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Mitsubishi Heavy Industries Split Klimaanlage

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  • H hacki11

    @saeft_2003 passt auch noch

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    saeft_2003
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    schrieb am zuletzt editiert von
    #187

    @hacki11

    Alles klar ich lass das mal bis morgen so laufen und schau ob ich in grafana was sehe und melde mich.

    1 Antwort Letzte Antwort
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    • S Offline
      S Offline
      saeft_2003
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      schrieb am zuletzt editiert von
      #188

      @hacki11

      So was war jetzt um 11:42 43 und 44? Keine Verbindung? Wieso?

      IMG_6079.png IMG_6078.png IMG_6077.png

      Thomas BraunT H 2 Antworten Letzte Antwort
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      • S saeft_2003

        @hacki11

        So was war jetzt um 11:42 43 und 44? Keine Verbindung? Wieso?

        IMG_6079.png IMG_6078.png IMG_6077.png

        Thomas BraunT Online
        Thomas BraunT Online
        Thomas Braun
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        schrieb am zuletzt editiert von
        #189

        @saeft_2003

        Das sieht mir nach einer schlechten WLAN-Verbindung aus.

        Linux-Werkzeugkasten:
        https://forum.iobroker.net/topic/42952/der-kleine-iobroker-linux-werkzeugkasten
        NodeJS Fixer Skript:
        https://forum.iobroker.net/topic/68035/iob-node-fix-skript
        iob_diag: curl -sLf -o diag.sh https://iobroker.net/diag.sh && bash diag.sh

        1 Antwort Letzte Antwort
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        • S saeft_2003

          @hacki11

          So was war jetzt um 11:42 43 und 44? Keine Verbindung? Wieso?

          IMG_6079.png IMG_6078.png IMG_6077.png

          H Online
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          hacki11
          schrieb am zuletzt editiert von
          #190

          @saeft_2003 Nimm mal den alive mit in die history auf. Aber man sieht schon schön ne Lücke in dem Graphen. Vermutlich gab’s keine Werte und es wird linear mit dem ersten Ping der wiederkommt verbunden? Zumindest würde das den Graphen erklären.

          1 Antwort Letzte Antwort
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          • S Offline
            S Offline
            saeft_2003
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            schrieb am zuletzt editiert von
            #191

            Ich hab die Klima jetzt wieder auf den AP gelockt der theoretisch am besten ist. Normalerweise muss die Verbindung hier top sein. Luftlinie ist der nur 2m weg und nur dünne Wände dazwischen. Andere Geräte zum Teil weiter weg haben null Probleme.

            H 1 Antwort Letzte Antwort
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            • S saeft_2003

              Ich hab die Klima jetzt wieder auf den AP gelockt der theoretisch am besten ist. Normalerweise muss die Verbindung hier top sein. Luftlinie ist der nur 2m weg und nur dünne Wände dazwischen. Andere Geräte zum Teil weiter weg haben null Probleme.

              H Online
              H Online
              hacki11
              schrieb am zuletzt editiert von
              #192

              @saeft_2003 Mein IG nimmt auch immer den weiter entfernten AP statt dem der 4m entfernt steht. Roaming ist in dem WLAN deaktiviert, da viele IOT Geräte damit nicht klar kommen. Das IG vermutlich gleich dreimal nicht.

              MrLarodosM 1 Antwort Letzte Antwort
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              • H hacki11

                @saeft_2003 Mein IG nimmt auch immer den weiter entfernten AP statt dem der 4m entfernt steht. Roaming ist in dem WLAN deaktiviert, da viele IOT Geräte damit nicht klar kommen. Das IG vermutlich gleich dreimal nicht.

                MrLarodosM Offline
                MrLarodosM Offline
                MrLarodos
                schrieb am zuletzt editiert von MrLarodos
                #193

                @hacki11 Ich habe das WLAN so konfiguriert, dass die Geräte in einem separaten WLAN in 2.4Ghz am jeweils nächstliegenden AP eingesperrt sind. Habe kurz ein Shellscript für Linux mit Chat GPT entwickelt, was ne csv mitloggt (im Subfolder "Log" im Scriptordner. Inhalt der CSV:

                Name;Zeitstempel;Erreichbar;Zeit(ms)
                Klima-Spitzboden;2025-05-15 13:39:18;True;30.4
                Klima-K1;2025-05-15 13:39:18;True;85.3
                Klima-K2;2025-05-15 13:39:18;True;95.8
                

                Ist auch ein Billigfrontend drauf:
                6f150060-cc27-493e-a71d-e04fd9d3fcbe-grafik.png

                Hier das Script (IPs und Aliase anpassen!):

                #!/bin/bash
                
                # Intervall in Sekunden
                INTERVAL=5
                
                # IP-Adressen und Aliasnamen
                IPS=("192.168.120.135" "192.168.120.138" "192.168.120.137" "192.168.120.136" "192.168.120.166")
                ALIASES=("Klima-Spitzboden" "Klima-K1" "Klima-K2" "Klima-Esszimmer" "Klima-Buero")
                
                # Logging-Verzeichnis und -Datei
                SCRIPT_DIR="$(cd "$(dirname "${BASH_SOURCE[0]}")" && pwd)"
                LOG_DIR="$SCRIPT_DIR/log"
                CSV_FILE="$LOG_DIR/ping_log.csv"
                mkdir -p "$LOG_DIR"
                
                # CSV-Datei initialisieren, falls noch nicht vorhanden
                if [ ! -f "$CSV_FILE" ]; then
                    echo "Name;Zeitstempel;Erreichbar;Zeit(ms)" >> "$CSV_FILE"
                fi
                
                # Statusspeicher
                declare -A LAST_RESPONSE
                declare -A LAST_SEEN_DOWN
                
                # Spaltenbreiten
                WIDTH_ALIAS=20
                WIDTH_REACH=12
                WIDTH_TIME=10
                WIDTH_LASTDOWN=25
                
                # Initialisieren
                for alias in "${ALIASES[@]}"; do
                    LAST_RESPONSE["$alias"]="-"
                    LAST_SEEN_DOWN["$alias"]="-"
                done
                
