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Feuchtigkeitssensor Trübner SMT50 und iobroker?

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smt50
41 Beiträge 8 Kommentatoren 6.3k Aufrufe 11 Watching
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  • htreckslerH htrecksler

    @saeft_2003 ich bin jetzt gerade dabei mir das Compilieren und den Upload mir VSC anzulesen und da ist mir aufgefallen das es ja auch noch diesen Programmcode für den Wemos gibt

    https://github.com/top-gun/SMT50-ESP
    

    Muss der Auch vorher in der Firmware eingetragen werden oder macht man das hinterher?
    Du merkst...blutiger (aber lernwilliger) Anfänger.
    Und glaube mir, wenn dieser Sensor nicht so Sch... teuer gewesen wäre, er wäre längst in der Tonne :-)

    S Offline
    S Offline
    saeft_2003
    Most Active
    schrieb am zuletzt editiert von
    #24

    @htrecksler

    Das aktivieren vom ADS Wandler muss man vor dem compilieren machen...

    htreckslerH 1 Antwort Letzte Antwort
    0
    • S saeft_2003

      @htrecksler

      Das aktivieren vom ADS Wandler muss man vor dem compilieren machen...

      htreckslerH Offline
      htreckslerH Offline
      htrecksler
      Forum Testing
      schrieb am zuletzt editiert von
      #25

      @saeft_2003
      ja, das aktivieren ist mir inzwischen klar, das hab ich auch hingekriegt.

      Aber es soll ja noch dieses Programm auf den Wemos

      #include <Wire.h>
      #include <ESP8266WiFi.h>
      #include <PubSubClient.h>
      #include <Adafruit_ADS1015.h>
      
      // Update these with values suitable for your network.
      const char* ssid = "xxxxxx";
      const char* password = "yyyyyyyy";
      const char* mqtt_server = "192.168.178.37";
      
      // DS-Intervall is one minute in Mikroseconds, needed for the calculation of the Deep Sleep between measurements
      const uint32_t DS_Intervall = 60*1000000;
      // Minuten is the Deep Sleep-time between measurements
      uint32_t Minuten = 30;
      
      // The ESP8266 RTC memory is arranged into blocks of 4 bytes. The access methods read and write 4 bytes at a time,
      // so the RTC data structure should be padded to a 4-byte multiple.
      struct {
       uint32_t crc32;   // 4 bytes
       uint8_t channel;  // 1 byte,   5 in total
       uint8_t bssid[6]; // 6 bytes, 11 in total
       uint8_t padding;  // 1 byte,  12 in total
      } rtcData;
      
      // or use this for debugging purposes: 3 minutes
      //const uint32_t DS_Intervall = 3*60*1000000;
      
      //  define object for the handling of the ADC-chip
      Adafruit_ADS1115 ads(0x48);     // Use this for the 16-bit version
      
      // define object for the WiFi-communication
      WiFiClient espClient;
      
      // define object for MQTT-communication to the server
      PubSubClient client(espClient);
      
      // configure the internal ADC to monitor the 3.3V-powersupport
      ADC_MODE(ADC_VCC);
      
      void setup_wifi() {
      
      // Use Wifi.config to manually configure the network. 
      // static address configuration. You can leave these out and use DHCP by using WiFi.begin() instead of WiFi.config
       IPAddress ip(192, 168, 178, 57);
       IPAddress gateway(192, 168, 178, 1);
       IPAddress subnet(255, 255, 255, 0);
       //IPAddress dns(192, 168, 178, 1);
       WiFi.config(ip, gateway, subnet);  // we work locally and don't need DNS
       //WiFi.config(ip, dns, gateway, subnet); // use this in case you use an external MQTT-service
      
      // Bring up the WiFi connection
       WiFi.forceSleepWake();
       delay( 1 );
       WiFi.mode( WIFI_STA );
      
      // Try to read WiFi settings from RTC memory
       bool rtcValid = false;
       if( ESP.rtcUserMemoryRead( 0, (uint32_t*)&rtcData, sizeof( rtcData ) ) ) {
       // Calculate the CRC of what we just read from RTC memory, but skip the first 4 bytes as that's the checksum itself.
         uint32_t crc = calculateCRC32( ((uint8_t*)&rtcData) + 4, sizeof( rtcData ) - 4 );
         if( crc == rtcData.crc32 ) {
           rtcValid = true;
         }
       }
      
