Arduino: Infrarotsensor entstören: Unterschied zwischen den Versionen
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# Ausreißer lassen sich gut mit einem Median-Filter entfernen. Ein Beispielvideo finden Sie in diesem [[Sharp_GP2Y0A41SK0F#Median-Filter_f%C3%BCr_die_St%C3%B6rungen|Artikel]]. | # Ausreißer lassen sich gut mit einem Median-Filter entfernen. Ein Beispielvideo finden Sie in diesem [[Sharp_GP2Y0A41SK0F#Median-Filter_f%C3%BCr_die_St%C3%B6rungen|Artikel]]. | ||
# Schreiben Sie die Funktion <code>int MedianFilter(int Messwert_s16)</code>. Diese Funktion soll über einen statischen 5 Werte Ringspeicher ([https://de.wikipedia.org/wiki/First_In_%E2%80%93_First_Out first in first out, FIFO]) verfügen. Der erste Wert wird gelöscht, die nachfolgenden Werte rutschen einen auf und der neue Messwert (< | # Schreiben Sie die Funktion <code>int MedianFilter(int Messwert_s16)</code>. Diese Funktion soll über einen statischen 5 Werte Ringspeicher ([https://de.wikipedia.org/wiki/First_In_%E2%80%93_First_Out first in first out, FIFO]) verfügen. Der erste Wert wird gelöscht, die nachfolgenden Werte rutschen einen auf und der neue Messwert (<code>Messwert_s32</code>) nimmt Platz 5 ein. | ||
# Sortieren Sie die 5 Werte nach Größe z. B. <code>2,2,4,1,2</code> wird zu <code>1,2,2,2,4</code>. Nutzen Sie hierfür die Funktionen aus <code>DemoSortiereArray</code> | # Sortieren Sie die 5 Werte nach Größe z. B. <code>2,2,4,1,2</code> wird zu <code>1,2,2,2,4</code>. Nutzen Sie hierfür die Funktionen aus <code>DemoSortiereArray</code> | ||
# Geben Sie als Rückgabewert die Mitte des Arrays <code>SortiertesArray[3]</code> zurück. | # Geben Sie als Rückgabewert die Mitte des Arrays <code>SortiertesArray[3]</code> zurück. |
Aktuelle Version vom 30. Oktober 2024, 12:08 Uhr
Autor: | Prof. Dr.-Ing. Schneider |
Modul: | Praxismodul I |
Lektion 6: | Mechatronik, Informatikpraktikum, 1. Semester, Wintersemester |
Inhalt
- Kennlinienuntersuchung und Filterung
- Installation und Nutzung einer Bibliothek
- Programmierung und Anwendung eines Median-Filters
Lernziele
Nach Durchführung dieser Lektion
- können Sie die systematischen Sensorfehler erkennen und behandeln.
- können Sie eine Bibiothek installieren und nutzen.
- können die Messwerte vergleichend anzeigen und bewerten.
- können Sie die Messwerte charakterisieren.
- können Sie ein Median-Filter erläutern und anwenden.
Lernzielkontrolle
- Wie bestimmt man die Größe eines Arrays?
- Wie installiert man in der Arduino IDE eine neuen Bibliothek?
- Wie nutzt man die Bibliothek
ArduinoSort
, um ein Array auszugeben und zu sortieren? - Was ist ein Median-Filter? Wie wird der Median berechnet?
- Was ist in C ein Zeiger und wie wird er verwendet?
- Wurde der Quelltext durch Header und Kommentare aufgewertet?
- Wurden jedes Programm mittels PAP geplant?
- Wurde auf
magic numbers
verzichtet? - Wurde die Programmierrichtlinie eingehalten?
