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VonDucky

DN_RohrNode für Meshtastic

⚠️ Wichtig: Haftungsausschluss

Bitte lesen Sie zuerst den Haftungsausschluss.


Alle Fotos könnt Ihr durch anklicken vergrößern
 

📡 Ein erster Testaufbau

Der erste Test erfolgte in Langenargen am Bodensee. Ein Freund von mir, der bei den „Computerfreunden Niederrhein“ ist, hat im Urlaub die kleine Node mitgenommen. Von der Ferienwohnung am Bodensee aus konnte er viele Knoten von den Ländern rund um den Bodensee empfangen. Er hat das Solarpanel, wie man vielleicht auf dem Foto erkennt, einfach hinter die Gardinenstange gelegt.

 

🛠️ Befestigung der DN_RohrNode


Auf diesem Foto seht Ihr eine Möglichkeit, die DN_RohrNode zu befestigen. Darauf kann die DN_RohrNode einfach aufgesteckt und dabei, gleich durch die Halterung mit Strom versorgt werden. Die Halterung ist auf einer Betongehwegplatte montiert und kann somit ohne viel Aufwand dazu benutzt werden, die DN_RohrNode auf z.B. ein Flachdach zu stellen. Mit der Halterung und dem montierten Solarpanel (siehe Foto unten) steht die DN_RohrNode nun seit über einem Jahr auf dem Dach von meinem Freund oldtux und verrichtet da zuverlässig und autark ihre Arbeit.(hier klicken zum Foto).

Diese Halterung ist von mir gezeichnet und dann auf meinem Bambu Lab A1 gedruckt worden. Sollte Interesse daran bestehen, könnte ich die 3mf-Datei ebenfalls hier online stellen.

 

 

☀️ Solarpanel für autarken Betrieb

Um die DN_RohrNode autark betreiben zu können, ist ein Solarpanel nötig, und damit dieses gut befestigt werden kann (siehe Foto), habe ich dafür gleich eine passende Halterung gezeichnet. Diese Halterung wird gleich an der DN_RohrNode befestigt. Das benutzte Solarpanel hat

Um die DN_RohrNode autark betreiben zu können, ist ein Solarpanel nötig, und damit dieses gut befestigt werden kann (siehe Foto), habe ich dafür gleich eine passende Halterung gezeichnet. Diese Halterung wird gleich an der DN_RohrNode befestigt. Das benutzte Solarpanel hat 8W und 5V, das Solarpanel wird so nicht mehr verkauft. Der Hersteller RE-LOAD hat sich dazu entschieden, das 8W vom Markt zu nehmen und dafür zum gleichen Preis ein 10 W-Solarpanel zu vertreiben. Leider ist das 10-W-Solarpanel etwas größer als das 8-W-Solarpanel und passt dadurch nicht mehr in meine gedruckte Halterung (hier klicken zum Foto). Sobald ich die Zeichnung und den Druck angepasst habe, könnte ich auch diese 3mf-Datei hier online stellen.

 

🔧 Blick ins Innere

Auf diesen beiden Fotos seht Ihr einen Blick ins Innere der DN_RohrNode, die bewusst noch nicht komplett verkabelt ist. Dieses Projekt ist für Funkamateure und Personen, die sich mit Elektronik auskennen und wissen, was sie tun. Für diese Personen sollte die Verkabelung der DN_RohrNode kein Problem darstellen.

 

📊 Verkabelung der DN_RohrNode

Hier seht Ihr ein Flussdiagramm von der Verkabelung der DN_RohrNode:
Vom Ausgang des USB-C-Adapters geht es zum Eingang des TP5000. Bitte denkt daran, die Lötbrücke auf dem TP5000 zu schließen. Dadurch wird der TP5000 auf 4,2 Volt Ladeschlussspannung eingestellt.

Nun wird das BMS parallel zum Akku angeschlossen, Plus an Plus und Minus an Minus.

Vom Ausgang des TP5000 geht es zum BMS-Ein/Ausgang und dieser BMS Ein/Ausgang wird dann auch noch mit dem Akku-Eingang des SeeedStudio verbunden.

