Recibiendo datos de EspHome sin Home Assistant


En efecto como vimos en un post anterior donde probamos el sensor PZEM004 junto con un sensor DHT11 con  un ESP32, en este post vamos a intentar capturar las medidas sin el HA (Home Assistant) las lecturas de temperatura, humedad, voltaje, corriente, frecuencia, potencia y factor de potencia desde cualquier ordenador.  

En cuanto a las conexiones, seguiremos el mismo esquema bastante simple que ya vimos y que puede ajustarse a diversas necesidades y configuraciones. Como ya se comentado, se ha optado además del citado modulo sensor de consumo  PZEM004 , usar el clásico sensor de humedad y temperatura ( DHT11 ) y que hemos visto en numerosos proyectos de este blog. Por otra parte como »cerebro» usaremos el potente microcontrolador como es un ESP32, que gracias a su conectividad WIFI nos va a permitir enviar las medidas . Por ultimo el montaje se completa con una fuente sellada de 5V ultra-miniatura ( aunque un cargador USB debería también ser suficiente).

Los componentes como vemos son de los mas normales:

  • Un módulo  ESP32 que usaremos para obtener los datos del medidor y transmitirlos por Wi-Fi a nuestro servidor. Puedes encontrar distintos modelos en Amazon.
  • Medidor PZEM-004T V3 que puedes comprar en Amazon. También vale la versión 1, pero ofrece menos datos.
  • Un sensor DHT11 ( se puede comprar también en Amazon)
  • Una pinza / anillo de corriente CT. Normalmente incluido con el medidor, ha de aguantar como mínimo la intensidad límite que aguante la línea que vamos a medir. Puede elegir si usar una pinza, que, aunque no requiere la desconexión del cable que queremos medir, nos da unos datos menos precisos, o un anillo, que tiene más precisión, pero requiere que previamente pasemos el cable, con lo que habrá que desmontarlo.
  • Cables dupont para conectar ambos dispositivos ( hembra-hembra). Aunque lo ideal es realizar un circuito puedes usar cables dupont y una placa de desarrollo para realizar el tutorial.
  • Una fuente  selladade 5V de al menos 100mA , aunque puede usarse un cargador USB .Este tipo de fuente sellada por cierto la podemos encontrar de nuevo en Amazon.
  • Cables Azul y Marrón para enchufar el medidor PZEM-004T a la corriente.

Software

Se aconseja probar el circuito anterior primero con el sketch que ya vimos en un post anterior y cuando todas las medidas sean mostradas correctamente en la consola serie de Arduino, y el servidor HA este funcionando, seguir con los siguientes pasos. Si te estas preguntando porque necesitamos HA si el titulo del post era precisamente lo contario, en mi defensa diré que vamos a usar Esphome finalmente pero para configurarlo necesitamos HA.

Primero vamos a meter el software generado con ESPHome al módulo ESP32 para lo cual tendremos que taner instalado en nuestro HomeAssistant el añadido de ESPHome.

Bien, una vez conectado el montaje a nuestro PC y el ESP32 con un cable USB a nuestro PC con el que ya cargamos el skecth de pruebas, vamos a cambiar totalmente el fw del ESP32 para que pueda entenderse este con el HomeAssistant.

El siguiente código es solo una plantilla que se puede adaptar a las necesidades de cada uno: Vamos a desglosar la sintaxis de este fichero de configuración para ESPHome:

Encabezado y Configuración Básica

esphome:
  name: "medidor-consumo-pzem004t"  # Nombre del dispositivo
  platform: ESP32  # Plataforma utilizada (ESP32)
  board: nodemcu-32s  # Placa específica utilizada

Configuración de WiFi

wifi:
  ssid: "AAAAAAAAAA"  # Nombre de la red WiFi
  password: "XXXXXXXXX"  # Contraseña de la red WiFi

  manual_ip:
    static_ip: 192.168.1.74  # IP estática del dispositivo
    subnet: 255.255.255.0  # Máscara de subred
    gateway: 192.168.1.1  # Puerta de enlace

API para Home Assistant

api:
  encryption:
    key: "ZZZZZZZZZ"  # Clave de encriptación para la API

Servidor Web

web_server:
   port: 80  # Puerto del servidor web (opcional)

Actualización OTA

ota:
  # password: "ZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZ"  # Contraseña para OTA (opcional)

Registro de Logs

logger:
  # baud_rate: 0  # Tasa de baudios para el registro (opcional)

