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howtos_knowledge_base:loxberry_wetterstation:1_steuerung [2024/12/24 09:14] Michael Schlenstedthowtos_knowledge_base:loxberry_wetterstation:1_steuerung [2025/02/05 06:02] (aktuell) Michael Schlenstedt
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 ====== 1. Steuerung und Spannungsversorgung ====== ====== 1. Steuerung und Spannungsversorgung ======
  
-Für die Steuerung der Wetterstation verwenden wir einen **ESP32** oder aber einen **Raspberry** (hier reicht ein Raspberry Zero2 W vollkommen aus). Welche Variante man wählt hängt stark davon ab, welche Infrastruktur bereits vorhanden ist. Definitiv benötigt man irgendwo im Netzwerk einen laufenden LoxBerry. Wo dieser läuft ist egal, aber er muss von der Wetterstation aus per WLAN erreichbar sein. Hat man bereits einen LoxBerry irgendwo laufen, so ist die ESO32-Variante die stabilste und kostengünstigste. Hat man jedoch noch keinen LoxBerry, so wählt man hier am Besten die Raspberry-Variante - der LoxBerry läuft dann direkt auf der Wetterstation und man spart sich die extra Installation eines weiteren LoxBerry. Allerdings ist der Raspberry fehleranfälliger (Betriebssystem, SD-Karte). In der folgenden Tabelle noch einmal eine kurze Zusammenfassung der Vor- und Nachteile:+Für die Steuerung der Wetterstation verwenden wir einen **ESP32** oder aber einen **Raspberry** (hier reicht ein Raspberry Zero2 W vollkommen aus). Welche Variante man wählt hängt stark davon ab, welche Infrastruktur bereits vorhanden ist. Definitiv benötigt man irgendwo im Netzwerk einen laufenden LoxBerry. Wo dieser läuft ist egal, aber er muss von der Wetterstation aus per WLAN erreichbar sein. Hat man bereits einen LoxBerry irgendwo laufen, so ist die ESP32-Variante die stabilste und kostengünstigste. Hat man jedoch noch keinen LoxBerry, so wählt man hier am Besten die Raspberry-Variante - der LoxBerry läuft dann direkt auf der Wetterstation und man spart sich die extra Installation eines weiteren LoxBerry. Allerdings ist der Raspberry fehleranfälliger (Betriebssystem, SD-Karte). Möchte man hingegen verschiedene Sensoren an verschiedenen Standorten betreiben, um optimale Messbedingungen zu haben (z. B. Temperatur in 2m Höhe und Windgeschwindigkeit in 10m Höhe), so bietet sich hier die ESP32 auch Bestens an. 
 + 
 +In der folgenden Tabelle noch einmal eine kurze Zusammenfassung der Vor- und Nachteile:
  
 ^    ESP32  ^  Raspberry  ^ ^    ESP32  ^  Raspberry  ^
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 ^ Spannungsversorgung |  +  |  -  | ^ Spannungsversorgung |  +  |  -  |
 ^ Externer LoxBerry notwendig |  -  |  +  | ^ Externer LoxBerry notwendig |  -  |  +  |
 +^ Trennung verschiedener Sensoren |  +  |  -  |
  
 Habt ihr Euch also für einen der beiden Optionen entschieden, springt ihr zunächst einmal in das jeweilige Unterkapitel der Anleitung ab: Habt ihr Euch also für einen der beiden Optionen entschieden, springt ihr zunächst einmal in das jeweilige Unterkapitel der Anleitung ab:
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 <WRAP center round important 100%> <WRAP center round important 100%>
  
-In der gesamten folgenden Anleitung sprechen wir ausschließlich über den Raspberry und die GPIO-Bezeichnungen des Raspberrys. Das Gleiche gilt aber auch für den ESP32! Die GPIOs des Raspberrys werden über die Platine des ESP32 "übersetzt" auf die entsprechenden GPIOs des ESP32. NUr wo es explizite Änderungen von der Raspberry- zur ESP32-Version gibt, gehen wir noch einmal extra darauf ein.+In der gesamten folgenden Anleitung sprechen wir der Einfachheit halber ausschließlich über den Raspberry und die GPIO-Bezeichnungen des Raspberrys. Das Gleiche gilt aber natürlich auch für den ESP32! Die GPIOs des Raspberrys werden über die Platine des ESP32 "übersetzt" auf die entsprechenden GPIOs des ESP32. Nur wo es explizite Änderungen von der Raspberry- zur ESP32-Version gibt, gehen wir noch einmal extra darauf ein.
  
