Съдържание:
- Стъпка 1: Какво ви трябва
- Стъпка 2: Как да започнете
- Стъпка 3: Свържете се към платката
- Стъпка 4: Схематичен дизайн и дизайн на печатни платки
- Стъпка 5: Код
- Стъпка 6: Приложение за Android
- Стъпка 7: Тестване
- Стъпка 8: Проблеми, с които бихте могли да се сблъскате
- Стъпка 9: Окончателен прототип и демонстрация
Видео: Reminichair: 9 стъпки
2024 Автор: John Day | [email protected]. Последно модифициран: 2024-01-30 07:52
Моят екип и аз проектирахме Reminichair (интелигентна инвалидна количка) за възрастни хора, които живеят далеч от семействата си. Поради натоварения си начин на живот и забързания график, работещите възрастни нямат време да поддържат връзка със старите си родители или роднини. Затова ние проектирахме тази интелигентна инвалидна количка, която щеше да установи един вид връзка, като изпраща редовни актуализации за местонахождението и благосъстоянието на членовете на семейството на възрастния човек.
Инсталирахме GPS модул в инвалидната количка за проследяване на местоположението на възрастните хора. Има и авариен бутон, който при натискане изпраща съобщение до телефона на близките. Сензорът за сърдечен ритъм и температурен сензор ще наблюдават здравето на човека. Всички тези актуализации могат да бъдат изпратени чрез докосване на бутон в приложението до най -много 5 роднини.
Стъпка 1: Какво ви трябва
Правоъгълна кутия
Пистолет за лепило
Arduino Uno
LED
Джъмперни проводници
HC-06
Сензор за пулс
Дъска за хляб
Черна лента
5 V батерия
Бяла хартия (A4)
Натисни бутона
LM 35
Звуков сигнал
Някои резистори
Двустранна касета
Стъпка 2: Как да започнете
Първо, конфигурирайте бутона и изпратете съобщение до мобилен телефон. Когато бутонът е натиснат, звуков сигнал се алармира, така че съседите могат да чуят, ако възникне някаква аварийна ситуация.
След това тествахме температурния сензор. Работеше перфектно, но се нагряваше много, когато го свързахме към 5 V захранването. Първоначално мислехме, че по -добрият температурен сензор ще бъде достатъчен за показване на правилните стойности на температурата без нагряване. След това беше тестван сензорът за сърдечен ритъм. Открихме пулса с върха на пръста. След това обединихме кода на бутон и сензор за температура. След това обединихме кода на сензора за сърдечен ритъм, което всъщност беше доста обезсърчаваща задача. В този момент ние осъзнахме, че Bluetooth модулът HC05 няма да е достатъчен, за да работят трите сензора заедно. Затова отидохме за модула HC06, който можеше да предава и трите отделни стойности заедно (сърдечна честота, температура, сигнал с бутон). Едновременно с това се тества и GPS. Първоначално използвахме разхлабени проводници (без щифтове на конектори), така че първо трябваше да отидем и да прикрепим конекторите към проводниците. Тогава и GPS сензорът даваше низове, разделени с въпросителни и други знаци. Беше напълно добре, когато го тествахме извън затворена стая.
Стъпка 3: Свържете се към платката
Това е свързването, което трябва да осъществите на дъската си.
Стъпка 4: Схематичен дизайн и дизайн на печатни платки
В случай, че ако искате да си изработите печатна платка, можете да използвате този файл за същото.
Стъпка 5: Код
Това е кодът за температурния сензор и пулсовия сензор заедно с бутон и HC 05
Стъпка 6: Приложение за Android
Това е приложението за Android, което направихме. Той основно свързва различни сензори като пулсов сензор и температурен сензор с Bluetooth на вашето Android устройство. Интерфейсът на приложението е показан на снимката.
Стъпка 7: Тестване
Тук тестваме температурния сензор, пулсовия сензор и GPS координатите. Също така тестваме дали тази информация се прехвърля на друго Android устройство чрез SMS.
Стъпка 8: Проблеми, с които бихте могли да се сблъскате
1. Bluetooth модул- HC05 няма да предава стойностите. HC06 е необходим, тъй като може да предава повече количество данни.
2. GPS модулът не работи правилно- Показване на необходимите стойности, комбинирани с въпросителни и други знаци. GPS модулът работи перфектно, когато се тества извън стаята.
3. Грешка на счупена тръба- разхлабени връзки.
4. Сензор за сърдечен ритъм, показващ ненормално поведение. Изпълнение за един и същ код успешно веднъж и неуспешно след това, въпреки че връзките бяха правилни.
5. Проблем при обединяването на кода за трите сензора в един единствен Arduino.
Стъпка 9: Окончателен прототип и демонстрация
Поздравления за завършването на ReminiChair
Това видео съдържа нашия окончателен прототип заедно с неговото описание.
Препоръчано:
Първи стъпки с безжични сензори за температура и вибрации на дълги разстояния: 7 стъпки
Първи стъпки с безжични сензори за температура и вибрации на дълги разстояния: Понякога вибрациите са причина за сериозни проблеми в много приложения. От валове и лагери на машината до работа на твърдия диск, вибрациите причиняват повреда на машината, ранна подмяна, ниска производителност и нанасят сериозен удар върху точността. Мониторинг
Първи стъпки с STM32f767zi Cube IDE и качване на персонализирана скица: 3 стъпки
Първи стъпки с STM32f767zi Cube IDE и качване на персонализирана скица: КУПЕТЕ (щракнете върху теста, за да закупите/посетете уеб страницата) STM32F767ZISUPPORTED SOFTWARE · STM32CUBE IDE · KEIL MDK ARM µVISION · EWARM IAR EMBEDDED WORKBENCH използва се за програмиране на STM микроконтролери
Как да направите 4G LTE двойна BiQuade антена Лесни стъпки: 3 стъпки
Как да направя 4G LTE двойна BiQuade антена лесни стъпки: През повечето време, с което се сблъсквах, нямам добра сила на сигнала за ежедневните ми работи. Така. Търся и опитвам различни видове антени, но не работи. След загубено време намерих антена, която се надявам да направя и изпробвам, защото тя не градивен принцип
Дизайн на играта с бързо движение в 5 стъпки: 5 стъпки
Дизайн на игра с Flick в 5 стъпки: Flick е наистина прост начин да направите игра, особено нещо като пъзел, визуален роман или приключенска игра
Система за предупреждение за паркиране на автомобил Arduino - Стъпки по стъпка: 4 стъпки
Система за предупреждение за паркиране на автомобил Arduino | Стъпки по стъпка: В този проект ще проектирам обикновена верига за сензори за паркиране на автомобил Arduino, използвайки Arduino UNO и HC-SR04 ултразвуков сензор. Тази базирана на Arduino система за предупреждение за автомобил за заден ход може да се използва за автономна навигация, измерване на роботи и други обхвати