Anforderungen für Software, Messtechnik und Elektronik hinzugefügt authored by Cornelius Mosch's avatar Cornelius Mosch
...@@ -125,24 +125,70 @@ Der Prüfstand muss stark genug sein, um den Kräften standzuhalten, die währen ...@@ -125,24 +125,70 @@ Der Prüfstand muss stark genug sein, um den Kräften standzuhalten, die währen
(in Beziehung mit dem Material-Wahl ) Raketenmotoren erzeugen hohe Temperaturen, daher muss der Prüfstand hitzebeständig sein, um Schäden zu vermeiden und die Sicherheit zu gewährleisten. (in Beziehung mit dem Material-Wahl ) Raketenmotoren erzeugen hohe Temperaturen, daher muss der Prüfstand hitzebeständig sein, um Schäden zu vermeiden und die Sicherheit zu gewährleisten.
**Vibrationseindämmung:** **Vibrationseindämmung:**
(Gute Material-Wahl in Basis kann das vehindern ) Raketenmotoren erzeugen starke Vibrationen während des Betriebs. Der Prüfstand muss diese Vibrationen absorbieren oder isolieren, um die umliegende Infrastruktur nicht zu beschädigen und genaue Messungen zu ermöglichen. (Gute Material-Wahl in Basis kann das vehindern ) Raketenmotoren erzeugen starke Vibrationen während des Betriebs. Der Prüfstand muss diese Vibrationen absorbieren oder isolieren, um die umliegende Infrastruktur nicht zu beschädigen und genaue Messungen zu ermöglichen.
**Sicherheitsmaßnahmen:** **Sicherheitsmaßnahmen:**
Der Prüfstand muss Sicherheitsvorkehrungen Notfallpläne haben, um Unfälle zu vermeiden und im Falle eines Problems schnell reagieren zu können. Der Prüfstand muss Sicherheitsvorkehrungen Notfallpläne haben, um Unfälle zu vermeiden und im Falle eines Problems schnell reagieren zu können.
**Mess- und Kontrollsysteme:** **Mess- und Kontrollsysteme:**
Der Prüfstand benötigt präzise Mess- und Kontrollsysteme, um den Betrieb des Raketenmotors zu überwachen, Daten zu sammeln und den Motor gegebenenfalls zu steuern oder abzuschalten (Bessere Sicherheit ==\> Kontroll über App ? ) Der Prüfstand benötigt präzise Mess- und Kontrollsysteme, um den Betrieb des Raketenmotors zu überwachen, Daten zu sammeln und den Motor gegebenenfalls zu steuern oder abzuschalten (Bessere Sicherheit ==\> Kontroll über App ? )
**Strukturelle Integrität:** **Strukturelle Integrität:**
Die Struktur des Prüfstands muss so konstruiert sein, dass sie sowohl dem Druck als auch der Zugkraft standhält, die durch den Rückstoß des Raketenmotors in beide Richtungen entstehen. Die Struktur des Prüfstands muss so konstruiert sein, dass sie sowohl dem Druck als auch der Zugkraft standhält, die durch den Rückstoß des Raketenmotors in beide Richtungen entstehen.
### Software ### Software
* Prüfstand steuern
* Kalibrierung
* Messdaten erfassen (start/stopp Speicherung/abrufen)
* UI zum steuern (Web/Touchdisplay/Buttons+Display)
* Einfache Bedienung (über UI)
* verschiedene Experiment-Abläufe einfach erstellen
* Daten Formatieren
* Kennlinienaufnahme vom Sensor
### Messtechnik ### Messtechnik
### Sonstige Elektronik * Hinreichende Auflösung
\ No newline at end of file * Hinreichende Datenrate
Daten in OpenRocket sind ung 17Hz und aus dem Datenblatt des Herstellers
* Wichtigster Parameter: Kraft
zu erwarten sind im peak 25N Schub
### Elektronik
Microcontroller:
* **WiFi** zur Verbindung mit der Webapp über Smartphone/Laptop
* **Ausreichend Flash** (min. 1MB)
* Programm (300-400KB)
* Webapp (300-400KB)
* **SD Karte**
* intern oder externer Leser
* Messdaten liegen hier
* Datenbank und Kalibriertabellen
* Messdaten auch ohne Webapp ausgelesen werden
* **RAM**
* schwer abzuschätzen
* Messdaten könnten auch direkt auf SD oder in freien Flash bereich (LittleFS)
* **IOs (min 14)**
* 2 x Inputs pro HX711
* 2-3 Inputs für Buttons
* 1 x I2C für Display (2 Pins)
* 1-2 Outputs für LEDs
* 2-3 Outputs für elektr Zündung
* 1 x SPI für SD Karte (3 Pins MISO, MOSI, SCLK, CS)
sonstige Elektronik:
* **automatische elektrische Zündung** des Motors
* extra PCB/Schaltung/Relais?
* Verundung zweier Signale vom uC minimum
* Sicherheits-Pin gibt schaltung frei
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