Home Assistant is een gratis, open source Smart Home platform waardoor apparaten van duizenden merken met elkaar kunnen communiceren via één app. Met Home Assistant hoef je bijna niet bang te zijn of je apparaat wel compatibel is. Het platform biedt namelijk ondersteuning aan meer dan 1700 merken en tienduizenden apparaten. Mocht het slimme product er toch niet tussen staan? Schrijf dan zelf de software om het product te bedienen via de Home Assistant app. Het is geschikt voor de echte techneuten die de oneindige mogelijkheden van Home Assistant willen ontdekken.
Tuya / Smart Life Bluetooth Gateway – BLE Hub voor Smart Home Apparaten – WiFi Koppeling – Eenvoudige Installatie
Productbeschrijving
Maak jouw slimme woning compleet met deze Bluetooth Gateway voor Tuya en Smart Life. Met deze hub verbind je jouw Tuya/Smart Life Bluetooth (BLE) smart home apparaten eenvoudig met WiFi, zodat je ze overal kunt bedienen via de app.
Deze gateway is speciaal ontworpen voor Tuya en Smart Life Bluetooth-apparaten, zoals sensoren, schakelaars en lampen. Door de koppeling met WiFi ontvang je meldingen op je smartphone, kun je automatiseringen instellen en jouw slimme apparaten op afstand bedienen.
De installatie is eenvoudig en binnen enkele minuten klaar. Sluit de gateway aan via USB, download de Tuya of Smart Life app en voeg het apparaat toe. Daarna kun je direct aan de slag.
Deze hub werkt met Tuya/Smart Life Bluetooth (BLE) producten en is niet bedoeld voor ZigBee-apparaten of andere smart home systemen. Twijfel je of jouw apparaat geschikt is? Neem gerust vooraf contact met ons op — wij helpen je graag. Narvie W5 Zigbee, Bluetooth & Wifi hub
Voordelen:
Verbindt Tuya / Smart Life Bluetooth apparaten met WiFi
Werkt met de Tuya en Smart Life app
Bediening via smartphone, altijd en overal
Ondersteunt meerdere apparaten tegelijk
Snelle en eenvoudige installatie
Compact en energiezuinig ontwerp
Geschikt voor: Bluetooth deursensoren (Tuya/Smart Life), BLE bewegingsmelders, Bluetooth schakelaars, Tuya Bluetooth lampen, BLE temperatuur- en vochtsensoren
In voorgaande jaren schreef ik over de Aqara 1-, 2- en 4-weg scèneschakelaars. Een geweldig idee, maar destijds had ik er maar beperkt gebruik van. Er is sindsdien veel gebeurd en de Zigbee-scèneschakelaars die ze me stuurden, worden nu gebruikt in ons “slimme” huis. Ik heb ook een paar Zemismart-scèneschakelaars die op netstroom werken (dus een nuldraad – die niet beschikbaar is bij mijn normale wandschakelaars – wat het gebruik van die laatste meteen beperkt, ondanks hun superieure displays).
Met die achtergrond in gedachten en de behoefte aan meer draadloze schakelaars in huis om een groeiend aantal slimme apparaten te bedienen, besloot ik de gok te wagen met een paar goedkope 4-weg scèneschakelaars van AliExpress.
Goedkope Zigbee schakelaar met 4 knoppen op AliExpress
Het enige wat ik ervan weet, is dat ze werken op CR2032 (ik heb altijd een voorraad CR2032’s) en dat ze van Shenzhen New Green Energy Technologies Co Ltd via AliExpress komen.
Bij het openen van de doos vond ik de schakelaar – niet bijzonder mooi, maar ook niet lelijk – gewoon wit – je hebt een schroevendraaier of iets dergelijks nodig om de achterkant eraf te wippen om de batterijen te vervangen. Ook zaten er twee plakstrips in. Jammer dat de achterkant eraf moet – want als je de batterijen vervangt, raak je de plakstrips kwijt.
Ik heb de achterkant er gemakkelijk afgewipt zonder hem te beschadigen en zag de (achteraf lege) CR2032-batterijen.
