Versuchsprotokoll: Unterschied zwischen den Versionen

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|+ style = "text-align: left"|Tabelle 1: Abschnitte eines Versuchprotokolls
|+ style = "text-align: left"|Tabelle 1.1: Punkteverteilung beim Pflichtversuch V1
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! # !! Abschnitt !! Inhalt
! Aufgabe !! Praktikumsziel !! Punkte
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| 0 || Deckblatt|| Name, Datum, Titel, Praktikum, Gruppe
| 1 || Bearbeitung der Hausaufgaben || 2
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| 1 || Einführung|| Thema/Fragestellungen, Hypothese, verwendete Geräte und Materialien
| 2 || Simulation mit vorliegenden Bauteilen|| 1
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| 2 || Versuchsaufbau || Dokumentation des Versuchsaufbaus: Schaltplan, Schaltungsaufbau/Anschlussplan mit Fritzing, Foto des Aufbaus ggf. mit Beschriftung
| 3 || Diskussion der Simulation || 2
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| 3 || Versuchsdurchführung || Beschreiben Sie den Ablauf des Versuchs, damit andere Wissenschaftler*innen den Versuch anhand dieses Protokolls nachvollziehen und wiederholen können.
| 4 || Schaltungsentwurf auf dem Steckbrett || 2
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| 4 || Versuchsbeobachtung || Messwerte
| 5 || Leiterplattenlayout in Ultiboard || 2
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| 5 || Auswertung || Deutung, Erklärung oder Interpretation. ggf. einschließlich Fehleranalyse
| 6 || Ausgabedatei(en) fur PCB-Fertigung  || 1
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|  ||Summe  || 10
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== Deckblatt ==
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'''Thema/Fragestellung:''' Messung der Entfernung mit dem Sensor Sharp GP2-0430K  
'''Thema/Fragestellung:''' Messung der Entfernung mit dem Sensor Sharp GP2-0430K  


'''Hypothese:'''  
'''Hypothese:''' Die Entfernung lässt sich im Bereich von 4 cm bis 50 cm fehlerfrei messen.


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== Versuchsaufbau ==
== Versuchsaufbau ==
Der Versuchsaufbau wird durch einen Schaltplan (Bild C.1), Anschlussplan (Bild C.2) und Foto des Aufbaus (Bild C.3) dokumentiert.
[[Datei:Schaltplan Sharp.jpg|thumb|rigth|450px|Abb. 1: Schaltplan]]
[[Datei:Anschlussplan Sharp.png|thumb|rigth|450px|Abb. 2: Anschlussplan]]
[[Datei:Foto Sharp.png|thumb|rigth|450px|Abb. 3: Foto des Versuchsaufbaus]]
Der Versuchsaufbau wird durch einen Schaltplan (Abb. 1), Anschlussplan (Abb. 2) und Foto des Aufbaus (Abb. 3) dokumentiert.


== Versuchsdurchführung ==
== Versuchsdurchführung ==
Das Modell zur Datenverarbeitung wurde gema� Bild C.4 in Simulink aufgebaut. Die Messdaten
[[Datei:Simulink Sharp.png|thumb|rigth|450px|Abb. 4: Simulink-Modell]]
wurden aufgezeichnet. Ein Video der Versuchsdurchfuhrung �ndet sich hier.
Das Modell zur Datenverarbeitung wurde gemäß Abb. 4 in Simulink aufgebaut. Die Messdaten wurden aufgezeichnet. Ein Video der Versuchsdurchführung findet sich hier.
Modelleinstellungen: Arduino Uno, Solver: Fixed-step, discrete, Abtastrate: 0,01 s
 
'''Modelleinstellungen:''' Arduino Uno, Solver: Fixed-step, discrete, Abtastrate: 0,001 s


== Versuchsbeobachtung ==
== Versuchsbeobachtung ==
Das Signal des Sensors weist alle 40ms systematische Ausrei�er auf (vgl. Bild C.5, rote Kurve).
[[Datei:Sharp Ergebnis 1.png|thumb|rigth|450px|Abb. 5: Darstellung des Rohsignals des IR-Entfernungssensors (rote Kurve)]]
[[Datei:Sharp Ergebnis 2.png |thumb|rigth|450px|Abb. 6: Darstellung von dynamischen Messwerten des IR-Entfernungssensors]]
Das Signal des Sensors weist alle 40 ms systematische Ausreisser auf (vgl. Abb. 5, rote Kurve).  


