Indholdsfortegnelse:

Et fitnessur, der kan overvåge bakterievækst: 14 trin
Et fitnessur, der kan overvåge bakterievækst: 14 trin

Video: Et fitnessur, der kan overvåge bakterievækst: 14 trin

Video: Et fitnessur, der kan overvåge bakterievækst: 14 trin
Video: Marcus & Martinus - Elektrisk (Official Music Video) ft. Katastrofe 2024, November
Anonim
Et fitnessur, der kan overvåge bakterievækst
Et fitnessur, der kan overvåge bakterievækst

Bakterier spiller en vigtig rolle i vores liv. De kan være gavnlige og give os medicin, øl, fødevareingredienser osv. Kontinuerlig overvågning af vækstfasen og koncentrationen af bakterieceller er en afgørende proces. Dette er en vigtig rutine i både industrielle og akademiske laboratorier. Optisk densitet (OD) er en af de mest anvendte former for repræsentation af bakteriekoncentration og sporer deres vækst.

I øjeblikket er kontinuerlig overvågning af bakterievækst uadresseret. Ved hjælp af de eksisterende metoder ville en videnskabsmand med jævne mellemrum skulle kontrollere OD for bakterieløsninger ret ofte. På trods af at det er arbejdskrævende og tidskrævende, udgør det også risiko for forurening og spild af plastforbrugsvarer.

For at løse dette har vi nu lavet en ny kontinuerlig OD-måler ved at hacke en billig generisk fitness-tracker, detaljerne i konstruktionen er skitseret nedenfor Resultaterne er offentliggjort i forskningstidsskriftet og kan findes med nedenstående link,

Forbrugsvarer

Spændingsregulator

1

$1.20

TPS709B33DBVT

ie.farnell.com/

Nuværende regulator

1

$0.42

NSI45020AT1G

ie.farnell.com/

LED

1

$0.15

C503B-AAN-CY0B0251

ie.farnell.com/

ID107 HR fitness tracker

1

$12.30

ID107

www.idoosmart.com/c2416.html Brugte værktøjer

Windows -pc, 3D -printer, Varm limpistol, Loddestation og Black Magic Probe.

Bemærk: Disse værktøjer bruges og betragtes kun som engangsomkostninger. Firmwareinstruktioner til ODX

Bemærk, at disse instruktioner er taget fra GitHub-depotet (https://github.com/sandeepmistry/arduino-nRF5) fra sandeepmistry, der oprindeligt leverede Arduino-kernen til nRF-enhederne som angivet i ODX-manuskriptet. Her giver vi instruktionerne til firmwaren, der er specifikt vedtaget til ODX -enheden, der indeholder nrf51 -enhed ved hjælp af Windows -pc.

4.1. Bestyrelsesleder

a) Download og installer Arduino IDE (mindst v1.6.12)

b) Start Arduino IDE

c) Gå ind i Præferencer

d) Tilføj https://sandeepmistry.github.io/arduino-nRF5/package_nRF5_boards_index.json som en "yderligere bestyrelsesleder-URL"

e) Tilføj https://micooke.github.io/package_nRF5_smartwatches_index.jsonas en "Yderligere bestyrelsesleder -URL"

f) Åbn Board Manager fra menuen Tools -> Board og installer "Nordic Semiconductor nRF5 Boards"

g) Vælg ID107 HR i menuen Værktøjer -> Board

4.2. Blinker en blød enhed

a) cd, hvor er din Arduino Sketch -mappe (Windows: ~/Documents/Arduino)

b) Opret følgende mapper: tools/nRF5FlashSoftDevice/tool/

c) DownloadbnRF5FlashSoftDevice.jar til/tools/nRF5FlashSoftDevice/tool/

d) Genstart Arduino IDE

e) Vælg din ID107HR i menuen Værktøjer -> Board

f) Vælg en SoftDevice S130 i menuen Værktøjer -> "SoftDevice:"

g) Vælg en programmerer (BMP) i menuen Værktøjer -> "Programmer:"

