diverse Sensoren an FHEM anbinden OHNE Funk

Begonnen von flipse, 03 Juli 2019, 08:34:32

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flipse

#45
Zitat von: Beta-User am 10 Juli 2019, 11:44:18
Die Zeit wird im Sketch durch "SEND_FREQUENCY" bestimmt, per default also 30 Sekunden.

Allerdings kann es sein, dass ohne Pulse auch "nichts" gesendet wird, was dann dazu führt, dass die Readings nicht gefüllt werden. Du solltest also den Sensor schon irgendwas zählen lassen, damit auch was anderes als "empty" payload generiert wird.

Und: Neue Readings sieht man uU. erst, wenn man die betr. Seite neu lädt (F5@firefox).

Weiter sind in dem "Water-Pulse-Sensor" Sketch auch einige serielle Ausgaben drin, die evtl. nicht optimal sind; kommentiere die mal aus. Die kommen sonst nämlich - anders als bei einer "normalen" node - beim GW genau so auch an und müssen von diesem geprüft (und verworfen) werden. Kann sein, dass dadurch was durcheinanderkommt (sollte eigentlich nicht, aber das ist auch für mich Neuland).

Jetzt ist die Waschmaschine an, Wasser wird gezogen und ich erhalte nichts.
Lediglich das hier im Log (Verbose5)