                # Letzte bekannte False-Zeiten aus CSV rekonstruieren
                if [ -f "$CSV_FILE" ]; then
                    for alias in "${ALIASES[@]}"; do
                        last_false=$(grep "^$alias;" "$CSV_FILE" | grep ";False;" | tail -n 1 | cut -d';' -f2)
                        if [ -n "$last_false" ]; then
                            epoch=$(date -d "$last_false" +%s 2>/dev/null)
                            if [ -n "$epoch" ]; then
                                LAST_SEEN_DOWN["$alias"]=$epoch
                            fi
                        fi
                    done
                fi
                
                # Funktion für menschenlesbare Zeitangabe
                time_diff_human() {
                    local last_time=$1
                    [[ "$last_time" == "-" ]] && echo "-" && return
                    local now=$(date +%s)
                    local diff=$((now - last_time))
                    (( diff < 60 )) && echo "vor $diff Sek." && return
                    (( diff < 3600 )) && echo "vor $((diff / 60)) Min." && return
                    echo "vor $((diff / 3600)) Std."
                }
                
                # Hauptschleife
                while true; do
                    clear
                
                    printf "%-${WIDTH_ALIAS}s | %-${WIDTH_REACH}s | %-${WIDTH_TIME}s | %-${WIDTH_LASTDOWN}s\n" "Alias" "Erreichbar" "Zeit(ms)" "Nicht erreichbar vor"
                    printf "%-${WIDTH_ALIAS}s-+-%-${WIDTH_REACH}s-+-%-${WIDTH_TIME}s-+-%-${WIDTH_LASTDOWN}s\n" \
                        "$(printf '─%.0s' $(seq 1 $WIDTH_ALIAS))" \
                        "$(printf '─%.0s' $(seq 1 $WIDTH_REACH))" \
                        "$(printf '─%.0s' $(seq 1 $WIDTH_TIME))" \
                        "$(printf '─%.0s' $(seq 1 $WIDTH_LASTDOWN))"
                
                    for i in "${!IPS[@]}"; do
                        IP=${IPS[$i]}
                        NAME=${ALIASES[$i]}
                        TIMESTAMP_HUMAN=$(date '+%Y-%m-%d %H:%M:%S')
                        TIMESTAMP_EPOCH=$(date +%s)
                        PING_OUTPUT=$(ping -c 1 -W 1 "$IP" 2>/dev/null)
                
                        if echo "$PING_OUTPUT" | grep -q "1 received"; then
                            TIME_MS=$(echo "$PING_OUTPUT" | grep "time=" | sed -E 's/.*time=([0-9.]+) ms/\1/')
                            LAST_RESPONSE["$NAME"]=$TIME_MS
                            REACH="Ja"
                            DOWNTIME=$(time_diff_human "${LAST_SEEN_DOWN[$NAME]}")
                            echo "$NAME;$TIMESTAMP_HUMAN;True;$TIME_MS" >> "$CSV_FILE"
                        else
                            REACH="Nein"
                            TIME_MS="-"
                            if [[ "${LAST_SEEN_DOWN[$NAME]}" == "-" ]]; then
                                LAST_SEEN_DOWN["$NAME"]=$TIMESTAMP_EPOCH
                            fi
                            DOWNTIME=$(time_diff_human "${LAST_SEEN_DOWN[$NAME]}")
                            echo "$NAME;$TIMESTAMP_HUMAN;False;" >> "$CSV_FILE"
                        fi
                
                        printf "%-${WIDTH_ALIAS}s | %-${WIDTH_REACH}s | %-${WIDTH_TIME}s | %-${WIDTH_LASTDOWN}s\n" \
                            "$NAME" "$REACH" "${LAST_RESPONSE[$NAME]}" "$DOWNTIME"
                    done
                
                    sleep "$INTERVAL"
                done
                

                Falls Ihr irgendwo Linux habt, könnt Ihr das da laufen lassen.

                Und hier das Script, um die CSV als Bild darzustellen:

                #!/usr/bin/env python3
                
                import pandas as pd
                import matplotlib.pyplot as plt
                from datetime import timedelta
                import matplotlib.dates as mdates
                import os
                
                # 🕒 Benutzerabfrage zum Stundenbereich
                try:
                    user_input = input("Wie viele Stunden zurück anzeigen? [Default: 24]: ").strip()
                    MAX_HOURS = int(user_input) if user_input else 24
                except Exception:
                    MAX_HOURS = 24
                
                # 📥 CSV einlesen
                CSV_PATH = "./log/ping_log.csv"
                df = pd.read_csv(CSV_PATH, sep=';')
                df['Zeitstempel'] = pd.to_datetime(df['Zeitstempel'], format="%Y-%m-%d %H:%M:%S")
                df['Farbe'] = df['Erreichbar'].apply(lambda x: 'green' if str(x).strip().lower() == 'true' else 'red')
                df['Erreichbar_bool'] = df['Erreichbar'].apply(lambda x: str(x).strip().lower() == 'true')
                
                # 🧭 Zeitbereich setzen
                latest_time = df['Zeitstempel'].max()
                earliest_time = df['Zeitstempel'].min()
                start_time = max(earliest_time, latest_time - timedelta(hours=MAX_HOURS))
                df = df[df['Zeitstempel'] >= start_time].copy()
                
                # 📋 Aliasnamen extrahieren
                aliases = df['Name'].unique()
                aliases_sorted = list(aliases)
                
                # 📁 Diagrammverzeichnis erstellen
                output_dir = "./diagramm_pix"
                os.makedirs(output_dir, exist_ok=True)
                
