{"product_id":"mikrocontroller-praxiskurs-fur-arduino-einsteiger-bundle","title":"Mikrocontroller-Praxiskurs für Arduino-Einsteiger (Bundle)","description":"\u003ch2\u003eMit dem Elektor Arduino Nano Trainingsboard (MCCAB) eigene Projekte realisieren\u003c\/h2\u003e\n\u003cp\u003eDer Mikrocontroller ist das wohl faszinierendste Teilgebiet der Elektronik, denn aufgrund der Vielzahl von Funktionen, die er auf seinem Chip vereinigt, ist er für den Entwickler ein universelles Multi-Tool zur Realisierung seiner Projekte. Praktisch jedes Gerät des täglichen Gebrauchs wird heute von einem Mikrocontroller gesteuert. Für einen elektronischen Laien blieb es aufgrund der Komplexität bisher allerdings ein Wunschtraum, eigene Ideen mit einem Mikrocontroller zu realisieren. Das Arduino-Konzept hat den Einsatz von Mikrocontrollern weitgehend vereinfacht, sodass jetzt auch Laien eigene Elektronik-Ideen mit einem Mikrocontroller verwirklichen können.\u003c\/p\u003e\n\u003ch2\u003eBuch \u0026amp; Hardware im Bundle: 'Learning by Doing'\u003c\/h2\u003e\n\u003cp\u003eDieses im Bundle mitgelieferte Buch (im großen A4-Format) zeigt, wie man auch ohne große Erfahrung in Elektronik und Programmiersprachen eigene Projekte mit einem Mikrocontroller realisieren kann. Es ist ein Mikrocontroller-Praxiskurs für Einsteiger, denn nach einem Überblick über die Interna des Mikrocontrollers und einer Einführung in die Programmiersprache C liegt der Schwerpunkt des Kurses auf den praktischen Übungen. Der Leser eignet sich die erforderlichen Kenntnisse durch 'Learning by Doing' an: in dem umfangreichen Praxisteil mit 12 Projekten und 46 Übungen wird das im vorderen Teil des Buches Gelernte mit vielen Beispielen unterlegt. Die Übungen sind dabei so aufgebaut, dass der Bearbeiter eine Aufgabenstellung erhält, die er mit seinem im Theorieteil des Buches aufgebauten Wissen löst. Für jede Übung gibt es anschließend eine ausführlich erklärte und kommentierte Musterlösung, die dem Bearbeiter bei Problemen weiterhilft und die er mit seiner eigenen Lösung vergleichen kann.\u003c\/p\u003e\n\u003ch2\u003eArduino IDE\u003c\/h2\u003e\n\u003cp\u003eIn der Arduino IDE, einer Software-Entwicklungsumgebung, die kostenlos auf den eigenen PC heruntergeladen werden kann und die das gesamte Softwarepaket enthält, das für ein eigenes Mikrocontroller-Projekt benötigt wird, schreibt der Bearbeiter mit dem Editor der IDE seine Programme („Apps“) in der Programmiersprache C. Der in die Arduino IDE integrierte Compiler übersetzt sie in die Bits und Bytes, die der Mikrocontroller versteht und die dann über ein USB-Kabel in den Speicher des Mikrocontrollers auf dem Elektor Arduino Nano Trainingsboard (MCCAB) geladen werden.\u003c\/p\u003e\n\u003ch2\u003eExterne Sensoren, Motoren oder Baugruppen abfragen oder steuern\u003c\/h2\u003e\n\u003cp\u003eDas Elektor Arduino Nano Trainingsboard (MCCAB) enthält neben einem Mikrocontrollermodul Arduino Nano alle für die Übungen benötigten Bauteile wie Leuchtdioden, Schalter, Taster, akustische Signalgeber usw. Auch externe Sensoren, Motoren oder Baugruppen können mit diesem Mikrocontroller-Übungssystem abgefragt oder gesteuert werden.