AlphaBot: Motoren und Inkrementalgeber: Unterschied zwischen den Versionen

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[[Datei:Inf2P_5_1.jpg|thumb|rigth|450px|Abb. 1:  Lichtschrankenzustände <code>CNTL/CNTR</code>]]
'''Autor:''' [[Benutzer:Ulrich_Schneider| Prof. Dr.-Ing. Schneider]]<br>
{|class="wikitable"
'''Modul:''' Praxismodul I<br>
|-
'''Lehrveranstaltung:''' Mechatronik, Informatik Praktikum 2, 2. Semester<br>
| '''Autor:''' || [[Benutzer:Ulrich_Schneider| Prof. Dr.-Ing. Schneider]]
|-
| '''Modul:''' || Praxismodul II
|-
| '''Lehrveranstaltung:''' || Mechatronik, Informatik Praktikum 2, 2. Semester
|}


== Inhalt ==
= Inhalt =
* Ansteuerung der Motoren
* Auslesen der Lichtschranken via Interrupt
* Berechnung der gefahrenen Strecke
* Fahrt einer definierten Strecke und Figur.
* Berechnung des Kurswinkels aus diffenentieller Odometrie


== Lernziele==
== Lernziele==
Nach Durchführung dieser Lektion können Sie
Nach Durchführung dieser Lektion können Sie
* die Fahrstrecke des linken und rechten Rades aus den Lichtschrankensignale berechnen.
* eine definierte Strecke und Figur fahren.
* die Position und Lage eines mobilen Roboters mittels diffenentieller Odometrie schätzen.


== Versuchsdurchführung ==
=== Aufgabe 5.1: Lichtschranke ===
1. Uberprufen Sie die korrekte Einbindung der AlphaBot Bibliothek4.
2. Machen Sie sich mit E13_Photo_Interrupter_Sensor.ino vertraut, so dass Sie jede Zeile
erlautern konnen.
3. Kopieren Sie das Beispiel in Ihren Ordner und erweitern Sie es.
4. Auf welchen Ports konnen Sie die linke und rechte Lichtschranke ablesen?
5. Stellen Sie beide Lichtschrankenzustande im seriellen Monitor dar.
6. Kommentieren Sie Ihren Quelltext und sichern Sie diesen in SVN.
Arbeitsergebnis: testeLichtschranke.ino
Hinweis: Nutzen Sie das Demos E13 im SVN-Verzeichnis


=== Aufgabe 5.2: Odometrie ===
== Lernzielkontrolle ==
1. Machen Sie sich mit E14_Wheel_Encoders vertraut, so dass Sie jede Zeile erlautern konnen.
* Wie funktioniert eine [[AlphaBot_Lichtschranke|Lichtschranke]]?
2. Kopieren Sie das Beispiel in Ihren Ordner und erweitern Sie es.
* Wo ist beim AlphaBot rechts und wo links?
3. Was ist ein Interrupt und wozu dient er?
* Wo befinden sich die Lichtschranken beim AlphaBot?
4. Wozu dient die Funktion attachInterrupt()?
* An welchen Pins des Arduino sind die Lichtschranken angeschlossen?
5. Stellen Sie beide Lichtschrankenzustande sowie die Radumdrehungen im seriellen Monitor
* Wie werden die Lichtschranken eingelesen?
dar.
* Was ist ein Interrupt und wozu dient er?
6. Rechnen Sie die Radumdrehungen in gefahrene Strecke um.
* Wozu dient die Funktion <code>attachInterrupt()</code>?
7. Stellen Sie die gefahrene Strecke zusatzlich im seriellen Monitor dar.
* Welche IO-Pins sind beim Arduino Uno Plus interruptfähig?
8. Wie lasst sich die Fahrtrichtung ermitteln?
* Werden die steigenden oder fallenden Flanken ausgewertet?
9. Kommentieren Sie Ihren Quelltext und sichern Sie diesen in SVN.
* Wie errechnet man aus Lichtschrankenflanken die gefahrene Strecke?
Arbeitsergebnis: testeOdometrie.ino
* Wie unterscheiden die Lichtschranke zwischen Vorwärts- oder Rückwärtsdrehung?
Hinweis: Nutzen Sie das Demos E13, E14 im SVN-Verzeichnis.


