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<title>Biotelemetrie</title>
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<semester>9</semester>
<mandatory>nein</mandatory>
<language>Deutsch</language>
<exam>Mündliche Prüfung</exam>
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<cid>BMT931</cid>
<branch>Biomedizinische Technik</branch>
<semester>9</semester>
<mandatory_tag>Wahlpflichtfach</mandatory_tag>
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<cid>BMT1931</cid>
<branch>Biomedizinische Technik</branch>
<semester>9</semester>
<mandatory_tag>Wahlpflichtfach</mandatory_tag>
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<branch>Elektro- und Informationstechnik</branch>
<semester>9</semester>
<mandatory_tag>Wahlpflichtfach</mandatory_tag>
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<cid>E1931</cid>
<branch>Elektrotechnik</branch>
<semester>9</semester>
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Die Präsenzzeit dieses Moduls umfasst bei 15 Semesterwochen 60 Veranstaltungsstunden (= 45 Zeitstunden). Der Gesamtaufwand des Moduls beträgt bei 5 Creditpoints 150 Stunden (30 Stunden/ECTS Punkt). Daher stehen für die Vor- und Nachbereitung der Veranstaltung zusammen mit der Prüfungsvorbereitung 105 Stunden zur Verfügung.
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<convenor>Prof. Dr. Oliver Scholz</convenor>
<convenor-person-key>osz</convenor-person-key>
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<lecturer>Prof. Dr. Oliver Scholz</lecturer>
<lecturer-person-key>osz</lecturer-person-key>
</lecturers>
<objectives>Nach erfolgreichem Abschluss der Lehrveranstaltung ist die/der Studierende befähigt: 

• zu beschreiben, was man unter »Telemetrie« und speziell unter »Biotelemetrie« versteht, 
• mindestens 4 gebräuchliche Verfahren der Nachrichten- und Signalübertragung für die Telemetrie biomedizinischer Anwendungen sowie Beispiele zu nennen,
• wesentliche Aspekte der induktiven Übertragung und deren Bedeutung für die Biotelemetrie zu nennen und zu beschreiben,
• wesentliche Systemgrößen für die induktive Übertragung grob zu dimensionieren,
• einfache Leitungscodes und Übertragungsprotokolle programmtechnisch in µControllern umzusetzen,
• die Funktionsweise der Fehlererkennung mittels zyklischer Codes wiederzugeben,
• aus Herstellerangaben in Datenblättern relevante Informationen für die Umsetzung von Anwendungs-Hard- sowie -Software herauszuziehen.
</objectives>
<content>• Grundlagen der Telemetrie
• Theorie der induktiven Übertragung
• Grundlagen der Signalübertragung/ digitalen Kommunikation
• Kanalcodierung
• Leitungscodes
• Grundlagen der Sensorik
• Hardwarenahes Programmieren eines µControllers</content>
<media>Skript, Folien und Dokumentation, abrufbar von Clix
Versuchsplattform für Übungen im Labor
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<literature>Sklar, Bernard: Digital communications: fundamentals and applications, 2nd ed., Upper Saddle River, N.J: Prentice-Hall PTR 2001.
Finkenzeller, Klaus: RFID-Handbuch: Grundlagen und praktische Anwendungen induktiver Funkanlagen, Transponder und kontaktloser Chipkarten, München [u.a.]: Hanser 2006.
Werner, Martin: Information und Codierung Grundlagen und Anwendungen, Wiesbaden: Vieweg+Teubner Verlag / GWV Fachverlage GmbH, Wiesbaden 2009.
Texas Instruments: „PASSIVE LOW FREQUENCY INTERFACE DEVICE WITH EEPROM AND 134.2 kHz TRANSPONDER INTERFACE“. Datenblatt 2009
Bosch Sensortec: „Bosch BMP085 Digital pressure sensor“. Datenblatt 2009
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<moduldb-query>Mon Jun 15 23:07:27 CEST 2026, CKEY=bby, BKEY=bmtm, CID=[?], LANGUAGE=de, DATE=15.06.2026</moduldb-query>
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