h) Vælg Værktøjer -> nRF5 Flash SoftDevice

i) Læs licensaftalen

j) Klik på "Accept" for at acceptere licens og fortsætte, eller "Afvis" for at afvise og afbryde

k) Hvis det accepteres, blinker SoftDevice -binæret til kortet

4.3. Blinker en ODX -firmware

a) Download alle filerne fra firmwaremappen i github -linket

b) Åbn ODX.ino med Arduino IDE

c) Vælg din ID107HR i menuen Værktøjer -> Board

d) Vælg en SoftDevice S130 i menuen Værktøjer -> "SoftDevice:"

e) Vælg en programmerer (BMP) i menuen Værktøjer -> "Programmer:"

f) Vælg BMP -porten som Port på Arduino IDE

g) Upload ODX.ino

Trin 1: Fitness Tracker's topvisning viser aftagelige skruer

Fitness Tracker set ovenfra Viser aftagelige skruer
Fitness Tracker set ovenfra Viser aftagelige skruer

Trin 2: Enheden åbnes med en 0,2 ml sekskantet skruetrækker for at få adgang til elektronikken, der er indlejret inde

Enheden åbnes med en 0,2 ml sekskantskruetrækker for at få adgang til elektronikken, der er indlejret indeni
Enheden åbnes med en 0,2 ml sekskantskruetrækker for at få adgang til elektronikken, der er indlejret indeni

Trin 3: Når den åbnes, ser Fitness Tracker ud som nedenfor

Når den åbnes, ser Fitness Tracker ud som nedenfor
Når den åbnes, ser Fitness Tracker ud som nedenfor

Trin 4: De printede kredsløb tages derefter ud af plastikhuset for at give adgang til kontaktpunkterne. Kontaktpunkter for TX, RX, SWCLK, CND, VCD og SWDIO kan ses på printkortet

De printede printkort fjernes derefter fra plastikhuset for at give adgang til kontaktpunkterne. Kontaktpunkter for TX, RX, SWCLK, CND, VCD og SWDIO kan ses på printkortet
De printede printkort fjernes derefter fra plastikhuset for at give adgang til kontaktpunkterne. Kontaktpunkter for TX, RX, SWCLK, CND, VCD og SWDIO kan ses på printkortet

Trin 5: Kontaktpunkterne loddes for at aktivere blinkende ODX -firmware. vibrationsmotoren er blevet fjernet, og dens tilsvarende kontaktpunkter (cirklet) er blevet brugt til at tænde den eksterne LED

Kontaktpunkterne loddes for at muliggøre flashing af ODX -firmware. vibrationsmotoren er blevet fjernet, og dens tilhørende kontaktpunkter (omringet) er blevet brugt til at tænde den eksterne LED
Kontaktpunkterne loddes for at muliggøre flashing af ODX -firmware. vibrationsmotoren er blevet fjernet, og dens tilhørende kontaktpunkter (omringet) er blevet brugt til at tænde den eksterne LED

Trin 6: Alle ledninger er bundtet til siden for at forsegle fitness -trackeren

Alle ledninger er bundtet til siden for at forsegle fitness -trackeren
Alle ledninger er bundtet til siden for at forsegle fitness -trackeren

Trin 7: Den modificerede fitness -tracker genlukkes, efter at de tilsvarende tråde er mærket

Den modificerede fitness -tracker lukkes igen, efter at de tilsvarende ledninger blev mærket
Den modificerede fitness -tracker lukkes igen, efter at de tilsvarende ledninger blev mærket

Trin 8: LED og dets tilhørende strømstyringskredsløb er loddet og forbundet til vibrationsmotor

LED og dets tilhørende strømstyringskredsløb er loddet og forbundet til vibrationsmotor
LED og dets tilhørende strømstyringskredsløb er loddet og forbundet til vibrationsmotor

Trin 9: LED'en og det færdige kredsløb samles i 3D -trykt kabinet

LED'en og det færdige kredsløb samles i 3D -trykt kabinet
LED'en og det færdige kredsløb samles i 3D -trykt kabinet

Trin 10: Alle kredsløb og LED'er er sikret ved hjælp af varm lim

Anbefalede: