-
Notifications
You must be signed in to change notification settings - Fork 2
Konfiguration eines Sensors
Auf dieser Seite wird ein optionaler Sensor eingestellt und auf den Regenwasserspeicher kalibiert.
Als erstes muss sich für einen von 3 möglichen Sensortypen entschieden werden:
LfdNr | Name | Beschreibung |
---|---|---|
1 | kein Sensor | Es soll kein Sensor verwendet werden |
2 | Füllstandsmessung mit Analogsignal am ESP | Es soll ein analoger Sensor verwendet werden. Dieser wird direkt an einem AnalogEingang des ESP angeschlossen |
3 | Füllstandsmessung mit Analogsignal am ADS1115 | Es soll ein analoger Sensor verwendet werden. Dieser wird direkt an einem ADS1115 ADC via i2c-Bus angeschlossen |
4 | HCSR-04 Sensor | Es soll der Ultraschallsensor HCSR-04 verwendet werden |
5 | externer MQTT Sensor | Die Sensordaten sollen aus einem vorhanden MQTT Topic genutzt werden |
Wird ein analoger Sensor ausgewählt, so müssen nun folgende Daten eingegeben werden:
LfdNr | Name | Bsp. Value | Beschreibung |
---|---|---|---|
1 | Messintervall | 30 | Messintervall in Sekunden |
2 | RAW Wert Maximum | 1004 | Der Raw Wert des Sensor wenn der Regenspeichers voll ist. Kann auf der StatusSeite abgelesen werden. |
3 | RAW Wert Minimum | 34 | Der Raw Wert des Sensor wenn der Regenspeichers leer ist. Kann auf der StatusSeite abgelesen werden. |
Wird ein analoger Sensor über einen ADS1115 ADC am ESP angeschlossen (siehe Anschluss-einer-analogen-Messeinheit, so kommen noch folgende Einstellmöglichkeiten hinzu:
LfdNr | Name | Bsp. Value | Beschreibung |
---|---|---|---|
1 | i2c Adresse des ADS1115 | 48 | Angabe der i2c Adresse des ADS1115 ADC, wenn ein ADS erkannt wird, so steht die i2c Adresse auf der Status Seite und kann dort abgelesen werden. |
2 | Portnummer am ADS1115 bei dem das Signal anliegt | 0..3 | Angabe des verwendeten Ports am ADS1115 ADC |
Wird der HCSR-04 Sensor verwendet, so müssen folgende Daten angegeben werden:
LfdNr | Name | Bsp. Value | Beschreibung |
---|---|---|---|
1 | Messintervall | 30 | Messintervall in Sekunden |
2 | Pin HC-SR04 Trigger | 12 | Pin des ESP auf dem das TriggerSignal für den HC-SR04 liegt |
3 | Pin HC-SR04 Echo | 13 | Pin des ESP auf dem das EchoSignal für den HC-SR04 liegt |
4 | Abstand Sensor max | 110 | Maximaler Abstand vom Sensor zum Boden des Regenspeichers wenn er leer ist. |
5 | Abstand Sensor min | 5 | Kleinster Abstand vom Sensor zur Wasseroberfläche wenn der Regenspeichers komplett gefüllt ist. Der Sensormuss mindestens 3 cm Abstand zur Wasseroberfläche haben, ansonsten wird die Messung fehlerhaft |
Soll ein externer Sensor verwendet werden, so wird ein MQTT Topic abonniert welches einen Wert in Prozent im Wertebereich 0..100 enthält. Das Prozentzeichen darf nicht mit enthalten sein.
LfdNr | Name | Bsp. Value | Beschreibung |
---|---|---|---|
1 | MQTT Topic des externen Sensors | 12 | Angabe des vollständigen Topics. |
Zusäzlich kann zum Schluss noch ein optionaler Trinkwasser-Bypass konfiguriert werden. Hierzu ist es notwendig, das dieser bereits in der Ventilkonfiguration fertig konfiguriert ist.
LfdNr | Aktiv | Automatik Name | Einstellung | LangBeschreibung |
---|---|---|---|---|
1 | - | Sensor Treshold Min | 1...100 | Schwellwert in %, ab welchem Wasserstand im Regenspeicher das 3WegeVentil auf Trinkwasserumschalten soll, zb. 26 |
2 | - | Sensor Treshold Max | 1...100 | Schwellwert in %, ab welchem Wasserstand im Regenspeicher das 3WegeVentil zurück auf den Regenspeicher umstellen soll, zb. 30 |
3 | Ja/Nein | 3WegeVentil Trinkwasser Bypass | Ventilauswahl | Beim Erreichen der Sensor Schwellwerte schaltet das 3 WegeVentil um |
Die Einstellung der Minimum und Maximum Werte der Sensoren beziehen sich immer auf den RohDatenWert-Wert (RAW-Wert) und werden zur Umrechnung des prozentualen Füllstandes verwendet. Daher sollten diese sorgfältig gemessen und getestet werden. Der aktuelle RAW Wert wird sowohl per MQTT gesendet als auch auf der Web Statusseite angezeigt.
- Überblick
- Aufbau der Hardware
- Konfiguration
- Steuerung via MQTT
- Integration in FHEM
- Beispiele zum Aufbau
- Technik