De basis van een smart home is het domotica systeem waar je mee werkt. Hierin stel je al je automatiseringen in en heb je toegang tot al je slimme apparaten.
In dit artikel vertel ik je alles over Home Assistant. Hoe installeer je het en hoe gebruik je het?
Je ontdekt alles over dit domotica systeem en waarom het steeds populairder wordt.
Wat is Home Assistant?
Home Assistant
Home Assistant is een open-source domotica softwarepakket. Het draait volledige op Python wat de installatie op een Raspberry Pi mogelijk maakt. Uiteraard is Home Assistant ook te installeren op Linux, Windows, MacOS en Synology. Het is volledig gratis waardoor het voor iedereen toegankelijk is.
De populariteit van Home Assistant is door de jaren heen flink gegroeid. Dat is te zien aan de groeiende community en integraties die mogelijk zijn. Home Assistant heeft deze populariteit te danken aan het feit dat het volledig lokaal draait en je volledige controle over de privacy hebt, wat in deze tijd een belangrijk onderwerp is.
Daarnaast werkt Home Assistant samen met veel domotica systemen van grote merken, denk daarbij aan Philips Hue, IKEA, Tuya en meer. Dit maakt het de perfecte basis voor jouw smart home en biedt mogelijkheden om in de toekomst verder uit te breiden.
Home Assistant heeft alles wat je nodig hebt. Eenvoudige koppelingen en volledige controle over automatiseringen en apparaten.
Home Assistant biedt 4 mogelijkheden om de software te installeren. Wil je Home Assistant draaien om een virtuele machine, gebruik dan Home Assistant Core. Let bij het installeren op dat je kiest voor een Linux omgeving. Liever gebruik maken van een container, bijvoorbeeld Docker, kies dan voor Home Assistant Container (de naam spreekt voor zich).
Bovenstaande versies bevatten geen mogelijkheden voor add-ons en snapshots. Met Home Assistant Supervised heb je deze opties wel inclusief beheer.
De laatste installatie methode, die ook door de ontwikkelaars wordt aanbevolen, is Home Assistant OS. Dit is een Linux-distributie volledig geoptimaliseerd om Home Assistant te draaien in combinatie met de Supervisor die alle add-ons en snapshots beheert.
Wil je geen gebruik maken van add-ons en snapshots dan is Home Assistant Container de meest eenvoudige installatiemethode.
Home Assistant installeren op Raspberry Pi
De makers van Home Assistant hebben rekening gehouden met het feit dat veel smart home gebruikers kiezen voor een Raspberry Pi als het brein. Deze mini-computer is compact en heeft voldoende kracht om een smart home te beheren. Lees verder → Bericht ID 9767
Heeft u een fout of gebroken link gevonden laat het ons weten, ook zien we graag aanvullingen van missende schema’s en of service handleidingen en hun vertalingen, zodat iedereen er gebruik van kan maken.
Voedingsspanning: DC 4,5-6V (5 V micro-USB-connector)
Bedrijfsstroom: minder dan 70 mA Ontladingsspanning: 1,00 V – 15,00 V Resolutie van 0,01 V
Beëindigingsspanningsbereik: 0,5 – 11,0 V
Ondersteund door stroom: 3.000A Resolutie 0.001A
Maximale meetfout spanning: 1% + 0.02V
Maximale meetfout stroom: 1.5% + – 0.008A
Maximale batterijcapaciteit: 9999Ah (1Ah = 1000mAh). (Een hogere waarde kan worden bereikt door de decimale punt te verschuiven om over te schakelen wanneer de weergave minder dan 10Ah X.XXX is, zoals hierboven weergegeven om 10Ah XX.XX te bereiken, enzovoort.
Afmetingen printplaat: 50 mm x 37 mm
Afgewerkte maat: 50 mm x 37 mm x 17 mm (lengte x breedte x hoogte, maximale positiegrootte, met de messing afstandhouders met m3 schroefdraad
18650 accu aangesloten op de ZB2L3 batterijcapaciteit tester
Sluit de batterij aan
De eerste test moet worden uitgevoerd met een volledig opgeladen batterij. (In dit geval een 18650)
Sluit de te testen batterij aan op de positieve ingang, de negatieve ingang op de negatieve. Deze mag niet worden omgedraaid; (omkering van de belasting kan het circuit beschadigen).
