Indholdsfortegnelse:
- Trin 1: Hvad du har brug for
- Trin 2: Sådan starter du
- Trin 3: Tilslut til brødbrættet
- Trin 4: Skematisk og PCB -design
- Trin 5: Kode
- Trin 6: Android -applikation
- Trin 7: Test
- Trin 8: Problemer, du måske står over for
- Trin 9: Endelig prototype og demonstration
Video: Reminichair: 9 trin
2024 Forfatter: John Day | [email protected]. Sidst ændret: 2024-01-30 08:28
Mit team og jeg designede Reminichair (en smart kørestol) til gamle mennesker, der bor langt væk fra deres familier. På grund af deres travle livsstil og hektiske tidsplan har de arbejdende voksne ikke tid til at holde kontakten med deres gamle forældre eller slægtninge. Derfor designede vi denne smarte kørestol, som ville skabe en slags forbindelse ved regelmæssigt at sende opdateringer om deres opholdssted og trivsel til den gamle persons familiemedlemmer.
Vi installerede et GPS -modul i kørestolen til sporing af ældres placering. Der er også en nødknap, der sender en besked til de pårørendes telefon, når der trykkes på den. Pulssensor og temperatursensor ville overvåge personens helbred. Alle disse opdateringer kan sendes ved at trykke på en knap i appen til højst 5 pårørende.
Trin 1: Hvad du har brug for
Rektangulær æske
Limpistol
Arduino Uno
LED
Jumper Wires
HC-06
Pulssensor
Brødbræt
Sort tape
5 V batteri
Hvidt papir (A4)
Trykknap
LM 35
Summer
Nogle modstande
Dobbeltsidet tape
Trin 2: Sådan starter du
Konfigurer først trykknappen, og send en besked til en mobiltelefon. Når knappen har trykket på, alarmes en summer, så naboer kan høre, om der opstår en nødsituation.
Derefter testede vi temperatursensoren. Det fungerede perfekt, men det opvarmede meget, da vi sluttede det til 5 V -forsyningen. Først troede vi, at den bedre temperatursensor ville være tilstrækkelig til at vise de korrekte temperaturværdier uden opvarmning. Herefter blev pulssensoren testet. Vi opdagede pulsen ved fingerspidsen. Derefter flettede vi koden for trykknap og temperatursensor. Derefter fusionerede vi koden for pulssensor, hvilket faktisk var en temmelig skræmmende opgave. På dette tidspunkt indså vi, at HC05 Bluetooth -modulet ikke ville være nok til, at de tre sensorer kunne arbejde sammen. Derfor gik vi til HC06-modulet, der kunne transmittere alle de tre separate værdier sammen. (Puls, temperatur, trykknapsignal). Samtidig blev GPS også testet. Oprindeligt brugte vi løse ledninger (uden stikstifter), så vi skulle først gå og fastgøre stikstifter til ledningerne. Derefter gav GPS -sensoren også strenge adskilt med spørgsmålstegn og andre tegn. Det var helt fint, da vi testede det uden for et lukket rum.
Trin 3: Tilslut til brødbrættet
Dette er den forbindelse, du skal lave på dit brødbræt.
Trin 4: Skematisk og PCB -design
Hvis du vil fremstille dit printkort, kan du bruge denne fil til det samme.
Trin 5: Kode
Dette er koden til temperatursensoren og pulssensoren sammen med trykknap og HC 05
Trin 6: Android -applikation
Dette er den Android -app, vi har lavet. Det forbinder dybest set forskellige sensorer som pulssensor og temperatursensor med Bluetooth på din Android -enhed. App -interface er vist på billedet.
Trin 7: Test
Her tester vi temperatursensoren, pulssensoren og GPS-koordinaterne. Vi tester også, om disse oplysninger overføres til en anden Android -enhed via SMS.
Trin 8: Problemer, du måske står over for
1. Bluetooth-modul- HC05 sender ikke værdierne. HC06 er påkrævet, da det kan overføre flere datamængder.
2. GPS-modul fungerer ikke korrekt- Viser nødvendige værdier kombineret med spørgsmålstegn og andre tegn. GPS -modul fungerer perfekt, når det testes uden for rummet.
3. Ødelagt rørfejl-- Løse forbindelser.
4. Pulssensor, der viser unormal adfærd. Kørte for den samme kode med succes én gang og mislykkedes bagefter, selvom forbindelserne var korrekte.
5. Problem med at flette kode for alle tre sensorer til en enkelt Arduino.
Trin 9: Endelig prototype og demonstration
Tillykke med afslutningen af ReminiChair
Denne video indeholder vores endelige prototype sammen med dens beskrivelse.
Anbefalede:
Arduino bil omvendt parkering alarmsystem - Trin for trin: 4 trin
Arduino bil omvendt parkering alarmsystem. Trin for trin: I dette projekt vil jeg designe en simpel Arduino bil omvendt parkeringssensorkreds ved hjælp af Arduino UNO og HC-SR04 ultralydssensor. Dette Arduino -baserede bilomvendt alarmsystem kan bruges til en autonom navigation, robotafstand og andre rækkevidde
Trin for trin pc -bygning: 9 trin
Trin for trin PC Building: Supplies: Hardware: MotherboardCPU & CPU -køler PSU (strømforsyningsenhed) Opbevaring (HDD/SSD) RAMGPU (ikke påkrævet) CaseTools: Skruetrækker ESD -armbånd/mathermal pasta m/applikator
Tre højttalerkredsløb -- Trin-for-trin vejledning: 3 trin
Tre højttalerkredsløb || Trin-for-trin vejledning: Højttalerkredsløb styrker lydsignalerne, der modtages fra miljøet til MIC og sender det til højttaleren, hvorfra forstærket lyd produceres. Her vil jeg vise dig tre forskellige måder at lave dette højttalerkredsløb på:
Trin-for-trin uddannelse i robotik med et sæt: 6 trin
Trin-for-trin uddannelse i robotteknologi med et kit: Efter ganske få måneder med at bygge min egen robot (se alle disse), og efter at jeg to gange havde dele mislykkedes, besluttede jeg at tage et skridt tilbage og tænke min strategi og retning. De flere måneders erfaring var til tider meget givende, og
Akustisk levitation med Arduino Uno trin for trin (8 trin): 8 trin
Akustisk levitation med Arduino Uno Step-by Step (8-trin): ultralyds lydtransducere L298N Dc kvindelig adapter strømforsyning med en han-DC-pin Arduino UNOBreadboard Sådan fungerer det: Først uploader du kode til Arduino Uno (det er en mikrokontroller udstyret med digital og analoge porte til konvertering af kode (C ++)