AlphaBot: Gesteuerte Fahrt: Unterschied zwischen den Versionen

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# Führen Sie eine Schleife 3x aus, die aus Geradeausfahrt und Drehung besteht. Erweitern Sie die bestehenden Funktionen <code>void fahreForwaerts()</code> und <code>void dreheRechts()</code>  um die Parameter Strecke und Drehung. Eine Drehung im Uhrzeigersinn ist negativ.
# Führen Sie eine Schleife 3x aus, die aus Geradeausfahrt und Drehung besteht. Erweitern Sie die bestehenden Funktionen <code>void fahreForwaerts()</code> und <code>void dreheRechts()</code>  um die Parameter Strecke und Drehung. Eine Drehung im Uhrzeigersinn ist negativ.
# Stellen Sie die gefahrene Strecke auf dem OLED Display dar.
# Stellen Sie die gefahrene Strecke auf dem OLED Display dar.
Arbeitsergebnis: <code>fahreDreieck.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.
|-
| Kapseln Sie Quelltext, der sich häufig wiederholt in Funktionen. Ein Beispiel hier für finden Sie unter den Beispielen E33_Unterfunktion.Wenn Sie beispielsweise das Quadrat programmieren,
programmieren Sie zwei Funktionen void <code>fahreGeradeaus(float Strecke_f32)</code>, um die Strecke a geradeaus zu fahren und void <code>dreheRoboter(float Winkel_f32)<code>, um den
AlphaBot um den Winkel <math>\Psi<math> zu drehen. Beide Funktionen können Sie anschließend in den nachfolgenden Aufgaben mit neuen Parametern wiederverwenden. Das spart enorm viel Zeit
und ist weniger fehleranfällig, wenn Sie Ihre Funktionen getestet haben.
|}


=== Aufgabe 7.2: Variablen nutzen ===
=== Aufgabe 7.2: Variablen nutzen ===
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[[Datei:Wimbledon2.jpg |right|thumb|250px|Abb. 4: Parallele Bahnen]]
[[Datei:Wimbledon2.jpg |right|thumb|250px|Abb. 4: Parallele Bahnen]]


'''Arbeitsergebnis:''' <code>maeheRasen.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.
|-
| Nutzen Sie die Ihre Funktionen aus den vorherigen Aufgaben.
|}
=== Aufgabe 7.4: Nachhaltige Doku ===
=== Aufgabe 7.4: 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.

Version vom 1. Mai 2023, 16:15 Uhr

Abb. 1: Der Roboter sucht schneckenförmig eine Fläche ab

Autor: Prof. Dr.-Ing. Schneider
Modul: Praxismodul I
Lehrveranstaltung: Mechatronik, Informatik Praktikum 2, 2. Semester

Inhalt

Lernziele

Nach Durchführung dieser Lektion können Sie

Vorbereitung

  • Planen Sie jede Aufgabe als PAP.
  • Nehmen Sie das OLED Display anhand des Beispiels E22_OLED_Display in Betrieb.
  • Ohne umfangreiche Vorbereitung werden Sie nicht zum Praktikum zugelassen.

Versuchsdurchführung

Aufgabe 7.1: Schleife - Fahre Dreieck

Abb. 2: Gleichschenkliges Dreieck
  1. Erweitern Sie Ihr bisheriges Programm, um die Seiten eines Dreiecks abzufahren (vgl. Abb. 2).
  2. Die Seitenlänge a ist eine Variable und soll 30 cm betragen.
  3. Führen Sie eine Schleife 3x aus, die aus Geradeausfahrt und Drehung besteht. Erweitern Sie die bestehenden Funktionen void fahreForwaerts() und void dreheRechts() um die Parameter Strecke und Drehung. Eine Drehung im Uhrzeigersinn ist negativ.
  4. Stellen Sie die gefahrene Strecke auf dem OLED Display dar.

Arbeitsergebnis: fahreDreieck.ino


Aufgabe 7.2: Variablen nutzen

Der Roboter soll eine quadratische Fläche komplett abfahren, dabei wird die Kantenlänge des Quadrats immer geringer (vgl. Abb. 1). Die Aufgabe eignet sich auch um eine komplette Fläche abzusuchen z. B. um Gegenstände in einem definierten Bereich zu finden.

Arbeitsergebnis: fahreSchnecke.ino

Aufgabe 7.3: Der Rasen von Wimbledon

Schreiben Sie ein Programm, das in immer gleichen Abständen parallele Bahnen mäht (vgl. Abb. 2 und Abb. 3).

Abb. 3: Der Rasen von Wimbledon
Abb. 4: Parallele Bahnen

Arbeitsergebnis: maeheRasen.ino

Aufgabe 7.4: Nachhaltige Doku

Arbeitsergebnis in SVN: SVN Log

Tutorials

Demos

Literatur


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