Датчик температуры воздуха в помещении wifi. Все варианты Sonoff TH. Новая версия выключателя с Wi-Fi и датчиками влажности и температуры. Характеристики IP Wi-Fi камеры ночного видения с датчиком движения

IP Wi-Fi камера с ИК подсветкой, подойдет для решения различных задач. Например, охраны магазина, склада, офиса ночью, нормального видеонаблюдения на загородных объектах, где в темное время суток нет освещения. Wi-Fi IP камера с ночной подсветкой будет полезной там, где есть необходимость вести круглосуточный мониторинг. IP камера с датчиком движения и Wi-Fi передатчиком, обеспечит хорошую охрану территории. Как только будет зафиксирована активность, сработает включение трансляции или записи.

Большая часть современных камер удаленного видеонаблюдения, имеют в своей конструкции детектор движения. Wi-Fi IP камера с датчиком движения, оперативно обнаружит любой движущийся объект в зоне своего покрытия. Возможно наличие функции оповещения владельца о тревоге, при обнаружении активности. При выборе IP Wi-Fi камеры ночного видения или камеры с датчиком движения, важны основные технические особенности.

Список технических особенностей:

  • Дальность подсветки, количество светодиодов.
  • Чувствительность датчика.
  • Метод детектирования движения.
  • Точный радиус действия датчика.
  • Способ установки и монтажа камеры.
  • Средства удаленного управления (например, мобильное приложения для смартфона).
  • Отзывы пользователей.
  • Наличие инструкции на русском языке.

В нашем интернет магазине легко купить IP Wi-Fi камеру ночного видения с датчиком движения, по цене от 2000 рублей. На сайте можно узнать всю необходимую информацию о каждой модели.

Характеристики IP Wi-Fi камеры ночного видения с датчиком движения

Прежде чем купить Wi-FI IP камеру с ИК подсветкой и датчиком движения, рекомендуется ознакомиться с её техническими параметрами.

Список технических характеристик:

  • Разрешение фото и видео.
  • Угол обзора.
  • Скорость съёмки.
  • Параметры питания, мощность батареи.
  • Диапазон температуры, при которой камера может стабильно работать.
  • Класс защиты корпуса.
  • Максимальная влажность воздуха.
  • Сетевые протоколы.
  • Габаритные показатели.
  • Вес камеры.

Выбрав по этим характеристикам подходящую модель Wi-Fi IP видеокамеры с ИК подсветкой и датчиком движения, можно сразу оформить заказ на сайте. Товар в скором времени будет доставлен к вам курьером.

Здравствуйте. В сегодняшнем обзоре я расскажу о новой версии выключателя Sonoff TH. В своём предыдущем обзоре: « .» я описал старую версию выключателя и в конце обзора добавил, что Itead будет выпускать новую версию этого выключателя, не отличающуюся по функционалу. Сегодня будут рассмотрены все возможные, (а их четыре), варианты выключателей Sonoff TH.

Для начала, список компонентов для всех вариантов выключателей:

Sonoff TH10: $7.50
Sonoff TH16: $8.60
Sonoff Sensor-AM2301: $4.30
Sonoff Sensor-DS18B20: $3.50

Заказ выключателей был сделан 8 сентября. Почта Гонконга сработала быстро, и уже 23 сентября они были у меня:

Сами выключатели TH – поставляются в картонных коробочках:

По названию несложно догадаться, что TH10 рассчитан на 10 Ампер, а TH16 – на 16 ампер:

Features

Supports 90~ 250V AC input
Support max 10A /16A input
Power: 2200W(10A) /3500W(16A)
Support fast configure SSID and password connection through APP
Support automatic connect to server, register and update status info.
Support tracking device status and timely remote control through APP
Support setting countdown, single and repeat timing tasks
Support real-time temperature and humidity displaying
Support 3 temperature and humidity sensors (AM2301, DS18B20, DHT11)
Support preset temperature and humidity to turn on/off
Support group management, scene, smart scene


В отличии от старой версии – теперь это не просто плата, у выключателей появился корпус:

Сверху расположена кнопка. Она служит для подключения выключателя к приложению, а также для ручного управления работой выключателя.

С одной стороны выключателя находится отверстие для его крепления. С другой стороны – вводная панель:

Сбоку находится гнездо для подключения датчиков:

Снимем крышку вводной панели:

Применены самозажимные клеммы.

Разберём выключатели:

Сверху TH16, снизу – TH10:

Они полностью идентичны за исключением использованного реле.

Реле на 10 Ампер:

Реле на 16 Ампер:

Кнопка и разъём подключения датчика:

Вид плат снизу:

В выключателе применена флэш-память :

Поддержка Wi-Fi осуществляется .

Поскольку я считаю, что необходимо иметь и ручное управление выключателем, помимо удалённого по Wi-Fi, а встроенная кнопка на выключателе при встраивании его во внутренности электроприбора – недоступна, то я немного модернизировал один из выключателей под свои нужды. Сделал выносную кнопку, теперь её можно поставить в нужное и удобное место:

Было бы не плохо, что бы такая кнопка была опционально. Я не думаю, что сложно вывести на корпус ещё один разъём для кнопки и те, кому она необходима, могли бы приобрести её отдельно и подключить без всякой пайки.

Перейдём к датчикам. К выключателю можно подключить один из двух видов датчиков:

DS18B20 – только температурный водонепроницаемый датчик (-55°С - +125°С):

И AM2301 – датчик температуры и влажности (-40°С - +80°С; 0 - 99,9% влажности):

Подключим датчики к выключателям:

И подключим сами выключатели согласно схеме подключения:

Загорится значок Wi-Fi:

Пришло время подключить выключатель к приложению для смартфонов :

Как устанавливать и настраивать приложение я подробно описал вот в своём обзоре. С момента выхода того обзора – приложение только похорошело и обзавелось русскоязычным интерфейсом.

Открываем приложение и выбираем добавить устройство. Добавление устройств стало ещё проще и теперь производится за четыре простых шага.

Шаг первый. Нажимаем кнопку на выключателе и удерживаем её нажатой пять секунд:

Выбираем беспроводную сеть и вводим пароль от неё. Если ранее вы уже использовали приложение, то все графы будут сразу заполнены автоматически:

Задаём понятное имя для выключателя:

Подключение завершено.

Страница управления выключателем:

Сейчас выключатель находится на ручном управлении и отключен.

Настройки выключателя:

Можно поделится правом управлять устройством с другим смартфоном:

Задать однократные и повторяющиеся таймеры:

Таймеры обратного отсчёта:

Информация о выключателе:

Выключатель включен:

Если мы передвинем ползунок в положение «Авто», то нам нужно будет задать температуру или влажность и включение/выключение выключателя:

Автоматический режим. Здесь при 30 градусах выключатель включится, при 50 – отключится.

Когда выключатель находится в автоматическом режиме – он не реагирует на нажатие виртуальной кнопки:

Для выключения, нужно перевести выключатель в ручное управление и нажать виртуальную кнопку. Иначе дело обстоит с реальной кнопкой. Даже если выключатель находится в автоматическом режиме, нажатие реальной кнопки – сразу его отключит. Повторное нажатие включит. И выключатель перейдёт в тот режим, который был до отключения. Поэтому реальная кнопка в удобном месте – просто необходима.

Вот пример настройки включения/отключения по изменению температуры:

При данных настройках, если температура станет выше 22 градусов, то выключатель включится, если температура опустится ниже 18 градусов – то выключатель отключится.

Настройки для управления выключателем по изменению влажности – задаются аналогично:

Настройки влажности будут доступны только при использовании датчика AM2301.

Также выключателями можно управлять непосредственно с виртуального пульта:

Действия можно связывать, а также создавать различные сценарии.

Когда выключатель включен, то помимо синего светодиода, сигнализирующего о работе Wi-Fi, загорается ещё и красный светодиод:

Температурный датчик DS18B20 действительно водонепроницаем и правильно отслеживает температуру воды:

Сделано всё достаточно аккуратно и качественно. Единственное пожелание к выключателям я уже сделал в ходе обзора, о возможности подключения выносной кнопки управления.

Спасибо за внимание.

Товар предоставлен для написания обзора магазином. Обзор опубликован в соответствии с п.18 Правил сайта.

Планирую купить +72 Добавить в избранное Обзор понравился +32 +71
Продолжаю рассказывать о современных вариантах удаленного слежения за загородным домом через интернет. Ранее я уже рассказывал про и . Сегодня речь пойдет о российской разработке - беспроводной метеостанции ESPMeteo , которая стоит по текущему курсу чуть более 10 долларов США.

Устроена она очень просто. Небольшая черная коробочка, имеющая два входа под внешние датчики (температура/влажность) и разъем mini-USB, по которому подается питание. Внутри имеется встроенный датчик атмосферного давления. Для работы устройства нужно питание 5 вольт USB и наличие wi-fi сети с доступом в интернет. Всё.


