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Dieses Wiki dokumentiert den Pflanzen Monitor (Garten/Indoor) auf Basis des LILYGO T-Higrow ESP32 (V1.1 / DHT11) mit der Firmware-Version 4.3.0. Die Konfiguration ist hochgradig optimiert für den autarken Batteriebetrieb im Garten (Deep Sleep) und verfügt über ein präzises Kalibrierungssystem für kapazitive Bodenfeuchte- sowie Leitfähigkeits-Sensoren (EC). Zudem errechnet das System wichtige pflanzenphysiologische Indikatoren wie das Dampfdruckdefizit (VPD) und den Taupunkt.
- Übersicht & Features
Energieeffizienz: Intelligente Deep-Sleep-Logik (Standard: 15 Minuten Schlafphase), gekoppelt an eine Mindestlaufzeit (initial_boot_delay_ms: 20000) und den Verbindungsstatus des MQTT-Brokers.
Hardware-Schonung: Physische Abschaltung der Sensorstromversorgung über GPIO4 vor dem Booten des I2C-Busses, um Bus-Blockaden zu verhindern und Energie zu sparen.
Erweiterte Klimaanalyse: Echtzeitberechnung des VPD (Dampfdruckdefizit) in kPa zur Vermeidung von Transpirationsstress sowie des Taupunkts zur Schimmelprävention.
Schnelle Konnektivität: Beschleunigter WLAN-Verbindungsaufbau im Garten durch statische IP-Konfiguration, fast_connect und feste BSSID-Zuweisung.
Ausfallsicherheit: Automatischer Fallback-Hotspot (Garten-Fallback), falls das primäre Netzwerk nicht erreichbar ist.
- Kalibrierungsanleitung (Bodenfeuchte & EC) Das System verfügt über einen dedizierten Kalibrierungsmodus. Wird dieser über das Webinterface oder Home Assistant aktiviert (calibration_mode), blockiert das Board den Deep Sleep und gibt die ungefilterten Volt-Rohwerte direkt im Sekundentakt im Log aus.
Schritt 1: Terminal-Logs öffnen Verwende das ESPHome-Terminal, um die Rohwerte live einzusehen: esphome logs t-higrow-final.yaml
Schritt 2: Bodenfeuchte kalibrieren (0% bis 100%) Trockenwert (0%): Halte den Sensor komplett trocken in die Luft. Lies den Volt-Wert ab und trage ihn bei soil_moist_raw_dry ein.
Nasswert (100%): Tauche den Sensor bis zur Markierung in ein Glas Wasser. Lies den Volt-Wert ab und trage ihn bei soil_moist_raw_wet ein.
Schritt 3: Dünger / Leitfähigkeit (EC) kalibrieren Der EC-Sensor arbeitet über eine präzise 5-Punkt-Linearisierung (p0 bis p4). Ermittle die Spannungen in folgenden Zuständen:
p0 (0.0 mS/cm): Sensor komplett trocken oder in reinem Regenwasser.
p1 (0.3 mS/cm): In feuchter, nährstoffarmer Torferde.
p2 (0.8 mS/cm): In feuchter Anzuchterde (leicht gedüngt).
p3 (1.5 mS/cm): In feuchter Gartenerde / optimaler Cannabis-Substratbereich.
p4 (5.0 mS/cm): In einer gesättigten Salzlösung (Maximalanschlag).
- Schwellenwerte & Pflanzenphasen Die Text-Sensoren werten die Messdaten automatisch anhand definierter agrarwissenschaftlicher Richtwerte für den Cannabis-Anbau aus:
Sensor / Messwert Bereich Status-Meldung im System Bodenfeuchte < 30% Zu trocken - Bitte gießen! 30% - 80% Optimal
80% Sehr nass Dünger (EC) < 0.6 mS/cm Zu wenig Nährstoffe 0.6 - 2.2 mS/cm Optimal versorgt 2.2 mS/cm Achtung: Überdüngt! Licht (Lux) < 15 lx Nacht / Dunkelphase 15 - 500 lx Schwach (Stecklinge/Sämlinge) 500 - 2500 lx Optimal für Wachstum (Veg) 2500 - 7000 lx Intensiv (Blütephase) 7000 lx Lichtstress / Sehr extrem!  VPD-Phasen-Matrix (Dampfdruckdefizit) < 0.6 kPa: Zu niedrig (Gefahr von Nährstoffmangel/Schimmel)
0.6 - 0.8 kPa: Ideal für: Stecklinge & Keimung
0.8 - 0.9 kPa: Ideal für: Stecklinge & Wachstum
0.9 - 1.1 kPa: Ideal für: Wachstumsphase (Veg)
1.1 - 1.6 kPa: Ideal für: Blütephase
1.6 kPa: Zu hoch (Trockenstress / Stomata schließen sich)