forked from fritob/Camper-Monitor
Neben der Libelle gibt es jetzt eine zweite Darstellung: die Neigung am Fahrzeug selbst, mit den Zeichnungen aus dem Ursprungsprojekt. Umschaltbar und über Starts hinweg gemerkt. Seitenansicht für längs, Heckansicht für quer. Die Heckansicht ist bewusst gewählt, nicht die Frontansicht: sie teilt die Blickrichtung des Fahrers, links im Bild ist also links am Fahrzeug. Von vorne betrachtet wäre es seitenverkehrt und damit beim Ausrichten irreführend. Die Zeichnungen sind weiss gefüllt mit dunklen Linien. Als Schablone eingefärbt wurde daraus eine massive Fläche, weil alles Deckende zur Tintfarbe wird - Fenster, Räder und Konturen verschwanden. Tools/ make-vehicle-art übersetzt deshalb die Helligkeit in Deckkraft: dunkle Linien voll deckend, helle Karosserie nur angedeutet. Eingefärbt bleibt die Zeichnung erhalten und passt sich Hell- wie Dunkeldarstellung an. Die Neigung wird dreifach überhöht gezeigt, sonst wären zwei Grad am Fahrzeug kaum auszumachen. Das steht als Hinweis darunter, zusammen mit der Klarstellung, dass die Gradzahlen echt sind - sonst nähme man den Bildwinkel für den tatsächlichen. Co-Authored-By: Claude Opus 5 <noreply@anthropic.com>
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# Camper Monitor
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iOS-App, die per Bluetooth LE die Energieanlage im Wohnmobil ausliest:
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| Gerät | Weg | Was ankommt |
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|---|---|---|
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| Victron Ladebooster (Orion-TR Smart / Orion XS) | Instant Readout im Advertisement | Ein-/Ausgangsspannung, beim XS auch Ströme und Ladeleistung, Zustand, Abschaltgrund |
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| Victron Solarladeregler (SmartSolar MPPT) | Instant Readout im Advertisement | PV-Leistung, Batteriespannung, Ladestrom, Tagesertrag, Laststrom, Ladezustand (Bulk/Absorption/Float) |
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| Batterie-BMS (Bulltron/Daly, WattCycle) | GATT-Verbindung, alle 5 s abgefragt | SoC, Spannung, Strom, Restkapazität, alle Einzelzellspannungen, Zelldifferenz, Temperaturen, Zyklen, MOSFET-Status |
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| Kompressor-Kühlbox (Alpicool und Baugleiche) | GATT-Verbindung, lesen **und** stellen | Ist- und Solltemperatur je Zone, Betriebsart, Kompressorstatus, Bordspannung, Batterieanzeige |
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| Neigungsmesser (VanAlign Pro) | GATT-Verbindung | Längs- und Querneigung als Libelle, Kalibrierung aus der App |
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Ein Victron SmartShunt/BMV wird ebenfalls unterstützt, falls später einer dazukommt.
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Die Firmware des Neigungsmessers liegt mit im Projekt, siehe
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[firmware/vanalign](firmware/vanalign/README.md).
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## Bauen und installieren
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```bash
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open /Users/fritob/GIT/Camper-Management/CamperMonitor.xcodeproj
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```
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Dann in Xcode:
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1. Target `CamperMonitor` → **Signing & Capabilities** → dein Apple-Team auswählen.
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Die Bundle-ID `de.fritob.CamperMonitor` ggf. anpassen, falls sie schon vergeben ist.
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2. iPhone per Kabel anschließen, oben als Ziel wählen, ⌘R.
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Wichtig: **Der Simulator hat kein Bluetooth.** Die App startet dort, findet aber
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nie ein Gerät. Zum Testen muss sie auf ein echtes iPhone.
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Mit einem kostenlosen Apple-Account läuft die App 7 Tage und muss dann neu
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installiert werden; mit einem bezahlten Developer-Account ein Jahr.
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## Einrichtung in der App
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### Victron-Geräte
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Victron-Geräte senden ihre Messwerte etwa im Sekundentakt verschlüsselt im
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BLE-Advertisement. Es wird nichts verbunden und nichts gestört – VictronConnect
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kann parallel laufen. Dafür brauchst du pro Gerät einmalig den Schlüssel:
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1. VictronConnect öffnen, Gerät anwählen
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2. Zahnrad (Einstellungen) → ⋮ oben rechts → **Produkt-Info**
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3. **Instant Readout** einschalten
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4. **Verschlüsselungsdaten anzeigen** → der Schlüssel sind 32 Hex-Zeichen
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In der App: **+** → Gerät aus der Liste wählen (Victron-Geräte werden erkannt
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und die Art vorausgefüllt) → Schlüssel einfügen → Sichern.
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Der Schlüssel liegt in der iOS-Keychain, nicht in den UserDefaults.
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#### Wenn „Schlüssel passt nicht" erscheint
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Victron sendet das erste Byte des Schlüssels unverschlüsselt mit, damit sich ein
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falscher Schlüssel sofort erkennen lässt. Die Detailansicht des Geräts hat dafür
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den Abschnitt **Diagnose**:
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* *Gerät sendet als erstes Schlüsselbyte* – was das Gerät erwartet
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* *Eingetragener Schlüssel beginnt mit* – was in der App steht
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Stimmen die beiden nicht überein, gehört der Schlüssel zu einem anderen Gerät.
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Bei mehreren Victron-Geräten ist das die mit Abstand häufigste Ursache: In
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VictronConnect prüfen, dass wirklich dieses Gerät geöffnet war, als der
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Schlüssel angezeigt wurde.
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Die Diagnose zeigt außerdem Produkt-ID, Datensatztyp und die Rohdaten des
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Advertisements – letztere lassen sich durch langes Antippen kopieren.
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### Batterie / BMS
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Kein Schlüssel nötig. Auswählen, Art auf **Batterie / BMS** stellen, Sichern.
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Bulltron-Akkus melden sich meist als `DL-…`, WattCycle je nach Charge unter
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eigenem Namen – findest du nichts, in der Geräteliste auf **Alle** umschalten.
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Die App probiert drei Protokolle durch und übernimmt, was antwortet:
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| Dialekt | Verbreitung |
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|---|---|
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| Daly klassisch (`A5`) | Bulltron und viele Daly-BMS |
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| Daly Modbus (`D2`) | neuere Daly-Firmware |
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| JBD / Xiaoxiang (`DD A5`) | viele LiFePO4-Akkus mit eigener App |
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| WattCycle (`1E`/`7E`) | WattCycle-Bluetooth-Serie |
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WattCycle-Akkus verlangen eine Besonderheit: vor der ersten Abfrage muss der
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Text `HiLink` auf eine eigene Freischalt-Charakteristik (`FFFA`) geschrieben
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werden, sonst bleiben sie auf jede Anfrage stumm. Die App macht das
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automatisch, sobald ein Gerät diese Charakteristik anbietet. Modell,
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Hersteller und Seriennummer liest sie einmalig mit aus und zeigt sie in der
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Detailansicht unter *Gerät*.
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Protokoll und Feldbelegung stammen aus
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[frabnet/esphome-wattcycle-ble](https://github.com/frabnet/esphome-wattcycle-ble);
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die Prüfsummen-Variante von dort ist gegen den klassischen Modbus-CRC
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nachgerechnet, die Anfragerahmen sind byteweise in `run-tests.sh` abgesichert.
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Auch die GATT-Charakteristiken werden gesucht statt vorausgesetzt, weil sich
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die BLE-Module zwischen Herstellern und Chargen unterscheiden. Welches
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Protokoll erkannt wurde, steht in der Detailansicht unter **Diagnose** –
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zusammen mit der letzten Rohantwort.
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Nur **eine** App gleichzeitig kann mit dem BMS verbunden sein. Wenn die
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Hersteller-App offen ist, bekommt Camper Monitor keine Verbindung.
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### Kühlbox
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Die IceCube-Boxen von Plug-in Festivals sind umgelabelte Alpicool-Boxen –
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erkennbar daran, dass der Hersteller die App „Alpicool T-Series“ nennt. Dasselbe
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Protokoll sprechen auch BrassMonkey und Ocean Comfort.
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Beim Einrichten Art auf **Kühlbox** stellen. Die App meldet sich beim Verbinden
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selbst an; steht **APP** im Display der Box, verlangt sie dabei einen
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Tastendruck am Gerät.
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Neben den Messwerten gibt es hier als einzigem Gerät auch Bedienelemente:
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Ein/Aus, Eco oder Max, Solltemperatur je Zone und die Bedienfeldsperre. Alle
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Schalter zeigen den Stand, den die Box zurückmeldet – nach jedem Stellbefehl
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wird ihr Zustand neu abgefragt, statt die Eingabe anzunehmen. Das Ausschalten
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fragt einmal nach, weil dabei die Kühlung stoppt.
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Interessant für die Energieübersicht: Die Box misst die Bordspannung und meldet
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sie mit, was einen Quervergleich zu Batterie und Solarregler erlaubt.
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Protokoll und Feldbelegung stammen aus
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[Gruni22/alpicool_ha_ble](https://github.com/Gruni22/alpicool_ha_ble).