=== Aufgabe 5.3: 1&thinsp;m Fahrt ===
= Versuchsvorbereitung =
1. Machen Sie sich mit dem Demo E15_Wheel_Encoders_Drive.ino vertraut, so dass Sie jede
* Arbeiten Sie sich anhand der Tutorials mit der Hardware [[AlphaBot|Alphabot]], Motoren und Lichtschrankenvertraut.
Zeile erlautern konnen.
* Beachten Sie besonders die Ausrichtung der Akkus. '''ACHTUNG BRANDGEFAHR!'''
2. Fahren Sie mit Ihrem Fahrzeug genau 1m geradeaus vorwarts.
* Versuchen Sie die Lernzielkontrollfragen anhand der Wiki-Artikel und Tutorials zu beantworten.
3. Stellen Sie die gefahrene Strecke auf dem OLED Display dar.
* Nutzen Sie MATLAB als seriellen Monitor.
4. Fahren Sie wieder zum Startpunkt zuruck. Wenden Sie das Fahrzeug nicht!
5. Stellen Sie die gefahrene Strecke auf dem OLED Display dar.
6. Wie kann die Fahrtrichtung bei der Streckenbestimmung berucksichtigt werden?
Hinweis: Nutzen Sie die Demos E01, E15, E22 im SVN-Verzeichnis.
Arbeitsergebnis: fahreVorZurueck.ino - Der AlphaBot inkrementiert die Strecke bei Vorwartsfahrt
und dekrementiert bei Ruckwartsfahrt.


=== Aufgabe 5.2: Fahre Quadrat ===
= Warnung =
1. Erweitern Sie Ihr bisheriges Programm, um die Seiten eines Quadrates abzufahren (vgl. Abb.
{|
3).
|-
2. Die Seitenlange a ist eine Variable und soll 30 cm betragen.
| [[Datei:Warnung2.png|rahmenlos|50px|links]] ||
3. Fuhren Sie eine Schleife 4x aus, die aus Geradeausfahrt und Drehung besteht.
* Der AlphaBot verwendet sehr viele Sensoren, daher sind Ports mehrfach verwendet. Es kann somit zu '''Komplikationen''' kommen. Entfernen Sie einfach die Steckbrücken der Mehrfachbelegung.
4. Stellen Sie die gefahrene Strecke auf dem OLED Display dar.
* Schützen Sie den Ultraschallsensor vor Verpolung! Beachten Sie die Beschriftung.
[[Datei:Work-98936 960 720.png|left|450px|Abb. 1:  MATLAB<sup>®</sup> als serieller Monitor]]
* Falls der Ultraschallsensor keine vernünftigen Werte liefert, versorgen Sie diesen zusätzlich über die Akkus.
Arbeitsergebnis: fahreQuadrat.ino
|}
Hinweis: Nutzen Sie die Demos E01, E15, E22 im SVN-Verzeichnis.


=== Aufgabe 5.5: Nachhaltige Doku ===
= Versuchsdurchführung =
== Aufgabe 4.1: Lichtschranke ==
# Bitte aktualisieren Sie ihre Arduino / librarie.
# Machen Sie sich mit dem Demo <code>E13_Lichtschranke</code> vertraut, so dass Sie jede Zeile erläutern können.
# Kopieren Sie das Beispiel in Ihren Ordner und erweitern Sie es.
# Lassen Sie als Test beide Motoren langsam vorwärts drehen.
# Flankenwechsel von <code>CNTL/CNTR</code> sollen einen [https://wiki.hshl.de/wiki/index.php/Arduino:_Interrupts Interrupt] auslösen.
# Optional: Stellen Sie beide Lichtschrankenzustände <code>CNTL/CNTR</code> über der Zeit in MATLAB<sup>®</sup> dar (vgl. Abb. 2).
 
