NEWS
JK-BMS über RS485 mit ESPHome auslesen
-
In der YAML ist keine Anweisung enthalten, dass die LED gesteuert werden soll. Die Erklärung wird vielmehr sein: Eines der Boards besitzt eine TX-LED, welche leuchtet sobald Daten auf der seriellen Schnittstelle (GPIO1?) rausgeschrieben werden. Wenn du das Board über das Kabel flashst sollte sie flackern. Da der
logger
von ESPHome periodisch die Nachrichten auf die serielle Schnittstelle schreibt, leuchtet die LED im gleichen Takt.Wir können die YAML-Konfiguration beliebig erweitern und mit einer Anweisung versehen, was mit der LED (an
GPIO2
des D1 Mini ESP32) passieren soll. -
@syssi
Danke, was wäre, die sinnvollste Lösung beim D1?Ich möchte eigentlich bei einem Blick drauf nur erkennen, daß es läuft und nicht fest gefahren ist.
Oder kann man daß so weiter stricken...
Kein W-Lan --> 2x blinken 5sec Pause
Keine BT Verbindung --> 5x blinken 5sec Pause.Am Ende wäre es Klasse, wenn man mit einem Blick sieht ESP ist o.k. Fehler liegt bei Iobroker ...
Durch die andere ESP Version für das JKBMS, hab es in 1-30Tagen Abständen Aufhänger des ESP. Wobei ich nicht gleich wusste was los war. Vermutung lang bei, fest gefahren.
Daher hab ich mich hier für dies Lösung entschieden, weil diese weiter entwickelt wird. Und nun erst Recht, da die ganzen Tips und Vorschläge von dir, meine Probierfreude fördern und ich nicht gefrustet hinwerfe... Noch mal ganz großes Lob für die Hilfe und die JKBMS Implementierung auf esphome Basis hier.
-
@marco-3 Für WiFi/MQTT kannst du diesen Schnippsel nutzen:
status_led: pin: number: GPIO2 inverted: true
Hier findest du eine Beschreibung, was er tut: https://esphome.io/components/status_led.html
Für Bluetooth solltest du dir einen Lötkolben schnappen und eine weitere LED an einen freien GPIO löten. Vorzugsweise eine Blaue. Daraufhin werde ich dir zeigen, wie man sich an den
on_connect
undon_disconnect
-Callback desble_client
haengt, so dass man die LED an bzw. ausschaltet, sobald die Verbindung zum BMS steht/abbricht. (https://esphome.io/components/ble_client.html#on-connect) -
@syssi
Moin, eigentlich schwebt mir GPIO0 vor, da er gleich neben GND liegt. Aber laut Legende soll dieser nicht benutz werden. -
Gut erkannt. Bitte umschiffen. Wenn du
GPIO0
versehentlich (permant) auf Masse ziehst, dann bootet der ESP in Zukunft nur noch in den "Schreibe jetzt bitte neue Software drauf"-Modus anstatt die Anwendung zu starten. -
@syssi
GPIO27 wird es werden, passt auch super, GND gleich da und rechts oben, als BT Led gut geeignet.... -
Bitte den (bisher nicht erwähnten) Widerstand vergessen: https://techexplorations.com/guides/esp32/begin/digitalout/
-
@syssi said in JK-BMS über RS485 mit ESPHome auslesen:
@marco-3 Für WiFi/MQTT kannst du diesen Schnippsel nutzen:
Für Bluetooth solltest du dir einen Lötkolben schnappen und eine weitere LED an einen freien GPIO löten. Vorzugsweise eine Blaue. Daraufhin werde ich dir zeigen, wie man sich an denon_connect
undon_disconnect
-Callback desble_client
haengt, so dass man die LED an bzw. ausschaltet, sobald die Verbindung zum BMS steht/abbricht. (https://esphome.io/components/ble_client.html#on-connect)Widerstand geht klar. Kann ich alles erst heut aben zusammen basteln... Dann wird es interessant wie ich die Zustände auf GPIO27 Ausgebe.
