Leider bekommt man zu keinem Zeitpunkt mit, welchen Befehl der Mikrocontroller augenblicklich abarbeitet. Daher ist es hilfreich Informationen über den Zustand des Programms an den Computer zu übermitteln.
„3. Zeig mir was Du machst!“ weiterlesen
2. Das Beispiel verstehen
Nach erfolgreicher erster Programmierung soll kurz auf einige grundsätzliche Aspekte der Arduinoprogrammierung eingegangen werden.
Zentraler Baustein eines Arduinos ist der Mikrocontroller. Daher spricht man bei dem Arduino auch von einem Mikrocontrollerboard.
„2. Das Beispiel verstehen“ weiterlesen
1. Inbetriebnahme des Arduino
Es gibt mittlerweile zahlreiche Arduino Varianten ( z. B. der Arduino Uno, Arduino Nano oder Arduino Mega). In der grundlegenden Anwendung unterscheiden sich diese Varianten nicht nennenswert. Wird im Folgenden von „Arduino“ gesprochen, lässt sich die Anleitung i. d. R. auf die meisten Hardware-Varianten übertragen.
LED-Leuchtreklame
Im Rahmen eine Processingprojekts entstehen im Augenblick in der Jahrgangsstufe 11 Simulationen von LED-Leuchtreklamen.
Diese Reklamen werden im kommenden Halbjahr praktisch umgesetzt.
Es folgen einige durch Schüler*innen programmierte Beispiele.




OTA – Over The Air
Um die Programmierung von IoT-Devices auch ohne Leitungsverbindung zu ermöglichen, kann der WMOS Mikrocontroller mit kleiner Anstrenung auch over the air (WIFI) programmiert werden.
Steuerbefehle empfangen
Im letzten Kapitel haben Sie gelernt, Daten an den Broker zu verschicken.
Im nächsten Schritt soll das IoT-Device Daten empfangen können, um aus der Ferne gesteuert werden zu können.
Veröffentlichtung der Sensordaten über das MQTT-Protokoll
Nach bestehender Internetverbindung sollen nun die Daten in die Cloud gesendet werden. Dazu wird das Protokoll MQTT verwendet.
„Veröffentlichtung der Sensordaten über das MQTT-Protokoll“ weiterlesen
Herstellung einer WIFI Verbindung
Für die echte IoT Anwendung muss der Mikrocontroller noch in das Netz funken können. Dazu wird im folgenden Schritt eine WIFI-Verbindung hergestellt.
Anschluss des Sensors
Im nächsten Schritt soll der Sensor zur Erfassung von Luftfeuchtigkeit und Temperatur ergänzt werden.
Für dieses Projekt wird der populäre digitale Sensor DHT11 bzw. DHT22 (teurer aber genauer) eingesetzt.
Inbetriebnahme des WEMOS D1 Mini
Sehr geeignet für erste Gehversuche ist der äußerst preiswerte Mikrocontroller WEMOS D1 Mini mit integriertem WIFI-Chip des Typs ESP-8266EX.
In diesem Kurs wird ein Gerät zur Erfassung von Temperatur und Luftfeuchtigkeit eines Raums entwickelt. Darüberhinaus soll die Steuerung eines Lüfters und einer Heizung ermöglicht werden.









