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uebung:itt11:anfaengeruebungen_tinkercad [2024/03/01 17:31] – marionreitzler | uebung:itt11:anfaengeruebungen_tinkercad [2024/03/04 15:06] (aktuell) – Bearbeitungshinweis entfernt juergenhaas | ||
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====== Anfängerübungen zu Tinkercad ====== | ====== Anfängerübungen zu Tinkercad ====== | ||
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Wenn dir der Quickstart-Guide zu Tinkercad zu schwierig ist, kannst du versuchen, dich mit diesen Anfängerübungen auf leichtere Weise an die Aufgaben heranzuarbeiten. | Wenn dir der Quickstart-Guide zu Tinkercad zu schwierig ist, kannst du versuchen, dich mit diesen Anfängerübungen auf leichtere Weise an die Aufgaben heranzuarbeiten. | ||
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Bauen Sie in Tinkercad die folgende Schaltung nach und fügen eine Diode hinzu. Verbinden Sie anschließend alle Bauteile so, dass die Glühbirne in der Simulation leuchtet. | Bauen Sie in Tinkercad die folgende Schaltung nach und fügen eine Diode hinzu. Verbinden Sie anschließend alle Bauteile so, dass die Glühbirne in der Simulation leuchtet. | ||
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Bauen Sie in Tinkercad die folgende Schaltung nach und starten Sie die Simulation. | Bauen Sie in Tinkercad die folgende Schaltung nach und starten Sie die Simulation. | ||
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* Notieren Sie, was passiert. | * Notieren Sie, was passiert. | ||
* | * | ||
* Wie kann die Leuchtstärke der LED **deutlich** verringert werden? Testen Sie die Antwort an mindestens 2 Beispielen und notieren Sie das Ergebnis. | * Wie kann die Leuchtstärke der LED **deutlich** verringert werden? Testen Sie die Antwort an mindestens 2 Beispielen und notieren Sie das Ergebnis. | ||
- | * Die Schaltung soll nun wieder den Zustand aus Aufgabe b) haben. Fügen Sie dann ein Potentiometer (Bauteilwert: | + | * Die Schaltung soll nun wieder den Zustand aus Aufgabe b) haben. Fügen Sie dann ein Potentiometer (Bauteilwert: |
- | * Testen Sie in der Simulation, was passiert, wenn die Kerbe des Potentiometers ihre Position ändert und notieren Sie das Ergebnis. | + | |
==== Aufgabe 2 ==== | ==== Aufgabe 2 ==== | ||
* Gehen Sie zunächst zurück auf das Dashboard (-> Symbol {{: | * Gehen Sie zunächst zurück auf das Dashboard (-> Symbol {{: | ||
* | * | ||
- | * | + | * |
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- | * Verändern Sie in der Simulation die Position der Kerbe und notieren, was passiert. | + | |
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==== Aufgabe ==== | ==== Aufgabe ==== | ||
* Legen Sie in Tinkercad einen neuen Schaltkreis an und wählen Sie beim Komponentenmenü die Option „Starter/ | * Legen Sie in Tinkercad einen neuen Schaltkreis an und wählen Sie beim Komponentenmenü die Option „Starter/ | ||
- | * Fügen Sie nun einen weiteren „LED-Schalter“ hinzu und ändern diesen so ab, wie es auf dem nachfolgenden Bild zu sehen ist: | + | * Fügen Sie nun einen weiteren „LED-Schalter“ hinzu und ändern diesen so ab, wie es auf dem nachfolgenden Bild zu sehen ist: \\ \\ {{: |
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- | * Testen Sie in der Simulation das Verhalten der LED, sobald der Taster betätigt wird. Variieren Sie dazu auch die Betätigungsdauer. Notieren Sie sich das Ergebnis. | + | |
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- | * Testen Sie nun in der Simulation, welche Wirkung der Taster hat, wenn er wie folgt angeschlossen ist: | + | * Testen Sie nun in der Simulation, welche Wirkung der Taster hat, wenn er wie folgt angeschlossen ist: \\ \\ {{: |
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- | * Notieren Sie sich das Ergebnis. | + | |
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Die nachfolgenden Übungsaufgaben demonstrieren das Verhalten ausgewählter Sensoren in bestimmten Situationen. Details zum Funktionsprinzip des jeweiligen Sensors finden Sie im Internet. | Die nachfolgenden Übungsaufgaben demonstrieren das Verhalten ausgewählter Sensoren in bestimmten Situationen. Details zum Funktionsprinzip des jeweiligen Sensors finden Sie im Internet. | ||
