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arbeitskreise:wissenschaftlichen-taschenrechner-selbst-bauen:start

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arbeitskreise:wissenschaftlichen-taschenrechner-selbst-bauen:start [22.06.2019 15:07] Florian Kreinerarbeitskreise:wissenschaftlichen-taschenrechner-selbst-bauen:start [30.03.2020 19:57] (aktuell) – [Wissenschaftlichen Taschenrechner Selbst Bauen] Maximilian Oehler
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 =====Wissenschaftlichen Taschenrechner Selbst Bauen===== =====Wissenschaftlichen Taschenrechner Selbst Bauen=====
  
-Die BuFaTa ET möchte eine Alternative für die gebräuchlichen wissenschaftlichen Taschenrechner an Hochschulen entwickeln und zur Verfügung stellen.+Die BuFaTa ET möchte eine Alternative für die gebräuchlichen wissenschaftlichen Taschenrechner an Hochschulen entwickeln und zur Verfügung stellen. Dabei geht es um die Programmierung bei der die Funktionen eines Taschenrechners implementiert werden und die spätere Bestückung einfacher Hardware mit dieser selbst erstellten Software
  
 +Vorkenntnisse der Teilnehmer*innen sind für eine gute Durchführbarkeit wichtig.
  
  
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   *[[protokoll_aachen2018|Protokoll 83. BuFaTa in Aachen 2018]]   *[[protokoll_aachen2018|Protokoll 83. BuFaTa in Aachen 2018]]
   *[[protokoll_karlsruhe2019|Protokoll 84. BuFaTa in Karlsruhe 2019]]   *[[protokoll_karlsruhe2019|Protokoll 84. BuFaTa in Karlsruhe 2019]]
 +  *[[protokoll_darmstadt2019|Protokoll 85. BuFaTa in Darmstadt 2019]]
  
 ==== Aktueller Stand ==== ==== Aktueller Stand ====
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   * Software Eclipse MCU GNU Emulator wurde in Virtual Box aufgesetzt und funktioniert   * Software Eclipse MCU GNU Emulator wurde in Virtual Box aufgesetzt und funktioniert
     * zugehöriger Container steht bald auf Anfrage zur Verfügung     * zugehöriger Container steht bald auf Anfrage zur Verfügung
-    * Die Anleitung für die VM ist hier zu finden: https://wiki.bufata-et.de/arbeitskreise/wissenschaftlichen-taschenrechner-selbst-bauen/protokoll_aachen2018+    * Die Anleitung für die VM ist hier zu finden: [[arbeitskreise:wissenschaftlichen-taschenrechner-selbst-bauen:protokoll_aachen2018|Protokoll Aachen]]
  
