Indholdsfortegnelse:
- Trin 1: Saml materialer
- Trin 2: 3D -udskrivning af sagen
- Trin 3: Byg og test kredsløbet
- Trin 4: Saml kredsløb og basismekanisme
- Trin 5: Sæt det hele sammen
Video: Biometrisk personlig dagbog: 5 trin (med billeder)
2024 Forfatter: John Day | [email protected]. Sidst ændret: 2024-01-30 08:29
Denne pæne lille gadget har en fingeraftrykssensor, så du kan sikre dine seje ting i en personlig bærbar taske. Jeg plejer at holde dagbog og pen og designs til mine nye projekter. Indeholder et 3D -trykt etui og bruger en Arduino nano. Fantastisk gaveidé.
Trin 1: Saml materialer
Arduino Nano
WS2812b Programmerbar LED x 10
IN4001 Diode
FPM10A Fingeraftrykslæser sensormodul
PCB Mount Tactile Switch Round
Lille SPDT-switch ON-Off Miniature Slide Toggle Switch
USB genopladelig Powerbank 2200ma
SG90 Servo
Infra rød LED -sender GL480
Infra rød fototransistor PT481F
1k & 2k2 modstand
Varme krympe
Vero Board
Tilslutningstråd
Epoxy lim
Varm lim
Trin 2: 3D -udskrivning af sagen
Sagen blev udskrevet på en Creality Ender 3 -printer ved hjælp af tre separate udskrifter.
- Basenhed
- Låg
- Interne kabinetkomponenter
Udskrivningsfilerne og instruktionerne til udskrivning findes her på Thingiverse.
Trin 3: Byg og test kredsløbet
Sådan fungerer kredsløbet
Arduino Nano er programmeret til at kommunikere med en servo og fingeraftrykssensor. Fingeraftrykssensoren er forprogrammeret med et bibliotek med fingeraftryk, som du vil have mulighed for at låse op for dagbogsdøren.
Dørlåseknappen bruges til at aktivere låsemekanismen, når låget er lukket. En infrarød sensor bruges til at registrere, at døren er lukket.
Jeg har brugt WS2182 lysdioder, der har en indbygget IC, som gør det muligt at adressere dem af Arduino ved hjælp af tre separate ledninger, men der kan oprettes en bred vifte af farver og lysstyrker ved at sende en kommando til LED'en. Dette gøres gennem et specielt bibliotek indlæst i Arduino IDE dækket i testafsnittet.
Byg og test fingeraftrykslæserens kredsløb
Saml kredsløbet på et brødbræt efter det medfølgende kredsløbsdiagram.
Følgende biblioteker skal downloades og tilføjes til Arduino IDE, før programmet indlæses i Arduino Nano
FastLED.h
Adafruit_Fingerprint.h
Indlæs filen Adafruit_enroll_fingerprints. INO, og følg vejledningen for at registrere 10 nye fingeraftryk på de første 10 placeringer. Mit råd er at bruge to separate fingre 5 gange, så du kan være sikker på en pålidelig oplåsning af enheden.
Test enheden
Indlæs Biometric_Personal_Diary. INO -filen, og indlæs koden i Arduino Nano. Test, at dørlåsknappen betjener låsemekanismen, når den infrarøde sensor er blokeret, hvilket simulerer låget, der lukkes. Ved opstart forekommer den blå LED -startsekvens. Servoen skal være stabil og ikke snakke efter første opstart.
Når den er tændt, og den infrarøde sensor er blokeret, skal det grønne lys i fingeraftrykssensoren tænde. På dette tidspunkt er enheden klar til at læse et fingeraftryk. Placer din tidligere scannede og optagede finger på sensoren, og hold den nede, indtil lysdioderne angiver, at en aflæsning er gennemført. Hvis lysdioderne er røde, genkendes fingeraftrykket ikke, og enheden vil forsøge at fortsætte med at læse. Hvis lysdioderne er grønne, er fingeraftrykket blevet genkendt, og du skal se Servoen aktivere. (Se videoklippet af testen ovenfor)
Trin 4: Saml kredsløb og basismekanisme
Arduino Nano
Monter Arduino Nano på et stykke Vero Board, der er skåret i størrelse, så det passer ind i bundhulrummet som på billederne. Følg kredsløbsdiagrammet og fotografierne for at tilføje modstands- og strømforbindelser ved hjælp af tilslutningskablet.
Fingeraftrykssensor
Ved hjælp af tilslutningstråd og varmekrympning loddes forsigtigt yderligere forlængerledninger på fingeraftrykssensoren for at sikre, at ledningerne kan nå Arduino. Læg ledningerne gennem bundhullerne pænt som på billederne. Placer fingeraftrykssensoren i baseenheden i henhold til de medfølgende fotos.