De achterkant zit lekker stevig vast – dat is fijn. Er is geen resetknop, dus ik heb de achterkant er weer op gezet.
De meegeleverde CR2032 baterijen waren helemaal dood, dus gelijk maar uit de voorraad een paar nieuwe genomen.
Het brein van de oudere versie van de Goedkope Zigbee schakelaar met 4 knoppen op AliExpress
Een goed begin. De instructies waren in het Engels en Chinees. Blijkbaar is knop 1 (linksboven) de resetknop (10 seconden ingedrukt houden). Er stond niets over modi in de beknopte instructies, dus ik ging meteen naar mijn Zigbee2MQTT-instellingen (in mijn geval in Home Assistant) om “Toestaan dat apparaten worden toegevoegd” te selecteren.
Op dat moment realiseerde ik me dat de helft van mijn Home Assistant-zijpaneel op magische wijze verdwenen was. Ik ging op zoek naar de back-up van gisteren (maak ALTIJD dagelijkse automatische back-ups). Het bleek Home Assistant 2026.6 en HACS te zijn. Ik laat de updates voorlopig even met rust – maar goed, terug naar de vierwegknop…
Het brein van de Goedkope Zigbee schakelaar versie (PCB:4sw-06) met 4 knoppen op AliExpress
De LD2410C is een mmWave-aanwezigheids-/bewegingssensor die erg goedkoop en breed verkrijgbaar is. Met een beetje hulp en begrip is het een GEWELDIG alternatief voor infrarood- en ultrasone detectoren. Voor die prijs is hij geschikt voor alles, van het detecteren van menselijke aanwezigheid/beweging in vrij grote ruimtes tot het regelen van de verlichting in opslagruimtes en kasten.
Ik heb EINDELOOS veel tijd besteed aan het leren gebruiken van dit apparaat, mede door projecten die niet werkten, andere projecten met code achter een betaalmuur en meer.
Commerciële kant-en-klare units
Dus, ik begon mijn zoektocht met apparaten van Apollo Automation, zoals de Apollo Pro-1 mm Sensor en andere producten van hetzelfde bedrijf. Ze zijn GEWELDIG, maar niet goedkoop. Afhankelijk van waar je woont en je budget, kunnen ze uiteindelijk gewoon te duur zijn voor algemeen gebruik in huis.
Daarna ben ik de LD2450 gaan bekijken en uiteindelijk besloot ik de LD2410C uit te proberen na het zien van verschillende YouTube-video’s over dit onderwerp… maar ik liep steeds tegen doodlopende wegen aan – tot nu toe.
En hier zijn we dan… Ik heb een paar LD2410C-modules van AliExpress… simpel gezegd, ze hebben over het algemeen een 5-pins connector met aarde, seriële RX, seriële TX, een uitgang voor een LED en VCC. Voorlopig kunnen we de uitgang negeren en ons concentreren op de 4 pinnen – aarde (GND) is duidelijk, VCC naar 5V, RX en TX.
Standalone gebruik van de LD2410C – zonder ESP
Vervolgens heb ik een FTDI uit de voorraad gehaald (Koop deze hier en steun dit kanaal) – een klein printplaatje dat je in de seriële poort van je computer (of een hub) steekt en dat je 3V3V seriële RX- en TX-signalen geeft, evenals 3V3V- en 5V-uitgangen – ook deze is voor een prikkie verkrijgbaar bijAliExpress. Bij hun CHOICE-items zou je een paar LD2410C’s en een FTDI voor ongeveer 10 euro inclusief verzendkosten moeten kunnen krijgen. Tegenwoordig kies ik meestal voor seriële apparaten zoals FTDI’s met USB-C, omdat ik probeer te standaardiseren op USB-C, maar ik heb wel een paar USB-A naar C-adapters bij de hand, omdat niet al mijn USB-hubs een USB-C-aansluiting hebben.
