Мазмуну:
- 1 -кадам: Бардык компоненттерди чогултуу
- 2 -кадам: Программалоо
- 3 -кадам: 3D моделдөө
- 4 -кадам: Монтаж
- 5 -кадам: Акыркы продукт жана видео
Video: Air Throb: 5 кадам
2024 Автор: John Day | [email protected]. Акыркы өзгөртүү: 2024-01-30 10:39
Бүгүн бизди ар кандай үндөр курчап турат, кээ бирлери кулагыбызды жарык кылса, башкалары тоскоолдук кылат. Тилекке каршы, бул бардык эле адамдар үчүн боло бербейт, анткени дүйнө калкынын 5% дүлөй же угуусу начар. Дүйнөдөгү дүлөй калктын бул пайызынан тышкары, угуу жөндөмдүүлүгүнүн бузулушунан улам кырсыктар көп катталат.
Ушул себептен улам, дүлөйлөрдүн тобокелчилигин азайтуу үчүн, кулагы укпаган адамдарды кырсыктан алдын алуу үчүн, үнүн жаздырууга жөндөмдүү, башына орнотулган Air Throb аппаратын түзүүнү чечтим.
Air Throp - бул алтынчы сезимдин функциясын аткарууга жөндөмдүү, үч үн сенсорунун жана төрт термелүү кыймылдаткычынын триангуляциясы менен иштеген аппарат. Үн сенсорлору башыбыздын 360 градусунда бизди курчап турган үндөрдү жазууга жөндөмдүү, бири -бирине карата 120 градуста жайгашкан. Вибрациялык моторлор бири -бирине карата 90 градуска жайгаштырылган; чекеде, баштын эки жагында жана баштын артында.
Түзмөктүн иштеши жөнөкөй, микрофондордун триангуляциясында, эгерде аппарат босогодон жогору үндү байкаса, Air Throb моторлордун бирин дирилдетип, бизге үндүн багытын эскертет: же алдыңкы, Артка, оңго же солго, ошондой эле колдонуучу титирөөнүн интенсивдүүлүгүн жөнгө салуу мүмкүнчүлүгүнө ээ, потенциометрдин жардамы менен таажынын арт жагына да жайгаштырылган.
1 -кадам: Бардык компоненттерди чогултуу
Бул тагынууну иштеп чыгуу үчүн бизге бул компоненттердин баары керек:
- (x3) Үн датчиктери
- (x4) Вибрациялык кыймылдаткычтар
- (x1) Arduino one
- (x1) Protoboard
-(x20) Секирүүчүлөр
- (x1) Батарея 9V
- (x4) 220 Ом каршылыгы
- (x4) светодиоддор
- (x1) Потенциометр
- Ширетүүчү
- Силикон
- 1 метр майда кабель
- 3D моделдин дизайны
- Arduino IDE
2 -кадам: Программалоо
Air Throbдун колдонуучу менен иштеши жана өз ара аракеттешүүсү үчүн мен Arduino программасын колдондум, анда мен продуктту колдонуп жатканда пайда болушу мүмкүн болгон бардык мүмкүн болгон жагдайларды аныктадым, андан кийин Arduino Uno тактасына кодду жүктөдүм.
Коддун иштешин текшерүү үчүн, мен Air Throb корпусунун ичине кире турган схеманы протоборго орноттум, моторлорду башына туташтыра турган төрт абалды тууроочу леддерди койгом.
3 -кадам: 3D моделдөө
Баарын аныктап, анын кемчиликсиз иштешин текшергенден кийин, мен бүт электр схемасы орнотула турган корпусту долбоорлодум. Бул учурда модель болгондо, мен Arduino One колдонгом жана ушул себептен, Arduino чоң өлчөмдөрүнө байланыштуу продуктка кошулган эмес, анткени колдонулган үн сенсорлору абдан чоң жана мага оптималдаштырылган корпусту түзүүгө уруксат берген эмес..
Air Throbдун дизайны PTC Creo 5 менен моделдештирилген, бул жерде мен корпустарды басып чыгаруу үчүн тиркелген файлдарды (STL) калтырам.
