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        <title>Informatik an der Leibnizschule - wetterstation</title>
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        <dc:creator>Anonymous (anonymous@undisclosed.example.com)</dc:creator>
        <title>alle_sensoren</title>
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        <description>Raspberry Py - Server Abfragen

Bei Anfragen vom Server führt dieses Programm den Code für die einzelnen Sensoren aus und übermittelt deren Inhalt in Form einer Json Datei an den Server. Zusätzlich gibt es die aktuellen Werte über die Konsole aus.</description>
    </item>
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        <dc:creator>Anonymous (anonymous@undisclosed.example.com)</dc:creator>
        <title>bilder</title>
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        <description>Bilder der Informatik AG

In der Informatik AG haben wir eine Wetterstation gebaut und programmiert!
Bilder werden im weiteren Verlauf hier zu sehen sein.

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Bilder der Tag der Offenen Tür




Bilder von der funktionsfähigen Wetterstation</description>
    </item>
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        <dc:creator>Anonymous (anonymous@undisclosed.example.com)</dc:creator>
        <title>bme280</title>
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        <description>BME280 Sensor

Der BME280 Sensor kann u. a. die Temperatur, die Luftfeuchtigkeit und den Luftdruck messen.

Der BME280 ist ein Sensor von Bosch: Link

TODO: Foto einfügen (selber machen!)

Um den BME280 Sensor nutzen zu können, müssen folgende Einstellungen vorgenommen werden.</description>
    </item>
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        <title>dokumentation</title>
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        <description>Dokumentation der Wetterstation

Aufbau der Wetterstation



Erste Stritte

Entwicklungsumgebung IDLE3

Um mit Python und dem Raspberry Pi einfacher die Sensoren nutzen zu können, installiere dir die Entwicklungsumgebung IDLE3. Somit kannst du direkt die aktuellesten Python-Bibliotheken für die Ansteuerung nutzen. Diese Programme können später dann auch problemlos auf unserer finalen Wetterstation laufen!</description>
    </item>
    <item rdf:about="https://informatik.leibnizschule-hannover.eu/dokuwiki/doku.php?id=wetterstation:ds18b20&amp;rev=1579787955&amp;do=diff">
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        <dc:date>2020-01-23T13:59:15+00:00</dc:date>
        <dc:creator>Anonymous (anonymous@undisclosed.example.com)</dc:creator>
        <title>ds18b20</title>
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        <description>DS18B20 Temperatursensor

Raspberry Pi Konfiguration

Für den Temperatursensor werden die OneWire-Module benötigt.
Zuerst ist eine Aktivierung im Raspberry Pi notwendig. Dafür müssen folgende Befehle im Terminal ausgeführt werden:


sudo raspi-config
# unter Interfacing Options muss 1-Wire aktiviert werden
# NICHT neu starten!

sudo vim /etc/modules
# drücke i (insert), um in den Bearbeitunsgmodus zu gelangen
# drücke ESC, um den Bearbeitunsgmodus zu verlassen
# schreibe :wq und drücke Enter, um…</description>
    </item>
    <item rdf:about="https://informatik.leibnizschule-hannover.eu/dokuwiki/doku.php?id=wetterstation:kombiniert&amp;rev=1582814173&amp;do=diff">
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        <dc:creator>Anonymous (anonymous@undisclosed.example.com)</dc:creator>
        <title>kombiniert</title>
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        <description>Kombiniert

In diesem Programm wurden die meisten der Sensoren für die Wetterstation zusammengefügt.



Eine Liste der enthaltenen Sensoren


	*  DS18B20 Temperatursensor
	*  windgeschwindigkeit
	*  Windrichtungssensor (MCP3008)
	*  Regensensor

Das Programm:



import time
import RPi.GPIO as GPIO
import math
from gpiozero import Button
from gpiozero import MCP3008
GPIO.setmode(GPIO.BOARD)
Niederschlag = 0
N = 2
adc = MCP3008(channel=0)
windrichtung = {0.4: &quot;Norden&quot;, 1.4: &quot;Nordnordosten&quot;, 1.2: &quot;…</description>
    </item>
    <item rdf:about="https://informatik.leibnizschule-hannover.eu/dokuwiki/doku.php?id=wetterstation:regensensor&amp;rev=1607608865&amp;do=diff">
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        <title>regensensor</title>
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        <description>Regensensor

Den Regensensor zu nutzen ist eigentlich ganz einfach.
Es handelt sich um einen kleinen Schalter, der kippt sobald 0.2794 mm Niederschlag beinhaltet ist.

Ein Programm muss also ein Kippen des Schalters registrieren, das jedes Mal 0,2794 zu einer Variablen addiert.</description>
    </item>
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        <title>si1145</title>
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        <description>SI1145 UV-Sensor

Diese Seite ist in Entwicklungsphase

Allgemeines zum SI1145

Der SI1145-Sensor gibt die UV-Strahlung (Ultraviolettstrahlung) an.

Die UV-Strahlung gibt die Intensität des Sonnenlichtes wieder. Sie wurde von der World Health Organization festgelegt, denn eine zu lange Zeit an der Sonne schlecht für die Gesundheit ist, daher ist es unteranderem wichtig ein solchen Sensor in einer professionelen Wetterstation zu integrieren.</description>
    </item>
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        <title>start</title>
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        <description>Wetterstation der Informatik AG

In der Informatik AG haben wir seit dem Schuljahr 2019/2020 an unserer Wetterstation und einer dazugehörigen Webseite gearbeitet!





Seit Mai 2024 befindet sich die Wetterstation auf dem Dach der Leibnizschule und nimmt dort aktuelle Wetterdaten auf.</description>
    </item>
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        <title>windgeschwindigkeit</title>
        <link>https://informatik.leibnizschule-hannover.eu/dokuwiki/doku.php?id=wetterstation:windgeschwindigkeit&amp;rev=1607608952&amp;do=diff</link>
        <description>Windgeschwindigkeit

Dies ist der Script für den Windsensor. Er gibt die Windgeschwindigkeit in „km/h“ an.

Aufbau

Aufbau wie folgt:



Verkabelung

ground (G) -&gt; GND (39)

red (R) -&gt; GPIO5 (29)


Bei Unsicherheiten überprüfend die Pins des Raspis:</description>
    </item>
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        <title>windrichtung</title>
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        <description>Windrichtungssensor (MCP3008)

Verkabelung des Windrichtungssensors

Um den Windrichtungssensor zu verkabeln könnte man diesen Aufbau nutzen. In diesem Aufbau sind jedoch auch alle anderen Sensoren verkabelt. Man muss also nur die Kabel vom Windsensor beachten.</description>
    </item>
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