      // We start by connecting to a WiFi network
       Serial.print("Connecting to ");
       Serial.println(ssid);
       if( rtcValid ) {
         // The RTC data was good, make a quick connection
         Serial.println("connecting with data from rtc memory");
         WiFi.begin(ssid,password, rtcData.channel, rtcData.bssid, true );
       }
       else {
         // The RTC data was not valid, so make a regular connection
         Serial.println("connecting fresh, just SSID and password");
         WiFi.begin(ssid,password);
       }
      
      
       int retries = 0;
       int wifiStatus = WiFi.status();
       while( wifiStatus != WL_CONNECTED ) {
         retries++;
         if( retries == 100 ) {
           // Quick connect is not working, reset WiFi and try regular connection
           Serial.println("Changing strategy, attemting fresh connection");
           WiFi.disconnect();
           delay( 10 );
           WiFi.forceSleepBegin();
           delay( 10 );
           WiFi.forceSleepWake();
           delay( 10 );
           WiFi.begin(ssid,password);
         }
         if( retries == 600 ) {
           // Giving up after 30 seconds and going back to sleep
           Serial.println("Giving up after 30 seconds without success");
           WiFi.disconnect( true );
           delay( 1 );
           WiFi.mode( WIFI_OFF );
           ESP.deepSleep( Minuten * DS_Intervall, WAKE_RF_DISABLED );
           return; // Not expecting this to be called, the previous call will never return.
         }
         delay( 50 );
         wifiStatus = WiFi.status();
       }
       Serial.println("");
       Serial.println("WiFi connected");
       Serial.println("IP address: ");
       Serial.println(WiFi.localIP());
       rtcData.channel = WiFi.channel();
       memcpy( rtcData.bssid, WiFi.BSSID(), 6 ); // Copy 6 bytes of BSSID (AP's MAC address)
       rtcData.crc32 = calculateCRC32( ((uint8_t*)&rtcData) + 4, sizeof( rtcData ) - 4 );
       ESP.rtcUserMemoryWrite( 0, (uint32_t*)&rtcData, sizeof( rtcData ) );
      
      } // end of setup_wifi
      
      void callback(char* topic, byte* payload, unsigned int length) {
      
       Serial.print("Message arrived [");
       Serial.print(topic);
       Serial.print("] ");
       for (int i = 0; i < length; i++) {
         Serial.print((char)payload[i]);
       }
       String payloadname = String((char*)topic);
       if (payloadname == "Sensoren/Sensor03/Intervall") {
         payload[length] = '\0';
         String s = String((char*)payload);
         Minuten = s.toInt();
         if (Minuten == 0) {
           Minuten = 30; 
         }
         if (Minuten > 60) {
           Minuten = 60; 
         }
         Serial.println(Minuten);
       }
      
      } // end of callback
      
      uint32_t calculateCRC32( const uint8_t *data, size_t length ) {
       uint32_t crc = 0xffffffff;
       while( length-- ) {
         uint8_t c = *data++;
         for( uint32_t i = 0x80; i > 0; i >>= 1 ) {
           bool bit = crc & 0x80000000;
           if( c & i ) {
             bit = !bit;
           }
      
           crc <<= 1;
           if( bit ) {
             crc ^= 0x04c11db7;
           }
         }
       }
      
       return crc;
      }
      
      void setup()
      {
      // Disable the WiFi persistence.  The ESP8266 will not load and save WiFi settings in the flash memory.
       WiFi.persistent( false );
       delay(1);  
      
      // turn off wifi to conserve power  
       WiFi.mode( WIFI_OFF );
       WiFi.forceSleepBegin();
       delay( 1 );
      
       Serial.begin(74880);
       Serial.println("Truebner SMT50 Soil moisture sensor");
      
       // Power up moisture sensor
       pinMode (D7, OUTPUT); // D7 switches the relay
       digitalWrite (D7, HIGH);
       int16_t adc0, adc1;
       ads.begin();
       ads.setGain(GAIN_ONE);  // 1 bit = 0.125mV in this mode
      
       // Temperatur und Feuchtigkeit abholen und seriell ausgeben    
       delay(400); // Truebner requires 300ms before the sensor data is stable. Using 400mV to allow for tolerances.
       adc0 = ads.readADC_SingleEnded(0);
       adc1 = ads.readADC_SingleEnded(1);
         
       Serial.print("ADC0: ");
       Serial.println(adc0);
       Serial.print("ADC1: ");
       Serial.println(adc1);
      
       Serial.print("Time after reading sensor: ");
       Serial.println(millis());
      
       // turn off moisture sensor
       digitalWrite (D7, LOW);
      
       // turn on wifi
       setup_wifi();
      
       Serial.print("Time after connecting wifi: ");
       Serial.println(millis());
      
       // convert sensor data and send it to server 
       // adc*0.125 is the signal voltage in millivolt. *0.050/3 is the conversion formula to volumetric humidity
      
       float humd=float(int((adc0*0.125)*0.050/3*100+0.5))/100;
      
       // adc*0.125 is the signal voltage in millivolt. (mV/1000 - 0.5)*100 is the formula to calculate the temperature
       
       float temp=adc1*0.125; // Sensor in millivolt
       temp=(temp/1000-0.5)*100;  // Millivolt in Temperatur
       temp=float( int(temp*10+0.5)) /10;
      
       //mqtt Server ansprechen
       
       client.setServer(mqtt_server, 1883);
       Serial.print("Attempting MQTT connection...");
       String clientId = "Sensor03";
       