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### Nivellierung
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Der Neigungsmesser [VanAlign Pro](https://github.com/) ist ein ESP32 mit
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MPU6050, der Längs- und Querneigung über Bluetooth bereitstellt. Er bewirbt
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seinen Dienst, wird beim Einrichten also sicher erkannt und die Art
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vorbelegt.
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Die Detailansicht bietet zwei Darstellungen, umschaltbar und über Starts
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hinweg gemerkt:
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* **Libelle** – die Blase wandert dorthin, wo das Fahrzeug höher steht, wie bei
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einer echten Wasserwaage. Ringe markieren Toleranz und zwei Grad.
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* **Fahrzeug** – Seitenansicht für längs, Heckansicht für quer, beide gekippt.
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Die Heckansicht teilt die Blickrichtung des Fahrers, links im Bild ist also
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links am Fahrzeug. Die Neigung ist dreifach überhöht dargestellt, sonst wäre
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sie bei zwei Grad kaum zu erkennen; die angezeigten Gradzahlen sind echt.
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In beiden Fällen: grün heißt eben (bis 0,5°), orange bis zwei Grad, darüber
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rot. Dazu steht in Worten, welche Seite höher steht.
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Die Fahrzeugzeichnungen stammen aus dem Ursprungsprojekt VanAlign Pro. Sie
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liegen als Schablonen im Asset-Katalog und werden je nach Abweichung
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eingefärbt; die Helligkeit des Originals wurde dafür in Deckkraft übersetzt,
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damit Fenster und Konturen beim Einfärben erhalten bleiben.
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**Vor der ersten Nutzung kalibrieren:** Fahrzeug eben stellen, dann *Auf
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aktuelle Lage kalibrieren*. Ohne das zeigt die Anzeige die Lage des Sensors,
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nicht die des Fahrzeugs – je nachdem, wie schief er eingebaut ist.
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Die Werte werden zweimal je Sekunde abgefragt. Bietet ein Gerät `notify` an,
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werden sie stattdessen abonniert – die mitgelieferte Firmware tut das
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allerdings nicht, siehe deren README.
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Ob bereits kalibriert wurde, meldet nicht jede Firmware zurück. Fehlt die
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Angabe, gilt sie als unbekannt und die App warnt nicht – eine Warnung, die
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sich nie abstellen lässt, wäre schlimmer als keine. Kalibrieren aus der App
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braucht Firmware 1.0.2.
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### Ausrichtungs-Assistent
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Von der Nivellierungs-Ansicht aus erreichbar, gedacht fürs Rangieren. Er
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verfolgt die Neigung über die Zeit und sagt, ob es gerade besser oder
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schlechter wird – und wo es am besten stand: *„Vor 4 Sekunden stand das
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Fahrzeug 0,8° flacher."* Steht der Camper in der Toleranz, meldet das Gerät
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sich mit einer Vibration; das Display bleibt solange wach.
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Bewusst **ohne** Positionsbestimmung. Aus einem MEMS-Beschleunigungssensor
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lässt sich keine brauchbare Strecke ableiten, weil der Fehler beim zweifachen
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Integrieren quadratisch mit der Zeit wächst und die Beschleunigungen im
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Schritttempo ohnehin im Rauschen untergehen. Gebraucht wird das auch nicht:
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Beim Einparken lautet die Frage nie „wo stehe ich", sondern „wird es besser".
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Das steckt vollständig im zeitlichen Verlauf der Neigung – ohne jede Annahme
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über das Gelände.
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Sind beim Fahrzeug **Spurweite und Radstand** hinterlegt, rechnet der Assistent
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zusätzlich die nötige Höhe der Auffahrkeile aus. Das ist reine Geometrie und
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damit exakt: 2,0° Querneigung bei 2,00 m Spurweite ergeben 7,0 cm unter die
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tieferstehende Seite. Die Maße stehen im Fahrzeugprofil, erreichbar über das
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ⓘ in der Fahrzeugliste.
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## Mehrere Fahrzeuge
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Oben links im Dashboard sitzt der Fahrzeugwechsel. Jedes Profil hat seinen
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eigenen Gerätesatz; die App scannt und verbindet immer nur für das gewählte
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Fahrzeug. Über *Fahrzeuge verwalten…* lassen sich Profile anlegen, umbenennen,
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mit einem Symbol versehen und löschen. Geräte, die vor der Profilverwaltung
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eingerichtet wurden, wandern beim Update automatisch ins erste Profil.
