Kabellose Wetterstation

Aus HSHL Mechatronik
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Autor: Daniel Hilgers & Daniel Block
Betreuer: Prof. Göbel & Prof. Schneider


Einleitung

Dieses Projekt ist Teil des GET-Fachpraktikums und hat zum Ziel, wettertechnische Messdaten wie Temperatur und Luftfeuchtigkeit zu erfassen. Zur Umsetzung dieses Vorhabens werden zwei Arduino-Plattformen verwendet. Die drahtlose Kommunikation miteinander ermöglicht die Übermittlung der Messdaten zu der Innenraum-Station. Beide Arduinos werden in ein eigens 3D-gedrucktes Gehäuse integriert, wobei das Außengehäuse wasserabweisende Eigenschaften aufweisen muss, um vor Regen geschützt zu sein und Feuchtigkeitsschäden zu vermeiden. Sowohl die Außenstation als auch die Inneneinheit erfassen Messdaten. Die gesammelten Daten von beiden Stationen werden auf der im Haus befindlichen Einheit miteinander dargestellt. Die gesamte Programmierung der Arduinos erfolgt mithilfe von Matlab Simulink.

Anforderungen

Teilanforderungen
Nr. Beschreibung Bereich Zuständigkeit
1 Gehäuse für Innen- und Außenbereich planen und entwerfen Software Block, Hilgers
2 Gehäuse ausdrucken und vormontieren Hardware Block, Hilgers
3 Platine für Außenbereich entwerfen und bestellen Software Block, Hilgers
4 Testaufbau zwecks Sensorüberprüfung und grundlegendem Funktionstest Hardware Block, Hilgers
5 Das Programm Simulink verwenden um vorläufigen Code zum Testen zu erzeugen Software Block, Hilgers
6 Finalisierte Version der Programmierung verfassen und mit Testaufbau überprüfen Software Block, Hilgers
7 Finalisierten Aufbau der Stationen mit Platine und gedrucktem Gehäuse vornehmen Hardware Block, Hilgers
8 Sensor kalibrierung und allgemeiner Funktionstest Software Block, Hilgers

Funktionaler Systementwurf/Technischer Systementwurf

Im folgenden Systementwurf wird das Projekt in Systemkomponenten unterteilt:

  • Arduino: Der Mikrocontroller führt den Code aus.
  • Display: Auf dem Display werden die Wetterdaten der Innen- und Außenstation nebeneinander dargestellt.
  • Temperatur und Feuchtigkeitssensor: Dieser Sensor ermittelt Temperatur und Feuchtigkeitsdaten und gibt sie an den Arduino weiter.
  • Echtzeituhr: Dieser Baustein gibt die reale Zeit an den Arduino weiter.
  • Spannungsversorgung: Versorgt die jeweilige Station.


Komponentenspezifikation

Umsetzung (HW/SW)

Komponententest

Ergebnis

Zusammenfassung

Lessons Learned

Projektunterlagen

Projektplan

Projektdurchführung

YouTube Video

Weblinks

Literatur


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