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<title>Einführung in &quot;Embedded Computing&quot; II</title>
<cid>MST.EES</cid>
<sapsubmodule>P221-0103, P231-0107</sapsubmodule>
<bkey>mst4</bkey>
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<hours>2</hours>
<type>V</type>
<hours>2</hours>
<type>U</type>
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<cp>5</cp>
<semester>6</semester>
<mandatory>nein</mandatory>
<language>Deutsch</language>
<exam>Mündliche Prüfung 90 min.</exam>
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<cid>MST.EES</cid>
<branch>Mechatronik/Sensortechnik</branch>
<semester>6</semester>
<mandatory_tag>Wahlpflichtfach</mandatory_tag>
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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.-Ing. Barbara Hippauf</convenor>
<convenor-person-key>bh</convenor-person-key>
<lecturers>
<lecturer>Prof. Dr.-Ing. Barbara Hippauf</lecturer>
<lecturer-person-key>bh</lecturer-person-key>
</lecturers>
<objectives>Vertiefung des in der Vorgängervorlesung behandelten Stoffs. Insbesondere werden folgende Punkte stärker vertieft: Bootloader, einfache Verschlüsselungstechniken, Energiesparmodi, Lock-Mechanismen. Kernthema der Vorlesung ist jedoch der Einsatz von Mikrobetriebssystemen auf einem AVR. Die Studenten vertiefen den Vorlesungsstoff durch das Lösen von Übungsaufgaben direkt an Entwicklungskits unter Verwendung des Gnu-Compilers. Die Studenten sollen in einer Abschlußarbeit ein kleines eingebettetes System selbst entwerfen. </objectives>
<content>
1. Einführung in die Begriffswelt
2. Repetitorium der Inhalte von „Einführung in Embedded Computing 1“
3. Spezielle Mechanismen und Techniken für die Realisierung von Bootloadern
4. Verschlüsselungstechniken bei Mikrocontrollern (mit/ohne Hardwareunterstützung)
5. Mikrobetriebssysteme, Aufbau, Funktion, Implementierung, Anwendung
Die Punkte 2 bis 5 werden durch Übungen begleitet
</content>
<media>Vorlesung, Übungen</media>
<literature>Dateblätter des Atmel-AVR ATMega32 sowie diverser Elektronikkomponenten
Manfred Schwabl-Schmidt „Systemprogrammierung für AVR-Mikrocontroller“, Elektor-Verlag
Wolfgang Matthes „Embedded Electronics 1“, Elekor-Verlag
Wolfgang Matthes „Embedded Electronics 2“, Elektor-Verlag
Jürgen Wolf „C von A bis Z“, Galileo Computing
Hans Werner Lang „Algorithmen“, Oldenbourg
Jörg Wiegelmann „Softwareentwicklung in C für Mikroprozessoren und Mikrocontroller“ Hüthig Verlag
G.Schmitt „Mikrocomputertechnik mit Controllern der Atmel AVR-RISC-Familie“, Oldenbourg
Using the FreeRTOS Real time kernel (e-Book bei www.freertos.org)
FreeRTOR Reference Manual (e-Book bei www.freertos.org) 
</literature>
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