4 -кадам: Монтаж
Акыры 3D корпустарын басып чыгаргандан кийин, Air Throb компоненттерин чогултууга жана ширетүүгө кириштим.
Продукцияны жасоо үчүн мен бөлүштүрдүм: корпустун компоненттери, үн сенсорлору. Булар терс портко тиешелүү болгон бардык кабелдер, оң портко өткөндөрдүн баары жана акырында ар бир сенсордун аналогдук пининен ар бирине бекитилген пинге чейинки кабель кошулган:
- Mic1: A1 Front
- Mic2: A2 Сол
- MIc.3: A3 Туура
Корпуста биз A4 пинге туташкан потенциометрди табабыз, терс кабель корпуска караганда башка портко барат, ал жерде ар бир вибрация моторунун чыңалуусу түшөт. Оң потенциометр 3.6v Arduino пинине туташкан.
Экинчи бөлүктө, капкакта, биз титирөө кыймылдаткычтарын алардын каршылыгы менен байланыштырганын көрөбүз. 4 мотордун төрт негативи бир эле кабельде 220 Ом каршылыкты ширетишкен, мен каршылыктын экинчи бутунда потенциометрдин терсине туташкан кабель бар. Моторлордун кызыл, позитивдүү зымдары ар кандай санарип казыктарга туташтырылган: - Front D6
- Туура D2
- Сол D4
- Артка D8
Акырында, биз ар бир пинди Arduino Oneга туташтырдык, бардыгы 12 башка:
- 4 аналог
- 4 санарип
- 2 GND
- 2 розетка (5v жана 3.6v)
5 -кадам: Акыркы продукт жана видео
Бардык кабелдерди Arduino казыктарына туташтыргандан кийин, үн сенсорлору бул күйгүзүү күйүп тургандыгын көрсөтөт, анткени кызыл жарык жогору болот. Эгерде алардын бири босогодон чоңураак үн алса, биз жашыл жарык күйүп турганын да түшүнөбүз.
Сунушталууда:
Open Air Pc Case: 6 кадам
Open Air Pc Case: Бул долбоор үчүн керектүү куралдар Hammarhand бургулоочу винттери болуп саналат
MacBook Air клавиатурасынын кыска жолдорун кантип колдонуу керек: 6 кадам
MacBook Air клавиатурасынын жарлыктарын кантип колдонуу керек: Биз класста колдонгон жарлыктар
ADAPTACIN DE UN AIR MUSE: 20 кадам (Сүрөттөр менен)
АБА ЧЫЧКАНЫ: ЭЛЕКТРОНДУК ЭЛЕКТРОНИКА ЭКЕНДИГИ ЭЛ АРАЛЫК ЧЫГЫШЫН АЧЫП ЧЫКТЫ. Автономиялык режимди сактоо үчүн, мультимедиялык комментарийлер SmartTV же SmartTV, жеке аккаунттардын бири болуп саналат
Акустикалык левитация Arduino Uno менен кадам-кадам (8-кадам): 8 кадам
Акустикалык левитация менен Arduino Uno Step-by-Step (8-кадам): ультрадыбыштуу үн өткөргүчтөр L298N Dc аял адаптеринин электр энергиясы менен камсыздоосу эркек токту Arduino UNOBreadboard Бул кантип иштейт: Биринчиден, сиз Arduino Uno кодун жүктөп бересиз (бул санарип менен жабдылган микроконтроллер) жана аналогдук порттор кодду айландыруу үчүн (C ++)
HRV (Home Air Exchanger) Arduino Controller Air экономайзер менен: 7 кадам (Сүрөттөр менен)
HRV (Home Air Exchanger) Arduino Controller with Air Economizer: HRV Arduino Controller with Air Economizer Ошентип, бул долбоор менен менин тарыхым Миннесотада жашайм жана менин схемам LifeBreath 155Max HRVде куурулган. Мен жаңысы үчүн 200 доллар төлөгүм келбеди