2019.07.10 11:41:55 4 : MYSENSORS/RAW: 0;/255;3;0;9;53
2019.07.10 11:41:55 4 : MYSENSORS/RAW: 0;255;3;0;9;53/46 MCO:SLP:W
2019.07.10 11:41:55 4 : MYSENSORS/RAW: 0;255;3;0;9;5346 MCO:SLP:W/UP=-1
2019.07.10 11:41:55 4 : MYSENSORS Read: Rx: fr=000 ci=255 c=003(C_INTERNAL ) st=009(I_LOG_MESSAGE ) ack=0 '5346 MCO:SLP:WUP=-1'
2019.07.10 11:41:55 5 : MYSENSORS gateway ArduinoGateway: 5346 MCO:SLP:WUP=-1
2019.07.10 11:41:55 4 : MYSENSORS/RAW: /0
2019.07.10 11:41:55 4 : MYSENSORS/RAW: 0/;255;3;0;9;5
2019.07.10 11:41:55 4 : MYSENSORS/RAW: 0;255;3;0;9;5/351 MCO:SLP:
2019.07.10 11:41:55 4 : MYSENSORS/RAW: 0;255;3;0;9;5351 MCO:SLP:/MS=94,SMS=0,
2019.07.10 11:41:55 4 : MYSENSORS/RAW: 0;255;3;0;9;5351 MCO:SLP:MS=94,SMS=0,/I1=255,M1=25
2019.07.10 11:41:55 4 : MYSENSORS/RAW: 0;255;3;0;9;5351 MCO:SLP:MS=94,SMS=0,I1=255,M1=25/5,I2=255,M2
2019.07.10 11:41:55 4 : MYSENSORS/RAW: 0;255;3;0;9;5351 MCO:SLP:MS=94,SMS=0,I1=255,M1=255,I2=255,M2/=255
2019.07.10 11:41:55 4 : MYSENSORS Read: Rx: fr=000 ci=255 c=003(C_INTERNAL ) st=009(I_LOG_MESSAGE ) ack=0 '5351 MCO:SLP:MS=94,SMS=0,I1=255,M1=255,I2=255,M2=255'
2019.07.10 11:41:55 5 : MYSENSORS gateway ArduinoGateway: 5351 MCO:SLP:MS=94,SMS=0,I1=255,M1=255,I2=255,M2=255
2019.07.10 11:41:56 4 : MYSENSORS/RAW: /0
2019.07.10 11:41:56 4 : MYSENSORS/RAW: 0/;255;3;0;9;
2019.07.10 11:41:56 4 : MYSENSORS/RAW: 0;255;3;0;9;/5357 MCO:SLP
2019.07.10 11:41:56 4 : MYSENSORS/RAW: 0;255;3;0;9;5357 MCO:SLP/:WUP=-1 0
2019.07.10 11:41:56 4 : MYSENSORS Read: Rx: fr=000 ci=255 c=003(C_INTERNAL ) st=009(I_LOG_MESSAGE ) ack=0 '5357 MCO:SLP:WUP=-1'
2019.07.10 11:41:56 5 : MYSENSORS gateway ArduinoGateway: 5357 MCO:SLP:WUP=-1
2019.07.10 11:41:56 4 : MYSENSORS/RAW: 0/;255;3;0;9;5
2019.07.10 11:41:56 4 : MYSENSORS/RAW: 0;255;3;0;9;5/360 MCO:SLP:
2019.07.10 11:41:56 4 : MYSENSORS/RAW: 0;255;3;0;9;5360 MCO:SLP:/MS=3000,SMS=
2019.07.10 11:41:56 4 : MYSENSORS/RAW: 0;255;3;0;9;5360 MCO:SLP:MS=3000,SMS=/0,I1=255,M1=
2019.07.10 11:41:56 4 : MYSENSORS/RAW: 0;255;3;0;9;5360 MCO:SLP:MS=3000,SMS=0,I1=255,M1=/255,I2=255,
2019.07.10 11:41:56 4 : MYSENSORS/RAW: 0;255;3;0;9;5360 MCO:SLP:MS=3000,SMS=0,I1=255,M1=255,I2=255,/M2=255
2019.07.10 11:41:56 4 : MYSENSORS Read: Rx: fr=000 ci=255 c=003(C_INTERNAL ) st=009(I_LOG_MESSAGE ) ack=0 '5360 MCO:SLP:MS=3000,SMS=0,I1=255,M1=255,I2=255,M2=255'
2019.07.10 11:41:56 5 : MYSENSORS gateway ArduinoGateway: 5360 MCO:SLP:MS=3000,SMS=0,I1=255,M1=255,I2=255,M2=255
2019.07.10 11:41:59 4 : MYSENSORS/RAW: /0;255;3;
2019.07.10 11:41:59 4 : MYSENSORS/RAW: 0;255;3;/0;9;5366 MCO
2019.07.10 11:41:59 4 : MYSENSORS/RAW: 0;255;3;0;9;5366 MCO/:SLP:WUP=-1
2019.07.10 11:41:59 4 : MYSENSORS/RAW: 0;255;3;0;9;5366 MCO:SLP:WUP=-1/
2019.07.10 11:41:59 4 : MYSENSORS Read: Rx: fr=000 ci=255 c=003(C_INTERNAL ) st=009(I_LOG_MESSAGE ) ack=0 '5366 MCO:SLP:WUP=-1'
2019.07.10 11:41:59 5 : MYSENSORS gateway ArduinoGateway: 5366 MCO:SLP:WUP=-1
2019.07.10 11:41:59 4 : MYSENSORS/RAW: /0;255;3
2019.07.10 11:41:59 4 : MYSENSORS/RAW: 0;255;3/;0;9;5370 M
2019.07.10 11:41:59 4 : MYSENSORS/RAW: 0;255;3;0;9;5370 M/CO:SLP:MS=94,
2019.07.10 11:41:59 4 : MYSENSORS/RAW: 0;255;3;0;9;5370 MCO:SLP:MS=94,/SMS=0,I1=25
2019.07.10 11:41:59 4 : MYSENSORS/RAW: 0;255;3;0;9;5370 MCO:SLP:MS=94,SMS=0,I1=25/5,M1=255,I2
2019.07.10 11:41:59 4 : MYSENSORS/RAW: 0;255;3;0;9;5370 MCO:SLP:MS=94,SMS=0,I1=255,M1=255,I2/=255,M2=255
2019.07.10 11:41:59 4 : MYSENSORS Read: Rx: fr=000 ci=255 c=003(C_INTERNAL ) st=009(I_LOG_MESSAGE ) ack=0 '5370 MCO:SLP:MS=94,SMS=0,I1=255,M1=255,I2=255,M2=255'
2019.07.10 11:41:59 5 : MYSENSORS gateway ArduinoGateway: 5370 MCO:SLP:MS=94,SMS=0,I1=255,M1=255,I2=255,M2=255
2019.07.10 11:41:59 4 : MYSENSORS/RAW: /0;255
2019.07.10 11:41:59 4 : MYSENSORS/RAW: 0;255/;3;0;9;5377
2019.07.10 11:41:59 4 : MYSENSORS/RAW: 0;255;3;0;9;5377 /MCO:SLP:WUP=
2019.07.10 11:41:59 4 : MYSENSORS/RAW: 0;255;3;0;9;5377 MCO:SLP:WUP=/-1 0;255;
2019.07.10 11:41:59 4 : MYSENSORS Read: Rx: fr=000 ci=255 c=003(C_INTERNAL ) st=009(I_LOG_MESSAGE ) ack=0 '5377 MCO:SLP:WUP=-1'
2019.07.10 11:41:59 5 : MYSENSORS gateway ArduinoGateway: 5377 MCO:SLP:WUP=-1
2019.07.10 11:41:59 4 : MYSENSORS/RAW: 0;255;/3;0;9;5380 M
2019.07.10 11:41:59 4 : MYSENSORS/RAW: 0;255;3;0;9;5380 M/CO:SLP:MS=3
2019.07.10 11:41:59 4 : MYSENSORS/RAW: 0;255;3;0;9;5380 MCO:SLP:MS=3/000,SMS=0,I1
2019.07.10 11:41:59 4 : MYSENSORS/RAW: 0;255;3;0;9;5380 MCO:SLP:MS=3000,SMS=0,I1/=255,M1=255,
2019.07.10 11:41:59 4 : MYSENSORS/RAW: 0;255;3;0;9;5380 MCO:SLP:MS=3000,SMS=0,I1=255,M1=255,/I2=255,M2=2
2019.07.10 11:41:59 4 : MYSENSORS/RAW: 0;255;3;0;9;5380 MCO:SLP:MS=3000,SMS=0,I1=255,M1=255,I2=255,M2=2/55
2019.07.10 11:41:59 4 : MYSENSORS Read: Rx: fr=000 ci=255 c=003(C_INTERNAL ) st=009(I_LOG_MESSAGE ) ack=0 '5380 MCO:SLP:MS=3000,SMS=0,I1=255,M1=255,I2=255,M2=255'
2019.07.10 11:41:59 5 : MYSENSORS gateway ArduinoGateway: 5380 MCO:SLP:MS=3000,SMS=0,I1=255,M1=255,I2=255,M2=255
2019.07.10 11:42:01 4 : MYSENSORS/RAW: /0;255;3;0;
2019.07.10 11:42:01 4 : MYSENSORS/RAW: 0;255;3;0;/9;5386 MCO:S
2019.07.10 11:42:01 4 : MYSENSORS/RAW: 0;255;3;0;9;5386 MCO:S/LP:WUP=-1
2019.07.10 11:42:01 4 : MYSENSORS Read: Rx: fr=000 ci=255 c=003(C_INTERNAL ) st=009(I_LOG_MESSAGE ) ack=0 '5386 MCO:SLP:WUP=-1'
2019.07.10 11:42:01 5 : MYSENSORS gateway ArduinoGateway: 5386 MCO:SLP:WUP=-1
2019.07.10 11:42:01 4 : MYSENSORS/RAW: /0;255;3;0
2019.07.10 11:42:01 4 : MYSENSORS/RAW: 0;255;3;0/;9;5391 MCO:
2019.07.10 11:42:01 4 : MYSENSORS/RAW: 0;255;3;0;9;5391 MCO:/SLP:MS=94,SM
2019.07.10 11:42:01 4 : MYSENSORS/RAW: 0;255;3;0;9;5391 MCO:SLP:MS=94,SM/S=0,I1=255,M
2019.07.10 11:42:01 4 : MYSENSORS/RAW: 0;255;3;0;9;5391 MCO:SLP:MS=94,SMS=0,I1=255,M/1=255,I2=25