\u003c\/p\u003e\n\u003ch2\u003eTechnische Daten (Arduino Nano Trainingsboard MCCAB)\u003c\/h2\u003e\n\u003ctable\u003e\n\u003ctbody\u003e\n\u003ctr\u003e\n\u003ctd colspan=\"2\"\u003eStromversorgung\u003c\/td\u003e\n\u003ctd\u003eÜber die USB-Verbindung des zur Erstellung der Programme sowieso angeschlossenen PCs oder ein externes Netzteil (nicht im Lieferumfang enthalten)\u003c\/td\u003e\n\u003c\/tr\u003e\n\u003ctr\u003e\n\u003ctd colspan=\"2\"\u003eBetriebsspannung\u003c\/td\u003e\n\u003ctd\u003e+5 Vcc\u003c\/td\u003e\n\u003c\/tr\u003e\n\u003ctr\u003e\n\u003ctd rowspan=\"2\"\u003eEingangsspannung\u003c\/td\u003e\n\u003ctd\u003eAlle Eingänge\u003c\/td\u003e\n\u003ctd\u003e0 V bis +5 V\u003c\/td\u003e\n\u003c\/tr\u003e\n\u003ctr\u003e\n\u003ctd\u003eVX1 und VX2\u003c\/td\u003e\n\u003ctd\u003e+8 V bis +12 V (nur bei Verwendung eines externen Netzteils)\u003c\/td\u003e\n\u003c\/tr\u003e\n\u003ctr\u003e\n\u003ctd colspan=\"2\"\u003eMikrocontrollermodul\u003c\/td\u003e\n\u003ctd\u003eArduino Nano\u003c\/td\u003e\n\u003c\/tr\u003e\n\u003ctr\u003e\n\u003ctd rowspan=\"9\"\u003eHardwareperipherie\u003c\/td\u003e\n\u003ctd\u003eLCD\u003c\/td\u003e\n\u003ctd\u003e2x16 Zeichen\u003c\/td\u003e\n\u003c\/tr\u003e\n\u003ctr\u003e\n\u003ctd\u003ePotenziometer P1 \u0026amp; P2\u003c\/td\u003e\n\u003ctd\u003eJP3: Auswahl der Betriebsspannung von P1 \u0026amp; P2\u003c\/td\u003e\n\u003c\/tr\u003e\n\u003ctr\u003e\n\u003ctd\u003eVerteiler\u003c\/td\u003e\n\u003ctd\u003eSV4: Verteiler für die Betriebsspannungen\u003cbr\u003eSV5, SV6: Verteiler für die Ein-\/Ausgänge des Mikrocontrollers\u003c\/td\u003e\n\u003c\/tr\u003e\n\u003ctr\u003e\n\u003ctd\u003eSchalter und Taster\u003c\/td\u003e\n\u003ctd\u003eRESET-Taster auf dem Arduino Nano-Modul\u003cbr\u003e6x Tastschalter K1 … K6\u003cbr\u003e6x Schiebeschalter S1 … S6\u003cbr\u003eJP2: Verbindung der Schalter mit den Eingängen des Mikrocontrollers\u003c\/td\u003e\n\u003c\/tr\u003e\n\u003ctr\u003e\n\u003ctd\u003eSummer\u003c\/td\u003e\n\u003ctd\u003ePiezo-Summer Buzzer1 mit Steckbrücke auf JP6\u003c\/td\u003e\n\u003c\/tr\u003e\n\u003ctr\u003e\n\u003ctd\u003eLeuchtanzeigen\u003c\/td\u003e\n\u003ctd\u003eLED L auf dem Arduino Nano-Modul, verbunden mit GPIO D13\u003cbr\u003e11x LED: Zustandsanzeige für die Ein-\/Ausgänge\u003cbr\u003eJP6: Verbindung der LEDs LD10 … LD20 mit den GPIOs D2 … D12\u003c\/td\u003e\n\u003c\/tr\u003e\n\u003ctr\u003e\n\u003ctd\u003e\n\u003cp\u003eSerielle Schnittstellen\u003cbr\u003eSPI \u0026amp; I²C\u003c\/p\u003e\n\u003c\/td\u003e\n\u003ctd\u003eJP4: Auswahl des Signals an Pin X der SPI-Steckerleiste SV12\u003cbr\u003eSV9 bis SV12: SPI-Interface (3,3 V\/5 V) bzw. I²C-Interface\u003c\/td\u003e\n\u003c\/tr\u003e\n\u003ctr\u003e\n\u003ctd\u003eSchaltausgang für externe Geräte\u003c\/td\u003e\n\u003ctd\u003eSV1, SV7: Schaltausgang (maximal +24 V\/160 mA, extern zugeführt)\u003cbr\u003eSV2: 2x13 Pins zum Anschluss externer Module\u003c\/td\u003e\n\u003c\/tr\u003e\n\u003ctr\u003e\n\u003ctd\u003e3x3 LED-Matrix \u003cbr\u003e(9 rote LEDs)\u003c\/td\u003e\n\u003ctd\u003eSV3: Spalten der 3x3 LED-Matrix (Ausgänge D6 … D8)\u003cbr\u003eJP1: Verbindung der Reihen mit den GPIOs D3 … D5\u003c\/td\u003e\n\u003c\/tr\u003e\n\u003ctr\u003e\n\u003ctd\u003eSoftware\u003c\/td\u003e\n\u003ctd\u003eLibrary MCCABLib\u003c\/td\u003e\n\u003ctd\u003eSteuerung der Hardware-Komponenten (Schalter, Taster, Leuchtdioden, 3x3 LED-Matrix, Summer) auf dem MCCAB Trainingsboard\u003c\/td\u003e\n\u003c\/tr\u003e\n\u003ctr\u003e\n\u003ctd colspan=\"2\"\u003eBetriebstemperatur\u003c\/td\u003e\n\u003ctd\u003ebis +40 °C\u003c\/td\u003e\n\u003c\/tr\u003e\n\u003ctr\u003e\n\u003ctd colspan=\"2\"\u003eAbmessungen\u003c\/td\u003e\n\u003ctd\u003e100 x 100 x 20 mm\u003c\/td\u003e\n\u003c\/tr\u003e\n\u003c\/tbody\u003e\n\u003c\/table\u003e\n\u003ch2\u003e\n\u003cbr\u003eTechnische Daten (Arduino Nano)\u003c\/h2\u003e\n\u003ctable\u003e\n\u003ctbody\u003e\n\u003ctr\u003e\n\u003ctd\u003eMikrocontroller\u003c\/td\u003e\n\u003ctd\u003eATmega328P\u003c\/td\u003e\n\u003c\/tr\u003e\n\u003ctr\u003e\n\u003ctd\u003eArchitektur\u003c\/td\u003e\n\u003ctd\u003eAVR\u003c\/td\u003e\n\u003c\/tr\u003e\n\u003ctr\u003e\n\u003ctd\u003eBetriebsspannung\u003c\/td\u003e\n\u003ctd\u003e5 V\u003c\/td\u003e\n\u003c\/tr\u003e\n\u003ctr\u003e\n\u003ctd\u003eFlashspeicher\u003c\/td\u003e\n\u003ctd\u003e32 KB, davon 2 KB vom Bootloader belegt\u003c\/td\u003e\n\u003c\/tr\u003e\n\u003ctr\u003e\n\u003ctd\u003eSRAM\u003c\/td\u003e\n\u003ctd\u003e2 KB\u003c\/td\u003e\n\u003c\/tr\u003e\n\u003ctr\u003e\n\u003ctd\u003eTaktfrequenz\u003c\/td\u003e\n\u003ctd\u003e16 MHz\u003c\/td\u003e\n\u003c\/tr\u003e\n\u003ctr\u003e\n\u003ctd\u003eAnaloge IN-Pins\u003c\/td\u003e\n\u003ctd\u003e8\u003c\/td\u003e\n\u003c\/tr\u003e\n\u003ctr\u003e\n\u003ctd\u003eEEPROM\u003c\/td\u003e\n\u003ctd\u003e1 KB\u003c\/td\u003e\n\u003c\/tr\u003e\n\u003ctr\u003e\n\u003ctd\u003eDC-Strom pro I\/O-Pin\u003c\/td\u003e\n\u003ctd\u003e40 mA an einem I\/O-Pin, insgesamt maximal 200 mA an allen Pins gemeinsam\u003c\/td\u003e\n\u003c\/tr\u003e\n\u003ctr\u003e\n\u003ctd\u003eEingangsspannung\u003c\/td\u003e\n\u003ctd\u003e7-12 V\u003c\/td\u003e\n\u003c\/tr\u003e\n\u003ctr\u003e\n\u003ctd\u003eDigitale I\/O-Pins\u003c\/td\u003e\n\u003ctd\u003e22 (6 davon sind PWM-fähig)\u003c\/td\u003e\n\u003c\/tr\u003e\n\u003ctr\u003e\n\u003ctd\u003ePWM-Ausgänge\u003c\/td\u003e\n\u003ctd\u003e6\u003c\/td\u003e\n\u003c\/tr\u003e\n\u003ctr\u003e\n\u003ctd\u003eStromverbrauch\u003c\/td\u003e\n\u003ctd\u003e19 mA\u003c\/td\u003e\n\u003c\/tr\u003e\n\u003ctr\u003e\n\u003ctd\u003eAbmessungen\u003c\/td\u003e\n\u003ctd\u003e18 x 45 mm\u003c\/td\u003e\n\u003c\/tr\u003e\n\u003ctr\u003e\n\u003ctd\u003eGewicht\u003c\/td\u003e\n\u003ctd\u003e7 g\u003c\/td\u003e\n\u003c\/tr\u003e\n\u003c\/tbody\u003e\n\u003c\/table\u003e\n\u003ch2\u003eLieferumfang\u003c\/h2\u003e\n\u003cul\u003e\n\u003cli\u003e\u003ca href=\"https:\/\/www.elektor.de\/products\/elektor-arduino-nano-mccab-training-board\" target=\"_blank\"\u003eElektor Arduino Nano MCCAB Trainingsboard\u003c\/a\u003e\u003c\/li\u003e\n\u003cli\u003eArduino Nano\u003c\/li\u003e\n\u003cli\u003eBuch: Mikrocontroller-Praxiskurs für Arduino-Einsteiger\u003c\/li\u003e\n\u003c\/ul\u003e\n\u003cp\u003e\u003cbr\u003e\u003ciframe src=\"https:\/\/e.issuu.com\/embed.html?d=mcu-praxiskurs-leseprobe\u0026amp;hideIssuuLogo=true\u0026amp;u=eimworld\" style=\"width: 100%; height: 25vw;\"\u003e\u003c\/iframe\u003e\u003c\/p\u003e","brand":"Elektor Bundles","offers":[{"title":"Default Title","offer_id":47614044799308,"sku":"20412","price":119.95,"currency_code":"EUR","in_stock":true}],"thumbnail_url":"\/\/cdn.shopify.com\/s\/files\/1\/0626\/6280\/3788\/files\/mikrocontroller-praxiskurs-fur-arduino-einsteiger-bundle20412-253755.jpg?v=1718724874","url":"https:\/\/www.elektor.fr\/products\/mikrocontroller-praxiskurs-fur-arduino-einsteiger-bundle","provider":"Elektor","version":"1.0","type":"link"}