LaborBoardTeile: Unterschied zwischen den Versionen

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Hier mal eine Liste mit den für das Microcontrollersystem benötigten Bauteilen:
Hier mal eine Liste mit den für das Microcontrollersystem benötigten Bauteile.:<br>
 
=== Reichelt Liste ===
Die Teile können über folgende Links alle zusammen bei Reichel bestellt werden:<br>
 
[https://secure.reichelt.de/index.html?;ACTION=20;LA=5010;AWKID=427139;PROVID=2084 LaborBoard Reicheltliste]
 
[https://secure.reichelt.de/index.html?;ACTION=20;LA=5010;AWKID=427145;PROVID=2084 Parallelport Addon]
 
[https://secure.reichelt.de/index.html?;ACTION=20;LA=5010;AWKID=427151;PROVID=2084 USB Addon]
 
(Stand 6.5.2011)
 


==Das Grundsystem==
==Das Grundsystem==
{| border="1" cellpadding="2"
{| border="1" cellpadding="2"
|+ Für das Grundsystem
|+ Für das Grundsystem
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! Anzahl !! Beschreibung !! Reichelt Bestell Code !! Kosten
! Anzahl !! Beschreibung !! Reichelt Bestell Code !! Einzelpreis !! Gesamt
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| 1 || ATmega 32 Microcontroller || ATMEGA 32-16 DIP || 3,60
| 1 || ATmega 32 Microcontroller || ATMEGA 32-16 DIP || 5,35 || 5,35
|-
|-
| 1 || Sockel für Controller || GS 40P || 0,46
| 1 || Sockel für Controller || GS 40P || 0,55 || 0,55
|-
|-
| 1 || Quartz 16MHz || 16,0000-HC49U-S || 0,24
| 1 || Quarz 16MHz || 16,0000-HC49U-S || 0,18 || 0,18
|-
|-
| 1 || LED 5mm grün low current || LED 5MM 2MA GN || 0,092
| 1 || LED 5mm grün || LED 5MM GN || 0,06 || 0,06
|-
|-
| 8 || LED 3mm rot low current || LED 3MM 2MA RT || 0,736
| 8 || LED 3mm rot low current || LED 3MM 2MA RT || 0,08 || 0,64
|-
|-
| 1 || Lochraster Platine 160x100 || H25PR160 || 1,80
| 1 || Lochraster Platine 160x100 || H25PR160 || 1,90 || 1,90
|-
|-
| 10 || Widerstände 1,5 k Ohm || 1/4W 1,5K || 0,33
| 10 || Widerstände 1,5 k Ohm || 1/4W 1,5K || 0,10 || 0,33
|-
|-
| 5 || Taster || TASTER 3301B || 0,41
| 5 || Taster || TASTER 3301B || 0,10 || 0,50
|-
|-
| 1 || Wannenstecker, 10-polig || WSL 10G || 0,072
| 1 || Wannenstecker, 10-polig || WSL 10G || 0,08 || 0,08
|-
|-
| 3 || 36pol. Stiftleiste, gerade, RM 2,54 || SL 1X36G 2,54 || 0,51
| 3 || 36pol. Stiftleiste, gerade, RM 2,54 || SL 1X36G 2,54 || 0,13 || 0,39
|-
|-
| 6 || 10pol. Buchsenleiste, gerade, RM 2,54, H: 8,5mm || BL 1X10G8 2,54 || 1,38
| 6 || 10pol. Buchsenleiste, gerade, RM 2,54, H: 8,5mm || BL 1X10G8 2,54 || 0,16 || 0,96
|
|-
|-
| 1 || Stecker für Netzteil || HEBW 25 || 0,20
| 1 || Buchse für Netzteil || HEBW 25 || 0,21 || 0,21
|-
|-
| 1 || Diode || 1N4004 || 0,02
| 1 || Diode || 1N4007 || 0,02 || 0,02
|-
|-
| 1 || Spannungsregler 5V || µA 7805 || 0,17
| 1 || Spannungsregler 5V || µA 7805 || 0,28 || 0,28
|-
|-
| 5 || Kondensator 100nF || KERKO 100N || 0,36
| 5 || Kondensator 100nF || KERKO 100N || 0,05 || 0,25
|-
|-
| 2 || kondensator 27pF || KERKO 27P || 0,082
| 2 || kondensator 22pF || KERKO 22P || 0,05 || 0,10
|-
|-
| 1 || Elko 470µF/25V || RAD 470/25 || 0,11
| 1 || Elko 470µF/25V || RAD 470/25 || 0,06 || 0,06
|-
|-
| 1 || Stecker Netzteil || MW 88V-GS/6 || 2,98
| 1 || Steckernetzteil || MW 3N06GS || 5,95 || 5,95
|-
|-
| || || || 13,55
| || aktueller Preis|| || || 17,81
|}
|}
(Stand 6.5.2011)
'''Diesen Bausatz kannst du im Labor [http://www.das-labor.org/wiki/Bausätze kaufen].'''


