Erfahrungsbericht: Bluetooth Headset von TaoTronics TT-BH06 in Grün

taotronics headset 1Ihr braucht nicht weiterzulesen! Der Grund, warum ich mir dieses Bluethooth Headset entschlossen habe, lag einzig und allein an der grünen Farbe. Schaut Euch um, überall wo ich den Kopfhörer nach Gebrauch hinlegen oder reinwerfen werde, ist schwarz. Meine schwarzen Autositze, meine schwarze Tasche, das schwarze Ledersofa. Wie oft suche ich mein elektronisches Gedöns und finde es unter dem Autositz, zwischen der Ritze am Sofa usw. Deshalb ist dieses Headset der ideale Begleiter für unterwegs.

Lieferumfang: In einem schönen braunen Karton befinden sich zwei weitere kleine Kartons mit folgendem Inhalt.
Das Headset TaoTronis TT-BH06,
ein USB Ladekabel (Micro-USB am Headset und USB auf der anderen Seite)
6 Ohradapter
6 Ohrhaken-Aufsätze

Das Headset funkt im Bluetooth-Bereich mit der Version 4.0 und kann folgende Profile: HFP 1.6 & HSP 1.2 AVRCP 1.4, A2DP 1.2, Codec aptX. Die maximale Reichweite zum Empfänger (Smartphone, etc) ist auf 10m angegeben. Bei meinen Messungen kam das auch ungefähr hin. Die an beiden Seiten des Kopfhörers eingebauten Batterien halten bis zu 5 Stunden bei normaler Lautstärke. Falls mal vergessen wurde, das Headset abzuschalten hat man noch 175 Stunden im Standby-betrieb übrig. Nach 2 h Aufladen sind die Akkus wieder voll. Ich empfehle das RavPower-Ladegerät (-> siehe Blogbeitrag) oder bei Sonnenschein das RavPower 15 Watt Solar-Lader (-> siehe Blogbeitrag). Natürlich kann das TaoTronics TT-BH06 auch von jeder anderen PowerBank oder USB-Anschluß eines jeden PCs geladen werden.

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Fhem: Witty-Board, einfache IoT-Funktionen schnell gebaut

fhemNeben dem NodeMCU gibt es ein relativ neues Board, das Witty Board.
Es ist ein um 50 % kleines dafür 50 % dickeres Board als das NodeMCU. Die beiden Boards sind durch Steckbrücken miteinander verbunden.
Das Board hat gegenüber dem NodeMCU einige Vor- oder Nachteile, je nachdem wie man es benutzt.
Hier nun erst mal die technischen Daten:
WLAN-fähig: mit einem ESP 8266-12F Chip (4 MB)
UART: CH340G mit Flash & Reset auf der unteren Huckepack – Platine
Micro-USB Anschluß (2 x). Unten zur Programmierung des Boards und oben später zum Anschluß der Spannungsversorgung
Auf dem oberen Board ist neben dem ESP12-F noch eine RGB-LED in 5050 SMD Bauweise, einen LDR (Foto-Widerstand) und unter der Platine ein LM1117 3,3 V Spannungsregler, welche die eingehende 5 V USB-Spannung runterregelt. Zu guter letzt ist auf der Platine noch ein Taster drauf.

witty board robins blog 2
Man sieht schon, dort ist auf der oberen Platine von Hause aus schon einiges beschaltet worden. Die Beschaltung der Bauelemente (RGB-LED, Taster, LDR) benötigen natürlich GPIOs, die später für andere externe Bauteile nicht mehr zur Verfügung stehen.
Nachfolgend die Beschaltung der auf der Platine angebrachten Bauelemente:

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Einfaches WLAN-Thermometer für Fhem mit NodeMCU ohne Löten (Teil 2)

fhemEigentlich dachte ich, ich könnte meinen Blog-Beitrag über das einfache WLAN-Thermometer mit NodeMCU für Fhem jetzt löschen. Aber ich benenne den Titel einfach dann in Teil 1 um. Grund hierfür: Es gibt was besseres!
Ich hatte ja neulich über die Software ESP Easy geschrieben (-> Blogbeitrag). Einmal draufgebügelt, und schon habt ihr ein Webinterface auf Eurem ESP 8266 Baustein, egal welchen Typ. Zu diesen Bausteinen zählt natürlich auch der NodeMCU, den ich auch schon seit einiger Zeit verwende (hier, hier, hier).

Zum Thema: Mich erreichten viele Fragen, wie man mehrere DS18B20 Thermometer mit der aus Teil 1 bekannten Software verwenden könnte. Viele benutzen diese One-Wire DS18B20 Bausteine für ihre Heizung (Vorlauf-Rücklauf). Die jetzige Software hätte man anpassen müssen.

Mit ESP Easy ist das jetzt ein Kinderspiel, und alle, die jetzt das WLAN-Thermometer nachgebaut haben, brauchen nicht viel umzustecken. Und der Lötkolben bleibt kalt.