                # 📊 Plot vorbereiten
                fig, ax = plt.subplots(figsize=(14, len(aliases_sorted) * 1.2))
                
                def plot_status_blocks(data, y_pos):
                    current_color = None
                    block_start = None
                    for _, row in data.iterrows():
                        color = row['Farbe']
                        timestamp = row['Zeitstempel']
                        if color != current_color:
                            if current_color is not None:
                                duration = (timestamp - block_start).total_seconds()
                                ax.barh(
                                    y=y_pos,
                                    width=duration / 3600,
                                    left=block_start,
                                    height=0.6,
                                    color=current_color,
                                    edgecolor='none'
                                )
                            block_start = timestamp
                            current_color = color
                    if block_start is not None and current_color is not None:
                        duration = (latest_time - block_start).total_seconds()
                        ax.barh(
                            y=y_pos,
                            width=duration / 3600,
                            left=block_start,
                            height=0.6,
                            color=current_color,
                            edgecolor='none'
                        )
                
                for i, alias in enumerate(aliases_sorted):
                    data = df[df['Name'] == alias].sort_values(by='Zeitstempel')
                    plot_status_blocks(data, i)
                
                # 📐 Achsen und Format
                ax.set_yticks(range(len(aliases_sorted)))
                ax.set_yticklabels(aliases_sorted)
                ax.set_xlim(start_time, latest_time)
                ax.invert_yaxis()
                ax.xaxis.set_major_formatter(mdates.DateFormatter('%H:%M'))
                ax.set_xlabel("Uhrzeit")
                ax.set_title("Erreichbarkeit der IPs – zusammenhängende Zustandsbereiche")
                plt.grid(axis='x', linestyle='--', alpha=0.5)
                plt.tight_layout()
                
                # 💾 Bild speichern
                image_filename = f"{output_dir}/ping_status_{latest_time.strftime('%Y%m%d_%H%M%S')}.png"
                plt.savefig(image_filename)
                plt.show()
                
                # 📋 Zusammenfassung pro Alias
                print("\nZusammenfassung:")
                total_minutes = MAX_HOURS * 60
                
                for alias in aliases_sorted:
                    alias_data = df[df['Name'] == alias].sort_values(by='Zeitstempel')
                    alias_data['diff'] = alias_data['Zeitstempel'].diff().dt.total_seconds().fillna(0)
                
                    # Statuswechsel ermitteln
                    alias_data['is_new_block'] = (alias_data['Erreichbar_bool'] != alias_data['Erreichbar_bool'].shift())
                    alias_data['block_id'] = alias_data['is_new_block'].cumsum()
                
                    # Offline-Blöcke
                    false_blocks = alias_data[alias_data['Erreichbar_bool'] == False]
                    grouped = false_blocks.groupby('block_id')
                
                    total_offline_secs = grouped['diff'].sum().sum()
                    total_offline_minutes = round(total_offline_secs / 60, 2)
                
                    total_outages = grouped.ngroups
                    outages_per_hour = round(total_outages / MAX_HOURS, 2)
                    avg_offline_per_hour = round(total_offline_minutes / MAX_HOURS, 2)
                
                    # Antwortzeiten nur bei True
                    true_responses = alias_data[alias_data['Erreichbar_bool'] == True].copy()
                    true_responses['Zeit(ms)'] = pd.to_numeric(true_responses['Zeit(ms)'], errors='coerce')
                    min_time = round(true_responses['Zeit(ms)'].min(), 2)
                    avg_time = round(true_responses['Zeit(ms)'].mean(), 2)
                    max_time = round(true_responses['Zeit(ms)'].max(), 2)
                
                    print(f"{alias}:")
                    print(f"  Gesamtofflinezeit:       {total_offline_minutes:.2f} Min")
                    print(f"  Ø Offlinezeit/Stunde:    {avg_offline_per_hour:.2f} Min")
                    print(f"  Gesamtzahl Ausfälle:     {total_outages}")
                    print(f"  Ø Ausfälle/Stunde:       {outages_per_hour}")
                    print(f"  Antwortzeit (Min/Ø/Max): {min_time:.2f} / {avg_time:.2f} / {max_time:.2f} ms\n")
                

                «Underground werden mit Stil»

                MrLarodosM 1 Antwort Letzte Antwort
                0
                • MrLarodosM MrLarodos

                  @hacki11 Ich habe das WLAN so konfiguriert, dass die Geräte in einem separaten WLAN in 2.4Ghz am jeweils nächstliegenden AP eingesperrt sind. Habe kurz ein Shellscript für Linux mit Chat GPT entwickelt, was ne csv mitloggt (im Subfolder "Log" im Scriptordner. Inhalt der CSV:

                  Name;Zeitstempel;Erreichbar;Zeit(ms)
                  Klima-Spitzboden;2025-05-15 13:39:18;True;30.4
                  Klima-K1;2025-05-15 13:39:18;True;85.3
                  Klima-K2;2025-05-15 13:39:18;True;95.8
                  

                  Ist auch ein Billigfrontend drauf:
                  6f150060-cc27-493e-a71d-e04fd9d3fcbe-grafik.png

                  Hier das Script (IPs und Aliase anpassen!):

                  #!/bin/bash
                  
                  # Intervall in Sekunden
                  INTERVAL=5
                  
                  # IP-Adressen und Aliasnamen
                  IPS=("192.168.120.135" "192.168.120.138" "192.168.120.137" "192.168.120.136" "192.168.120.166")
                  ALIASES=("Klima-Spitzboden" "Klima-K1" "Klima-K2" "Klima-Esszimmer" "Klima-Buero")
                  
                  # Logging-Verzeichnis und -Datei
                  SCRIPT_DIR="$(cd "$(dirname "${BASH_SOURCE[0]}")" && pwd)"
                  LOG_DIR="$SCRIPT_DIR/log"
                  CSV_FILE="$LOG_DIR/ping_log.csv"
                  mkdir -p "$LOG_DIR"
                  
                  # CSV-Datei initialisieren, falls noch nicht vorhanden
                  if [ ! -f "$CSV_FILE" ]; then
                      echo "Name;Zeitstempel;Erreichbar;Zeit(ms)" >> "$CSV_FILE"
                  fi
                  
                  # Statusspeicher
                  declare -A LAST_RESPONSE
                  declare -A LAST_SEEN_DOWN
                  
                  # Spaltenbreiten
                  WIDTH_ALIAS=20
                  WIDTH_REACH=12
                  WIDTH_TIME=10
                  WIDTH_LASTDOWN=25
                  
                  # Initialisieren
                  for alias in "${ALIASES[@]}"; do
                      LAST_RESPONSE["$alias"]="-"
                      LAST_SEEN_DOWN["$alias"]="-"
                  done
                  
                  # Letzte bekannte False-Zeiten aus CSV rekonstruieren
                  if [ -f "$CSV_FILE" ]; then
                      for alias in "${ALIASES[@]}"; do
                          last_false=$(grep "^$alias;" "$CSV_FILE" | grep ";False;" | tail -n 1 | cut -d';' -f2)
                          if [ -n "$last_false" ]; then
                              epoch=$(date -d "$last_false" +%s 2>/dev/null)
                              if [ -n "$epoch" ]; then
                                  LAST_SEEN_DOWN["$alias"]=$epoch
                              fi
                          fi
                      done
                  fi
                  
                  # Funktion für menschenlesbare Zeitangabe
                  time_diff_human() {
                      local last_time=$1
                      [[ "$last_time" == "-" ]] && echo "-" && return
                      local now=$(date +%s)
                      local diff=$((now - last_time))
                      (( diff < 60 )) && echo "vor $diff Sek." && return
                      (( diff < 3600 )) && echo "vor $((diff / 60)) Min." && return
                      echo "vor $((diff / 3600)) Std."
                  }
                  
                  # Hauptschleife
                  while true; do
                      clear
                  
                      printf "%-${WIDTH_ALIAS}s | %-${WIDTH_REACH}s | %-${WIDTH_TIME}s | %-${WIDTH_LASTDOWN}s\n" "Alias" "Erreichbar" "Zeit(ms)" "Nicht erreichbar vor"
                      printf "%-${WIDTH_ALIAS}s-+-%-${WIDTH_REACH}s-+-%-${WIDTH_TIME}s-+-%-${WIDTH_LASTDOWN}s\n" \
                          "$(printf '─%.0s' $(seq 1 $WIDTH_ALIAS))" \
                          "$(printf '─%.0s' $(seq 1 $WIDTH_REACH))" \
                          "$(printf '─%.0s' $(seq 1 $WIDTH_TIME))" \
                          "$(printf '─%.0s' $(seq 1 $WIDTH_LASTDOWN))"
                  
                      for i in "${!IPS[@]}"; do
                          IP=${IPS[$i]}
                          NAME=${ALIASES[$i]}
                          TIMESTAMP_HUMAN=$(date '+%Y-%m-%d %H:%M:%S')
                          TIMESTAMP_EPOCH=$(date +%s)
                          PING_OUTPUT=$(ping -c 1 -W 1 "$IP" 2>/dev/null)
                  
                          if echo "$PING_OUTPUT" | grep -q "1 received"; then
                              TIME_MS=$(echo "$PING_OUTPUT" | grep "time=" | sed -E 's/.*time=([0-9.]+) ms/\1/')
                              LAST_RESPONSE["$NAME"]=$TIME_MS
                              REACH="Ja"
                              DOWNTIME=$(time_diff_human "${LAST_SEEN_DOWN[$NAME]}")
                              echo "$NAME;$TIMESTAMP_HUMAN;True;$TIME_MS" >> "$CSV_FILE"
                          else
                              REACH="Nein"
                              TIME_MS="-"
                              if [[ "${LAST_SEEN_DOWN[$NAME]}" == "-" ]]; then
                                  LAST_SEEN_DOWN["$NAME"]=$TIMESTAMP_EPOCH
                              fi
                              DOWNTIME=$(time_diff_human "${LAST_SEEN_DOWN[$NAME]}")
                              echo "$NAME;$TIMESTAMP_HUMAN;False;" >> "$CSV_FILE"
                          fi
                  
                          printf "%-${WIDTH_ALIAS}s | %-${WIDTH_REACH}s | %-${WIDTH_TIME}s | %-${WIDTH_LASTDOWN}s\n" \
                              "$NAME" "$REACH" "${LAST_RESPONSE[$NAME]}" "$DOWNTIME"
                      done
                  
                      sleep "$INTERVAL"
                  done
                  

                  Falls Ihr irgendwo Linux habt, könnt Ihr das da laufen lassen.

                  Und hier das Script, um die CSV als Bild darzustellen:

                  #!/usr/bin/env python3
                  
                  import pandas as pd
                  import matplotlib.pyplot as plt
                  from datetime import timedelta
                  import matplotlib.dates as mdates
                  import os
                  
                  # 🕒 Benutzerabfrage zum Stundenbereich
                  try:
                      user_input = input("Wie viele Stunden zurück anzeigen? [Default: 24]: ").strip()
                      MAX_HOURS = int(user_input) if user_input else 24
                  except Exception:
                      MAX_HOURS = 24
                  
                  # 📥 CSV einlesen
                  CSV_PATH = "./log/ping_log.csv"
                  df = pd.read_csv(CSV_PATH, sep=';')
                  df['Zeitstempel'] = pd.to_datetime(df['Zeitstempel'], format="%Y-%m-%d %H:%M:%S")
                  df['Farbe'] = df['Erreichbar'].apply(lambda x: 'green' if str(x).strip().lower() == 'true' else 'red')
                  df['Erreichbar_bool'] = df['Erreichbar'].apply(lambda x: str(x).strip().lower() == 'true')
                  
                  # 🧭 Zeitbereich setzen
                  latest_time = df['Zeitstempel'].max()
                  earliest_time = df['Zeitstempel'].min()
                  start_time = max(earliest_time, latest_time - timedelta(hours=MAX_HOURS))
                  df = df[df['Zeitstempel'] >= start_time].copy()
                  
                  # 📋 Aliasnamen extrahieren
                  aliases = df['Name'].unique()
                  aliases_sorted = list(aliases)
                  
                  # 📁 Diagrammverzeichnis erstellen
                  output_dir = "./diagramm_pix"
                  os.makedirs(output_dir, exist_ok=True)
                  