+ | ==== Aufgabe 1 ==== | ||
+ | Legen Sie in Tinkercad einen neuen Schaltkreis an und wählen beim Komponentenmenü die Option „Starter/ | ||
+ | * Anzeige Display (= Multimeter): | ||
+ | * Anzeige Display: Modus Stromstärke \\ Wie verändern sich die Werte auf dem Display, wenn der Schieberegler für den Temperatursensor in diesem Modus bewegt wird? | ||
+ | * Anzeige Display: Modus Widerstand \\ Wie ändern sich in diesem Fall die Werte auf dem Display, wenn der Schieberegler für den Temperatursensor bewegt wird? | ||
+ | Vergleichen Sie nun die Ergebnisse miteinander und notieren Sie, welche Messmethode die sinnvollste ist. Begründen Sie Ihre Antwort! | ||
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+ | ==== Aufgabe 2 ==== | ||
+ | Legen Sie in Tinkercad einen neuen Schaltkreis an und wählen unter Komponenten -> „Starter/ | ||
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+ | Starten Sie nun die Simulation und klicken auf den Sensor. Beobachten Sie das Verhalten der LED und des Sensors. Was passiert, wenn der Punkt bewegt wird bzw. „still steht“? | ||
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===== Übung 5: Aktoren ===== | ===== Übung 5: Aktoren ===== | ||
+ | ==== Grundlagen ==== | ||
+ | Aktoren sind das Gegenstück zu Sensoren, denn hier wird ein elektrisches Signal in mechanische Energie (z.B. Bewegung) oder eine andere physikalische Größe (z.B. Licht, Druck) umgewandelt. Die eigentliche Aktion des Aktors nennt man Aktorik. \\ | ||
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+ | Überblick über häufig eingesetzte Aktortypen mit Beispielen zu Einsatzgebieten: | ||
+ | * Gleichstrommotoren: | ||
+ | * Schrittmotoren: | ||
+ | * Servomotoren: | ||
+ | * Relais: \\ Das Relais ist ein elektromagnetisches Gerät und funktioniert prinzipiell wie ein Schalter: Es wird durch einen elektrischen Schaltkreis gesteuert, um andere unabhängige elektrische Schaltkreise zu öffnen oder zu schließen. Allen gemeinsam ist die Unterscheidung in zwei Spannungen: die Steuer- und die Schaltspannung. Die Steuerspannung definiert das Auslösen des Schaltvorgangs anhand eines minimalen und maximalen Werts. Welche Spannungen im Schaltkreis anliegen dürfen, bestimmt die Schaltspannung, | ||
+ | Die nachfolgenden Übungsaufgaben demonstrieren das Verhalten ausgewählter Aktoren in bestimmten Situationen. Details zum Funktionsprinzip des jeweiligen Aktors bzw. Sensors finden Sie im Internet. | ||
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+ | ==== Aufgabe 1 ==== | ||
+ | Legen Sie in Tinkercad einen neuen Schaltkreis an und wählen unter Komponenten -> „Starter/ | ||
+ | |||
+ | ==== Aufgabe 2 ==== | ||
+ | Legen Sie in Tinkercad einen neuen Schaltkreis an und wählen unter Komponenten -> „Starter/ | ||
+ | |||
+ | ==== Aufgabe 3 ==== | ||
+ | Das folgende Tutorial demonstriert das Verhalten eines Relais:\\ [[https:// | ||
+ | * Bauen Sie zunächst in Tinkercad die verwendete Schaltung nach. Anstelle der „Programmierung“ über die Codeblöcke können Sie auch direkt den folgenden Code im Bereich „Text“ eingeben: \\ <code cpp Code.txt> | ||
+ | { | ||
+ | pinMode(A0, INPUT); | ||
+ | Serial.begin(9600); | ||
+ | pinMode(4, OUTPUT); | ||
+ | } | ||
+ | |||
+ | void loop() | ||
+ | { | ||
+ | Serial.println(analogRead(A0)); | ||
+ | if (analogRead(A0) > 500) | ||
+ | { | ||
+ | digitalWrite(4, | ||
+ | } | ||
+ | else | ||
+ | { | ||
+ | digitalWrite(4, | ||
+ | } | ||
+ | delay(10); | ||
+ | } | ||
+ | </ | ||
+ | |||
+ | * Duplizieren Sie die obige Schaltung und bauen Sie sie so um, dass immer dann die Lampe leuchtet, wenn der PIR-Sensor eine „Person“ erfasst. Testen Sie die Schaltung mit folgendem Programmcode: | ||
+ | { | ||
+ | pinMode(8, INPUT); | ||
+ | pinMode(4, OUTPUT); | ||
+ | } | ||
+ | |||
+ | void loop() | ||
+ | { | ||
+ | int s = digitalRead(8); | ||
+ | if (s == HIGH) | ||
+ | { | ||
+ | digitalWrite(4, | ||
+ | } | ||
+ | else | ||
+ | { | ||
+ | digitalWrite(4, | ||
+ | } | ||
+ | } | ||
+ | </ | ||
+ | |||