2019.07.10 11:42:01 4 : MYSENSORS/RAW: 0;255;3;0;9;5391 MCO:SLP:MS=94,SMS=0,I1=255,M1=255,I2=25/5,M2=255
2019.07.10 11:42:01 4 : MYSENSORS Read: Rx: fr=000 ci=255 c=003(C_INTERNAL ) st=009(I_LOG_MESSAGE ) ack=0 '5391 MCO:SLP:MS=94,SMS=0,I1=255,M1=255,I2=255,M2=255'
2019.07.10 11:42:01 5 : MYSENSORS gateway ArduinoGateway: 5391 MCO:SLP:MS=94,SMS=0,I1=255,M1=255,I2=255,M2=255
2019.07.10 11:42:01 4 : MYSENSORS/RAW: /0;255;
2019.07.10 11:42:01 4 : MYSENSORS/RAW: 0;255;/3;0;9;5397 M
2019.07.10 11:42:01 4 : MYSENSORS/RAW: 0;255;3;0;9;5397 M/CO:SLP:WUP=-
2019.07.10 11:42:01 4 : MYSENSORS/RAW: 0;255;3;0;9;5397 MCO:SLP:WUP=-/1 0;255;3
2019.07.10 11:42:01 4 : MYSENSORS Read: Rx: fr=000 ci=255 c=003(C_INTERNAL ) st=009(I_LOG_MESSAGE ) ack=0 '5397 MCO:SLP:WUP=-1'
2019.07.10 11:42:01 5 : MYSENSORS gateway ArduinoGateway: 5397 MCO:SLP:WUP=-1
2019.07.10 11:42:01 4 : MYSENSORS/RAW: 0;255;3/;0;9;5400 MC
2019.07.10 11:42:01 4 : MYSENSORS/RAW: 0;255;3;0;9;5400 MC/O:SLP:MS=30
2019.07.10 11:42:01 4 : MYSENSORS/RAW: 0;255;3;0;9;5400 MCO:SLP:MS=30/00,SMS=0,I1=
2019.07.10 11:42:01 4 : MYSENSORS/RAW: 0;255;3;0;9;5400 MCO:SLP:MS=3000,SMS=0,I1=/255,M1=255,I
2019.07.10 11:42:01 4 : MYSENSORS/RAW: 0;255;3;0;9;5400 MCO:SLP:MS=3000,SMS=0,I1=255,M1=255,I/2=255,M2=255
2019.07.10 11:42:01 4 : MYSENSORS/RAW: 0;255;3;0;9;5400 MCO:SLP:MS=3000,SMS=0,I1=255,M1=255,I2=255,M2=255/
2019.07.10 11:42:01 4 : MYSENSORS Read: Rx: fr=000 ci=255 c=003(C_INTERNAL ) st=009(I_LOG_MESSAGE ) ack=0 '5400 MCO:SLP:MS=3000,SMS=0,I1=255,M1=255,I2=255,M2=255'
2019.07.10 11:42:01 5 : MYSENSORS gateway ArduinoGateway: 5400 MCO:SLP:MS=3000,SMS=0,I1=255,M1=255,I2=255,M2=255
2019.07.10 11:42:01 4 : MYSENSORS/RAW: /0;255
2019.07.10 11:42:01 4 : MYSENSORS/RAW: 0;255/;3;0;9;5406 MCO:SLP:WUP=-1 0;255;3;0;9;5411
2019.07.10 11:42:01 4 : MYSENSORS Read: Rx: fr=000 ci=255 c=003(C_INTERNAL ) st=009(I_LOG_MESSAGE ) ack=0 '5406 MCO:SLP:WUP=-1'
2019.07.10 11:42:01 5 : MYSENSORS gateway ArduinoGateway: 5406 MCO:SLP:WUP=-1
2019.07.10 11:42:01 4 : MYSENSORS/RAW: 0;255;3;0;9;5411/ MCO:SLP:MS=94,SMS=0,I1
2019.07.10 11:42:01 4 : MYSENSORS/RAW: 0;255;3;0;9;5411 MCO:SLP:MS=94,SMS=0,I1/=255,M1=255,
2019.07.10 11:42:01 4 : MYSENSORS/RAW: 0;255;3;0;9;5411 MCO:SLP:MS=94,SMS=0,I1=255,M1=255,/I2=255,M2=25
2019.07.10 11:42:01 4 : MYSENSORS/RAW: 0;255;3;0;9;5411 MCO:SLP:MS=94,SMS=0,I1=255,M1=255,I2=255,M2=25/5
2019.07.10 11:42:01 4 : MYSENSORS Read: Rx: fr=000 ci=255 c=003(C_INTERNAL ) st=009(I_LOG_MESSAGE ) ack=0 '5411 MCO:SLP:MS=94,SMS=0,I1=255,M1=255,I2=255,M2=255'
2019.07.10 11:42:01 5 : MYSENSORS gateway ArduinoGateway: 5411 MCO:SLP:MS=94,SMS=0,I1=255,M1=255,I2=255,M2=255
2019.07.10 11:42:01 4 : MYSENSORS/RAW: /0;255;3;0
2019.07.10 11:42:01 4 : MYSENSORS/RAW: 0;255;3;0/;9;5416 MCO:
2019.07.10 11:42:01 4 : MYSENSORS/RAW: 0;255;3;0;9;5416 MCO:/SLP:WUP=-1
2019.07.10 11:42:01 4 : MYSENSORS Read: Rx: fr=000 ci=255 c=003(C_INTERNAL ) st=009(I_LOG_MESSAGE ) ack=0 '5416 MCO:SLP:WUP=-1'
2019.07.10 11:42:01 5 : MYSENSORS gateway ArduinoGateway: 5416 MCO:SLP:WUP=-1
2019.07.10 11:42:01 4 : MYSENSORS/RAW: /0;255;3;0;
2019.07.10 11:42:01 4 : MYSENSORS/RAW: 0;255;3;0;/9;5420 MCO:S
2019.07.10 11:42:01 4 : MYSENSORS/RAW: 0;255;3;0;9;5420 MCO:S/LP:MS=3000,S
2019.07.10 11:42:01 4 : MYSENSORS/RAW: 0;255;3;0;9;5420 MCO:SLP:MS=3000,S/MS=0,I1=255
2019.07.10 11:42:01 4 : MYSENSORS/RAW: 0;255;3;0;9;5420 MCO:SLP:MS=3000,SMS=0,I1=255/,M1=255,I2=2
2019.07.10 11:42:01 4 : MYSENSORS/RAW: 0;255;3;0;9;5420 MCO:SLP:MS=3000,SMS=0,I1=255,M1=255,I2=2/55,M2=255
2019.07.10 11:42:01 4 : MYSENSORS Read: Rx: fr=000 ci=255 c=003(C_INTERNAL ) st=009(I_LOG_MESSAGE ) ack=0 '5420 MCO:SLP:MS=3000,SMS=0,I1=255,M1=255,I2=255,M2=255'
2019.07.10 11:42:01 5 : MYSENSORS gateway ArduinoGateway: 5420 MCO:SLP:MS=3000,SMS=0,I1=255,M1=255,I2=255,M2=255
2019.07.10 11:42:02 4 : MYSENSORS/RAW: /0;
2019.07.10 11:42:02 4 : MYSENSORS/RAW: 0;/255;3;0;9;54
2019.07.10 11:42:02 4 : MYSENSORS/RAW: 0;255;3;0;9;54/26 MCO:SLP:
2019.07.10 11:42:02 4 : MYSENSORS/RAW: 0;255;3;0;9;5426 MCO:SLP:/WUP=-1
2019.07.10 11:42:02 4 : MYSENSORS Read: Rx: fr=000 ci=255 c=003(C_INTERNAL ) st=009(I_LOG_MESSAGE ) ack=0 '5426 MCO:SLP:WUP=-1'
2019.07.10 11:42:02 5 : MYSENSORS gateway ArduinoGateway: 5426 MCO:SLP:WUP=-1
2019.07.10 11:42:02 4 : MYSENSORS/RAW: /0
2019.07.10 11:42:02 4 : MYSENSORS/RAW: 0/;255;3;0;9;5
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2019.07.10 11:42:02 4 : MYSENSORS/RAW: 0;255;3;0;9;5431 MCO:SLP/:MS=94,SMS=0
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2019.07.10 11:42:37 4 : MYSENSORS/RAW: 0;255;3;0;9;5799 MCO:SLP:M/S=3000,SMS=0
2019.07.10 11:42:37 4 : MYSENSORS/RAW: 0;255;3;0;9;5799 MCO:SLP:MS=3000,SMS=0/,I1=255,M1=2
2019.07.10 11:42:37 4 : MYSENSORS/RAW: 0;255;3;0;9;5799 MCO:SLP:MS=3000,SMS=0,I1=255,M1=2/55,I2=255,M2
2019.07.10 11:42:37 4 : MYSENSORS/RAW: 0;255;3;0;9;5799 MCO:SLP:MS=3000,SMS=0,I1=255,M1=255,I2=255,M2/=255
2019.07.10 11:42:37 4 : MYSENSORS Read: Rx: fr=000 ci=255 c=003(C_INTERNAL ) st=009(I_LOG_MESSAGE ) ack=0 '5799 MCO:SLP:MS=3000,SMS=0,I1=255,M1=255,I2=255,M2=255'
2019.07.10 11:42:37 5 : MYSENSORS gateway ArduinoGateway: 5799 MCO:SLP:MS=3000,SMS=0,I1=255,M1=255,I2=255,M2=255
2019.07.10 11:42:38 4 : MYSENSORS/RAW: /0;255;3;
2019.07.10 11:42:38 4 : MYSENSORS/RAW: 0;255;3;/0;9;5806 MCO
2019.07.10 11:42:38 4 : MYSENSORS/RAW: 0;255;3;0;9;5806 MCO/:SLP:WUP=-1
2019.07.10 11:42:38 4 : MYSENSORS Read: Rx: fr=000 ci=255 c=003(C_INTERNAL ) st=009(I_LOG_MESSAGE ) ack=0 '5806 MCO:SLP:WUP=-1'
2019.07.10 11:42:38 5 : MYSENSORS gateway ArduinoGateway: 5806 MCO:SLP:WUP=-1
2019.07.10 11:42:38 4 : MYSENSORS/RAW: /0;255;3;
2019.07.10 11:42:38 4 : MYSENSORS/RAW: 0;255;3;/0;9;5810 MC