                  # 📊 Plot vorbereiten
                  fig, ax = plt.subplots(figsize=(14, len(aliases_sorted) * 1.2))
                  
                  def plot_status_blocks(data, y_pos):
                      current_color = None
                      block_start = None
                      for _, row in data.iterrows():
                          color = row['Farbe']
                          timestamp = row['Zeitstempel']
                          if color != current_color:
                              if current_color is not None:
                                  duration = (timestamp - block_start).total_seconds()
                                  ax.barh(
                                      y=y_pos,
                                      width=duration / 3600,
                                      left=block_start,
                                      height=0.6,
                                      color=current_color,
                                      edgecolor='none'
                                  )
                              block_start = timestamp
                              current_color = color
                      if block_start is not None and current_color is not None:
                          duration = (latest_time - block_start).total_seconds()
                          ax.barh(
                              y=y_pos,
                              width=duration / 3600,
                              left=block_start,
                              height=0.6,
                              color=current_color,
                              edgecolor='none'
                          )
                  
                  for i, alias in enumerate(aliases_sorted):
                      data = df[df['Name'] == alias].sort_values(by='Zeitstempel')
                      plot_status_blocks(data, i)
                  
                  # 📐 Achsen und Format
                  ax.set_yticks(range(len(aliases_sorted)))
                  ax.set_yticklabels(aliases_sorted)
                  ax.set_xlim(start_time, latest_time)
                  ax.invert_yaxis()
                  ax.xaxis.set_major_formatter(mdates.DateFormatter('%H:%M'))
                  ax.set_xlabel("Uhrzeit")
                  ax.set_title("Erreichbarkeit der IPs – zusammenhängende Zustandsbereiche")
                  plt.grid(axis='x', linestyle='--', alpha=0.5)
                  plt.tight_layout()
                  
                  # 💾 Bild speichern
                  image_filename = f"{output_dir}/ping_status_{latest_time.strftime('%Y%m%d_%H%M%S')}.png"
                  plt.savefig(image_filename)
                  plt.show()
                  
                  # 📋 Zusammenfassung pro Alias
                  print("\nZusammenfassung:")
                  total_minutes = MAX_HOURS * 60
                  
                  for alias in aliases_sorted:
                      alias_data = df[df['Name'] == alias].sort_values(by='Zeitstempel')
                      alias_data['diff'] = alias_data['Zeitstempel'].diff().dt.total_seconds().fillna(0)
                  
                      # Statuswechsel ermitteln
                      alias_data['is_new_block'] = (alias_data['Erreichbar_bool'] != alias_data['Erreichbar_bool'].shift())
                      alias_data['block_id'] = alias_data['is_new_block'].cumsum()
                  
                      # Offline-Blöcke
                      false_blocks = alias_data[alias_data['Erreichbar_bool'] == False]
                      grouped = false_blocks.groupby('block_id')
                  
                      total_offline_secs = grouped['diff'].sum().sum()
                      total_offline_minutes = round(total_offline_secs / 60, 2)
                  
                      total_outages = grouped.ngroups
                      outages_per_hour = round(total_outages / MAX_HOURS, 2)
                      avg_offline_per_hour = round(total_offline_minutes / MAX_HOURS, 2)
                  
                      # Antwortzeiten nur bei True
                      true_responses = alias_data[alias_data['Erreichbar_bool'] == True].copy()
                      true_responses['Zeit(ms)'] = pd.to_numeric(true_responses['Zeit(ms)'], errors='coerce')
                      min_time = round(true_responses['Zeit(ms)'].min(), 2)
                      avg_time = round(true_responses['Zeit(ms)'].mean(), 2)
                      max_time = round(true_responses['Zeit(ms)'].max(), 2)
                  
                      print(f"{alias}:")
                      print(f"  Gesamtofflinezeit:       {total_offline_minutes:.2f} Min")
                      print(f"  Ø Offlinezeit/Stunde:    {avg_offline_per_hour:.2f} Min")
                      print(f"  Gesamtzahl Ausfälle:     {total_outages}")
                      print(f"  Ø Ausfälle/Stunde:       {outages_per_hour}")
                      print(f"  Antwortzeit (Min/Ø/Max): {min_time:.2f} / {avg_time:.2f} / {max_time:.2f} ms\n")
                  
                  MrLarodosM Offline
                  MrLarodosM Offline
                  MrLarodos
                  schrieb am zuletzt editiert von MrLarodos
                  #194

                  @mrlarodos Habe mir noch ein Script gebaut, das die CSV als Diagramm visualisiert:
                  0cae9fa0-2530-432a-a78e-056fb5f6e743-ping_status_20250515_193136.png

                  Und hier die Zusammenfassung der bisherigen Messung:
                  Klima-Spitzboden:
                  Gesamtofflinezeit: 3.50 Min
                  Ø Offlinezeit/Stunde: 0.15 Min
                  Gesamtzahl Ausfälle: 19
                  Ø Ausfälle/Stunde: 0.79
                  Antwortzeit (Min/Ø/Max): 4.30 / 82.30 / 878.00 ms

                  Klima-K1:
                  Gesamtofflinezeit: 6.25 Min
                  Ø Offlinezeit/Stunde: 0.26 Min
                  Gesamtzahl Ausfälle: 21
                  Ø Ausfälle/Stunde: 0.88
                  Antwortzeit (Min/Ø/Max): 4.09 / 77.67 / 452.00 ms

                  Klima-K2:
                  Gesamtofflinezeit: 6.42 Min
                  Ø Offlinezeit/Stunde: 0.27 Min
                  Gesamtzahl Ausfälle: 28
                  Ø Ausfälle/Stunde: 1.17
                  Antwortzeit (Min/Ø/Max): 3.88 / 85.14 / 680.00 ms

                  Klima-Esszimmer:
                  Gesamtofflinezeit: 3.35 Min
                  Ø Offlinezeit/Stunde: 0.14 Min
                  Gesamtzahl Ausfälle: 8
                  Ø Ausfälle/Stunde: 0.33
                  Antwortzeit (Min/Ø/Max): 3.74 / 78.01 / 979.00 ms

