Handstaubsauger mit Gebläseregelung: Unterschied zwischen den Versionen

Aus HSHL Mechatronik
Zur Navigation springen Zur Suche springen
Zeile 229: Zeile 229:
Abschließend können wir sagen das Projekt Handstaubsauger mit Gebläseregelung war erfolgreich. Wir konnten mithilfe von Solidworks und dem 3D Druckverfahren FDM ein funktionsfähiges Gehäuse entwickeln. Das Gehäuse erfüllt alle vorher gestellten Anforderungen. Außerdem konnten wir mithilfe eines Arduinos und einer extra entwickelten Software eine Gebläseregelung entwickeln. Der Staubsauger kann wie gewünscht in zwei unterschiedlichen Saugstufen betrieben werden. Der Zeitplan des Projektes konnte ebenfalls eingehalten werden und das Projekt konnte Anfang 2024 beendet werden.
Abschließend können wir sagen das Projekt Handstaubsauger mit Gebläseregelung war erfolgreich. Wir konnten mithilfe von Solidworks und dem 3D Druckverfahren FDM ein funktionsfähiges Gehäuse entwickeln. Das Gehäuse erfüllt alle vorher gestellten Anforderungen. Außerdem konnten wir mithilfe eines Arduinos und einer extra entwickelten Software eine Gebläseregelung entwickeln. Der Staubsauger kann wie gewünscht in zwei unterschiedlichen Saugstufen betrieben werden. Der Zeitplan des Projektes konnte ebenfalls eingehalten werden und das Projekt konnte Anfang 2024 beendet werden.
=== Lessons Learned ===
=== Lessons Learned ===
In diesem Projekt haben wir gelernt wie man in verschiedenen Projektschritten von der Idee eines Produktes bis hin zu einem funktionsfähigen Prototypen gelangen kann. Es wurden Kenntnisse in Solidworks und dem 3D Druckverfahren FDM erlangt. Außerdem wurde gelernt wie man mithilfe von Simulink eine funktionsfähige Software für die Arduino Umgebung erstellen kann.


== Projektunterlagen ==
== Projektunterlagen ==

Version vom 13. Januar 2024, 15:35 Uhr

Autor: Lucas Sagenschneider & Felix Neubauer
Betreuer: Prof. Göbel


Einleitung

Das Projekt "Handstaubsauger mit Gebläseregelung" ist Teil des Praktikums "Angewandte Elektrotechnik" im Studiengang "Business and Systems Engineering (BSE)". Das Ziel des Projekts ist es, einen Handstaubsauger zu entwickeln, der eine zwei Stufen Saugleistungsregelung ermöglicht.

Der Handstaubsauger soll aus einem 3D-Gedruckten Gehäuse bestehen. Die Saugleistung wird durch einen PC-Lüfter realisiert. Die Drehzahl dieses Lüfters soll geregelt werden. Durch einen Taster am Handgriff sollen folgenden Betriebszustände angewählt werden können: -AUS-, -50% Leistung-, -100% Leistung-. Die Energie für das System soll durch eine PowerBank bereitgestellt werden.

Die Umsetzung des Projekts erfolgt nach der Scrum-Methode, eine bewährte Methode für die Umsetzung von Projekten, die eine höhere Effizienz und Qualität erfordern.


Anforderungen

Testbare, atomare Anforderungen
ID Beschreibung Bereich Autor Datum Status
1 Die Hardwareplattform Arduino muss verwendet werden. Hardware Lucas Sagenschneider & Felix Neubauer 02.10.2023 Offen
2 Es muss ein Laststufe für die Ansteuerung des Lüfters entwickelt werden. Hardware Lucas Sagenschneider & Felix Neubauer 02.10.2023 Offen
3 Das Gehäuse des Handsaugers muss 3D Gedruckt werden. Mechanik Lucas Sagenschneider & Felix Neubauer 02.10.2023 Offen
4 Der Auffangbehälter muss durch eine Drehung des Geräts von 180 Grad zu entleeren sein. (Es wird keine Klappe vorgesehen.) Mechanik Lucas Sagenschneider & Felix Neubauer 02.10.2023 Offen
5 Vor dem Lüfter ist ein Stahlsieb vorzusehen (Auffangbehälter - Stahlsieb - Lüfter - Handstück) Mechanik Lucas Sagenschneider & Felix Neubauer 03.10.2023 Offen
6 Der Algorithmus muss die Tastersignale verarbeiten und interpretieren. Software Lucas Sagenschneider & Felix Neubauer 02.10.2023 Offen
7 Der Algorithmus muss eine PWM für die Ansteuerung des Lüfter vorgeben. Software Lucas Sagenschneider & Felix Neubauer 02.10.2023 Offen
8 Der Algorithmus muss die ist Drehzahl des Lüfters erfassen. Software Lucas Sagenschneider & Felix Neubauer 02.10.2023 Offen
9 Der Algorithmus muss in Matlab Simulink entwickelt werden. Software Lucas Sagenschneider & Felix Neubauer 02.10.2023 Offen
10 Der Algorythmus muss die Lüfter Drehzahl Regeln. Software Lucas Sagenschneider & Felix Neubauer 02.10.2023 Offen
11 Der Algorythmus muss die die geregelte Leistung überwachen und bei zu starker abweichung (z.B. +10% für 10sec.) eine Fehler Code über die LED am Taster anzeigen. (Filter voll) Software Lucas Sagenschneider & Felix Neubauer 03.10.2023 Offen