Hier is in ieder geval een oudere USB-A FTDI aangesloten op een LD2410C-sensor… de FTDI levert de 5V-voeding (ongeveer 79 mA nodig) en ook de seriële RX- en TX-signalen (aangesloten op de LD2410c in omgekeerde volgorde – d.w.z. RX op TX, TX op RX).
LD2410C Radar aanwezigheidssensor met FDTILD2410C Radar aanwezigheidssensor
Enkele details… als je naar de LD2410C kijkt, zie je rechts het apparaat – de sensorzijde is zichtbaar. Mijn exemplaar is ongeveer 20 mm bij 15 mm. Zoals je ziet heb ik TX, TX, aarde en VCC aangesloten. Dat is alles – voor slechts een paar euro kan dit apparaat, dat bijvoorbeeld met een app of pc communiceert, betrouwbaar de aanwezigheid en beweging van mensen detecteren. Om er iets nuttigs mee te doen, is iets meer werk nodig, maar laten we dat stap voor stap aanpakken.
Aan de rechterkant detecteert het apparaat objecten recht vooruit tot een hoek van ongeveer 60 graden en werkt het op een afstand van enkele centimeters tot enkele meters – hoewel mijn ervaring tot nu toe suggereert dat 20 cm naar buiten het beste werkt. Oh ja, de LD2410C wordt warm tijdens gebruik. Hieronder zie je een beter beeld van mijn FTDI en de aansluitingen.
De Winsen MH-Z19C is een compacte, uiterst nauwkeurige koolstofdioxidesensor (CO₂) die werkt volgens het niet-dispersieve infraroodprincipe (NDIR). Het is de geoptimaliseerde opvolger van de populaire MH-Z19B, met verbeterde stabiliteit, een lager stroomverbruik en een kortere opwarmtijd van slechts 1 minuut.
Belangrijkste technische specificaties:
Bedrijfsspanning: 5,0 V DC (±0,1 V)
Stroomverbruik: < 40 mA gemiddeld, 125 mA piek
Interfaceniveau: 3,3 V TTL (compatibel met 5 V)
Meetbereik: 400 tot 5.000 ppm (aanpasbaar tot 10.000 ppm)
Nauwkeurigheid: ±(50 ppm + 5% van de meetwaarde)
Uitgangssignalen: UART (serieel) en PWM
Levensduur: > 5 tot 10 jaar
Belangrijkste pinbenamingen:
De sensor heeft doorgaans een 2,54 mm pinheader of een Molex-connector met de volgende primaire aansluitingen:
Vin: 5 V voedingsingang
GND: Massa
TXD: UART-gegevensoverdracht (3,3 V niveau)
RXD: UART-gegevensontvangst (3,3 V niveau)
PWM: Pulsbreedtemodulatie-uitgang
HD: Hardware-nulpuntkalibratiepin
Kalibratiemethoden
De MH-Z19C streeft naar een basislijn CO₂-niveau van 400 ppm in de buitenlucht met behulp van twee hoofdmethoden:
Automatische basislijncorrectie (ABC): De sensor kalibreert automatisch de laagste meetwaarde elke 24 uur opnieuw naar 400 ppm. Deze functie moet worden uitgeschakeld als de sensor wordt gebruikt in omgevingen waar het CO₂-niveau nooit daalt tot het buitenniveau (bijv. kassen).
Handmatige kalibratie: U kunt handmatig een nulpuntkalibratie uitvoeren door de HD-pin gedurende minimaal 7 seconden naar een laag niveau (0V/GND) te trekken. De sensor moet minimaal 20 minuten stabiel functioneren in een omgeving met frisse buitenlucht (ongeveer 400 ppm) voordat u dit uitvoert.
Adguard installatie in ProxMoxInstallatie Adguard in ProxMox
Na een aantal wijzigingen van Google om de Whoogle zoekmachine te boycotten nu ondertussen druk met Searxng als een Proxmox container, en dat werkt na de overstap van PiHole naar AdGuard weer als tevoren.
Bekijk eerst de code, voer geen willekeurige scripts uit op je machines.
Open een shell op je PVE-host en voer de onderstaande opdracht uit.
