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T9 G - Das EVA-Prinzip verstehen

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T9 G - Das EVA-Prinzip verstehen




T9 G - Das EVA-Prinzip verstehen


Einleitung

EVA bedeutet Eingabe – Verarbeitung – Ausgabe.

Fast jedes automatische technische System lässt sich so untersuchen:

Eingabe → Verarbeitung → Ausgabe

Sensor → Steuergerät → Aktor

Du lernst hier mit kurzen Beispielen aus dem Alltag. Du beobachtest Bilder und Animationen, vergleichst Bauteile, simulierst Abläufe, findest Fehler und zerlegst unbekannte Systeme in die drei EVA-Bereiche.

Zielgruppe: Technik, Klasse 9, Baden-Württemberg, G-Niveau.

Der Lernweg passt besonders zum Bereich Steuern und Regeln: einfache Steuerungen mit Sensoren und Aktoren beschreiben, Bauteile zuordnen und Abläufe mit einem Blockdiagramm darstellen.


Das musst Du am Ende können

  1. EVA-Prinzip: Du erklärst Eingabe, Verarbeitung und Ausgabe mit eigenen Worten.
  2. Sensor: Du erkennst Sensoren als Bauteile der Eingabe.
  3. Steuergerät: Du erkennst die Verarbeitung und beschreibst die Entscheidung.
  4. Aktor: Du erkennst Aktoren als Bauteile der Ausgabe.
  5. Blockdiagramm: Du stellst ein technisches System als Eingabe → Verarbeitung → Ausgabe dar.
  6. Technische Analyse: Du gliederst auch ein unbekanntes System sicher in EVA.


Das EVA-Prinzip

Eingabe: Informationen gelangen in das System.

Verarbeitung: Das System wertet die Information aus und entscheidet, was passieren soll.

Ausgabe: Das System führt eine Wirkung aus oder zeigt ein Ergebnis an.

EVA-Bereich Leitfrage Typisches Bauteil Beispiel
Eingabe Was wird erfasst? Sensor Helligkeit
Verarbeitung Was wird geprüft oder entschieden? Steuergerät Ist es dunkel genug?
Ausgabe Was passiert danach? Aktor Lampe leuchtet

Merksatz: Erst kommt ein Signal hinein, dann wird es verarbeitet, danach entsteht eine Wirkung.


Fachbegriffe direkt erklärt

  1. Eingabe: Information, die in ein technisches System gelangt.
  2. Verarbeitung: Auswertung der Eingabe nach einer Schaltung oder einem Programm.
  3. Ausgabe: Wirkung oder Anzeige, die das System erzeugt.
  4. Sensor: Bauteil, das eine Größe oder einen Zustand erfasst, zum Beispiel Helligkeit, Temperatur oder Bewegung.
  5. Steuergerät: Bauteil oder Baugruppe, die Eingangssignale verarbeitet und daraus Befehle bildet.
  6. Aktor: Bauteil, das einen Steuerbefehl in eine Wirkung umsetzt, zum Beispiel Licht, Ton oder Bewegung.


Bildvergleich: Sensor – Steuergerät – Aktor

1. Sensor: Fotowiderstand LDR

Bildlegende: Ein LDR reagiert auf Helligkeit. Im EVA-Modell gehört er zur Eingabe.

Beobachten: Beschreibe Form und Anschlüsse. Woran erkennst Du, dass dieses Bauteil nicht selbst Licht erzeugt?

Markieren: Zeige im Bild auf den Bereich des Bauteils, der Licht aufnehmen kann.

Selbstkontrolle: Ein LDR ist kein Aktor. Er erfasst eine Umgebungsgröße.


Sensor-Symbol erkennen

Bildlegende: Die Pfeile zeigen auf den lichtabhängigen Widerstand. Sie stehen für einfallendes Licht.

Mini-Aufgabe: Erkläre in einem Satz, warum dieses Schaltzeichen zur Eingabe gehört.

Lösung anzeigen

Der Fotowiderstand erfasst Helligkeit. Deshalb liefert er eine Information an das System und gehört zur Eingabe.


