İçindekiler:
- Adım 1: Tüm Bileşenleri Toplayın
- Adım 2: Programlama
- Adım 3: 3D Modelleme
- Adım 4: Montaj
- Adım 5: Nihai Ürün ve Video
Video: Hava Atışı: 5 Adım
2024 Yazar: John Day | [email protected]. Son düzenleme: 2024-01-30 13:18
Bugün etrafımız farklı seslerle çevrili, bazıları kulaklarımızı aydınlatırken bazıları onları engelliyor. Ne yazık ki bu, tüm insanlar için geçerli değildir, çünkü dünya nüfusunun %5'i sağırdır veya işitme kaybı vardır. Dünya sağır nüfusunun bu yüzdesinin yanı sıra, işitme kaybına bağlı birçok kaza vakası da var.
Bu nedenle, işitme engellilerin maruz kaldığı riskleri azaltmak için, işitme engellilerin kazalara uğramaması için, kafaya yerleştirilen ve uyarı amaçlı sesleri kaydedebilen Air Throb adlı bir cihaz yaratmaya karar verdim.
Air Throp, altıncı his işlevini yerine getirebilen, üç ses sensörü ve dört titreşim motorunun üçgenlenmesiyle çalışan bir cihazdır. Ses sensörleri birbirine göre 120 derecelik bir açıyla yerleştirilmiş olup, etrafımızı saran sesleri kafamızın 360 derecelik açılarından kaydedebilmektedir. Titreşim motorları birbirine göre 90 derecelik açıyla yerleştirilmiştir; alında, başın iki yanında ve başın arkasında.
Cihazın çalışması basittir, mikrofonların üçgenleştirilmesi durumunda, cihaz eşikten daha yüksek bir ses algılarsa, Air Throb motorlardan birini titreterek sesin yönü konusunda bizi uyarabilir: ön, geri, sağ veya sol, ayrıca kullanıcı, tepenin arkasına yerleştirilen potansiyometre sayesinde titreşim yoğunluğunu düzenleme olanağına sahiptir.
Adım 1: Tüm Bileşenleri Toplayın
Bu giyilebilir cihazı geliştirmek için tüm bu bileşenlere ihtiyacımız var:
- (x3) Ses sensörleri
- (x4) Titreşim motorları
- (x1) Arduino bir
- (x1) Anakart
-(x20) Süveter
- (x1) Pil 9V
- (x4) 220 Ohm direnç
- (x4) ledler
- (x1) Potansiyometre
- Kaynakçı
- Silikon
- 1 metre ince kablo
- 3D model tasarımı
-Arduino IDE'si
Adım 2: Programlama
Air Throb'un çalışması ve kullanıcı ile etkileşimi için ürünü kullanırken oluşabilecek tüm olası durumları tanımladığım Arduino programını kullandım ve ardından kodu Arduino Uno kartına yükledim.
Kodun çalışıp çalışmadığını kontrol etmek için Air Throb kasasının içine girecek devreyi bir protoboard üzerine monte ettim, vibrasyon motorlarını bağlamak yerine kafaya motorların bağlanacağı dört pozisyonu simüle eden ledler yerleştirdim.
Adım 3: 3D Modelleme
Her şeyi tanımladıktan ve kusursuz çalışmasını kontrol ettikten sonra, tüm elektrik devresinin monte edileceği muhafazayı tasarladım. Bu durumda bir model olarak Arduino One kullandım ve bu nedenle Arduino büyük boyutları nedeniyle ürüne dahil edilmedi, tıpkı kullanılan ses sensörlerinin çok büyük olması ve optimize edilmiş bir muhafaza oluşturmama izin vermemesi gibi..
Air Throb'un tasarımı PTC Creo 5 ile modellenmiştir, burada muhafazaları yazdırabilmeniz için ekli dosyaları (STL) bırakıyorum.
Adım 4: Montaj
Sonunda 3D muhafazaları yazdırdığımda, Air Throb bileşenlerini birleştirmeye ve kaynaklamaya başladım.