 

🖨️ 3D-Vorschau der Druckteile


USB-C-Halter     Ladeplatinenhalter      Akkutraeger


Nodenhalter           Antennenhalter       Druckbett

Beschreibung Bild 1Beschreibung Bild 2Beschreibung Bild 2

 

🛒 Benötigte Teile für den Nachbau

1 mal Eightwood 868 MHz Antenne SMA Stecker (siehe Foto)
1 mal Xiao nRF52840 + Wio-SX1262 Kit für Meshtastic (siehe Foto)
1 mal Ladeplatine TP5000 (siehe Foto)
1 mal BMS 1S 4.2V 18650 (siehe Foto)
1 mal Akku Li-ion 18650 3000mA 3,7V z.B. (siehe Foto)
1 mal U.F.L1 zu SMA Female Koaxialkabel 5cm RG178 (siehe Foto)
1 mal USB-C Adapter zum Löten (siehe Foto)
1 mal Ringkabelschuhe 1,5-2,5 mm² Loch-Ø M3 (siehe Foto)
1 mal Anschlusskabel 28AWG z.B. (siehe Foto) oder (siehe Foto)
1 mal Stuhlbeinkappe, für Außenrohr Ø 32mm (siehe Foto)
1 mal Isolierrohr Starr EN32 Hellgrau, bekommt man im Baumarkt (siehe Foto)

5 mal Senkkopfschraube M2,5 x 8mm
2 mal Senkkopfschraube M2,5 x 12mm
2 mal Senkkopfschraube M3 x 12mm mit Muttern

 

Fragen oder Anregungen?
Falls du etwas nicht verstehst oder Verbesserungsvorschläge hast, lass es mich wissen!
Ich helfe gerne weiter. 😊

VonDucky

DN_Pistole 6mm

Eine Schleuder-Pistole aus dem 3D-Drucker




Das ist sie nun, meine erste 3D gedruckte Schleuder-Pistole im Kaliber 6mm BB, die ich euch gerne hier vorstellen möchte. Natürlich wurde auch das Projekt von mir erdacht, gezeichnet und dann auf meinem 3D-Drucker (BambuLab A1) gedruckt.





Auf diesem Foto sind mal alle Druckteile der DN_Schleuder-Pistole zu sehen.
Zusätzlich werden noch ein paar nicht gedruckte Teile benötigt:

1). Eine Druckfeder 4,5mm Ausendurchmesser und 4,2mm Innendurchmesser ca. 20mm lang, ich habe eine Kugelschreiberfeder benutzt.

2). 7 mal M3 Senkkopfschrauben und 2 mal M3 Linsenkopfschrauben 20mm lang und Muttern.

3). 1 mal M3 Senkkopfschrauben 10mm lang und Mutter.

4). 3 mal M2,5 Senkkopfschrauben 20mm lang.

5). 4 mal M2,5 Senkkopfschrauben 10mm lang.

6). Naturlatexschlauch, 3mm Innendurchmesser, 6mm Außendurchmesser, 2 mal 8cm lang.

7). Maurerschnur Außendurchmesser 2,0mm bis 2,5mm, ca. 10cm lang.

8.) Ein paar Tropfen Sekundenkleber, dieser wird benötigt, um den Federhalter in das Unterteil der Pistole zu kleben (siehe Foto).



Mit diesem Foto möchte ich zeigen, wie die einzelnen Bauteile der DN_Schleuder-Pistole bestückt werden müssen. Der gelb-grüne Federhalter (siehe Foto) wird mit ein paar Tropfen Sekundenkleber an dieser Stelle fixiert.



Noch in Arbeit









 

Noch in Arbeit

VonDucky

Rollladensteuerung

Herkömmliche Rollladensteuerung –

smart nachgerüstet!

 

Wir haben einen Rollladen-Gurtwickler, der nicht smart ist. Das bedeutet, er kann nur manuell gesteuert werden oder zu einer festen Zeit hoch- und runter-fahren. Er kostete etwa 70 Euro, was günstig ist im Vergleich zu einem smarten Gurtwickler, der doppelt so viel oder sogar mehr kosten kann. Als wir ihn vor einigen Jahren gekauft haben, dachten wir, dass es für die Küche nicht so wichtig ist.

Aber jetzt denken wir anders. Es wäre schön, wenn der Rollladen automatisch wüsste, wann es draußen dunkel ist, auch für die Küche. Deshalb haben wir ein Projekt gestartet, um das zu ändern!“

 

Meine erste Überlegung den Rollladen Smart zu bekommen war es, den Lichtsensor Eingang des Rollladen-Gurtwickler zu benutzen und diesen dann mit einen ESP8266 anzusteuern. Leider gibt es für dieses Model keinen bezahlbaren Licht/Sonnen-Sensor mehr, also viel das schon mal aus.
Doch eigentlich brauche ich ja nur die Rauf/Runter-Funktion, den Rest macht dann ja Alexa. Also würde es mir ja reichen, wenn der ESP8266 die Tasten für Rauf u. Runter am Rollladen-Gurtwickler drücken könnte. Also habe ich jeweils 2 Drähte an die Taster im Gurtwickler gelötet, um diese dann über zwei Relais „drücken“ zu können. Nach einigen Überlegungen und Kritzeleien, ist diese Schaltung auf Lochraster entstanden.