Infrarød sensor
Følg kredsløbet for at forbinde IR -sensoren og LED'en og ix dem i 3D -printet LED -sensorholder, der leveres med varm lim. Før ledningerne til Arduino for at sikre, at de passer pænt ind i baseenheden og kan nå Arduino. Kontroller, at afstanden mellem den infrarøde lysdiode og sensoren passer til fanen med lukkede døre i 3D -printet i henhold til billederne. Dette bruges til at bryde strålen, når dagbogsdøren er lukket.
Servo enhed
Monter servoen i servoophænget, der følger med i 3D -printet. Læg forsigtigt kablerne inde i basen, så de kan nå Arduino. Fastgør servoarmen til en låsemekanisme med en papirclips, og placer den i baseenheden. Lad servoen sidde i position, så den kan justeres og rettes, når den sidste test og samling finder sted.
Genopladelig Power Bank
Sørg for, at den Powerbank, du bruger, passer ind i den medfølgende plads og giver også adgang til USB -opladningsporten på Powerbanken. Juster USB -porten på forsiden af kabinettet, og brug en boremaskine til at oprette et passende hul til opladningsformål (se foto)
Skifter
Tilslut strøm- og trykknapkontakterne til tilslutningskablet, og brug epoxylim til at fastgøre disse i hullerne i baseenheden.
Sørg for, at Arduino -kortet og kablerne passer ind i hulrummet ved pænt at føre ledninger og trimningslængder, før det loddes på Vero -kortet.
Test af enheden
Tænd for enheden ved hjælp af kontakten, og test enhedens grundlæggende funktion.
Trin 5: Sæt det hele sammen
Når enheden er testet, skal de sidste justeringer foretages for at sikre problemfri drift. Sæt låget på baseenheden, og kontroller, at døren åbner og lukker frit.
Servo Lock Mechanism Justering
Observer placeringen af servoen i videoklippet til lukning og åbning af dørmekanismen. Saml dørmekanismen, og juster servoarmen for at sikre, at dørlåsemekanismen ikke er i indgreb. Placer dørlåstappen i baseenheden for at teste låsemekanismens justering. Tænd for enheden, og afprøv, at dørmekanismen går i indgreb korrekt og bevæger sig frit. Sensorenheden har en guide, der hjælper med at sikre, at dørlåsemekanismen ikke sidder fast. Når det er korrekt, limes servo- og sensorenheden på plads.
Monter dørlåsen og dørlukkede faner
Med ledningerne pænt gemt væk placeres det L -formede dæksel på plads for at skjule Nano, Servo og ledninger. Når du er tilfreds, skal du sætte dørlåsfanen og fanen til dørlukning i hullerne i baseenheden og kontrollere, at låsemekanismen fungerer for at åbne og lukke.
Når den er justeret og testet, lægges epoxylim på fanerne, og derefter forsigtigt lukke låget og lade det tørre i et par timer. Test endelig enhedens funktion, før du tilføjer din dagbog, pen og andre genstande, du vil have beskyttet mod nysgerrige små fingre og hænder.
Jeg håber du nyder konstruktionen og brugen af denne seje lille gadget !!
Anbefalede:
Fingeraftryksbaseret biometrisk stemmemaskine ved hjælp af Arduino: 4 trin (med billeder)
Fingeraftryksbaseret biometrisk stemmemaskine ved hjælp af Arduino: Vi er alle klar over den eksisterende elektroniske afstemningsmaskine, hvor brugeren skal trykke på en knap for at afgive afstemningen. Men disse maskiner er blevet kritiseret for at hærde siden begyndelsen. Så regeringen planlægger at indføre et fingeraftryksbaseret
Biometrisk bilindgang - Ægte nøglefri bil: 4 trin
Biometrisk bilindgang - Ægte nøglefri bil: Et par måneder siden spurgte min datter mig, hvorfor moderne biler ikke er udstyret med et biometrisk indgangssystem, når selv en mobiltelefon har det. Siden da arbejdede jeg på at implementere det samme og endelig lykkedes det at installere og teste noget på mit T
Min dagbog Growing Greens in Space !: 10 trin
Min dagbog Voksende grønne i rummet !: ARBEJDE I GANG !! I denne instruktør vil jeg undersøge, hvordan nul tyngdekraft kan ændre, hvordan vi dyrker planter. Denne instruks er mere en rejse og en dagbog end en instruktion om, hvordan du bygger din gård uden tyngdekraft. Planterne har ikke en måde at
Personlig assistent: 9 trin (med billeder)
Personlig assistent: I denne instruktive vil jeg vise dig, hvordan du kan bruge kraften i ESP8266, kreativitet inden for software design og programmering, til at lave noget fedt og lærerigt. dig, og kan give
Tinku: en personlig robot: 9 trin (med billeder)
Tinku: en personlig robot: Hej, Tinku er ikke bare en robot; det er en personlig robot. Det er en alt i en pakke. Det kan se (computervision), lytte (talebehandling), tale og reagere på situationen. Det kan udtrykke følelser, og listen over ting, det kan gøre, går