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# Monitorar valores dos sensores

Configure Alertas de sensores multicondicionais na Navixy para cadeia de frio, roubo de Combustível e monitoramento de equipamentos. Inclui casos de uso e exemplos de configuração de regras.

No nosso mundo em rápida digitalização, a necessidade de monitorar uma gama cada vez maior de parâmetros é mais crucial do que nunca. Além disso, apenas observar os valores atuais ou analisar os dados recebidos já não é suficiente. Muitas situações exigem ação imediata para resolução.

É por isso que desenvolvemos um recurso em nossa plataforma que permite que você receba alertas com base nesses parâmetros. Isso permite que você e sua equipe intervenham rapidamente e resolvam o problema, mantendo-o sob observação de vários pontos de vista. Chamamos isso de "alertas multicondicionais" porque eles permitem definir diferentes faixas ou valores específicos para múltiplos parâmetros, ou até mesmo para um único. Dessa forma, você sempre é o primeiro a saber e pode agir prontamente quando necessário.

![Como monitorar diferentes valores de parâmetros](https://1173629567-files.gitbook.io/~/files/v0/b/gitbook-x-prod.appspot.com/o/spaces%2FIgDb43gtyXcm1Av4h1np%2Fuploads%2Fgit-blob-9fe00505146977dbaaed99cbcecf0885e10752f7%2Fbrowser_4OfLKr1ZHp.png?alt=media)

Essas regras foram projetadas para supervisionar cenários que incluem, entre outros, monitoramento da cadeia fria, transporte específico, rastreamento abrangente de veículos e outras situações altamente específicas, como receber notificações sobre parâmetros exclusivos em seus sistemas complexos.

Nós categorizamos essas regras em diferentes tipos para sua conveniência:

* Geral:
  * Regras que são acionadas quando um parâmetro entra ou sai de uma determinada faixa.
  * Regras que são ativadas quando um valor de parâmetro desejado é recebido.
* Específico:
  * Regras projetadas especificamente para monitorar drenagens e reabastecimentos.

Para rastrear qualquer dado de forma eficaz, cada regra exige tipos específicos de sensores. Os dados desses sensores são então transmitidos à plataforma por meio de dispositivos GPS. Assim, a etapa inicial para implementar regras multicondicionais envolve conectar os sensores ao dispositivo e configurá-los para transmitir seus dados à plataforma.

## Casos de uso

Vamos explorar vários casos de uso em que nossos alertas multicondicionais podem ajudá-lo e a seus clientes a atender às necessidades específicas deles.