Verarbeitung: Steuergerät

Bildlegende: Eine Mikrocontroller-Platine kann Sensorsignale einlesen, verarbeiten und Ausgangssignale erzeugen.

Für diesen aiMOOC gilt die vereinfachte Zuordnung:

Arduino/Mikrocontroller als Steuergerät → Verarbeitung

Wichtig: Eine Mikrocontroller-Platine besitzt auch Ein- und Ausgänge. Im Blockdiagramm wird die zentrale Verarbeitung trotzdem dem Steuergerät zugeordnet.

Vergleichen: Ein LDR erfasst Helligkeit. Ein Steuergerät bewertet den erfassten Wert. Das sind zwei verschiedene Aufgaben.


Ausgabe: LED als einfacher Aktor

Bildlegende: Eine LED setzt ein elektrisches Signal in Licht um. Im einfachen EVA-Modell gehört sie zur Ausgabe.

Frage: Welche Wirkung erzeugt die LED?

Lösung anzeigen

Die LED erzeugt sichtbares Licht. Die Ausgabe ist damit eine optische Anzeige.


Animation: Ein Aktor erzeugt Bewegung

Bildlegende: Die Animation zeigt einen Gleichstrommotor. Ein Motor setzt elektrische Energie in Bewegung um.

Beobachten: Welche sichtbare Wirkung entsteht?

Zuordnen: Motor → Aktor → Ausgabe.

Transfer: Wenn eine automatische Tür geöffnet wird, ist der Motor ein typischer Aktor.


Animation: Relais beobachten

Bildlegende: Das Relais schaltet durch eine elektrische Ansteuerung einen Kontakt.

Beobachten: Achte auf die Spule, den beweglichen Kontakt und den geschalteten Stromkreis.

Fehler finden: Aussage: „Das Relais misst die Helligkeit.“ Warum ist diese Aussage falsch?

Lösung anzeigen

Ein Relais misst keine Helligkeit. Es reagiert auf ein elektrisches Steuersignal und schaltet einen Kontakt. Ein Helligkeitssensor wäre zum Beispiel ein LDR.


Alltagssystem 1: Automatische Beleuchtung

Eine Außenleuchte soll bei Dunkelheit automatisch einschalten.

Eingabe: Ein Helligkeitssensor erfasst die Umgebungshelligkeit.

Verarbeitung: Das Steuergerät vergleicht den Messwert mit einem Grenzwert.

Ausgabe: Die Lampe oder LED wird ein- oder ausgeschaltet.

Kurzform:

Helligkeit → Steuergerät prüft Grenzwert → Licht an oder aus

Bildlegende: Ein einfacher Dämmerungsschalter. Nicht jedes technische System braucht einen Mikrocontroller. Auch eine elektronische Schaltung kann die Verarbeitung übernehmen.

Untersuchen: Suche im Schaltbild zuerst das lichtabhängige Bauteil. Frage danach: Welcher Teil entscheidet über das Schalten? Welcher Teil erzeugt die sichtbare Wirkung?


Video: Hell- und Dunkelschaltung beobachten

Beobachtungsauftrag:

  1. Notiere den Sensor.
  2. Notiere die sichtbare Ausgabe.
  3. Pausiere an einer Stelle, an der der Zusammenhang zwischen Helligkeit und Schalten deutlich wird.
  4. Formuliere danach eine EVA-Kette mit drei kurzen Satzteilen.

Hinweis: Das Video dient zum Beobachten und Analysieren. Ein praktischer Aufbau erfolgt nur nach schulischer Unterweisung und mit freigegebenen Komponenten.


Animation: LED-Ausgabe beobachten

Bildlegende: Eine LED wird durch ein Programm angesteuert und blinkt.

Vergleichen: Beim LDR entsteht ein Eingangssignal. Bei der LED entsteht eine sichtbare Ausgabe.


Alltagssystem 2: Temperaturabhängige Anzeige

Ein System misst die Temperatur und zeigt abhängig davon einen Zustand an.

