Projekt 87: Kaffeekannen Kamera

Aus HSHL Mechatronik
Zur Navigation springen Zur Suche springen


Autoren: Maximilian Harrer und Tobias Wemmer
Betreuer: Prof. Schneider

→ zurück zur Übersicht: WS 18/19: Angewandte Elektrotechnik (BSE)

Schematischer Aufbau der Kaffeekannen Kamera

Thema

Konfliktmanagement im Arbeitsleben durch fortschrittliche Technik. Frei nach dem Motto:

„Büro ist Krieg“ – Bernd Stromberg

Aufgabe

Entwickeln Sie eine Erweiterung für eine Kaffeekanne, welche zum einen den Füllstand überwacht und zum anderen ein Foto von der Person macht, welche die Kaffeekanne leert. Dieses Foto soll anschließend auf einem Bildschirm angezeigt werden, wenn die Person keinen neuen Kaffee kocht.

Erwartungen an Ihre Projektlösung

  • Planung des Gesamtsystems
  • Funktionsspezifikation:
    • Überwachung des Füllstands der Kaffeekanne
    • Kameraüberwachung der Kaffeekanne
    • Bildschirmanzeige des Fotos (sofern kein Kaffee nachgekocht wird)
    • Bild löschen, wenn Kaffee nachgekocht wird
  • Beschaffung der Bauteile
  • Hard- und Softwareseitige Realisierung des Aufbaus
  • Machen Sie ein tolles Videos, welches die Funktion visualisiert.
  • Test und wiss. Dokumentation
  • Live Vorführung während der Abschlusspräsentation

Kür: Modellbasierte Programmierung der Hardware via Simulink

Einleitung

Projekt

Projektplan

1. Erstellung Lösungskonzepte

2. Erstellung BOM

3. Kontruktion Gehäuse/Kaffeemaschine

3.1 Beschaffung Kaffeekanne

3.2 Anpassung Gehäuse an Maße der Kaffeekanne

3.3 Konstruktion Wiegemechanismus

4. Aufsetzen Raspberry Pi

5. Bauteiltest

5.1 Erstellung Arduino Programm für Bauteil Tests

5.2 Bauteiltest

6. Erstellung Platinen

6.1 Entwurf Schaltung

6.2 Test am Steckbrett

6.3 Erstellung Gerber Daten

7. Erstellung Simulink Programm

7.1 Installation Arduino Toolbox

7.2 Einlesen Messwerte

7.3 Kalibrierung

7.4 Ausgabe an Raspberry Pi

7.5 Funktionstest Simulink

8. Programmierung Raspberry Pi

8.1 Einlesen Arduino Signale

8.2 Ansteuerung Kamera

8.3 Ansteuerung Bildschirm

9. Zusammenbau Gehäuse und Komponennten

10. Test des Geräts

11. Vorbereitung Präsentation

11.1 Ausdruck Projekt Schilder

11.2 Ausdruck Konstruktion

11.3 Ausdruck Schaltung

11.2 Ausdruck Simulink Programm

Kontinuierlich:

- Dokumentation in SVN und im Wiki

- Test und Verbesserung

Projektdurchführung

Aufsetzen des Raspberry Pi

SD-Karte Formatieren und Partitionieren

Verbindung zwischen Arduino und Raspberry Pi

3 Leitungen (1 Foto; 2 Anzeigen; 3 Löschen) Anpassund der Spannung von 5V (Arduino) auf 3,3V (Raspberry Pi) via Spannungsteiler


Erstellung der Platine zur Spannungsteilung

Für die Erstellung der Platine, welche den Arudino mit dem Raperry PI verbinden soll, wurde die Software Multisim/Ultiboard genutzt. Zunächst wurde mittels Multiboard der Schaltplan konzipiert. Für die Funktion der Kaffeemaschine werden für die Weitergabe von Signalen für das Aufnehmen eines Fotos, das Anzeigen eines Fotos und dem Löschen des Fotos In- und Outputschnittstellen für Arduino und Rasperry PI benötigt. Um die Funktionsfähigkeit zu testen wurden zudem für jeden Vorgang eine LED integriert, welche bei einer Signalübertragung aufleuchten soll. Zudem musste ein Masseanschluss integriert werden. Anschließend wurde das Schaltbild in Ultiboard übertragen. Dort wurden die einzelnen Bauteile angeordnet und miteinander verbunden. Für das Fräsen der Platine wurden Gerber-Files im Format RS274X exportiert und an Herrn Ramesohl übergeben.