Sluit de 2 stuks 5 Watt belastingsweerstanden aan op de uitgang van de + positieve en – negatieve uitgang.
Controleer de spanning via de micro-USB-voeding van de tester (niet beschikbaar voor desktops of laptops met USB-voeding).
Stap 3
De 18650 accucel aangesloten op de ZB2L3 batterijcapaciteit tester geeft 4.17 Volt
De test starten
Directe starttest vereist slechts één druk op de “OK“-knop. De tester kan automatisch een geschikte eindspanning ontwikkelen op basis van de volledige acculading en zal na de test drie keer knipperen.
Kunstmatige eindspanning hoeft alleen te worden ontwikkeld wanneer de accuspanningsweergavestatus is ingesteld op een uitschakelspanning.
Door op de knoppen “+” of “-” te drukken, wijzigt u de weergave van de afsluitspanning, beginnend met P, achter de representatieve spanningsresolutie van 0,1 V. Nadat u op “OK” hebt gedrukt, start u de test.
De weerstanden warmen op tot 110° graden celcius, dus pas op voor brandgevaar. De print blijft netjes op kamertemperatuur, in dit gevan 25° graden celcius.
Stap 4
Test voltooid
Na de start van de test controleert de tester de belasting. De elektronische schakelaar wordt ingeschakeld. De testgegevens tonen aan dat het proces de capaciteit (Ah), de ontlaadstroom (A) en de accuspanning (V) tussen de looptijd vrijgeeft. Wanneer de accuspanning de ingestelde uitschakelspanning bereikt, chakelt de belastingsregeling de tester uit.
De displaygegevens blijven in de capaciteit (Ah) en hierboven en de bijbehorende indicator knippert snel samen, geeft nu de werkelijke capaciteit van de batterij aan. Is de ontlaadcapaciteit, druk op “OK” om het knipperen te stoppen, zorgt voor stabiele gegevensweergave, druk nogmaals op de “OK“-knop om terug te keren naar de ingeschakelde status.
Noteer de capaciteit op de accu met een stift of label (indien gewenst)
U kunt nu gewoon de batterij vervangen en de volgende sectie testen…
Stap 5
Foutcodes en hun betekenissen:
Err1: accuspanning is hoger dan 15V
Err2: batterijspanning is lager dan de eindspanning
Err3: Batterij kan de weerstand van de stroomlijn niet te veel laden of ontladen
Err4: Overstroom (stroom is hoger dan 3,1 A)
Stap 6
Notitie Let op: Gebruik de weerstand van het ontladingsproces, de weerstandsbelasting zal ernstig verhitten.tot wel 115° celcius!
Let op de brandveiligheid! Deze circuitspanning verbetert de meetnauwkeurigheid dankzij een speciaal ontworpen DC-bias. Wanneer de aansluiting niets weergeeft, heeft een kleine spanning geen invloed op de daadwerkelijke meting. Als u de ingangsaansluitingen kortsluit (absolute 0 V), wordt 0 weergegeven.
Als affiliate van Banggood en AliExpress verdienen we een kleine vergoeding aan de in aanmerking komende aankopen via de sponsor-advertenties
Ondersteun mijn website’s, kanaal en inhoud en mijn voortdurende inspanningen via Patreon: https://patreon.com/Colani
De ZT-MD1 is een LCR-meter, verkleind tot een pincetformaat.Het is niet de gebruikelijke multimeter ter grootte van een pincet.Het is een speciaal gereedschap dat speciaal is ontworpen om condensatoren, inductoren en weerstanden te karakteriseren met kwaliteitsfactoren.Het gebruikt een AC-signaal voor alle metingen.Continuïteit is toegevoegd, samen met controle van gelijkrichterdioden.
Wat is het niet?
Dit apparaat is geen typische SMD-multimeterpincet.Er wordt geen spanning ondersteund.Er worden geen LED’s of zenerdiodes gemeten.Uw typische DMM-pincet werkt voornamelijk in het DC-bereik. De ZT-MD1 heeft één zeer belangrijke missie: een LCR-“brug”meter zijn voor reactieve componenten.
