Πίνακας περιεχομένων:
- Βήμα 1: Συλλέξτε όλα τα εξαρτήματα
- Βήμα 2: Προγραμματισμός
- Βήμα 3: Τρισδιάστατη μοντελοποίηση
- Βήμα 4: Τοποθέτηση
- Βήμα 5: Τελικό προϊόν και βίντεο
Βίντεο: Air Throb: 5 βήματα
2024 Συγγραφέας: John Day | [email protected]. Τελευταία τροποποίηση: 2024-01-30 08:34
Σήμερα είμαστε περιτριγυρισμένοι από διαφορετικούς ήχους, μερικοί που φωτίζουν τα αυτιά μας ενώ άλλοι τους εμποδίζουν. Δυστυχώς αυτό δεν ισχύει για όλους τους ανθρώπους, καθώς το 5% του παγκόσμιου πληθυσμού είναι κωφούς ή έχουν απώλεια ακοής. Παράλληλα με αυτό το ποσοστό του παγκόσμιου κωφού πληθυσμού, υπάρχουν επίσης πολλές περιπτώσεις ατυχημάτων λόγω απώλειας ακοής.
Για το λόγο αυτό, προκειμένου να μειώσω τους κινδύνους που υφίστανται οι κωφοί, αποφάσισα να δημιουργήσω την Air Throb, μια συσκευή που τοποθετείται στο κεφάλι, ικανή να καταγράφει ήχους για να προειδοποιεί, προκειμένου να είναι σε θέση να αποτρέψει άτομα με προβλήματα ακοής από ατυχήματα.
Το Air Throp είναι μια συσκευή ικανή να ασκήσει τη λειτουργία της έκτης αίσθησης, λειτουργεί με την τριγωνοποίηση τριών αισθητήρων ήχου και τεσσάρων κινητήρων δόνησης. Οι αισθητήρες ήχου βρίσκονται σε 120 μοίρες ο ένας ως προς τον άλλο, καταφέρνοντας να καταγράφουν τους ήχους που μας περιβάλλουν κατά 360 μοίρες του κεφαλιού μας. Οι κινητήρες δόνησης τοποθετούνται σε 90 μοίρες ο ένας σέβεται τον άλλο. στο μέτωπο, στις δύο πλευρές του κεφαλιού και πίσω από το κεφάλι.
Η λειτουργία της συσκευής είναι απλή, στην περίπτωση τριγωνισμού μικροφώνων, εάν η συσκευή ανιχνεύσει ήχο υψηλότερο από το κατώφλι, το Air Throb είναι σε θέση να δονήσει έναν από τους κινητήρες για να μας προειδοποιήσει για την κατεύθυνση του ήχου, είτε: μπροστά, πίσω, δεξιά ή αριστερά, επίσης ο χρήστης έχει τη δυνατότητα να ρυθμίσει την ένταση της δόνησης, χάρη στο ποτενσιόμετρο που τοποθετείται επίσης στο πίσω μέρος της κορώνας.
Βήμα 1: Συλλέξτε όλα τα εξαρτήματα
Για να αναπτύξουμε αυτό το φορετό, χρειαζόμαστε όλα αυτά τα συστατικά:
- (x3) Αισθητήρες ήχου
- (x4) Κινητήρες δόνησης
- (x1) Arduino one
- (x1) Πρωτόπλακα
-(x20) Μπλουζάκια
- (x1) Μπαταρία 9V
- (x4) Αντίσταση 220 Ohms
- (x4) led
- (x1) Ποτενσιόμετρο
- Συγκολλητής
- Σιλικόνη
- 1 μέτρο λεπτό καλώδιο
- Σχεδιασμός τρισδιάστατου μοντέλου
- Arduino IDE
Βήμα 2: Προγραμματισμός
Για τη λειτουργία και την αλληλεπίδραση του Air Throb με τον χρήστη, έχω χρησιμοποιήσει το πρόγραμμα Arduino, όπου έχω καθορίσει όλες τις πιθανές καταστάσεις που μπορεί να προκύψουν όταν χρησιμοποιούμε το προϊόν και, στη συνέχεια, έχω ανεβάσει τον κωδικό στον πίνακα Arduino Uno.
Για να ελέγξω τη λειτουργία του κώδικα, τοποθέτησα το κύκλωμα που θα έμπαινε μέσα στην θήκη του Air Throb σε ένα πρωτόκολλο, αντί να συνδέσω τους κινητήρες δόνησης που έχω τοποθετήσει led που προσομοιώνουν τις τέσσερις θέσεις που θα συνδέουν τους κινητήρες στο κεφάλι.
Βήμα 3: Τρισδιάστατη μοντελοποίηση
Μόλις ορίσω τα πάντα και έλεγξα την τέλεια λειτουργία του, σχεδίασα το περίβλημα όπου θα τοποθετηθεί ολόκληρο το ηλεκτρικό κύκλωμα. Σε αυτήν την περίπτωση ως μοντέλο, χρησιμοποίησα το Arduino One και για το λόγο αυτό το Arduino δεν ενσωματώνεται στο προϊόν λόγω των μεγάλων διαστάσεών του, καθώς οι αισθητήρες ήχου που χρησιμοποιούνται είναι πολύ μεγάλοι και δεν μου επέτρεψαν να δημιουργήσω ένα βελτιστοποιημένο περίβλημα Το
Ο σχεδιασμός του Air Throb έχει διαμορφωθεί με το PTC Creo 5, εδώ σας αφήνω τα συνημμένα αρχεία (STL) για να μπορείτε να εκτυπώσετε τα περιβλήματα.