Schaltung des Wiegemechanismus

4 Potentiometer - jeweils eins pro seite 1 Taster

Konstruktion der Kaffeemaschine

Kaffemaschine in SketchUp

In der frühen Planungsphase des Projekts wurde deutlich, dass die modifizierung einer bereits vorhanden Kaffemaschine nicht sinnvoll wäre. grundlage dieser Entscheidung war hauptsächlich das Material. Daher entschieden wir uns, einen eigenen Prototypen aus Holz zu fertigen. Das Holzgehäuse inklusive Wiegemeachanismus wurde mit Hilfe der Software zur Erstellung von 3-D Modellen "SketchUp" konzipiert. Die Konstruktion lässt sich in 3 Teile aufgliedern. Zunächst wurde das Grundgerüst entworfen, welches jeweils 4 Löcher auf den rechten und linken Seite für die Verkabelung der Schiebepotentiometer aufweist entworfen. Wichtig dabei war zudem, dass die Höhe ausreichend für die Federn des Wiegemechanismus ist. Darauf wurde ein Aufbau gesetz, welcher die Kaffekanne umschließt. Dieser enthält zudem ein Loch auf der Oberseite für das Einsetzen eines handelsüblichen Trichters zum befüllen der Kaffekanne, ohne diese zu entnehmen. Für die Montage der Kamera sowie der befestigung weiterer Komponenten wie Arduino und Rasperry PI wurde zuletzt eine Platte auf die Rückseite der Konstruktion gesetzt, welche die anderen beiden Teile überragt. Dies ist von nöten, um der Kamera einen optimalen Aufnahmewinkel zu ermöglichen.

Anhand des in SketchUp modellierten Konstruktionsplans wurden anschließend die Einzelteile aus Holz gefertigt und durch Schrauben miteinander verbunden. Die 4 Schiebepotentiometer und Federn wurden verklebt.

Simulink Programm zum Auslesen der Potentiometer

Zunächst Tests mit LEDs für den Status (Rot, Gelb, Blau) zur Simulation der Ausgabe des Arduinos

Raspberry Pi Programm zur Aufnahme/Anzeige des Fotos

Tests

Begleitende Test z.B. des Simulink Programms (s.o.) Abschließende Tests: Test der gesamten Konstruktion -Leere Kanne -Volle Kanne -Grenzwerte überprüfen -Kannenposition ändern

Ergebnis

Zusammenfassung

Lessons Learned

Ausblick

- RFID Kartenleser (z.B. Arbeitsausweis) zur Erkennung der Person. Foto wird aus Datenbank verwendet, wodurch immer ein "gutes" Foto vorhanden ist. Ggf. problematisch hinsichtlich der DSGVO.

- Mehrere Kameras die den gesamten Raum überwachen. Zusätzlich Gesichtserkennung und automatische Auswahl des "besten" Bildes"

- Sabotage Schutz: Diverse Möglichkeiten z.B.

  • Wiege-Mechanismus unter und auf der Kanne (zur Ermittlung des tatsächlichen Gewichts des Inhalts)
  • Füllstand ebenfalls mittels Kamera überwachen (nur bei Transparenter Kaffeekanne möglich)
  • Prüfung ob neuer Kaffee gekocht wird, direkt in der Kaffeemaschine prüfen

Projektdaten

Leiterplatten Layout
Schaltplan
Konstruktionsplan Wiegemechanismus
Konstruktionsplan Gehäuse Prototyp
Raspberry Pi Programm Code (Auslesen Arduino Signale, Ansteuerung Kamera und Bildschirm)
Arduino Programm Code (Auslesen Sensoren und Signale an Raspberry Pi)
Simulink Programm (Arduino Code)

YouTube Video

Weblinks

Raspberry Pi - Desktop Image für virtuelle Maschine - Download unter: https://www.raspberrypi.org/downloads/

Raspberry Pi - Raspbian Image - Download unter: https://www.raspberrypi.org/downloads/raspbian/

Literatur


→ zurück zur Übersicht: WS 18/19: Angewandte Elektrotechnik (BSE)