Wat u krijgt
Het apparaat wordt geleverd met een semi-rigide draagtas met ritssluiting, een oplaad-/datakabel en een kleine handleiding.In de tas houdt het schuimrubberen inzetstuk het apparaat stevig vast en het net houdt de accessoires vast.Online ontvangt u firmware-updates met alle verbeteringen en kwaliteitsverbeteringen die na de verkoop worden uitgegeven.Het apparaat heeft selecteerbare EN- en CN-talen.
Het display is een OLED-kleurenscherm, dat vanuit alle hoeken perfect zichtbaar is.Het lettertype is vetgedrukt en de informatie is overzichtelijk.Mijn “oude” ogen hebben geen probleem met het lezen van dichtbij of van veraf zonder enige aberratie.Ik heb nooit problemen gehad met het onderscheiden van vergelijkbare cijfers zoals 5 en 6. De helderheid is instelbaar als u de batterijduur wilt verlengen of het potentiële inbranden van de emitterpixels wilt verminderen.U kunt ook de automatische uitschakeltimer wijzigen van standaard 15 minuten naar 5 minuten.Andersom kunt u naar 120 minuten gaan of deze timer volledig uitschakelen. Het apparaat heeft een oplaadbare lithium-ioncel binnenin met rode oplaadfunctie en blauwe LED-afwerking.Een pictogram op het scherm houdt uw laadniveau bij, ik heb het nooit veel zien dalen. Het apparaat is klein, lichtgewicht, gemakkelijk vast te houden en in te knijpen.De punten zijn puntig, bijna parallel en geplateerd met goud over nikkel.Ze hebben een gepolijste afschuining aan de punt om ze smaller te maken.Wanneer je de pincet gebruikt om te testen, sluiten ze naar binnen in een zeer scherpe hoek, waarbij de punten elkaar eerst raken en de rest met een kleine opening.Dit werkte prima voor mij, anderen willen ze misschien meer naar binnen wijzen voor betere in-circuit manoeuvres.De punten blijven goed uitgelijnd door te knijpen. Hoewel ik de meter laat zien tijdens het opladen, moet hij worden gebruikt als er niet wordt opgeladen. Lees verder → Bericht ID 9767
Condensatoren en inductoren zoals gebruikt in elektrische circuits zijn geen ideale componenten met alleen capaciteit of inductie. Ze kunnen echter, tot op zekere hoogte, worden beschouwd als ideale condensatoren en inductoren in serie met een weerstand; deze weerstand wordt gedefinieerd als de equivalente serieweerstand (ESR). Tenzij anders gespecificeerd, is de ESR altijd een wisselstroomweerstand, wat betekent dat deze wordt gemeten bij specifieke frequenties: 100 kHz voor componenten van geschakelde voedingen, 120 Hz voor componenten van lineaire voedingen en bij de eigen resonantiefrequentie voor componenten voor algemene toepassingen. Bovendien kunnen audiocomponenten een “Q-factor” rapporteren, die onder andere ESR omvat, bij 1000 Hz.
Overzicht
De theorie van elektrische circuits behandelt ideale weerstanden, condensatoren en inductoren, waarvan wordt aangenomen dat ze elk alleen weerstand, capaciteit of inductie aan het circuit bijdragen. Alle componenten hebben echter een waarde ongelijk aan nul voor elk van deze parameters. In het bijzonder zijn alle fysieke apparaten gemaakt van materialen met een eindige elektrische weerstand, waardoor fysieke componenten naast hun andere eigenschappen ook enige weerstand hebben. De fysieke oorsprong van ESR hangt af van het betreffende apparaat. Een manier om met deze inherente weerstanden om te gaan in circuitanalyse is door een geconcentreerd-elementenmodel te gebruiken om elke fysieke component uit te drukken als een combinatie van een ideale component en een kleine weerstand in serie, de ESR. De ESR kan worden gemeten en opgenomen in de datasheet van een component. Tot op zekere hoogte kan deze worden berekend aan de hand van de eigenschappen van het apparaat.