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## Ohne Fahrzeug ansehen
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Ein Demo-Modus füllt die App mit erfundenen Werten, damit sich die Ansichten
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ohne Bluetooth prüfen lassen. In Xcode unter *Product → Scheme → Edit Scheme →
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Run → Arguments* die Umgebungsvariable `CAMPER_DEMO` auf `1` setzen. Er greift
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nur in Debug-Builds.
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## Protokolle prüfen
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```bash
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./run-tests.sh
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```
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Prüft die Entschlüsselung und die Rahmenverarbeitung ohne Hardware und ohne
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Simulator – unter anderem AES-CTR gegen den Referenzvektor aus NIST SP 800-38A
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und die Prüfsummen beider Daly-Dialekte.
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## Aufbau
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```
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firmware/vanalign/ Firmware des Neigungsmessers (ESPHome)
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├── esp32_ble.yaml Neigungsmessung und Bluetooth-Schnittstelle
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└── experimente/ Nicht für den Betrieb nötig
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CamperMonitor/
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├── Models/
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│ ├── Profile.swift Fahrzeug samt Maßen
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│ ├── AlignmentAssistant.swift Verlauf, Tendenz und Keilberechnung
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│ ├── ConfiguredDevice.swift Eingerichtetes Gerät, Rolle, Transportart
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│ ├── DeviceSnapshot.swift Messwerte in Anzeigeform
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│ └── VictronCodes.swift Klartexte für Zustands-/Fehlercodes
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├── Bluetooth/
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│ ├── BluetoothManager.swift Zentraler Scan, Verbindungen, Verlauf
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│ ├── VictronAdvertisement.swift Advertisement entschlüsseln und auswerten
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│ ├── AESCounterMode.swift AES-128-CTR (CommonCrypto)
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│ ├── BitReader.swift Bitweises Lesen der gepackten Felder
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│ ├── DalyProtocol.swift Daly-Rahmen und Prüfsummen
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│ ├── DalyState.swift Sammelt Daly-Antworten zu einem Gesamtbild
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│ ├── JBDProtocol.swift JBD/Xiaoxiang, Rahmen und Auswertung
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│ ├── WattCycleProtocol.swift WattCycle, Freischaltung und Auswertung
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│ ├── AlpicoolProtocol.swift Kühlboxen: Auswertung und Stellbefehle
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│ ├── VanAlignProtocol.swift Neigungsmesser: Winkel und Kalibrierung
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│ ├── LevelSession.swift Verbindung zum Neigungsmesser
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│ └── BMSSession.swift GATT-Verbindung, Protokollerkennung, Abfrage
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├── Store/
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│ ├── DeviceStore.swift Geräteliste, Persistenz
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│ └── KeychainStore.swift Victron-Schlüssel
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└── Views/
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├── DashboardView.swift Kachelübersicht
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├── DeviceCard.swift Eine Kachel
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├── DeviceDetailView.swift Alle Werte, Verlauf, Zellspannungen, Diagnose
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├── ProfilesView.swift Fahrzeuge anlegen und verwalten
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├── FridgeControls.swift Bedienelemente der Kühlbox
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├── LevelView.swift Libelle und Kalibrierung
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├── AlignmentAssistantView.swift Ausrichtungs-Assistent fürs Rangieren
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├── VehicleTiltView.swift Neigung am Fahrzeug dargestellt
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└── AddDeviceView.swift Scannen und Einrichten
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```
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## Bekannte Grenzen
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* **Kein Hintergrundbetrieb.** iOS erlaubt das ungefilterte Scannen nach
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Advertisements nur im Vordergrund. Die App pausiert, sobald sie in den
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Hintergrund geht, und nimmt beim Zurückkommen wieder auf.
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* **Das Modbus-Registerlayout des neuen Daly-Protokolls variiert zwischen
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Firmwareständen.** Das klassische `A5`-Protokoll und das JBD-Protokoll sind
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gut dokumentiert; falls dein BMS Modbus spricht und Werte unplausibel
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aussehen, muss das Mapping in `DalyState.apply(registers:)` am realen Gerät
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nachgezogen werden.
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* **Die Feldbelegung der BMS-Datensätze ist nicht an jedem Modell geprüft.**
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Meldet die Diagnose dauerhaft „wird ermittelt“, spricht der Akku ein
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Protokoll, das die App nicht kennt – die dort angezeigte Rohantwort ist dann
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der Ansatzpunkt.
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* Die Feldbelegungen der Victron-Datensätze stammen aus Victrons
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„Extra Manufacturer Data“-Beschreibung. Solarladeregler und DC/DC-Wandler
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sind die am besten belegten Typen.
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* Die Bluetooth-Kennung eines Geräts ist pro iPhone eindeutig. Auf einem
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zweiten Gerät müssen die Geräte neu eingerichtet werden.
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