Съдържание:
- Стъпка 1: Онлайн симулация
- Стъпка 2: Подгответе вашия компонент и го тествайте
- Стъпка 3: Проектирайте физически вериги
- Стъпка 4: Програмиране на Arduino
- Стъпка 5: Четене на HC-SR04 ултразвуков сензор
- Стъпка 6: Опитайте външното захранване
- Стъпка 7: Дизайн на корпуса
- Стъпка 8: Използвайте го
Видео: Автоматичен дезинфектант за ръце: 8 стъпки
2024 Автор: John Day | [email protected]. Последно модифициран: 2024-01-30 07:49
Пандемията COVID-19 се е превърнала в нещо, което обществеността е чувала много често през 2020 г. Всеки гражданин, който чуе думата „COVID-19“, веднага ще се сети за думите „Опасно“, „Смъртоносно“, „Пази чистота“и други думи. Този COVID-19 също е обявен за пандемия и много страни са претърпели загуби от тази пандемия, както в икономическия, така и в здравния сектор. Тази пандемия се разпространява много бързо и за да я предотврати, хората трябва да поддържат здравето си, като поддържат чистота, поддържат дистанция от другите и стоят у дома.
В тази нова нормална ера бяха отворени различни места, но не всички от тях разполагат със същите съоръжения за почистване, някои осигуряват съоръжения за миене на ръце, но не са хигиенични, някои осигуряват дезинфектанти за ръце, но стотици хора са ни докоснали, не знаем дали са заразили COVID-19 или не. Съществуването на съоръжения за чистота в ерата на COVID-19 кара хората да се замислят два пъти дали да дойдат на това място или не.
С автоматичния дезинфектант за ръце собствениците на бизнес вече не трябва да се страхуват от това, тъй като автоматичните дезинфектанти за ръце могат да се използват от много хора, без да бъдат докосвани, което очевидно означава, че те са много хигиенични и ще увеличат броя на хората, които идват на мястото на бизнеса защото имат добри хигиенни съоръжения.
Стъпка 1: Онлайн симулация
Простата концепция в този проект е, когато HC-SR04 открие някакъв обект на определено разстояние, той ще изпрати сигнал към Arduino, след което Arduino ще включи водната помпа, за да накара DC водната помпа да разпредели дезинфектанта за ръце. В горната верига DC двигателят е водната помпа в реалния проект.
Всички знаем, понякога работата с електроника не е лесна. Възможно е да има грешка по време на проекта и процесът на отстраняване на грешки понякога отнема по -малко време, но понякога отнема много време за размисъл. За да намалим всяка грешка, първо трябва да тестваме проекта в онлайн симулация. В този проект използвам Tinkercad, за да симулирам веригата си, така че по време на физическия дизайн няма много грешки.
Можете да разгледате файла Tinkercad на връзката по -долу:
https://www.tinkercad.com/things/8PprNkVUT1I-autom…
Стъпка 2: Подгответе вашия компонент и го тествайте
За да направим този проект, се нуждаем от:
- Arduino Uno
- 9V батерия
- HC-SR04 ултразвуков сензор
- 5V DC водна помпа (DC двигател в Tinkercad)
- Транзистор NPN
- 1k Ohm резистор
По избор:
- LCD (за по -добър потребителски интерфейс)
- Потенциометър (ако използвате LCD)
- Резистор 330 ома (ако използвате LCD)
- Зелен и жълт LED (За по -добър потребителски интерфейс и можете да промените цвета)
- 2x 330 ома резистор (ако се използва LED)
Ако сте подготвили всички компоненти, сега нека изградим проекта
Бих ви препоръчал първо да тествате всички компоненти, така че ако има грешка по време на симулацията, няма повече възможности всеки отделен компонент да е проблем. Ще опиша накратко как да тествам всеки компонент:
- Arduino Uno: Отворете Arduino IDE, отидете на FILE> Example> Basic> Blink. Ако светодиодът в Arduino мига, това означава, че работи.
- Сензор HC-SR04: Прикрепете VCC, земята, ехото и тригерния щифт, като например веригата и кодирането в изображението по-горе. Опитайте се да го симулирате, отворете серийния монитор и поставете ръката си близо/далеч от сензора. Ако отпечата различен номер, това означава, че работи. Ще обясня значението на числото в следващата стъпка.
- DC водна помпа: Прикрепете щифта, като например веригата по -горе, към батерията. Ако има вибрационен звук, това означава, че компонентът е готов за работа.
- LCD: Прикрепете всички щифтове към Arduino, като например схемата по -горе. Копирайте кода и се опитайте да го компилирате. Ако отпечата текста, значи компонентът работи добре.
- LED: Прикрепете LED щифтовете, като например веригата по -горе, към батерията. Ако светодиодът е включен, това означава, че компонентът работи.
Стъпка 3: Проектирайте физически вериги
След като знаете, че всички компоненти работят добре, продължаваме към най -забавната част, изграждаме всички схеми. Съжалявам за малкото объркване на снимката, но съм сигурен, че можете ясно да видите коя верига преминава към VCC, земята и Arduino Pin във веригата Tinkercad.
Тъй като вече симулираме проекта в Tinkercad, можем да проследим схемата на горната снимка и да тестваме дали работи или не. Ако се интересувате защо този щифт отива на този щифт и други за обяснение на веригата, прикачих видео в края на проекта за по -подробно обяснение.
След цялото изграждане на веригата, ще преминем през стъпката на кодиране, следващата стъпка.
Стъпка 4: Програмиране на Arduino
За да кодирате Arduino, можете да отворите Arduino IDE и да изберете типа порт и платка, които имате в менюто с инструменти. След това можете да копирате моя прикачен файл за кодиране по -долу и да го компилирате във вашия Arduino.