De Q-factor, die gerelateerd is aan ESR en soms een handigere parameter is dan ESR om te gebruiken bij berekeningen van hoogfrequente niet-ideale prestaties van echte inductoren, wordt vermeld in datasheets van inductoren.
Condensatoren, inductoren en weerstanden zijn meestal ontworpen om andere parameters te minimaliseren. In veel gevallen kan dit in voldoende mate worden gedaan, zodat de parasitaire[1] capaciteit en inductantie van bijvoorbeeld een weerstand zo klein zijn dat ze de werking van het circuit niet beïnvloeden. Onder bepaalde omstandigheden worden parasitaire parameters echter belangrijk en zelfs dominant.
Componentmodellen
Zuivere condensatoren en inductoren dissiperen geen energie; elke component die energie dissipeert, moet worden behandeld in een equivalent circuitmodel met een of meer weerstanden. Werkelijke passieve componenten met twee aansluitingen kunnen worden weergegeven door een netwerk van geconcentreerde en verdeelde ideale inductoren, condensatoren en weerstanden, in de zin dat de werkelijke component zich gedraagt zoals het netwerk. Sommige componenten van het equivalente circuit kunnen variëren afhankelijk van de omstandigheden, bijvoorbeeld frequentie en temperatuur. Lees verder → Bericht ID 9767
Inleiding: In de elektronica en elektrotechniek zijn weinig hulpmiddelen zo onmisbaar en veelzijdig als de oscilloscoop. Een oscilloscoop, vaak de beste vriend van een ingenieur of technicus genoemd, dient als een fundamenteel instrument voor het visualiseren en analyseren van elektronische signalen in realtime. Van het diagnosticeren van storingen in circuits tot het ontwerpen van complexe systemen, de oscilloscoop speelt een cruciale rol. Laten we dieper ingaan op wat een oscilloscoop is, hoe hij werkt en waarom hij zo cruciaal is in verschillende vakgebieden.
Wat is een oscilloscoop? Een oscilloscoop, ook wel bekend als een scoop of scope, is een gespecialiseerd elektronisch testinstrument dat wordt gebruikt om de golfvorm van elektronische signalen grafisch weer te geven en te analyseren. Deze signalen kunnen variëren van eenvoudige sinusgolven tot complexe digitale pulsen. Het primaire doel van een oscilloscoop is om een visuele weergave te geven van hoe de spanning in de loop van de tijd verandert, zodat ingenieurs en technici het gedrag van elektrische signalen kunnen observeren.
Componenten en werking: Een oscilloscoop bestaat in essentie uit een beeldscherm, een of meer ingangskanalen, verticale en horizontale bedieningselementen, triggerbedieningen en tijdbasisbedieningen. De ingangskanalen vangen elektrische signalen op van het te testen apparaat (DUT), die vervolgens op het scherm worden weergegeven.
Met verticale bedieningselementen kunnen gebruikers de spanningsschaal en -positie aanpassen en bepalen hoe de verticale as de spanning weergeeft. Horizontale bedieningselementen beheren de tijdschaal en -positie en bepalen de tijdsduur die op de horizontale as wordt weergegeven. Triggerbedieningen synchroniseren de weergave van de oscilloscoop met specifieke gebeurtenissen in het signaal, wat zorgt voor een stabiele weergave van de golfvorm.
Soorten oscilloscopen: Oscilloscopen zijn er in verschillende typen en configuraties, passend bij verschillende toepassingen en budgetten. Analoge oscilloscopen, ooit alomtegenwoordig, geven signalen direct weer met behulp van kathodestraalbuizen (CRT’s). Hoewel ze tegenwoordig minder gebruikelijk zijn, genieten ze nog steeds de voorkeur vanwege hun eenvoud en betrouwbaarheid in bepaalde scenario’s. Lees verder → Bericht ID 9767
Spanningsmeting vormt de kern van het testen en oplossen van problemen met elektronica. Het beheersen van deze vaardigheid is cruciaal voor zowel ingenieurs als technici. In deze handleiding onderzoeken we hoe je effectief een oscilloscoop kunt gebruiken om spanning te meten. We geven stapsgewijze instructies en praktische tips om nauwkeurige en inzichtelijke resultaten te garanderen.