       // Attempt to connect
       if (client.connect(clientId.c_str()))
       {
         Serial.println("connected");
       } else {
         Serial.print("failed, rc=");
         Serial.print(client.state());
         Serial.println(" try again in 5 minutes");
         ESP.deepSleep(5 * DS_Intervall);  
         delay(100);
       // remember: After deep sleep, the program terminates
       }
      // send data to the server via MQTT  
       String msg="";
       char MsgFeuch[25];
       char MsgTemp[25];
       char Msgvcc[25];
       char Msgmillis[25];
      
       msg=humd;
       msg.toCharArray(MsgFeuch,25);
       client.publish("Sensoren/Sensor03/Feuchtigkeit",MsgFeuch);
       Serial.print("Feuchtigkeit an MQTT: ");
       Serial.println(MsgFeuch);
       
       msg=temp;
       msg.toCharArray(MsgTemp,25);
       client.publish("Sensoren/Sensor03/Temperatur",MsgTemp);
       Serial.print("Temperatur an MQTT: ");
       Serial.println(MsgTemp);
       
       msg= ESP.getVcc();
       msg.toCharArray(Msgvcc,25);
       client.publish("Sensoren/Sensor03/Spannung",Msgvcc);
       
       msg= millis();
       msg.toCharArray(Msgmillis,25);
       client.publish("Sensoren/Sensor03/Laufzeit",Msgmillis);
      
      // set callback for MQTT
       client.setCallback(callback); 
       client.subscribe("Sensoren/Sensor03/Intervall",1);
      
       Serial.print("Time after sending data: ");
       Serial.println(millis());
         
       Serial.println("300ms pause to make sure the server has responded to MQTT subscription");
       delay(300);
         
      //hope for MQTT-callback
       client.loop();
      
      // MQTT disconnect
       client.disconnect();  
      
      // no wait because we have 100ms further down
       Serial.print(".");
       Serial.print("Jetzt Deep Sleep ");
       Serial.print(Minuten);
       WiFi.disconnect( true );
       delay( 10 );
       ESP.deepSleep(Minuten * DS_Intervall, WAKE_RF_DISABLED);  
       delay(100);
      }
      
      void loop()
      {
      }
      

      wenn ich das richtig verstanden habe muss man das hinterher noch über platform.io auf den Wemos flashen?

      Gruss Hermann

      ioBroker auf Proxmox (Debian) auf IntelNuc als Produktivsystem

      S 1 Antwort Letzte Antwort
      0
      • htreckslerH htrecksler

        @saeft_2003
        ja, das aktivieren ist mir inzwischen klar, das hab ich auch hingekriegt.

        Aber es soll ja noch dieses Programm auf den Wemos

        #include <Wire.h>
        #include <ESP8266WiFi.h>
        #include <PubSubClient.h>
        #include <Adafruit_ADS1015.h>
        
        // Update these with values suitable for your network.
        const char* ssid = "xxxxxx";
        const char* password = "yyyyyyyy";
        const char* mqtt_server = "192.168.178.37";
        
        // DS-Intervall is one minute in Mikroseconds, needed for the calculation of the Deep Sleep between measurements
        const uint32_t DS_Intervall = 60*1000000;
        // Minuten is the Deep Sleep-time between measurements
        uint32_t Minuten = 30;
        
        // The ESP8266 RTC memory is arranged into blocks of 4 bytes. The access methods read and write 4 bytes at a time,
        // so the RTC data structure should be padded to a 4-byte multiple.
        struct {
         uint32_t crc32;   // 4 bytes
         uint8_t channel;  // 1 byte,   5 in total
         uint8_t bssid[6]; // 6 bytes, 11 in total
         uint8_t padding;  // 1 byte,  12 in total
        } rtcData;
        
        // or use this for debugging purposes: 3 minutes
        //const uint32_t DS_Intervall = 3*60*1000000;
        
        //  define object for the handling of the ADC-chip
        Adafruit_ADS1115 ads(0x48);     // Use this for the 16-bit version
        
        // define object for the WiFi-communication
        WiFiClient espClient;
        
        // define object for MQTT-communication to the server
        PubSubClient client(espClient);
        
        // configure the internal ADC to monitor the 3.3V-powersupport
        ADC_MODE(ADC_VCC);
        
        void setup_wifi() {
        
        // Use Wifi.config to manually configure the network. 
        // static address configuration. You can leave these out and use DHCP by using WiFi.begin() instead of WiFi.config
         IPAddress ip(192, 168, 178, 57);
         IPAddress gateway(192, 168, 178, 1);
         IPAddress subnet(255, 255, 255, 0);
         //IPAddress dns(192, 168, 178, 1);
         WiFi.config(ip, gateway, subnet);  // we work locally and don't need DNS
         //WiFi.config(ip, dns, gateway, subnet); // use this in case you use an external MQTT-service
        
        // Bring up the WiFi connection
         WiFi.forceSleepWake();
         delay( 1 );
         WiFi.mode( WIFI_STA );
        