Configuración UART

uart:
  rx_pin: 16  # Pin RX
  tx_pin: 17  # Pin TX
  baud_rate: 9600  # Tasa de baudios
  stop_bits: 1  # Bits de parada (opcional)

Sensores

Sensor DHT11

sensor:
  - platform: dht
    pin: 4  # Pin donde está conectado el sensor DHT11
    temperature:
      name: "Temperature"  # Nombre del sensor de temperatura
      unit_of_measurement: °C  # Unidad de medida
    humidity:
      name: "Humidity"  # Nombre del sensor de humedad
      unit_of_measurement: '%'  # Unidad de medida
    update_interval: 1s  # Intervalo de actualización

Sensor PZEM-004T

  - platform: pzemac
    address: 0xF8  # Dirección del dispositivo PZEM-004T
    current:
      name: "Current"  # Nombre del sensor de corriente
    voltage:
      name: "Voltage"  # Nombre del sensor de voltaje
    energy:
      name: "Energy"  # Nombre del sensor de energía
    power:
      name: "Power"  # Nombre del sensor de potencia
    frequency:
      name: "Frequency"  # Nombre del sensor de frecuencia
    power_factor:
      name: "Power Factor"  # Nombre del sensor de factor de potencia
    update_interval: 1s  # Intervalo de actualización

LED de Estado

status_led:
  pin: 2  # Pin del LED de estado

Este fichero configura un dispositivo ESP32 con varios sensores y funcionalidades, incluyendo conexión WiFi, API para Home Assistant, servidor web, actualización OTA, y registro de logs. Cada sección tiene su propósito específico y se puede ajustar según las necesidades del proyecto usando todos los sensores que necesitemos.

Home Assistant en un PC

En efecto puedes ejecutar Home Assistant en un PC. Aunque muchas personas optan por usar una Raspberry PI 3 o similar , dada la potencia de calculo necesaria no siempre es la mejor opción. Bajo mi opinión un NUC o un viejo portatil es mas idónea.

La manera mas rapida y fácil es crear una imagen de HA Core en un USB , forzar el arranque desde USB e instalarla ( pero esto formateara el disco del PC ). También hay algunas otras opciones para hacerlo:

1. Usar una Máquina Virtual

Puedes instalar Home Assistant en una máquina virtual utilizando software como VirtualBox o VMware. Aquí tienes los pasos básicos:

  1. Descargar e instalar VirtualBox:
    • Ve a la página de descargas de VirtualBox y descarga la versión correspondiente a tu sistema operativo.
    • Instala VirtualBox siguiendo las instrucciones del instalador.
  2. Descargar la imagen de Home Assistant:
  3. Crear una nueva máquina virtual:
    • Abre VirtualBox y crea una nueva máquina virtual.
    • Selecciona «Linux» como tipo de sistema operativo y «Other Linux (64-bit)» como versión.
    • Asigna al menos 2 GB de RAM y 32 GB de almacenamiento.
    • Usa la imagen de Home Assistant descargada como disco duro virtual.
  4. Configurar la red:
    • Configura el adaptador de red como «Adaptador puente» para que la máquina virtual tenga acceso a la red local.
  5. Iniciar la máquina virtual:
    • Inicia la máquina virtual y espera a que Home Assistant se configure.
    • Accede a Home Assistant desde tu navegador usando la dirección IP de la máquina virtual y el puerto 8123.

2. Usar Docker

Otra opción es ejecutar Home Assistant en un contenedor Docker. Aquí tienes los pasos básicos:

  1. Instalar Docker:
    • Ve a la página de Docker y descarga Docker Desktop para tu sistema operativo.
    • Instala Docker siguiendo las instrucciones del instalador.
  2. Ejecutar Home Assistant en Docker:
    • Abre una terminal y ejecuta el siguiente comando para descargar y ejecutar Home Assistant:docker run -d --name homeassistant --restart=unless-stopped -p 8123:8123 -v /path/to/your/config:/config --network=host ghcr.io/home-assistant/home-assistant:stable
    • Reemplaza /path/to/your/config con la ruta donde quieres almacenar la configuración de Home Assistant.
  3. Acceder a Home Assistant:
    • Abre tu navegador y ve a http://localhost:8123 para acceder a Home Assistant.