                  Klima-Buero:
                  Gesamtofflinezeit: 0.18 Min
                  Ø Offlinezeit/Stunde: 0.01 Min
                  Gesamtzahl Ausfälle: 2
                  Ø Ausfälle/Stunde: 0.08
                  Antwortzeit (Min/Ø/Max): 4.20 / 73.71 / 993.00 ms

                  Hm. Hilft uns das sehr? :)

                  «Underground werden mit Stil»

                  H 1 Antwort Letzte Antwort
                  0
                  • MrLarodosM MrLarodos

                    @mrlarodos Habe mir noch ein Script gebaut, das die CSV als Diagramm visualisiert:
                    0cae9fa0-2530-432a-a78e-056fb5f6e743-ping_status_20250515_193136.png

                    Und hier die Zusammenfassung der bisherigen Messung:
                    Klima-Spitzboden:
                    Gesamtofflinezeit: 3.50 Min
                    Ø Offlinezeit/Stunde: 0.15 Min
                    Gesamtzahl Ausfälle: 19
                    Ø Ausfälle/Stunde: 0.79
                    Antwortzeit (Min/Ø/Max): 4.30 / 82.30 / 878.00 ms

                    Klima-K1:
                    Gesamtofflinezeit: 6.25 Min
                    Ø Offlinezeit/Stunde: 0.26 Min
                    Gesamtzahl Ausfälle: 21
                    Ø Ausfälle/Stunde: 0.88
                    Antwortzeit (Min/Ø/Max): 4.09 / 77.67 / 452.00 ms

                    Klima-K2:
                    Gesamtofflinezeit: 6.42 Min
                    Ø Offlinezeit/Stunde: 0.27 Min
                    Gesamtzahl Ausfälle: 28
                    Ø Ausfälle/Stunde: 1.17
                    Antwortzeit (Min/Ø/Max): 3.88 / 85.14 / 680.00 ms

                    Klima-Esszimmer:
                    Gesamtofflinezeit: 3.35 Min
                    Ø Offlinezeit/Stunde: 0.14 Min
                    Gesamtzahl Ausfälle: 8
                    Ø Ausfälle/Stunde: 0.33
                    Antwortzeit (Min/Ø/Max): 3.74 / 78.01 / 979.00 ms

                    Klima-Buero:
                    Gesamtofflinezeit: 0.18 Min
                    Ø Offlinezeit/Stunde: 0.01 Min
                    Gesamtzahl Ausfälle: 2
                    Ø Ausfälle/Stunde: 0.08
                    Antwortzeit (Min/Ø/Max): 4.20 / 73.71 / 993.00 ms

                    Hm. Hilft uns das sehr? :)

                    H Online
                    H Online
                    hacki11
                    schrieb am zuletzt editiert von
                    #195

                    @mrlarodos Zur Sicherheit mal den Adapter stoppen und prüfen ob die Offlinezeit dadurch beeinflusst wird. Falls nicht ist zumindest der Adapter raus 🫠

                    MrLarodosM 1 Antwort Letzte Antwort
                    0
                    • H hacki11

                      @mrlarodos Zur Sicherheit mal den Adapter stoppen und prüfen ob die Offlinezeit dadurch beeinflusst wird. Falls nicht ist zumindest der Adapter raus 🫠

                      MrLarodosM Offline
                      MrLarodosM Offline
                      MrLarodos
                      schrieb am zuletzt editiert von
                      #196

                      @hacki11 Gute Idee :) Ich hoffe, dann ist alles grün :grimacing: <sleep canceled> ist dann angesagt :laughing:

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                      MrLarodosM H 2 Antworten Letzte Antwort
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                      • MrLarodosM MrLarodos

                        @hacki11 Gute Idee :) Ich hoffe, dann ist alles grün :grimacing: <sleep canceled> ist dann angesagt :laughing:

                        MrLarodosM Offline
                        MrLarodosM Offline
                        MrLarodos
                        schrieb am zuletzt editiert von
                        #197

                        @mrlarodos So, der Adapter ist aus. Nun wird es spannend :)
                        c07d497a-7485-46c1-a821-a2732e978c28-grafik.png

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                        • MrLarodosM MrLarodos

                          @hacki11 Gute Idee :) Ich hoffe, dann ist alles grün :grimacing: <sleep canceled> ist dann angesagt :laughing:

                          H Online
                          H Online
                          hacki11
                          schrieb am zuletzt editiert von
                          #198

                          @mrlarodos :sweat:

                          MrLarodosM 1 Antwort Letzte Antwort
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                          • H hacki11

                            @mrlarodos :sweat:

                            MrLarodosM Offline
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                            MrLarodos
                            schrieb am zuletzt editiert von MrLarodos
                            #199

                            @hacki11 42ee90ec-5852-4fdd-8764-a38cdd49aaf6-grafik.png

                            Ich lass mal noch ein paar Stunden laufen und dann checken wir. Ich vermute eher, dass die Verbindung von den Dingern einfach nicht besonders stabil ist. Büro besonders stabil, weil der AP 2 Meter in Sichtlinie liegt. Schauen wir mal.

                            «Underground werden mit Stil»

                            MrLarodosM 1 Antwort Letzte Antwort
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                            • MrLarodosM MrLarodos

                              @hacki11 42ee90ec-5852-4fdd-8764-a38cdd49aaf6-grafik.png

                              Ich lass mal noch ein paar Stunden laufen und dann checken wir. Ich vermute eher, dass die Verbindung von den Dingern einfach nicht besonders stabil ist. Büro besonders stabil, weil der AP 2 Meter in Sichtlinie liegt. Schauen wir mal.

                              MrLarodosM Offline
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                              MrLarodos
                              schrieb am zuletzt editiert von
                              #200

                              @mrlarodos So, um 20:20 Uhr hatte ich den Adapter deaktiviert:
                              4ef83d4c-63d6-483f-a09f-afc6ddcb1e30-grafik.png
                              Ab der blauen Linie also. Danach sind zwar weniger kleine Abbrüche erkennbar, aber das Phänomen ist nicht weg.

