<?xml version="1.0" encoding="utf-8" standalone="yes"?><rss version="2.0" xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"><channel><title>Sensor on ChrisBue</title><link>https://www.chrisbue.de/tags/sensor/</link><description>Recent content in Sensor on ChrisBue</description><generator>Hugo</generator><language>de-de</language><lastBuildDate>Tue, 14 May 2024 13:58:43 +0200</lastBuildDate><atom:link href="https://www.chrisbue.de/tags/sensor/index.xml" rel="self" type="application/rss+xml"/><item><title>Wasserzähler Smart Home ESP8266 HMC5883L</title><link>https://www.chrisbue.de/posts/wasserzaehler-smart-home-esp8266-hmc5883l/</link><pubDate>Tue, 19 Sep 2023 10:47:08 +0200</pubDate><guid>https://www.chrisbue.de/posts/wasserzaehler-smart-home-esp8266-hmc5883l/</guid><description>&lt;p&gt;Seit einiger Zeit beschäftigen mich die Fragen, wie ich meine Wasseruhr / Wasserzähler in meinem Haus ablesen kann. Ich habe eine Wasseruhr mit mechanischem Zählwerk, dessen Messdaten ich gerne in meinem Smart Home auswerten und anzeigen möchte.&lt;/p&gt;&#10;&lt;h2 id="wie-kann-ich-meinen-analogen-wasserzähler-ablesen"&gt;Wie kann ich meinen analogen Wasserzähler ablesen?&lt;/h2&gt;&#10;&lt;ul&gt;&#10;&lt;li&gt;Über den Hersteller, in meinem Fall ein Hauswasserzählwerk der Firma Zenner, lässt sich ein Magnetsensor und eine Datenschnittstelle mit LoRaWan oder M-Bus beziehen.&lt;br&gt;&#10;&lt;a href="https://zenner.de/messtechnik-und-sensorik/wasser/"&gt;zenner.de&lt;/a&gt;&lt;/li&gt;&#10;&lt;li&gt;Verschiedene Projekte im Internet beschäftigen sich damit, die Wasseruhr optisch mit einer ESP32 Cam auszulesen. Teilweise sogar AI gestützt, um die Zifferblätter abzulesen.&lt;br&gt;&#10;&lt;a href="https://haus-automatisierung.com/hardware/2021/12/19/wasserzaehler-esp-cam.html#:~:text=Mit%20einem%20kleinen%20Kamera%2DModul,Ohne%20zus%C3%A4tzliche%20Hardware!"&gt;haus-automatisierung.com&lt;/a&gt;&lt;br&gt;&#10;&lt;a href="https://smarthome.ms1.de/projekte/wasserverbrauch/"&gt;smarthome.ms1.de&lt;/a&gt;&lt;/li&gt;&#10;&lt;li&gt;Ein weiterer Ansatz war eine eigene Messung mit Hilfe eines Durchflussmessers im Wasserkreislauf. Über ein kleines Flügelrad wird so ein elektrischer Impuls erzeugt, der dann Rückschluss auf die Durchflussmenge liefert.&lt;br&gt;&#10;&lt;a href="https://how2electronics.com/iot-water-flow-meter-using-esp8266-water-flow-sensor/"&gt;how2electronics.com&lt;/a&gt;&lt;/li&gt;&#10;&lt;li&gt;Der für mich kreativste und technisch einfachste Ansatz war, den Magnetsensor mit Hilfe eines Sensors zur Magnetfeldänderung zu erfassen.&lt;br&gt;&#10;&lt;a href="https://hackaday.io/project/189706-water-meter-monitor-with-raspberry-pi-pico-w"&gt;hackaday.io&lt;/a&gt;&lt;/li&gt;&#10;&lt;/ul&gt;&#10;&lt;h2 id="wie-lese-ich-die-magnetische-impulsgeberschnittstelle-meiner-wasseruhr-aus"&gt;Wie lese ich die magnetische Impulsgeberschnittstelle meiner Wasseruhr aus?