        // Try to read WiFi settings from RTC memory
         bool rtcValid = false;
         if( ESP.rtcUserMemoryRead( 0, (uint32_t*)&rtcData, sizeof( rtcData ) ) ) {
         // Calculate the CRC of what we just read from RTC memory, but skip the first 4 bytes as that's the checksum itself.
           uint32_t crc = calculateCRC32( ((uint8_t*)&rtcData) + 4, sizeof( rtcData ) - 4 );
           if( crc == rtcData.crc32 ) {
             rtcValid = true;
           }
         }
        
        // We start by connecting to a WiFi network
         Serial.print("Connecting to ");
         Serial.println(ssid);
         if( rtcValid ) {
           // The RTC data was good, make a quick connection
           Serial.println("connecting with data from rtc memory");
           WiFi.begin(ssid,password, rtcData.channel, rtcData.bssid, true );
         }
         else {
           // The RTC data was not valid, so make a regular connection
           Serial.println("connecting fresh, just SSID and password");
           WiFi.begin(ssid,password);
         }
        
        
         int retries = 0;
         int wifiStatus = WiFi.status();
         while( wifiStatus != WL_CONNECTED ) {
           retries++;
           if( retries == 100 ) {
             // Quick connect is not working, reset WiFi and try regular connection
             Serial.println("Changing strategy, attemting fresh connection");
             WiFi.disconnect();
             delay( 10 );
             WiFi.forceSleepBegin();
             delay( 10 );
             WiFi.forceSleepWake();
             delay( 10 );
             WiFi.begin(ssid,password);
           }
           if( retries == 600 ) {
             // Giving up after 30 seconds and going back to sleep
             Serial.println("Giving up after 30 seconds without success");
             WiFi.disconnect( true );
             delay( 1 );
             WiFi.mode( WIFI_OFF );
             ESP.deepSleep( Minuten * DS_Intervall, WAKE_RF_DISABLED );
             return; // Not expecting this to be called, the previous call will never return.
           }
           delay( 50 );
           wifiStatus = WiFi.status();
         }
         Serial.println("");
         Serial.println("WiFi connected");
         Serial.println("IP address: ");
         Serial.println(WiFi.localIP());
         rtcData.channel = WiFi.channel();
         memcpy( rtcData.bssid, WiFi.BSSID(), 6 ); // Copy 6 bytes of BSSID (AP's MAC address)
         rtcData.crc32 = calculateCRC32( ((uint8_t*)&rtcData) + 4, sizeof( rtcData ) - 4 );
         ESP.rtcUserMemoryWrite( 0, (uint32_t*)&rtcData, sizeof( rtcData ) );
        
        } // end of setup_wifi
        
        void callback(char* topic, byte* payload, unsigned int length) {
        
         Serial.print("Message arrived [");
         Serial.print(topic);
         Serial.print("] ");
         for (int i = 0; i < length; i++) {
           Serial.print((char)payload[i]);
         }
         String payloadname = String((char*)topic);
         if (payloadname == "Sensoren/Sensor03/Intervall") {
           payload[length] = '\0';
           String s = String((char*)payload);
           Minuten = s.toInt();
           if (Minuten == 0) {
             Minuten = 30; 
           }
           if (Minuten > 60) {
             Minuten = 60; 
           }
           Serial.println(Minuten);
         }
        
        } // end of callback
        
        uint32_t calculateCRC32( const uint8_t *data, size_t length ) {
         uint32_t crc = 0xffffffff;
         while( length-- ) {
           uint8_t c = *data++;
           for( uint32_t i = 0x80; i > 0; i >>= 1 ) {
             bool bit = crc & 0x80000000;
             if( c & i ) {
               bit = !bit;
             }
        
             crc <<= 1;
             if( bit ) {
               crc ^= 0x04c11db7;
             }
           }
         }
        
         return crc;
        }
        
        void setup()
        {
        // Disable the WiFi persistence.  The ESP8266 will not load and save WiFi settings in the flash memory.
         WiFi.persistent( false );
         delay(1);  
        
        // turn off wifi to conserve power  
         WiFi.mode( WIFI_OFF );
         WiFi.forceSleepBegin();
         delay( 1 );
        
         Serial.begin(74880);
         Serial.println("Truebner SMT50 Soil moisture sensor");
        
         // Power up moisture sensor
         pinMode (D7, OUTPUT); // D7 switches the relay
         digitalWrite (D7, HIGH);
         int16_t adc0, adc1;
         ads.begin();
         ads.setGain(GAIN_ONE);  // 1 bit = 0.125mV in this mode
        
         // Temperatur und Feuchtigkeit abholen und seriell ausgeben    
         delay(400); // Truebner requires 300ms before the sensor data is stable. Using 400mV to allow for tolerances.
         adc0 = ads.readADC_SingleEnded(0);
         adc1 = ads.readADC_SingleEnded(1);
           
         Serial.print("ADC0: ");
         Serial.println(adc0);
         Serial.print("ADC1: ");
         Serial.println(adc1);
        