-
Diesen Abschnitt:
ble_client: - mac_address: ${mac_address} id: client0
bitte ersetzen durch diesen Abschnitt:
ble_client: - mac_address: ${mac_address} id: client0 on_connect: then: - output.turn_on: bluetoothled on_disconnect: then: - output.turn_off: bluetoothled output: - platform: gpio pin: GPIO27 id: bluetoothled
-
Ggf. sollten wir die Bluetooth LED lieber an den Update-Event eines Sensors (z.B.
total_voltage
) hängen. Ich habe die Sorge, dass warum auch immer die BLE-Verbindung nicht zusammenbricht und trotzdem keine Daten vom BMS kommen. Über ein Blink per Sensor-Update hättest du einen besseren Herzschlag. Alternativ lötest du eine dritte LED an Board. -
@syssi
Klar warum nicht. Herzschlag klingt sogar besser... -
So sieht das Schnippsel aus, wenn man am ersten Sensor (
min_cell_voltage
) lauscht und pro Update einmal die LED blinken lässt:output: - platform: gpio pin: GPIO27 id: bluetoothled sensor: - platform: jk_bms_ble jk_bms_ble_id: bms0 min_cell_voltage: name: "${name} min cell voltage" on_value: then: - output.turn_on: bluetoothled - delay: 500ms - output.turn_off: bluetoothled max_cell_voltage: name: "${name} max cell voltage" min_voltage_cell: name: "${name} min voltage cell" max_voltage_cell: name: "${name} max voltage cell" # ...und die restlichen Sensoren...
-
@syssi
Ich bin Mega begeistert!!! Danke Danke Danke...Bin aber einen ein klein wenig anderen Weg gegangen. Als Status LED, also GPIO02 war es net so dolle, ist immer an. Aber sie ist blau also kann sie als BT Kontroll LED verwendet werden und dein Heartbeat Vorschlag ist einfach genial.
output: - platform: gpio pin: GPIO02 id: bluetoothled sensor: - platform: jk_bms_ble jk_bms_ble_id: bms0 ..... total_voltage: name: "${name} total voltage" on_value: then: - output.turn_on: bluetoothled - delay: 500ms - output.turn_off: bluetoothled .....
Die vorhandene blaue Status LED sagt mir nun ob Daten vom BT kommen. Ich habe auch die Gegenprüfung gemacht und den ESP abgesteckt, mit Handy auf das JK drauf verbunden..... ESP angesteckt und es geht keine blaue Status LED an! Handyverbindung zum JK abgebaut.... der ESP verbindet sich automatisch auf das JK BMS und die Blaue LED blinkt.
SUPER !!!Ich habe aktuell das WEB interface aktiviert und den Update Intervall auf 1s gestellt
logging: steht auf INFO00:00:11 [I] [jk_bms_ble:467] Cell info frame (version 2, 300 bytes) received 00:00:12 [W] [component:214] Component esp32_ble took a long time for an operation (0.24 s). 00:00:12 [W] [component:215] Components should block for at most 20-30ms. 00:00:13 [I] [jk_bms_ble:467]
Die Message kommt aber auch, wenn ich auf 5s den Abrufintervall stelle.
Anhand der gesehenen BMS uptime, werden aller 2s neue Sekunden gezählt, dies werde ich im io broker anzeigen lassen und weiß somit, daß es lebt.
Ich bin voll begeistert!
-
@marco-3
Dies ist meine aktuelle Installation: nur die Sensoren:
-am ESP32 ist die blaue LED als BT Feedback --> erfolgreicher BT Datenabruf vom JKBM , aktiviert
-web Interface ist mit den mir wichtigen Daten aktiviertsubstitutions: name: bms1 device_description: "Monitor and control a JK-BMS via bluetooth" external_components_source: github://syssi/esphome-jk-bms@main mac_address: 11:22:33:44:AA:BB # Defaults to "JK02" (hardware version >= 6.0 and < 11.0) # Please use "JK02_32S" if you own a new JK-BMS >= hardware version 11.0 (f.e. JK-B2A8S20P hw 11.XW, sw 11.26) # Please use "JK04" if you have some old JK-BMS <= hardware version 3.0 (f.e. JK-B2A16S hw 3.0, sw. 3.3.0) protocol_version: JK02 esphome: name: ${name} comment: ${device_description} project: name: "syssi.esphome-jk-bms" version: 1.5.0 esp32: board: esp32dev framework: type: esp-idf external_components: - source: ${external_components_source} refresh: 0s wifi: ssid: !secret wifi_ssid password: !secret wifi_password ota: web_server: # web server aktiviert logger: level: INFO # DEBUG geht auch # If you don't use Home Assistant please remove this `api` section and uncomment the `mqtt` component! # api: mqtt: broker: !secret mqtt_host username: !secret mqtt_username password: !secret mqtt_password port: !secret mqtt_port discovery: false # weniger Ordner im iobroker MQTT Ordner (esphome und homeassiant fehlen dann) esp32_ble_tracker: on_ble_advertise: then: - lambda: |- if (x.get_name().rfind("JK-", 0) == 0) { ESP_LOGI("ble_adv", "New JK-BMS found"); ESP_LOGI("ble_adv", " Name: %s", x.get_name().c_str()); ESP_LOGI("ble_adv", " MAC