Βήμα 4: Τοποθέτηση
Τέλος, όταν εκτύπωσα τα 3D περιβλήματα, προχώρησα στη συναρμολόγηση και συγκόλληση των εξαρτημάτων του Air Throb.
Η διανομή που πραγματοποίησα για να φτιάξω το προϊόν: Τα συστατικά του περιβλήματος, αισθητήρες ήχου. Συνδέονται όλα τα καλώδια που ανήκουν στην αρνητική θύρα, όλα αυτά που πηγαίνουν σε θετική θύρα και τέλος ένα καλώδιο που πηγαίνει από την αναλογική ακίδα κάθε αισθητήρα στην ακίδα που έχει εκχωρηθεί σε κάθε ένα:
- Mic1: A1 μπροστά
- Mic2: A2 Αριστερά
- MIc.3: A3 Δεξιά
Στο περίβλημα βρίσκουμε επίσης το ποτενσιόμετρο που είναι συνδεδεμένο στον πείρο Α4, το αρνητικό καλώδιο πηγαίνει σε διαφορετική θύρα από το περίβλημα, όπου θα πέσουν οι τάσεις κάθε κινητήρα δόνησης. Το θετικό ποτενσιόμετρο συνδέεται με τον πείρο Arduino 3,6v.
Στο δεύτερο κομμάτι, κάλυμμα, βρίσκουμε συνδεδεμένους τους κινητήρες δόνησης με την αντίστασή τους. Τα τέσσερα αρνητικά των 4 κινητήρων έχουν συγκολλήσει στο ίδιο καλώδιο αντίσταση 220 ohms, i στο άλλο σκέλος της αντίστασης υπάρχει ένα καλώδιο που συνδέεται με το αρνητικό του ποτενσιόμετρου. Τα κόκκινα, θετικά καλώδια των κινητήρων συνδέονται σε διαφορετικές ψηφιακές ακίδες: - Μπροστά D6
- Δεξιά Δ2
- Αριστερά D4
- Πίσω D8
Τέλος συνδέσαμε κάθε καρφίτσα στο Arduino One, συνολικά 12 διαφορετικούς:
- 4 αναλογικά
- 4 ψηφιακά
- 2 GND
- 2 πρίζες (5v και 3.6v)
Βήμα 5: Τελικό προϊόν και βίντεο
Μόλις συνδέσουμε όλα τα καλώδια στις καρφίτσες του Arduino, θα παρατηρήσουμε ότι οι αισθητήρες ήχου θα υποδεικνύουν ότι αυτή η ανάφλεξη είναι αναμμένη επειδή ένα κόκκινο φως θα είναι υψηλό. Σε περίπτωση που ένας από αυτούς λάβει μεγαλύτερο ήχο από το κατώφλι, συνειδητοποιούμε επίσης ότι ανάβει πράσινο φως.
Συνιστάται:
Air - True Mobile Air Guitar (Prototype): 7 βήματα (με εικόνες)
Air - True Mobile Air Guitar (Prototype): Εντάξει, αυτό θα είναι ένα πολύ σύντομο διδακτικό για το πρώτο μέρος της επιτέλους προσέγγισης ενός παιδικού μου ονείρου. Όταν ήμουν νεαρό αγόρι, έβλεπα πάντα τους αγαπημένους μου καλλιτέχνες και συγκροτήματα να παίζουν άψογα την κιθάρα. Καθώς μεγάλωνα, δεν ήμουν
DIY Bucket Air Conditioner: 13 Βήματα (με Εικόνες)
DIY Bucket Air Conditioner: Ζω σε ένα μάλλον ζεστό μέρος στη νότια Ινδία και ο χώρος εργασίας μου γίνεται βουλωμένος. Βρήκα μια τακτοποιημένη λύση σε αυτό το πρόβλημα μετατρέποντας έναν παλιό κάδο σε DIY κλιματιστικό. Το μοντέλο του AC είναι πολύ απλό, χαμηλού κόστους αλλά ταυτόχρονα αποτελεσματικό. Το ba
Air Piano Using IR Proximity Sensor, Speaker and Arduino Uno (Upgraded/part-2): 6 βήματα
Air Piano Using IR Proximity Sensor, Speaker and Arduino Uno (Upgraded/part-2): Αυτή είναι μια αναβαθμισμένη έκδοση του προηγούμενου έργου air piano;. Εδώ χρησιμοποιώ ένα ηχείο JBL ως έξοδο. Έχω συμπεριλάβει επίσης ένα κουμπί ευαίσθητο στην αφή για να αλλάξετε τις λειτουργίες σύμφωνα με τις απαιτήσεις. Για παράδειγμα- Λειτουργία σκληρού μπάσου, Κανονική λειτουργία, Υψηλή θερμοκρασία
Πώς να χρησιμοποιήσετε τις συντομεύσεις πληκτρολογίου MacBook Air: 6 βήματα
Πώς να χρησιμοποιήσετε τις συντομεύσεις πληκτρολογίου MacBook Air: Οι συντομεύσεις που χρησιμοποιούμε στην τάξη
HRV (Home Air Exchanger) Arduino Controller With Air Economizer: 7 βήματα (με εικόνες)
HRV (Home Air Exchanger) Arduino Controller With Air Economizer: HRV Arduino Controller with Air EconomizerΈτσι η ιστορία μου με αυτό το έργο είναι ότι ζω στη Μινεσότα και η πλακέτα κυκλώματος μου τηγανίζεται στο LifeBreath 155Max HRV. Δεν ήθελα να πληρώσω τα 200 $ για ένα νέο. Πάντα ήθελα κάτι με αμαρτία εξοικονόμησης αέρα