         Serial.print("Time after reading sensor: ");
         Serial.println(millis());
        
         // turn off moisture sensor
         digitalWrite (D7, LOW);
        
         // turn on wifi
         setup_wifi();
        
         Serial.print("Time after connecting wifi: ");
         Serial.println(millis());
        
         // convert sensor data and send it to server 
         // adc*0.125 is the signal voltage in millivolt. *0.050/3 is the conversion formula to volumetric humidity
        
         float humd=float(int((adc0*0.125)*0.050/3*100+0.5))/100;
        
         // adc*0.125 is the signal voltage in millivolt. (mV/1000 - 0.5)*100 is the formula to calculate the temperature
         
         float temp=adc1*0.125; // Sensor in millivolt
         temp=(temp/1000-0.5)*100;  // Millivolt in Temperatur
         temp=float( int(temp*10+0.5)) /10;
        
         //mqtt Server ansprechen
         
         client.setServer(mqtt_server, 1883);
         Serial.print("Attempting MQTT connection...");
         String clientId = "Sensor03";
         
         // Attempt to connect
         if (client.connect(clientId.c_str()))
         {
           Serial.println("connected");
         } else {
           Serial.print("failed, rc=");
           Serial.print(client.state());
           Serial.println(" try again in 5 minutes");
           ESP.deepSleep(5 * DS_Intervall);  
           delay(100);
         // remember: After deep sleep, the program terminates
         }
        // send data to the server via MQTT  
         String msg="";
         char MsgFeuch[25];
         char MsgTemp[25];
         char Msgvcc[25];
         char Msgmillis[25];
        
         msg=humd;
         msg.toCharArray(MsgFeuch,25);
         client.publish("Sensoren/Sensor03/Feuchtigkeit",MsgFeuch);
         Serial.print("Feuchtigkeit an MQTT: ");
         Serial.println(MsgFeuch);
         
         msg=temp;
         msg.toCharArray(MsgTemp,25);
         client.publish("Sensoren/Sensor03/Temperatur",MsgTemp);
         Serial.print("Temperatur an MQTT: ");
         Serial.println(MsgTemp);
         
         msg= ESP.getVcc();
         msg.toCharArray(Msgvcc,25);
         client.publish("Sensoren/Sensor03/Spannung",Msgvcc);
         
         msg= millis();
         msg.toCharArray(Msgmillis,25);
         client.publish("Sensoren/Sensor03/Laufzeit",Msgmillis);
        
        // set callback for MQTT
         client.setCallback(callback); 
         client.subscribe("Sensoren/Sensor03/Intervall",1);
        
         Serial.print("Time after sending data: ");
         Serial.println(millis());
           
         Serial.println("300ms pause to make sure the server has responded to MQTT subscription");
         delay(300);
           
        //hope for MQTT-callback
         client.loop();
        
        // MQTT disconnect
         client.disconnect();  
        
        // no wait because we have 100ms further down
         Serial.print(".");
         Serial.print("Jetzt Deep Sleep ");
         Serial.print(Minuten);
         WiFi.disconnect( true );
         delay( 10 );
         ESP.deepSleep(Minuten * DS_Intervall, WAKE_RF_DISABLED);  
         delay(100);
        }
        
        void loop()
        {
        }
        

        wenn ich das richtig verstanden habe muss man das hinterher noch über platform.io auf den Wemos flashen?

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        #26

        @htrecksler

        Das weiß ich nicht sicher, ich habe mit atom nur die normale tasmota mit aktivierten ads Wandler geflasht.

        htreckslerH H 2 Antworten Letzte Antwort
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        • S saeft_2003

          @htrecksler

          Das weiß ich nicht sicher, ich habe mit atom nur die normale tasmota mit aktivierten ads Wandler geflasht.

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          schrieb am zuletzt editiert von
          #27

          @saeft_2003
          ok, danke dir

          Gruss Hermann

          ioBroker auf Proxmox (Debian) auf IntelNuc als Produktivsystem

          M 1 Antwort Letzte Antwort
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          • htreckslerH htrecksler

            @saeft_2003
            ok, danke dir

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            maz
            schrieb am zuletzt editiert von maz
            #28

