Съдържание:
- Стъпка 1: Arquitetura Do Sistema
- Стъпка 2: Конфигурирайте DragonBoard
- Стъпка 3: Детектор De Beacon
- Стъпка 4: Recebimento De Tópicos (Абонатен MQTT)
- Стъпка 5: Оборудване
Видео: MicroCARE: 5 стъпки
2024 Автор: John Day | [email protected]. Последно модифициран: 2024-01-30 07:53
MicroCARE е система за разтваряне на оборудване в амбициозна болница.
Este projeto é motivado pela needidade de conhecer a localização em tempo real de equipamentos importantes, pois em um hospital, tempo é vida. Além desta motivação principal, temos algumas outras, como por exemplo, o mapeamento do trânsito de ativos, podendo ser utilizado para a melhoria dos processos do hospital.
За изпълнение на решението, използване на DragonBoard, como central, e os Beacons, como elementos rastreáveis.
=================================================================
MicroCARE е система за проследяване на медицинско оборудване.
Този проект е мотивиран от необходимостта да се знае местоположението на важно оборудване в реално време, като се вижда, че в болница:, времето е живот. Освен основната мотивация, ние сме подбудени от някои други теми, като картографирането на трафика на активи, което може да се използва за подобряване на болничните процеси.
За да приложим това решение, използваме DragonBoard, като централен, и маяците като проследими елементи.
Стъпка 1: Arquitetura Do Sistema
O система funciona da seguinte maneira:
- Съществува ума DragonBoard em cada sala do Hospital
- Съществувайте в Beacon em cada equipamento a ser rastreado
- Съществува сървър на nuvem (AWS) com um broker MQTT em python, um система web и um banco de dados. Осъществяването на последваща реализация на рамката на Django.
Considerando esta estrutura:
- O beacon no equipamento é visível para um ou mais DragonBoards
- Cada DragonBoard verifica quais beacons ela consegue "ver" e envia ao broker MQTT a potência do sinal que ela vê cada beacon
- Dentro do servidor, um program irá ler estas informações publicadas no broker MQTT, analisará qual DragonBoard vê cada beacon com a maior potência e atribuirá, no banco de dados, este equipamento à sala em que esta DragonBoard se encontra.
- За системата на уеб разрешително или за придружаване на темпото реално да локализирате компоненти
Acima é apresentada uma visão geral da arquitetura do sistema.
Стъпка 2: Конфигурирайте DragonBoard
За да получите DragonBoard, можете да откриете маяци и да изпратите брокер MQTT, за да инсталирате престижни алгони.
- sudo apt-get install python3-pip: para que possamos instalar algumas biliotecas do python
- sudo pip3 install --upgrade setuptools: para evitar erros на instalação das próximas bibliotecas
- sudo pip3 install wheel: também para evitar erros на instalação das próximas bibliotecas
- sudo apt-get install libglib2.0-dev: dependência да biblioteca bluepy
- sudo pip3 install bluepy: para que se possa ler o sinal dos beacons
- sudo pip3 инсталирайте paho-mqtt: използване на enviar os dados ao брокер MQTT
Помислете за DragonBoard, който е реализирал мониторинг на маяци, които са асимилирани на томада, темос que inicar или скрипт на python, който осъществява мониторинг. Para isso, devemos ir nas configurações do system, configurações da sessão e auto inicialização de program. Nesta aba deve-se adicionar o comando sudo python3 /caminho/para/script.py.
Стъпка 3: Детектор De Beacon
O código completeto está no GitHub, mas descreverei brevemente como é a lógica do program.
- É feita uma leitura de todos os dispositivos bluetooth visiveis
- Os dispositivos com que tem um campo específico ("Кратко локално име") com um valor específico ("ADA#00011") tem an intenidade do sinal e o Time Stamp da detecção armazenados
- É criado um tópico MQTT para publicação das informações a respeito do dispositivo detectado.
- O tópico em que essas informações são publicadas é formatado da seguinte maneira: // RSSI
- Nesse tópico, като информация за интензивност до синал (RSSI) или o Отпечатък на времето, за да се установи, че са адаптирани или полезни натоварвания, за да могат да бъдат използвани за формиране на информацията:;
- Publica-se o tópico com as imformações do dispositivo detectado
- Volta-se ao passo 1
Стъпка 4: Recebimento De Tópicos (Абонатен MQTT)
O código completo também está no GitHub, mas descreverei brevemente seu funcionamento.
- O програма inscreve-se em qualquer tópico [абонирайте се (("#", 0)]
- Ocorrendo uma publicação em algum tópico, um evento é acionado
- Esse evento trata as informações recebidas tanto no tópico da publucação como no payload da mensagem publicada
- O tópico da publicação contém informações de identificador de equipamento e localização de equipamento
- O полезно натоварване, за да предоставите информация за информация за интензивност до синал и печат за време, за да откриете
- Assim coletamos todas as informações neophodárias para identificar a movimentação do equipamento
Стъпка 5: Оборудване
Este projeto foi desenvolvido por:
Бруно Андраде Стефано - [email protected]
Guilherme Andriotti Momesso - [email protected]
Guilherme Prearo - [email protected]
Патрик Оливейра Фейтоза - [email protected]
Педро Вирджилио Базилио Джеронимо - [email protected]
durante participação no SancaThon 2018.
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