Na een aantal wijzigingen van Google om de Whoogle zoekmachine te boycotten nu ondertussen druk met Searxng als een Proxmox container, en dat werkt na de overstap van PiHole naar AdGuard weer als tevoren.
Bekijk eerst de code, voer geen willekeurige scripts uit op je machines.
Open een shell op je PVE-host en voer de onderstaande opdracht uit.
ESPHome is een open-source firmwareframework waarmee je gewone microcontrollers — zoals ESP32, ESP8266 en RP2040 boards — kunt omzetten in volledig bestuurbare smart home-apparaten.
Een apparaat “configuratie” in ESPHome bestaat uit een of meer YAML-bestanden. Op basis van deze bestanden compileert ESPHome aangepaste firmware die je direct op je apparaat kunt installeren. Alle hardware die in de configuratie is gedefinieerd — sensoren, schakelaars, lampen, enz. — verschijnt automatisch in de interface van Home Assistant.
ESPHome bestaat uit twee hoofdonderdelen:
De firmware die op je microcontroller draait.
De beheertool die op je computer of server draait (bijv. een Raspberry Pi, laptop of desktop) — hier gebruiken we de
1. De ESPHome Device Builder Add-on installeren
De makkelijkste manier om te beginnen is door ESPHome als een Home Assistant add-on te installeren.
De ESPHome Device Builder Add-on installeren
Stappen:
Ga in Home Assistant naar Instellingen → Add-on Store.
Zoek op ESPHome en klik op Install.
Wacht tot de installatie is voltooid (dit kan een minuut of twee duren).
Klik op Start en vervolgens op Open Web UI om de Device Builder te starten.
Opmerking: Als je Home Assistant-installatie geen add-ons ondersteunt, kun je ESPHome Device Builder apart in Docker draaien.
2. Je eerste configuratie maken
Wanneer je de Web UI voor de eerste keer opent, zal een setupwizard je begeleiden bij het maken van je eerste apparaatconfiguratie.
afb. 01 Het verborgen TX6 schroefje in de Sonoff S60
De Sonoff S60TPF is niet zo snel en handig te flashen als de oudere en meer bekende Sonoff’s, deze moeten we een beetje masseren met een waterpomptang, gebruik wel een tissue of poetsdoek om schade te voorkomen.
LET OP: Test eerst of je Sonoff S60 werkt, niets is zo frustrerend als een dag debuggen met een product wat af fabriek al niet werkte!
Als eerste moeten we het kleine schroefje in de onderkant bij de aarde losmaken, dit is een TX6 en deze moet vrij dun zijn, gelukkig had ik mijn Wera Kraftform Micro Big Pack 1 Micro-schroevendraaierset binnen handbereik. (afb. 01)
Als 2e moeten we het binnenwerk losmaken, dit is gelijmd, maar door met een waterpomptang rustig wat druk te zetten hoor je deze losbreken, draai de plug zo helemaal rond en blijf deze masseren met de tang tot het binnenwerk loskomt. afb. 02 (Let op de aardpennen haken zich vast aan het grijze binnendeel, even terugduwen met een vingertopje…)
afb. 02 Kraak de rand met een waterpomptang, gebruik wel iets van bescherming.
Nu het schroefje verwijderen in het midden van de aardklemmen. Dit is een Philips 0 (afb. 03)
afb. 03 Dit schroefje eerst verwijderen, PH0
Dan de aardklem desolderen.
Nu hebben we een soldeerbout nodig met flink wat vermogen en een hoge temperatuur. We moeten de aardklem desolderen van de print, dit ging prima met een stevige soldeertip (T12-BC3) op 450° graden celsius. Ik heb een klein puntbektangetje op de klem gezet, beetje flux, snel opwarmen en de klem met de tang weggenomen. Dit werkt perfect en snel.
Nu nemen we het grijze stukje plastic weg, zit niet vast, met tangetje of pincet te verwijderen.
Hieronder zie je 2 kleine stukjes “Blue tack” o.i.d., deze zitten op de volgende te desolderen punten.