ВНИМАНИЕ
Моля, извадете цялата батерия, докато Arduino е свързан към компютъра. Не свързвайте вашия Arduino към външно захранване. Има вероятност вашият проект да бъде претоварен и да прекъсне веригата, порта на компютъра или други свързани неща
Ако се интересувате как работи кодирането, можете да гледате видеоклипа, който прикачих в края на проекта, защото обяснявам подробно как да напиша кода.
Стъпка 5: Четене на HC-SR04 ултразвуков сензор
Поставих тази стъпка отделно с други, защото смятам, че това е най -важната част от проекта. Този проект зависи от сензора и ако грешите да прочетете сензора, проектът няма да работи добре.
Както виждате на горната снимка, аз задавам разстоянието в 4 инча, което означава, че когато пингът на сензора прочете под 4 инча, той ще изпрати сигнала и ще накара водната помпа да се включи и да разпредели дезинфектант за ръце. Можете да промените откриването на целта за разстояние въз основа на вашия проект.
Стъпка 6: Опитайте външното захранване
След като кодът се компилира към Arduino, се настройва и откриването на разстояние на сензора. Можем да се опитаме да го използваме за реални приложения. Свържете цялото външно захранване. В моя случай използвах 4 X 1.5V батерия за Arduino и 9V батерия за DC помпата.
Ако проектът работи добре, поздравления!
Последната стъпка е да проектирате корпуса, така че да може да се използва от всеки.
Стъпка 7: Дизайн на корпуса
Съжалявам за някакъв разхвърлян дизайн на корпуса, в момента поради пандемията, просто мога да използвам няколко неща, които имам в къщата си.
Бих ви препоръчал да отпечатате печатни платки в този проект, за да имате по -добър дизайн, а също и 3D отпечатване на корпуса. В моя случай, поради ограничения, имам само картон и лента. Но проектът работи толкова добре, че никога не пропуска откриване и никога не открива призрак, което означава, че четенето на сензора работи перфектно.
Също така ви предлагам да проектирате корпуса със стая за потребителя да напълни дезинфектанта за ръце и отстраняване на грешки за инженера. В моя случай можете да видите снимки номер 3 и 4, където правя място за зареждане и отстраняване на грешки, ако има проблем с LCD, LED или сензора HC-SR04.
Стъпка 8: Използвайте го
След като изпълните всички стъпки по -горе, съм почти сигурен, че можете да направите проекта да работи добре. Надявам се, че този проект, който правите, не само ще украси или впечатли никого колко сте умни. Вместо това ИЗПОЛЗВАЙТЕ ГО!
По време на престоя ми в организацията винаги съм казвал на екипа си, че не е толкова натоварен, а колко влиятелен е въпросът. Всяка заетост без никакво въздействие, която бихте могли да донесете на света, е загуба на време.
Тези автоматични дезинфектанти за ръце, които правите, могат да окажат много положително въздействие върху вашата среда. За мен го дадох на собственика на моя семеен бизнес, за да може целият персонал да го използва и да намали всякакви възможности за заразяване с COVID-19.
Приложих и видео на всяко подробно обяснение за веригата и кодирането, ако се интересувате да научите повече, не се колебайте да го гледате! Връзка по -долу:
https://drive.google.com/file/d/1GKiGs0o1dvXzJw96379l5jh_xdrEd-oB/view?usp=sharing
Надявам се този урок да ви хареса и ако го направите, моля, харесайте проекта. Благодарим ви и ще се видим в следващия проект!
Препоръчано:
Направи си сам автоматичен дозатор за дезинфекция на ръце: 6 стъпки
Направи си сам автоматичен дозатор за дезинфекция на ръце: В този проект ние ще изградим автоматичен дозатор за дезинфекция на ръце. Този проект ще използва Arduino, ултразвуков сензор, водна помпа и дезинфектант за ръце. Ултразвуков сензор се използва за проверка на наличието на ръце под изхода на дезинфектанта
Дозатор за дезинфектант за ръце/Направи си сам [без контакт]: 10 стъпки
Дозатор за дезинфектант за ръце/DIY [Без контакт]: От Hesam Moshiri, [email protected] Характеристики Висока стабилност и липса на чувствителност към околната светлина Лазерно изрязан акрилен (плексигласов) корпус Ефективна възможност за контрол на потока на дезинфектанта за ръце /алкохол (ефективност)
Направи си сам безконтактен дезинфектант за ръце без Arduino или микроконтролер: 17 стъпки (със снимки)
Направи си сам безконтактен дезинфектант за ръце без Arduino или микроконтролер: Както всички знаем, огнището на COVID-19 удари света и промени начина ни на живот. При това състояние алкохолът и дезинфектантите за ръце са жизненоважни течности, но те трябва да се използват правилно. Докосване на контейнери за алкохол или дезинфектанти за ръце със заразени ръце c
Автоматичен дезинфектант за ръце: 3 стъпки
Автоматичен дезинфектант за ръце: Тази инструкция обяснява и показва задълбочени стъпки за това как да се изгради автоматична схема и код за дезинфекция на ръцете. Това може да се използва за вашия дом, публичен офис, гараж или дори на стълб навън, за да могат да го използват всички. Това е много просто, но многостранно
Направи си сам Arduino - Безконтактен дозатор за дезинфектант за ръце IoT, използващ NodeMCU & BLYNK: 4 стъпки
Направи си сам Arduino | Безконтактен IoT дозатор за дезинфекция на ръце, използващ NodeMCU & BLYNK: Здравейте хора, Тъй като огнището на COVID-19 удари драстично света, използването на дезинфектанти за ръце ескалира. Дезинфектантите за ръце могат да помогнат за намаляване на риска от заразяване с определени инфекции. Дезинфектантите за ръце също могат да предпазят от микроф, причиняващ болести