Beispiel:

unter Grenzwert → grüne Anzeige

über Grenzwert → rote Anzeige

Eingabe: Temperatursensor.

Verarbeitung: Steuergerät vergleicht Temperaturwert und Grenzwert.

Ausgabe: LED, LED-Matrix oder Display.

Bildlegende: Schaltzeichen eines Thermistors. Ein Thermistor kann als Temperatursensor eingesetzt werden.

Fachbegriff: Temperatur ist die Messgröße. Der Sensor wandelt die erfasste Größe in ein weiterverarbeitbares Signal um.


Video: Temperatur erfassen und anzeigen

Beobachtungsauftrag:

  1. Finde den Temperatursensor.
  2. Finde das Steuergerät.
  3. Finde die Anzeige.
  4. Ordne jedes Bauteil einem EVA-Bereich zu.
  5. Erkläre, warum die Anzeige nicht zur Eingabe gehört.

Lösungshilfe

Der Temperatursensor liefert die Eingabe. Das Mikrocontroller-System verarbeitet den Wert. Die LED-Matrix zeigt ein Ergebnis und gehört deshalb zur Ausgabe.


Alltagssysteme vergleichen

System Eingabe Verarbeitung Ausgabe
Automatische Außenleuchte Helligkeitssensor Grenzwert prüfen Lampe oder LED
Temperaturanzeige Temperatursensor Temperaturwert auswerten Display oder LED
Automatische Tür Bewegungs- oder Näherungssensor Öffnungsbedingung prüfen Motor bewegt Tür
Händetrockner Näherungssensor Hand erkannt? Gebläse startet
Parkhausschranke Taster, Kartenleser oder Sensor Freigabe prüfen Schrankenmotor
Alarmanlage Türkontakt oder Bewegungssensor Alarmbedingung prüfen Sirene oder Warnlicht

Wichtig: Nicht der Gerätename entscheidet über EVA. Entscheidend ist die Funktion des Bauteils im System.


Medienlabor: aktiv untersuchen


Beobachten

Datei:Photowiderstand.webm

Auftrag: Beobachte den Fotowiderstand. Formuliere danach einen Satz mit den Wörtern Sensor, Helligkeit und Eingabe.


Markieren

Auftrag: Nutze einen Ausdruck oder einen Screenshot im Unterricht. Markiere drei Bereiche:

  1. Anschluss für ein Eingangssignal.
  2. Mikrocontroller als Teil der Verarbeitung.
  3. Anschluss für ein Ausgangssignal.

Selbstkontrolle: Die Platine kann mehrere Rollen technisch verbinden. Im EVA-Blockdiagramm bleibt die Verarbeitung die Aufgabe des Steuergeräts.


Vergleichen

Vergleiche LDR und Thermistor.

Bauteil Erfasste Größe EVA-Bereich
LDR Helligkeit Eingabe
Thermistor Temperatur Eingabe

Transferfrage: Warum wäre ein Thermistor für eine automatische Außenbeleuchtung meist die falsche Wahl?

Lösung anzeigen

Weil die Außenbeleuchtung auf Helligkeit reagieren soll. Dafür braucht das System einen Sensor für Helligkeit, zum Beispiel einen LDR.


Messen

Nur im schulisch freigegebenen Aufbau: Miss den Sensorwert eines vorhandenen Niederspannungs-Lernsystems bei zwei unterschiedlichen Helligkeiten.

  1. Messung A: Sensor hell beleuchten.
  2. Messung B: Sensor abdunkeln.
  3. Werte vergleichen.
  4. Beschreiben: Welche Veränderung erkennt das Steuergerät?

Keine Netzspannung. Keine selbstständige Verdrahtung gefährlicher Geräte.


Simulieren

Nutze eine von der Lehrkraft freigegebene Simulation für einen Helligkeitssensor.

  1. Verändere die simulierte Helligkeit.
  2. Beobachte den Eingangswert.
  3. Verändere den Grenzwert.
  4. Prüfe, wann die LED umschaltet.
  5. Notiere die EVA-Kette.

Lernziel: Du erkennst, dass ein veränderter Eingang über die Verarbeitung eine andere Ausgabe auslösen kann.