Tutorials
- Arduino: Using the Serial Plotter Tool
- Arduino Referenz:
analogRead()
- Wiki: SHARP IR Abstandsensor
- Arduino Befehlsübersicht
- Wiki: HSHL Bibliothek einbinden
Video Tutorials
Tutorial Arrays |
|
Tutorial: Lookup Table |
|
Tutorial: Lookup Table programmieren |
|
Demos
- DemoSharpIR.ino
- DemoLookupTable.ino
- DemoLookupTableIR.ino
- DemoUnterfunktion.ino
- DemoSizeOfArray.ino
- DemoSortiereArray.ino
- DemoMedianFilter
Vorbereitung
Bereiten Sie sich anhand der nachfolgenden Aufgaben auf den Praktikumstermin vor.
- Studieren Sie die Tutorials und Demos.
- Legen Sie ein Array an und bestimmen Sie dessen Größe. Nutzen Sie das DemoSizeOfArray.ino.
- Sie benötigen die Bibliothek
ArduinoSort-master.zip
. Diese ist im HSHL-Library-Ordner bereits für Sie hinterlegt. Hier finden Sie die Anleitung. - Machen Sie sich mit dem
DemoSortiereArray
vertraut. - Geben Sie mit ein Array im seriellen Monitor aus. Machen Sie sich mit der Funktion von Zeigern in C vertraut.
- Recherchieren Sie hier die Bezeichnungen "call by value" und "call by reference".
- Sortieren Sie ein Array mit zufälligen Zahlen. Versuchen Sie das Demo DemoSortiereArray.ino nachzuvollziehen.
- Schauen Sie sich die Videos zum Median Filter sowie das dazugehörige DemoMedianFilter an.
- Planen Sie die Software via PAP.
- Beantworten Sie die Lernzielkontrollfragen.
- Sichern Sie Ihre Unterlagen in SVN.
Arbeitsergebnisse in SVN: Lernzielkontrolle_Termin_06.pdf
Versuchsdurchführung
Aufgabe 6.1: Lernzielkontrolle
Präsentieren Sie Prof. Schneider das Ergebnis der Lernzielkontrolle.
Arbeitsergebnisse in SVN: Lernzielkontrolle_Termin_06.pdf
Aufgabe 6.2: Messwertanalyse
- Messen Sie die Zeit in Millisekunden (ms) mit dem Befehl
millis()
- Geben Sie die Zeit und Messdaten im seriellen Monitor mit 115200 Baud aus (z. B.
Zeit in ms : Entfernung in cm
1 : 5). - Analysieren Sie die Messdaten. Was fällt Ihnen auf?
- Diskutieren Sie das Ergebnis mit Prof. Schneider.
- Wie lässt sich der Fehler beheben?
Nützliche Befehle: millis(), Serial.begin(), Serial.println(), analogRead()
Arbeitsergebnisse in SVN: zeigeIRMesswerte.ino
Demos:
- DemoSharpIR.ino
- [https://svn.hshl.de/svn/Informatikpraktikum_1/trunk/Demos/Arduino/DemoLookupTableIR/DemoLookupTableIR.ino DemoLookupTableIR.ino
]
Aufgabe 6.3: IR Sensorcharakterisierung
- Zeichnen Sie die gemessene Entfernung im Verhältnis zu einer Referenz auf. Die Referenz kann ein Gliedermaßstab sein. Welchen Messbereich hat Ihr IR-Sensor?
- Zeichnen Sie die gemessenen Entfernungsschritte über dem Messbereich auf. Welche Auflösung hat Ihr Sensor?
- Zeichnen Sie die Auflösung über dem Messbereich auf. Welche Empfindlichkeit hat Ihr Sensor?
Nützliche Befehle: analogRead(), Serial.println()
Arbeitsergebnisse in SVN: IR_Sensorcharakterisierung.pdf
Tipps: Messbereich: Sie messen auf ein Ziel in verschiedenen Distanzen und zeichnen auf x die Referenz und auf y die Anzeige Ihres Systems. Minimalbeispiel:
WW/cm | MW/cm |
3 | 3,2 |
10 | 9,7 |
15 | 14,9 |
20 | 20,1 |
80 | 79,0 |
Mit der Abweichung von einer Ursprungsgraden können wir im Gespräch die Güte bewerten. Gibt es beispielsweise einen Offset oder driften die Werte auseinander?