                              Signalstärke ist bei Klima-K1, Klima-K2 und Spitzboden bei ca. -47 dBm / -50 dBm, also kein großer Unterschied und auch kein erklärend schlechter Wert, oder?

                              Im Büro sind es -31 dBm und Esszimmer -35 dBm, da beide Sichtline zum AP haben. K1, K2 und Spitzboden sind auch nur 1 - 3 Meter vom AP entfernt, wenn auch ohne Sichtlinie.

                              Feste Kopplung an den jeweils nächsten AP und separates, eigenes WLAN mit 2,4 Ghz. Bin da etwas ratlos und kann nur mutmaßen, dass die WLAN-Module einfach nicht sehr gut sind.

                              Dass der Adapter runtergefahren ist, die Objekte aber weiterhin als online angezeigt werden, kannst Du nicht ändern, oder? Falls es möglich ist bei proaktivem Abschalten des Adapters auch noch ein Stopscript laufen zu lassen, wäre ein offline in den Objekten und der "Summe" wünschenswert :)

                              Ansonsten kann man wohl nicht viel machen. Der fette Ausfall der Pingbarkeit von K2 ist schon Mist ...

                              LG MrLarodos

                              «Underground werden mit Stil»

                              H 1 Antwort Letzte Antwort
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                              • MrLarodosM MrLarodos

                                @mrlarodos So, um 20:20 Uhr hatte ich den Adapter deaktiviert:
                                4ef83d4c-63d6-483f-a09f-afc6ddcb1e30-grafik.png
                                Ab der blauen Linie also. Danach sind zwar weniger kleine Abbrüche erkennbar, aber das Phänomen ist nicht weg.

                                Signalstärke ist bei Klima-K1, Klima-K2 und Spitzboden bei ca. -47 dBm / -50 dBm, also kein großer Unterschied und auch kein erklärend schlechter Wert, oder?

                                Im Büro sind es -31 dBm und Esszimmer -35 dBm, da beide Sichtline zum AP haben. K1, K2 und Spitzboden sind auch nur 1 - 3 Meter vom AP entfernt, wenn auch ohne Sichtlinie.

                                Feste Kopplung an den jeweils nächsten AP und separates, eigenes WLAN mit 2,4 Ghz. Bin da etwas ratlos und kann nur mutmaßen, dass die WLAN-Module einfach nicht sehr gut sind.

                                Dass der Adapter runtergefahren ist, die Objekte aber weiterhin als online angezeigt werden, kannst Du nicht ändern, oder? Falls es möglich ist bei proaktivem Abschalten des Adapters auch noch ein Stopscript laufen zu lassen, wäre ein offline in den Objekten und der "Summe" wünschenswert :)

                                Ansonsten kann man wohl nicht viel machen. Der fette Ausfall der Pingbarkeit von K2 ist schon Mist ...

                                LG MrLarodos

                                H Online
                                H Online
                                hacki11
                                schrieb am zuletzt editiert von hacki11
                                #201

                                @mrlarodos Ohne, dass der Adapter läuft kann man die Erreichbarkeit der IG nicht wissen. Offline ist hier dann genauso falsch wie online. Wie ist es denn bei den anderen Adaptern wie Shelly? Wird hier auch noch was vorm beenden verändert? Der letzte bekannte Zustand ist der beste den wir haben. Falls es um ne Vis geht bräuchte man evtl. den Adapterzustand oder?

                                Ansonsten gut analysiert. Wer mag ein WLan Modul zerlegen, damit wir sehen was da drin ist? Vielleicht findet man auch noch Infos in englischsprachigen Foren.

                                MrLarodosM 1 Antwort Letzte Antwort
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                                • H Online
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                                  hacki11
                                  schrieb am zuletzt editiert von hacki11
                                  #202

                                  Habt ihr den IG bereits feste IP Adressen zugewiesen? Glaube nicht, dass es was ändert aber das ist zumindest bei mir der Fall.

                                  Hier nochmal der Thread mit der Bestätigung der stündlichen Restarts seitens MHI.
                                  https://community.ui.com/questions/AC-Units-IOT-disconnecting-from-UniFi-Wi-Fi-at-regular-hourly-Intervals/821cd3e4-46a0-4d6b-8fd0-8d5cf182b90f

                                  Dort ist auch die Rede von der Verwendung identischer Source-Ports für ausgehende Verbindungen, was bei NAT zu Problemen führen kann. Vermutlich aber lokal weniger ein Problem?

                                  Ein anderer User spricht von ARP Paketen, die dem Netzwerk vorgaukeln, WF-RAC wäre der Router:
                                  https://community.home-assistant.io/t/mitsubishi-wifi-module-wf-rac-smart-m-air/411025/142

                                  Vielleicht einen Versuch wert, ein eigenes Subnetz + eigenes Wlan nur für ein IG aufzuspannen? Mit Ubiqiti ja recht schnell erledigt.

                                  Welche Firmware habt ihr auf dem Modul? Meine:
                                  mcuFirmwareVersion: 131
                                  wirelessFirmwareVersion: 010

                                  MrLarodosM 1 Antwort Letzte Antwort
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                                  • H hacki11

                                    @mrlarodos Ohne, dass der Adapter läuft kann man die Erreichbarkeit der IG nicht wissen. Offline ist hier dann genauso falsch wie online. Wie ist es denn bei den anderen Adaptern wie Shelly? Wird hier auch noch was vorm beenden verändert? Der letzte bekannte Zustand ist der beste den wir haben. Falls es um ne Vis geht bräuchte man evtl. den Adapterzustand oder?

                                    Ansonsten gut analysiert. Wer mag ein WLan Modul zerlegen, damit wir sehen was da drin ist? Vielleicht findet man auch noch Infos in englischsprachigen Foren.