Fehler finden

Ein Schüler schreibt:

„Die LED misst, ob es dunkel ist. Der LDR schaltet danach das Licht ein.“

Finde zwei Fehler.

Lösung anzeigen

Fehler 1: Die LED misst keine Helligkeit. Sie ist eine Ausgabe. Fehler 2: Der LDR schaltet nicht als Aktor das Licht ein. Er liefert die Helligkeitsinformation als Eingabe. Die Verarbeitung entscheidet über die Ausgabe.


Technische Entscheidungen begründen

Eine technische Entscheidung ist gut begründet, wenn das Bauteil zur gewünschten Aufgabe passt.

Aufgabe Sinnvolle Wahl Begründung
Dunkelheit erkennen LDR oder anderer Helligkeitssensor Erfasst Helligkeit
Temperatur erkennen Temperatursensor Erfasst Temperatur
Zustand sichtbar anzeigen LED oder Display Erzeugt optische Ausgabe
Etwas bewegen Motor oder Servo Erzeugt Bewegung
Eingang auswerten Steuergerät oder geeignete Elektronik Verarbeitet Signale

Prüfungsregel: Begründe nie nur mit „weil es besser ist“. Nenne die technische Funktion.

Beispiel:

Gut: „Ich wähle einen Helligkeitssensor, weil das System die Umgebungshelligkeit erfassen muss.“


Prüfungsstrategie: Unbekanntes System in EVA gliedern

Bei einer Prüfungsaufgabe ist das System vielleicht neu. Die Methode bleibt gleich.

Schritt 1 – Eingabe suchen: Was wird gemessen, erkannt oder vom Menschen eingegeben?

Schritt 2 – Verarbeitung suchen: Wo wird geprüft, verglichen, berechnet oder entschieden?

Schritt 3 – Ausgabe suchen: Was leuchtet, bewegt sich, klingt oder wird angezeigt?

Schritt 4 – Bauteile nennen: Sensor – Steuergerät – Aktor.

Schritt 5 – als Satz schreiben:

Der Sensor erfasst … . Das Steuergerät verarbeitet … . Der Aktor bewirkt … .


Prüfungsnahes Beispiel A: Flurbeleuchtung

Unbekanntes System: Eine Flurleuchte schaltet nur ein, wenn es dunkel ist und eine Person erkannt wird.

Aufgabe: Gliedere das System in Eingabe, Verarbeitung und Ausgabe.

Hilfe 1

Suche zuerst alles, was das System erfassen muss.

Lösungsweg

Eingabe: Helligkeitssensor und Bewegungssensor. Verarbeitung: Steuergerät prüft „dunkel“ und „Bewegung erkannt“. Ausgabe: Leuchte wird eingeschaltet.


Prüfungsnahes Beispiel B: Temperaturwarnung

Unbekanntes System: In einem Technikraum soll eine Warnleuchte einschalten, wenn ein Temperaturwert über einem festgelegten Grenzwert liegt.

Aufgabe: Nenne je einen passenden Sensor, die Verarbeitung und einen Aktor.

Lösungsweg

Eingabe: Temperatursensor. Verarbeitung: Steuergerät vergleicht Messwert mit Grenzwert. Ausgabe: Warn-LED als optischer Aktor.


Prüfungsnahes Beispiel C: Schranke

Unbekanntes System: Eine Schranke öffnet, wenn ein gültiger Zugang erkannt wurde.

Aufgabe: Formuliere eine EVA-Kette und begründe, warum der Motor kein Sensor ist.

Lösung

Eingabe: Zugangssignal, zum Beispiel Kartenleser oder Taster. Verarbeitung: Steuergerät prüft die Freigabe. Ausgabe: Motor hebt die Schranke. Der Motor ist kein Sensor, weil er nichts erfasst, sondern Bewegung erzeugt.


Prüfungsnahes Beispiel D: Fehlerdiagnose

Beschreibung: „Ein Temperatursensor zeigt eine Zahl an. Das Display misst die Temperatur. Das Steuergerät leuchtet.“

Aufgabe: Korrigiere die Beschreibung fachsprachlich.

