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Inhaltsverzeichnis
Wissenschaftlichen Taschenrechner Selbst Bauen
Die BuFaTa ET möchte eine Alternative für die gebräuchlichen wissenschaftlichen Taschenrechner an Hochschulen entwickeln und zur Verfügung stellen.
Protokolle
Aktueller Stand
- Tiva Board läuft mit Energia IDE
- Software Eclipse MCU GNU Emulator wurde in Virtual Box aufgesetzt und funktioniert
- zugehöriger Container steht bald auf Anfrage zur Verfügung
Zusammenfassung
- es soll ein TR ersteinmal für angehende Ingenieure an Hochschulen selbst angefertigt werden
- Open Source und Open Hardware, wo möglich
- z.B. mit speziellen Engineering-Funktionen
- möglichst für Schulen und auch andere Studiengänge dann später
- Es wurden vor allem die Grundlagen der technischen Anforderungen und gewünschter Software Features festgelegt
- rechtliche Rahmenbedingungen wurden im Ansatz angeschaut
- ToDos wurden gesamelt
- Suchen noch Mitarbeiter, bei Interesse Mail an robert@fsret.de
- Es sollen Breakout-Prototypen bis zur nächsten BuFaTa entstehen
- Interessenten: Maximilian (TU Chemnitz), Robert (Alumnus, TU Dresden), Christian (KIT), Daniel (TU Darmstadt)
"Konkurrenz" / ähnliche Projekte
Aufgaben
- Open Source für TR Mathe suchen (Georg, David)
- Library für Mathematik https://www.gnu.org/software/gsl/
- Open Source für GUI suchen oder selbst schreiben
- Features: https://ugfx.io/features
- Unterstützte Hardware: https://ugfx.io/platforms
- Wurde z.B. auch von der SHA2017 (Chaos Computer Club nahes Event) Badge verwendet: https://github.com/SHA2017-badge/ugfx (E-Paper Display)
- Lizenz eher fragwürdig, da selbst geschrieben. Angeblich 100% Open Source. https://ugfx.io/license.html
- Bieten auch eine Software an (ugfx-Studio), mit der man sich einfach die entsprechenden GUI Views klicken kann
- TODO Evaluieren: Sinnvoll verwendbar ab welcher Displayauflösung?
- Open Source für Display auf Dotmatrix suchen oder selbst schreiben
- Display Controller? Falls ein zu ugfx kompatibler verwendet wird dann ist der Treiber dort schon enthalten
- Mikrocontroller raussuchen
- doch FPGA nehmen? → nur, wenn man einen ASIC bauen will
- mal bei herkömmlichen TR gucken um MC Anforderungen „reverse zu engineeren“ ?
- Tastenmultiplexing überlegen
- Display raussuchen
- 84x48px Nokia 5110 3mA mit SPI Interface https://www.ebay.at/itm/LCD-Blau-Display-Screen-fur-Nokia-5110-LCD-Module-fur-Arduino-DIY-project-SPI-GE/182076317392 –> müsste größer sein, die höhe könnte passen, ist aber viel zu schmal (ist halt aus nem Nokia 5110 und ein Handy ist selten so breit wie ein Taschenrechner)
- Casio FX 991 DE z.B. hat 192×63 Pixel
- oder Display aus vorigem Protokoll mit HD44780 (4 Daten + 2 Controlpins) http://www.pollin.de/shop/dt/NTE0OTc4OTk-/Bauelemente_Bauteile/Aktive_Bauelemente/Displays/LCD_Modul_DATAVISION_DG_12232.html (ziemlich dick, aber gute Größe)
- Hardware BOM
- Matrix-Tastatur
- Hardware Mainboard Layout
- Toolchain
- Projektmanagement/-hosting
- GitHub
- Alternative könnte GitLab bei Fachschaft werden, oder: https://gitlab.com
- Tests für numerische Berechungen
- Finanzierung
- bei ST (µController) gibts vielleicht für studentische Projekte auch irgendeine Unterstützung (ST hat sich allerdings in der Vergangenheit bei der Unterstützung der bastelnden Menschen als sehr restriktiv herausgestellt)
- z.B. vielleicht mit Werbennennung auf Gehäuse
Erwartungen
Fertiges „Produkt“ in 12-18 Monaten.
Die hier im BuFaTa ET Wiki dargestellten Arbeitsdokumente sind Einzelbeiträge der jeweiligen Autoren und i.d.R. nicht repräsentativ für die BuFaTa ET als Organisation. Veröffentlichte Beschlüsse und Stellungnahmen der BuFaTa ET befinden sich ausschließlich auf der offiziellen Homepage.
arbeitskreise/wissenschaftlichen-taschenrechner-selbst-bauen/start.1526896722.txt.gz · Zuletzt geändert: 21.05.2018 11:58 von Robert Niebsch