2. В комплекте идет внешний датчик температуры и влажности AM2302. В качестве питания можно использовать либо обыкновенное зарядное устройство USB, либо, что более рационально - вот такой powerbank, который по сути выполняет функции источника бесперебойного питания. Потребление устройство еще не успел измерить, т.к. под рукой не было USB тестера.

3. Настраивается устройство элементарно. После сброса аппаратной кнопкой оно создает незащищенную точку доступа Homes-smart, вы подключаетесь к ней с любого устройства, заходите по указанному в инструкции адресу и указываете к какой wi-fi сети необходимо подключится. После этого устройство будет доступно из вашей домашней локальной сети.

Для организации мониторинга на строящемся объекте можно использовать связку из трех устройств, которые будут достаточно мобильны и могут быть установлены где угодно: ESPMeteo, powerbank, старый смартфон в роли точки доступа wi-fi.

4. Далее начинается самое интересное. Устройство умеет отправлять данные на сервис «Народный мониторинг», который позволяет наблюдать за всеми датчиками, которые открыты для публичного доступа в системе. Сервис бесплатный, но разработчиков можно поддержать небольшим пожертвованием (и получить за это пакет смс-уведомлений, например). Стоит ли предоставлять публичный доступ к датчикам вы решаете самостоятельно. По правилам, разумеется, запрещено в публичный доступ транслировать данные внутренних температурных датчиков. Оно и понятно, это ваша же безопасность.

5. Стандартный интервал получения данных - каждые 5 минут. Статистику можно запросить в формате CSV для дальнейшего анализа. Один из реально полезных моментов - возможность измерения атмосферного давления, т.к. те же Wireless Tags умеют отслеживать только температуру и влажность (зато они осенью научились показывать вместо влажности, температуру точки росы, что является более наглядным показателем реального состояния влажности). Можно также настроить уведомления (по смс или электронной почте) в случае выхода показаний за установленный предел, либо в случае потери связи с устройством.

http://narodmon.ru/66475 - вот здесь можно посмотреть данные с моей метеостанции.

6. Главное преимущество этой метеостанции заключается в её доступности. Стоит она всего 950 рублей (+150 рублей доставка до Москвы из Брянска). И это готовое устройство, которое можно включить и настроить за 15-20 минут. Учитывая себестоимость компонентов и время на сборку, я вообще удивляюсь почему она стоит так дешево. Пожалуй надо было заказывать сразу два устройства, чтобы установить не только в загородном доме, но и в квартире. Если же вы дружите с паяльником, то можно собрать аналогичное устройство самостоятельно, об этом можно почитать .

Кроме этого на сайте «Народного мониторинга» в каталоге всех совместимых устройств можно найти что-то более продвинутое, например с дистанционно управляемыми реле. Но стоить они будут существенно дороже.

Еще устройства из серии «интернет вещей», которыми я пользуюсь:
(55 долларов база, 25-30 долларов каждый датчик, 18 долларов доставка из США)
(199 Евро + доставка из Бельгии).
(30-60 долларов камеры, 70 долларов видеорегистратор)

На следующей неделе расскажу о том, как я провел тепловизионное обследование построенного дома и какие результаты получил.

Дисклеймер: данная статья может содержать ошибки, поскольку я не так давно работаю с модулем ESP8266 и еще не до конца понимаю многие архитектурных аспекты данного устройства.

Сегодня практически в любом доме есть Wi-Fi роутер и было бы недальновидно не воспользоваться этим устройством для домашней автоматизации, тем более что сегодня на рынке есть все доступное оборудование для реализации любых идей. Ниже будет представлен вариант создания небольшого электронного устройства, являющегося платформой для построения различных датчиков/исполнительных механизмов на основе Wi-Fi модуля - ESP8266.


Данный модуль хорошо описан , а на этом сайте вы найдете вообще все, что знает человечество о модуле ESP8266.

Итак, что должно «уметь» устройство:

  • Получать данные с датчика влажности/температуры DHT22 ;
  • Управлять твердотельным реле (например SSR-25 DA);
  • Подключаться к Wi-Fi роутеру с заданным логином и паролем;
  • Передавать и получать данные через MQTT брокер;
  • Подключаться по USB для отладки и прошивки.

Схема устройства:

Модифкаций модуля ESP8266 очень много (варианты ), но, в принципе, отличаются они только размерами, типом антенны и количеством доступных портов ввода-вывода. Я использовал модуль ESP8266 ESP-01:

У него всего два порта (не считая USART) - GPIO0, GPIO2, но для моих целей достаточно, один порт - для датчика и второй - для управления нагрузкой.

Интерфейс USB реализуется USB-USART преобразователем CH340G.

После того, как модуль прошит, можно загружать наши скрипты. Способов множество, но лично мне нравится утилита ESPlorer - очень удобная софтина не только для загрузки скриптов, но и для разработки, дебага скриптов.

Теперь более подробно. Нам нужно залить три скрипта:

dht22.lua - собственно модуль считывающий данные с датчика DHT22

- ***************************************************************************
- DHT22 module for ESP8266 with nodeMCU
- - Written by Javier Yanez
- but based on a script of Pigs Fly from ESP8266.com forum
- - MIT license,
- ***************************************************************************

Local moduleName =…
local M = {}
_G = M

Local humidity
local temperature

Function M.read(pin)
local checksum
local checksumTest
humidity = 0
temperature = 0
checksum = 0

Use Markus Gritsch trick to speed up read/write on GPIO
local gpio_read = gpio.read

Local bitStream = {}
for j = 1, 40, 1 do
bitStream[j] = 0
end
local bitlength = 0
- Step 1: send out start signal to DHT22
gpio.mode(pin, gpio.OUTPUT)
gpio.write(pin, gpio.HIGH)
tmr.delay(100)
gpio.write(pin, gpio.LOW)
tmr.delay(20000)
gpio.write(pin, gpio.HIGH)
gpio.mode(pin, gpio.INPUT)

Step 2: DHT22 send response signal


local c=0
< 500) do c = c + 1 end
- bus will always let up eventually, don"t bother with timeout
while (gpio_read(pin) == 0) do end
c=0
while (gpio_read(pin) == 1 and c < 500) do c = c + 1 end

Step 3: DHT22 send data
for j = 1, 40, 1 do
while (gpio_read(pin) == 1 and bitlength < 10) do
bitlength = bitlength + 1
end
bitStream[j] = bitlength
bitlength = 0
- bus will always let up eventually, don"t bother with timeout
while (gpio_read(pin) == 0) do end
end

DHT data acquired, process.
for i = 1, 16, 1 do
if (bitStream[i] > 3) then
humidity = humidity + 2 ^ (16 - i)
end
end
for i = 1, 16, 1 do
if (bitStream > 3) then
temperature = temperature + 2 ^ (16 - i)
end
end
for i = 1, 8, 1 do
if (bitStream > 3) then
checksum = checksum + 2 ^ (8 - i)
end
end

ChecksumTest = (bit.band(humidity, 0xFF) + bit.rshift(humidity, 8) + bit.band(temperature, 0xFF) + bit.rshift(temperature, 8))
checksumTest = bit.band(checksumTest, 0xFF)

If temperature > 0x8000 then
- convert to negative format
temperature = -(temperature - 0x8000)
end

Conditions compatible con float point and integer
if (checksumTest - checksum >= 1) or (checksum - checksumTest >= 1) then
humidity = nil
end
end

Function M.getTemperature()
return temperature
end

Function M.getHumidity()
return humidity
end


main.lua - основной скрипт, выполняет подключение к Wi-Fi сети, получает данные, отправляет их по mqtt и управляет нагрузкой

function subscribe()
m:subscribe("/myhome/"..id.."/light",0,function(conn)print(«Subscribe success»)end)
m:on(«message»,function(conn,topic,data)
print(topic… ": "..data)
if data==«ON»then gpio.write(3, gpio.LOW)end
if data==«OFF»then gpio.write(3, gpio.HIGH)end
end)
end

Function dht22_get_data()
dht22=require(«dht22»)
dht22.read(4)
local t=dht22.getTemperature()
local h=dht22.getHumidity()
if t~=nil then
t=((t-(t % 10))/10).."."..string.format("%.i",(t % 10))
else t=nil
end
if h~=nil then
h=((h-(h % 10))/10).."."..string.format("%.i",(h % 10))
else h=nil
end
dht22=nil
package.loaded[«dht22»]=nil
collectgarbage()
return t, h
end
function post_data()
t, h = dht22_get_data()
if t ~= nil then
m:publish("/myhome/"..id.."/temperature",t,0,0, function()
print(«Temperature »..t)
if h ~= nil then
m:publish("/myhome/"..id.."/humidity",h,0,0, function()print(«Humidity »..h)end)
end
end)
end
end

Function init_network()
collectgarbage()
print(id)
if wifi.sta.status() ~= 5 then
print(«Reconnecting WIFI»)
wifi.setmode(wifi.STATION)
wifi.sta.config(«Login»,«password»)
wifi.sta.connect()
tmr.alarm(0,5000,0,function()init_network()end)
else
print(«IP: »..wifi.sta.getip())
print(«Connecting to MQTT server»)
tmr.alarm(0,7000,0,function()init_network()end)
if m~=nil then
m:close()
end
m = mqtt.Client(id, 120)
m:connect(«192.168.0.x»,1883,0,function(conn)
tmr.stop(0)
print(«Connected»)
subscribe()
tmr.alarm(0, 60000, 1, function() post_data() end)
m:on(«offline»,function(con)
print(«offline.Reconnecting»)
init_network()
end)
end)
end
end

Gpio.mode(3, gpio.OUTPUT)
id=«esp_»..wifi.sta.getmac()
init_network()


init.lua - стартовый скрипт. Его первым запускает NodeMCU на старте.

print(«ESP8266_home_board_v_x.x»)
dofile("main.lc")


Здесь есть нюанс. К сожалению, внешней флэш памяти модуля не достаточно для загрузки NodeMCU и моих скриптов, поэтому я использую следующее «костыльное» решение: загружаю один скрипт, выполняю команду node.compile(«dht22.lua») - данная команда компилирует скрипт в «dht22.lc», в результате он занимает меньше места и во флэш памяти и в оперативной памяти, та как потом NodeMCU будет загружать его в память во время выполнения основного скрипта. Потом удаляем нескомпилированный скрипт командой file.remove («dht22.lua»). Проделываем те же манипуляции с main.lua. Последним загружаем init.lua скрипт, его уже не компилируем. Рестартим модуль.

На старте NodeMCU выполнит «init.lua» скрипт, который в свою очередь запустит «main.lua». «main.lua» скрипт будет коннектится к сети, отправлять данные в COM порт и в сеть на заданный mqtt брокер.

Более подробно по скриптам отвечу в комментариях.

Ну, вроде бы все. Если тема интересна, в следующей статье расскажу про mqtt брокер и подключение всего этого дела к Openhab.

Спасибо за внимание.

Теги:

  • ESP8266
  • NodeMCU
Добавить метки

Здравствуйте. Сегодня я расскажу вам об интересном выключателе от фирмы Itead – Sonoff TH. Выключатель поддерживает удалённое управление через облако по Wi-Fi, а также имеет датчики температуры и влажности, поэтому может управлять подключенным устройством в зависимости от изменения этих параметров. Дополнительное управление по радиоканалу – отсутствует. Если вам интересна эта тема – добро пожаловать под кат.

Sonoff TH поставляется в картонной коробочке:

Упаковка


На боковой грани коробочки нанесены технические характеристики выключателя:

Описание от производителя:

Features

Support 90~250V AC power supply voltage.
Support checking real time temperature and humidity.
Support preset temperature and humidity range to turn on/off devices.
Support fast configure SSID and password through APP.
Support automatic connect to server, register and update status info.
Support tracking device status and timely remote control through APP.
Support setting single and repeat timing schedules
WiFi Characteristics

802.11 b / g / n
Built-in Tensilica L106 ultra-low power consumption 32-bit micro-MCU, dominant frequency support 80 MHz and 160 MHz, support RTOS
Built-in TCP / IP protocol stack
Built-in TR switch, balun, LNA, power amplifier and matching network
Built-in PLL, voltage regulator and power supply management components, 802.11b mode +20 dBm output power
A-MPDU&A-MSDU aggregation and 0.4μs guard interval
WiFi @ 2.4 GHz, supports WPA / WPA2 safe mode
Support cloud OTA upgrade
Support STA / AP / STA + AP mode
UART, I2C, PWM, GPIO
Deep sleep maintain current is 10 uA, shutdown current is less than 5 uA
Wake-up, connect and transfer data packets in 2 ms
Standby power consumption is less than 1.0 mW (DTIM3)
Operating temperature range: -40 ℃ - 125 ℃
Other parameters as follows



В комплект входит три соединительных провода:

Датчик температуры и влажности:

И сам выключатель:

Выключатель создан на той же платформе и имеет такое же реле, как и рассмотренный мной ранее в пятой части обзоров, посвящённых умному дому – выключатель Sonoff RF. Ссылки на предыдущие части я дам в конце обзора.

Одновременно выключатель может отслеживать или температуру, или влажность. Поэтому будет испытано два выключателя Sonoff TH:

Подключаем датчик:

Провода подключены согласно схеме:

Подаём питание на выключатель:

Потребление:

Оба выключателя подключены. Пришло время привязать их к управляющему приложению eWeLink. Более подробно о работе с приложением можно почитать в четвёртой части обзоров.

В приложении выбираем «Add Device»:

Длительно нажимаем на кнопку на выключателе, пока светодиод не начнёт мигать. Затем ставим верхнюю галочку в приложении и нажимаем «Next»:

Приложение попросит ввести пароль от Wi-Fi. После этого нажимаем «Next»:

Выполняется поиск устройств.

Введите любое имя для вашего нового устройства:

Выключатель «привязан» к вашему аккаунту:

После чего мы попадаем в главный экран управления выключателем. Выключатель установлен в ручной режим. Сейчас он отключен:

Вверху вы можете увидеть показания температуры и влажности. Для того, чтобы включить выключатель – нужно нажать кнопку на вашем виртуальном пульте из любой точки мира где есть интернет, или рукой нажать на кнопку на выключателе.

Выключатель включен:

Если мы переведём движок в положение «Auto», то попадём в настройку параметров включения и выключения выключателя в автоматическом режиме:

Можно выбрать температуру или влажность. В данном случае выбрана влажность. В верхней строке – 60% влажности, выше которых выключатель отключится.

В нижней – 40% Ниже которых – выключатель включится. Можно задать любые параметры. И любые варианты включения/отключения.

Сейчас 43% влажности. Выключатель выключен:

Настройки выключателя:

Можно поделится возможностью управления с другим устройством:

Задать различные таймеры:

Немного поменял настройки выключателя, чтобы быстрее проверить его работу.

Выключатель отключился:

Выключатель включился:

Подключаем и ищем второй выключатель:

Его мы настроим для срабатывания по температуре:

Все настройки идентичны настройкам для влажности, только выбираем температуру:

Я не очень люблю приводить конкретные примеры использования в обзорах, чтобы не ограничивать фантазии читающих его. Но в этом случае, я думаю, это будет уместно для лучшего понимания работы выключателя.

Итак, берём простой ультразвуковой увлажнитель воздуха:

Он включается клавишей и отключается автоматически, когда закончится вода.

Проведём его доработку. Ищем в корпусе свободное место для платы выключателя. Места там немного, но для небольшой платы – место всё же нашлось. Размечаем два отверстия для кнопки и светодиода выключателя:

И сверлим отверстия.

Режем сетевой провод внутри корпуса увлажнителя:

И подключаем наш выключатель:

Теперь приклеиваем термоклеем выключатель на место. Термоклей нужен, что бы сборка увлажнителя была более удобной, так как после сборки выключатель будет прижат корпусом изнутри. Как будто именно для его и было оставлено место:

С задней стороны вырезаем кусочек корпуса и вклеиваем туда датчик:

Вот, что получилось в итоге:

Аккуратно собираем увлажнитель, наливаем в него воду и включаем в сеть:

Всё работает правильно:

Проверяем настройки выключателя:

Между проверкой и установкой – прошло несколько дней. И приложение уведомляет о появлении новой прошивки.

Идём в настройки и прошиваемся:

Прошивка обновлена:

Комфортной считается влажность от 40 до 60%. Поэтому оставляем так:

Выключатель исправно отрабатывает в увлажнителе. А можно использовать его для уничтожения влаги, например, использовав его возможности для включения вытяжной вентиляции в ванной комнате.

Второй же выключатель, настроив его на температурный диапазон – я встроил в напольный вентилятор. Когда ложишься спать – очень жарко. К утру становится прохладно. А вентилятор продолжает работать. Теперь же он включается и выключается по заданной температуре.

Это только частные случаи применения. Вы можете использовать эти выключатели так как нужно вам. Исходя из ваших потребностей.

Пока писался обзор – производитель выпустил новую версию Sonoff TH. По его уверению – принцип работы новой версии не отличается от старой, рассмотренной мной. И использование возможностей выключателя, описанное в обзоре – остаётся актуальным

Спасибо за внимание.

Мои предыдущие обзоры, посвящённые компонентам для умного дома:

Продолжение следует…

Товар предоставлен для написания обзора магазином. Обзор опубликован в соответствии с п.18 Правил сайта.

Планирую купить +61 Добавить в избранное Обзор понравился +25 +50

Есть вопросы?

Сообщить об опечатке

Текст, который будет отправлен нашим редакторам: