Indholdsfortegnelse:
- Trin 1: Endnu en visning af færdige glas
- Trin 2: Konstruktion 1
- Trin 3: Konstruktion 2
- Trin 4: Konstruktion 4
- Trin 5: Konstruktion 5
- Trin 6: Konstruktion 6
- Trin 7: Konstruktion 7
- Trin 8: Konstruktion 8
- Trin 9: Konstruktion 9
- Trin 10: Konstruktion 10
- Trin 11: Konstruktion 11
- Trin 12: Færdig
Video: Brillemonteret videodisplay til det ene øje - gør dig selv til en Borg: 12 trin
2024 Forfatter: John Day | [email protected]. Sidst ændret: 2024-01-30 08:31
OPDATERING 15. marts 2013: Jeg har nyere bedre version af dette nu i en anden Instructable:
www.instructables.com/id/DIY-Google-Glasses …
Tro det eller ej, det virkelige formål med dette projekt var ikke at spille på at være en Borg.
Jeg havde brug for at lave en form for bærbar head up -skærm, der også tillod mig at arbejde samtidigt, dvs. se hvad jeg lavede på samme tid, for at teste gennemførligheden af et koncept for en forskningsidé, jeg har haft. Jeg havde brug for f.eks. At kunne se eksternt på en videoskærm med data på eksternt, og senere vil jeg måske gerne se protokoller, tjeklister osv. På dette "head up" display.
Min interesse for dette er, fordi jeg tror, at bærbare skærme vil være et værdifuldt værktøj inden for hospitalsmedicin, især inden for anæstesiologi.
Det korrekte navn for dette er en monokulær HMD (hovedmonteret skærm).
Der findes allerede et antal videoglas til eksempelvis at se DVD'er, og disse genererer et billede for hvert øje. Bagsiden er, at du ikke kan se dine omgivelser, mens du har dem på.
Såkaldte monokulære (et øje) skærme findes, men kan være meget dyre. Jeg havde allerede et gammelt par Olympus Eye-Trek (TM) videobriller, som er (relativt) billige og besluttede at hacke dem og integrere en af displayenhederne i et par håndværker sikkerhedsbriller.
Da jeg havde fået denne skærm til at fungere, brugte jeg indersiden af en kombination af trådløst sikkerhedskamera / modtager til at få systemet til at fungere trådløst og pakkede til sidst alle kredsløb med passende batterier ind i en beholder i næsten lommeformat.
Dette projekt kan også interessere broderskabet "bærbar computer". Du kan også vedhæfte et infrarødt kamera til det for at give dig selv natvison.
Trin 1: Endnu en visning af færdige glas
Her er en anden udsigt. Boksen til venstre indeholder en videomodtager fra en billigt sikkerhedskamera video-sender / modtager kombination plus batterier plus drevkredsløb fra Olympus Eye-Trek (TM) videobriller. Det lille printkort og et sæt optik fra videobrillerne er monteret i sikkerhedsbrillerne til højre.
Disse briller kan se omfangsrige ud, men det er faktisk bedre end nogle kommercielle systemer derude, også meget lette i vægt.
Trin 2: Konstruktion 1
Et trådløst hi-res farve kamera CCTV kit fra www.maplin.co.uk blev brugt meget lig denne: Ordrekode: N12CX Dette omfatter et farvekamera, der kører fra et 9V batteri eller lysnettet. Denne har en radiosender i sig, som hævdes at være god til 100m. I sættet er der også en lille videomodtager. Dette leveres med en 3 sektions ledning, der tager lyden (røde og hvide stik) og video (gule stik) ud af det til dit fjernsyn, eller i vores tilfælde Olympus Eye-Trek (TM) brillerne. Modtageren kører også 9V og har et enkelt printkort i det, som vi senere skal transplantere ind i vores enhed i lommeformat.
Trin 3: Konstruktion 2
Her ser vi den indrammede videomodtager til venstre og de umodificerede Eye-Trek-briller nederst til højre.
Trin 4: Konstruktion 4
Videobrillerne er nu blevet taget meget omhyggeligt fra hinanden (v lille skruetrækker på tværs påkrævet). Der er et printkort i selve brillerne og også et andet i en håndholdt driver/kontrolenhed, som kildevideosignalet sendes ind til. Det, du ser her, er det lille printkort fra selve brillerne og ÉN af de to videodisplayenheder. Den anden er simpelthen taget ud af kredsløbskortet. En baggrundsbelyst LCD -skærm projicerer et billede ned ovenfra dit øje til et prisme -arrangement, der omdirigerer lyset til dit øje. Jeg har forsøgt at give dig en ide om, hvordan udsigten ser ud, selvom den er vanskelig at fotografere - det er bedre end dette i virkeligheden. Pas på! Støv og snavs på eller i nærheden af LCD -skærmen vil være meget synligt, når du ser gennem prismen - hold alt rent og ingen fingeraftryk på optikken!
Trin 5: Konstruktion 5
Her er et billede af det lille kamera, modtageren og de hackede indvendige dele af videobrillerne, der venter på at blive transplanteret i den ene linse af sikkerhedsbrillerne.
