Satura rādītājs:
- 1. darbība: rīki, sastāvdaļas un materiāli
- 2. darbība: 3D drukāšanas daļas
- 3. solis: pamatnes izgatavošana
- 4. solis: Servo modifikācija
- 8. solis: izklaidējieties
Video: Sirds vizualizētājs - Skatiet savu sirdsdarbību: 8 soļi (ar attēliem)
2024 Autors: John Day | [email protected]. Pēdējoreiz modificēts: 2024-01-30 10:53
Mēs visi esam vai nu jutuši, vai dzirdējuši sirds pukstēšanu, bet ne daudzi no mums to ir redzējuši. Tieši šī doma lika man sākt šo projektu. Vienkāršs veids, kā vizuāli redzēt savu sirdsdarbību, izmantojot sirds sensoru, kā arī iemācīt pamatus par elektroniku un robotiku, kā arī to izmantot jautri un pievilcīgi.
Es ceru, ka jums ir jautri to pagatavot!
1. darbība: rīki, sastāvdaļas un materiāli
ELEKTRONIKA
- Arduino Nano
- Servo SG90
- MAX30100 pulsa oksimetrs SpO2 un sirdsdarbības sensora modulis
- 4,7 khm rezistori (x 3)
- Mikro USB sieviešu ligzda (barošanas ievade)
- Perfboard
- Vīriešu un sieviešu tapas galvenes savienotāji
FASTENERS
- M3*10 mm (x20)
- M3*10 mm (x20)
- M3*25 mm (x4)
- M3 uzgriežņi (x50)
CITI MATERIĀLI
- Akrila loksne
- Atšķirība
- 40 mm (x2)
- 25 mm (x4)
- Misiņa stienis 16,5 cm garš 2 mm diametrs
RĪKI
- Lodāmurs
- 3D printeris
2. darbība: 3D drukāšanas daļas
Ir jāizdrukā 17 unikālas detaļas, lielākā daļa no tām ir diezgan mazas, un kopējais drukāšanas laiks ir aptuveni 19 stundas. Es izmantoju baltu PLA ar 100% pildījumu un slāņa augstumu 2 mm. Ja nepieciešams, varat mainīt šīs vērtības, un tam vajadzētu darboties labi, taču pārliecinieties, ka mazajām detaļām ir 100% piepildījums, lai tās būtu izturīgas.
Zip fails, kas sastāv no visiem STL drukāšanas gataviem failiem. (https://www.thingiverse.com/thing:4266297/zip)
Kad faili ir izdrukāti, varat izmantot smilšpapīru vai rokas failu un notīrīt izdrukātās detaļas, īpaši saites, kur detaļas slīd caur otru. Savienojumu izlīdzināšana padarīs mehānismu gludu un nodrošinās mazāku pretestību servo. Šis process var ilgt tik ilgi, cik vēlaties, jo jūs varat pazust, cenšoties panākt, lai izdrukātās detaļas izskatās perfekti.
Papildu piezīmes:
Jūs varat atkārtoti urbt caurumus 3D drukātajās daļās, izmantojot 3 mm uzgali. Visi caurumi ir vienāda izmēra. Tas atvieglos uzgriežņu ieskrūvēšanu vēlāk montāžas laikā.
3. solis: pamatnes izgatavošana
Pamatnes izgatavošanai es izmantoju caurspīdīgu 2,5 mm biezu akrila loksni (varat izmantot arī 3 mm loksni). Esmu pievienojis A4 formāta kontūru, kuru var uzlīmēt uz lapas un izgriezt. Ja jums ir lāzera griezējs, tad esmu pievienojis divus.dxf failus, lai jūs varētu strādāt.
Tā kā man nav lāzera griezēja, es izmantoju leņķa slīpmašīnu, lai veiktu darbu, un caurumu veidošanai es izmantoju 3 mm urbi.
4. solis: Servo modifikācija
"iekraušana =" slinks"
Tagad, kad esam sagatavojuši visas nepieciešamās sastāvdaļas, ir pienācis laiks sākt to montāžu. Esmu izveidojis īsu video, kurā parādīts montāžas process. Process var kļūt diezgan kairinošs, jo viss ietilpst nelielā telpā. Bet montāžas beigās jūs būsit apmierināts.
Es izmantoju barošanas banku, lai darbinātu vizualizētāju. Bet visam, kas izvada 5v, vajadzētu strādāt.