== Auswertung==
== Auswertung==
Die Messhypothese wurde verworfen. Der Sensor weist systematische Messwertausreisser auf.
Die Ausreisser lassen sich mit einem Signalfilter eliminieren. Hierzu eignet sich ein Rangordnungsfilter (z. B. Median-Filter). Das Filter wird hierzu auf eine Fensterbreite von 30 Werten
eingestellt. Das zufriedenstellende Filterergebnis für statische Werte zeigt Abb. 5 als blaue Kurve. Es konnte mit dynamische Werten verifiziert werden (vgl. Abb. 6). Das Datenblatt ([2, S. 6]) belegt die Messungen und bezeichnet die Messausreisser als "instabile Ausgabe" für maximal 5 ms alle 40 ms. Mit 50 Werten erhöht sich die Filterwirkung, es entsteht jedoch ein Delay von 10 ms. Mit 10 Werten ist die Filterwirkung zu gering.
== Vorlagen ==
* [[Medium:V1 Musterprotokoll MTR 1 1.pdf|Versuchsprotokoll als .pdf]]
* [[Medium:V1 Musterprotokoll MTR 1 1.zip|Versuchsprotokoll als .tex]]
* [[Medium:V1 Musterprotokoll MTR 1 1.docx|Versuchsprotokoll als .docx]]


== Nützliche Links ==
== Nützliche Links ==

Aktuelle Version vom 2. Oktober 2025, 16:26 Uhr

Autor: Prof. Dr.-Ing. Schneider

Einleitung

Dieser Artikel beschreibt die förmlichen Erwartungen an die Dokumentation eines Versuchs (Versuchsprotokoll). Ein Versuchsprotokoll ermöglicht es ein durchgeführtes Experiment nachzuvollziehen und zu wiederholen. Das Protokoll muss sachlich formuliert und wie in Tabelle 1 beschrieben formatiert sein.

Tabelle 1.1: Punkteverteilung beim Pflichtversuch V1
Aufgabe Praktikumsziel Punkte
1 Bearbeitung der Hausaufgaben 2
2 Simulation mit vorliegenden Bauteilen 1
3 Diskussion der Simulation 2
4 Schaltungsentwurf auf dem Steckbrett 2
5 Leiterplattenlayout in Ultiboard 2
6 Ausgabedatei(en) fur PCB-Fertigung 1
Summe 10

Deckblatt

Autor: Prof. Ulrich Schneider
Praktikum: Mechatronik, Elektrotechnik Fachpraktikum
Gruppe: MTR 1.0
Datum: 09.10.2020
Versuch: Rapid-Control-Prototyping mit Arduino: Abstandsmessung mit Sharp IR

Einführung

Thema/Fragestellung: Messung der Entfernung mit dem Sensor Sharp GP2-0430K

Hypothese: Die Entfernung lässt sich im Bereich von 4 cm bis 50 cm fehlerfrei messen.

Tabelle 2: Materialliste
# Anzahl Material
1 1 PC mit MATLAB/Simulink R2022b
2 1 Sensor Sharp GP2-0430K
3 1 Arduino Uno R3
4 1 Streckbrett
5 5 Jumper Kabel, männlich/männlich, 20 cm

Versuchsaufbau

Abb. 1: Schaltplan
Abb. 2: Anschlussplan
Abb. 3: Foto des Versuchsaufbaus

Der Versuchsaufbau wird durch einen Schaltplan (Abb. 1), Anschlussplan (Abb. 2) und Foto des Aufbaus (Abb. 3) dokumentiert.

Versuchsdurchführung

Abb. 4: Simulink-Modell

Das Modell zur Datenverarbeitung wurde gemäß Abb. 4 in Simulink aufgebaut. Die Messdaten wurden aufgezeichnet. Ein Video der Versuchsdurchführung findet sich hier.

Modelleinstellungen: Arduino Uno, Solver: Fixed-step, discrete, Abtastrate: 0,001 s

Versuchsbeobachtung

Abb. 5: Darstellung des Rohsignals des IR-Entfernungssensors (rote Kurve)
Abb. 6: Darstellung von dynamischen Messwerten des IR-Entfernungssensors

Das Signal des Sensors weist alle 40 ms systematische Ausreisser auf (vgl. Abb. 5, rote Kurve).

Auswertung

Die Messhypothese wurde verworfen. Der Sensor weist systematische Messwertausreisser auf.

Die Ausreisser lassen sich mit einem Signalfilter eliminieren. Hierzu eignet sich ein Rangordnungsfilter (z. B. Median-Filter). Das Filter wird hierzu auf eine Fensterbreite von 30 Werten eingestellt. Das zufriedenstellende Filterergebnis für statische Werte zeigt Abb. 5 als blaue Kurve. Es konnte mit dynamische Werten verifiziert werden (vgl. Abb. 6). Das Datenblatt ([2, S. 6]) belegt die Messungen und bezeichnet die Messausreisser als "instabile Ausgabe" für maximal 5 ms alle 40 ms. Mit 50 Werten erhöht sich die Filterwirkung, es entsteht jedoch ein Delay von 10 ms. Mit 10 Werten ist die Filterwirkung zu gering.

Vorlagen

Nützliche Links


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