'''Arbeitsergebnisse:''' <code>testeLichtschranke.ino</code>, <code>testeLichtschranke.m, leseArduinoDaten.m</code>
 
{| role="presentation" class="wikitable mw-collapsible mw-collapsed"
| <strong>Tipp 1&thinsp;</strong>
|-
| Nutzen Sie die Demos <code>E13_Lichtschranke</code> und <code>E01_MotorenTest<code> im SVN-Verzeichnis.
|-
| Nur die IO-Pins D2 und D3 sind beim Arduino Uno interruptfähig.
|-
| Entfernen Sie die Multisensorerweiterung.
|-
| Legen Sie für eine langsame Raddrehung keine Akkus ein. Manche USB-Ports sind zu schwach um die Motoren zu betreiben. Dann müssen Sie die Akkus nutzen.
|}
{| role="presentation" class="wikitable mw-collapsible mw-collapsed"
| <strong>Tipp 2&thinsp;</strong>
|-
| Legen Sie ein Bit an, welches Vorwärts- und Rückwärtsfahrt unterscheidet.
|-
| Setzen Sie das Bit bei Vorwärtsfahrt und löschen Sie es bei Rückwärtsfahrt.
|-
| Inkrementieren Sie einen <code>long</code>-Zähler im Interrupt, wenn der Motor vorwärtsfährt und dekrementieren Sie den Zähler bei Rückwärtsfahrt.
|-
| Rechnen Sie im <code>loop</code> bei der Ausgabe die Inkremente in eine Strecke um.
|}
{| role="presentation" class="wikitable mw-collapsible mw-collapsed"
| <strong>Tipp 3&thinsp;</strong>
|-
| Ergebnisplot:<br>[[Datei:Inf2P_5_1.jpg|left|450px|Abb. 2: Ergebnisdarstellung CNTL vs. CNTR]]<br> Abb. 2: CNTL/CNTR über der Zeit
|}
 
== Aufgabe 4.2: RadInkrementalgeber ==
# Machen Sie sich mit <code>E15_RadInkrementalgeberFahrt</code> vertraut, so dass Sie jede Zeile erläutern können.
# Kopieren Sie das Beispiel in Ihren Ordner und erweitern Sie es.
# Rechnen Sie die Radumdrehungen in gefahrene Strecke um.
# Optional: Stellen Sie die gefahrene Strecke über der Zeit in MATLAB<sup>®</sup> dar (vgl. Abb. 3).
 
'''Arbeitsergebnis:''' <code>testeRadInkrementalgeber.ino</code>, <code>zeigeRadInkrementalgeber.m, leseArduinoDaten.m</code>
{| role="presentation" class="wikitable mw-collapsible mw-collapsed"
| <strong>Tipp 1&thinsp;</strong>
|-
| Nutzen Sie die Demos <code>E14_RadInkrementalgeber</code> und <code>E15_RadInkrementalgeberFahrt<code> im SVN-Verzeichnis.
|-
| Legen Sie den Akku korrekt an, um die Motoren anzusteuern.
|-
| Aus den gemessenen Motorumdrehungen lässt sich die gefahrene Strecke berechnen: <math>U=\pi \cdot d = 3,14\cdot 6,4\,cm=20,1\,cm</math>. Drehen beider Räder um 360&thinsp;°, dann fährt der Roboter 20,1&thinsp;cm vorwärts.
|-
| Erreichen Sie die Strecke nicht, entfernen Sie als Test die Multisensorerweiterung.
|}
{| role="presentation" class="wikitable mw-collapsible mw-collapsed"
| <strong>Tipp 2&thinsp;</strong>
|-
| Nutzen Sie <code>switch...case</code> um zwischen den Fahrzuständen (1: vorwärts/2: rückwärts/3: Stopp) zu wechseln. 
|-
| Nutzen Sie die Lösung aus Aufgabe 5.2, um die Zähler zu dekrementieren und inkrementieren.
|}
{| role="presentation" class="wikitable mw-collapsible mw-collapsed"
| <strong>Tipp 3&thinsp;</strong>
|-
| Ergebnisplot:<br>[[Datei:Inf2P_5_2.jpg|left|450px|Abb. 3: Strecke des linken und rechten Rades]]<br> Abb. 3: Strecke des linken und rechten Rades über der Zeit
|}
 