 </WRAP> </WRAP>
  
-Anschießend geht es dann hier mit dem Zusammenbau weiter.+Anschließend geht es dann hier mit dem Zusammenbau weiter.
  
 ===== Einkaufsliste ===== ===== Einkaufsliste =====
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 | 3x Kabeldurchführung M12x1, | 1,50 EUR  | [[https://www.amazon.de/dp/B0CR4FZCN9|Amazon]] oder Baumarkt  | | 3x Kabeldurchführung M12x1, | 1,50 EUR  | [[https://www.amazon.de/dp/B0CR4FZCN9|Amazon]] oder Baumarkt  |
 | Rohrschelle 25-28 mm / 3/4" + M8x10mm Linsenkopf  | 2 EUR  | [[https://www.amazon.de/dp/B081LH1H4F|Amazon]] oder Baumarkt  | | Rohrschelle 25-28 mm / 3/4" + M8x10mm Linsenkopf  | 2 EUR  | [[https://www.amazon.de/dp/B081LH1H4F|Amazon]] oder Baumarkt  |
-| Buchsenleiste 1-polig, RM 2,54mm (Set)  | EUR  | [[https://www.amazon.de/Stiftleiste-Buchsenleiste-Buchse-Female-Header-5x-schwarz/dp/B0C13JNXRK|Amazon]]  |+| Buchsenleiste 1-polig, RM 2,54mm (Set)  | EUR  | [[https://www.amazon.de/dp/B07DBY753C|Amazon]]  |
 | PCB Schraubklemmen RM 2.54mm, verschiedene Größen  | 1 EUR  | [[https://www.amazon.de/dp/B0CQ243JHC|Amazon]]  | | PCB Schraubklemmen RM 2.54mm, verschiedene Größen  | 1 EUR  | [[https://www.amazon.de/dp/B0CQ243JHC|Amazon]]  |
-| **GESAMT**  | **31 EUR**  |   |+| **GESAMT**  | **30 EUR**  |   |
  
 Hinweis: Die restlichen Komponenten, die noch zum Anschluss der Sensoren notwendig sind, finden sich in den Einkaufslisten der einzelnen Sensoren in deren Unterkapiteln. Hinweis: Die restlichen Komponenten, die noch zum Anschluss der Sensoren notwendig sind, finden sich in den Einkaufslisten der einzelnen Sensoren in deren Unterkapiteln.
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 {{howtos_knowledge_base:loxberry_wetterstation:pasted:20241224-085408.png?400}} {{howtos_knowledge_base:loxberry_wetterstation:pasted:20241224-085408.png?400}}
 +
 +Die 3er PCB Klemmleiste auf der ESP32-Platine wird nun mittels Kabeln 1:1 (also von links nach rechts) mit dieser 3er PCB Klemmleiste verbunden!
 +
 +{{howtos_knowledge_base:loxberry_wetterstation:pasted:20250102-210320.png?400}}
  
 </WRAP> </WRAP>
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 Nur für den [[howtos_knowledge_base:loxberry_wetterstation:5_wind_velocity_alternative|Windgeschwindigkeitssensor Kunststoff-Version]] notwendig! Nur für den [[howtos_knowledge_base:loxberry_wetterstation:5_wind_velocity_alternative|Windgeschwindigkeitssensor Kunststoff-Version]] notwendig!
  
-Der Sensor wird an **GPIO27** direkt angeschlossen.+Der Sensor wird an **GPIO27** direkt angeschlossen. Der PullDown-Widerstand ist ein 10 kOhm Widerstand, der zwischen Klemmbuchse und GND verbaut wird. Der Widerstand kommt wie die Kabel auf die Rückseite.
  
 Ihr benötigt: Ihr benötigt:
  
   * Kabel gelb   * Kabel gelb
 +  * Widerstand 10 kOhm
  
-{{howtos_knowledge_base:loxberry_wetterstation:pasted:20240826-170706.png?600}}+{{howtos_knowledge_base:loxberry_wetterstation:pasted:20250205-055626.png?600}}
  
 === Regenmengen-Sensor (beide Versionen) === === Regenmengen-Sensor (beide Versionen) ===
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 Nur für den [[howtos_knowledge_base:loxberry_wetterstation:7_rain_amount|Regenmengensensor (große Version)]] bzw. [[howtos_knowledge_base:loxberry_wetterstation:7_rain_amount_alternative|Regenmengensensor (Alternative)]] notwendig! Nur für den [[howtos_knowledge_base:loxberry_wetterstation:7_rain_amount|Regenmengensensor (große Version)]] bzw. [[howtos_knowledge_base:loxberry_wetterstation:7_rain_amount_alternative|Regenmengensensor (Alternative)]] notwendig!
  