<table data-header-hidden><thead><tr><th width="173.54541015625"></th><th></th><th></th></tr></thead><tbody><tr><td><strong>Caso</strong></td><td><strong>Problema</strong></td><td><strong>Como a Navixy ajuda</strong></td></tr><tr><td>Reduzir o tempo de inatividade e evitar falhas caras</td><td>Muitos clientes que gerenciam frotas de veículos — de serviços de táxi, empresas de transporte de passageiros públicos e privados, até empresas de logística e aluguel de carros — enfrentam frequentemente o desafio de manter seus veículos em condições ideais de funcionamento. O objetivo deles é minimizar o risco de falhas caras que possam levar a um tempo de inatividade significativo.</td><td>A Navixy oferece a você a capacidade de acompanhar de perto vários status das unidades, abrangendo aspectos como temperatura do ar de admissão, RPM do motor, carga do motor, códigos DTC, pressão barométrica e até mesmo a tensão do sistema de veículos híbridos. Ela oferece um sistema valioso de alertas para leituras críticas ou quase críticas desses sistemas. Dessa forma, as partes envolvidas podem ser notificadas prontamente, tendo a chance de intervir e resolver o problema antes que ele se transforme em uma pane grave e cara, exigindo reparos extensos.</td></tr><tr><td>Reduzir o tempo de motor ocioso de máquinas pesadas</td><td>As empresas que operam máquinas pesadas e agregados em canteiros de obras e pedreiras, assim como correias transportadoras em instalações de manufatura, têm interesse direto em seu funcionamento eficiente. O objetivo é minimizar o tempo de inatividade, o que, por sua vez, aumenta a produtividade e otimiza os custos operacionais.</td><td>A aplicação de alertas multicondicionais, em sinergia com sensores ligados aos componentes operacionais de máquinas pesadas. Quando esses sensores detectam anomalias que sugerem uma possível parada ou mau funcionamento, eles acionam alertas. Esse sistema sofisticado não foi projetado apenas para fornecer avisos em tempo real, mas também para analisar vários sensores simultaneamente.</td></tr><tr><td>Monitoramento de roubo de combustível e reabastecimento</td><td>Todas as empresas que operam veículos, máquinas pesadas e equipamentos dependentes de combustível têm interesse direto em minimizar o consumo de combustível e, mais importante ainda, coibir o roubo de combustível. O roubo de combustível pode reduzir significativamente os lucros de uma empresa, e deixar de abordar esse problema pode ter repercussões substanciais na saúde financeira da organização.</td><td>Ao instalar sensores de combustível precisos e configurá-los corretamente, juntamente com alertas multicondicionais de nível de combustível para identificar drenagens e reabastecimentos inesperados na plataforma, as empresas podem coibir de forma eficaz o desperdício inesperado de combustível.</td></tr><tr><td>Controle de conformidade no transporte</td><td>Empresas de logística e transporte de cargas vivem constantemente lidando com pedidos que exigem o cumprimento de condições específicas. A intervenção rápida é crítica se essas condições forem violadas, pois qualquer atraso pode levar à perda do pedido e potencialmente gerar penalidades. É um equilíbrio delicado que exige atenção meticulosa aos detalhes e capacidade de resposta rápida para garantir eficiência operacional ideal e satisfação do cliente.</td><td>A integração de diversos sensores dentro dos compartimentos de carga e contêineres de transporte pode fornecer dados inestimáveis para fins de monitoramento. Esses sensores podem acompanhar uma série de condições, com regras programadas para processar essas leituras e alertar operadores ou motoristas quando for necessária ação imediata. Esse mecanismo de feedback em tempo real facilita a intervenção rápida, aumentando assim a eficiência e a confiabilidade do processo logístico.</td></tr><tr><td>Monitoramento de equipamentos de limpeza urbana</td><td>Empresas de serviços públicos encarregadas de operações de limpeza urbana com equipamentos especializados devem garantir comunicação contínua com motoristas e encarregados. Por exemplo, ao lidar com aspiradores urbanos, os operadores precisam ser alertados prontamente se a potência de sucção diminuir ou se o contêiner atingir sua capacidade e precisar ser esvaziado. Práticas de limpeza abaixo do padrão podem resultar em penalidades e até mesmo comprometer a reputação da empresa, levando à possível perda de contratos. Portanto, manter um sistema de alertas eficiente é crucial para que essas empresas de serviços públicos entreguem serviços consistentes e de alta qualidade.</td><td>Para contornar esses problemas, conecte os sensores do seu veículo a um dispositivo GPS. Ao configurar regras específicas para os sensores, crie um alerta que notifique prontamente as pessoas responsáveis quando surgir qualquer situação que exija atenção. Essa abordagem proativa permite que você trate possíveis problemas rapidamente, melhorando a eficiência operacional geral.</td></tr><tr><td>Monitorar informações de atividade e taxa de fluxo</td><td>Empresas envolvidas no aluguel de diversos equipamentos de manuseio de fluidos precisam acompanhar atentamente as taxas de fluxo e os níveis de atividade. Caso haja uma queda no desempenho ou uma parada inesperada, é imprescindível tomar medidas corretivas rapidamente para evitar qualquer contratempo no local ou na produção. Deixar de intervir em tempo hábil pode trazer repercussões graves, potencialmente levando a interrupções operacionais significativas.</td><td>É fundamental acompanhar de perto as métricas principais, configurando regras e alertas para quando os parâmetros atingirem níveis críticos ou se desviarem inesperadamente. Nesses casos, despachar rapidamente os responsáveis para resolver o problema é essencial. A solução de problemas e os reparos rápidos não apenas evitam complicações potenciais, como também contribuem para um desempenho aprimorado do sistema.</td></tr><tr><td>Monitoramento de transformadores</td><td>Empresas que utilizam transformadores e geradores portáteis atribuem grande valor ao seu funcionamento contínuo. Esses equipamentos não funcionam isoladamente, mas fornecem energia para vários aparelhos ou edifícios inteiros. Consequentemente, o ato de monitorar parâmetros importantes desses equipamentos tem impacto direto na eficiência operacional dos dispositivos e, potencialmente, de estruturas inteiras conectadas a eles.</td><td>Ao adotar uma abordagem estratégica e incorporar uma variedade de sensores, juntamente com alertas multicondicionais, você pode receber notificações oportunas sobre as necessidades de carregamento, manutenção e reparo do seu equipamento de geração de energia. A plataforma alertará as pessoas designadas sobre a manutenção necessária e fornecerá a localização exata do equipamento. Isso permite que os engenheiros resolvam rapidamente problemas menores antes que eles se transformem em grandes problemas, com potencial de danificar o equipamento e as estruturas que dependem de sua energia.</td></tr></tbody></table>