  
 ====Zusammenfassung==== ====Zusammenfassung====
-  * es soll ein TR ersteinmal für angehende Ingenieure an Hochschulen selbst angefertigt werden +  * es soll ein TR zunächst für angehende Ingenieur*innen an Hochschulen selbst angefertigt werden 
-  * Open Source und Open Hardware, wo möglich+  * basierend auf Open Source und Open Hardware, soweit wie möglich
     * z.B. mit speziellen Engineering-Funktionen     * z.B. mit speziellen Engineering-Funktionen
-  * möglichst für Schulen und auch andere Studiengänge dann später +  * bei Erfolg wäre Bereitstellung für Schulen und auch andere Studiengänge später denkbar 
-  * Es wurden vor allem die Grundlagen der technischen Anforderungen und gewünschter Software Features festgelegt+  * bisher wurden vor allem die Grundlagen der technischen Anforderungen und gewünschter Software Features festgelegt
   * rechtliche Rahmenbedingungen wurden im Ansatz angeschaut   * rechtliche Rahmenbedingungen wurden im Ansatz angeschaut
-  * ToDos wurden gesamelt +  * ToDos wurden gesammelt 
-  * Suchen noch Mitarbeiter, bei Interesse Mail an robert@fsret.de+  * gesucht werden noch freiwillige Unterstützer*innen, bei Interesse Mail an robert@fsret.de
   * Es sollen Breakout-Prototypen bis zur nächsten BuFaTa entstehen   * Es sollen Breakout-Prototypen bis zur nächsten BuFaTa entstehen
    * Interessenten: Maximilian (TU Chemnitz), Robert (Alumnus, TU Dresden), Christian (KIT), Daniel (TU Darmstadt)    * Interessenten: Maximilian (TU Chemnitz), Robert (Alumnus, TU Dresden), Christian (KIT), Daniel (TU Darmstadt)
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 ===Aufgaben=== ===Aufgaben===
 +
   * Open Source für TR Mathe suchen (Georg, David)   * Open Source für TR Mathe suchen (Georg, David)
   * Library für Mathematik https://www.gnu.org/software/gsl/   * Library für Mathematik https://www.gnu.org/software/gsl/
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     * Lizenz eher fragwürdig, da selbst geschrieben. Angeblich 100% Open Source. https://ugfx.io/license.html     * 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     * Bieten auch eine Software an (ugfx-Studio), mit der man sich einfach die entsprechenden GUI Views klicken kann
 +    *  STM GUI Tool https://www.st.com/content/st_com/en/stm32-graphic-user-interface.html
 +      * Eventuell µC mit LCD Treiber
     * TODO Evaluieren: Sinnvoll verwendbar ab welcher Displayauflösung?     * TODO Evaluieren: Sinnvoll verwendbar ab welcher Displayauflösung?
   * Open Source für Display auf Dotmatrix suchen oder selbst schreiben   * Open Source für Display auf Dotmatrix suchen oder selbst schreiben
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     * Casio FX 991 DE z.B. hat 192x63 Pixel     * Casio FX 991 DE z.B. hat 192x63 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)     * 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 
-      * Alternative  http://www.ebay.at/itm/3x4-Keypad-Keyboard-Matrix-Tastatur-Modul-fur-Arduino-Atmel-AVR/172307560121 
-      * oder https://www.ebay.at/itm/Keypad-Keyboard-16-Keys-Matrix-Tastatur-Modul-fur-Arduino/401410044846 
-      * Favorit: oder https://www.ebay.at/itm/4x4-Matrix-16-Quadrat-Keypad-Keyboard-Panel-Modul-16-Buttons-Mcu-Fur-Arduino/292311637517 
-      * Silikonmatte herstellen lassen und Tasten direkt auf den PCB implementieren (Rubber Dome) 
     * Akkuladeregler https://www.ebay.com/itm/2Pcs-1A-5V-TP4056-Lithium-Battery-Charging-Module-USB-Board-Electronic-Component/302255054546     * Akkuladeregler https://www.ebay.com/itm/2Pcs-1A-5V-TP4056-Lithium-Battery-Charging-Module-USB-Board-Electronic-Component/302255054546
-    * Akku https://www.pollin.de/p/liion-akkuset-h11182-3-7-v-1-ah-5-stueck-271398 
   * Hardware Mainboard Layout   * Hardware Mainboard Layout
 +    * KiCad (Open Source PCB Design)
   * Toolchain   * Toolchain
   * Projektmanagement/-hosting   * Projektmanagement/-hosting
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   * Finanzierung   * 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)     * 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+    * z.B. vielleicht mit Werbennennung auf Gehäuse
  
-==== BOM ====+==== Hardware ====
  
 === µC === === µC ===
-  * STM32 Reihe STM32F4 +  * STM32 Reihe STM32L4 
-  * Alternativ NXP Kinetis LCP4000/4500+    * https://www.st.com/en/microcontrollers-microprocessors/stm32l4-series.html 
 +  * Alternativ NXP Kinetis LCP45000 
 +    * https://www.nxp.com/products/processors-and-microcontrollers/arm-based-processors-and-mcus/general-purpose-mcus/lpc54000-cortex-m4-:MC_1414576688124 
 +  * RISK V GD32VF103CBT6 (braucht 20-30ma im Betrieb) 
 +    * https://www.seeedstudio.com/Sipeed-Longan-Nano-RISC-V-GD32VF103CBT6-Development-Board-p-4205.html
  
