lorawan_-_ttn_-_iot
Unterschiede
Hier werden die Unterschiede zwischen zwei Versionen angezeigt.
| Beide Seiten der vorigen RevisionVorhergehende ÜberarbeitungNächste Überarbeitung | Vorhergehende Überarbeitung | ||
| lorawan_-_ttn_-_iot [2019/09/16 07:30] – frefle | lorawan_-_ttn_-_iot [2021/03/11 10:31] (aktuell) – [Linksammlung] mwolf | ||
|---|---|---|---|
| Zeile 25: | Zeile 25: | ||
| ---- | ---- | ||
| - | ==== Mögliches Projekt: Mobiler Hotspot mit mobilem Gateway: ==== | + | ==== Mögliches Projekt |
| [[https:// | [[https:// | ||
| [[https:// | [[https:// | ||
| ---- | ---- | ||
| + | |||
| + | ==== Mögliches Projekt 2: Mini-Wetterstation: | ||
| + | [[https:// | ||
| + | |||
| + | ---- | ||
| + | |||
| Zeile 50: | Zeile 56: | ||
| [[https:// | [[https:// | ||
| [[https:// | [[https:// | ||
| + | [[https:// | ||
| + | [[https:// | ||
| === Hacking TTIG: === | === Hacking TTIG: === | ||
| Zeile 80: | Zeile 88: | ||
| [[https:// | [[https:// | ||
| [[http:// | [[http:// | ||
| - | [[https:// | + | [[https:// |
| + | [[https:// | ||
| + | [[https:// | ||
| === Portal " | === Portal " | ||
| Zeile 98: | Zeile 108: | ||
| === Programmierung: | === Programmierung: | ||
| [[https:// | [[https:// | ||
| + | |||
| + | === LORA auf ESP32 mit µPython === | ||
| + | Hier ein paar Grundlagen, Anbindung ans TTN muß noch erarbeitet werden:\\ | ||
| + | [[https:// | ||
| + | [[https:// | ||
| + | mit Pycom ESP32 Board (kann vlt. auf das TTGO portiert werden):\\ | ||
| + | [[https:// | ||
| + | Vorschlag für Pycom - LoRaWAN-fähiges Board | ||
| + | [[https:// | ||
| + | |||
| + | === Beispiel-Nodes === | ||
| + | |||
| + | Grundsystem aus Arduino Nano und RFM95W (siehe Link weiter oben) z.B. zum Einsatz als TTN Logger | ||
| + | {{: | ||
| + | |||
| + | Die " | ||
| + | Damit ist eine Betriebsdauer von mehreren Monaten mit einem 9V Block möglich. | ||
| + | |||
| + | Ergänzung: messtechnische Erfassung des Stromverbrauchs ergab folgendes Bild: | ||
| + | Ein mit 7V geladenes Elkopaket von 14000 uF verliert pro gesendetem Packet (in ca. 1 min) 2V, | ||
| + | damit ergibt sich ein rechnerischer Stromverbrauch von ca. 0,5 mA. Bei einer durchschnittlich | ||
| + | nutzbaren Kapazität eines 9V Alkaline Blocks von 600 mAh ist theoretisch eine Laufzeit von | ||
| + | 0,6Ah / 0,0005 A = 1200 Std = 50 Tage möglich. Verringert man die Datenrate von 1 Pkt/min auf | ||
| + | z.B. 1 Pkt/ 10 min, was oft aureichehnd ist, hält die Batterie länger als 1 Jahr. | ||
| + | |||
| + | Für den geneigten Nachbauer hier der Arduino Sketch zur Programmierung: | ||
| + | (Die 3 Parameter NwkSKey, AppSKey und DEVADDR werden beim Erstellen des Nodes in der TTN Konsole | ||
| + | generiert und sind entsprechend in den Sourcecode einzutragen) | ||
| + | |||
| + | {{ : | ||
| + | |||
| + | Da der Arduino sowohl Onewire als auch I2C und SPI unterstützt, | ||
| + | sind der Sensoranbindung (fast) keine Grenzen gesetzt. | ||
| + | zwei weitere Beispiele dazu sind: | ||
| + | Temperatur-Node mit DS1820 (oneWire Anschluss des 1820 auf A3 des Arduino): | ||
| + | |||
| + | {{ : | ||
| + | |||
| + | und Klima-Node mit BME280 (SCL des BME an A5 des Arduino und SDA an A4) | ||
| + | |||
| + | {{ : | ||
| + | |||
| + | hier ein Screenshot einer Woche Klimadaten inhouse: | ||
| + | |||
| + | {{: | ||
| + | {{: | ||
| + | {{: | ||
| + | {{: | ||
| + | |||
| + | Unter Verwendung der Analogeingänge des Grundmoduls und einer arbeitslosen Solarzelle | ||
| + | aus einer Gartenleuchte ist ein einfacher Einstrahlungssensor in Planung. | ||
| + | Da dies eher ein " | ||
| + | kann auf eine Temperaturkompensation des zur Messung verwendeten Kurzschlussstroms | ||
| + | der Solarzelle verzichtet werden (ca. 3,5% Abweichung bei 50° Temperaturdifferenz). | ||
| + | Alternativ könnte auch ein DS1820 zur Temperaturmessung und -korrektur eingesetzt werden. | ||
| + | Die Präzision der Messung steht und fällt natürlich mit der Kalibrierung der Anzeige. | ||
| + | Diese gestaltet sich mangels Referenz etwas schwierig und wird am Einstrahlungssensor | ||
| + | einer Freiflächenanlage erfolgen. (FR) | ||
| + | |||
| + | **Protokoll zur Sitzung vom 1. Dezember 2020: Die nächsten Schritte zum Ausbau des LORAWAN** | ||
| + | |||
| + | {{ : | ||
| + | |||
| + | **Eine Einführung des Kompetenzzentrums Öffentliche IT:** | ||
| + | |||
| + | [[https:// | ||
| + | |||
| + | **BLOG zum TTN Tracker:** | ||
| + | |||
| + | [[https:// | ||
| + | |||
| + | **Einkaufsquellen für Sensoren** | ||
| + | |||
| + | [[https:// | ||
| + | [[https:// | ||
| + | [[https:// | ||
| + | [[https:// | ||
| + | |||
| + | **und speziell im Zeichen der Corona Pandemie - Lutqualität** | ||
| + | |||
| + | [[https:// | ||
| + | |||
| + | **Beispielprojekt CO2 Ampel, daraus könnten wir ne CO2 Ampel mit TTN Anbindung nachen** | ||
| + | |||
| + | [[http:// | ||
| + | etwas Theroie zu CO2 Sensoren:\\ | ||
| + | [[https:// | ||
| + | |||
| + | **ein GPS Node mit dem ESP32**\\ | ||
| + | ... und wieder ein Fundstück aus dem Netz --> Hallo Johannes, für Dein Fahrrad | ||
| + | |||
| + | [[https:// | ||
| + | \\ | ||
| + | |||
| + | |||
| + | **Heltec Wifi LoRa 32 (V2)**\\ | ||
| + | ... Pinout Diagramm:\\ | ||
| + | [[https:// | ||
| + | ...Heltec-Original-Documentations: | ||
| + | [[https:// | ||
| + | \\ | ||
lorawan_-_ttn_-_iot.1568619015.txt.gz · Zuletzt geändert: 2019/09/16 07:30 von frefle