address: %s", x.address_str().c_str()); ESP_LOGD("ble_adv", " Advertised service UUIDs:"); for (auto uuid : x.get_service_uuids()) { ESP_LOGD("ble_adv", " - %s", uuid.to_string().c_str()); } } ble_client: - mac_address: ${mac_address} id: client0 jk_bms_ble: - ble_client_id: client0 protocol_version: ${protocol_version} throttle: 1s # BMS BT Datensatz Auswertung aller ...Sekunden id: bms0 output: # BT soll auf die status LED gelegt werden - platform: gpio pin: GPIO2 id: bluetoothled sensor: - platform: jk_bms_ble jk_bms_ble_id: bms0 min_cell_voltage: name: "${name} min cell voltage" max_cell_voltage: name: "${name} max cell voltage" min_voltage_cell: name: "${name} min voltage cell" max_voltage_cell: name: "${name} max voltage cell" delta_cell_voltage: name: "${name} delta cell voltage" average_cell_voltage: name: "${name} average cell voltage" cell_voltage_1: name: "${name} cell voltage 1" cell_voltage_2: name: "${name} cell voltage 2" cell_voltage_3: name: "${name} cell voltage 3" cell_voltage_4: name: "${name} cell voltage 4" cell_voltage_5: name: "${name} cell voltage 5" cell_voltage_6: name: "${name} cell voltage 6" cell_voltage_7: name: "${name} cell voltage 7" cell_voltage_8: name: "${name} cell voltage 8" cell_voltage_9: name: "${name} cell voltage 9" cell_voltage_10: name: "${name} cell voltage 10" cell_voltage_11: name: "${name} cell voltage 11" cell_voltage_12: name: "${name} cell voltage 12" cell_voltage_13: name: "${name} cell voltage 13" cell_voltage_14: name: "${name} cell voltage 14" cell_voltage_15: name: "${name} cell voltage 15" cell_voltage_16: name: "${name} cell voltage 16" cell_resistance_1: name: "${name} cell resistance 1" cell_resistance_2: name: "${name} cell resistance 2" cell_resistance_3: name: "${name} cell resistance 3" cell_resistance_4: name: "${name} cell resistance 4" cell_resistance_5: name: "${name} cell resistance 5" cell_resistance_6: name: "${name} cell resistance 6" cell_resistance_7: name: "${name} cell resistance 7" cell_resistance_8: name: "${name} cell resistance 8" cell_resistance_9: name: "${name} cell resistance 9" cell_resistance_10: name: "${name} cell resistance 10" cell_resistance_11: name: "${name} cell resistance 11" cell_resistance_12: name: "${name} cell resistance 12" cell_resistance_13: name: "${name} cell resistance 13" cell_resistance_14: name: "${name} cell resistance 14" cell_resistance_15: name: "${name} cell resistance 15" cell_resistance_16: name: "${name} cell resistance 16" total_voltage: name: "${name} total voltage" on_value: then: - output.turn_on: bluetoothled - delay: 500ms - output.turn_off: bluetoothled current: name: "${name} current" power: name: "${name} power" charging_power: name: "${name} charging power" discharging_power: name: "${name} discharging power" temperature_sensor_1: name: "${name} temperature sensor 1" temperature_sensor_2: name: "${name} temperature sensor 2" power_tube_temperature: name: "${name} power tube temperature" state_of_charge: name: "${name} state of charge" capacity_remaining: name: "${name} capacity remaining" total_battery_capacity_setting: name: "${name} total battery capacity setting" charging_cycles: name: "${name} charging cycles" total_charging_cycle_capacity: name: "${name} total charging cycle capacity" total_runtime: name: "${name} total runtime" balancing_current: name: "${name} balancing current" errors_bitmask: name: "${name} errors bitmask" text_sensor: - platform: jk_bms_ble errors: name: "${name} errors" total_runtime_formatted: name: "${name} total runtime formatted" # status_led: # status LED On-Board # pin: # number: GPIO2 # inverted: true
die mit
!secret
versehenen Daten müsst ihr im Secrets Ordner pflegen
-
Und wieder eine Frage.
Wie kann ich die Struktur der MQTT Daten anpassen, so daß diese nicht in einzelnen Ordnern einlaufen.
so hätte ich es gern:so ist es aktuell:
-
Sowas habe ich noch nie gemacht. Ich befürchte, dass es die YAML sehr unleserlich macht. Du wirst pro Sensor/Entität sog. Overrides der entsprechenden Eigenschaften ergänzen müssen. Hier die Dokumentation: https://esphome.io/components/mqtt.html#mqtt-component-base-configuration
Hier eine Vermutung, wie es dann pro Sensor aussehen würde (ungetestet!):
sensor: - platform: jk_bms_ble jk_bms_ble_id: bms0 min_cell_voltage: name: "${name} min cell voltage" state_topic: bms1_min_cell_voltage
-
Ich möchte euch hier meine Umsetzung veröffentlichen.
