{"id":1582,"date":"2017-11-08T19:07:20","date_gmt":"2017-11-08T19:07:20","guid":{"rendered":"http:\/\/www.horter.de\/blog\/?p=1582"},"modified":"2020-01-27T07:40:27","modified_gmt":"2020-01-27T07:40:27","slug":"fhem-i2c-module-adressieren","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/www.horter.de\/blog\/fhem-i2c-module-adressieren\/","title":{"rendered":"FHEM \u2013 I2C-Module anlegen und adressieren"},"content":{"rendered":"<h2>I2C-Bus in FHEM definieren<\/h2>\n<p>mit folgenden drei befehlen kann in FHEM der I2C-Bus angelegt bzw. definiert werden<\/p>\n<pre>define myI2C RPII2C 1\r\nattr myI2C room i2c\r\nattr myI2C verbose 5<\/pre>\n<p>So \u00e4hnlich sollte das dann aussehen<\/p>\n<p><a href=\"https:\/\/www.horter.de\/blog\/fhem-i2c-module-adressieren\/fhem_define_myi2c\/\" rel=\"attachment wp-att-1587\"><img loading=\"lazy\" decoding=\"async\" class=\"alignnone wp-image-1587 size-full\" src=\"https:\/\/www.horter.de\/blog\/wp-content\/uploads\/2017\/11\/fhem_define_myI2C.png\" alt=\"\" width=\"559\" height=\"436\" srcset=\"https:\/\/www.horter.de\/blog\/wp-content\/uploads\/2017\/11\/fhem_define_myI2C.png 559w, https:\/\/www.horter.de\/blog\/wp-content\/uploads\/2017\/11\/fhem_define_myI2C-300x234.png 300w\" sizes=\"auto, (max-width: 559px) 100vw, 559px\" \/><\/a><\/p>\n<h2>I2C-Eingangsmodul in FHEM anlegen<\/h2>\n<p>Als n\u00e4chstes m\u00fcssen wir eine I2C-Eingangskarte mit dem PCF8574A anlegen.<\/p>\n<pre>define modulE38 I2C_PCF8574 0x38\r\nattr modulE38 room i2c\r\nattr modulE38 IODev myI2C\r\nattr modulE38 InputPorts 0,1,2,3,4,5,6,7\r\nattr modulE38 OnStartup 0=on,1=on,2=on,3=on,4=on,5=on,6=on,7=on\r\nattr modulE38 event-on-change-reading state,Port0,Port1,Port2,Port3,Port4,Port5,Port6,Port7\r\nattr modulE38 poll_interval 0.2\r\n<\/pre>\n<p>In der ersten Zeile wird der PCF8574A mit der Adresse 38hex definiert<br \/>\nund anschlie\u00dfend einem neuen Raum &#8222;i2c&#8220; zugeordnet.<br \/>\nDie dritte Zeile wird das Modul dem I2C-Bus zugeordnet<br \/>\nIn der vierten Zeile definieren wir alle Pins als Eing\u00e4nge (Input-Ports)<br \/>\nDie f\u00fcnfte Zeile sorgt daf\u00fcr, dass alle Ausg\u00e4nge vom PCF8574A beim Einschalten auf HIGH gesetzt werden.<br \/>\nZeile sechs sagt FHEM, dass egal welcher Pin kippt ein event ausgel\u00f6st werden soll<br \/>\nIn Zeile 7 wird festgelegt, dass die Eing\u00e4nge alle 0.2 Sekunden abgeholt werden sollen<\/p>\n<table style=\"background-color: #e6e6ff;\">\n<tbody>\n<tr>\n<td style=\"text-align: justify;\">Unsere Eingangs-Module arbeiten genau wie die Ausgangsmodule in der <strong>invertierten Logik<\/strong>.<br \/>\nNach dem Lesen muss der Eingang invertiert werden.<br \/>\nWie das mit FHEM geht zeigen wir sp\u00e4ter.<\/td>\n<\/tr>\n<\/tbody>\n<\/table>\n<p>&nbsp;<\/p>\n<h2>I2C-Ausgangsmodul in FHEM anlegen<\/h2>\n<p>Jetzt legen wir eine I2C-Eingangskarte mit dem PCF8574 an.<\/p>\n<pre>define modulA20 I2C_PCF8574 0x20\r\nattr modulA20 room i2c\r\nattr modulA20 IODev myI2C\r\nattr modulA20 OnStartup 0=on,1=on,2=on,3=on,4=on,5=on,6=on,7=on\r\n<\/pre>\n<p>In der ersten Zeile wird der PCF8574 mit der Adresse 20hex definiert<br \/>\nund anschlie\u00dfend einem neuen Raum &#8222;i2c&#8220; zugeordnet.<br \/>\nDie dritte Zeile wird das Modul dem I2C-Bus zugeordnet<br \/>\nDie vierte Zeile sorgt daf\u00fcr, dass alle Ausg\u00e4nge vom PCF8574 beim Einschalten auf HIGH gesetzt werden.