 

Da seht ihr sie nun, die fertig bestückte und verlötete Lachraster-Platine, hat alles tatsächlich so geklappt, wie ich mir das vorgestellt habe. Nun braucht die Platine aber ja noch ein Gehäuse und da ist es immer wieder schön, einen 3D-Drucker zu haben. Weil wenn man einen 3D-Drucker hat und auch das zeichnen von 3D-Zeichnungen beherrscht, kann man ganz in ruhe und ohne Rücksicht auf Gehäuse Größe die Platine entwerfen und bestücken. Das Gehäuse plant man ganz zum Schluss und genauso groß, wie man es für die Platine braucht. Dazu kommt noch der Preis vom selbst gedrucktem Gehäuse, mit ca. 1 Euro ist der Preis wohl unschlagbar günstig und dennoch genauso wie man es haben möchte.
Leider habe ich von dem Gehäuse alleine keine Fotos gemacht, ihr seht es aber später noch in diesem Beitrag.

 

Und bevor einer etwas schreibt, schreibe ich es lieber selber, warum steht da Katzenfutter auf der Theke !? Normal steht das Futter auf dem Boden vor dem Fenster, doch nachdem ich das ersten mal ,nasse Socken hatte und beim zweiten mal, die ganzen Brekkies doch die gegen katapultiert habe, beschloss ich, das Futter doch lieber hoch zustellen, Lach !!

Da ich die Endpositionen des Rollladen nicht neu einstellen wollte, muss der Gurtwickler an der Wand bleiben und dadurch musste aber dann natürlich meine Bastelecke, in die Küche umziehen. Löten an einem frei hängendem Gurtwickler ist echt eine klasse Sache, kann ich nur weiter empfehlen, Lach !!

Doch als Alexa dann das erste mal den Rollladen auf Sprachbefehl, zu und wieder aufgemacht hat, war der ganze Stress mit dem Gurtwickler vergessen.

 

So schau meine Smarte Lösung nun aus, Links das 3D gedruckte Gehäuse und Rechts daneben unser Rollladen-Gurtwickler. Unten aus dem 3D-Gehäuse gehen die zwei Kabel für die 24 Volt Spannungsversorgung rein und oben kommen die 4 Kabel raus, wovon jeweils 2 zu einem Taster im Rollladen-Gurtwickler gehen. Mir gefällt die Lösung sehr gut und dazu sieht es eh keiner, weil der Vorhang eh immer davor ist.

Achso, auf dem ESP8266 läuft ein mit Rules angepastet Tasmota und die Steuerung mit Alexa mache ich mit Routinen.

 

VonDucky

ESP32-Cam

Überwachungskamera für „kleines“ Geld.

In diesem Bastel-Projekt habe ich für eine ESP32-Cam mit Entwicklungsplatine ein Gehäuse entwickelt und gedruckt. Wahlweise kann dieses Gehäuse mit der fertigen Entwicklungsplatine oder mit einer von mir entwickelten USB-C-Spannungsversorgung betrieben werden.

So sieht das Gehäuse von vorne aus. Es ist jeweils eine Öffnung für die Linse und für das LED-Flash-Light vorhanden.

Da die Esp32-Cam nach recht kurzem Betrieb über 60°c warm wird, haben ich mich dazu entschlossen, dem Gehäuse noch einen Lüfter zu spendieren. Dieser wird per Tasmota-Rules bei 60°c eingeschaltet und bei erreichen von 55°c wieder ausgeschaltet. Mein Freund oldtux benutzt für die Steuerung ein yaml-Datei für ESP-Home auf HomeAssistant.

Rules:

  • Rule1 on ESP32#Temperature>59 do backlog GpIo12 1 endon
  • Rule2 on ESP32#Temperature<56 do backlog GpIo12 0 endon

Micro USB ist nicht mehr ganz zeitgemäß und wird durch USB-C ersetzt. Deshalb habe ich mich zu dem Umbau entschlossen. Ich benutze eine kleine Lochraster-Platine bestückt mit einem USB-C-Anschluss. Und weil der im Original verbaute Spannungsregler verdammt heiß wird, habe ich auch hier noch einen anderen Spannungsregler spendiert.

Dieser Adapter ist ausschließlich für den Betrieb gedacht, programmieren geht weiterhin nur über die Original-Entwicklerplatine.

Hier seht ihr den ESP32-CAM-MB Programmer mit der Erweiterung für die Lüfter-Steuerung. Die Bauteile sind einfach mit etwas Kleber direkt von unten auf die Platine geklebt und dann „Luftverdrahtet“. Vielleicht nicht die schönste Lösung – aber das sieht im Gehäuse eh keiner und es klappt einwandfrei.

Vonadmin

Finanzspritze

Ein nettes Mitbringsel