Papildu piezīmes: ja nepieciešams, izmantojiet plastmasas Grieķiju, lai padarītu kustību vienmērīgāku un samazinātu troksni. Nepievelciet uzgriežņus pārāk stipri, lai tie būtu pietiekami brīvi, lai savienojumi varētu brīvi pārvietoties.
Atjauninājums: statīva montāžas laikā es izmantoju dobu cauruli [01:38] un pēc tam divas 3D drukātas detaļas [00:16] [03:14] abās pusēs. Tagad esmu izveidojis vienu 3D drukātu daļu ar nosaukumu statīvs, kas aizstāj šīs 3 daļas, tāpēc jums nav jāuztraucas par dobu caurules atrašanu.
Pēc šī garlaicīgā procesa SIRDS vizualizatoram jābūt gatavam parādīt savu sirdsdarbību. Vienkārši novietojiet pirkstu uz sensora, un jums vajadzētu redzēt sirdsdarbību kopā ar sirdi.
8. solis: izklaidējieties
Tas ir foršs veids, kā redzēt kāda cilvēka sirdsdarbību. Salīdziniet savus sirdspukstus ar ģimeni un noskaidrojiet, kam ir zemākais vai augstākais sirdsdarbības ātrums. Jūs pat varat redzēt savu sirdsdarbības ātrumu tikai sēžot vai uzreiz pēc treniņa/spēles un redzēt sirdsdarbību ātrāk.
Ja vēlaties veikt izmaiņas dizainā, varat lejupielādēt soļu failu šeit:
Esmu mēģinājis padarīt projektu pēc iespējas vienkāršāku, lai ikviens varētu izveidot savu. Ja jums ir kādas šaubas vai ja es jebkur esmu pieļāvis kļūdas, lūdzu, izmantojiet komentāru sadaļu.
Pirmā balva sirds konkursā
Ieteicams:
Kā izveidot savu WIFI vārteju, lai savienotu savu Arduino ar IP tīklu?: 11 soļi (ar attēliem)
Kā izveidot savu WIFI vārteju, lai savienotu savu Arduino ar IP tīklu?: Kā tik daudzi cilvēki jūs domājat, ka Arduino ir ļoti labs risinājums mājas automatizācijai un robotizēšanai! Bet komunikācijas ziņā Arduinos ir tikai sērijas saites. Es strādāju pie robota, kuram jābūt pastāvīgi savienotam ar serveri, kas darbojas
Dzelzs vīra loka reaktors, kas pulsē ar sirdsdarbību: 5 soļi (ar attēliem)
Dzelzs vīra loka reaktors, kas pulsē ar sirds pukstēšanu: Tur ir daudz DIY loka reaktoru, kas izskatās diezgan forši. Daži arī izskatās reāli. Bet kāpēc būvēt kaut ko, kas tikai izskatās pēc šīs lietas un neko nedara. Šis loka reaktors neaizsargās jūsu sirdi, izmantojot elektromagnētu
Skaņas vizualizētājs: 8 soļi (ar attēliem)
Skaņas vizualizētājs: Šis projekts radās pēc tam, kad noskatījos šo YouTube videoklipu, kurš aprakstīja veidu, kā vizualizēt skaņu ar lāzeru. Tas darbojas, paņemot skaļruni, izstiepjot tam balonu un centrējot spoguļa fragmentu uz balona. Skaņa tiek atskaņota
LightBox mūzikas vizualizētājs: 5 soļi (ar attēliem)
LightBox mūzikas vizualizētājs: LightBox izmanto jūsu tālruņa vai planšetdatora iebūvēto mikrofonu, lai analizētu mūziku, lai radītu skaistus gaismas modeļus, kas atbilst mūzikai. Vienkārši palaidiet lietotni, novietojiet tālruni vai planšetdatoru kaut kur pie skaņas avota, un kastīte vizualizēs
Nixie Tube mūzikas vizualizētājs: 10 soļi (ar attēliem)
Nixie Tube mūzikas vizualizators: hipnotizējošs mūzikas vizualizators, ko iedvesmojuši šie mazie bāri iTunes augšdaļā. Kā displejs tiek izmantotas četrpadsmit krievu IN-13 Nixie bargraph lampas. Katras niķeļa caurules iedegšanās garums atspoguļo noteiktas frekvences skaļumu