list auf MYSENSOR Device
[code]Internals:
   DEF        0
   FUUID      5d258557-f33f-4184-3025-d30d37aa65ea8c14
   IODev      ArduinoGateway
   NAME       MYSENSOR_0
   NR         250
   STATE      ???
   TYPE       MYSENSORS_DEVICE
   ack        0
   radioId    0
   repeater   0
   version    2.3.1
   READINGS:
     2019-07-10 09:57:51   tripped4        off
     2019-07-10 09:57:48   tripped5        on
   gets:
   readingMappings:
     2:
       24:
         name       value12
       34:
         name       flow2
       35:
         name       volume2
     4:
       15:
         name       armed4
       16:
         name       tripped4
     5:
       15:
         name       armed5
       16:
         name       tripped5
     8:
       17:
         name       power8
       2:
         name       status8
     9:
       17:
         name       power9
       2:
         name       status9
   retainedMessagesForRadioId:
   sensorMappings:
     0:
       receives:
       sends:
         16
         15
     1:
       receives:
       sends:
         16
         15
     10:
       receives:
       sends:
         6
         7
     11:
       receives:
       sends:
         11
     12:
       receives:
       sends:
         12
         14
     13:
       receives:
         24
       sends:
         17
         18
         54
         55
         56
         24
     14:
       receives:
       sends:
         45
         21
         0
         2
     15:
       receives:
       sends:
         13
         43
     16:
       receives:
       sends:
         23
         37
     17:
       receives:
       sends:
     18:
       receives:
       sends:
     19:
       receives:
         36
       sends:
         36
     2:
       receives:
       sends:
         16
         15
     20:
       receives:
         32
       sends:
         33
         50
         32
     21:
       receives:
         24
       sends:
         34
         35
         24
     22:
       receives:
       sends:
         37
         43
     23:
       receives:
         24
         25
         26
         27
         28
       sends:
         24
         25
         26
         27
         28
     24:
       receives:
       sends:
         37
         43
     25:
       receives:
       sends:
         19
         20
     26:
       receives:
         40
         17
         3
       sends:
         40
         17
         3
     27:
       receives:
         41
         17
         3
       sends:
         41
         17
         3
     28:
       receives:
         40
       sends:
         40
     29:
       receives:
       sends:
         2
         0
         45
         44
         21
         46
         22
     3:
       receives:
         2
         17
       sends:
         2
         17
     30:
       receives:
       sends:
         38
         39
         14
     31:
       receives:
       sends:
         2
         16
     32:
       receives:
       sends:
         16
         15
     33:
       receives:
       sends:
         37
         16
         15

Beta-User

Hast du das hier so belassen?#define SLEEP_MODE false
Oder irgendwo smartSleep verwendet? Das "SLP" sieht sehr seltsam aus...

Wenn ja: Ein GW sollte nicht schlafen :) . Raus damit...
Server: HP-elitedesk@Debian 12, aktuelles FHEM@ConfigDB | CUL_HM (VCCU) | MQTT2: ZigBee2mqtt, MiLight@ESP-GW, BT@OpenMQTTGw | ZWave | SIGNALduino | MapleCUN | RHASSPY
svn: u.a Weekday-&RandomTimer, Twilight,  div. attrTemplate-files, MySensors

flipse

Zitat von: Beta-User am 10 Juli 2019, 11:51:27
Hast du das hier so belassen?#define SLEEP_MODE false
Oder irgendwo smartSleep verwendet? Das "SLP" sieht sehr seltsam aus...

Wenn ja: Ein GW sollte nicht schlafen :) . Raus damit...


Sleep Mode ist nicht drin.

Hier mein Sketch


#define MY_DEBUG                  // Enable debug prints to serial monitor
#define MY_GATEWAY_SERIAL         // Enable serial gateway
#define MY_INCLUSION_MODE_FEATURE // Enable inclusion mode

#include <MySensors.h>
#include <Bounce2.h>

unsigned long SLEEP_TIME = 3000;  // Sleep time between reads (in milliseconds)
int i=0;  // Laufvariable


/* Contact Sensors */
#define FIRST_CONTACT_PIN 4  // Id for the first Digi Pin for ContactSensor
#define NUMBER_OF_CONTACTS 2    // Anzahl der Kontaktsensoren (FIRST_CONTACT_PIN + x)
 
int lastSensorValue[NUMBER_OF_CONTACTS];
Bounce debouncer[NUMBER_OF_CONTACTS];
MyMessage msgContact(0, V_TRIPPED);

 
/* Contact Actors/Relays */
#define FIRST_RELAY_PIN 8  // Pin for Output on ArdBoard
#define NUMBER_OF_RELAYS 2  // Total number of attached relays
#define RELAY_ON 1  // GPIO value to write to turn on attached relay
#define RELAY_OFF 0  // GPIO value to write to turn off attached relay

bool lastRelayValue[NUMBER_OF_RELAYS];


/* For one Wire TempSensor DS18B20 */
#include <OneWire.h>
#include <DallasTemperature.h>
 
#define COMPARE_TEMP 1 // Send temperature only if changed? 1 = Yes 0 = No
#define ONE_WIRE_BUS 3 // Pin where dallase sensor is connected
#define MAX_ATTACHED_DS18B20 5

MyMessage msgTemp(0,V_TEMP);

OneWire oneWire(ONE_WIRE_BUS);
DallasTemperature sensors(&oneWire); // Pass the oneWire reference to Dallas Temperature.
 
float lastTemperature[MAX_ATTACHED_DS18B20];
int numSensors=0;
boolean metric = true;



/* PULSE POWER METER */
    #define WATER_METER_PIN 2    // The digital input you attached your sensor (Only 2 and 3 generates interrupt!)
    #define PULSE_FACTOR 1000    // Number of blinks per m3 of your meter (one rotation/liter)
    #define SLEEP_MODE false    // flowvalue van only be reported when sleep mode is false
    #define MAX_FLOW 40            // Max flow (l/min) value to reported
    #define WATER_METER_CHILD_ID 2       
   
    uint32_t SEND_FREQUENCY = 30000;    // Min. time between send (in milliseconds)
    MyMessage flowMsg(WATER_METER_CHILD_ID, V_FLOW);
    MyMessage volumeMsg(WATER_METER_CHILD_ID, V_VOLUME);
    MyMessage lastCounterMsg(WATER_METER_CHILD_ID,V_VAR1);
   
    double ppl = ((double)PULSE_FACTOR)/1000;    // Pulses per Liter
   
    volatile uint32_t pulseCount = 0;
    volatile uint32_t lastBlink = 0;
    volatile double flow = 0;
    bool pcReceived = false;
    uint32_t oldPulseCount = 0;
    uint32_t newBlink = 0;
    double oldflow = 0;
    double volume = 0;
    double oldvolume = 0;
    uint32_t lastSend = 0;
    uint32_t lastPulse = 0;


void before() {
  sensors.begin();  // Startup up the OneWire library
}

void presentation() {
    // Send the sketch version information to the gateway and Controller
    sendSketchInfo("RelayGW", "1.0");

    // Register binary input sensor to sensor_node (they will be created as child devices)
    // You can use S_DOOR, S_MOTION or S_LIGHT here depending on your usage.
    // If S_LIGHT is used, remember to update variable type you send in. See "msg" above. 
     for (i=0; i<NUMBER_OF_CONTACTS; i++) {
        present(i+FIRST_CONTACT_PIN, S_DOOR);  // SensorID übergeben (nicht zwingend PIN); hier Pin=SensorID
     }
 
     //present relay contacts
     for (i=0; i<NUMBER_OF_RELAYS; i++) {
        present(i+FIRST_RELAY_PIN, S_BINARY);
     }

    // Dallas Temp Sensor
    // Fetch the number of attached temperature sensors 
    numSensors = sensors.getDeviceCount();

    for (i=0; i<numSensors && i<MAX_ATTACHED_DS18B20; i++) {   
      present(i, S_TEMP);
    }
   
    // WATER METER PULSE SENSORS
    present(WATER_METER_CHILD_ID, S_WATER);
   
}

void setup() { 

// SETUP CONTACT SENSORS
     for (i=0; i<NUMBER_OF_CONTACTS; i++)
     {
         pinMode(i+FIRST_CONTACT_PIN, INPUT);  // Setup the button Activate internal pull-up; BoardPIN
         digitalWrite(i+FIRST_CONTACT_PIN,HIGH);  // Activate internal pull-up
         
         debouncer[i] = Bounce();  // After setting up the buttons, setup debouncer
         debouncer[i].attach(i+FIRST_CONTACT_PIN);
         debouncer[i].interval(5);
         
         lastSensorValue[i] = debouncer[i].read();
     }


     // SETUP RELAYS
     for (i=0; i<NUMBER_OF_RELAYS; i++)
     {
         pinMode(i+FIRST_RELAY_PIN, OUTPUT);  // set relay pin in output mode, BoardPIN!
         digitalWrite(i+FIRST_RELAY_PIN,loadState(i+FIRST_RELAY_PIN)?RELAY_ON:RELAY_OFF);  // set relay to last known state
     }


     // SETUP TEMPSENSORS
     // Fetch the number of attached temperature sensors 
     numSensors = sensors.getDeviceCount();
 
     // requestTemperatures() will not block current thread
     sensors.setWaitForConversion(false);
     
     // SETUP WATER METER PULSE SENSORS
    pinMode(WATER_METER_PIN, INPUT_PULLUP);
    pulseCount = oldPulseCount = 0;
    request(WATER_METER_CHILD_ID, V_VAR1);                // Fetch last known pulse count from gw
    lastSend = lastPulse = millis();
    attachInterrupt(digitalPinToInterrupt(WATER_METER_PIN), onWaterMeterPulse, FALLING);
       
}

void loop() {
getContactStates();              // Kontaktsensoren lesen
getTemperaturesFromSensors();  // Temperaturen lesen
getWaterMeterData();            // Wasserzähler
sleep(SLEEP_TIME);
}


void getContactStates() {
for (i=0; i<NUMBER_OF_CONTACTS; i++) {
debouncer[i].update();
int valueSensor = debouncer[i].read();

if (valueSensor != lastSensorValue[i]) {
send(msgContact.setSensor(i+FIRST_CONTACT_PIN).set(valueSensor==HIGH ? 1:0));
}
lastSensorValue[i] = valueSensor;
}
}


void getTemperaturesFromSensors() { 
  // Fetch temperatures from Dallas sensors
  sensors.requestTemperatures();

