\pageauthor{Schuh} \section{Allgemeines} \label{sec:allgemeines} \subsection{Entstehungsgeschichte} \label{sec:entstehungsgeschichte} 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 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 Hauptaugenmerk wurde jedoch auf folgende Anwendungen gelegt: \begin{itemize} \item \gls{DSV} \item Kommunikation mit diversen Schnittstellen (\IIC{}, SPI, UART, 1-Wire, \dots{}) \item Hardwarekompatibilität zu Arduino-Shields \item \gls{GUI} \end{itemize} \fig{anwendung-gpio}{Anwendungsszenario: GPIO}{Anwendungsszenario: GPIO}{0.75\textwidth}{Allgemein/img/Anw/io-gpio} \fig{anwendung-uart}{Anwendungsszenario: UART}{Anwendungsszenario: UART}{0.75\textwidth}{Allgemein/img/Anw/io-uart} \fig{anwendung-periph}{Anwendungsszenario: Serielle Kommunikation}{Anwendungsszenario: Serielle Kommunikation}{0.5\textwidth}{Allgemein/img/Anw/io-periph} \fig{anwendung-timerinterrupt}{Anwendungsszenario: Timer/Interrupt}{Anwendungsszenario: Timer/Interrupt}{0.75\textwidth}{Allgemein/img/Anw/capture-compare} \fig{anwendung-audio}{Anwendungsszenario: Audioverarbeitung}{Anwendungsszenario: Audioverarbeitung}{0.75\textwidth}{Allgemein/img/Anw/audio} \fig{anwendung-ethernet}{Anwendungsszenario: Webanwendung}{Anwendungsszenario: Webanwendung}{0.75\textwidth}{Allgemein/img/Anw/ethernet} \fig{anwendung-bluetooth}{Anwendungsszenario: Bluetooth}{Anwendungsszenario: Bluetooth}{0.75\textwidth}{Allgemein/img/Anw/bluetooth} \fig{anwendung-usbhid}{Anwendungsszenario: USB HID}{Anwendungsszenario: USB HID}{0.75\textwidth}{Allgemein/img/Anw/usb-hid} \fig{anwendung-usbhost}{Anwendungsszenario: USB Host}{Anwendungsszenario: USB Host}{0.75\textwidth}{Allgemein/img/Anw/usb-host} \pageauthor{Mieke} \input{Mieke/Theorie} \newpage \pageauthor{Schuh} \subsection{Systemaufbau} \label{sec:systemaufbau} 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}