Обновлено 2026-09-22

Fujitsu AirStage-H, шина RWB

Fujitsu, модель Halcyon, трёхпроводный пульт. 4/5 · пайка. Модуль Wi-Fi говорит со вторым микроконтроллером.

1. Название и модель

Omniflux/esphome-fujitsu-halcyon читает трёхпроводную шину RWB. В шапке README требуется ESPHome 2026.3.0 или новее. Пример собран на плате m5stack-atom и обвязке FOSV. Сами GPIO22 и GPIO19 помечены как «Device dependent»: это пины того примера, не разъёма кондиционера.

Скорость 500, чётность EVEN. controller_address: 1 значит вторичный пульт. Адрес 0 занят штатным настенным, если он есть. Адреса нельзя пропускать. Вторичный контроллер получает право передавать один раз, когда включается предыдущий. Если этот момент пропущен, в логе нет строк TX.

Железо шины в этом репозитории не разведено. README отсылает к открытым платам FOSV Fuji-Atom-Interface и AndrewBoy с MCP2021. Цвета трёх проводов в прочитанном README не расписаны.

Старый проект FujiHeatPump/esphome-fujitsu собирался как custom-компонент под ESPHome 2022.2.3 и в этот гайд не перенесён.

2. Что даёт перепрошивка

  • Климат Fujitsu по шине пульта, без облака
  • Температуру комнаты можно отдать своим сенсором, поля для этого в README есть

3. Что теряется

  • Нужен трансивер трёхпроводной шины, голый UART ESP к RWB не описан
  • Вторичный адрес легко промахивается мимо окна регистрации
  • Пины GPIO22 и GPIO19 верны для примера Atom Lite, на другой плате их задают заново

4. Что понадобится

  • ESP32 и интерфейс RWB из связанных репозиториев
  • ESPHome 2026.3.0 или новее

5. Разборка и пины

Программатор USB–UART подключают к модулю, который прошивают, крест-накрест:

  • Земля переходника (GND) — на землю платы. Этот провод обязателен.
  • TX переходника — на RX модуля. На плате площадка часто подписана RX, RXD или RXD0.
  • RX переходника — на TX модуля. На плате это TX, TXD или TXD0.
  • Питание логики — 3,3 В. Пять вольт на эти площадки не подают. Если плату уже кормит её блок, линию 3,3 В с переходника не подключают вторым источником.
  • Для входа в загрузчик ESP8266 и ESP32 площадку GPIO0 (IO0, BOOT) замыкают на землю и в этот момент подают питание. После старта записи землю с GPIO0 снимают.

Если у этой модели в тексте ниже другие имена площадок, прямой порядок TX–TX или прошивка по USB, делайте как написано там. Общая схема выше — для обычного модульного UART.

Подключаются к проводам штатного пульта. Если штатный пульт остаётся, у него адрес 0, у ESP следующий свободный.

6. Прошивка

Готового файла «прошивка именно этой модели» на этом сайте нет. Её собирает ESPHome из текстового конфига YAML: туда входят Wi-Fi, пины и команды второго чипа. Чужой .bin из интернета почти наверняка собран с чужим паролем сети.

Какую программу ставить

  • ESPHome Dashboard — дополнение в Home Assistant или программа на компьютере. В ней пишут YAML, нажимают Install, и она сама собирает прошивку. Установка: дополнение для Home Assistant или команда pip install esphome.
  • ESPHome Web, сайт web.esphome.io, — загрузчик в браузере Chrome или Edge. Им записывают уже собранный .bin на ESP8266 и ESP32 через USB–UART. На BK72xx он не рассчитан.
  • esptool — программа Espressif, чтобы снять заводскую копию флеша и записать .bin, если браузер порт не видит. Репозиторий: espressif/esptool.
  • ltchiptool — то же самое для чипов Beken BK72xx (модули WB3S, WBR3, CB3S и похожие). ESPHome для них собирается через LibreTiny. Программа: libretiny-eu/ltchiptool, описание платы: компонент bk72xx.

Как собрать конфиг

  1. В Dashboard нажмите New Device и выберите чип, который стоит на плате: ESP8266, ESP32 или BK72xx. Имя — латиницей, без пробелов.
  2. Пароль Wi-Fi уберите в файл secrets.yaml рядом с конфигом. В YAML оставьте ssid: !secret wifi_ssid и password: !secret wifi_password.
  3. Блок UART, модель и скорости из раздела ниже вставьте в этот файл. Полный пример, если он длинный, берите по ссылке в источниках внизу страницы, а не из гайда соседней модели.
  4. Строки api: и ota: оставьте. Без api: Home Assistant устройство не увидит. Ключ шифрования Dashboard предлагает сам, его потом спросит интеграция ESPHome.

Как залить первый раз

  1. Подключите USB–UART, как в разделе «Разборка и пины»: земля переходника на землю платы, TX переходника на RX модуля, RX переходника на TX модуля. Логика 3,3 В. Имена площадок на конкретной плате — там же.
  2. Для ESP8266 и ESP32 замкните GPIO0 (IO0, BOOT) на землю и в этот момент подайте питание. Для BK72xx ltchiptool сам просит перезапустить чип, обычно кратким отключением земли.
  3. В Dashboard: Install → Plug into this computer, выберите порт переходника. Либо Install → Manual download, сохраните .bin и откройте его на web.esphome.io. Из терминала то же самое делает esphome run имя-устройства.yaml.
  4. Когда в логе появится IP-адрес, GPIO0 от земли отпустите, провода можно отпаять. Следующие обновления идут по Wi-Fi, пункт OTA, паяльник больше не нужен.

Дальше — только то, чем эта модель отличается от общей схемы.

Компонент github://Omniflux/esphome-fujitsu-halcyon. Платформа климата в примере называется fujitsu-halcyon, через дефис.

Базовый конфиг этой модели с карточки или из репозитория компонента. Wi-Fi, пароль и OTA задайте как в общем разделе выше. Пароли из исходника сюда не перенесены.

external_components:
  - source: github://Omniflux/esphome-fujitsu-halcyon

uart:
  tx_pin: GPIO22
  rx_pin: GPIO19
  baud_rate: 500
  parity: EVEN

climate:
  - platform: fujitsu-halcyon
    name: Кондиционер
    controller_address: 1

7. Настройка в Home Assistant

Климат появляется под именем устройства, в примере у климата name: None.

8. Известные баги и как их обойти

  • Адрес совпал со штатным пультом, тот показывает ошибку
  • ESP включили позже предыдущего контроллера, кадров TX нет
  • GPIO22 и GPIO19 оставлены на плате, где UART сидит на других ногах

9. Источники