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Andreas Mieke 2018-03-28 17:10:29 +02:00
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Seit mehreren Jahren wird in der HTBL-Hollabrunn, ein \gls{ARM} Cortex-M3 \gls{Minimalsystem}, für die Ausbildung unserer Schüler, im Bereich \enquote{embedded Systems} eingesetzt.
Wie schon im Abstract beschrieben geht es bei dem neuen System darum, sich neunen Technologien und Anwenderszenarien zu öffnen beziehungsweise schnelles Prototyping zu ermöglichen. Mit Hilfe des Nextion-Touchscreen-Displays wird ein modernes \gls{MMI} bereitgestellt, um Anwendungen leichter und interaktiv bedienbar zu machen. Das Audio-Interface ermöglicht es, Anwendungen für digitale Signalverarbeitung (z.B. digitale Filter) zu realisieren. Das Arduino-Interface ermöglicht es, verschiedenste Arduino-Shields für den Unterricht einzusetzen. Diese Schnittstellen, sowie die Schnittstellen für WLAN, Bluetooth und Funkmodule ermöglichen es auf schnelle Art und Weise Konzepte für Diplomarbeiten zu evaluieren.
Wie schon im Abstract beschrieben geht es bei dem neuen System darum, sich neuen Technologien und Anwenderszenarien zu öffnen beziehungsweise schnelles Prototyping (Rapid Protoyping) zu ermöglichen. Mit Hilfe des Nextion-Touchscreen-Displays wird ein modernes \gls{MMI} bereitgestellt, um Anwendungen leichter und interaktiv bedienbar zu machen. Das Audio-Interface ermöglicht es, Anwendungen für digitale Signalverarbeitung (z.B. digitale Filter) zu realisieren. Das Arduino-Interface ermöglicht es, verschiedenste Arduino-Shields für den Unterricht einzusetzen. Diese Schnittstellen, sowie die Schnittstellen für WLAN, Bluetooth und Funkmodule ermöglichen es auf schnelle Art und Weise Konzepte für Diplomarbeiten zu evaluieren.
\subsection{Anwendungsszenarien}
\label{sec:anwendungsszenarien}
Das gesamte \gls{ARM}-\gls{Minimalsystem} soll dazu beitragen, mit Hilfe einer Vielzahl an Schnittstellen, hardwarenahe Programmierung zu erlernen, sowie das bauen und testen von Prototypen zu erleichtern. Weiters kann aufgrund, des auf der \gls{Basisplatine} vorhandenen Arduino-Sockels eine Kompatibilität zu allen Arduino-Shields erreicht werden, welche nun über das \gls{Core-Modul} angesteuert werden können.
Das gesamte \gls{ARM}-\gls{Minimalsystem} soll dazu beitragen, mit Hilfe einer Vielzahl an Schnittstellen, hardwarenahe Programmierung zu erlernen, sowie das Bauen und Testen von Prototypen zu erleichtern. Weiters kann aufgrund, des auf der \gls{Basisplatine} vorhandenen Arduino-Sockels eine Kompatibilität zu allen Arduino-Shields erreicht werden, welche nun über das \gls{Core-Modul} angesteuert werden können.
Das Hauptaugenmerk wurde jedoch auf folgende Anwendungen gelegt:
@ -23,9 +23,13 @@ Das Hauptaugenmerk wurde jedoch auf folgende Anwendungen gelegt:
\item \gls{GUI}
\end{itemize}
\pageauthor{Mieke}
\input{Mieke/Theorie}
\pageauthor{Schuh}
\subsection{Systemaufbau}
\label{sec:systemaufbau}
Das neue \gls{ARM}-\gls{Minimalsystem} kann prinzipiell in drei voneinander getrennten Platinen unterteilt werden. Diese Module wären die \gls{Basisplatine}, das \gls{Core-Modul} und der \gls{USB-to-UART} Adapter. Jedes dieser Module erfüllt einen bestimmten Zweck, welcher schlussendlich zum Gesamtsystem beträgt.
Das neue \gls{ARM}-\gls{Minimalsystem} kann prinzipiell in vier voneinander getrennten Platinen unterteilt werden. Diese Module wären die \gls{Basisplatine}, das \gls{Core-Modul}, der \gls{USB-to-UART} Adapter und der Audioadapter. Jedes dieser Module erfüllt einen bestimmten Zweck, welcher schlussendlich zum Gesamtsystem beträgt.
\fig{gesamtsystem}{Gesamtsystem}{Gesamtsystem}{\textwidth}{Allgemein/img/Gesamtsystem}