<\/p>\n<table style=\"background-color: #e6e6ff;\">\n<tbody>\n<tr>\n<td>Unsere Module arbeiten in der <strong>invertierten Logik<\/strong>.<br \/>\nDamit ist sichergestellt dass alle Ausg\u00e4nge bei Spannungs-Wiederkehr AUS-geschaltet bleiben.<br \/>\nBei der Ansteuerung unserer Module muss das Bitmuster invertiert werden.<br \/>\nWie das mit FHEM geht zeigen wir sp\u00e4ter.<\/td>\n<\/tr>\n<\/tbody>\n<\/table>\n<p>&nbsp;<\/p>\n<p>So \u00e4hnlich sollte das aussehen nachdem die Modue angelegt sind<\/p>\n<p><a href=\"https:\/\/www.horter.de\/blog\/fhem-i2c-module-adressieren\/fhem_define_i2c_pcf8574\/\" rel=\"attachment wp-att-1601\"><img loading=\"lazy\" decoding=\"async\" class=\"alignnone wp-image-1601 size-full\" src=\"https:\/\/www.horter.de\/blog\/wp-content\/uploads\/2017\/11\/fhem_define_I2C_PCF8574.png\" alt=\"\" width=\"559\" height=\"436\" srcset=\"https:\/\/www.horter.de\/blog\/wp-content\/uploads\/2017\/11\/fhem_define_I2C_PCF8574.png 559w, https:\/\/www.horter.de\/blog\/wp-content\/uploads\/2017\/11\/fhem_define_I2C_PCF8574-300x234.png 300w\" sizes=\"auto, (max-width: 559px) 100vw, 559px\" \/><\/a><\/p>\n<p>Die Eing\u00e4nge werden zyklisch eingelesen. Schaltet ein Eingang auf HIGH geht kurz die rote LED am Eingang-Modul ein. Sobald der Raspberry die DI-Karte eingelesen hat, wird die LED wieder dunkel.<\/p>\n<p>Sp\u00e4ter zeigen wir noch wie man das INT-Signal (GPIO 17) benutzen kann um Eing\u00e4nge nur dann zu lesen wenn sich etwas ver\u00e4ndert hat.<br \/>\nBei Endschaltern (T\u00fcrkontakten \/ Fensterkontakten) kann auch ein zyklisches Einlesen alle 5 Sekunden ausreichend sein ohne das INT-Signal auszuwerten.<br \/>\nIn dem Fall einfach diese Eingangs-Module nicht mit dem INT verbinden.<\/p>\n<p><a href=\"https:\/\/www.horter.de\/blog\/fhem-gpio-pins-abfragen-und-reaglieren\/\" target=\"_blank\" rel=\"noopener noreferrer\">FHEM \u2013 GPIO Pins abfragen und reaglieren<\/a><\/p>\n<p>&nbsp;<\/p>\n<h2>I2C-Analog-Eingangsmodul in FHEM einbinden<\/h2>\n<p>F\u00fcr die Horter &amp; Kalb I2C-Eingangsmodule z.B. I2HAE\u00a0 (oder I2AE8) gibt es kein fertiges Modul in FHEM.<\/p>\n<p>Als erstes legen wir einen Dummy f\u00fcr den Analogwert CH0 an und legen ihn in die Gruppe &#8222;Modul E08&#8220;<\/p>\n<pre>define AE08_CH0 dummy\r\nattr AE08_CH0 group ModulE08\r\nattr AE08_CH0 room i2c<\/pre>\n<p>Anschlie\u00dfend noch vier weitere Dummies AE08_CH1 &#8230; AE08_CH4 anlegen und dem Raum und der Gruppe zuweisen.<\/p>\n<p>So sollte das dann ungef\u00e4hr aussehen. Werte werden aber noch nicht angezeigt.<\/p>\n<p><a href=\"https:\/\/www.horter.de\/blog\/fhem_analog_in\/\"><img loading=\"lazy\" decoding=\"async\" class=\"alignnone wp-image-26555 size-full\" src=\"https:\/\/www.horter.de\/blog\/wp-content\/uploads\/2020\/01\/fhem_analog_in.png\" alt=\"\" width=\"363\" height=\"340\" srcset=\"https:\/\/www.horter.de\/blog\/wp-content\/uploads\/2020\/01\/fhem_analog_in.png 363w, https:\/\/www.horter.de\/blog\/wp-content\/uploads\/2020\/01\/fhem_analog_in-300x281.png 300w\" sizes=\"auto, (max-width: 363px) 100vw, 363px\" \/><\/a><\/p>\n<p><span style=\"display: inline !important; float: none; background-color: #ffffff; color: #333333; cursor: text; font-family: Georgia,'Times New Roman','Bitstream Charter',Times,serif; font-size: 16px; font-style: normal; font-variant: normal; font-weight: 400; letter-spacing: normal; orphans: 2; text-align: left; text-decoration: none; text-indent: 0px; text-transform: none; -webkit-text-stroke-width: 0px; white-space: normal; word-spacing: 0px;\">Im n\u00e4chsten Beitrag zeigen wir, wie die Werte gelesen und in den Feldern eingetragen werden.<br \/>\n<\/span><a href=\"https:\/\/www.horter.de\/blog\/analoge-eingaenge-mit-fhem-einlesen\/\">FHEM \u2013 Analoge Eing\u00e4nge einlesen<\/a><\/p>\n<p>&nbsp;<\/p>\n<h2>I2C-Analog-Ausgangsmodul in FHEM einbinden<\/h2>\n<p>Als n\u00e4chstes wollen wir eine Analoge Ausgangskarte \u00fcber FHEM ansprechen. Dazu verwenden wir einen Slider, der wie folgt angelegt wird.<\/p>\n<pre>define AA58_CH0 dummy\r\nattr AA58_CH0 group ModulA58\r\nattr AA58_CH0 room i2c\r\nattr AA58_CH0 setList state:slider,0,1,1023\r\nattr AA58_CH0 webCmd state<\/pre>\n<p>das gleiche machen wir noch drei mal f\u00fcr die Analog-Kan\u00e4le CH1 -CH3<\/p>\n<p>Das sollte dann in FHEM so angezeigt werden.<\/p>\n<p><a href=\"https:\/\/www.horter.de\/blog\/fhem-i2c-module-adressieren\/fhem_analog_out\/\" rel=\"attachment wp-att-27823\"><img loading=\"lazy\" decoding=\"async\" class=\"alignnone wp-image-27823 size-full\" src=\"https:\/\/www.horter.de\/blog\/wp-content\/uploads\/2017\/11\/fhem_analog_out.png\" alt=\"\" width=\"517\" height=\"296\" srcset=\"https:\/\/www.horter.de\/blog\/wp-content\/uploads\/2017\/11\/fhem_analog_out.png 517w, https:\/\/www.horter.de\/blog\/wp-content\/uploads\/2017\/11\/fhem_analog_out-300x172.png 300w\" sizes=\"auto, (max-width: 517px) 100vw, 517px\" \/><\/a><\/p>\n<p>Die Slider k\u00f6nnen jetzt schon bewegt werden. Damit die Werte zur analogen Ausgangs-Karte \u00fcbertragen werden muss aber noch einiges gemacht werden.<br \/>\n<a href=\"https:\/\/www.horter.de\/blog\/fhem-analoge-ausgaenge-ausgeben\/\">FHEM \u2013 Analoge Ausg\u00e4nge ausgeben<\/a><\/p>\n<p>&nbsp;<\/p>\n<p>&nbsp;<\/p>\n<p>&nbsp;<\/p>\n<hr \/>\n<h3>Weitere Beitr\u00e4ge zum Thema<\/h3>\n<p>[maxmegamenu location=max_mega_menu_1]<\/p>\n<hr \/>\n<p>&nbsp;<\/p>\n<p>&nbsp;<\/p>\n<p>&nbsp;<\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"<p>I2C-Bus in FHEM definieren mit folgenden drei befehlen kann in FHEM der I2C-Bus angelegt bzw. definiert werden define myI2C RPII2C 1 attr myI2C room i2c attr myI2C verbose 5 So \u00e4hnlich sollte das dann aussehen I2C-Eingangsmodul in FHEM anlegen Als&#8230; <a class=\"continue-reading-link\" href=\"https:\/\/www.horter.de\/blog\/fhem-i2c-module-adressieren\/\">mehr lesen<\/a><\/p>\n","protected":false},"author":3,"featured_media":1580,"comment_status":"open","ping_status":"open","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"footnotes":""},"categories":[211,255],"tags":[208,209,80,118,213,201,7,210,207,202,214,164,163,212],"class_list":["post-1582","post","type-post","status-publish","format-standard","has-post-thumbnail","hentry","category-fhem","category-raspberry-pi","tag-define-modula20","tag-define-module38","tag-eingang","tag-eingaenge","tag-fensterkontakt","tag-fhem","tag-i2c","tag-i2c-in-fhem","tag-iodev-myi2c","tag-licht","tag-rollo-endschalter","tag-schalter","tag-taster","tag-tuerkontakt"],"yoast_head":"<!-- This site is optimized with the Yoast SEO plugin v26.8 - https:\/\/yoast.com\/product\/yoast-seo-wordpress\/ -->\n<title>FHEM \u2013 I2C-Module anlegen und adressieren - Horter &amp; 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