  // query conversion time and sleep until conversion completed
  int16_t conversionTime = sensors.millisToWaitForConversion(sensors.getResolution());
  sleep(conversionTime);

  // Read temperatures and send them to controller
  for (int i=0; i<numSensors && i<MAX_ATTACHED_DS18B20; i++) {

    // Fetch and round temperature to one decimal
    float temperature = static_cast<float>(static_cast<int>((getControllerConfig().isMetric?sensors.getTempCByIndex(i):sensors.getTempFByIndex(i)) * 10.)) / 10.;

    // Only send data if temperature has changed and no error
    #if COMPARE_TEMP == 1
      if (lastTemperature[i] != temperature && temperature != -127.00 && temperature != 85.00) {
    #else
      if (temperature != -127.00 && temperature != 85.00) {
    #endif

      send(msgTemp.setSensor(i).set(temperature,1));  // Send in the new temperature
      lastTemperature[i]=temperature;  // Save new temperatures for next compare
    }
     
  }
}



// FUER WATERMETER
void onWaterMeterPulse() {
   
    if (!SLEEP_MODE) {
        uint32_t newBlink = micros();
        uint32_t interval = newBlink - lastBlink;
       
        if(interval!=0) {
            lastPulse = millis();
            if (interval<500000) {
                // Sometimes we get interrupt on RISING, 500000=0.5second debounce (max 120L/m)
                return;
            }
            flow = (60000000.0/interval) / ppl;
        }
        lastBlink = newBlink;
    }
    pulseCount++;
}


void getWaterMeterData() {
   
    uint32_t currentTime = millis();
   
    //Only send values at a maximum frequency or woken up from sleep
    if (SLEEP_MODE || (currentTime - lastSend > SEND_FREQUENCY)) {
        lastSend = currentTime;
       
        if (!pcReceived) {
            // last PulseCount not yet received from controller, request it again
            request(WATER_METER_CHILD_ID, V_VAR1);
            return;
        }
       
        if (!SLEEP_MODE && flow != oldflow) {
            oldflow = flow;
           
            Serial.print("l/m: ");
            Serial.println (flow);
           
            // Check that we don't get unreasonable large flow value
            // could happen when long wraps or false interrupt triggered
            if (flow<((uint32_t)MAX_FLOW)) {
                send(flowMsg.set(flow,2));    // Send flow value to gateway
            }
        }
       
        // No pulse count received in 2 min
        if (currentTime-lastPulse > 120000) {
            flow=0;
        }
       
        // Pulse Count has changed
        if ((pulseCount != oldPulseCount) || (!SLEEP_MODE)) {
            oldPulseCount = pulseCount;
           
            Serial.print("pulseCount: ");
            Serial.println(pulseCount);
           
            send(lastCounterMsg.set(pulseCount));        // send pulseCount value to gateway in VAR1
           
            double volume = ((double)pulseCount/((double)PULSE_FACTOR));
            if ((volume!=oldvolume) || (!SLEEP_MODE)) {
                oldvolume = volume;
               
                Serial.print("volume: ");
                Serial.println(volume, 3);
               
                send(volumeMsg.set(volume, 3));        // send volume value to gateway
            }
        }   
    }
    if (SLEEP_MODE) {
        sleep(SEND_FREQUENCY);
    }
}



void receive(const MyMessage &message) {
 
  // We only expect one type of message from controller. But we better check anyway.
  if (message.type == V_STATUS) {
   //Change relay state
    digitalWrite(message.sensor-1+FIRST_RELAY_PIN, message.getBool()?RELAY_ON:RELAY_OFF);
    // store state in eeprom
    saveState(message.sensor, message.getBool());
   
      // Write some debug info
    Serial.print("Incoming change for sensor:");
    Serial.println(message.sensor);
    Serial.print("from node:");
    Serial.println(message.sender);
    Serial.print(", New status: ");
    Serial.println(message.getBool());
  }
 
  // WATERMETER
    if (message.type==V_VAR1) {
        uint32_t gwPulseCount = message.getULong();
        pulseCount += gwPulseCount;
        flow=oldflow=0;
        Serial.print("Received last pulse count from gateway: ");
        Serial.println(pulseCount);
        pcReceived = true;
    }
   
}



Doch, nach dem Loop gibt es ein Sleep von 3 Sekunden

Beta-User

...die node schläft...:
void loop() {
getContactStates();              // Kontaktsensoren lesen
getTemperaturesFromSensors();  // Temperaturen lesen
getWaterMeterData();            // Wasserzähler
sleep(SLEEP_TIME);
}


Bitte getWaterMeterData() in eine millis-basierte Variante "einpacken". SLEEP_MODE brauchst du nicht, aber der millis-basierte Logikpfad für "false" aus dem Ausgangs-Sketch könnte weiterhelfen....
Ansonsten: Hut ab, zumindest auf den ersten Blick recht gut umgesetzt!
Server: HP-elitedesk@Debian 12, aktuelles FHEM@ConfigDB | CUL_HM (VCCU) | MQTT2: ZigBee2mqtt, MiLight@ESP-GW, BT@OpenMQTTGw | ZWave | SIGNALduino | MapleCUN | RHASSPY
svn: u.a Weekday-&RandomTimer, Twilight,  div. attrTemplate-files, MySensors

flipse

Zitat von: Beta-User am 10 Juli 2019, 11:58:44
...die node schläft...:
void loop() {
getContactStates();              // Kontaktsensoren lesen
getTemperaturesFromSensors();  // Temperaturen lesen
getWaterMeterData();            // Wasserzähler
sleep(SLEEP_TIME);
}


Bitte getWaterMeterData() in eine millis-basierte Variante "einpacken". SLEEP_MODE brauchst du nicht, aber der millis-basierte Logikpfad für "false" aus dem Ausgangs-Sketch könnte weiterhelfen....
Ansonsten: Hut ab, zumindest auf den ersten Blick recht gut umgesetzt!

Danke Dir.
Ich bemühe mich ;)

ich habe erstmal alle sleeps rausgenommen und auch die getTemperature im loop aaskommentiert.

flipse

Die Node scheint wirklich heia gemacht zu haben.

Und zack, kaum ist die Node wach, liefert sie auch Readings.
Alle 10 Sekunden.
Jetzt noch Validieren ;)

Und danach die Temperatursensoren in millis packen. Das muss ich mir aber nochmal anschauen.

PS: Kann ich die Readings eigentlich umbenennen?



Beta-User

Geht genau gleich mit den Temp-Sensoren, würde aber ggf. ein längeres Intervall vorschlagen (braucht halt eine weitere Variable, aber das war es schon...).