Trin 6: Konstruktion 6
Her er prismeenheden blevet podet ind i beskyttelsesbrillens linser. Linserne på sikkerhedsbrillerne er polycarbonat, hvilket betyder, at du kan skære et firkantet hul ud af en af dem med en Dremel med en skæreplade i, og linsen vil ikke gå i stykker. Mål to gange, skær en gang. Jeg markerede det firkantede hul ved hjælp af sorte isoleringstape strimler og flyttede dem derefter igen og igen, indtil de var helt rigtige, inden jeg skar noget. Jeg limede tynd, klar plast til siderne af prisme og skar dem derefter ned lidt efter lidt, så når priserne blev fastgjort til glaslinser, blev prismen holdt i den helt rigtige vinkel, så du kunne se skærmen ordentligt, mens du havde brillerne på. Denne fase skal udføres meget langsomt og omhyggeligt i små trin for at få det rigtigt. Jeg brugte plastlim meget sparsomt nogle steder og en smeltelimepistol også (med omtanke). Da prismaenheden var monteret, samlede jeg skærmkomponenterne igen i toppen af den. Det hele klipper sammen, selvom det er meget sart. Små klatter (og jeg mener virkelig lille) smeltelim forhindrer det i at falde fra hinanden, når de samles.
Trin 7: Konstruktion 7
Her ser vi prismen monteret i glassene og LCD -displayet plus baggrundsbelysning genmonteret på toppen af det. Printkortet er fastgjort med et temmelig kort par båndkabler. Disse er så små, at jeg ikke turde forlænge dem, så printkortet er nu monteret på siden af prismeenheden. Det ville have været pænere at montere det på glassets sidearm, men jeg turde ikke klippe i båndkablerne, da de er så sarte. Det næste problem er, hvordan man bokser dette pænt op, flere buede overflader - virkelig vanskelig.
Trin 8: Konstruktion 8
Her er et bedre overblik over kredsløbskortet. Meget skrøbelig, masser af komponenter på den. Let beskadiget.
Trin 9: Konstruktion 9
Til sidst brugte jeg to meget små plastik hobbyelektronikbokse og dremelede dem forsigtigt ned, indtil de passede til strukturen og mod hinanden. Huller fyldt med "flydende metal", som bare er et epoxybaseret fyldstof og derefter alle malet sort (næste billede). Igen meget besværligt, skal gå langsomt for at undgå fejl.
Trin 10: Konstruktion 10
Her er kabinettet blevet malet sort. Boksen til venstre indeholder printkortet fra videomodtageren, printkortet fra den håndholdte styreenhed til Olympus videobriller, et 9V batteri til videomodtageren og 6X1.2V genopladelige batterier til at drive Olympus Eye-Trek (TM) kredsløb. Mit mål var at lave denne æske i lommeformat, som jeg næsten har formået at gøre.
Trin 11: Konstruktion 11
Her er kontrolboksen åbnet: Øverst til venstre: 6 X 1,2V NiMh genopladelige batterier til at drive Olympus Eye-Trek (TM) printkort. Midt til venstre: 9V batteri til strømforsyning af videomodtagerens printkort. Midt: To printkort det ene over det andet adskilt af et isolerende lag af klar hård plast. Øverste bord er det fra videomodtageren. Nederste bræt nedenunder er det fra håndkontrollen til Eye-Trek-brillerne. Der er en tænd/sluk -kontakt til hvert bord. Jeg lavede et kabel til at tage "video-out" signalet fra modtageren til "video-in" porten på Eye-Trek brillerne (dette inkluderede også lyden). Hvis dette er frakoblet fra "video-in", giver det dig mulighed for at køre displayet fra et kabelført videosignal, hvis du vil, med videomodtagerenheden slukket.
Trin 12: Færdig
Her er den færdig.
Anbefalede:
Halloween græskar med et bevægeligt animatronisk øje - Dette græskar kan rulle sit øje !: 10 trin (med billeder)
Halloween græskar med et bevægeligt animatronisk øje | Dette græskar kan rulle sit øje !: I denne instruktør lærer du, hvordan du laver et Halloween -græskar, der skræmmer alle, når øjet bevæger sig. Juster ultralydssensorens triggerafstand til den rigtige værdi (trin 9), og dit græskar vil forstene alle, der tør tage cand
Nem guide til reparation af ødelagte BOSE QC25 -hovedtelefoner - INGEN LYD fra det ene øre: 5 trin (med billeder)
Let vejledning til reparation af ødelagte BOSE QC25 -hovedtelefoner - INGEN LYD fra det ene øre: Bose er kendt for deres hovedtelefoner og især deres aktive støjreducerende opstilling. Første gang jeg lagde et par QuietComfort 35'er på i en elektronikbutik, blev jeg blæst væk af den stilhed, de kan skabe. Jeg havde dog en meget
Brillemonteret laserpointer til personer med bevægelseshandicap: 9 trin (med billeder)
Brillemonteret laserpointer til personer med bevægelseshandicap: Mennesker med alvorlige bevægelseshandicap som dem, der er forårsaget af cerebral parese, har ofte komplekse kommunikationsbehov. De kan blive pålagt at bruge tavler med alfabetet eller almindeligt anvendte ord trykt på dem for at hjælpe med kommunikation. Imidlertid er mange
Overbevis dig selv om bare at bruge en 12V-til-AC-line inverter til LED-lysstrenge i stedet for at genoprette dem til 12V .: 3 trin
Overbevis dig selv om bare at bruge en 12V-til-AC-line inverter til LED-lysstrenge i stedet for at genoprette dem til 12V .: Min plan var enkel. Jeg ville skære en væg-drevet LED-lysstreng i stykker og derefter genkoble den til at køre 12 volt. Alternativet var at bruge en strømomformer, men vi ved alle, at de er frygtelig ineffektive, ikke? Ret? Eller er de det?
Få din XP til at se ud (til det utrænede øje) som Mac OS X: 4 trin
Få din XP til at se (til det utrænede øje) som Mac OS X: BEMÆRK: Dette er meget for tidligt. Tjek mere om et par dage. Jeg ved, at der er et par instruktører derude, der ændrer udseendet af XP til Vista (virusindbrudstyre spyware trojanere adware). Hvorfor Vista, da det var Mac's Aqua, var det "bekvemt