== Aufgabe 4.3: 1&thinsp;m Fahrt ==
# Machen Sie sich mit dem Demo <code>E15_RadInkrementalgeberFahrt</code> vertraut, so dass Sie jede Zeile erläutern können.
# Fahren Sie mit Ihrem Fahrzeug genau 1&thinsp;m geradeaus vorwärts.
# Fahren Sie wieder zum Startpunkt zurück. Wenden Sie das Fahrzeug nicht!
# Der AlphaBot inkrementiert die Strecke bei Vorwärtsfahrt und dekrementiert bei Rückwärtsfahrt.
# Stellen Sie die gefahrene Strecke im seriellen Monitor dar.
 
'''Lernzielkontrollfragen:'''
* Wie kann die Fahrtrichtung bei der Streckenbestimmung berücksichtigt werden?
* Wurde 1&thinsp;m gefahren? Steht der AlphaBot wieder am Startpunkt? Begründen Sie ggf. die Abweichung.
 
'''Arbeitsergebnis:''' <code>fahreVorZurueck.ino</code>
{| role="presentation" class="wikitable mw-collapsible mw-collapsed"
| <strong>Tipp 1&thinsp;</strong>
|-
| Nutzen Sie die Demos E01, E15, E22 im SVN-Verzeichnis.
|-
| Legen Sie den Akku korrekt an, um die Motoren anzusteuern.
|-
| Wenn Ihr AlphaBot bei gleicher Ansteuerung der Motoren nicht geradeaus fährt liegt dies an den unterschiedlichen Motoren. <br> Nutzen Sie das Potentiometer der Multisensor-Erweiterung, um den „Gleichlauf der Motoren“ mit anzupassen.
|-
| Fazit: Eine perfekte Gerade ist nur durch Ansteuerung von Rädern nicht möglich. Die Fehler (Anfahrtmoment, unterschiedliche Motoren, Schlupf der Reifen,...) summieren sich systematisch auf. Hier hilft nur eine geregelte Geradeausfahrt (Lektion 8).
|}
== Aufgabe 4.4: Differentielle Odometrie ==
Odometrie bezeichnet eine Methode der Schätzung von Position und Orientierung (Lageschätzung) eines mobilen Roboters anhand der Daten seines Vortriebsystems. Durch Räder angetriebene Systeme benutzen dafür die Anzahl der Radumdrehungen, während laufende Systeme (z.&thinsp;B. Roboter) die Anzahl ihrer Schritte verwenden. Ein Gerät, das die Odometrie zur Lageschätzung verwendet, ist ein Odometer. Die Odometrie ist im Zusammenspiel mit der Koppelnavigation ein grundlegendes Navigationsverfahren für bodengebundene Fahrzeuge aller Art (Kraftfahrzeuge, Roboter), allerdings wird es auf Grund seiner Fehlereigenschaften selten als alleiniges Verfahren eingesetzt. In dieser Aufgabe werden die Raddrehzahlen der beiden Räder zur Lageschätzung verwendet.
# Erweitern Sie Ihr bisheriges Programm, um die Seiten eines Quadrates im Uhrzeigersinn abzufahren (vgl. Abb. 4).
# Die Seitenlänge a ist eine Variable und soll 30&thinsp;cm betragen.
# Führen Sie eine Schleife 4x aus, die aus Geradeausfahrt und Drehung besteht.
[[Datei:FahreQuadrat.jpg|ohne|mini|250px|Abb. 4: Fahren Sie im Uhrzeigersinn die Seiten eines Quadrates ab]]
 
'''Lernzielkontrollfragen:'''
* Kommen Sie wieder am Startpunkt an?
* Begründen Sie ggf. eine Abweichung.
 