De basisprincipes begrijpen:
Voordat je je verdiept in spanningsmeting met een oscilloscoop, is het essentieel om de basiscomponenten en -principes te begrijpen. Een oscilloscoop bestaat uit ingangskanalen, verticale en horizontale bedieningselementen, triggerinstellingen en weergaveopties. Deze werken allemaal samen om elektronische signalen vast te leggen en te visualiseren.
De afkortingen, dat is ook waar ik op zocht, dus die zetten we even bovenaan:
AGM is een diepontladingsaccu (deep-cycle accu)
Ah staat voor Ampère uur, een 45Ah(20h) accu kan bijvoorbeeld totaal 45Ah afgeven, gemeten over 20 uur
Ca/Ca zijn Accu’s met calcium in plaats van antimoon
CCA staat voor Cold Cranking Amps
MF staat voor onderhoudsvrij (Maintenance-Free)
PbSb/PbCa of kortweg Sb/Ca is een hybride accu
SLA (Sealed Lead Acid)
TPPL (Thin Plate Pure Lead)
VDS verwijst naar de (Duitse) certificering inzake veiligheid, met name brandveiligheid
VRLA (Valve Regulated Lead Acid)
De Primaire cel
In 1786 was wetenschappelijk onderzoeker Luigi Galvani bezig een kikker te ontleden. De kikker was opgehangen aan een koperen haak en telkens wanneer Galvani met zijn ijzeren mesje de kikkerpoot aanraakte, zag hij het kikkerpootje samentrekken. Galvani meende dat de energie die daarvoor nodig was, uit het dier zelf afkomstig was en noemde het ‘dierlijke electriciteit’.
Zijn vriend en medewetenschapper Allessandro Volta was het niet met hem eens. Hij meende dat de elektriciteit werd veroorzaakt door twee verschillende metalen die met elkaar waren verbonden door een vochtig medium. Experimenten bevestigden zijn zienswijze en in 1797 construeerde Volta de eerste echte accu, de Zuil van Volta. Deze zuil bestaat uit negenenveertig paren van koperen en zinken plaatjes, die met tussenvoeging van in een zuur gedrenkte stukjes wollen stof op elkaar zijn gelegd. De zuilen zijn aan de onderkant door een koperen strip verbonden. Bij geleidende verbinding van de bovenkanten sluit de kring en gaat er een stroom lopen, die wordt onderhouden door het geleidelijk oplossen van zink in het zuur.
In de Zuil van Volta wordt de elektriciteit opgewekt door een chemische reactie en de accu kan, eenmaal uitgeput, niet meer worden herladen. We spreken hier van een primaire cel.
De Secundaire cel
In de Zuil van Volta werd de elektriciteit opgewekt door een chemische reactie en de accu kon, eenmaal uitgeput, niet meer worden herladen. We noemen dit een primaire cel.
In 1803 vervaardigde Johann Wilhelm Ritter een soort omgekeerde Zuil van Volta. De Zuil van Ritter bestond uit enkel koperen schijfjes, ook nu gescheiden door laagjes stof of karton, die met een zoutoplossing waren doorweekt. De Zuil van Ritter kon zelf geen stroom produceren, maar kon deze daarentegen wel opslaan. Dat noemen we een secundaire cel of accu(mulator)
De stroom die nodig was om de (secundaire) zuil van Ritter te laden, kon alleen worden verkregen uit een primaire stroombron zoals de Zuil van Volta. Dat maakte Ritter’s ontdekking wel interessant, maar weinig geschikt voor praktische toepassing. Lees verder → Bericht ID 9767
De ZT-702S van ZOYI is een combinatie van een 10 MHz digitale oscilloscoop en een multimeter met een uitlezing tot 9999 counts. Het apparaat is te koop voor een prijs vanaf ongeveer € 65,00, zonder probes en €85,00 met probes en meetsnoeren.
