Morsecode: Unterschied zwischen den Versionen

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== FQA ==
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Question: Wo ist der Morsetaster?
Question: '''Wo ist der Morsetaster?'''
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Answer: Es gibt keinen Morsetaster, der Morsecode wird ausgegeben, sobald der Magnetsensor den Magnet erkennt.
Answer: Es gibt keinen Morsetaster, der Morsecode wird ausgegeben, sobald der Magnetsensor den Magnet erkennt.
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Question: Über welche Strecke wird das Morsesignal übertragen?
Question: '''Über welche Strecke wird das Morsesignal übertragen?'''
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Answer: Das Morsesignal wird über keine Strecke übertragen, die LEDs werden direkt von dem Arduino angesteuert und blinken darauf hin.
Answer: Das Morsesignal wird über keine Strecke übertragen, die LEDs werden direkt von dem Arduino angesteuert und blinken darauf hin.
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Question: Wie wird das Morsesignal ausgegeben?
Question: '''Wie wird das Morsesignal ausgegeben?'''
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Answer: Das Morsesignal wird mit den vier LEDs ausgegeben, also optisch.
Answer: Das Morsesignal wird mit den vier LEDs ausgegeben, also optisch.

Version vom 10. Oktober 2024, 14:53 Uhr

Autor: Tim Hane und Philipp Wahl
Betreuer: Prof. Schneider


Einleitung

In dem Projekt gilt es eine Reihe von Rätseln zu lösen, doch Vorsicht, bei allen arbeiten Sie gegen die Zeit. Um das Rätsel „Morsecode“ zu lösen, reicht es nicht einfach nur scharf nach zu denken. Achtet auf Hilfsmittel, die Ihr in den vorherigen Rätseln erlangen könnt, vielleicht helfen euch diese ja weiter? Kennen Sie den Morsecode? Eine altertümliche Weise Buchstaben und Zahlen zu ermitteln. Seien Sie aufmerksam, denn es kann auch sein, dass Sie vier Morsecodes auf einmal übersetzen müssen. Tipp: Gemeinsam aufmerksam sein, denn als Team ist man stark. Freuen sie sich das „Morsecode“ Rätsel, als kleinen Teil des gesamten großen zu lösen!


Schwierigkeitsstufe

Das Rätsel ist in der Schwierigkeitsstufe Mittel einzuordnen.


Anforderungen

Tabelle 1: Anforderungen an das Morsecode-Rätsel
ID Inhalt Prio Ersteller Datum Geprüft von Datum
1 Das Rätsel muss in 5 Minuten gelöst werden können. 1 Tim Hane 09.10.2024 Philipp Wahl 09.10.2024
2 Das Rätsel darf nicht die Größe eines Schuhkartons überschreiten. 1 Tim Hane 09.10.2024 Philipp Wahl 09.10.2024
3 Das System muss einen Magneten erkennen können. 1 Tim Hane 09.10.2024 Philipp Wahl 09.10.2024
4 Die LEDs müssen in verschieden Frequenzen blinken können. 1 Tim Hane 09.10.2024 Philipp Wahl 09.10.2024
5 LED 1 steht für die erste Zahl des Morsecodes. 1 Tim Hane 09.10.2024 Philipp Wahl 09.10.2024
6 LED 2 steht für die zweite Zahl des Morsecodes. 1 Tim Hane 09.10.2024 Philipp Wahl 09.10.2024
7 LED 3 steht für die dritte Zahl des Morsecodes. 1 Tim Hane 09.10.2024 Philipp Wahl 09.10.2024
8 LED 4 steht für die vierte Zahl des Morsecodes. 1 Tim Hane 09.10.2024 Philipp Wahl 09.10.2024
9 Die Software muss mit Simulink erstellt werden. 1 Tim Hane 09.10.2024 Philipp Wahl 09.10.2024
10 Nach erkennen des Magnets wird der Morsecode in Form von optischen Signalen abgespielt. 1 Tim Hane 09.10.2024 Philipp Wahl 09.10.2024
11 Nach Ablauf des Morsecode blinken alle LEDs dreimal gleichzeitig. 1 Tim Hane 09.10.2024 Philipp Wahl 09.10.2024

Funktionaler Systementwurf/Technischer Systementwurf

Tabelle 2: Materialliste
Nr. Anz. Beschreibung
1 1 Funduino Arduino UNO
2 1 Hall-Sensor
3 4 RGB-LEDs
4 ? Widerstände
5 ? Leitungen
6 1 Breadboard
7 1 Spannungsversorgung/Netzteil
8 1 Magnet
9 1 Gehäuse (ggf. aus 3D-Druck)

Technischer/Funktionaler Systementwurf

Um diese Rätselstufe absolvieren zu können, wird der Magnet aus einem vorherigen Rätsel benötigt. Aus dem vorherigen Rätsel entnimmt man außerdem eine Morsecode-Tabelle (siehe Weblinks) um den Morsecode zu entschlüsseln. Mit diesem Magneten wird ein Hall-Sensor (Magnetsensor) betätigt. Das Signal des Sensors startet eine Reihe von RGB-LEDs. Diese zeigen einen Morsecode an, welcher in Zahlen übersetzt werden muss. Um ein Zahlenschloss des nächsten Rätsels öffnen zu können wird dieser Zahlencode benötigt. Wie in Abbildung eins zu sehen ist, soll der Arduino inklusive Sensoren und LEDs mit Breadboard in einer ggf. 3D gedruckten Box befinden. Von oben solle eine Plexiglas Scheibe die Box verschließen. Diese dient dazu die LEDs zu sehen und den Rest der Technik. Außerdem erhöht sie die Wartungsfreundlichkeit, da diese Scheibe geschraubt ist. In Abbildung zwei erkennt man den Ablauf nach dem EVA Prinzip. Die Eingabe des Systems ist die Erkennung des Magnet mit Hilfe des Hall-Sensor (Magnetsensor). Der Ardunio erkennt das Signal und Verarbeitet es, sodass er die vier LEDs mit den zuvor programmierten Morsecode ansteuert. Diese vier LEDs geben in oben angegebener Reihenfolge als Ausgabe den Morsecode aus, welcher die Lösung für das Nächste Rätsel ist.

Abb. 01: Virtueller Systementwurf

















Abb. 02: Funktionaler Systementwurf


















FQA

Question: Wo ist der Morsetaster?
Answer: Es gibt keinen Morsetaster, der Morsecode wird ausgegeben, sobald der Magnetsensor den Magnet erkennt.
Question: Über welche Strecke wird das Morsesignal übertragen?
Answer: Das Morsesignal wird über keine Strecke übertragen, die LEDs werden direkt von dem Arduino angesteuert und blinken darauf hin.
Question: Wie wird das Morsesignal ausgegeben?
Answer: Das Morsesignal wird mit den vier LEDs ausgegeben, also optisch.

Komponentenspezifikation

Umsetzung (HW/SW)

Komponententest

Ergebnis

Zusammenfassung

Lessons Learned

Projektunterlagen

Projektplan

Projektdurchführung

YouTube Video

Weblinks

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Literatur


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