            Ich habe die Sensor-Schaltung nach Vorbild von topgun bzw. saeft_2003 nachgebaut, die Messung von Temperatur und Feuchte funktioniert einwandfrei. Vielen Dank für die gute Vorarbeit!!
            Die Messung scheint auch tatsächlich recht genau zu sein. Als Firmware habe ich Tasmota geflasht und vorher den ADS1115 im Quellcode aktiviert. Die Stromversorgung erfolgt bei mir über drei AA-Batterien. Um den Stromverbrauch zu minimieren, nutze ich die DeepSleep Funktion in Tasmota und schalte den Wemos nur zur vollen Stunde ein Mal kurz für 30s ein. Sensor und AD-Wandler sind über ein Relais geschaltet und werden entsprechend ebenfalls nur kurz mit Strom versorgt. Mal sehen wie lange er dann mit einer Batterieladung durchhält. Aufgefallen ist mir beim DeepSleep, dass die RTC recht ungenau geht: Mal wacht der Wemos zur vollen Stunden auf, mal 3 min. zu früh, mal 4 min. zu früh. Ist an sich kein großes Problem, hat mich aber gewundert.
            Eine Frage hätte ich noch: Wie rechnet ihr mit dem Bodenfeuchte-Wert (vol. Wassergehalt 0-50%) weiter? Hier kann man nachlesen, dass man bewässern sollten, wenn im Boden 40-50% der nutzbaren Feldkapazität unterschritten werden. Das ist eigentlich ein sehr praxistauglicher Ansatz, weil man damit über eine lineare Funktion die Bewässerungsdauer bzw. -menge festlegen könnte.
            B80B1D44-9DBD-4644-A10E-2B0283D4B098.jpeg

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            • M maz

              Ich habe die Sensor-Schaltung nach Vorbild von topgun bzw. saeft_2003 nachgebaut, die Messung von Temperatur und Feuchte funktioniert einwandfrei. Vielen Dank für die gute Vorarbeit!!
              Die Messung scheint auch tatsächlich recht genau zu sein. Als Firmware habe ich Tasmota geflasht und vorher den ADS1115 im Quellcode aktiviert. Die Stromversorgung erfolgt bei mir über drei AA-Batterien. Um den Stromverbrauch zu minimieren, nutze ich die DeepSleep Funktion in Tasmota und schalte den Wemos nur zur vollen Stunde ein Mal kurz für 30s ein. Sensor und AD-Wandler sind über ein Relais geschaltet und werden entsprechend ebenfalls nur kurz mit Strom versorgt. Mal sehen wie lange er dann mit einer Batterieladung durchhält. Aufgefallen ist mir beim DeepSleep, dass die RTC recht ungenau geht: Mal wacht der Wemos zur vollen Stunden auf, mal 3 min. zu früh, mal 4 min. zu früh. Ist an sich kein großes Problem, hat mich aber gewundert.
              Eine Frage hätte ich noch: Wie rechnet ihr mit dem Bodenfeuchte-Wert (vol. Wassergehalt 0-50%) weiter? Hier kann man nachlesen, dass man bewässern sollten, wenn im Boden 40-50% der nutzbaren Feldkapazität unterschritten werden. Das ist eigentlich ein sehr praxistauglicher Ansatz, weil man damit über eine lineare Funktion die Bewässerungsdauer bzw. -menge festlegen könnte.
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              saeft_2003
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              schrieb am zuletzt editiert von
              #29

              @maz

              Ab wie viel Prozent man gießen muss hängt extrem davon ab was für einen Boden man hat.

              Ich habe es über den Sommer so gehandhabt das ich bei unter 20% bewässert habe. Über den Sommer hat er ein paar braune Stellen bekommen (da wo auch wenig Wasser hinkommt) aber nach feuchterer Witterung waren diese sehr schnell wieder weg.

              Im großen und Ganzen bin ich mit dieser Taktik gut über den Sommer gekommen, weil ich habe auch nicht unendlich viel Wasser/Geld zu Verfügung.

              1 Antwort Letzte Antwort
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              • M maz

                Ich habe die Sensor-Schaltung nach Vorbild von topgun bzw. saeft_2003 nachgebaut, die Messung von Temperatur und Feuchte funktioniert einwandfrei. Vielen Dank für die gute Vorarbeit!!
                Die Messung scheint auch tatsächlich recht genau zu sein. Als Firmware habe ich Tasmota geflasht und vorher den ADS1115 im Quellcode aktiviert. Die Stromversorgung erfolgt bei mir über drei AA-Batterien. Um den Stromverbrauch zu minimieren, nutze ich die DeepSleep Funktion in Tasmota und schalte den Wemos nur zur vollen Stunde ein Mal kurz für 30s ein. Sensor und AD-Wandler sind über ein Relais geschaltet und werden entsprechend ebenfalls nur kurz mit Strom versorgt. Mal sehen wie lange er dann mit einer Batterieladung durchhält. Aufgefallen ist mir beim DeepSleep, dass die RTC recht ungenau geht: Mal wacht der Wemos zur vollen Stunden auf, mal 3 min. zu früh, mal 4 min. zu früh. Ist an sich kein großes Problem, hat mich aber gewundert.
                Eine Frage hätte ich noch: Wie rechnet ihr mit dem Bodenfeuchte-Wert (vol. Wassergehalt 0-50%) weiter? Hier kann man nachlesen, dass man bewässern sollten, wenn im Boden 40-50% der nutzbaren Feldkapazität unterschritten werden. Das ist eigentlich ein sehr praxistauglicher Ansatz, weil man damit über eine lineare Funktion die Bewässerungsdauer bzw. -menge festlegen könnte.
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                schrieb am zuletzt editiert von
                #30

                @maz

                So sieht bei mir die Bodenfeuchte über 6 Monate aus.