&lt;/h2&gt;&#10;&lt;p&gt;Auch hier gibt es wieder verschiedene Ansätze. Prinzipiell funktioniert es so, dass im Zählwerk schon vom Hersteller ein Magnet verbaut ist. Läuft Wasser durch die Wasseruhr, wird das Zählwerk angetrieben und auch der Magnet wird in Bewegung gesetzt. Mein Wasserzähler hat einen Magneten am Zählrad für 0,001 qm² Wasser, was 10 Litern Wasser je voller Umdrehung entspricht.&lt;/p&gt;</description></item><item><title>Füllstand Wlan ESP8266 Ultraschall</title><link>https://www.chrisbue.de/posts/fuellstand-wlan-esp8266-ultraschall/</link><pubDate>Thu, 01 Jun 2023 12:16:54 +0200</pubDate><guid>https://www.chrisbue.de/posts/fuellstand-wlan-esp8266-ultraschall/</guid><description>&lt;p&gt;Meine Zisterne sollte Füllstandsanzeige erhalten, die mittels ESP8266 über mein Wlan abrufbar ist. Analog meines Beitrags &lt;a href="https://www.chrisbue.de/posts/oltankuberwachung-mqtt-esp8266-ultraschall/"&gt;Öltanküberwachung Mqtt ESP8266 Ultraschall&lt;/a&gt;, habe ich mit selbem Prinzip eine Füllstandsanzeige für die Zisterne konstruiert. Der Aufbau ist prinzipiell identisch. Allerdings gab es bei diesem Anwendungsfall einige Besonderheiten.&lt;/p&gt;&#10;&lt;ul&gt;&#10;&lt;li&gt;Das WLAN Signal des ESP8266 ist aus einer 3 m tief im Erdreich vergrabenen Betonzisterne nicht mehr zu messen. Eine Montage neben der Zisterne im Freien wäre möglich gewesen, wollte ich für mich aber vermeiden.&lt;/li&gt;&#10;&lt;li&gt;Ich setzte das Ultraschall-Modul AJ-SR04M ein. In der Anleitung steht, dass der Sensor eine Temperaturabhängigkeit besitzt und die analoge Messleitung ist definitiv zu kurz für die Strecke ins Haus. So muss die Messung in der Nähe des Sensors erfolgen.&lt;/li&gt;&#10;&lt;/ul&gt;&#10;&lt;p&gt;Daraus ergaben sich folgende Probleme für mich&lt;/p&gt;</description></item><item><title>Toller 4 LDR Solartracker Sensor</title><link>https://www.chrisbue.de/posts/ldr-solartracker-sensor/</link><pubDate>Mon, 15 May 2023 19:42:05 +0200</pubDate><guid>https://www.chrisbue.de/posts/ldr-solartracker-sensor/</guid><description>&lt;p&gt;Kann ich mit LDR Widerständen einen Solartracker Sensor erstellen, der mir hilft meine Solarmodule kontinuierlich dem Stand der Sonne nachzuführen?&lt;/p&gt;&#10;&lt;h2 id="prinzip"&gt;Prinzip&lt;/h2&gt;&#10;&lt;p&gt;LDR (Light Dependent Resistor) Sensoren sind elektronische Bauteile, die den Widerstand in Abhängigkeit von der Lichtintensität ändern. Das Prinzip, wie LDR Sensoren die Sonne verfolgen können, beruht daher auf dem Schattenwurf von Stangen oder anderen Gegenständen, die so positioniert sind, dass sie den Lichteinfall auf die Sensoren beeinflussen. Wenn die Sonne über den Himmel wandert, bewegt sich auch der Schatten dieser Stangen und Gegenstände, was dazu führt, dass die LDR-Sensoren unterschiedliche Lichtintensitäten messen.&lt;/p&gt;</description></item></channel></rss>