Ürünü yapmak için yaptığım dağıtım: Kasanın bileşenleri, ses sensörleri. Bunlar, negatif bağlantı noktasına ait tüm kablolara, pozitif bağlantı noktasına giden tüm kablolara ve son olarak her sensörün analog piminden her birine atanan pime giden bir kabloya bağlanır:
- Mic1: A1 Ön
- Mic2: A2 Sol
- Mic.3: A3 Sağ
Gövdede ayrıca A4 pimine bağlı potansiyometreyi de buluyoruz. Negatif kablo, her bir titreşim motorunun voltajının düşeceği gövdeden farklı bir bağlantı noktasına gidiyor. Pozitif potansiyometre, 3.6v Arduino pinine bağlanır.
İkinci parça olan kapakta ise titreşim motorlarını dirençleri ile bağlı buluyoruz. 4 motorun 4 negatifi aynı kabloya 220 ohm dirence kaynaklanmıştır, i direncin diğer ayağında potansiyometrenin negatifine bağlanan bir kablo vardır. Motorların kırmızı, pozitif kabloları farklı dijital pinlere bağlanmıştır: - Ön D6
- Sağ D2
- Sol D4
- Geri D8
Sonunda her pini Arduino One'a bağladık, toplam 12 farklı pin:
- 4 analog
- 4 dijital
- 2 GND
- 2 çıkış (5v ve 3.6v)
Adım 5: Nihai Ürün ve Video
Arduino pinlerindeki tüm kabloları bağladıktan sonra kırmızı ışık yüksek olacağı için ses sensörlerinin bu kontağın açık olduğunu göstereceğini gözlemleyeceğiz. Birinin eşikten daha fazla ses alması durumunda yeşil ışığın yandığını da anlarız.
Önerilen:
Arduino Kullanan Kalp Atışı Sensörü (Kalp Hızı Monitörü): 3 Adım
Arduino Kullanan Kalp Atışı Sensörü (Kalp Atışı Sensörü): Kalp Atışı Sensörü, kalp atış hızını yani kalp atış hızını ölçmek için kullanılan elektronik bir cihazdır. Vücut ısısını, kalp atış hızını ve kan basıncını izlemek, bizi sağlıklı tutmak için yaptığımız temel şeylerdir. Kalp Atış Hızı mon
Kalp Atışı Oyunu--Proje: 4 Adım
Kalp Atışı Oyunu -- Proje: Hepimizin bildiği gibi bugün 20 Mayıs. Zaten geleneksel Çin Sevgililer Günü haline geldi. (Çince 520 seni seviyorum demektir). Şimdi, çiftin zımni anlayışını test etmek için kalp atışı laboratuvarı adlı etkileşimli bir cihaz yapacağız. Bu bir test
Pinpon Çember Atışı: 4 Adım
Pinpon Çember Çekimi: (1) LED Işığı kontrol etmek için Arduino Uno kullanan Küçük Proje.(2) 2 farklı renk LED ışığı kullanın, istediğiniz tüm rengi değiştirebilirsiniz.(3) Bunu çalıştırmak için USB hattını kullanabilirsiniz. ışık.(4) Devre, atış becerilerinizi geliştirmektir
Sevgililer Günü Projesi: Görünür Bir Kalp Atışı: 9 Adım
Sevgililer Günü Projesi: Görünür Bir Kalp Atışı: Sevgililer Günü yaklaşıyor, onun sizi sevip sevmemesi konusunda endişeleniyor musunuz? Belki sormak istersiniz, ama işte başka bir yol, parmağınızı kalp atışı cihazına koyun, veriler cevabı gösterecektir.Yetişkinlerin kalp atışı yaklaşık 70~80 kat, peki, 60~
EKG Ekranlı ve Sesli Arduino Kalp Atışı: 7 Adım
EKG Ekranlı ve Sesli Arduino Kalp Atışı: Hey millet! Umarım önceki "Arduino LIXIE Saati" eğitimimi beğenmişsinizdir; ve yeni bir tane için hazırsınız, her zamanki gibi bu öğreticiyi, bu tür süper şaşırtıcı düşük maliyetli elektronik projeyi yaparken adım adım size rehberlik etmesi için yaptım