Das mit Umbenennen geht, für die DS18B20 habe ich dazu sogar Sketche gemacht, die die ID's als Bemerkung liefern, was man dann wieder (mit MYSENSORS_DEVICE) für die automatische Umbenennung nutzen kann. Aber wenn du am Ende sowieso vereinzeln willst, würde ich mir das sparen und nur die Nodes/ReadingsProxy-Devices dann entsprechend benennen, ist m.E. einfacher.
Server: HP-elitedesk@Debian 12, aktuelles FHEM@ConfigDB | CUL_HM (VCCU) | MQTT2: ZigBee2mqtt, MiLight@ESP-GW, BT@OpenMQTTGw | ZWave | SIGNALduino | MapleCUN | RHASSPY
svn: u.a Weekday-&RandomTimer, Twilight,  div. attrTemplate-files, MySensors

flipse

Zitat von: Beta-User am 10 Juli 2019, 12:25:02
Geht genau gleich mit den Temp-Sensoren, würde aber ggf. ein längeres Intervall vorschlagen (braucht halt eine weitere Variable, aber das war es schon...).

Das mit Umbenennen geht, für die DS18B20 habe ich dazu sogar Sketche gemacht, die die ID's als Bemerkung liefern, was man dann wieder (mit MYSENSORS_DEVICE) für die automatische Umbenennung nutzen kann. Aber wenn du am Ende sowieso vereinzeln willst, würde ich mir das sparen und nur die Nodes/ReadingsProxy-Devices dann entsprechend benennen, ist m.E. einfacher.

Ok, ich glaube millis() und micros() habe ich soweit verstanden. Dabei scheint es sich um interne Zähler des Arduinos zu handeln.
Aber wo genau kann ich das bei den Temp Sensoren einbauen?
Kannst Du mir da kurz auf die Sprünge helfen?

Beta-User

Zitat von: Beta-User am 05 Juli 2019, 14:51:53
FHEM wartet dann einfach, bis was geliefert wird. Kann man natürlich zyklisch machen (und würde ich für einen Zähler auch so implementieren, iVm. einem Interrupt-Handler auf je Pin 2 und 3); Stichwort wäre dann millis() (ist wohl unter "non-blocking loop" zu finden).
Das mit "non-blocking loop" gilt für die 1-wires (im Prinzip) genauso, du mußt "nur" darauf achten, dass du die Zeit des Abfragens nicht mit sleep() definierst, sondern wait nimmst (sleep setzt millis zurück...).
Zitat von: Beta-User am 10 Juli 2019, 12:25:02würde aber ggf. ein längeres Intervall vorschlagen (braucht halt eine weitere Variable, aber das war es schon...).
Du hast dann eben einmal ein Variablenpaar pro Sendeintervall für die Pulse, z.B. "sendPulseTime" und "lastTimePulseSent" und ein weiteres, z.B. "sendTempTime" und "lastTimeTempSent", mit deren Hilfe du jeweils darauf prüfst, ob die Timer "abgelaufen" sind; wenn ja, wird der jeweilige Teil-Code ausgeführt und die Variablen resettet bzw. der aktuellen Zeit gefüllt.

Es gibt dazu auch eine lib, deren Namen ich schon wieder vergessen habe, aber eigentlich finde ich den millis()-Mechanismus nicht besonders aufwändig...
Server: HP-elitedesk@Debian 12, aktuelles FHEM@ConfigDB | CUL_HM (VCCU) | MQTT2: ZigBee2mqtt, MiLight@ESP-GW, BT@OpenMQTTGw | ZWave | SIGNALduino | MapleCUN | RHASSPY
svn: u.a Weekday-&RandomTimer, Twilight,  div. attrTemplate-files, MySensors

flipse

Zitat von: Beta-User am 10 Juli 2019, 15:11:49
Das mit "non-blocking loop" gilt für die 1-wires (im Prinzip) genauso, du mußt "nur" darauf achten, dass du die Zeit des Abfragens nicht mit sleep() definierst, sondern wait nimmst (sleep setzt millis zurück...). Du hast dann eben einmal ein Variablenpaar pro Sendeintervall für die Pulse, z.B. "sendPulseTime" und "lastTimePulseSent" und ein weiteres, z.B. "sendTempTime" und "lastTimeTempSent", mit deren Hilfe du jeweils darauf prüfst, ob die Timer "abgelaufen" sind; wenn ja, wird der jeweilige Teil-Code ausgeführt und die Variablen resettet bzw. der aktuellen Zeit gefüllt.

Es gibt dazu auch eine lib, deren Namen ich schon wieder vergessen habe, aber eigentlich finde ich den millis()-Mechanismus nicht besonders aufwändig...

meinst du diesen part:
// query conversion time and sleep until conversion completed
  int16_t conversionTime = sensors.millisToWaitForConversion(sensors.getResolution());
  sleep(conversionTime);


Beta-User

Korrekt. Dürfte aus dem Kopf heraus das einzige weitere Auftreten von sleep gewesen sein. Bitte aber nochmal gegenchecken, wie gesagt: sleep() und millis() sind keine Freunde... :) .
Server: HP-elitedesk@Debian 12, aktuelles FHEM@ConfigDB | CUL_HM (VCCU) | MQTT2: ZigBee2mqtt, MiLight@ESP-GW, BT@OpenMQTTGw | ZWave | SIGNALduino | MapleCUN | RHASSPY
svn: u.a Weekday-&RandomTimer, Twilight,  div. attrTemplate-files, MySensors

flipse

Zitat von: Beta-User am 10 Juli 2019, 15:11:49
Das mit "non-blocking loop" gilt für die 1-wires (im Prinzip) genauso, du mußt "nur" darauf achten, dass du die Zeit des Abfragens nicht mit sleep() definierst, sondern wait nimmst (sleep setzt millis zurück...). Du hast dann eben einmal ein Variablenpaar pro Sendeintervall für die Pulse, z.B. "sendPulseTime" und "lastTimePulseSent" und ein weiteres, z.B. "sendTempTime" und "lastTimeTempSent", mit deren Hilfe du jeweils darauf prüfst, ob die Timer "abgelaufen" sind; wenn ja, wird der jeweilige Teil-Code ausgeführt und die Variablen resettet bzw. der aktuellen Zeit gefüllt.

Es gibt dazu auch eine lib, deren Namen ich schon wieder vergessen habe, aber eigentlich finde ich den millis()-Mechanismus nicht besonders aufwändig...

