Messaufbauten mit Arduino: Unterschied zwischen den Versionen

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'''Art:''' Praxissemester<br>
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'''Dauer:''' 02.05.2023 - 21.08.2023<br>
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'''Betreuer:''' [[Benutzer:Ulrich_Schneider| Prof. Dr.-Ing Ulrich Schneider]]<br/>
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'''Wöchentliche Arbeitszeit:''' 39.83 h/w
'''Wöchentliche Arbeitszeit:''' 39.83 h/w
== Messaufbauten ==
* [[Geschwindigkeitsmessstrecke mit Arduino|Geschwindigkeitsmessstrecke]]
* [[Messaufbau_mit_Arduino:_Gyroskop|Gyroskop-Versuch]]
== Aufgabenstellung ==
# Nehmen Sie den bestehenden Versuch [[Geschwindigkeitsmessstrecke mit Arduino|Geschwindigkeitsmessstrecke]] in Betrieb.
# Analysieren und dokumentieren Sie den Zustand im HSHL-Wiki und SVN.
# Dokumentieren Sie den Stand entsprechend der vorgegeben Struktur im Artikel: [[Geschwindigkeitsmessstrecke mit Arduino|Geschwindigkeitsmessstrecke]]
# Setzen Sie Ihre Planung systematisch um.
# Testen Sie Ihr Ergebnis anhand der Anforderungen.
# Präsentieren Sie jedes Zwischenergebnis (Meilenstein) Prof. Schneider.
# Planen Sie nach Fertigstellung von 1-6 den [[Messaufbau_mit_Arduino:_Gyroskop|Gyroskop-Versuch]] gemäß Anforderungen.
# Diskutieren Sie den Plan mit Herrn Ebmeyer
# Abnahme des Plans durch Prof. Schneider
# Fertigung der Bauteile
# Aufbau
# Test
# Dokumentation
== Arbeitsweise/Tätigkeitsbeschreibung ==
Der Studierende soll sich im Rahmen des Praxissemesters mit der Entwicklung und dem Aufbau von autonomen mobilen Robotern (AMR) beschäftigen. Dazu zählen Aufgaben aus den Bereichen:
* Projektmanagement
* Dokumentation
* Forschung und Entwicklung
* Mechanische Konstruktion und Aufbau
* Auswahl passender Sensoren und Aktoren
* Elektrische Konstruktion, Aufbau und Verdrahtung
* Entwicklung der Schnittstelle zwischen Hardware und Software
* Ansteuerung über das Robot Operating System (ROS 2) oder MATLAB/Simulink
* Aufbau, Inbetriebnahme und Test von Sensorprüfständen
* Programmierung und Entwicklung von Software
* Simulation und Visualisierung
* Instandhaltung und Organisation der Labore
== Allgemeine Anforderungen ==
* Tägliches Führen des Stundennachweises in [https://svn.hshl.de/svn/Robotik_und_Autonome-Systeme/trunk/Mitgliederordner/2022_Ajay_Paul/Stundennachweis_Ajay_Paul.xlsx SVN]
* Wissenschaftliche Vorgehensweise (Projektplan, etc.), nützlicher Artikel: [[Gantt-Diagramm| Gantt Diagramm erstellen]]
* Wöchentlicher Fortschrittsberichte (informativ) - Dokumentation auf der Diskussionsseite - Live Gespräch mit Prof. Schneider oder Marc Ebmeyer
* Projektvorstellung im Wiki
* Tägliche Sicherung der Arbeitsergebnisse in SVN
*[[Studentische_Arbeiten_bei_Prof._Schneider|Studentische Arbeiten bei Prof. Schneider]]
*[[Anforderungen_an_eine_wissenschaftlich_Arbeit| Anforderungen an eine wissenschaftlich Arbeit]]
*[[Software_Versionsverwaltung_mit_SVN]]
== Projektverzeichnisse  ==
*[https://svn.hshl.de/svn/HSHL_Projekte/trunk/ET_Versuchsaufbauten SVN-Repositorium: ET_Versuchsaufbauten]
*[https://svn.hshl.de/svn/HSHL_Projekte/trunk/ET_Versuchsaufbauten/Geschwindigkeitsmessstrecke SVN-Repositorium: Geschwindigkeitsmessstrecke]
*[https://svn.hshl.de/svn/HSHL_Projekte/trunk/ET_Versuchsaufbauten/Gyroskop SVN-Repositorium: Gyroskop]
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Aktuelle Version vom 12. Dezember 2023, 23:52 Uhr


Author: .....
Art: Praxissemester
Dauer: 02.05.2023 - 21.08.2023
Betreuer: Prof. Dr.-Ing Ulrich Schneider
Wöchentliche Arbeitszeit: 39.83 h/w

Messaufbauten

Aufgabenstellung

  1. Nehmen Sie den bestehenden Versuch Geschwindigkeitsmessstrecke in Betrieb.
  2. Analysieren und dokumentieren Sie den Zustand im HSHL-Wiki und SVN.
  3. Dokumentieren Sie den Stand entsprechend der vorgegeben Struktur im Artikel: Geschwindigkeitsmessstrecke
  4. Setzen Sie Ihre Planung systematisch um.
  5. Testen Sie Ihr Ergebnis anhand der Anforderungen.
  6. Präsentieren Sie jedes Zwischenergebnis (Meilenstein) Prof. Schneider.
  7. Planen Sie nach Fertigstellung von 1-6 den Gyroskop-Versuch gemäß Anforderungen.
  8. Diskutieren Sie den Plan mit Herrn Ebmeyer
  9. Abnahme des Plans durch Prof. Schneider
  10. Fertigung der Bauteile
  11. Aufbau
  12. Test
  13. Dokumentation

Arbeitsweise/Tätigkeitsbeschreibung

Der Studierende soll sich im Rahmen des Praxissemesters mit der Entwicklung und dem Aufbau von autonomen mobilen Robotern (AMR) beschäftigen. Dazu zählen Aufgaben aus den Bereichen:

  • Projektmanagement
  • Dokumentation
  • Forschung und Entwicklung
  • Mechanische Konstruktion und Aufbau
  • Auswahl passender Sensoren und Aktoren
  • Elektrische Konstruktion, Aufbau und Verdrahtung
  • Entwicklung der Schnittstelle zwischen Hardware und Software
  • Ansteuerung über das Robot Operating System (ROS 2) oder MATLAB/Simulink
  • Aufbau, Inbetriebnahme und Test von Sensorprüfständen
  • Programmierung und Entwicklung von Software
  • Simulation und Visualisierung
  • Instandhaltung und Organisation der Labore

Allgemeine Anforderungen

Projektverzeichnisse



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