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Gemessen am XIAO ESP32-C3 mit dem LDR an GPIO2, je 200 Werte, Median
(Angaben nach raw_to_ldr, also in Zaehlrichtung "gross = hell"):
abgedeckt roh 4095 (ADC-Anschlag) -> 0
Raumlicht roh 1642 -> 2453
angeleuchtet roh 543 -> 3552
Zwei Fehler in den alten Werten, die erst die Messung zeigt:
- Stufe 3 (100 %) war unerreichbar. Sie begann bei 3650, selbst eine Taschenlampe
direkt auf dem Sensor kam nur auf 3552. Die Anzeige haette nie voll aufgedreht.
- Die Hysterese von 30 am untersten Uebergang lag unter dem Rauschen. Der Rohwert
streut bei Raumlicht um +/-270, nach dem gleitenden Mittel bleiben rund +/-32
(1 Sigma) -- die unterste Stufe haette geflattert.
Neu: Mitten 1200/2400/3200, Hysterese einheitlich 150. Die Aufteilung haelt den
5-%-Bereich bis 1200 (Nutzerwunsch "nachts laenger dunkel", schont die
Dunkeladaption der Beobachter). Die gestaffelten Hysteresen des alten Programms
entfallen -- die gemessene Streuung ist an allen Grenzen dieselbe.
Bekannte Grenzlage, in test_brightness festgehalten: Raumlicht (2453) liegt nur
53 Zaehler ueber HELL_HIGH und damit innerhalb der Hysterese, faellt also auf
Stufe 1 statt 2. Ob das so gewollt ist, entscheidet sich in der Sternwarte.
Am Geraet bestaetigt: Regelung laeuft stabil ohne Flattern, Abdecken schaltet
herunter, Freigeben wieder hoch, Helligkeitstelegramm wird quittiert. Die
Schwellen sind aber am Schreibtisch gemessen -- with_ldr bleibt deshalb auf
False, bis sie vor Ort bestaetigt sind. 101 Tests gruen.
Co-Authored-By: Claude Opus 5 (1M context) <noreply@anthropic.com>
155 lines
6.2 KiB
Python
155 lines
6.2 KiB
Python
#!/usr/bin/env python3
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"""Helligkeitsregelung anhand eines LDR-Werts.
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Portierung von DoDimmen_V aus dem alten MSP430-Programm (GrossAnzeige/main.c):
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gleitender Mittelwert, Helligkeitsstufen mit Hysterese, Prozentwerte aus
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hellTafel_ub. Das alte Programm hatte 3 Stufen (bis 50 %), hier sind es 4 mit
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100 % als oberster.
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Der Fotowiderstand (LDR) liefert einen Rohwert (12-bit-ADC, 0..4095). Die
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Schwellen rechnen in der Richtung "grosser Wert = helle Umgebung"; auf der
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ESP32-Platine ist die Kennlinie umgekehrt, deshalb laeuft der Rohwert zuerst
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durch raw_to_ldr(). Die Grenzen sind am realen Aufbau gemessen (siehe unten),
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nicht mehr vom MSP430 uebernommen.
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Reines Python, laeuft auch unter MicroPython (dort spaeter vom ADC gespeist).
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python3 brightness.py --ldr 1500 # Stufe/Prozent berechnen und senden
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python3 brightness.py --ldr 200 --dry-run
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"""
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# argparse und sys.stderr gibt es unter MicroPython nicht -- beides wird nur vom
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# CLI-Teil ganz unten gebraucht und darum erst dort importiert. So laesst sich
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# dieses Modul auf dem ESP32 einfach importieren.
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# -- Stufengrenzen, am realen Aufbau gemessen (2026-07-27) ----------------
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# Gemessen wurde am XIAO ESP32-C3 mit dem LDR an GPIO2 (200 Messwerte je Lage,
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# Median), Werte nach raw_to_ldr, also schon in Zaehlrichtung "gross = hell":
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# abgedeckt roh 4095 (ADC-Anschlag) -> 0
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# Raumlicht roh 1642 -> 2453
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# angeleuchtet roh 543 -> 3552
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#
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# Die alten Grenzen (300/2500/3500) stammten vom MSP430-Aufbau und passten
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# nicht: Stufe 3 begann bei 3650 und war damit unerreichbar -- selbst eine
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# Taschenlampe direkt auf dem Sensor kam nur auf 3552.
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# Aufteilung nach Nutzerwunsch "nachts laenger dunkel": der 5-%-Bereich reicht
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# bis 1200, damit schwaches Licht die Anzeige noch nicht aufhellt und die
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# Dunkeladaption der Beobachter geschont wird.
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HELL_LOW = 1200 # Stufengrenze 0<->1 (5 % bis hierher)
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HELL_HIGH = 2400 # Stufengrenze 1<->2
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HELL_MAX = 3200 # Stufengrenze 2<->3 (100 % ab hier, jetzt erreichbar)
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# Hysterese: Der Rohwert streut bei Raumlicht um +/-270; nach dem gleitenden
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# Mittel ueber AVERAGE_WINDOW bleiben rund +/-32 (1 Sigma). 150 liegt sicher
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# darueber (~4,7 Sigma) und zugleich weit unter dem Stufenabstand von 800.