A gama de possíveis casos de uso é vasta e limitada apenas pela sua imaginação e pelas necessidades dos seus clientes.

## Parâmetro dentro da faixa

Vamos estudar a solução completa e a configuração de uma regra para disparo quando o parâmetro entrar/sair da faixa, usando a história do monitoramento da cadeia fria como exemplo. Outras regras multicondicionais funcionam de maneira semelhante.

O transporte de produtos perecíveis, como alimentos, exige o cumprimento rigoroso de condições específicas de armazenamento, especialmente em relação à temperatura e à umidade. Se, por exemplo, um motorista deixar a porta aberta inadvertidamente, fazendo com que a temperatura e a umidade da área de armazenamento aumentem ou excedam os limites aceitáveis, um volume significativo de mercadorias pode estragar, tornando-se impróprio para consumo.

Esse incidente pode resultar em perdas substanciais para a transportadora e interromper as cadeias de suprimento, obrigando varejistas ou restaurantes a buscar fornecedores alternativos para garantir a entrega pontual de produtos frescos.

Para este cenário, usaremos o [modelo Teltonika FMB 920](https://www.navixy.com/devices/teltonika/teltonika-fmb920/) e o sensor Eye. Esses dispositivos estão equipados para monitorar e relatar vários parâmetros, incluindo temperatura, umidade e status da porta sem fios.\
Você pode usar qualquer dispositivo compatível com a plataforma com leitura de umidade, temperatura e outros sensores de medição.

Considere o uso de um sensor Bluetooth com a capacidade de transmitir dados sobre temperatura e umidade. Esse sensor pode ser instalado dentro da unidade de refrigeração, garantindo o monitoramento constante de fatores ambientais cruciais. Além disso, instalar um sensor Bluetooth magnético na porta fornece informações em tempo real sobre o status da porta, alertando você quando a porta da unidade de refrigeração é aberta ou fechada.

### Como configurar seu dispositivo para enviar dados BLE

Siga estas etapas para configurar seu dispositivo para enviar dados de beacon BLE para a plataforma:

1. Baixar [Teltonika Configurator](https://wiki.teltonika-gps.com/view/Teltonika_Configurator_versions) <https://wiki.teltonika-gps.com/view/Teltonika_Configurator_versions> . Este aplicativo simplifica várias configurações de uma só vez. Você pode salvar a predefinição e usá-la no [FOTA Web](https://fota.teltonika.lt/devices) <https://fota.teltonika.lt/devices> para configurar outros dispositivos, tornando o processo mais conveniente.
2. Na guia Sistema, defina o Protocolo de dados como Codec 8 Extended. Isso permite que o dispositivo funcione com etiquetas BLE.\
   ![Codec 8 Extended for BLE data processing](https://1173629567-files.gitbook.io/~/files/v0/b/gitbook-x-prod.appspot.com/o/spaces%2FIgDb43gtyXcm1Av4h1np%2Fuploads%2Fgit-blob-7df8a072081ae6e5c1e208696809d014d92bda61%2Fimage-20230912-111858.png?alt=media)
3. Ative o Bluetooth nas configurações de Bluetooth e escolha uma das opções **Ativar (oculto)** Ou **Ativar (visível)**. Caso contrário, o Bluetooth será desativado.\
   ![Enabling Bluetooth settings to send BLE data](https://1173629567-files.gitbook.io/~/files/v0/b/gitbook-x-prod.appspot.com/o/spaces%2FIgDb43gtyXcm1Av4h1np%2Fuploads%2Fgit-blob-5f76c378af035e76a9e12b921ea72595bd617951%2Fbrowser_F6Dzk10j8m-20230912-112138.png?alt=media)
4. Nas configurações de Bluetooth 4.0, desative **varredura contínua** e configure a frequência de atualização e a duração da varredura como 30 segundos. Essas configurações otimizam a varredura BLE com o dispositivo.
5. Nas configurações de Bluetooth 4.0 **Configurações do modo avançado**, carregue a **Eye Sensor** predefinição de acordo com as configurações de pacote no app EYE.
6. Configure o endereço MAC do sensor.
7. Ative **temperatura BLE** quanto no **umidade BLE** em **configurações de E/S**. Defina **somente evento de baixa prioridade**, **como evento** como não e **operando de monitoramento**.

O dispositivo agora está pronto para transmitir dados deste sensor. Faça quase o mesmo para o sensor magnético.

### Criação de sensores na plataforma

Agora, vamos mergulhar no processo de estabelecer os sensores necessários na plataforma. Nossa primeira prioridade é o sensor de temperatura. Vamos configurá-lo no lado da plataforma, designando-o como um sensor de temperatura BLE com o número de entrada correspondente que se alinhe à configuração do seu sensor Bluetooth.

![](https://1173629567-files.gitbook.io/~/files/v0/b/gitbook-x-prod.appspot.com/o/spaces%2FIgDb43gtyXcm1Av4h1np%2Fuploads%2Fgit-blob-dd7ced556a58edad2113dc9538d369235071cf2f%2Fimage-20231011-060058.png?alt=media)

Em seguida, vamos repetir essa configuração para o sensor de umidade.

![Sensor de umidade](https://1173629567-files.gitbook.io/~/files/v0/b/gitbook-x-prod.appspot.com/o/spaces%2FIgDb43gtyXcm1Av4h1np%2Fuploads%2Fgit-blob-f3afcd715c503a298c6d90eaec77aef573317575%2Fimage-20231011-060218.png?alt=media)

Excelente, agora temos um par de sensores de medição coletando dados ativamente.

Para o sensor da porta, recomendamos estabelecer [um sensor virtual](/docs/user/pt-br/guide/devices-and-settings/vehicle-sensors/virtual-sensors.md). Esse sensor pode ser configurado para usar o método de cálculo de 'valor de origem'. Você pode determinar seu estado e valor com base na tabela fornecida. Esse sensor tem apenas dois estados, indicando se as portas estão abertas ou fechadas.

![Sensor da porta](https://1173629567-files.gitbook.io/~/files/v0/b/gitbook-x-prod.appspot.com/o/spaces%2FIgDb43gtyXcm1Av4h1np%2Fuploads%2Fgit-blob-de40e25f64516484effee7a086128973d7cd9aac%2Fimage-20231011-060526.png?alt=media)

Dada a probabilidade de rastreamento de vários dispositivos, é crucial simplificar o processo. Depois de estabelecermos um dispositivo de referência equipado com os sensores relevantes para nossas necessidades, podemos replicar essas configurações nos outros dispositivos. Basta clicar no botão 'Copiar sensores' na plataforma. O sistema identificará automaticamente os dispositivos que podem adotar as configurações de sensores criadas e os apresentará para seleção. Dessa lista, escolha os dispositivos que deseja configurar.