Auflösung: [1]
- Welche Auswirkung hat D=700 zu D=699 auf die Ausgangsgröße d?
- Tragen Sie diese Werte gegeneinander auf ergibt sich eine Kurve.
- Im Nachbereich haben wir eine Auflösung von weniger als 1 mm und bei 70 cm Entfernung macht ein Inkrement 3 cm aus. Die Kurve beschreibt alle Zwischengrößen.
- Erkenntnis: Mit der Entfernung sinkt die Auflösung und somit steigt die Messunsicherheit.
Minimalbeispiel:
/cm | |
700 - 699 | 0,02 |
699 - 698 | 0,02 |
.. | .. |
21-20 | 2,5 |
Empfindlichkeit: [2]
- Hier setzen Sie ins Verhältnis.
- Das sind die partiellen Ableitungen (Steigung) der Kennlinie in Abb. 8.
Aufgabe 6.4: Median-Filter
- Ausreißer lassen sich gut mit einem Median-Filter entfernen. Ein Beispielvideo finden Sie in diesem Artikel.
- Schreiben Sie die Funktion
int MedianFilter(int Messwert_s16)
. Diese Funktion soll über einen statischen 5 Werte Ringspeicher (first in first out, FIFO) verfügen. Der erste Wert wird gelöscht, die nachfolgenden Werte rutschen einen auf und der neue Messwert (Messwert_s32
) nimmt Platz 5 ein. - Sortieren Sie die 5 Werte nach Größe z. B.
2,2,4,1,2
wird zu1,2,2,2,4
. Nutzen Sie hierfür die Funktionen ausDemoSortiereArray
- Geben Sie als Rückgabewert die Mitte des Arrays
SortiertesArray[3]
zurück. - Testen Sie die Funktion Ihrer Funktion mit Zufallszahlen im
void loop()
Nützliche Befehle: random(), Serial.println(), analogRead(), LookupTable(), analogRead()
Arbeitsergebnisse in SVN: testeMedianFilter.ino
Lösungsansatz: Median-Filter für die Störung
Ein Demo für die Implementierung eines Median-Filters finden Sie in SVN.
Aufgabe 6.5: Ergebnisbewertung und nachhaltige Doku
- Zeigen Sie das ungefilterte und das Median-gefilterte Signal im seriellen Plotter an.
- Wurden die Messfehler entfernt?
- Sichern Sie alle Ergebnisse mit beschreibendem Text (
message
) in SVN.
- Wurden die Regeln für den Umgang mit SVN eingehalten?
- Wurde die Programmierrichtlinie eingehalten?
- Wurde nachhaltig dokumentiert?
- Haben die Programme einen Header?
- Wurden der Quelltext umfangreich kommentiert?
- Wurden die PAPs erstellt und abgelegt? Passen die PAPs 100% zum Programm?
Arbeitsergebnis in SVN: SVN Log
, IRMedianFilter.ino
, Ergebnisbewertung.pdf
Literatur
- Brühlmann, T.: Arduino Praxiseinstieg. Heidelberg: mitp, 4. Auflage 2019. ISBN 978-3-7475-0056-9. URL: HSHL-Bib, O'Reilly-URL
- Brühlmann, T.: Sensoren im Einsatz mit Arduino. Frechen: mitp Verlag, 1. Auflage 2017. ISBN: 9783958451520. URL: HSHL-Bib, O'Reilly
- Snieders, R.: ARDUINO lernen. Nordhorn: 8. Auflage 2022. URL: https://funduino.de/vorwort
- Schneider, U.: Programmierrichtlinie für für die Erstellung von Software in C. Lippstadt: 1. Auflage 2022. PDF-Dokument (212 kb)
- Sharp: GP2Y0A41SK0F. URL: [3]. Datenblatt (858 kb)
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