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#include "WiFi.h" #include "WiFiUdp.h" #include "Adafruit_GFX.h" #include "Adafruit_GC9A01A.h" #include "Adafruit_BME280.h" // interne Schriften #include "Fonts/FreeSans24pt7b.h" #include "Fonts/FreeSans18pt7b.h" #include "Fonts/FreeSans12pt7b.h" // mit https://rop.nl/truetype2gfx/ erstellte Schriftgrößen #include "Fonts/FreeSans32pt7b.h" #include "Fonts/FreeSans40pt7b.h" #include "NTP3.h" // SSID und Passwort des Routers char Router[] = "Router_SSID"; char Passwort[] = "xxxxxxxx"; WiFiUDP wifiUdp; NTP3 ntp(wifiUdp); // Objekt der Bibliothek erstellen Adafruit_BME280 bme; // ESP32-WROOM // #define TFT_CS_Uhr 5 // #define TFT_CS_BME 17 // #define TFT_RST 4 // #define TFT_DC 2 // ESP32-S3 // #define TFT_CS_Uhr 10 // #define TFT_CS_BME 14 // #define TFT_RST 5 // #define TFT_DC 4 // ESP32-C6/ESP32-C6-Zero // #define TFT_CS_Uhr 18 // #define TFT_CS_BME 6 // #define TFT_RST 3 // #define TFT_DC 2 // ESP32-C3 Zero/ESP32-C3 Super Mini // #define TFT_CS_Uhr 7 // #define TFT_CS_BME 3 // #define TFT_RST 3 // #define TFT_DC 2 // ESP32-C5 Zero #define TFT_CS_Uhr 6 #define TFT_CS_BME 7 #define TFT_RST 5 #define TFT_DC 4 // Pins anpassen #define SDA_PIN 2 #define SCL_PIN 3 // 1-Bit Canvas definieren GFXcanvas16 Bereich(320, 240); Adafruit_GC9A01A tft_Uhr(TFT_CS_Uhr, TFT_DC); Adafruit_GC9A01A tft_BME(TFT_CS_BME, TFT_DC); // Farben #define SCHWARZ 0x0000 #define WEISS 0xFFFF #define BLAU 0x001F #define ROT 0xF800 #define GRUEN 0x07E0 #define CYAN 0x07FF #define MAGENTA 0xF81F #define GELB 0xFFE0 #define BRAUN 0x9A60 #define GRAU 0x7BEF #define GRUENGELB 0xB7E0 #define DUNKELCYAN 0x03EF #define ORANGE 0xFDA0 #define PINK 0xFE19 #define BORDEAUX 0xA000 #define HELLBLAU 0x867D #define VIOLETT 0x915C #define SILBER 0xC618 #define GOLD 0xFEA0 // beim Start des loop-Teils wird die Zeit einmalig synchronisiert volatile bool Start = true; unsigned long Zeitmessung = 0; int Sekunden; void setup() { Serial.begin(9600); delay(2000); // Wire mit den I2C-Pins starten Wire.begin(SDA_PIN, SCL_PIN); tft_Uhr.begin(); tft_BME.begin(); // Rotation anpassen tft_Uhr.setRotation(2); tft_Uhr.fillScreen(SCHWARZ); tft_Uhr.setCursor(40, 120); tft_Uhr.setFont(&FreeSans12pt7b); tft_Uhr.print("WiFi verbinden ..."); tft_BME.setRotation(2); tft_BME.fillScreen(SCHWARZ); tft_BME.setFont(&FreeSans12pt7b); // BME280 starten, bei Misserfolg Meldung anzeigen if (!bme.begin(0x76)) { Serial.println("BME280 nicht verbunden"); Serial.println("Verkabelung und/oder HEX-Adresse prüfen!"); Serial.println("Start mit möglichen HEX-Adressen:"); Serial.println("bme.begin(0x76);"); Serial.println("bme.begin(0x77);"); Serial.println("Programm wird beendet!"); tft_BME.fillScreen(SCHWARZ); tft_BME.setCursor(20, 90); tft_BME.print("BME nicht gestartet"); tft_BME.setCursor(20, 120); tft_BME.print("HEX-Adresse"); tft_BME.setCursor(20, 150); tft_BME.print("korrigieren"); tft_BME.setCursor(20, 180); tft_BME.print("Programm beendet"); while(1); } else { Serial.println("BME280 erfolgreich gestartet!"); tft_BME.setCursor(40, 