![Clonagem de sensores](https://1173629567-files.gitbook.io/~/files/v0/b/gitbook-x-prod.appspot.com/o/spaces%2FIgDb43gtyXcm1Av4h1np%2Fuploads%2Fgit-blob-181c8b1d1682a424326f1ff62cff2b0c36205ece%2Fimage-20231011-060652.png?alt=media)

Neste ponto, todos os dispositivos necessários estão configurados, com seus respectivos sensores. Agora, vamos avançar para a criação da regra.

Para sua conveniência futura, considere criar um novo grupo para os seus dispositivos. Isso permite o gerenciamento coletivo dos dispositivos dentro do grupo. Por exemplo, você pode gerar regras e relatórios para todo o grupo simultaneamente. Vamos chamar esse grupo de "Refrigeradores" e incluir todos os dispositivos instalados em caminhões equipados com esse tipo de reboque.

![Adicionando dispositivos a um novo grupo](https://1173629567-files.gitbook.io/~/files/v0/b/gitbook-x-prod.appspot.com/o/spaces%2FIgDb43gtyXcm1Av4h1np%2Fuploads%2Fgit-blob-d243fde198e645d94e98ab57e0801d70a6bd024c%2Fimage-20231011-060811.png?alt=media)

### Criação de regra multicondicional de parâmetro dentro da faixa

No contexto do nosso cenário de monitoramento da cadeia fria, a **Parâmetro dentro da faixa** regra é a mais adequada. Essa regra nos permite definir uma faixa aceitável de valores para o transporte de produtos congelados. Se qualquer parâmetro sair dessa faixa predefinida, as pessoas designadas serão alertadas. Aqui, consideramos os despachantes como o principal ponto de contato, pois notificar os motoristas, especialmente enquanto estão na estrada, pode nem sempre ser eficaz. Um despachante pode se comunicar com o motorista de maneira adequada, alertando-o sobre possíveis problemas com a unidade de refrigeração e o risco potencial para os produtos. O problema precisa ser resolvido antes que a viagem possa ser retomada.

Essa regra exige uniformidade entre os dispositivos em termos de entradas e seus respectivos nomes. Se você estiver usando uma variedade de dispositivos ou não tiver empregado a clonagem de sensores, certifique-se de que todas as configurações estejam alinhadas.

Para iniciar esse processo, abra o menu de regras e crie uma nova regra clicando no sinal de mais.

No menu subsequente, selecione o **Parâmetro dentro da faixa** tipo de regra. Isso filtra sua lista de dispositivos, deixando apenas aqueles compatíveis com esse tipo de regra. Você também pode começar selecionando os dispositivos necessários.

![Escolhendo o tipo de regra de alerta e os dispositivos](https://1173629567-files.gitbook.io/~/files/v0/b/gitbook-x-prod.appspot.com/o/spaces%2FIgDb43gtyXcm1Av4h1np%2Fuploads%2Fgit-blob-33da2074bc27d1db465a7e0b3a8808bfd7af36b1%2Fimage-20231011-061035.png?alt=media)

#### Configurações da regra

O primeiro dispositivo que você selecionar para a regra servirá como dispositivo de referência. Os sensores desse dispositivo, juntamente com seus respectivos nomes, são usados para escolher sensores para os demais dispositivos. Em outras palavras, quando você seleciona um sensor nesse dispositivo de referência, a plataforma faz uma referência cruzada dessa seleção com outros dispositivos. Se esses dispositivos tiverem um sensor com entrada e nome correspondentes, ele ficará disponível na lista para a regra.

Clique no campo de seleção do sensor e escolha o sensor de temperatura na lista suspensa. Essa lista inclui tanto sensores de medição quanto sensores virtuais.

![Lista de sensores disponíveis](https://1173629567-files.gitbook.io/~/files/v0/b/gitbook-x-prod.appspot.com/o/spaces%2FIgDb43gtyXcm1Av4h1np%2Fuploads%2Fgit-blob-3a92cb43dfcbfcafcc66d62249cb03085e8babf8%2Fimage-20231011-062600.png?alt=media)

Ao selecionar o sensor, o campo "Limiar" aparecerá à direita dele. Esse campo funciona como uma margem, que é aplicada em ambos os lados das **Maior ou igual** quanto no **Menor ou igual** limites de cada parâmetro. O objetivo desse valor é ajudar a plataforma a distinguir entre os estados DENTRO e FORA da faixa, mesmo lidando com dados inconsistentes (como ruído de sensor ou imprecisões). Ele faz isso criando uma faixa maior ao redor dos valores definidos, permitindo assim mais tolerância e minimizando a chance de alertas falsos. Se o parâmetro "Limiar de valor" não for especificado, o padrão será 0,03 (valor absoluto).

Se o seu sensor for altamente preciso, você pode definir esse valor como 0. Para sensores menos precisos, selecione valores de limiar apropriados.

Em seguida, estabeleceremos os limites permitidos de temperatura, definidos pelos seguintes parâmetros:

* **Maior ou igual**: Esse parâmetro define o limite mínimo da faixa.
* **Menor ou igual**: Esse parâmetro define o limite máximo da faixa.

Para o transporte de nossos alimentos congelados, sabemos que temperaturas abaixo de -25 graus e acima de -18 graus podem causar danos. Portanto, esses são nossos limites de temperatura designados para o transporte. Defina o campo "Maior ou igual" como -25 e o campo "Menor ou igual" como -18. Se a temperatura cair abaixo ou exceder esses valores, a qualidade dos produtos transportados pode ser comprometida, indicando a necessidade de inspecionar o refrigerador.

![Faixa para o sensor de temperatura](https://1173629567-files.gitbook.io/~/files/v0/b/gitbook-x-prod.appspot.com/o/spaces%2FIgDb43gtyXcm1Av4h1np%2Fuploads%2Fgit-blob-dbed6276dd1fc72d242184f01297826c817b25b7%2Fimage-20231011-063519.png?alt=media)

Em seguida, adicione outro sensor à sua regra clicando **Adicionar um sensor**, e selecione o sensor de umidade na lista suspensa. Você notará um operador "OU" entre os sensores; isso indica que a regra será acionada se qualquer um dos sensores detectar valores fora de suas respectivas faixas. Dessa forma, podemos garantir que recebamos notificações para cada sensor, permitindo que a pessoa responsável tome as ações corretivas necessárias. Isso é crucial para atingir nosso objetivo final de entregar alimentos frescos.

Assim como o sensor de temperatura, o nível de umidade também precisa ser mantido dentro de uma certa faixa. Para os nossos propósitos, a faixa aceitável de umidade fica entre 95% e 100%.

Para definir esses valores:

* Preencha o campo "Maior ou igual" com 95 (representando o limite mínimo da faixa).
* Preencha o campo "Menor ou igual" com 100 (representando o limite máximo da faixa).

Se a umidade cair abaixo de 95% ou subir acima de 100%, isso pode indicar um problema, acionando um alerta.

![Faixa para o sensor de umidade](https://1173629567-files.gitbook.io/~/files/v0/b/gitbook-x-prod.appspot.com/o/spaces%2FIgDb43gtyXcm1Av4h1np%2Fuploads%2Fgit-blob-68eaad05449986b74e82a9ffe7eae0434b7b7f75%2Fimage-20231011-063450.png?alt=media)

O último sensor a adicionar à nossa regra é o sensor de status da porta. Esse sensor envia o valor 1 quando as portas estão abertas. Nesse caso, precisamos definir apenas um valor para a faixa — "Maior ou igual" a 1. Clique **Adicionar um sensor**, selecione o sensor de status da porta na lista suspensa e especifique a faixa como **Maior ou igual** até 1.