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ESPEasy: Administrationsoberfläche für ESP8266 für IoT und Fhem

Meine Blogleser kennen mittlerweile den ESP 8266 Baustein, den es in verschiedenen Ausführungen gibt. Da ist der kleine ESP 8266 – 01 der 3 GPIOs (Ein- und Ausgänge) hat. Komfortabler, aber größer sind die NodeMCUs, die ich auch schon mittlerweile häufig im Einsatz habe (z.B. hier, oder hier). Für mein letztes Projekt (Licht und Diffusorsteuerung von meinem Nebler), habe ich aus Platzgründen einen ESP 8266 01 Baustein, einen Spannungsregler und 2 Optokoppler genommen. Ich hätte auch ein WeMos (-> siehe Blog-Beitrag) nehmen können, war mir aber zu schade, weil ich noch eine ganze Kiste ESP 8266-01 Bausteine hier rumliegen habe. Gesteuert wird das Ganze mit einer netten Software, welche ich Euch heute hier vorstellen werde.

espeasy1

ESPEasy ist ein relativ junges Open-Source Projekt, welches den Vorteil hat, einfach und schnell die oben genannten Bausteine zu verwenden und mit IoT (Sensoren, Aktoren) auszustatten. Der Vorgang ist ganz einfach: Man flashed mit dem NodeMCU-Flasher ESPEasy auf. Dann dann wird der ESP 8266 neu gestartet. Es erscheint ein neuer Accesspoint ESP-01. Auf diesem loggt man sich mit der IP http://192.168.4.1 ein. Nun legt man sich seinen lokalen Accesspoint fest, gibt also SSID und das Passwort ein. Nach einem Reboot ist der ESP 8266 Baustein in Deinem Netz. Die IP kannst du in Deinem Router (NewDevice) finden.

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Steckbrücken: Adapter einfach passend zusammenstecken

pinheaders adapter selber gebaut robins blogIch bin ja ein Freund von diesen Steckbrücken (Dupont Jumper wire), welche in unterschiedlichen Geschmacksrichtungen gibt: 12 cm, 20 cm , Male-Male, Female-Male, ihr wisst schon wovon ich rede. Die könnt ihr einfach aufs Breadboard stecken und Euro Bauteile wie Widerstände DS18B20 Themosensoren und vieles mehr mit verschalten. Die Kabel kosten nur ein paar Euro und ihr habt sofort einen ganzes Set von den Dingern. Ich habe gefühlt 5 Pakete hier liegen, welche ich dann auch später vom Breadboard auch in das Live Projekt mit verwurste. Durch das dünne Kabel sollte natürlich keine hohen Ströme fließen, ist aber wohl jedem klar. Wir reden hier von 3,3 V oder 5 V, unsere übliche Versorgungsspannung im (Neu-)-Land von IoT.

Was mir aber immer ziemlich auf dem Zeiger geht ist dieses nervige und x-malige Rumgestecke von den Kabeln, welche nun mal eben nicht 0 V und 5 V benötigen, sondern auch mal TX / RX / 0 V / 3,3 V und noch in einer passenden Anordnung. Meine Blogleser wissen natürlich jetzt schon worauf ich anspreche. Unsere interessanten Transceiver wie beispielsweise der nRF24L01+ (SODIAL(R) 6x 2,4 GHz Drahtlos NRF24L01 Transceiver Modul
), mit dem wir schöne Projekte machen können. Die Anordnung der Kabel auf dem Chip ist immer gleich, die andere Seite (z. B. Arduino Nano) auch. Viele nutzen auch ein nRF24L01+ Breadboard, welche mit den MySensors Projekten kompatibel ist. Ist natürlich auch eine Hausnummer teurer.

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WeMos: IoT Internet of Things Funktionalitäten einfach zusammenstecken

Wenn man in Sachen Internet of Things unterwegs ist, findet man öfter schöne Gadgets. Hier stelle ich Euch eine Produktreihe vor, mit der es ganz einfach ist, Internet of Things -Möglichkeiten auszuprobieren. So könnt ihr beispielsweise über WLAN Temperaturen messen und zu Fhem oder Thingspeak schubsen, oder auch einfach per WLAN einen Taster drücken sodass das der Tastendruck dort aufläuft. Ähnlich wie beim Arduino werden Funktionalität (Taster, Temperatur) einfach aufeinander aufgesteckt. Shields nennt man diese Add-ons.
Herzstück dieser Module ist ein ESP 8266. Diese Baustein beinhaltet nicht nur WLAN-Funktionalität, sondern in dem Baustein ist ein leistungsfähiger programmierbarer Mikrocontroller. Ich habe ja schon mehrfach über ESP8266-Bausteine gebloggt. Anwendungsmöglichkeiten beispielsweise um mit WLAN Euren WLAN-Stripe zu steuern, Eure Olympus-Alarm-Anlage zu aktivieren oder deaktivieren oder mit einem NodeMCU (ja, da ist auch ein ESP8266 drauf) per WLAN die Temperaturen / mit DS18b20 zu messen bzw. messen zu lassen.

ESP 8266 WLAN-Bausteine mit verschiedenen Shields (Taster, DHT 11, DHT 22)

ESP 8266 WLAN-Bausteine mit verschiedenen Shields (Taster, DHT 11, DHT 22)

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