 === Display === === Display ===
-  * LCD-Modul DATAVISION DG-12232 +  * Graphic LCD-Modul DATAVISION DG-12232 
-  * +  * Graphic LCD WCG12864B6FSDEWG 
 +  * OLED  
 +  * DisplayController, der mit der verwendeten GUI Software kompatibel ist 
 +    * Evtl. integrierter Controller in µC
  
-=== Akku === +=== Akku === 
 +  * https://de.aliexpress.com/item/wholesale-10pcs-1000mAh-lithium-polymer-lipo-Rechargeable-battery-3-7V-F-102050-KTV-household-wired-microphone/32804820802.html?spm=a2g0x.search0204.3.35.68d616dfXFgSkM&ws_ab_test=searchweb0_0,searchweb201602_9_10065_10068_10547_319_10546_317_10548_10696_10084_453_10083_454_10618_10304_10307_10820_537_536_10843_10059_10884_10887_321_322_10103,searchweb201603_52,ppcSwitch_0&algo_expid=7706ec13-bf30-402b-bd1a-500c95adb757-5&algo_pvid=7706ec13-bf30-402b-bd1a-500c95adb757&transAbTest=ae803_3 
 +    * Lithium Ionen 3,7V mit Schutzschaltung 
 +    * Annahme 10mA bei aktivem Gebrauch und 20% Sicherheitsreserve nach unten -> ca 80h Benutzungszeit 
 +    * Annahme 1mA bei Standby und 20% Sicherheitsreserve nach unten -> ca 30 Tage Standby
  
 === Tastatur === === Tastatur ===
 +  * Conduktive Rubber Keypad
 +    * https://www.instructables.com/id/DIY-6-Button-Silicone-Rubber-Keypad/
 +    * http://www.jw-electronic-components.de/pdf/Design%20guide%20for%20rubber%20keypads.pdf
 +    * Oder beim Chinesen machen lassen, je nach Stückzahl
 +    * rubber-keypad.com (Preise für Kleinserie angefragt)(die wollen 3d Zeichnungen für ein Angebot)
 +  * Ruber Dome Matte
 +    * anfangs teuer
 +    * kein Bestückungsaufwand
 +    * weniger Bauteile
 +    * Xiamen Xin Lu Yao Rubber & Plastic Co., Ltd. (Alibaba)
 +      * https://www.alibaba.com/product-detail/Customized-Conductive-Silicone-Membrane-Keyboard_360899415.html?spm=a2700.7724857.normalList.105.3d7e1f23Wt2aHt
 +  * Metal Key-Pad Dome Switch
 +    * https://www.pannam.com/blog/rubber-metal-dome-keypad/
 +    * https://www.digikey.de/de/product-highlight/k/keystone/metal-key-pad-dome-switches
 +    * extrem schlecht zu platzieren
 +  * Soft Tactile Buttons
 +    * https://www.exp-tech.de/zubehoer/tasterschalter/7719/soft-tactile-button-8-mm-10-stueck
 +    * einfach
 +    * hoher Bestückungsaufwand
 +    * geeignet für niedrige Stückzahl
 +    * 3D Gedruckte Tasten
 +      * Wie beschriften?
 +  * Einfach als X/Y also X+Y Pins nötig
  
 +=== Gehäuse ===
 +  * Spritzguss (teure Form)
 +  * 3D Druck (schwer überhange sauber hinzubekommen)
  
  
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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.1561208839.txt.gz · Zuletzt geändert: 22.06.2019 15:07 von Florian Kreiner