BSE Angewandte Informatik - SoSe24: Unterschied zwischen den Versionen

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| '''Modul'''  || Business and Systems Engineering, Angewandte Informatikpraktikum, Übung, Wintersemester
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| '''Modulverantwortung:''' || Jörg Wenz
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| '''Umfang:''' || 1 Übung (1 SWS), 15 h Präsenz, 22,5 h Selbststudium
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| '''Zeit:''' || Mittwoch, 12:00 - 13:30 Uhr, gKW
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==Lernziele==
==Lernziele==
Nach Durchführung der Lehrveranstaltung Angewandte Informatik können die Studierenden
*mit der Versionskontrolle SVN nachhaltig Quelltext entsprechend der Programmierrichtlinien schreiben, sichern, kollaboriert bearbeiten und Konflikte lösen.
*in einer mathematisch orientierten Systax (z.&#8239;B. MATLAB<sup>®</sup>) mit Vektoren und Matrizen rechnen, Programmteile in Funktionen auslagern, Zweige und Scheifen programmieren, Daten importieren und visualisieren.
*die Mikrocontrollerplattform Arduino modellbasiert mit Simulink programmieren, so dass Sensoren eingelesen und Aktoren angesteurt werden können.
== Workload der Übung==
== Workload der Übung==
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! SWS  !! Präsenz !! Selbststudium
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== Hardware ==
== Hardware ==
* Für diese Lehrveranstastung benötigen Sie das [[HSHL-Mechatronik-Baukasten|'''Lernset - Einsteiger Kit für Arduino''']] (vgl. Abb. 1).
* Für diese Lehrveranstastung benötigen Sie das [[HSHL-Mechatronik-Baukasten|'''Lernset - Einsteiger Kit für Arduino''']] (vgl. Abb. 1).
* Für alle Studierenden stehen in der Praktikumszeit und im Tutorium Mechatronik-Baukästen im Labor zur Verfügung.
* Für alle Studierenden stehen in der Praktikumszeit Mechatronik-Baukästen im Labor zur Verfügung.


== Voraussetzung ==
== Voraussetzung ==
*Grundlagen der Informatik und Programmierung
*Grundlagen der Informatik und Programmierung
*Dieses Modul nutzt als Werkzeug die Software MATLAB/Simulink. Grundkenntnisse sind erforderlich und können u.&thinsp;a. im für Studierende kostenlosen [[MATLAB-Repetitorium - S0Se24|MATLAB<sup>®</sup>-Repetitorium]] erworben werden.
*Dieses Modul nutzt als Werkzeug die Software MATLAB<sup>®</sup>/Simulink. Grundkenntnisse sind erforderlich und können u.&thinsp;a. im für Studierende kostenlosen [[MATLAB-Repetitorium - S0Se24|MATLAB<sup>®</sup>-Repetitorium]] erworben werden.


== Lektionen ==
== Lektionen ==
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| 1  || 17.04.2024 ||
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* [[Einführungsveranstaltung Übung Ang. Informatik im SoSe24|Einarbeitung in die Versionskontrolle SVN]]
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* Programmstrukturen
* [[Software_Versionsverwaltung_mit_SVN|Einarbeitung in die Versionskontrolle SVN]]
* [[Einführung_in_MATLAB|Einführung in MATLAB<sup>®</sup>]]  
* [[Software_Planung|Software Planung mit PAPDesigner]]
* [[Einstieg in die Welt des Arduino|Einstieg in die Welt des Arduino]]
* Nachhaltige Programmierung: [[Header Beispiel für MATLAB]]
* Arduino Programmierung mit MATLAB<sup>®</sup>
* [[Einführung_in_MATLAB|Einführung in MATLAB<sup>®</sup>]]  
* [[Modellbasierte Programmierung des Arduino mit Simulink|Modellbasierte Programmierung des Arduino mit Simulink]]
* [[Einstieg in die Welt des Arduino|Einstieg in die Welt des Arduino]]
* [[Arduino Programmierung mit MATLAB|Arduino Programmierung mit MATLAB<sup>®</sup>]]
 