![Faixa para o sensor da porta](https://1173629567-files.gitbook.io/~/files/v0/b/gitbook-x-prod.appspot.com/o/spaces%2FIgDb43gtyXcm1Av4h1np%2Fuploads%2Fgit-blob-68b64b057a147571cebb9618e0524ca5bc24a881%2Fimage-20231011-064001.png?alt=media)

Há também parâmetros adicionais que podem ser personalizados:

* **Valor exibido**: Ativar esse parâmetro incluirá os valores de cada sensor no momento em que o alerta for acionado na notificação. Isso pode fornecer informações valiosas sobre as condições presentes no momento do alerta.
* **Vincular zona à regra**: Esse parâmetro permite especificar se a regra deve ser acionada dentro de determinadas geocercas ou apenas fora delas. No nosso caso, seria útil criar geocercas nos locais de carregamento e descarregamento. Ao habilitar esse parâmetro e selecionar a opção "fora", podemos evitar receber notificações quando as portas forem abertas ou outros valores de sensor mudarem dentro dessas zonas. Isso ajuda a evitar alertas desnecessários e concentra a atenção em possíveis problemas que ocorram durante o trajeto.

#### Notificações da regra

Depois de configurar as definições da regra, o próximo passo é personalizar suas notificações.

Vamos começar com o texto da notificação. É importante usar uma linguagem clara e concisa para garantir que os alertas sejam facilmente compreendidos. Os nomes dos dispositivos, assim como os limites da faixa, serão inseridos automaticamente no texto do alerta.

Primeiro, especifique o texto necessário para quando os valores de qualquer sensor saírem da faixa. Um exemplo poderia ser: "Verifique o refrigerador com urgência." Depois, especifique o texto para quando os valores do sensor ficarem dentro da faixa normal, como: "O sensor mostra valores normais."

As notificações também têm duas configurações adicionais:

* **Notificações de emergência**: Isso é usado para alertas críticos. Diferentemente dos alertas padrão, as notificações de emergência são destacadas em amarelo, acompanhadas por um som alto e só podem ser dispensadas quando o operador clicar nelas. Isso garante que o operador tenha reconhecido o alerta. Observe que, em alguns navegadores, o som do alerta pode não ser reproduzido se o usuário não tiver interagido com a aba. Isso pode ser verificado nas configurações do seu navegador.
* **Notificações push**: Esses são alertas que aparecem no aplicativo móvel X-GPS Monitor e no seu computador via navegador. Eles podem ser recebidos mesmo se o navegador estiver minimizado ou se a aba estiver inativa.

Depois de definir as configurações de notificação desejadas, a etapa final é designar os destinatários dessas notificações. As notificações na versão web do aplicativo estarão sempre ativadas; no entanto, se você precisar enviar notificações adicionais para um número de telefone ou endereço de e-mail, poderá especificar esses detalhes aqui. Dessa forma, as pessoas relevantes serão imediatamente alertadas sobre quaisquer problemas potenciais, garantindo uma ação rápida e eficaz.

![Notificações da regra](https://1173629567-files.gitbook.io/~/files/v0/b/gitbook-x-prod.appspot.com/o/spaces%2FIgDb43gtyXcm1Av4h1np%2Fuploads%2Fgit-blob-27d3b09028172fc94ed7cbfdcc73a2ea04146abe%2Fimage-20231011-072556.png?alt=media)

#### Agendamento da regra

Depois de configurar a regra e as definições de notificação, há outro recurso crucial a considerar: o horário operacional do alerta. Se, por exemplo, seus motoristas operam de segunda a sexta, entre 7h e 16h, não há necessidade de receber alertas fora desse horário. Isso pode ser particularmente útil para evitar alarmes falsos, como quando as portas do refrigerador são abertas para manutenção na garagem. Ao desativar a regra fora dos turnos dos seus motoristas, você pode se concentrar nos alertas que ocorrem durante o horário de operação.

![Agendamento da regra](https://1173629567-files.gitbook.io/~/files/v0/b/gitbook-x-prod.appspot.com/o/spaces%2FIgDb43gtyXcm1Av4h1np%2Fuploads%2Fgit-blob-3b4c7bddf7b82463cb8683b2c2a33a04ba71b55a%2Fimage-20231011-072904.png?alt=media)

Parabéns! Você configurou com sucesso sua primeira regra para monitorar alertas multicondicionais. Essa regra abrangente ajudará você a gerenciar um caso inteiro sem precisar criar regras adicionais.


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