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# Frueher standen hier 30 fuer den untersten Uebergang (und 5*30 fuer die
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# oberen) -- 30 lag unter dem Rauschen, die unterste Stufe haette geflattert.
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HELL_HYST = 150
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AVERAGE_WINDOW = 8 # MAXHELLARRAY: gleitender Mittelwert ueber 8 Werte
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# Helligkeits-Prozente je Stufe, aus hellTafel_ub (main.h): 5/15/50/100 %.
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PERCENTS = (5, 15, 50, 100)
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# Mittelpunkte der Stufengrenzen und deren Hysterese (Stufe i <-> i+1).
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# Jetzt einheitlich: die gemessene Streuung ist an allen Grenzen dieselbe, es
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# gibt keinen Grund mehr fuer die gestaffelten Breiten des alten Programms.
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_CENTERS = (HELL_LOW, HELL_HIGH, HELL_MAX)
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_HYSTS = (HELL_HYST, HELL_HYST, HELL_HYST)
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def raw_to_ldr(raw, inverted=None, full_scale=None):
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"""ADC-Rohwert in die Zaehlrichtung bringen, die die Schwellen erwarten.
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Die Schwellen oben stammen vom alten MSP430-Aufbau: hoher Wert = helle
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Umgebung. Auf der ESP32-Platine liegt der LDR gegen Masse und der 2k gegen
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3V3, dort faellt die Spannung an A0 mit steigender Helligkeit. Der Wert wird
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deshalb gespiegelt, wenn config.LDR_INVERTED gesetzt ist.
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"""
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import config
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if inverted is None:
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inverted = config.LDR_INVERTED
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if full_scale is None:
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full_scale = config.LDR_MAX
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return (full_scale - raw) if inverted else raw
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class BrightnessController:
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"""Rechnet aus LDR-Rohwerten die Anzeigehelligkeit -- wie DoDimmen_V.
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update() gibt die neue Helligkeit in Prozent nur zurueck, wenn sich die Stufe
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geaendert hat (sonst None). So wird -- wie im alten Programm -- nur bei
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tatsaechlicher Aenderung ein Helligkeitstelegramm gesendet.
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"""
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def __init__(self):
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self._buf = []
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self._level = None # entspricht oldHellStufe_ub = 0xFF (>=2-Zweig)
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@property
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def level(self):
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return self._level
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def _next_level(self, val, old):
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"""Stufe mit Hysterese bestimmen (verallgemeinert auf beliebig viele Stufen).
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Hochschalten, solange der Wert die obere Kante (Mitte + Hysterese) der
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naechsten Grenze ueberschreitet; herunterschalten, solange er die untere
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Kante (Mitte - Hysterese) unterschreitet. Beim ersten Aufruf (old=None)
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wird von Stufe 0 aus hochgeschaltet -- die Anzeige startet also gedimmt
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und hellt sich passend zum Messwert auf.
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"""
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level = 0 if old is None else old
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while level < len(PERCENTS) - 1 and val >= _CENTERS[level] + _HYSTS[level]:
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level += 1
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while level > 0 and val < _CENTERS[level - 1] - _HYSTS[level - 1]:
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level -= 1
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return level
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def update(self, ldr):
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"""Einen LDR-Rohwert einspeisen. Liefert (stufe, prozent, geaendert)."""
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self._buf.append(ldr)
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if len(self._buf) > AVERAGE_WINDOW:
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self._buf.pop(0)
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avg = sum(self._buf) // len(self._buf)
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level = self._next_level(avg, self._level)
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changed = level != self._level
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self._level = level
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return level, PERCENTS[level], changed
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def main(argv=None):
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import argparse
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import sys
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p = argparse.ArgumentParser(description=__doc__,
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formatter_class=argparse.RawDescriptionHelpFormatter)
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p.add_argument("--ldr", type=int, required=True, help="LDR-Rohwert (0..4095)")
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p.add_argument("--port", default=None, help="serieller Port (Vorgabe aus config.py)")
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p.add_argument("--dry-run", action="store_true", help="nur berechnen/anzeigen, nicht senden")
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args = p.parse_args(argv)
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level, percent, _ = BrightnessController().update(args.ldr)
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print("LDR %d -> Stufe %d -> %d %%" % (args.ldr, level, percent))
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import config
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import migra
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from display import open_display
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d = open_display(port=args.port or config.PORT, fake=args.dry_run)
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try:
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d.set_brightness(percent)
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except migra.MigraError as e:
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print("Fehler: %s" % e, file=sys.stderr)
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return 1
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finally:
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d.close()
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print("OK")
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return 0
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if __name__ == "__main__":
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import sys
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sys.exit(main())
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