-Der Sensor wird an **GPIO17** direkt angeschlossen.+Der Sensor wird an **GPIO17** direkt angeschlossen. Der PullDown-Widerstand ist ein 10 kOhm Widerstand, der zwischen Klemmbuchse und GND verbaut wird. Der Widerstand kommt wie die Kabel auf die Rückseite.
  
 Ihr benötigt: Ihr benötigt:
  
   * Kabel gelb   * Kabel gelb
 +  * Widerstand 10 kOhm
  
-{{howtos_knowledge_base:loxberry_wetterstation:pasted:20240826-171101.png?600}}+{{howtos_knowledge_base:loxberry_wetterstation:pasted:20250205-054627.png?600}}
  
 === Blitz-Sensor === === Blitz-Sensor ===
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 Nur für den [[howtos_knowledge_base:loxberry_wetterstation:8_rain_duration|Regendauersensor (Digital)]] notwendig! Nur für den [[howtos_knowledge_base:loxberry_wetterstation:8_rain_duration|Regendauersensor (Digital)]] notwendig!
  
-Der Sensor wird an **GPIO22** direkt angeschlossen.+Der Sensor wird an **GPIO22** direkt angeschlossen. Der PullUp-Widerstand ist ein 10 kOhm Widerstand, der zwischen Klemmbuchse und +3.3V verbaut wird. Der Widerstand kommt wie die Kabel auf die Rückseite.
  
 Ihr benötigt: Ihr benötigt:
  
   * Kabel gelb   * Kabel gelb
 +  * Widerstand 10 kOhm
  
-{{howtos_knowledge_base:loxberry_wetterstation:pasted:20240826-174133.png?600}}+{{howtos_knowledge_base:loxberry_wetterstation:pasted:20250205-060153.png?600}}
  
 === Strahlungssensor (Solarzelle) === === Strahlungssensor (Solarzelle) ===
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 Zunächst führt man das Kabel der Spannungsversorgung durch die Rohre des Haltesystems (siehe Kapitel [[howtos_knowledge_base:loxberry_wetterstation:2_halterungssystem]]) von unten in das Gehäuse ein. Ich habe auch hier Telefonkabel J-Y(St)Y 2x4x0,6 verwendet, da sich dieses gut über die Kabeldurchführung abdichten lässt. Den Anschluss an das Netzteil habe ich dann über eine Verteildose im Haus gemacht. Die Spannungsversorgung wird an die Eingangsschraubklemme des StepDown-Wandlers angeschlossen. Das Kabel für die 12V Spannungsversorgung auf dem Prototyping HAT wird ebenfalls an +12V der Schraubklemme angeschlossen. Der 5V-Ausgang des Spannungswandlers wird an die 5V-Schiene des Prototyping HATs angeschlossen. Zunächst führt man das Kabel der Spannungsversorgung durch die Rohre des Haltesystems (siehe Kapitel [[howtos_knowledge_base:loxberry_wetterstation:2_halterungssystem]]) von unten in das Gehäuse ein. Ich habe auch hier Telefonkabel J-Y(St)Y 2x4x0,6 verwendet, da sich dieses gut über die Kabeldurchführung abdichten lässt. Den Anschluss an das Netzteil habe ich dann über eine Verteildose im Haus gemacht. Die Spannungsversorgung wird an die Eingangsschraubklemme des StepDown-Wandlers angeschlossen. Das Kabel für die 12V Spannungsversorgung auf dem Prototyping HAT wird ebenfalls an +12V der Schraubklemme angeschlossen. Der 5V-Ausgang des Spannungswandlers wird an die 5V-Schiene des Prototyping HATs angeschlossen.
 +
 +<WRAP center round tip 100%>
 +
 +Bei der ESP32-Variante muss die 5V Spannungsversorgung nicht mit der Prototyping HAT Platine verbunden werden! Dieses wird bereits über die Platine des ESP32 erledigt.
 +
 +</WRAP>
  
 {{howtos_knowledge_base:loxberry_wetterstation:pasted:20240816-094411.png?600}} {{howtos_knowledge_base:loxberry_wetterstation:pasted:20240816-094411.png?600}}