Luxmeter: Unterschied zwischen den Versionen

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* Gehäuse (Größe einer Küchenwaage, 3D-Druck / Aluminium)<br>
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* Ein-/ Aus-Kippschalter<br>
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* Lichtsensor BH1750<br>
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* RGB-LED-Diode (Funktionen: Startphase (rot blinkend), Messbereit (grün leuchtend), Messung läuft (gelb blinkend))<br>
* RGB-LED-Diode (Funktionen: Startphase (rot blinkend), Messbereit (grün leuchtend), Messung läuft (gelb blinkend))<br>
* Akustischer Signalgeber (Passivbuzzer; Funktion: Akustisches Signal während die Messung läuft, oder die Messung abgeschlossen ist)<br>
* Akustischer Signalgeber (Aktivbuzzer; Funktion: Akustisches Signal während die Messung läuft, oder die Messung abgeschlossen ist)<br>


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== Komponentenspezifikation ==
== Komponentenspezifikation ==
* 2-teiliges Gehäuse: Gefertigt durch einen 3D-Drucker<br>
* Arduino Uno R3: Ähnlicher Microcontroller(Firma: Funduino)<br>
* Ein-/ Aus-Schalter: 2 Schaltstellungen<br>
* Lichtsensor BH1750: 5 Anschlusspins (GND, AD0, SDA, SCL, VCC); Betriebsspannung 5V, Messung der Beleuchtungsstärke (Reichweite: 1lx - 65535lx); Datenübertragung: I2C-Bus<br>
* LCD-Display LCD1602: 16 Zeichen (Spalten), 2 Reihen (Zeilen); Betriebsspannung 5V<br>
* Startbutton: Taster mit nachgeschaltetem Pulldown-Widerstand<br>
* LED-Dioden: Farben: grün, rot; Vorwiderstände: 220 Ohm<br>
* RGB-LED-Diode: Vorwiderstände: 220 Ohm<br>
* Akustischer Signalgeber: Konstanter Ton (Lautstärke bei ca. 85dB)<br>


== Umsetzung (HW/SW) ==
== Umsetzung (HW/SW) ==

Version vom 28. Dezember 2020, 21:56 Uhr

Autoren: Jens Schwabe, Jahn Gross
Gruppe: 1.7
Betreuer: Prof. Göbel


→ zurück zur Übersicht: WS 20/21: Fachpraktikum Elektrotechnik (MTR)


Einleitung

In diesem Projekt soll ein tragbares, batteriebetriebenes Luxmeter zur Messung der momentanen Beleuchtungsstärke entwickelt werden.

Anforderungen

Das Endprodukt soll die nachfolgenden Anforderungen erfüllen:

  • Messung der momentanen Beleuchtungsstärke
  • Anzeige der momentanen Beleuchtungsstärke
  • Optische Bewertung (LED rot/grün), ob dieser Wert einem vorgegebenen Sollwert entspricht
  • Tragbar und kompakt
  • Einfache Bedienung
  • Ausgabe eines akustischen "Warnsignals" während jeder Messung
  • Ausgabe eines akustischen Signals "Messung erfolgreich" nach jeder Messung

Funktionaler Systementwurf/Technischer Systementwurf

Aufbau:

  • Gehäuse (Größe einer Küchenwaage, 3D-Druck / Aluminium)
  • Arduino Uno R3 + Battery Pack
  • Ein-/ Aus-Schalter
  • Lichtsensor BH1750
  • LCD-Display (LCD1602, 16 Zeichen, 2 Reihen; Funktion: Anzeige der Messwerte)
  • Startbutton (Funktion: "Messung starten")
  • LED-Dioden (Farbe: grün, rot; Funktion: Beleuchtungsstärke über/unter 500lux)
  • RGB-LED-Diode (Funktionen: Startphase (rot blinkend), Messbereit (grün leuchtend), Messung läuft (gelb blinkend))
  • Akustischer Signalgeber (Aktivbuzzer; Funktion: Akustisches Signal während die Messung läuft, oder die Messung abgeschlossen ist)
Systemübersicht[1]










Komponentenspezifikation

  • 2-teiliges Gehäuse: Gefertigt durch einen 3D-Drucker
  • Arduino Uno R3: Ähnlicher Microcontroller(Firma: Funduino)
  • Ein-/ Aus-Schalter: 2 Schaltstellungen
  • Lichtsensor BH1750: 5 Anschlusspins (GND, AD0, SDA, SCL, VCC); Betriebsspannung 5V, Messung der Beleuchtungsstärke (Reichweite: 1lx - 65535lx); Datenübertragung: I2C-Bus
  • LCD-Display LCD1602: 16 Zeichen (Spalten), 2 Reihen (Zeilen); Betriebsspannung 5V
  • Startbutton: Taster mit nachgeschaltetem Pulldown-Widerstand
  • LED-Dioden: Farben: grün, rot; Vorwiderstände: 220 Ohm
  • RGB-LED-Diode: Vorwiderstände: 220 Ohm
  • Akustischer Signalgeber: Konstanter Ton (Lautstärke bei ca. 85dB)


Umsetzung (HW/SW)

Komponententest

Ergebnis

Zusammenfassung

Lessons Learned

Projektunterlagen

Projektplan

Projektdurchführung

YouTube Video

Weblinks

Literatur


→ zurück zur Übersicht: WS 20/21: Fachpraktikum Elektrotechnik (MTR)

  1. Eigenes Dokument