'''Arbeitsergebnis:''' <code>fahreQuadrat.ino</code>
 
{| role="presentation" class="wikitable mw-collapsible mw-collapsed"
| <strong>Tipp 1&thinsp;</strong>
|-
| Nutzen Sie die Demos E01, E15, E22 im SVN-Verzeichnis.
|-
| Legen Sie den Akku korrekt an, um die Motoren anzusteuern.
|-
| Nützlicher Artikel: [https://www.mintgruen.tu-berlin.de/robotikWiki/doku.php?id=techniken:odometrie Navigation mit Differenzialantrieb]
|}
{| role="presentation" class="wikitable mw-collapsible mw-collapsed"
| <strong>Tipp 2&thinsp;</strong>
|-
| [[Datei:Diff Odometrie.jpg|left|450px|Abb. 5: Kursbestimmung aus differentieller Odometrie]]<br> Abb. 5: Kursbestimmung aus differentieller Odometrie
|-
|Für den Kurswinkel <math>\Psi</math> gilt: <math>\Psi=\frac{s_R-s_L}{l}</math> mit <math>l</math>: Spurweite
|}
{| role="presentation" class="wikitable mw-collapsible mw-collapsed"
| <strong>Tipp 3&thinsp;</strong>
|-
| Mitteln Sie bei Geradeausfahrt die links und rechts gefahrene Strecke.
|-
| Drehen Sie 90° in dem Sie ein Rad vorwärts und das andere rückwärts laufen lassen. Die Kinematik der Platzdrehung ist [https://spacehal.github.io/docs/robotik/odometrie hier] beschrieben.
|-
| Kapseln Sie die Platzdrehung in die Funktion <code>dreheRoboter(Winkel)</code>, wobei eine Drehung gegen den Uhrzeigersinn positiv ist.
|}
 
== Aufgabe 4.5: Nachhaltige Doku ==
Sichern Sie alle Ergebnisse mit beschreibendem Text (<code>message</code>) in SVN.
Sichern Sie alle Ergebnisse mit beschreibendem Text (<code>message</code>) in SVN.
* Halten Sie die Regeln für den [[Software_Versionsverwaltung_mit_SVN|Umgang mit SVN]] ein.
* Halten Sie die Regeln für den [[Software_Versionsverwaltung_mit_SVN|Umgang mit SVN]] ein.
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'''Arbeitsergebnis''' in SVN: <code>SVN Log</code>
'''Arbeitsergebnis''' in SVN: <code>SVN Log</code>


== Tutorials ==
= Demos =
* [https://svn.hshl.de/svn/Informatikpraktikum_1/trunk/AlphaBot/ArduinoLibOrdner/AlphaBot/examples/E13_Lichtschranke SVN: <code>E13_Lichtschranke</code>]
* [https://svn.hshl.de/svn/Informatikpraktikum_1/trunk/AlphaBot/ArduinoLibOrdner/AlphaBot/examples/E14_RadInkrementalgeber SVN: <code>E14_RadInkrementalgeber</code>]
* [https://svn.hshl.de/svn/Informatikpraktikum_1/trunk/AlphaBot/ArduinoLibOrdner/AlphaBot/examples/E15_RadInkrementalgeberFahrt SVN: <code>E15_RadInkrementalgeberFahrt</code>]
 
= Literatur =
* [https://spacehal.github.io/docs/robotik/odometrie Lokalisierung und Odometrie eines Roboters mit differentiellem Antrieb]
* [http://www.uni-ulm.de/fileadmin/website_uni_ulm/iui.inst.130/Mitarbeiter/oubbati/RobotikWS1113/Folien/Differentialantrieb.pdf  Uni Ulm: Differentialantrieb.pdf]
* [http://www.ki.informatik.hu-berlin.de/lehre/ws0506/kogrob/KR0506Bewegung-kurz.pdf HU-Berlin Kognitive Robotik]
* [http://rossum.sourceforge.net/papers/DiffSteer/DiffSteer.html The Rossum Project: Differential Steering System]
== [[Datei:Lektionen.jpg|60px]] Ausblick zur nächsten Lektion ==
In der nächsten Lektion findet die Zwischenprüfung statt.


