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[... ] Das Spannungssignal muss bauseits zur Verfügung gestellt werden. Eine Regelung musste also her. Heute besteht sie aus folgenden Komponenten: Arduino Ethernet als Netzwerk-Interface für die Lüftung, daran angeschlossen: D/A-Wandler 0-10 V: Simple 10-bit DAC for the Arduino Raspberry Pi 2 B mit FHEM, daran angeschlossen: SenseAir K-30 CO 2 -Sensor Mit den zwei Boards und dem recht teuren CO 2 -Sensor (inkl. Lieferung fast 100 Euro) kein ganz billiger Spaß - aber noch immer deutlich günstiger als eine entsprechende fertige Regelung. Raspberry pi lüftungssteuerung model. Wer nicht so viel investieren will, kann auch nur das Web-Interface realisieren, hier braucht es nur einen Arduino plus Ethernet Shield und Bauteile im Wert von ein paar Euro. Auch das ist schon ein großer Komfort-Gewinn, wenn man abends im Bett mit dem Handy die Lüftung kontrollieren kann. Web-Interface Lüftung: Arduino mit D/A-Wandler Ein guter Kompromiss zwischen Dauer-Stromverbrauch und Komfort schien mir der Arduino Ethernet zu sein, eine Kombination aus dem Arduino UNO und Ethernet-Shield auf einer Platine.
#1 Ich habe seit gestern mein erstes NAS eine RS816 und spiele mich mit DSM. Soweit bin ich zufrieden und komme klar bis auf eine große Sache: das Teil ist mir zu laut. Wenn die RS im Betrieb ist und Lärm macht ist mir das Recht. Aber wenn sie ohne Nutzung die Lüfter 24/7 laufen hat werde ich verrückt. Nun kann man das ja in der Firmware dir Lüftersteuerung ändern und hier steige ich aus: 1) Ich habe auf meinem Mac noch nie mit dem Terminal gearbeitet. Könnte mich jemand am Händchen nehmen und mich Step-by-Step führen? Ich wäre wirklich unglaublich dankbar – spendiere auch gerne ein paar Bier! Raspberry pi lüftungssteuerung pdf. 2) Wenn man im Terminal nen Blödsinn baut, kann man die RS komplett auf Werkseinstellungen zurücksetzen? Daten sind noch keine drauf… Danke – ich bin wirklich ein kompletter Neueinsteiger. #2 Ich weiß ehrlich gesagt nicht, ob ich bei einer RS, die ja in ein ordentliches Rack gehört, an der Lüftersteuerung herumspielen würde. Klar das Ding macht mehr Krach als eine DS, daher gehört sie ja auch in ein Rack und das Rack normalerweise in einen dafür ausgelegten Raum.
Am Schalter habe ich dazu die Stufe "1" in "A" umgewidmet. Randnotiz: Wer sich für den Stromverbrauch der Lüftung interessiert - bei mir waren es ca. 8, 6 W für die Stufe 200 (2 V) bis zu 145 W bei 1023 (ca. 9, 82 V). Folgendes ungefähr passende Modell habe ich aus 10 Messwerten mit R abgeleitet: Verbrauch [W] = 13, 7 - 0, 07 * Stufe + 0, 0002 * Stufe 2. CO 2 -Sensor und erste Arduino-Regelung Messgröße für die Lüftungssteuerung sollte der CO 2 -Gehalt der Luft sein. Der Sensor K-30 von der schwedischen Firma SenseAir kommt vorkalibriert auf einem handlichen Modul. Mittels I 2 C und serieller Schnittstelle lässt er sich gut anbinden, ist aber mit ca. 80 Euro nicht wirklich billig. Und leider auch nicht ganz einfach zu bekommen - der deutsche Distributor Driesen+Kern ist nicht auf Privatkunden ausgerichtet und verlangt ordentlich Versandkosten. Arduino und Raspberry Pi. Alternativ gibt es in den USA - auch hier kostet die Lieferung natürlich einiges. In dem Forum-Thread zum K-30-Modul für FHEM sind noch einige Alternativen zu finden, i. W. der Luftgüte-Sensor MQ 135, für wenige Euro bei Watterott erhältlich, mit dem ich mich aber noch nicht näher beschäftigt habe.
WinMatic kostet >300€ und würde ja auch nur an der einen Seite (mit dem Fenster) funktionieren. ToDo Lüftungsöffnungen öffnen/schließen automatisieren mit - weiß ich nicht - WinMatic ist zu teuer Feuchtigkeitsberechnung anhand der rel. Luftfeuchtigkeit ist Amateurliga, viel sinnvoller wäre es die Differenz des Taupunktes zur Kellertemperatur zu nutzen... [/li][/list]... wird fortgesetzt.
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