Nu zit er nog wat lijm op 2 of 3 punten aan de zijkant, dit heb ik opgelost met isopropanol alcohol 99,9%, en met een fijn pincet verwijdert.
Het desolderen van de print is even makkelijk als de aardeklem, ik heb een voor een de koperen contacten met het puntbektangetje onder spanning gezet, wat flux erop, en door beide kanten om en om te verwarmen en zo omhoog te werken nog geen minuut werk.
Neem gelijk wat flux en solderwick om deze pinnen en contacten op te knappen.
Nu moeten we 4 jumperkabeltjes bevestigen aan de +5v, gnd, RDX en TDX. Hiervoor gebruik ik een T12-IL9 als soldeertip op 350 graden celsius afb. 04 & afb. 05
Jumperwires solderen aan de Sonoff S60TPF Europe voor flash Tasmota
afb. 05 Jumperwires solderen aan de Sonoff S60TPF Europe voor flash Tasmota
Als je hebt gecontroleerd dat er geen soldeerbruggen of sluitingen zijn kunnen we gaan flashen met Tasmota of ESP-Home als dat je voorkeur heeft, ik behandel hier Tasmota in combinatie met Tasmotizer of via de website, dat heeft mijn voorkeur.
Start de browser “Google Chrome”, ik ben zelf meer van “Firefox” maar dat geeft soms onverklaarbare problemen dus beter Chrome.
Sluit de USB to TTL aan op je USB poort, houdt het knopje ingedrukt voor een paar seconden, dit brengt de module in flashmode. (let op deze moet je op de 5 volt aansluiten, 3.5 volt werkt echt niet)
Ga naar https://tasmota.github.io/install/ en kies in he lijst de volgende image/binary: https://ota.tasmota.com/tasmota32/tasmota32c3.factory.bin en klik op “CONNECT” in de lijst zie je (Onder Linux) helemaal onderaan USB2.0-Serial (ttyUSB1). Deze selecteren we. (Het kan zijn dat je geen rechten hebt, ga dan naar je terminal en voer uit: sudo usermod -a -G dialout GebruikersNaam om jezelf aan de dialout groep toe te voegen.
Klik nu op “INSTALL TASMOTA32-C3 2M (ENGLISH), vink aan “Erase device” en klik op next en in het volgende scherm op “INSTALL”.
Nu wordt de oude flash gewist en de nieuwe geschreven, dit duurt iets langer dan de andere Sonoff’s die ik heb geflashed, maar na een paar minuten is de flash geschreven.
Druk op next, en je bent klaar, neem de USB to TTL uit de USB-poort, wacht 10 seconden en plaats deze terug.
Nu kun je na ongeveer 30 seconden een WIFI netwerk met een naam beginnend met tasmota, bijvoorbeeld “tasmota-A95106-4258”, maak een WIFI verbinding met dit netwerk, met je PC of telefoon, als de verbinding tot stand is gekomen ga je in je browser naar http://192.168.4.1/ selecteer je eigen WIFIPUNT uit de lijst en geef je wachtwoord op en klik op “CONNECT”.
Nu krijgt je Sonoff een adres van je DHCP server, soms geeft hij deze door en gaat hij er direct heen, maar het gaat ook weleens mis, in dat geval moet je in de config van je DHCP server kijken wat het ip adres van je sonof is.
Tasmota heeft de Sonoff S60 niet in de binary zitten, dus gebruiken we een template.
Als je weer verbonden bent met je Sonoff S60 klik je op “OTHER”, bovenaan staat de regel template, plak daar de volgende regel: {"NAME":"S60","GPIO":[1,1,1,1,224,544,1,3104,1,32,1,0,0,0,0,0,0,0,1,1,1,1],"FLAG":0,"BASE":1}
Je kunt hier ook gelijk een Web Admin Password opgeven, en je Sonoff een naam geven. Laat Emulation op NONE staan en klik op “Save”.
Je Sonoff start nu opnieuw op en is goed ingesteld voor gebruik met de S60.
Als alles naar je zin is kun je de TTL to USB uit de USB-poort verwijderen en de 4 jumperkabeltjes verwijderen, gebruik daarna een klein beetje flux en knap de solderingen op (zonder soldeerbruggen).
