# Skrift ESP MOSFET-Trigger Kleiner WLAN-„Schalter": Wenn am Plotter das **Recover-Fenster** erscheint, ruft AutoRecover den ESP auf (`/trigger`), der einen **MOSFET** schaltet und damit die **Stromzufuhr aktiviert**. ## Hardware - ESP8266 (NodeMCU / Wemos D1 mini) **oder** ESP32. - N-Kanal-Logic-Level-MOSFET als **Low-Side-Schalter** (z. B. IRLZ44N, oder ein fertiges AO3400-/IRF520-Modul). ### Verdrahtung (Low-Side) ``` ESP GPIO (MOSFET_PIN) ──[100–220 Ω]── Gate Gate ──[100 kΩ]── GND (Pulldown: MOSFET beim Booten sicher AUS) Last(+) ── Versorgung+ Last(−) ── Drain Source ── GND GND(ESP) ── GND(Versorgung) (gemeinsame Masse ist Pflicht!) ``` `ACTIVE_HIGH = true`: GPIO **HIGH = MOSFET leitet = Strom an**. Bei einem fertigen Modul mit „VCC/GND/SIG": SIG an `MOSFET_PIN`, GND gemeinsam. ## Firmware flashen 1. Arduino IDE, passendes Board wählen (ESP8266 **oder** ESP32 – der Sketch erkennt beides automatisch). 2. In `skrift_mosfet.ino` oben anpassen: - `WIFI_SSID` / `WIFI_PASS` - `MOSFET_PIN` (ESP8266: `5` = D1; ESP32: z. B. `23`) - `PULSE_MS` – wie lange „Strom an" bleibt (Default 3000 ms; `0` = bleibt an bis `/off`) - optional `AUTH_TOKEN` (dann in der config.json `esp_key` gleich setzen) - optional feste IP (`USE_STATIC_IP = true`) – **empfohlen**, damit AutoRecover eine stabile Adresse hat. 3. Hochladen, seriellen Monitor (115200) öffnen → zeigt die IP. ## Endpunkte (HTTP GET, Port 80) | Pfad | Wirkung | |------------|-----------------------------------------------------| | `/` | Statusseite (Text) | | `/trigger` | MOSFET aktivieren (Puls `PULSE_MS`; `0` = dauerhaft) | | `/on` | MOSFET dauerhaft AN | | `/off` | MOSFET AUS | Test im Browser: `http:///trigger` ## AutoRecover verbinden In `Produktion/AutoRecover/config.json` (siehe `config.example.json`): ```json { "esp_url": "http://192.168.2.50", "esp_path": "/trigger", "esp_key": "", "esp_timeout": 5 } ``` Ab dann triggert AutoRecover bei **jedem** erkannten Recover-Fenster zuerst den ESP und klickt danach „Recover". Ohne `esp_url` bleibt alles beim Alten.