Vielen vielen Dank an syssi !!! ohne dich wäre das alles nix geworden.Ich hab das web Interface aktiviert um alles zu sehen was geht... letztlich werden dann bei mir durch # alles über das Web Interface verstellbaren Buttons etc. deaktiiviert.
aber so sieht es aus wenn alles "scharf" ist
yaml File, dafür solltet ihr im HomeAssistand den Secrets Ordner pflegen.
wifi: ssid: !secret wifi_ssid password: !secret wifi_password mqtt: broker: !secret mqtt_host username: !secret mqtt_username password: !secret mqtt_password port: !secret mqtt_port discovery: false # weniger Ordner im iobroker MQTT Ordner (esphome und homeassiant fehlen dann)
iobroker Typisch
# Your Wi-Fi SSID and password wifi_ssid: "deine Daten" wifi_password: "deine Daten" mqtt_host: "deine IP" mqtt_username: "mqttuser" mqtt_password: "deine Daten" mqtt_port: "1883"
Kleiner Tip, um Kompilierungsfehler Fehler zu vermeiden, "clean Build Files" löst sehr oft die Felhler, vor allem, wenn man mit # erst Teile nach der ersten Kompilierung deaktiviert.
meine Konfiguration (nicht deaktivierte Button, usw.) aber für den ESP32 D1 Mini die aktivierte LED mit dem Blinkfeedback für BT Daten
substitutions: name: bms1 device_description: "Monitor and control a JK-BMS via bluetooth" external_components_source: github://syssi/esphome-jk-bms@main mac_address: aa:bb:cc:dd:ee:ff # Defaults to "JK02" (hardware version >= 6.0 and < 11.0) # Please use "JK02_32S" if you own a new JK-BMS >= hardware version 11.0 (f.e. JK-B2A8S20P hw 11.XW, sw 11.26) # Please use "JK04" if you have some old JK-BMS <= hardware version 3.0 (f.e. JK-B2A16S hw 3.0, sw. 3.3.0) protocol_version: JK02 esphome: name: ${name} comment: ${device_description} project: name: "syssi.esphome-jk-bms" version: 1.5.0 esp32: board: wemos_d1_mini32 framework: type: esp-idf external_components: - source: ${external_components_source} refresh: 0s web_server: # web server aktiviert logger: level: INFO # DEBUG geht auch # If you don't use Home Assistant please remove this `api` section and uncomment the `mqtt` component! # Enable Home Assistant API api: ota: wifi: ssid: !secret wifi_ssid password: !secret wifi_password mqtt: broker: !secret mqtt_host username: !secret mqtt_username password: !secret mqtt_password port: !secret mqtt_port discovery: false # weniger Ordner im iobroker MQTT Ordner (esphome und homeassiant fehlen dann) esp32_ble_tracker: on_ble_advertise: then: - lambda: |- if (x.get_name().rfind("JK-", 0) == 0) { ESP_LOGI("ble_adv", "New JK-BMS found"); ESP_LOGI("ble_adv", " Name: %s", x.get_name().c_str()); ESP_LOGI("ble_adv", " MAC address: %s", x.address_str().c_str()); ESP_LOGD("ble_adv", " Advertised service UUIDs:"); for (auto uuid : x.get_service_uuids()) { ESP_LOGD("ble_adv", " - %s", uuid.to_string().c_str()); } } ble_client: - mac_address: ${mac_address} id: client0 jk_bms_ble: - ble_client_id: client0 protocol_version: ${protocol_version} throttle: 1s # BMS BT Datensatz Auswertung aller ...Sekunden (JK sendet aller 1s) id: bms0 output: # BT soll auf die status LED gelegt werden - platform: gpio pin: GPIO2 id: bluetoothled button: - platform: jk_bms_ble retrieve_settings: name: "${name} retrieve settings" retrieve_device_info: name: "${name} retrieve device info" number: - platform: jk_bms_ble jk_bms_ble_id: bms0 balance_trigger_voltage: name: "${name} balance trigger voltage" cell_count: name: "${name} cell count" total_battery_capacity: name: "${name} total battery capacity" cell_voltage_overvoltage_protection: name: "${name} cell voltage overvoltage protection" cell_voltage_overvoltage_recovery: name: "${name} cell voltage overvoltage recovery" cell_voltage_undervoltage_protection: name: "${name} cell voltage undervoltage protection" cell_voltage_undervoltage_recovery: name: "${name} cell voltage undervoltage recovery" balance_starting_voltage: name: "${name} balance starting voltage" voltage_calibration: name: "${name} voltage