Arduino: Infrarotsensor einlesen: Unterschied zwischen den Versionen
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# Wie funktioniert der Fotowiderstand technisch? Wozu dienen die Widerstände? | # Wie funktioniert der Fotowiderstand technisch? Wozu dienen die Widerstände? | ||
# Wie funktioniert der Drehpotentiometer technisch? Wie lässt sich das Poti kalibrieren? | # Wie funktioniert der Drehpotentiometer technisch? Wie lässt sich das Poti kalibrieren? | ||
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* [https://docs.arduino.cc/software/ide-v2/tutorials/ide-v2-serial-plotter Using the Serial Plotter Tool] | * [https://docs.arduino.cc/software/ide-v2/tutorials/ide-v2-serial-plotter Using the Serial Plotter Tool] | ||
* [[SHARP_IR_Abstandsensor_GP2Y0A21YK0F| Wiki: SHARP IR Abstandsensor]] | |||
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Version vom 22. Oktober 2022, 09:30 Uhr
Autor: Prof. Dr.-Ing. Schneider
Modul: Praxismodul I
Lehrveranstaltung: Mechatronik, Informatikpraktikum 1, 1. Semester, Wintersemester
Inhalt
- Funktion des Sharp Entfernungssensors GP2Y0A41SK0F
- Einlesen des Entfernungssensors mit dem Arduino
- Darstellung der Messwerte
- Kennlinienkalibrierung
Lernziele
Nach Durchführung dieser Lektion
- können Sie den Sensor korrekt (elektrisch) anschließen.
- können die Messwerte mit dem Serial Plotter der Arduino IDE anzeigen.
- können Sie die Sensordaten in die gemessene Entfernung umrechnen.
Vorbereitung
Lernzielkontrolle
- Wie funktioniert der Sensor GP2Y0A41SK0F technisch? Auf welche Strahlung reagiert er? Welche Einstellmöglichkeiten besitzt er?
- Wie funktioniert der Fotowiderstand technisch? Wozu dienen die Widerstände?
- Wie funktioniert der Drehpotentiometer technisch? Wie lässt sich das Poti kalibrieren?
- Wurde der Quelltext durch Header und Kommentare aufgewertet?
- Wurden jedes Programm mittels PAP geplant?
- Wurde auf
magic numbers
verzichtet? - Wurde die Programmierrichtlinie eingehalten?
Arbeitsergebnisse in SVN: Lernzielkontrolle_Termin_05.pdf
Versuchsdurchführung
Aufgabe 5.1: Lernzielkontrolle
Präsentieren Sie Prof. Schneider das Ergebnis der Lernzielkontrolle.
Arbeitsergebnisse in SVN: Lernzielkontrolle_Termin_05.pdf
Aufgabe 5.2: Der Bewegungsmelder HC-SR501
Ein Piezo-Lautsprecher soll piepen, sobald eine Bewegung registriert wird.
Nützliche Befehle: pinmode(), digitalRead(), digitalWrite(), delay, if..else
Arbeitsergebnisse in SVN: BewegungsmelderMitPiezo.ino
Musterlösung: [1]
Aufgabe 5.3: Fotowiderstand (LDR) am Arduino auslesen
Eine LED soll leuchten, wenn es dunkel wird bzw. wenn ein Fotowiderstand abgedeckt wird.
Nützliche Befehle: pinmode(), analogRead(), digitalWrite(), if..else
Arbeitsergebnisse in SVN: LDRSteuertLED.ino
Musterlösung: [2]
Aufgabe 5.4: Drehregler - Drehpotentiometer
Eine LED soll blinken. Die Blinkgeschwindigkeit soll mit einem Drehregler eingestellt werden.
Nützliche Befehle: pinmode(), analogRead(), analogWrite(), delay(), map()
Arbeitsergebnisse in SVN: PotiSteuertLED.ino
Musterlösung: [3]
Aufgabe 5.5: Nachhaltige Doku
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
Bewertung
Aufgabe | Punkte |
5.1 | 2 |
5.2 | 2 |
5.3 | 2 |
5.4 | 2 |
5.5 | 2 |
Tutorials
Demos
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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: [4]. PDF-Dokument (858 kb)
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