                D5B8313A-A20B-4204-8DB5-DE7E7EA90299.jpeg

                1 Antwort Letzte Antwort
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                • S saeft_2003

                  @htrecksler

                  Das weiß ich nicht sicher, ich habe mit atom nur die normale tasmota mit aktivierten ads Wandler geflasht.

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                  Hundefreund
                  schrieb am zuletzt editiert von
                  #31

                  @saeft_2003
                  wie aktiviere ich den ADS 4415 vor dem flashen?:thinking_face:
                  Ich benutze den Tasmotizer.exe in Windows?

                  INTEL-Nuc I3 CPU,16GB RAM
                  Promox/Iobroker /Zwave Aero-Stick
                  PI4 incl. piVCCU3 /Deconz
                  Vis im Aufbau...
                  Gartenbewässerung im Aufbau mit Sonoff 4CH...

                  S 1 Antwort Letzte Antwort
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                  • H Hundefreund

                    @saeft_2003
                    wie aktiviere ich den ADS 4415 vor dem flashen?:thinking_face:
                    Ich benutze den Tasmotizer.exe in Windows?

                    S Offline
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                    saeft_2003
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                    schrieb am zuletzt editiert von
                    #32

                    @Hundefreund

                    Kann ich leider nicht weiter helfen da ich mit atom flashe.

                    1 Antwort Letzte Antwort
                    0
                    • htreckslerH htrecksler

                      @saeft_2003 ich bin jetzt gerade dabei mir das Compilieren und den Upload mir VSC anzulesen und da ist mir aufgefallen das es ja auch noch diesen Programmcode für den Wemos gibt

                      https://github.com/top-gun/SMT50-ESP
                      

                      Muss der Auch vorher in der Firmware eingetragen werden oder macht man das hinterher?
                      Du merkst...blutiger (aber lernwilliger) Anfänger.
                      Und glaube mir, wenn dieser Sensor nicht so Sch... teuer gewesen wäre, er wäre längst in der Tonne :-)

                      H Offline
                      H Offline
                      Hundefreund
                      schrieb am zuletzt editiert von
                      #33

                      @htrecksler ,
                      wie genau geht das mit der Aktivierung des ADS1115 vor dem Flashen der Tasmota Firmware ?:anguished:
                      Oder kannst du mir deine fertigen kompiliert Version mit dem ADS als bin file zuschicken?

                      INTEL-Nuc I3 CPU,16GB RAM
                      Promox/Iobroker /Zwave Aero-Stick
                      PI4 incl. piVCCU3 /Deconz
                      Vis im Aufbau...
                      Gartenbewässerung im Aufbau mit Sonoff 4CH...

                      htreckslerH 2 Antworten Letzte Antwort
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                      • H Hundefreund

                        @htrecksler ,
                        wie genau geht das mit der Aktivierung des ADS1115 vor dem Flashen der Tasmota Firmware ?:anguished:
                        Oder kannst du mir deine fertigen kompiliert Version mit dem ADS als bin file zuschicken?

                        htreckslerH Offline
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                        schrieb am zuletzt editiert von htrecksler
                        #34

                        @Hundefreund
                        ich kann dir leider auch nicht helfen, ich hab das Projekt damals erstmal auf Eis gelegt, weil ich keine Zeit mehr hatte mich damit zu beschäftigen. Das Ganze Tasmota und flashen und und und sind "Böhmische Dörfer".
                        Ich weiß noch, das es tausende Anleitungen gab, aber keine hat funktioniert.
                        Dann hab ich es irgendwann aufgegeben. Ich bewunder die Leute bei denen sowas klappt. :-)
                        Beim Lesen klingt das immer alles total einfach, aber dann :-)
                        Das hab ich noch gefunden. Aber ist von Mai...keine Ahnung ob das das richtige ist...
                        firmwareTreADS.bin

                        Gruss Hermann

                        ioBroker auf Proxmox (Debian) auf IntelNuc als Produktivsystem

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                        • H Hundefreund

                          @htrecksler ,
                          wie genau geht das mit der Aktivierung des ADS1115 vor dem Flashen der Tasmota Firmware ?:anguished:
                          Oder kannst du mir deine fertigen kompiliert Version mit dem ADS als bin file zuschicken?

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                          schrieb am zuletzt editiert von
                          #35

                          @Hundefreund Aber wenn du das Teil zum Laufen bringst, dann bin ich ein dankbarer Abnehmer :-)

                          Gruss Hermann

                          ioBroker auf Proxmox (Debian) auf IntelNuc als Produktivsystem

                          S 1 Antwort Letzte Antwort
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                          • htreckslerH htrecksler

                            @Hundefreund Aber wenn du das Teil zum Laufen bringst, dann bin ich ein dankbarer Abnehmer :-)

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                            schrieb am zuletzt editiert von
                            #36

                            Habt ihr mal probiert mit atom zu flashen, weil da war das ganze kein großes Ding.