3. Instalar Home Assistant Core

También puedes instalar Home Assistant Core directamente en tu sistema operativo usando Python. Aquí tienes los pasos básicos:

  1. Instalar Python:
    • Asegúrate de tener Python 3.8 o superior instalado en tu PC.
  2. Crear un entorno virtual:
    • Abre una terminal y ejecuta los siguientes comandos:python3 -m venv homeassistant cd homeassistant source bin/activate
  3. Instalar Home Assistant Core:
    • Con el entorno virtual activado, instala Home Assistant Core:pip install homeassistant
  4. Iniciar Home Assistant:
    • Ejecuta Home Assistant:hass
  5. Acceder a Home Assistant:
    • Abre tu navegador y ve a http://localhost:8123 para acceder a Home Assistant.

ACCESO SIN HOMEASSISTANT AL ESPHOME

Puedes capturar las medidas devueltas desde el interfaz web de ESPHome para después olvidarnos de Home Assistant. Veamos las opciones:

1. Usar el Servidor Web de ESPHome

ESPHome permite configurar un servidor web en el dispositivo, desde el cual puedes acceder a los datos de los sensores. Aquí tienes los pasos básicos:

  1. Configurar el servidor web en ESPHome: Asegúrate de tener la siguiente configuración en tu archivo YAML de ESPHome:web_server: port: 80
  2. Acceder al servidor web:
    • Una vez que el dispositivo esté configurado y conectado a tu red WiFi, abre un navegador web.
    • Ingresa la dirección IP del dispositivo en la barra de direcciones (por ejemplo, http://192.168.1.74).
    • Verás una página con los datos de los sensores configurados.

2. Usar Solicitudes HTTP (Webhooks)

Puedes configurar ESPHome para enviar datos a un servidor externo mediante solicitudes HTTP. Aquí tienes un ejemplo de cómo hacerlo:

  1. Configurar el sensor para enviar datos: Añade la siguiente configuración a tu archivo YAML de ESPHome:http_request: url: http://tu-servidor.com/endpoint method: POST headers: Content-Type: application/json body: '{"temperature": "{{ temperature }}", "humidity": "{{ humidity }}"}'
  2. Configurar una automatización para enviar los datos:automation: - alias: "Enviar datos del sensor" trigger: platform: time at: '00:00:00' action: - http_request.post: url: http://tu-servidor.com/endpoint json: temperature: !lambda 'return id(temperature).state;' humidity: !lambda 'return id(humidity).state;'

3. Usar MQTT

Otra opción es usar MQTT para enviar los datos a un broker MQTT, desde donde puedes capturarlos con otros servicios o aplicaciones.

  1. Configurar MQTT en ESPHome: Añade la siguiente configuración a tu archivo YAML de ESPHome:mqtt: broker: "192.168.1.10" username: "usuario" password: "contraseña"
  2. Configurar los sensores para publicar en MQTT:sensor: - platform: dht pin: 4 temperature: name: "Temperature" state_topic: "home/sensor/temperature" humidity: name: "Humidity" state_topic: "home/sensor/humidity"

4. Usar Node-RED

Node-RED es una herramienta de programación visual que puede capturar y procesar datos de ESPHome mediante HTTP o MQTT.

  1. Instalar Node-RED:
    • Puedes instalar Node-RED en tu PC o en un servidor.
    • Configura un flujo para recibir datos de ESPHome mediante HTTP o MQTT.
  2. Configurar un nodo HTTP o MQTT en Node-RED:
    • Configura un nodo HTTP para recibir datos desde ESPHome.
    • Configura un nodo MQTT para suscribirse a los temas de los sensores de ESPHome.

Estas son algunas formas de capturar medidas desde el interfaz web de ESPHome sin tener instalado Home Assistant.

MANERA DE CAPTURAR LOS DATOS DE MEDIDA DESDE PYTHON

Ya que tenemos el servidor web de ESPHome configurado y funcionando, puedes recuperar los datos de las medidas en tiempo real y guardarlos en un fichero utilizando un script en Python. Aquí tienes un ejemplo de cómo hacerlo:

Paso 1: Instalar las Dependencias

Primero, asegúrate de tener Python instalado en tu PC. Luego, instala las bibliotecas necesarias:

pip install requests

Paso 2: Crear el Script en Python

Crea un archivo llamado recuperar_datos.py y añade el siguiente código:

import requests
import time
import csv

# URL del servidor web de ESPHome
url = "http://192.168.1.74"

# Ruta del fichero CSV donde se guardarán los datos
csv_file = "medidas.csv"

# Función para recuperar los datos del servidor web
def obtener_datos():
    response = requests.get(url)
    if response.status_code == 200:
        return response.json()
    else:
        print("Error al obtener los datos")
        return None