== Demos ==


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→ Termine [[Einführungsveranstaltung_Informatikpraktikum_2_im_SoSe_2023|1]] [[AlphaBot:_Messdatenverarbeitung_mit_MATLAB|2]] [[AlphaBot:_MATLAB_als_serieller_Monitor|3]] [[AlphaBot: Servo ansteuern|4]] [[AlphaBot: AlphaBot:_Motoren_und_Inkrementalgeber|5]]<br>
→ Termine [[Einführungsveranstaltung_Informatikpraktikum_2_im_SoSe_2026|1]] [[AlphaBot:_Messdatenverarbeitung_mit_MATLAB|2]] [[AlphaBot:_Hardware_Support_Package_für_MATLAB|3]] [[AlphaBot: Servo_mit_MATLAB_ansteuern|4]] [[AlphaBot:_Motoren_und_Inkrementalgeber|5]] [[AlphaBot: Programmier-Challenge I SoSe26|6]] [[AlphaBot:_Gesteuerte_Geradeausfahrt|7]] [[AlphaBot: Geregelte Fahrt mit Linienverfolger|8]] [[AlphaBot: Parklücke suchen|10]] [[AlphaBot: Autonomes Einparken|11]] [[AlphaBot: Programmier-Challenge II SoSe26|12]]<br>
→ zurück zum Hauptartikel: [[AlphaBot_SoSe23|Informatik Praktikum 2]]
→ zurück zum Hauptartikel: [[AlphaBot_SoSe26|Informatik Praktikum 2]]<br>
→ Haben Sie Fragen? [[Informatik Praktikum FAQ]]

Aktuelle Version vom 30. April 2026, 14:58 Uhr

Abb. 1: Lichtschrankenzustände CNTL/CNTR
Autor: Prof. Dr.-Ing. Schneider
Modul: Praxismodul II
Lehrveranstaltung: Mechatronik, Informatik Praktikum 2, 2. Semester

Inhalt

  • Ansteuerung der Motoren
  • Auslesen der Lichtschranken via Interrupt
  • Berechnung der gefahrenen Strecke
  • Fahrt einer definierten Strecke und Figur.
  • Berechnung des Kurswinkels aus diffenentieller Odometrie

Lernziele

Nach Durchführung dieser Lektion können Sie

  • die Fahrstrecke des linken und rechten Rades aus den Lichtschrankensignale berechnen.
  • eine definierte Strecke und Figur fahren.
  • die Position und Lage eines mobilen Roboters mittels diffenentieller Odometrie schätzen.


Lernzielkontrolle

  • Wie funktioniert eine Lichtschranke?
  • Wo ist beim AlphaBot rechts und wo links?
  • Wo befinden sich die Lichtschranken beim AlphaBot?
  • An welchen Pins des Arduino sind die Lichtschranken angeschlossen?
  • Wie werden die Lichtschranken eingelesen?
  • Was ist ein Interrupt und wozu dient er?
  • Wozu dient die Funktion attachInterrupt()?
  • Welche IO-Pins sind beim Arduino Uno Plus interruptfähig?
  • Werden die steigenden oder fallenden Flanken ausgewertet?
  • Wie errechnet man aus Lichtschrankenflanken die gefahrene Strecke?
  • Wie unterscheiden die Lichtschranke zwischen Vorwärts- oder Rückwärtsdrehung?

Versuchsvorbereitung

  • Arbeiten Sie sich anhand der Tutorials mit der Hardware Alphabot, Motoren und Lichtschrankenvertraut.
  • Beachten Sie besonders die Ausrichtung der Akkus. ACHTUNG BRANDGEFAHR!
  • Versuchen Sie die Lernzielkontrollfragen anhand der Wiki-Artikel und Tutorials zu beantworten.
  • Nutzen Sie MATLAB als seriellen Monitor.

Warnung

  • Der AlphaBot verwendet sehr viele Sensoren, daher sind Ports mehrfach verwendet. Es kann somit zu Komplikationen kommen. Entfernen Sie einfach die Steckbrücken der Mehrfachbelegung.
  • Schützen Sie den Ultraschallsensor vor Verpolung! Beachten Sie die Beschriftung.
  • Falls der Ultraschallsensor keine vernünftigen Werte liefert, versorgen Sie diesen zusätzlich über die Akkus.