calibration" current_calibration: name: "${name} current calibration" power_off_voltage: name: "${name} power off voltage" max_balance_current: name: "${name} max balance current" max_charge_current: name: "${name} max charge current" max_discharge_current: name: "${name} max discharge current" sensor: - platform: jk_bms_ble jk_bms_ble_id: bms0 min_cell_voltage: name: "${name} min V Zelle" max_cell_voltage: name: "${name} max V Zelle" min_voltage_cell: name: "${name} min V Zelle Nr." max_voltage_cell: name: "${name} max V Zelle Nr." delta_cell_voltage: name: "${name} delta Zelle Volt" average_cell_voltage: name: "${name} average Zelle Volt" cell_voltage_1: name: "${name} Zelle 01" cell_voltage_2: name: "${name} Zelle 02" cell_voltage_3: name: "${name} Zelle 03" cell_voltage_4: name: "${name} Zelle 04" cell_voltage_5: name: "${name} Zelle 05" cell_voltage_6: name: "${name} Zelle 06" cell_voltage_7: name: "${name} Zelle 07" cell_voltage_8: name: "${name} Zelle 08" cell_voltage_9: name: "${name} Zelle 09" cell_voltage_10: name: "${name} Zelle 10" cell_voltage_11: name: "${name} Zelle 11" cell_voltage_12: name: "${name} Zelle 12" cell_voltage_13: name: "${name} Zelle 13" cell_voltage_14: name: "${name} Zelle 14" cell_voltage_15: name: "${name} Zelle 15" cell_voltage_16: name: "${name} Zelle 16" cell_resistance_1: name: "${name} Widerstand 01" cell_resistance_2: name: "${name} Widerstand 02" cell_resistance_3: name: "${name} Widerstand 03" cell_resistance_4: name: "${name} Widerstand 04" cell_resistance_5: name: "${name} Widerstand 05" cell_resistance_6: name: "${name} Widerstand 06" cell_resistance_7: name: "${name} Widerstand 07" cell_resistance_8: name: "${name} Widerstand 08" cell_resistance_9: name: "${name} Widerstand 09" cell_resistance_10: name: "${name} Widerstand 10" cell_resistance_11: name: "${name} Widerstand 11" cell_resistance_12: name: "${name} Widerstand 12" cell_resistance_13: name: "${name} Widerstand 13" cell_resistance_14: name: "${name} Widerstand 14" cell_resistance_15: name: "${name} Widerstand 15" cell_resistance_16: name: "${name} Widerstand 16" total_voltage: name: "${name} total Volt" on_value: then: - output.turn_on: bluetoothled # BT LED blinken bei erfolgreich gelesenem Datensatz - delay: 500ms - output.turn_off: bluetoothled current: name: "${name} Strom" power: name: "${name} Leistung" charging_power: name: "${name} Ladeleistung" discharging_power: name: "${name} Entladeleistung" temperature_sensor_1: name: "${name} Temperatur 1" temperature_sensor_2: name: "${name} Temperatur 2" power_tube_temperature: name: "${name} Temperatur BMS" state_of_charge: name: "${name} SoC" capacity_remaining: name: "${name} Kapazität verbleibend" total_battery_capacity_setting: name: "${name} total battery capacity setting" charging_cycles: name: "${name} Ladezyklen" total_charging_cycle_capacity: name: "${name} Gesamtladezykluskapazität" total_runtime: name: "${name} Gesamtlaufzeit" balancing_current: name: "${name} Balancer Strom" errors_bitmask: name: "${name} errors bitmask" switch: - platform: jk_bms_ble charging: name: "${name} charging" discharging: name: "${name} discharging" balancer: name: "${name} balancer" - platform: ble_client ble_client_id: client0 name: "${name} enable bluetooth connection" text_sensor: - platform: jk_bms_ble errors: name: "${name} errors" total_runtime_formatted: name: "${name} total runtime formatted"
Hier noch die IOBROKER MQTT Einstellunge, da wie syssi schon gesagt hat, Fehler auftreten können, wenn der ioboker zu gesprächig ist.
-
Moin zusammen, ich hab jetzt 16 Dallas Temperatur Sensoren noch an des ESP mit angeschlossen.
https://forum.iobroker.net/post/1128390
Quasie kam mir dann in die Idee auch noch diese Temperatur Sensoren mit in den BT ESP zu integrieren.
3 Fragen oder "Nice to have" habe ich noch.
-
Kann man die BT-Signal Qualität mit abfragen und anzeigen, wie mit dem WIFI Signal?