Ach, ich glaube jetzt weiß ich was du meinst.

sowas wie

// SETUP
uint32_t SEND_TEMP_FREQUENCY = 30000;
uint32_t lastSendTemp = 0;


void loop() {
getContactStates();              // Kontaktsensoren lesen

if (millis() - lastSendTemp > SEND_TEMP_FREQUENCY) {
getTemperaturesFromSensors();  // Temperaturen lesen
lastSendTemp = millis();
}

//HIER ANALOG
getWaterMeterData();            // Wasserzähler
//sleep(SLEEP_TIME);
}

flipse

Zitat von: Beta-User am 10 Juli 2019, 15:21:02
Korrekt. Dürfte aus dem Kopf heraus das einzige weitere Auftreten von sleep gewesen sein. Bitte aber nochmal gegenchecken, wie gesagt: sleep() und millis() sind keine Freunde... :) .

aber da wird doch irgendwie eine Zeit von den Sensoren abgefragt oder nicht?
Ich hatte das so verstanden, dass der Arduino fragt, ob die Konvertierung im Sensor abgeschlossen ist

Beta-User

nope, das ist etwas anders gelagert.

Bei den Dingern richtet sich die Zeit, die zwischen dem Anstoßen einer Messung liegt und der Möglichkeit, das Ergebnis abzuholen, nach der Genauigkeit, die du haben willst bzw. auf die die eingestellt sind (750ms für höchste Genauigkeit = 12, in der Regel wird 1 Sek. als default verwendet). Der sleep()-code fragt also zunächst ab, wie lange er schlafen soll, und er fragt auch eigentlich nicht die Sensoren ab, sondern seine eigenen Einstellungen... Das steht leider nicht (mehr?) so explizit im Code. In diesem Beispiel ist es evtl. etwas klarer: https://github.com/rejoe2/MySensors_Small/blob/master/MyS098/MyS098.ino, auch wenn dort die conversionTime anders ermittelt wird (die Routine war eine Zeitlang als private markiert, daher habe ich den zentralen Teil "conversionTime = 750 / (1 << (12 - resolution));" einfach rüberkopiert...)

Aber warum sich einen Kopf machen und nicht einfach den Hinweis befolgen, der im Originalcode direkt darüber steht:
// sleep() call can be replaced by wait() call if node need to process incoming messages (or if node is repeater)Dass das für eine GW-Node umso mehr gilt, sollte jetzt ja bekannt sein ;D .
Server: HP-elitedesk@Debian 12, aktuelles FHEM@ConfigDB | CUL_HM (VCCU) | MQTT2: ZigBee2mqtt, MiLight@ESP-GW, BT@OpenMQTTGw | ZWave | SIGNALduino | MapleCUN | RHASSPY
svn: u.a Weekday-&RandomTimer, Twilight,  div. attrTemplate-files, MySensors

flipse

Zitat von: Beta-User am 10 Juli 2019, 15:39:25
nope, das ist etwas anders gelagert.

Bei den Dingern richtet sich die Zeit, die zwischen dem Anstoßen einer Messung liegt und der Möglichkeit, das Ergebnis abzuholen, nach der Genauigkeit, die du haben willst bzw. auf die die eingestellt sind (750ms für höchste Genauigkeit = 12, in der Regel wird 1 Sek. als default verwendet). Der sleep()-code fragt also zunächst ab, wie lange er schlafen soll, und er fragt auch eigentlich nicht die Sensoren ab, sondern seine eigenen Einstellungen... Das steht leider nicht (mehr?) so explizit im Code. In diesem Beispiel ist es evtl. etwas klarer: https://github.com/rejoe2/MySensors_Small/blob/master/MyS098/MyS098.ino, auch wenn dort die conversionTime anders ermittelt wird (die Routine war eine Zeitlang als private markiert, daher habe ich den zentralen Teil "conversionTime = 750 / (1 << (12 - resolution));" einfach rüberkopiert...)

Aber warum sich einen Kopf machen und nicht einfach den Hinweis befolgen, der im Originalcode direkt darüber steht:
// sleep() call can be replaced by wait() call if node need to process incoming messages (or if node is repeater)Dass das für eine GW-Node umso mehr gilt, sollte jetzt ja bekannt sein ;D .

:-)
ich habe aber noch eine andere Art gefunden.
Was hälst du davon:


void getTemperaturesFromSensors() { 

CURRENT_MILLIS = millis(); // The time since the sensor started, counted in milliseconds. This script tries to avoid using the Sleep function, so that it could at the same time be a MySensors repeater.


  // Let's measure the temperature
  if(CURRENTLY_MEASURING == true && CURRENT_MILLIS - PREVIOUS_MEASUREMENT_MILLIS >= MEASUREMENT_INTERVAL){ // If we'e not calculating, and enough time has passed, we'll start again.
    CURRENTLY_MEASURING == false; // We're measuring, so let's take it off our to-do list.
    Serial.print("Starting new measurement(s)\n");
    PREVIOUS_MEASUREMENT_MILLIS = CURRENT_MILLIS; // Mark the time of the initialiation of this measurement.
   
    // Fetch temperatures from Dallas sensors
    sensors.requestTemperatures();
   
    // query conversion time. Apparently it takes a while to calculate?
    CONVERSION_TIME = sensors.millisToWaitForConversion(sensors.getResolution());

    CURRENTLY_CALCULATING = true; //Next step is to re-calculate the temperature again.
  }


  // Let's calculate and send the temperature
  if(CURRENTLY_CALCULATING == true && CURRENT_MILLIS > PREVIOUS_MEASUREMENT_MILLIS + CONVERSION_TIME ){
    CURRENTLY_CALCULATING = false; // check calculating off the to-do list too.
    for (int i=0; i<numSensors && i<MAX_ATTACHED_DS18B20; i++) {    // Loop through all the attached temperatur sensors.
   
      float temperature = static_cast<float>(static_cast<int>((getControllerConfig().isMetric?sensors.getTempCByIndex(i):sensors.getTempFByIndex(i)) * 10.)) / 10.;   // Fetch and round temperature to one decimal
     
      Serial.print("Sensor #");
      Serial.print(i);
      Serial.print(" says it is ");
      Serial.print(temperature);
      Serial.print(" degrees\n");
     
      if(temperature != -127.00 && temperature != 85.00){ // avoid working with measurement errors.
        if (COMPARE_TEMP == 1 && lastTemperature[i] == temperature){
          Serial.print("Not sending it though, because it's the same temperature as before.\n");
        }
        else
        {
          Serial.print("Sending the temperature to the gateway.\n");
          send(msgTemp.setSensor(i).set(temperature,1));
          lastTemperature[i] = temperature; // Save new temperatures to be able to compare in the next round.
        }
      } 
    }
    CURRENTLY_MEASURING = true; // Both tasks are done. Now we'll just wait for the measurement interval to be over.
  }
 

}


bisschen viel Serial.print, zugegeben, aber das kann ja noch raus