Die S0-Schnittstelle (gesprochen S-Null-Schnittstelle) ist eine Hardware Schnittstelle für die Übertragung von Messwerten. Die Definition der Schnittstelle erfolgt in der DIN 43 864 bzw in der EN 62053-31. Beim Anschluss der Schnittstelle muss auf die Polarität geachtet werden, da der Ausgang als Transistor oder Optokoppler realisiert ist. Stromzähler (S0) mit ESP32 auslesen - Mikrocontroller.net. Es können, in der Regel bis zu 27-30 V DC angeschlossen werden. Der maximale Stromfluss wird mit ca. 20 mA angegeben. Das Signal wird vom Zähler als Stromimpuls generiert. Dabei entspricht ein Stromfluss von kleiner 3 mA einem LOW-Wert. Ist der Stromfluss größer wird dies als HIGH-Wert interpretiert.
Klar, dass ich so nur Mist gemessen habe. Ich werd's dann heute Abend mit digitalPinToInterrupt probieren. Frank M. ( ukw) ( Moderator) 29. 2021 11:25 Frinch schrieb: 1 uint32_t TotalNumEdges = 0; 2 // S0 interrupt handler 3 void IRAM_ATTR ImpulseDetected () 4 { 5 TotalNumEdges ++; 6} Da hier TotalNumEdges in einer ISR verändert wird, sollte man dies dem Compiler kundtun: 1 volatile uint32_t TotalNumEdges = 0; Ohne dieses "volatile" wird es ein Glücksspiel, ob man korrekte Werte bekommt, wenn man in loop() auf TotalNumEdges zugreift. upps, das fehlende volatile habe ich übersehen. Esp32 s0 zähler app. Zum Schluss noch TotalNumEdges vor Ausgabe Interrupt geschützt (atomic block) auslesen und es wird funktionieren. Damit es übersichtlicher wird vielleicht den Pinnamen umbenennen in "messPin" oder ähnliches. Mehr der Aufgabe entsprechend weniger der Hardwarefunktion. 1 attachInterrupt ( digitalPinToInterrupt ( messPin), ImpulseDetected, RISING); Maximale Erfolge. > Hardwareseitig ist das ganze auch sehr simpel: ich versorge S0+ mit den > 5V vom ESP32 -Board (kommt vom USB).
ESPeasy ist neben Tasmota die komfortabelste Plattform auf Basis des ESP8266 oder ESP32. Diese ziemlich leistungsfähigen 32-bit Mikrocontroller findet man in Sonoff Schaltern, WLAN-Steckdosen oder kann sie einfach als Wemos Module günstig beziehen. Die Sonoff-Geräte oder auch die genannten WLAN-Steckdosen, kann man mit dieser alternativen Firmware ausstatten und hat dann viel mehr Möglichkeiten, als mit der Firmware der Hersteller. Zudem ist man sicher, dass das WLAN-Gerät nicht nach China funkt. Bei uns arbeiten mittlerweile etliche dieser Geräte und liefern Daten von 1-Wire Temperatursensoren (18D20), Luftfeuchtigkeit, Wandtemperatur im Keller und vieles mehr. Esp32 s0 zähler how to. Mit einer TCRT5000 IR-Lichtschranken, kann man auch die rotierende Scheibe eines Ferraris Stromzählers auslesen – so zumindest die Theorie. Bouncing: Der TCRT5000 liefert unsaubere Signale Eigentlich sollte es genügen, den TCRT5000 mit dem D0-Ausgang an einen Eingang des ESP8266 anzuschließen. Im Einstellungsmenü von ESPeasy kann man dann auswählen, auf welcher Signal-Flanke (bei steigender oder fallender Flanke) zählen soll und welche Entprellzeit (Bouncing) man möchte.
Nicht vergessen die Datei mit "chmod 755" ausführbar zu machen! #! /bin/bash wget Stromcount/? cmd=reboot Der Ausgang S0+ wird mit den 3, 3V (VCC) des ESP verbunden. Der S0- wird mit dem GPIO der als Zähleingang definiert wurde verbunden. S0 Schnittstellen Logger. Außerdem wird ein Widerstand 1 bis 5 kOhm von diesem GPIO gegen GND angebracht. Vielleicht hilft es ja jemand Manfred EDIT: Hab ein paar Änderungen vorgenommen. 1. monotonic wie p6k hier 2. Dadurch kein Verlust des Tagesverbrauchs / aktuellen Zählerstands bei Absturz des ESP 3. Reboot des ESP ohne bash-Datei define Strom dummy attr Strom event-on-change-reading StromverbrauchStd, StromverbrauchTag, zaehler_jetzt attr Strom readingList StromverbrauchStd StromverbrauchTag zaehler_jetzt attr Strom room Technik attr Strom userReadings zaehler_jetzt:StromverbrauchTag. * monotonic {ReadingsVal($name, 'StromverbrauchTag', 0)} define StromverbrNoti notify PulsStrom { my $StromUmlaufzeit = ReadingsVal("PulsStrom", "Time", "0") / 1000; my $count = ReadingsVal("PulsStrom", "Count", "0"); my $StromProStd=0; if ($StromUmlaufzeit > 0){ $StromProStd=3.
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€ 1, 00* ✲Der angegebene Preis ist der Gesamtpreis. Versandkosten fallen nicht an. Gemäß § 19 UstG wird keine Umsatzsteuer erhoben oder ausgewiesen. Inhalt Das Arbeitsblatt für das Fach Musik ab der Klasse 7 schildert anhand eines Lückentextes mit nebenstehenden Lösungsmöglichkeiten das Leben von Ludwig van Beethoven und dient der Abfrage markanter Daten rund um die Person und das Werk des berühmten Komponisten. Der Schwierigkeitsgrad des Text ist dabei so angelegt, dass die Schülerinnen und Schüler die Lücken entweder über ihr Unterrichtswissen oder eine Recherche im Internet ermitteln können. Ein angehängtes Lösungsblatt bietet die Möglichkeit der Selbstkontrolle. JÖ Lehrerservice. Arbeitsblattdaten Autor/-in: Adrian Marges Fächer: Musik Schulformen: Realschule, Gymnasium, Gesamtschule Klassen: 7, 8, 9 Seitenanzahl: 5 Dateiformate: DOC, PDF Lösungen: Ja Datum: 20. 04. 2016 Zahlungsart wählen Bei der Zahlung per PayPal werden Sie nach Auswahl dieser Zahlungsart auf die Seiten von PayPal weitergeleitet.
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