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|  || 01.05.2024 || Tag der Arbeit, Feiertag
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| 2  || 15.05.2024 || Arduino mit Simulink: Sensoren einlesen, Debugging, Statistische Methoden
| 2  || 15.05.2024  
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* [[Modellbasierte Programmierung des Arduino mit Simulink]]
* Arduino mit Simulink: Sensoren einlesen, Debugging, Statistische Methoden
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| 3  || 29.05.2024 ||  Arduino mit Simulink: Aktoren ansteuern
| 3  || 29.05.2024 ||  Arduino mit Simulink: Aktoren ansteuern
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| 5  || 26.06.2024 || Arduino mit Simulink: Einbindung neuer Sensoren
| 5  || 26.06.2024 || Arduino mit Simulink: Einbindung neuer Sensoren
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== Prüfung ==
* Hausarbeit zu zwei ausgewählten Themen mit Bezug zur Programmierung technischer Systeme
* Umfang:  30&#8239;h
* Gewicht: 25&#8239;% der Modulnote
== Tutorial ==
* [[Software_Planung| Software Planung mit PAP]]
* [[Header Beispiel für MATLAB]]
* [[Header_Beispiel_für_C|Header Beispiel für C]]
* [https://www.arduino.cc/reference/de/ Arduino Befehlsübersicht]
* [https://www.mathworks.com/hardware-support/arduino.html Arduino Support from MATLAB and Simulink]
== Programmierrichtlinie ==
* [[Medium:Programmierrichtlinien_für_Matlab.pdf|Programmierrichtlinien für MATLAB<sup>®</sup>]]
* [[Medium:Programmierrichtlinie.pdf|Programmierrichtlinie für C]]
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Aktuelle Version vom 18. April 2024, 11:32 Uhr

Dozent: Prof. Dr.-Ing. Schneider
Modul Business and Systems Engineering, Angewandte Informatikpraktikum, Übung, Wintersemester
Modulbezeichnung: BSE-M-2-1.09
Modulverantwortung: Jörg Wenz
Zeit: Mittwoch, 12:00 - 13:30 Uhr, gKW
Ort: Labor L3.1-E00-120

Lernziele

Nach Durchführung der Lehrveranstaltung Angewandte Informatik können die Studierenden

  • mit der Versionskontrolle SVN nachhaltig Quelltext entsprechend der Programmierrichtlinien schreiben, sichern, kollaboriert bearbeiten und Konflikte lösen.
  • in einer mathematisch orientierten Systax (z. B. MATLAB®) mit Vektoren und Matrizen rechnen, Programmteile in Funktionen auslagern, Zweige und Scheifen programmieren, Daten importieren und visualisieren.
  • die Mikrocontrollerplattform Arduino modellbasiert mit Simulink programmieren, so dass Sensoren eingelesen und Aktoren angesteurt werden können.

Workload der Übung

SWS Präsenz Selbststudium
1 7,5 h 30 h

Hardware

  • Für diese Lehrveranstastung benötigen Sie das Lernset - Einsteiger Kit für Arduino (vgl. Abb. 1).
  • Für alle Studierenden stehen in der Praktikumszeit Mechatronik-Baukästen im Labor zur Verfügung.

Voraussetzung

  • Grundlagen der Informatik und Programmierung
  • Dieses Modul nutzt als Werkzeug die Software MATLAB®/Simulink. Grundkenntnisse sind erforderlich und können u. a. im für Studierende kostenlosen MATLAB®-Repetitorium erworben werden.

Lektionen

# Termin Thema
1 17.04.2024
01.05.2024 Tag der Arbeit, Feiertag
2 15.05.2024
3 29.05.2024 Arduino mit Simulink: Aktoren ansteuern
4 12.06.2024 Arduino mit Simulink: Digitale Signalverarbeitung
5 26.06.2024 Arduino mit Simulink: Einbindung neuer Sensoren

Prüfung

  • Hausarbeit zu zwei ausgewählten Themen mit Bezug zur Programmierung technischer Systeme
  • Umfang: 30 h
  • Gewicht: 25 % der Modulnote

Tutorial

Programmierrichtlinie


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