Bill of materials (BOM)
Anzahl Komponente Preis Link
1 Powerbank 25,99€ https://www.amazon.de/dp/B09G39KZM2?ref=ppx_yo2ov_dt_b_product_details&th=1
1 Widerstand Komponenten Sortiment 7,99€ https://www.amazon.de/dp/B07CVMMK9D?psc=1&ref=ppx_yo2ov_dt_b_product_details
1 Buchsenleiste Sortiment 9,59€ https://www.amazon.de/dp/B0BZH59NHN?ref=ppx_yo2ov_dt_b_product_details&th=1
1 Taster mit Led 10,99€ https://www.amazon.de/dp/B09Q19TSMQ?ref=ppx_yo2ov_dt_b_product_details&th=1
1 80mm Lüfter 12V 28,00€ https://www.amazon.de/dp/B08JPYKYTS?ref=ppx_yo2ov_dt_b_product_details&th=1
1 Arduino Uno 24,00€ https://store.arduino.cc/products/arduino-uno-rev3
1 USB-C PD 12V Trigger 11,99€ https://www.amazon.de/gp/product/B0B4NPYF4K/ref=ppx_yo_dt_b_asin_title_o01_s00?ie=UTF8&th=1
SUMME: 118,55€

Funktionaler Systementwurf/Technischer Systementwurf

Funktionaler Systementwurf

Im funktionalen Systementwurf wurde das System in mehrere Subkomponenten unterteilt, die jeweils für eine spezifische Teilaufgabe zuständig sind. Durch die Zusammensetzung dieser Komponenten wird die Gesamtaufgabe der Regelung des Lüfters erfüllt. Die Unterteilung in spezifische Subkomponenten ermöglicht es, das Gesamtsystem übersichtlich und verständlich zu gestalten und die Entwicklung des Projekts zu strukturieren.

  • Taster: Diese Komponente erfasst die Nutzereingaben. Hierdurch wird die Interaktion mit dem System ermöglicht 1. Tasten 50% Leistung, 2. Tasten 100% Leistung, 3. Tasten 0% Leistung.
  • LED: Diese Komponente informiert den Nutzer über den Gerätestatus.
  • Arduino: Der Mikrocontroller wertet den Taster aus und führt den Regelungsalgorithmus aus. Mit dem Ergebnis wird die Laststufe angesteuert.
  • Laststufe: Die Laststufe steuert die Energiezufuhr des Lüfters und regelt somit dessen Leistung.
  • Impulsgeber: Diese Komponente erfasst die aktulle drezahl des Lüfters.
  • Power Bank: Die Power Bank ermöglicht einen Mobilen Einsatz des Geräts.
  • Stahlsieb: Das Stahlsieb verhindert, dass eingesaugte Teile in den Lüfter geraten.

Technischer Systementwurf

Alle elektrischen Schnittstellen sind in der folgenden Abbildung zu finden. Eine genauere Beschreibung wird im Laufe des Projekts erarbeitet.

Projektplan

Der vollständige Projektplan wird nach Abschluss der Planung bereitgestellt.

Komponentenspezifikation

Umsetzung (HW/SW)

Vorläufiger Schaltplan und Layout (noch nicht das richtige Tooling)

Zwischenstnd am 03.12.2023

Komponententest

Ergebnis

Die folgende Datei zeigt das Ergebnis des Handstaubsaugers. Es wird eine Explosionszeichnung mit Stückliste dargestellt. Die Zeichnung wurde in Solidworks erstellt.



Zusammenfassung

Abschließend können wir sagen das Projekt Handstaubsauger mit Gebläseregelung war erfolgreich. Wir konnten mithilfe von Solidworks und dem 3D Druckverfahren FDM ein funktionsfähiges Gehäuse entwickeln. Das Gehäuse erfüllt alle vorher gestellten Anforderungen. Außerdem konnten wir mithilfe eines Arduinos und einer extra entwickelten Software eine Gebläseregelung entwickeln. Der Staubsauger kann wie gewünscht in zwei unterschiedlichen Saugstufen betrieben werden. Der Zeitplan des Projektes konnte ebenfalls eingehalten werden und das Projekt konnte Anfang 2024 beendet werden.

Lessons Learned

In diesem Projekt haben wir gelernt wie man in verschiedenen Projektschritten von der Idee eines Produktes bis hin zu einem funktionsfähigen Prototypen gelangen kann. Es wurden Kenntnisse in Solidworks und dem 3D Druckverfahren FDM erlangt. Außerdem wurde gelernt wie man mithilfe von Simulink eine funktionsfähige Software für die Arduino Umgebung erstellen kann.

Projektunterlagen

Projektplan

Projektdurchführung

YouTube Video

YouTube Video

Video vom Projekt: Sensorgesteuerte Mülleimer Öffnung


Weblinks

Literatur


→ zurück zur Übersicht: WS 22/23: Angewandte Elektrotechnik (BSE)