# Función para guardar los datos en un fichero CSV
def guardar_datos(datos):
    with open(csv_file, mode='a', newline='') as file:
        writer = csv.writer(file)
        writer.writerow([
            time.strftime("%Y-%m-%d %H:%M:%S"),
            datos.get("Current"),
            datos.get("Energy"),
            datos.get("Frequency"),
            datos.get("Humidity"),
            datos.get("Power"),
            datos.get("Power Factor"),
            datos.get("Temperature"),
            datos.get("Voltage")
        ])

# Encabezados del fichero CSV
with open(csv_file, mode='w', newline='') as file:
    writer = csv.writer(file)
    writer.writerow([
        "Timestamp", "Current", "Energy", "Frequency", "Humidity", "Power", "Power Factor", "Temperature", "Voltage"
    ])

# Bucle para recuperar y guardar los datos periódicamente
while True:
    datos = obtener_datos()
    if datos:
        guardar_datos(datos)
    time.sleep(60)  # Esperar 60 segundos antes de la siguiente lectura

Paso 3: Ejecutar el Script

Ejecuta el script en tu terminal:

python recuperar_datos.py

Este script hará lo siguiente:

  1. Obtener los datos del servidor web de ESPHome.
  2. Guardar los datos en un fichero CSV con un timestamp.
  3. Repetir el proceso cada 60 segundos.

Averías típicas de un microondas


Básicamente un horno microondas convierte la energía de la red en microondas de alta frecuencia mediante el magnetrón, permitiendo el calentamiento eficiente de los alimentos, todo bajo estrictos sistemas de seguridad.

El circuito eléctrico de un horno microondas en realidad no es demasiado complejo constando en esencia de pocos componentes clave que trabajan juntos para generar y distribuir energía de manera segura y eficiente. A continuación, un resumen de las partes mas significativas de un horno microondas moderno , las cuales pueden ser proclives a dar problemas:

  • Entrada de alimentacion :La corriente alterna (CA) de la red eléctrica (generalmente 110V o 220V) entra en el horno a través del cable de alimentación y el fusible de protección. No suele haber problemas pero es este el fusible de entrada ( si cuenta con este) el que deberiamos revisar.
  • Fuente de alimentación
    • La corriente alterna (CA) de la red eléctrica (generalmente 110V o 220V) entra en el horno a través del cable de alimentación y el fusible de protección y de ahi va a la fuente y a la placa. Esta fuente alimenta normalmente a la placa de control y en ocasiones incluso va integrada con este. Si el display no se ilumina y esta ok el fusible de entrada, deberíamos investigar si hay tensión dc a la salida de la fuente (en la imagen de mas abajo es la placa de CI verde que esta vertical).
  • Sistema de control
    • Incluye una placa electrónica con un microcontrolador ( o en modelos antiguos un temporizador mecánico o cronostato).Regula el tiempo de cocción, potencia y funciones adicionales (pantalla digital, botones, sensores).
    • Una averia tipica de la placa de control son los relés de salida que suelen quemarse los contactos lo cual impide su funcionamiento obviamente. Estos tres relés negros que vemos en la imagen de mas abajo con las conexiones de AC hacia fuera se pueden reemplazar fácilmente.
  • Transformador de alta tensión
    • Convierte la corriente de entrada en una tensión mucho más alta (alrededor de 2,000-4,000V) suministrando energía al magnetrón. Es muy importante destacar lo peligroso que es tocar en esta parte por el potencial peligro que esto conlleva.
    • Siempre trabajar con todo el equipo desconectado, descargando el condensador de alta a masa y jamás midiendo la salida con un polímetro.
    • Normalmente al alimentar tensión este transformador dado el volumen del secundario que este suele tener , se percibe un zumbido intenso al tener salida de alta, lo cual ya es un aviso de que el transformador esta operativo así que no debemos preocuparnos por esta parte porque no es una parte que suela averiarse .
  • Diodo de alta tensión , condensador y fusible
    • El diodo convierte la corriente alterna en corriente continua pulsante. Es un diodo especial de AT que no podemos medir como un diodo «normal» . Una vez descargado el condensador de AT estando desconectado podemos medir que no este cortocircuitado.
    • El capacitor de alta tensión almacena y estabiliza la energía antes de enviarla al magnetrón. ES CRUCIAL DESCARGAR SIEMPRE A TIERRA ESTANDO DESCONECTADO DE LA RED DE CA POR EL PELIGRO QUE ESTO CONLLEVA AL ALAMACENAR ALTA TENSION. Una vez descargado no debería medir continuidad en sus terminales.
  • El fusible de AT es un fusible especial para proteger al magnetrón. Una vez descargado el condensador y por supuesto desconectado podemos medir con un polímetro su continuidad y en caso de averia reemplazarlo por uno de AT. Ojo porque reemplazarlo no es garantia de reparación porque el fusible puede haberse quemado por un fallo en la parte de AT
  • Magnetrón
    • Es el componente principal que genera microondas a partir de la energía eléctrica convertida en ondas electromagnéticas de 2.45 GHz. Estas ondas excitan las moléculas de agua en los alimentos, generando calor.
    • Es un componente que no deberíamos manipular al contener un elemento radiactivo en su interior.
    • Una avería típica es que se derive a tierra alguno de sus dos terminales lo cual hará que este quede inservible. Hay personas que ante esta avería rescatan la parte de las conexiones de las bobinas y sus bornas de otro magnetrón viejo pero creo honestamente que es una operación que no deberíamos realizar dado qeu esta parte esta diseñada específicamente para cada magnetrón y con la AT no deberíamos arriesgarnos.
    • Desgraciadamente es un componente de alto coste que quizás no compense su sustitución.
  • Guías de onda y cavidad de cocción
    • Dirigen las microondas hacia el interior del horno y distribuyen la energía uniformemente.
    • Un ventilador ayuda a dispersar las microondas. Este es fácilmente reemplazable y de un coste mínimo que podemos sustituir en caso de avería
  • Sistema de seguridad
    • Incluye interruptores en la puerta para evitar el funcionamiento con la puerta abierta.
    • Fusibles térmicos y sensores evitan el sobrecalentamiento.
  • Elementos auxiliares: luz interior y motor del plato.
    • Son elementos fácilmente reemplazables de coste mínimo que podemos sustituir en caso de avería