Versuchsdurchführung

Aufgabe 4.1: Lichtschranke

  1. Bitte aktualisieren Sie ihre Arduino / librarie.
  2. Machen Sie sich mit dem Demo E13_Lichtschranke vertraut, so dass Sie jede Zeile erläutern können.
  3. Kopieren Sie das Beispiel in Ihren Ordner und erweitern Sie es.
  4. Lassen Sie als Test beide Motoren langsam vorwärts drehen.
  5. Flankenwechsel von CNTL/CNTR sollen einen Interrupt auslösen.
  6. Optional: Stellen Sie beide Lichtschrankenzustände CNTL/CNTR über der Zeit in MATLAB® dar (vgl. Abb. 2).

Arbeitsergebnisse: testeLichtschranke.ino, testeLichtschranke.m, leseArduinoDaten.m

Aufgabe 4.2: RadInkrementalgeber

  1. Machen Sie sich mit E15_RadInkrementalgeberFahrt vertraut, so dass Sie jede Zeile erläutern können.
  2. Kopieren Sie das Beispiel in Ihren Ordner und erweitern Sie es.
  3. Rechnen Sie die Radumdrehungen in gefahrene Strecke um.
  4. Optional: Stellen Sie die gefahrene Strecke über der Zeit in MATLAB® dar (vgl. Abb. 3).

Arbeitsergebnis: testeRadInkrementalgeber.ino, zeigeRadInkrementalgeber.m, leseArduinoDaten.m

Aufgabe 4.3: 1 m Fahrt

  1. Machen Sie sich mit dem Demo E15_RadInkrementalgeberFahrt vertraut, so dass Sie jede Zeile erläutern können.
  2. Fahren Sie mit Ihrem Fahrzeug genau 1 m geradeaus vorwärts.
  3. Fahren Sie wieder zum Startpunkt zurück. Wenden Sie das Fahrzeug nicht!
  4. Der AlphaBot inkrementiert die Strecke bei Vorwärtsfahrt und dekrementiert bei Rückwärtsfahrt.
  5. Stellen Sie die gefahrene Strecke im seriellen Monitor dar.

Lernzielkontrollfragen:

  • Wie kann die Fahrtrichtung bei der Streckenbestimmung berücksichtigt werden?
  • Wurde 1 m gefahren? Steht der AlphaBot wieder am Startpunkt? Begründen Sie ggf. die Abweichung.

Arbeitsergebnis: fahreVorZurueck.ino

Aufgabe 4.4: Differentielle Odometrie

Odometrie bezeichnet eine Methode der Schätzung von Position und Orientierung (Lageschätzung) eines mobilen Roboters anhand der Daten seines Vortriebsystems. Durch Räder angetriebene Systeme benutzen dafür die Anzahl der Radumdrehungen, während laufende Systeme (z. B. Roboter) die Anzahl ihrer Schritte verwenden. Ein Gerät, das die Odometrie zur Lageschätzung verwendet, ist ein Odometer. Die Odometrie ist im Zusammenspiel mit der Koppelnavigation ein grundlegendes Navigationsverfahren für bodengebundene Fahrzeuge aller Art (Kraftfahrzeuge, Roboter), allerdings wird es auf Grund seiner Fehlereigenschaften selten als alleiniges Verfahren eingesetzt. In dieser Aufgabe werden die Raddrehzahlen der beiden Räder zur Lageschätzung verwendet.

  1. Erweitern Sie Ihr bisheriges Programm, um die Seiten eines Quadrates im Uhrzeigersinn abzufahren (vgl. Abb. 4).
  2. Die Seitenlänge a ist eine Variable und soll 30 cm betragen.
  3. Führen Sie eine Schleife 4x aus, die aus Geradeausfahrt und Drehung besteht.
Abb. 4: Fahren Sie im Uhrzeigersinn die Seiten eines Quadrates ab

Lernzielkontrollfragen:

  • Kommen Sie wieder am Startpunkt an?
  • Begründen Sie ggf. eine Abweichung.

Arbeitsergebnis: fahreQuadrat.ino

Aufgabe 4.5: Nachhaltige Doku

Sichern Sie alle Ergebnisse mit beschreibendem Text (message) in SVN.

Arbeitsergebnis in SVN: SVN Log

Demos

Literatur

Ausblick zur nächsten Lektion

In der nächsten Lektion findet die Zwischenprüfung statt.



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