==LPT Programmier-Kabel==
==LPT Programmier-Kabel==
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| 10 || Widerstände 330 Ohm || 1/4W 330 || 0,33
| 10 || Widerstände 330 Ohm || 1/4W 330 || 0,33
|-
|-
| 1 || Sub D Stecker 25 pol || D-SUB ST 25 || 0,10
| 1 || Sub D Stecker 25 pol || D-SUB ST 25 || 0,19
|-
|-
| 1 || Kappe für Stecker || KAPPE CG25G || 0,13
| 1 || Kappe für Stecker || KAPPE CG25G || 0,16
|-
|-
| 1 || Pfostenbuchse, 10-polig || PFL 10 || 0,09
| 1 || Pfostenbuchse, 10-polig || PFL 10 || 0,08
|-
|-
| 1 || Flachbandkabel AWG28, 10-pol., grau, 3m-Ring || AWG 28-10G 3M || 1,85
| 1 || Flachbandkabel AWG28, 10-pol., grau, 3m-Ring || AWG 28-10G 3M || 2,20
|-
|-
| || || || 2,50
| || || || 2,96
|}
|}
(Stand 6.5.2011)


==RS232 vs. LPT (Wichtig!)==
==RS232 vs. LPT (Wichtig!)==
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wird, sondern dass die Pins einzeln High und low gezuppelt werden von der  
wird, sondern dass die Pins einzeln High und low gezuppelt werden von der  
Programmier Software. Das geht wegen dem Time Slot verfahren beim USB dann  
Programmier Software. Das geht wegen dem Time Slot verfahren beim USB dann  
nur mit einer sehr geringen Geschwindigkeit. Sie soll wohl so ungeführ bei  
nur mit einer sehr geringen Geschwindigkeit. Sie soll wohl so ungefähr bei  
2Byte/sec liegen. Zum Ausprobieren von kleinen Programmen reicht das zwar  
12,5Byte/sec liegen (USB-low speed). Zum Ausprobieren von kleinen Programmen reicht das zwar  
(also auch für den Workshop), aber ihr könnt euch selber ausrechnen, wie  
(also auch für den Workshop), aber ihr könnt euch selber ausrechnen, wie  
lange dass dann für grössere Programme dauert (der Controller hat 32kByte  
lange dass dann für grössere Programme dauert (der Controller hat 32kByte  
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Das serielle Programmierkabel funktioniert nicht wenn der Microcontroller mit dem 16 MHz Quartz betrieben wird.
Das serielle Programmierkabel funktioniert nicht wenn der Microcontroller mit dem 16 MHz Quartz betrieben wird.
Da dieses Kable nur Probleme gemacht hat, wird es hier nichtmehr aufgeführt. Wir werden dieses Jahr nur das Kabel für den Parallelport bauen.
Da dieses Kabel nur Probleme gemacht hat, wird es hier nichtmehr aufgeführt. Wir werden dieses Jahr nur das Kabel für den Parallelport bauen.
 
== USB ==
Es ist ausserdem möglich, das Laborboard mit dem USB Bus zu verbinden und einen sog. Bootloader darauf zu installieren. Auf die Art kann man den Microcontroller auf dem Board neu flashen oder einfach als USB Gerät verwenden - z.B. zum schalten von Relais.
 
Ein geeigneter Bootloader ist z.B. [http://www.obdev.at/products/vusb/bootloadhid.html bootloadhid].
 
Um das Board mit einem geeigneten Anschluss zu versehen, ist es nötig die folgenden Bauteile hinzuzufügen:
 
{| border="1" cellpadding="2"
! Anzahl !! Beschreibung !! Reichelt Bestell Code !! Kosten
|-
| 1 || Widerstand 1,5kΩ || 1/4W 1,5K || 0.10
|-
| 2 || Widerstand 68Ω || 1/4W 68 || 0.21
|-
| 2 || Z-Diode 3.6V || ZF 3,6 || 0.10
|-
| 1 || USB B Buchse || USB BW || 0.21
|-
| 1 || USB Kabel 1,8m || AK 672/2-2,0 || 0.80
|-
| 1 || Elko 470µF/10V || RAD FC 470/10 || 0.16
|-
| 1 || Diode || 1N4007 || 0,02
|}
Gesamtkosten: 1.60 EUR
(Stand 5.7.2012)


[[Category:Microcontroller]]
[[Category:Microcontroller]]

Aktuelle Version vom 5. Juli 2012, 11:53 Uhr


LaborBoard1.jpg

Hier mal eine Liste mit den für das Microcontrollersystem benötigten Bauteile.:

Reichelt Liste[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]

Die Teile können über folgende Links alle zusammen bei Reichel bestellt werden:

LaborBoard Reicheltliste

Parallelport Addon

USB Addon

(Stand 6.5.2011)


Das Grundsystem[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]

Für das Grundsystem
Anzahl Beschreibung Reichelt Bestell Code Einzelpreis Gesamt
1 ATmega 32 Microcontroller ATMEGA 32-16 DIP 5,35 5,35
1 Sockel für Controller GS 40P 0,55 0,55
1 Quarz 16MHz 16,0000-HC49U-S 0,18 0,18
1 LED 5mm grün LED 5MM GN 0,06 0,06
8 LED 3mm rot low current LED 3MM 2MA RT 0,08 0,64
1 Lochraster Platine 160x100 H25PR160 1,90 1,90
10 Widerstände 1,5 k Ohm 1/4W 1,5K 0,10 0,33
5 Taster TASTER 3301B 0,10 0,50
1 Wannenstecker, 10-polig WSL 10G 0,08 0,08
3 36pol. Stiftleiste, gerade, RM 2,54 SL 1X36G 2,54 0,13 0,39
6 10pol. Buchsenleiste, gerade, RM 2,54, H: 8,5mm BL 1X10G8 2,54 0,16 0,96
1 Buchse für Netzteil HEBW 25 0,21 0,21
1 Diode 1N4007 0,02 0,02
1 Spannungsregler 5V µA 7805 0,28 0,28
5 Kondensator 100nF KERKO 100N 0,05 0,25
2 kondensator 22pF KERKO 22P 0,05 0,10
1 Elko 470µF/25V RAD 470/25 0,06 0,06
1 Steckernetzteil MW 3N06GS 5,95 5,95
aktueller Preis 17,81

(Stand 6.5.2011)

Diesen Bausatz kannst du im Labor kaufen.

LPT Programmier-Kabel[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]

Mit diesem Kabel kann das Board über den Parallelport eines PCs programmiert werden.

Programmierung über LPT
Anzahl Beschreibung Reichelt Bestell Code Kosten
10 Widerstände 330 Ohm 1/4W 330 0,33
1 Sub D Stecker 25 pol D-SUB ST 25 0,19
1 Kappe für Stecker KAPPE CG25G 0,16
1 Pfostenbuchse, 10-polig PFL 10 0,08
1 Flachbandkabel AWG28, 10-pol., grau, 3m-Ring AWG 28-10G 3M 2,20
2,96

(Stand 6.5.2011)

RS232 vs. LPT (Wichtig!)[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]

Kurz noch ein Wort zu USB/seriell Konvertern: Diese Dinger sind echt schweine langsam, wenn man damit ein Programm auf einen Microcontroller lädt. Der Grund ist der, dass nicht wirklich RS232 benutzt wird, sondern dass die Pins einzeln High und low gezuppelt werden von der Programmier Software. Das geht wegen dem Time Slot verfahren beim USB dann nur mit einer sehr geringen Geschwindigkeit. Sie soll wohl so ungefähr bei 12,5Byte/sec liegen (USB-low speed). Zum Ausprobieren von kleinen Programmen reicht das zwar (also auch für den Workshop), aber ihr könnt euch selber ausrechnen, wie lange dass dann für grössere Programme dauert (der Controller hat 32kByte Flash...). Desswegen ist es empfehlenswert, den Parallelen Port zu nehmen, falls euer Notebook einen eingebauten hat. Ein USB/parallel Konverter kann übrigens in keinem Fall verwendet werden, da diese nur protokollkonform mit Druckern sprechen können.

Das serielle Programmierkabel funktioniert nicht wenn der Microcontroller mit dem 16 MHz Quartz betrieben wird. Da dieses Kabel nur Probleme gemacht hat, wird es hier nichtmehr aufgeführt. Wir werden dieses Jahr nur das Kabel für den Parallelport bauen.

USB[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]

Es ist ausserdem möglich, das Laborboard mit dem USB Bus zu verbinden und einen sog. Bootloader darauf zu installieren. Auf die Art kann man den Microcontroller auf dem Board neu flashen oder einfach als USB Gerät verwenden - z.B. zum schalten von Relais.

Ein geeigneter Bootloader ist z.B. bootloadhid.

Um das Board mit einem geeigneten Anschluss zu versehen, ist es nötig die folgenden Bauteile hinzuzufügen:

Anzahl Beschreibung Reichelt Bestell Code Kosten
1 Widerstand 1,5kΩ 1/4W 1,5K 0.10
2 Widerstand 68Ω 1/4W 68 0.21
2 Z-Diode 3.6V ZF 3,6 0.10
1 USB B Buchse USB BW 0.21
1 USB Kabel 1,8m AK 672/2-2,0 0.80
1 Elko 470µF/10V RAD FC 470/10 0.16
1 Diode 1N4007 0,02

Gesamtkosten: 1.60 EUR (Stand 5.7.2012)