He hecho un pequeño esquema de todas las partes comentadas marcando en naranja la parte altamente peligrosa a la que no deberíamos acceder por alto peligro de electrocución.

La clave de todo: el magnetrón

El magnetrón es esencial para el funcionamiento del microondas, generando las microondas que calientan los alimentos. Si el horno microondas enciende ,mueve el plato , se enciende la luz interior pero no calienta los alimentos entonces deberíamos centrarnos en esta parte. Sus averías más comunes incluyen la falta de calentamiento, ruidos extraños o chispas.

Para diagnosticar un fallo en el magnetrón, se deben realizar las siguientes comprobaciones:

  • Fusible de alta tensión: Verificar si está quemado ( no olvidar derivar el condensador de alta tensión a tierra dado que puede almacenar muy peligrosa).
  • Transformador y condensador de alto voltaje: Comprobar su continuidad y por supuesto jamás darle tensión ni probarlo con tensión pues la alta tension es sumamente peligrosa.
  • Diodo de alta tensión: no deberia estar en corto( no olvidar derivar el condensador de alta tensión a tierra dado que puede almacenar muy peligrosa.
  • Resistencia del magnetrón: Medirla con un multímetro; una resistencia infinita o muy baja indica una avería. Lo mas grave : no debe haber continuidad entre masa y cualquiera de los dos terminales.
  • Inspección visual: Buscar quemaduras o fugas.

¡Precaución! El magnetrón maneja alta tensión, por lo que su reparación debe realizarla un técnico especializado. De intentar revisarlo, no olvidar derivar conectar el condensador de alta tensión a tierra en sus dos terminales dado que puede almacenar alta tensión que puede llegar a ser muy peligrosa ( y eso a pesar de la resistencia en serie de protección con la que cuenta).

Problemas adicionales del magnetrón y soluciones:

  • Fractura de imanes: Causadas por fatiga del material, vibraciones o mala manipulación. Se reparan con adhesivos y soldaduras especiales.
  • Microondas que no calienta: Además de los problemas del magnetrón, revisar:
    • Conexión eléctrica y fusible.
    • Cierre correcto de la puerta.
    • Panel de control.
  • Problemas específicos:
    • Capuchón de la antena dañado: Se puede reemplazar .
    • Derivación a tierra: Se puede reparar siempre qeu contemos con el capuchon nuevo asi como las bobinas

En la siguiente imagen podemos ver el interior del magnetrón con las típicas ferritas y el zócalo de conexiones que en ocasiones suele derivarse a masa dejando inútil al magnetrón. Bajo mi opinión esto no deberíamos manipularlo.