                            htreckslerH 1 Antwort Letzte Antwort
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                            • S saeft_2003

                              Habt ihr mal probiert mit atom zu flashen, weil da war das ganze kein großes Ding.

                              htreckslerH Offline
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                              schrieb am zuletzt editiert von
                              #37

                              @saeft_2003 ich hab in der Woche vor Weihnachten Urlaub. Ich glaube, ich starte noch einmal einen Versuch. Das Ding war ja auch nicht billig...Zum rumliegen echt zu schade

                              Gruss Hermann

                              ioBroker auf Proxmox (Debian) auf IntelNuc als Produktivsystem

                              1 Antwort Letzte Antwort
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                              • htreckslerH htrecksler

                                @saeft_2003 ich bin jetzt gerade dabei mir das Compilieren und den Upload mir VSC anzulesen und da ist mir aufgefallen das es ja auch noch diesen Programmcode für den Wemos gibt

                                https://github.com/top-gun/SMT50-ESP
                                

                                Muss der Auch vorher in der Firmware eingetragen werden oder macht man das hinterher?
                                Du merkst...blutiger (aber lernwilliger) Anfänger.
                                Und glaube mir, wenn dieser Sensor nicht so Sch... teuer gewesen wäre, er wäre längst in der Tonne :-)

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                                schrieb am zuletzt editiert von
                                #38

                                @htrecksler

                                INTEL-Nuc I3 CPU,16GB RAM
                                Promox/Iobroker /Zwave Aero-Stick
                                PI4 incl. piVCCU3 /Deconz
                                Vis im Aufbau...
                                Gartenbewässerung im Aufbau mit Sonoff 4CH...

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                                • M maz

                                  Ich habe die Sensor-Schaltung nach Vorbild von topgun bzw. saeft_2003 nachgebaut, die Messung von Temperatur und Feuchte funktioniert einwandfrei. Vielen Dank für die gute Vorarbeit!!
                                  Die Messung scheint auch tatsächlich recht genau zu sein. Als Firmware habe ich Tasmota geflasht und vorher den ADS1115 im Quellcode aktiviert. Die Stromversorgung erfolgt bei mir über drei AA-Batterien. Um den Stromverbrauch zu minimieren, nutze ich die DeepSleep Funktion in Tasmota und schalte den Wemos nur zur vollen Stunde ein Mal kurz für 30s ein. Sensor und AD-Wandler sind über ein Relais geschaltet und werden entsprechend ebenfalls nur kurz mit Strom versorgt. Mal sehen wie lange er dann mit einer Batterieladung durchhält. Aufgefallen ist mir beim DeepSleep, dass die RTC recht ungenau geht: Mal wacht der Wemos zur vollen Stunden auf, mal 3 min. zu früh, mal 4 min. zu früh. Ist an sich kein großes Problem, hat mich aber gewundert.
                                  Eine Frage hätte ich noch: Wie rechnet ihr mit dem Bodenfeuchte-Wert (vol. Wassergehalt 0-50%) weiter? Hier kann man nachlesen, dass man bewässern sollten, wenn im Boden 40-50% der nutzbaren Feldkapazität unterschritten werden. Das ist eigentlich ein sehr praxistauglicher Ansatz, weil man damit über eine lineare Funktion die Bewässerungsdauer bzw. -menge festlegen könnte.
                                  B80B1D44-9DBD-4644-A10E-2B0283D4B098.jpeg

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                                  schrieb am zuletzt editiert von
                                  #39

                                  @maz
                                  wie geht das mit dem Aktivieren des ADS1115 vor dem Flashen (mit VSC)?:astonished:
                                  Oder kannst du mir deine .bin Datei ur zum Flashen zur Verfügung stellen?

                                  INTEL-Nuc I3 CPU,16GB RAM
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                                  • H Hundefreund

                                    @maz
                                    wie geht das mit dem Aktivieren des ADS1115 vor dem Flashen (mit VSC)?:astonished:
                                    Oder kannst du mir deine .bin Datei ur zum Flashen zur Verfügung stellen?

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                                    schrieb am zuletzt editiert von
                                    #40

                                    @Hundefreund Man musste in Atom eigentlich nur eine oder zwei Zeilen auskommentieren, dann wird der ADS1115 Support mitkompiliert. Hier die von mir kompilierte Firmware:
                                    tasmota-DE.bin

                                    H 1 Antwort Letzte Antwort
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                                      @Hundefreund Man musste in Atom eigentlich nur eine oder zwei Zeilen auskommentieren, dann wird der ADS1115 Support mitkompiliert. Hier die von mir kompilierte Firmware:
                                      tasmota-DE.bin

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                                      #41

                                      Ich habe mittlerweile auf der Tasmota github/arendst Seite unter builds.md
                                      in der Tabelle gesehen,das der ADS1115 nur im tasmota-Sensor build standardmäßig aktiviert ist und also damit auch funktionieren sollte...:+1:

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