Lösung

Der Temperatursensor erfasst die Temperatur. Das Steuergerät verarbeitet den Messwert. Das Display zeigt das Ergebnis an.


Sicherheit bei Praxisaufgaben

Praxis nur nach schulischer Unterweisung.

  1. Arbeite nur unter Aufsicht der Lehrkraft.
  2. Verwende nur von der Schule freigegebene Komponenten.
  3. Elektrische Versuche erfolgen nur mit sicherer Kleinspannung.
  4. Netzspannung wird in diesem Lernangebot nicht selbstständig angeschlossen oder untersucht.
  5. Gefährliche Maschinen werden nicht eigenständig benutzt.
  6. Erforderliche Schutzausrüstung wird nach Anweisung getragen.
  7. Schaltungen werden vor dem Einschalten kontrolliert.
  8. Bei Unsicherheit wird nicht weitergebaut, sondern die Lehrkraft gefragt.

Merksatz: Erst Sicherheit und Freigabe, dann Praxis.


Video-Einstieg: EVA als Grundprinzip

Beobachtungsauftrag: Notiere während des Videos je ein Beispiel für Eingabe, Verarbeitung und Ausgabe. Übertrage das Prinzip danach auf ein technisches Alltagssystem.


Interaktive Aufgaben


Quiz: Teste Dein Wissen

Wofür steht EVA? (Eingabe Verarbeitung Ausgabe) (!Energie Verbrauch Anzeige) (!Eingang Verbindung Anschluss) (!Erfassen Vergleichen Abschalten)




Welcher Bereich kommt beim EVA-Prinzip zuerst? (Eingabe) (!Verarbeitung) (!Ausgabe) (!Aktor)




Welche Aufgabe hat ein Sensor? (Eine Größe oder einen Zustand erfassen) (!Eine Bewegung erzeugen) (!Ein Signal immer verstärken) (!Eine Lampe mit Netzspannung versorgen)




Welches Bauteil gehört typischerweise zur Verarbeitung? (Steuergerät) (!LDR) (!LED) (!Motor)




Welches Bauteil ist ein typischer Aktor? (Motor) (!Temperatursensor) (!LDR) (!Taster als Eingabeelement)




Was ist bei einer automatischen Beleuchtung eine passende Eingabe? (Helligkeit) (!Licht der eingeschalteten Lampe als gewünschte Wirkung) (!Drehbewegung eines Motors) (!Ton einer Sirene als Ausgabe)




Was passiert bei der Verarbeitung einer einfachen Temperaturanzeige? (Der Messwert wird ausgewertet) (!Der Sensor erzeugt die sichtbare Anzeige) (!Der Motor misst die Temperatur) (!Die LED erfasst den Grenzwert)




Welche Zuordnung ist richtig? (LED Ausgabe) (!LDR Ausgabe) (!Motor Eingabe) (!Steuergerät Sensor)




Wie gehst Du bei einem unbekannten System zuerst vor? (Ich suche was erfasst oder eingegeben wird) (!Ich suche sofort nach einem Motor) (!Ich nehme immer eine LED als Sensor an) (!Ich ordne jedes Bauteil der Ausgabe zu)




Welche Begründung ist technisch sinnvoll? (Ein Helligkeitssensor passt weil Helligkeit erfasst werden soll) (!Ein Motor passt weil er immer besser ist) (!Ein Display passt weil es jede Größe messen kann) (!Ein Sensor passt weil Sensoren grundsätzlich Ausgaben sind)





Memory

Eingabe Information gelangt in das System
Verarbeitung Eingangssignal wird ausgewertet
Ausgabe System erzeugt eine Wirkung
Sensor Erfasst eine Messgröße oder einen Zustand
Steuergerät Bildet aus Eingangssignalen Steuerbefehle
Aktor Setzt einen Steuerbefehl in eine Wirkung um





Drag and Drop

Ordne die richtigen Begriffe zu. EVA-Bereich
LDR Eingabe
Mikrocontroller Verarbeitung
LED Ausgabe
Temperatursensor Eingabe
Servomotor Ausgabe





Kreuzworträtsel

Sensor Welches Bauteil erfasst eine physikalische Größe?
Aktor Welches Bauteil setzt einen Steuerbefehl in eine Wirkung um?
Eingabe Wie heißt der erste Bereich des EVA-Prinzips?
Ausgabe Wie heißt der letzte Bereich des EVA-Prinzips?
Steuergerät Welche Baugruppe verarbeitet Eingangssignale?
Helligkeit Welche Größe erfasst ein LDR?





