)+'.'+(input.bytes[3]>>4&0x0f)+'.'+(input.bytes[3]&0x0f);
          
          var tdc_time= input.bytes[4]<<16 | input.bytes[5]<<8 | input.bytes[6];
          
          decode.FIRMWARE_VERSION = firm_ver;
          decode.FREQUENCY_BAND = freq_band;
          decode.SUB_BAND = sub_band;
          decode.TDC_sec = tdc_time;
        return{
          data: decode
          };
      }
    }
@jinggengbei
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Collaborator

Chirpstackv4 decoding has been updated, please refer to this link
https://github.com/dragino/dragino-end-node-decoder/tree/main/LT22222-L

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