Maak de solderingen en omgeving goed schoon met isopropanol alcohol 99,9% en een kwastje of wattenstaafje om corrosie te voorkomen. (ja ook noclean flux)
Plaats de print terug in zijn behuizing en soldeer de pinnen en monteer alles in omgekeerde volgorde van demonteren.
Naast diverse andere kleinere ESP-projecten besloot ik dat het tijd was om iets anders te onderzoeken: het meten van ioniserende straling met behulp van een geigerteller die is gekoppeld aan Home Assistant.
Geigertellerproject met ESP32 en Home Assistant
Geigertellerproject met ESP32 en Home Assistant
Voor dit nieuwe project was extra gespecialiseerde hardware nodig. Ik heb de GGreg20_V3 ioniserende stralingsdetector, inclusief een Geigerbuis (SBM-20), gekocht bij IoT Devices:
Bij ontvangst zag de sensor eruit zoals op hun website, compact en klaar om te integreren met mijn ESP32-opstelling.
ESP32 WROOM 32E
Hardware-integratie en ESPHome-configuratie
Voor dit project heb ik een ESP32 Wroom-module gebruikt die ik tot mijn beschikking had. Door de aanbevolen bedradingsdocumentatie op GitHub te volgen, verliep de integratie probleemloos:
Hoe bouw ik mijn eigen geigerteller met ESP32 en Home Assistant
Zorg ervoor dat de juiste GPIO-pin is geselecteerd voor het verzamelen van gegevens van de Geiger-sensor. In dit geval werd GPIO23 gebruikt.
Monitoring en datavisualisatie
De op ESP32 gebaseerde Geiger-teller is succesvol geïntegreerd in Home Assistant, waardoor realtime stralingsmonitoring en -waarschuwingen mogelijk zijn. De stralingsniveaus, gemeten in Counts Per Minute (CPM) en omgerekend naar microsievert per uur (µSv/h), gaven een duidelijk inzicht in de omgevingsstraling.
Geiger-teller is succesvol geïntegreerd in Home Assistant
Conclusie
Dit project heeft aangetoond hoe toegankelijk milieumonitoring kan zijn met betaalbare ESP-gebaseerde microcontrollers en ESPHome-integratie.
Van waterpeilmeting en statusindicatoren tot stralingsdetectie: de veelzijdigheid van het ESP-ecosysteem biedt eindeloze mogelijkheden voor persoonlijke IoT-projecten.
Home Assistant Voice Preview EditionDe Home Assistant Voice is spraakassistentiehardware waarmee je alle kanten op kunt. De hardware is niet zo krachtig, maar de functionaliteit komt met name voort uit het achterliggende platform Home Assistant. Als spraakassistent werkt het apparaat goed: hotwords worden goed herkend en er zijn weinig valspositieven. De speaker kan beter: voor spraak is het afdoende, maar de assistent is niet bedoeld om muziek mee te luisteren. Met de 3,5mm-aansluiting kun je een externe speaker gebruiken als muziek streamen wél gewenst is. De firmware is gebaseerd op ESPHome: hiermee kun je onbegrensd aan de slag met de achterliggende hardware als de originele configuratie je niet bevalt. Alle aansluitingen die interessant zijn om mee te knutselen zijn bereikbaar op het pcb. Uitbreiden kan ook, door middel van de aansluiting aan de onderzijde met Grove-formfactor.
De Home Assistant Voice Preview Edition is een privacygericht, open-source spraakassistent die naadloos integreert met Home Assistant. Dankzij dual-microfoons, geavanceerde audiotechnologie en een premium ontwerp bedien je eenvoudig je slimme huis. De toekomst van spraak, vandaag. Helaas zonder voeding geleverd.
Samenvatting
In het kort:
Merk: Nabu Casa
Artikelnr.: HST_VOICE_PREV_W
Installatiegraad: Makkelijk
Protocol: Bluetooth, WiFi 2.4Ghz Lees verder → Bericht ID 48400
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.