LearningApps


Lückentext

Vervollständige den Text.
Beim EVA-Prinzip steht E für

. Ein Sensor erfasst eine physikalische Größe oder einen

. Die Verarbeitung übernimmt häufig ein

. Bei einer automatischen Beleuchtung kann ein LDR die

erfassen. Das Steuergerät kann einen Messwert mit einem

vergleichen. Ein Motor gehört als bewegungserzeugendes Bauteil zur

. Ein Bauteil, das einen Steuerbefehl in eine Wirkung umsetzt, heißt

. Bei einer Temperaturanzeige liefert der Temperatursensor die

. Eine LED kann eine optische

erzeugen. Bei einem unbekannten System suchst Du zuerst nach dem erfassten

.




Sofort-Feedback: Drei Fälle

Fall 1: Ein Bewegungsmelder erkennt eine Person. Ein Steuergerät schaltet eine Leuchte.

Deine Lösung: Eingabe = __________, Verarbeitung = __________, Ausgabe = __________

Lösung Fall 1

Eingabe: Bewegungsmelder. Verarbeitung: Steuergerät. Ausgabe: Leuchte.

Fall 2: Ein Temperatursensor misst. Ein Mikrocontroller vergleicht den Wert. Eine Warn-LED leuchtet.

Lösung Fall 2

Eingabe: Temperatursensor. Verarbeitung: Mikrocontroller. Ausgabe: Warn-LED.

Fall 3: Ein Taster wird gedrückt. Eine Steuerung prüft die Anforderung. Ein Motor fährt eine Schranke hoch.

Lösung Fall 3

Eingabe: Taster. Verarbeitung: Steuerung. Ausgabe: Motor beziehungsweise Schrankenbewegung.


Wiederholung in 60 Sekunden

  1. E: Was kommt in das System hinein?
  2. V: Was wird geprüft oder entschieden?
  3. A: Was wirkt nach außen?
  4. Sensor: erfasst.
  5. Steuergerät: verarbeitet.
  6. Aktor: wirkt.

Selbstcheck: Wenn Du diese sechs Aussagen ohne Hilfe erklären kannst, bist Du bereit für den Transfer.


Offene Aufgaben


Leicht

  1. EVA-Karten: Erstelle drei Karten mit den Wörtern Eingabe, Verarbeitung und Ausgabe. Ordne sechs Bauteile aus dem Unterricht richtig zu.
  2. Alltagssystem: Fotografiere oder skizziere ein ungefährliches automatisches System aus Deinem Alltag und beschrifte E, V und A.
  3. Sensor-Suche: Finde drei Sensoren in ungefährlichen Alltagsgeräten. Notiere jeweils, was sie erfassen.
  4. Bildanalyse: Wähle ein Commons-Bild aus diesem aiMOOC und ergänze eine eigene Bildlegende mit mindestens zwei Fachbegriffen.


Standard

  1. Automatische Beleuchtung: Erstelle ein Blockdiagramm mit LDR, Steuergerät und LED. Ergänze den Informationsfluss.
  2. Temperaturanzeige: Plane eine temperaturabhängige Anzeige. Entscheide Dich für Sensor, Verarbeitung und Ausgabe und begründe jede Wahl.
  3. Fehlersuche: Erfinde drei falsche EVA-Zuordnungen. Tausche sie mit einer Partnerperson und korrigiert sie fachsprachlich.
  4. Medienvergleich: Vergleiche die Relaisanimation und die Motoranimation. Erkläre, welche Ausgabe jeweils entsteht.