-
Umrechnung der Uptime des ESP in Tage, Min, Stunden.... --> dies führt bei mir immer zu einer -
lamda- Fehlermeldung (Zeile 134-151) -> Im Testaufbau auf einem anderen ESP (nur die Temp Sensoren hat es funktioniert) Danke @klassisch ) --> -lambda -Fehlermeldung kommt an Ende ....... -
@syssi protocoll_version musste ich nun auf JK02_24S ändern, heißt das jetzt auch das da beim kompilieren die syssi JK-bms Version 2.0 installiert wurde und ich project: version von 1.5.0 auf 2.0.0 ändern kann sollte
substitutions: name: bms1-t device_description: "Monitor and control a JK-BMS via bluetooth" external_components_source: github://syssi/esphome-jk-bms@main mac_address: C8:47:8C:E5:BA:51 # Defaults to "JK02" (hardware version >= 6.0 and < 11.0) # Please use "JK02_32S" if you own a new JK-BMS >= hardware version 11.0 (f.e. JK-B2A8S20P hw 11.XW, sw 11.26) # Please use "JK04" if you have some old JK-BMS <= hardware version 3.0 (f.e. JK-B2A16S hw 3.0, sw. 3.3.0) protocol_version: JK02_24S esphome: name: ${name} comment: ${device_description} project: name: "syssi.esphome-jk-bms" version: 1.5.0 esp32: board: wemos_d1_mini32 framework: type: esp-idf external_components: - source: ${external_components_source} refresh: 0s web_server: # web server aktiviert logger: # deaktiviert level: INFO # DEBUG geht auch # If you don't use Home Assistant please remove this `api` section and uncomment the `mqtt` component! # Enable Home Assistant API api: reboot_timeout: 43200min ota: wifi: ssid: !secret wifi_ssid password: !secret wifi_password mqtt: broker: !secret mqtt_host username: !secret mqtt_username password: !secret mqtt_password port: !secret mqtt_port discovery: false # weniger Ordner im iobroker MQTT Ordner (esphome und homeassiant fehlen dann) esp32_ble_tracker: on_ble_advertise: then: - lambda: |- if (x.get_name().rfind("JK-", 0) == 0) { ESP_LOGI("ble_adv", "New JK-BMS found"); ESP_LOGI("ble_adv", " Name: %s", x.get_name().c_str()); ESP_LOGI("ble_adv", " MAC address: %s", x.address_str().c_str()); ESP_LOGD("ble_adv", " Advertised service UUIDs:"); for (auto uuid : x.get_service_uuids()) { ESP_LOGD("ble_adv", " - %s", uuid.to_string().c_str()); } } ble_client: - mac_address: ${mac_address} id: client0 jk_bms_ble: - ble_client_id: client0 protocol_version: ${protocol_version} throttle: 1s # BMS BT Datensatz Auswertung aller ...Sekunden (JK sendet aller 1s) id: bms0 output: # BT soll auf die status LED gelegt werden - platform: gpio pin: GPIO2 id: bluetoothled # button: # - platform: jk_bms_ble # retrieve_settings: # name: "${name} retrieve settings" # retrieve_device_info: # name: "${name} retrieve device info" # number: # - platform: jk_bms_ble # jk_bms_ble_id: bms0 # balance_trigger_voltage: # name: "${name} balance trigger voltage" # cell_count: # name: "${name} cell count" # total_battery_capacity: # name: "${name} total battery capacity" # cell_voltage_overvoltage_protection: # name: "${name} cell voltage overvoltage protection" # cell_voltage_overvoltage_recovery: # name: "${name} cell voltage overvoltage recovery" # cell_voltage_undervoltage_protection: # name: "${name} cell voltage undervoltage protection" # cell_voltage_undervoltage_recovery: # name: "${name} cell voltage undervoltage recovery" # balance_starting_voltage: # name: "${name} balance starting voltage" # voltage_calibration: # name: "${name} voltage calibration" # current_calibration: # name: "${name} current calibration" # power_off_voltage: # name: "${name} power off voltage" # max_balance_current: # name: "${name} max balance current" # max_charge_current: # name: "${name} max charge current" # max_discharge_current: # name: "${name} max discharge current" dallas: - pin: GPIO16 # id: hub_1 # - pin: GPIO17 # id: hub_2 update_interval: 5s sensor: - platform: wifi_signal name: "POW WiFi Signal" update_interval: 60s - platform: uptime name: Uptime Sensor id: uptime_sensor update_interval: 10s # on_raw_value: # then: # - text_sensor.template.publish: # id: uptime_human # state: !lambda |- # int