120); tft_BME.print("BME gestartet"); } delay(1000); // WiFi starten DHCP WiFi.begin(Router, Passwort); WiFi.mode(WIFI_MODE_STA); WiFi.setSleep(false); WiFi.setAutoReconnect(true); ntp.updateInterval(30000); while(WiFi.status() != WL_CONNECTED) { delay(200); Serial.print("."); } /* Zeitzone CEST: Central European Summertime Beginn europäische Sommerzeit letzter Sonntag im März 2 Uhr GMT + 2 Stunden */ ntp.ruleDST("CEST", Last, Sun, Mar, 2, 120); // CET: Central European Time // Beginn Normalzeit letzter Sonntag im Oktober 3 Uhr GMT + 1 Stunde ntp.ruleSTD("CET", Last, Sun, Oct, 3, 60); // ntp starten ntp.begin(); // WiFi-Daten anzeigen tft_Uhr.fillScreen(SCHWARZ); tft_Uhr.setCursor(40, 70); tft_Uhr.print("WiFi verbunden ..."); tft_Uhr.setCursor(40, 100); tft_Uhr.print(WiFi.localIP()); tft_Uhr.setCursor(40, 130); tft_Uhr.print(WiFi.SSID()); tft_Uhr.setCursor(40, 160); tft_Uhr.print(WiFi.RSSI()); delay(5000); Zeitmessung = millis() + 1000; } void loop() { // Start = true // -> Zeit einmalig beim Start synchronisieren // danach zur vollen Minute if (Start) { Start = false; ZeitAnzeigen(); } // Sekunden weiter zählen if (Zeitmessung < millis()) { Zeitmessung += 1000; Sekunden++; // nach 60 Sekunden Zeit und Messwerte aktualisieren if (Sekunden == 60) ZeitAnzeigen(); } } void ZeitAnzeigen() { // Zeit aktualisieren if (ntp.update()) { // überprüfen ob die Zeit gültig ist if (ntp.isValid()) { Sekunden = ntp.seconds(); // Canvas erstellen Bereich.fillScreen(SCHWARZ); // Datum Bereich.setCursor(30, 90); Bereich.setFont(&FreeSans18pt7b); Bereich.setTextColor(HELLBLAU); Bereich.print(ntp.formattedTime("%d. %m. %Y")); // Zeit Bereich.setCursor(20, 180); Bereich.setFont(&FreeSans40pt7b); Bereich.setTextColor(GRUEN); Bereich.print(ntp.formattedTime("%H:%M")); // Canvas anzeigen tft_Uhr.drawRGBBitmap(1,1, Bereich.getBuffer(), Bereich.width(), Bereich.height()); } // Zeit ist nicht gültig else { // prüfen, ob WiFi verbunden ist while (WiFi.status() != WL_CONNECTED) { delay(200); Serial.print("."); } Start = true; } } // WiFi ist nicht verbunden else { // prüfen, ob WiFi verbunden ist while (WiFi.status() != WL_CONNECTED) { delay(200); Serial.print("."); } Start = true; } // Messwerte BME280 1 Nachkommastelle String Temperatur = String(bme.readTemperature(), 1); String Luftfeuchtigkeit = String(bme.readHumidity(), 1);; // Luftdruck als ganze Zahl String Luftdruck = String(int(bme.readPressure() / 100.0)); // . durch , ersetzen Temperatur.replace(".", ","); Luftfeuchtigkeit.replace(".", ","); tft_BME.fillScreen(SCHWARZ); tft_BME.setCursor(40,80); tft_BME.setFont(&FreeSans18pt7b); tft_BME.setTextColor(HELLBLAU); tft_BME.print(Temperatur); // Grad-Zeichen als Kreis tft_BME.drawCircle(122, 60, 6, HELLBLAU); tft_BME.setCursor(130,80); tft_BME.print("C"); tft_BME.setCursor(40,130); tft_BME.setTextColor(GRUEN); tft_BME.print(Luftfeuchtigkeit + "%"); tft_BME.setCursor(40,180); tft_BME.setTextColor(ROT); tft_BME.print(Luftdruck + " hPa"); } |
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