Schwer

  1. Unbekanntes System: Analysiere eine automatische Tür, einen Händetrockner oder eine Schranke ohne vorgegebene Bauteilliste. Gliedere das System in EVA.
  2. Technische Entscheidung: Entscheide für eine Außenbeleuchtung zwischen Temperatursensor und Helligkeitssensor. Begründe fachlich und nenne eine mögliche Ausgabe.
  3. Simulation: Untersuche in einer schulisch freigegebenen Simulation, wie ein veränderter Grenzwert die Ausgabe beeinflusst. Dokumentiere drei Zustände.
  4. Prüfungsaufgabe: Entwickle selbst eine kurze Prüfungsaufgabe zu einem unbekannten System. Erstelle Erwartungshorizont und Musterlösung mit Eingabe, Verarbeitung und Ausgabe.




Text bearbeiten Bild einfügen Video einbetten Interaktive Aufgaben erstellen



Lernkontrolle

  1. Transfer EVA: Eine automatische Schließfachbeleuchtung reagiert auf geöffnete Tür und geringe Helligkeit. Gliedere das System in Eingabe, Verarbeitung und Ausgabe und erkläre den Signalweg.
  2. Bauteilentscheidung: Für eine Temperaturwarnung stehen LDR, Temperatursensor, Motor und LED zur Auswahl. Wähle geeignete Bauteile aus und begründe die Auswahl mit ihrer Funktion.
  3. Fehlerdiagnose EVA: In einer Lösung steht „Motor = Eingabe, Sensor = Ausgabe“. Korrigiere die Zuordnung und erkläre, warum sie falsch war.
  4. Blockdiagramm übertragen: Übertrage das EVA-Schema von einer automatischen Beleuchtung auf einen Händetrockner. Erkläre Gemeinsamkeiten und Unterschiede.
  5. Grenzwertentscheidung: Beschreibe, was sich bei einer temperaturabhängigen Anzeige ändern kann, wenn der Grenzwert höher eingestellt wird. Beziehe Eingabe, Verarbeitung und Ausgabe ein.
  6. Unbekanntes technisches System: Du erhältst nur eine Funktionsbeschreibung eines neuen Systems. Entwickle eine Vorgehensweise, mit der Du die drei EVA-Bereiche sicher bestimmst.


Lernnachweis

Für einen Lernnachweis zu diesem Thema ist wichtig:

  1. Du kannst Eingabe, Verarbeitung und Ausgabe sicher erklären.
  2. Du kannst Sensor, Steuergerät und Aktor fachlich richtig zuordnen.
  3. Du kannst einen einfachen technischen Ablauf als EVA-Blockdiagramm darstellen.
  4. Du kannst automatische Beleuchtung und temperaturabhängige Anzeige analysieren.
  5. Du kannst bei einem unbekannten System zuerst die Funktion und danach die Bauteile untersuchen.
  6. Du kannst eine technische Bauteilwahl mit der erfassten Größe oder gewünschten Wirkung begründen.
  7. Du kannst typische Fehlzuordnungen erkennen und korrigieren.
  8. Du beachtest Sicherheitsregeln und beschränkst praktische Versuche auf schulisch freigegebene Kleinspannungssysteme.




OERs zum Thema


Passende Wikipedia-Themen:

  1. Sensor
  2. Aktor
  3. Mikrocontroller
  4. Steuerungstechnik
  5. Fotowiderstand
  6. Thermistor
  7. Leuchtdiode


Medien- und Quellenhinweise

Die verwendeten Wikimedia-Commons-Dateien sind über ihre Dateibeschreibungsseiten mit Lizenz- und Urheberangaben verknüpft. Die YouTube-Videos werden eingebettet und nicht in den aiMOOC kopiert.

  1. Landesbildungsserver Baden-Württemberg: Technik – Bildungsplan 2016
  2. Wikipedia: EVA-Prinzip
  3. Wikipedia: Sensor
  4. Wikipedia: Aktor
  5. Wikimedia Commons: Photoresistors


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