                                    MrLarodosM Offline
                                    MrLarodosM Offline
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                                    schrieb am zuletzt editiert von MrLarodos
                                    #203

                                    @hacki11 sagte in Mitsubishi Heavy Industries Split Klimaanlage:

                                    Offline ist hier dann genauso falsch wie online

                                    Hm, ich sehe, was Du meinst. Allerdings ist für mich eine Anzeige von "online" aus ioBroker-Sicht falsch. Es hilft niemandem, dass ein "online" zu sehen ist, obwohl der Adapter nachweislich off ist. Das "online" ist in diesem Kontext ja eher ein "Ich bin für ioBroker erreichbar" für mich. Das nun zu separieren in einen zusätzlichen Adapterstatus fände ich suboptimal. Wenn Du bei dem "online ist online" aus rein retzwerktechnischer Sicht bleibst, ist das für mich okay, da das eine reine Philosophiefrage ist und Du die Regeln machst ;) Ich würde mir dann aber ein "connected" oder ähnliches pro Innengerät wünschen, dass "true" ausgibt, wenn Adapter on & Innengerät online sind. Sobald entweder Adapter off oder Innengerät offline, dann "connected" = false. Gerne auch Daraus die "Summe" im Hauptknoten. Der soll true sein, wenn alle Innengeräte true, sonst false.

                                    Ich brauche halt den Status, um in den Scripten und Visualisierungen einen nicht-Erreichbarkeit der Geräte verarbeiten zu können. Ob das nun an einem Adapter liegt der aus ist, oder an den Innengeräten die im Netzwerk offline sind, ist dafür ja nicht relevant. Wäre also eine coole Erweiterung und ich danke für die wohlwollende Prüfung :)

                                    LG MrLarodos

                                    «Underground werden mit Stil»

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                                    • H hacki11

                                      Habt ihr den IG bereits feste IP Adressen zugewiesen? Glaube nicht, dass es was ändert aber das ist zumindest bei mir der Fall.

                                      Hier nochmal der Thread mit der Bestätigung der stündlichen Restarts seitens MHI.
                                      https://community.ui.com/questions/AC-Units-IOT-disconnecting-from-UniFi-Wi-Fi-at-regular-hourly-Intervals/821cd3e4-46a0-4d6b-8fd0-8d5cf182b90f

                                      Dort ist auch die Rede von der Verwendung identischer Source-Ports für ausgehende Verbindungen, was bei NAT zu Problemen führen kann. Vermutlich aber lokal weniger ein Problem?

                                      Ein anderer User spricht von ARP Paketen, die dem Netzwerk vorgaukeln, WF-RAC wäre der Router:
                                      https://community.home-assistant.io/t/mitsubishi-wifi-module-wf-rac-smart-m-air/411025/142

                                      Vielleicht einen Versuch wert, ein eigenes Subnetz + eigenes Wlan nur für ein IG aufzuspannen? Mit Ubiqiti ja recht schnell erledigt.

                                      Welche Firmware habt ihr auf dem Modul? Meine:
                                      mcuFirmwareVersion: 131
                                      wirelessFirmwareVersion: 010

                                      MrLarodosM Offline
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                                      #204

                                      @hacki11 sagte in Mitsubishi Heavy Industries Split Klimaanlage:

                                      eigenes Subnetz + eigenes Wlan nur für ein IG

                                      Das ist bei mir im Büro bereits der Fall. Da ist ja auch alles grün. Ich kanns bei einem der anderen IG auch mal versuchen, aber das kann dann wohl nicht deren Ernst sein, falls das hilft. Dann hat Mitsu ein Problem und nicht wir ;)

                                      «Underground werden mit Stil»

                                      S H 2 Antworten Letzte Antwort
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                                      • MrLarodosM MrLarodos

                                        @hacki11 sagte in Mitsubishi Heavy Industries Split Klimaanlage:

                                        eigenes Subnetz + eigenes Wlan nur für ein IG

                                        Das ist bei mir im Büro bereits der Fall. Da ist ja auch alles grün. Ich kanns bei einem der anderen IG auch mal versuchen, aber das kann dann wohl nicht deren Ernst sein, falls das hilft. Dann hat Mitsu ein Problem und nicht wir ;)

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                                        #205

                                        @mrlarodos

                                        Das wäre super wenn du das testen könntest. Ich hab zwar auch unifi mit vielen APs bin aber kein Netzwerk Experte und würde das nur zur Not angehen.

                                        1 Antwort Letzte Antwort
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                                        • MrLarodosM MrLarodos

                                          @hacki11 sagte in Mitsubishi Heavy Industries Split Klimaanlage:

                                          Offline ist hier dann genauso falsch wie online

                                          Hm, ich sehe, was Du meinst. Allerdings ist für mich eine Anzeige von "online" aus ioBroker-Sicht falsch. Es hilft niemandem, dass ein "online" zu sehen ist, obwohl der Adapter nachweislich off ist. Das "online" ist in diesem Kontext ja eher ein "Ich bin für ioBroker erreichbar" für mich. Das nun zu separieren in einen zusätzlichen Adapterstatus fände ich suboptimal. Wenn Du bei dem "online ist online" aus rein retzwerktechnischer Sicht bleibst, ist das für mich okay, da das eine reine Philosophiefrage ist und Du die Regeln machst ;) Ich würde mir dann aber ein "connected" oder ähnliches pro Innengerät wünschen, dass "true" ausgibt, wenn Adapter on & Innengerät online sind. Sobald entweder Adapter off oder Innengerät offline, dann "connected" = false. Gerne auch Daraus die "Summe" im Hauptknoten. Der soll true sein, wenn alle Innengeräte true, sonst false.

                                          Ich brauche halt den Status, um in den Scripten und Visualisierungen einen nicht-Erreichbarkeit der Geräte verarbeiten zu können. Ob das nun an einem Adapter liegt der aus ist, oder an den Innengeräten die im Netzwerk offline sind, ist dafür ja nicht relevant. Wäre also eine coole Erweiterung und ich danke für die wohlwollende Prüfung :)

                                          LG MrLarodos

                                          H Online
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                                          hacki11
                                          schrieb am zuletzt editiert von hacki11
                                          #206

                                          @mrlarodos Kann deine Sichtweise nachvollziehen und auch der Sonoff Adapter macht das beispielsweise auch in dem es beim Stoppen die alive Datenpunkte auf false setzt. Ich bau das ein.

                                          MrLarodosM 1 Antwort Letzte Antwort
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