seconds = round(id(uptime_sensor).raw_state); # int days = seconds / (24 * 3600); # seconds = seconds % (24 * 3600); # int hours = seconds / 3600; # seconds = seconds % 3600; # int minutes = seconds / 60; # seconds = seconds % 60; # return ( # (days ? String(days) + "d " : "") + # (hours ? String(hours) + "h " : "") + # (minutes ? String(minutes) + "m " : "") + # (String(seconds) + "s") # ).c_str(); - platform: dallas address: 0xc10000003cd4d028 name: "Temperatur 01" unit_of_measurement: "°C" accuracy_decimals: 1 - platform: dallas address: 0xc10000003cd4d028 name: "Temperatur 01" unit_of_measurement: "°C" accuracy_decimals: 1 - platform: dallas address: 0x340000003cf37028 name: "Temperatur 02" unit_of_measurement: "°C" accuracy_decimals: 1 - platform: dallas address: 0x090000003ddaac28 name: "Temperatur 03" unit_of_measurement: "°C" accuracy_decimals: 1 - platform: dallas address: 0xb00000003e281228 name: "Temperatur 04" unit_of_measurement: "°C" accuracy_decimals: 1 - platform: dallas address: 0x950000003d64ca28 name: "Temperatur 05" unit_of_measurement: "°C" accuracy_decimals: 1 - platform: dallas address: 0xcc0000003cbcea28 name: "Temperatur 06" unit_of_measurement: "°C" accuracy_decimals: 1 - platform: dallas address: 0x630000003e244628 name: "Temperatur 07" unit_of_measurement: "°C" accuracy_decimals: 1 - platform: dallas address: 0xde0000003ccfde28 name: "Temperatur 08" unit_of_measurement: "°C" accuracy_decimals: 1 - platform: dallas address: 0x550000003e3eb128 name: "Temperatur 09" unit_of_measurement: "°C" accuracy_decimals: 1 - platform: dallas address: 0x3a0000003dbdd928 name: "Temperatur 10" unit_of_measurement: "°C" accuracy_decimals: 1 - platform: dallas address: 0x380000003da7b928 name: "Temperatur 11" unit_of_measurement: "°C" accuracy_decimals: 1 - platform: dallas address: 0x5e0000003e4ccd28 name: "Temperatur 12" unit_of_measurement: "°C" accuracy_decimals: 1 - platform: dallas address: 0x9c0000003ccdad28 name: "Temperatur 13" unit_of_measurement: "°C" accuracy_decimals: 1 - platform: dallas address: 0x660000003d16bd28 name: "Temperatur 14" unit_of_measurement: "°C" accuracy_decimals: 1 - platform: dallas address: 0x500000003e37c328 name: "Temperatur 15" unit_of_measurement: "°C" accuracy_decimals: 1 - platform: dallas address: 0x820000003e235328 name: "Temperatur 16" unit_of_measurement: "°C" accuracy_decimals: 1 - platform: jk_bms_ble jk_bms_ble_id: bms0 min_cell_voltage: name: "min V Zelle" max_cell_voltage: name: "max V Zelle" min_voltage_cell: name: "min V Zelle Nr." max_voltage_cell: name: "max V Zelle Nr." delta_cell_voltage: name: "delta Zelle Volt" average_cell_voltage: name: "average Zelle Volt" cell_voltage_1: name: "Zelle 01" cell_voltage_2: name: "Zelle 02" cell_voltage_3: name: "Zelle 03" cell_voltage_4: name: "Zelle 04" cell_voltage_5: name: "Zelle 05" cell_voltage_6: name: "Zelle 06" cell_voltage_7: name: "Zelle 07" cell_voltage_8: name: "Zelle 08" cell_voltage_9: name: "Zelle 09" cell_voltage_10: name: "Zelle 10" cell_voltage_11: name: "Zelle 11" cell_voltage_12: name: "Zelle 12" cell_voltage_13: name: "Zelle 13" cell_voltage_14: name: "Zelle 14" cell_voltage_15: name: "Zelle 15" cell_voltage_16: name: "Zelle 16" cell_resistance_1: name: "Widerstand 01" cell_resistance_2: name: "Widerstand 02" cell_resistance_3: name: "Widerstand 03" cell_resistance_4: name: "Widerstand 04" cell_resistance_5: name: "Widerstand 05" cell_resistance_6: name: "Widerstand 06" cell_resistance_7: name: "Widerstand 07" cell_resistance_8: name: "Widerstand 08" cell_resistance_9: name: "Widerstand 09" cell_resistance_10: name: "Widerstand 10" cell_resistance_11: name: "Widerstand 11" cell_resistance_12: name: "Widerstand 12" cell_resistance_13: name: "Widerstand 13" cell_resistance_14: name: "Widerstand 14" cell_resistance_15: name: "Widerstand 15" cell_resistance_16: name: "Widerstand 16" total_voltage: name: "total Volt" on_value: then: - output.turn_on: bluetoothled # BT LED blinken bei erfolgreich gelesenem Datensatz - delay: 500ms - output.turn_off: bluetoothled current: name: "Strom" power: name: "Leistung" charging_power: name: "Ladeleistung" discharging_power: name: "Entladeleistung" temperature_sensor_1: name: "JK Temperatur 1" temperature_sensor_2: name: "JK Temperatur 2" power_tube_temperature: name: "Temperatur BMS" state_of_charge: name: "SoC" capacity_remaining: name: "Kapazität verbleibend" total_battery_capacity_setting: name: "total battery capacity setting" charging_cycles: name: "Ladezyklen" total_charging_cycle_capacity: name: "Gesamtladezykluskapazität" total_runtime: name: "Gesamtlaufzeit" balancing_current: name: "Balancer Strom" errors_bitmask: name: "errors bitmask" # switch: # - platform: jk_bms_ble # charging: # name: "${name} charging" # discharging: # name: "${name} discharging" # balancer: # name: "${name} balancer" # - platform: ble_client # ble_client_id: client0 # name: "${name} enable bluetooth connection" text_sensor: - platform: jk_bms_ble errors: name: "errors" total_runtime_formatted: name: "total runtime formatted" # text_sensor needed for human frindly update sensor # text sensor for update. Part . Part 2 is the update sensor itself at the end of sensors chapter # refer to: https://esphome.io/components/sensor/uptime.html - platform: template name: Uptime id: uptime_human icon: mdi:clock-start ########### End text sensors #############
lambda Fehlermeldung:
Reading CMake configuration... Dependency Graph |-- ArduinoJson @ 6.18.5 Compiling .pioenvs/bms1-t/src/main.o <unicode string>: In lambda function: <unicode string>:147:28: error: no matching function for call to 'std::__cxx11::basic_string<char>::basic_string(int&)' In file included from /data/cache/platformio/packages/toolchain-xtensa-esp32/xtensa-esp32-elf/include/c++/8.4.0/string:52, from /data/cache/platformio/packages/toolchain-xtensa-esp32/xtensa-esp32-elf/include/c++/8.4.0/stdexcept:39, from /data/cache/platformio/packages/toolchain-xtensa-esp32/xtensa-esp32-elf/include/c++/8.4.0/array:39, from src/esphome/components/api/api_noise_context.h:3, from src/esphome/components/api/api_frame_helper.h:13, from src/esphome/components/api/api_connection.h:3, from src/esphome.h:3, from src/main.cpp:3: /data/cache/platformio/packages/toolchain-xtensa-esp32/xtensa-esp32-elf/include/c++/8.4.0/bits/basic_string.h:614:9: note: candidate: 'template<class _InputIterator, class> std::__cxx11::basic_string<_CharT, _Traits, _Alloc>::basic_string(_InputIterator, _InputIterator, const _Alloc&)' basic_string(_InputIterator __beg, _InputIterator __end,
-
-
@syssi Ich bin total begeistert von der Stabilität des Systems!!! kein hangup!
trotz dessen ich nun das Web Interface, MQTT und die 32 Dallas Sensoren in einem ESP bediene.
Klasse Arbeit. (die ESP Zeit Umrechnung-Problematik aus dem vorhergehenden Post, lass ich liegen, das muss der iobroker machen...)Eine Frage habe ich aber nochmal...
kann man in dem ESP gleich eine Abschaltautomatik schreiben?
Wenn die einer der TEMP Sensoren (Dallas) den Wert von z.B.: 65°C oder mehr erreicht, daß dann per BT das BMS die Stromversorgung kappt? Als Not Abschaltautomatik. Der Sensor Wert muss mindestens die Bedingung für 1min haben. und immer wieder durchgeführt werden, wenn der Temperatur Wert über die 65°C ist. (falls der Erste Behl nicht erfolgreich war.
Und eventuell bei 70°C ein GPIO ein Relais ansteuert um zum eventuell ein Stromstoß Relails zu schalten.
Es soll kein Fallback oder sonstiges geben. Es soll eine reine Notabschaltung sein. Zuschaltung dann nur durch manuellen reboot des BMS oder so... -
@syssi , Hallo und danke für die ausführlichen Erklärungen.
Leider habe ich es noch nicht ganz geschaft!
Die yaml habe ich angepasst, eine firmware.bin auch erzeugt und auf einen ESP32 geflasht. Die Verbindung mit der SSID steht und ein MQTT-Verzeichnis mit den Ordner wurde auch angelegt. M.M. steht auch die BLE- Verbindung,
nur kommen keine sinnvollen Daten rein:Wo habe ich da was verdreht bzw. nicht beachtet? Ich hoffe wir kriegen das noch gemeinsam hin.
LG Reiner