Fabrikant, leveranciers, prijzen
De fabrikant van deze gecombineerde multimeter/oscilloscoop is waarschijnlijk Shenzhen Zotek Instruments in (waar anders) Shenzhen, China. Het apparaat wordt als ZT-702S verkocht onder de merknamen Bside, ZOYI en ZOTEK, maar ook als Aneng AOS02. Het meetinstrument is bij alle bekende Chinese postorderbedrijven te koop voor nogal uiteenlopende prijzen. Op het moment van deze test betaalt u er bij Banggood € 67,99 voor en bij de goedkoopste aanbieder op AliExpress € 66,12. Wij zijn echter ook een prijs van € 146,41 tegengekomen!
De voornaamste kenmerken van de ZT-702S
Wat onmiddellijk opvalt is het stevige uiterlijk van deze meter. Met zijn afmetingen van 177 mm bij 89 mm bij 40 mm en zijn gewicht van 328 gram is het bepaald geen kleine jongen onder de multimeters. Dankzij de uitklapbare ruggensteun staat het apparaat stevig en onder een uitstekende afleeshoek op uw werktafel.
De multimeter is een half-automaat. Dat wil zeggen dat u met een of meerdere drukken op de vier functietoetsen de meetgrootheid kiest, maar dat de meter automatisch het juiste meetbereik instelt. Met een korte druk op de ‘AUTO/RANGE‘-toets kunt u echter omschakelen naar handbediende bereiken omschakeling.
Met een korte druk op de toets ‘MODE‘ schakelt u snel om van multimeter naar oscilloscoop. De oscilloscoop is een vol-automaat. Na een korte druk op de toets ‘AUTO/RANGE‘ verschijnt de tekst ‘AUTO Setting…‘ in beeld en zoekt de software de optimale instelling van gevoeligheid en tijdbasis. Dat kan echter wel even duren….
Aan de onderkant staan de vier 4 mm ingangen die standaard zijn op ieder moderne multimeter.
Onder het scherm bevinden zich vier toetsen ‘F1‘, ‘F2‘, ‘F3‘ en ‘F4‘. De functie van deze toetsen is afhankelijk van de modus waarin de ZT-702S staat en wordt toegelicht op het scherm. Onder deze toetsen staan nog eens vier toetsen, waarvan de functie in de loop van dit artikel duidelijk wordt.
Met de vier cursors ‘◄’, ‘►’, ‘▼’ en ‘▲’ stelt u onder andere de gevoeligheid en de tijdbasis in en maakt u menu selecties. Tussen deze vier drukknoppen staat de grote ‘MENU‘-knop waarmee u twaalf menu opties kunt instellen.
Om de beste ervaringen te bieden, gebruiken wij technologieën zoals cookies om informatie over je apparaat op te slaan en/of te raadplegen. Door in te stemmen met deze technologieën kunnen wij gegevens zoals surfgedrag of unieke ID's op deze site verwerken. Als je geen toestemming geeft of uw toestemming intrekt, kan dit een nadelige invloed hebben op bepaalde functies en mogelijkheden.
Functioneel
Altijd actief
De technische opslag of toegang is strikt noodzakelijk voor het legitieme doel het gebruik mogelijk te maken van een specifieke dienst waarom de abonnee of gebruiker uitdrukkelijk heeft gevraagd, of met als enig doel de uitvoering van de transmissie van een communicatie over een elektronisch communicatienetwerk.
Voorkeuren
De technische opslag of toegang is noodzakelijk voor het legitieme doel voorkeuren op te slaan die niet door de abonnee of gebruiker zijn aangevraagd.
Statistieken
De technische opslag of toegang die uitsluitend voor statistische doeleinden wordt gebruikt.De technische opslag of toegang die uitsluitend wordt gebruikt voor anonieme statistische doeleinden. Zonder dagvaarding, vrijwillige naleving door je Internet Service Provider, of aanvullende gegevens van een derde partij, kan informatie die alleen voor dit doel wordt opgeslagen of opgehaald gewoonlijk niet worden gebruikt om je te identificeren.
Marketing
De technische opslag of toegang is nodig om gebruikersprofielen op te stellen voor het verzenden van reclame, of om de gebruiker op een site of over verschillende sites te volgen voor soortgelijke marketingdoeleinden.