Përmbajtje:
- Hapi 1: Mblidhni pjesë:
- Hapi 2: Testoni sensorin tejzanor HC-SR04
- Hapi 3: Testoni sensorin DHT11/DHT22:
- Hapi 4: Kalibroni LDR ose TEMT6000:
- Hapi 5: Kalibroni kondensatorin MIC/ADMP401 (INMP401):
- Hapi 6: Sillni së bashku:
- Hapi 7: Vendosini të gjitha në një rast:
- Hapi 8: Testimi i pajisjes përfundimtare dhe mendimeve përfundimtare:
Video: Sensori i shëndetit në shtëpi: 8 hapa
2024 Autor: John Day | [email protected]. E modifikuara e fundit: 2024-01-30 12:20
Pershendetje te gjitheve, Shpresoj te jeni te gjithe mire. Siç u përmend më herët, unë do të postoja një sensor të shëndetit në shtëpi në një nga udhëzimet e mia të mëparshme. Pra, këtu është:
Teknologjia e veshshme bën një punë të shkëlqyeshme për të mbajtur nën kontroll palestrën tuaj personale. Por për të matur shëndetin e vendit ku jetoni, keni nevojë për një mjet tjetër. Kjo pajisje monitoron temperaturën, lagështinë, zhurmën dhe nivelin e dritës për çdo dhomë dhe gjithashtu mund të veprojë si detektor ndërhyrje, elektrik dore dhe karikon telefona dhe përdor LED 1W për të krijuar një efekt stroboskopik për të nxjerrë ndërhyrës. Brenda kutisë, një koleksion sensorësh dërgon informacion në një Arduino, i cili interpreton hyrjen dhe shfaq të dhënat në një ekran të vogël OLED. Bazuar në leximet e pajisjes, mund të ndizni një tharës të lagështirës, të ulni termostatin ose të hapni një dritare-gjithçka që duhet për të mbajtur ambientin e shtëpisë tuaj të rehatshme.
Kjo pajisje bën sa më poshtë:-
- Matni dhe Temperaturën e Shfaqjes (në *C ose *F).
- Matni dhe shfaqni lagështinë (në %).
- Llogaritni dhe shfaqni ndjenjat si (Indeksi i nxehtësisë) (në *C ose *F).
- Matni dhe shfaqni tingullin (në dB).
- Masa dhe drita e ekranit (në lux) (1 lux = 1 lumen/m^2).
- Matni dhe Shfaqni Distancën nga një objekt i veçantë. (Në cm ose inç).
- Përdoret si detektor ndërhyrje (mund të shtohet një sirenë e veçantë).
- Përdoret për të gjeneruar efekt stroboskopik. (Për të trembur ndërhyrës dhe për festa)
- Përdoreni si elektrik dore.
- Karikoni telefonat në rast urgjence.
Unë do të doja të përmendja se ky udhëzues është postuar herët për shkak të datës së fundit të konkursit me madhësi xhepi. Prandaj, udhëzimi nuk është ende i plotë. Kjo pajisje mund të japë të gjitha leximet e sensorit, por nuk mund të përdoret akoma si detektor i ndërhyrjes dhe elektrik dore pasi unë jam ende duke shkruar kod për një Ndërfaqe Përdoruesi (UI) me butona shtytës. Kështu që ju lutemi votoni për mua të paktën në konkursin e madhësisë së xhepit ndërsa unë vazhdoj të punoj për kodin dhe ju djema mblidhni pjesë dhe filloni të kalibroni sensorët. Më vonë mund të më votoni në konkursin Arduino sipas dëshirës (Nëse ju pëlqen projekti).
Gjithashtu ju lutemi mos i kaloni hapat nëse doni që projekti të jetë pa gabime (shumë njerëz komentojnë për projektet që nuk punojnë dhe nuk kanë instaluar bibliotekat Arduino siç duhet duke çuar në probleme). Ose mund të kaloni disa hapa të parë në kalibrimin e sensorit dhe të filloni me kalibrimin e mikrofonit dhe dritës.
Pra, le të mbledhim pjesë dhe të fillojmë:
Hapi 1: Mblidhni pjesë:
Lista e Pjesëve:-
- Arduino Mega/Uno/Nano (Për kontrollimin e sensorëve)
- Arduino Pro Mini
- Programues për Pro Mini (Mund të përdorni edhe Arduinos të tjerë)
- Ekran OLED (Lloji SSD1306)
- LDR + 5kΩ (kam përdorur 3x 15kΩ paralelisht) OSE TEMT6000
- 3x butona shtytës
- Ndërprerësi i rrëshqitjeve
- LED i kuq
- Sensori i lagështisë së temperaturës DHT22/DHT11 (Përdorni në varësi të kërkesave tuaja)
- Bateri Li Poli me hap 5V dhe Ngarkues Li Po.
- LED 1W me 100Ω (ose afër)
- Raste Raspberry Pi (Nëse keni Printer 3D mund të bëni një. Unë thjesht nuk kam një përreth.)
- Kondensator MIC me qark përforcues (Përmendur më vonë) OSE ADMP401/INMP401
- Kabllot kërcyese (kryesisht F-F, M-M mirë që të ketë edhe F-M gjithashtu)
- Kabllo Rainbow ose tela me shumë fije
- USB B OSE USB B mini (varet nga lloji i Arduino)
- Breadboard (për lidhje të përkohshme, për sensorë kalibrues)
Mjetet:-
- Hekuri ose stacioni i saldimit
- Saldator
- Dylli i saldimit
- Këshillë Pastrues… (Çdo gjë tjetër e kërkuar për bashkim mund të shtohet..)
- Armë ngjitëse me shkopinj (Oh mirë.. shkopinj zam)
- Thikë hobi (nuk kërkohet si e tillë, vetëm për të hequr disa pjesë plastike të RPI Case për të marrë më shumë hapësirë dhe për të bërë vrima për LED, butona shtypi dhe LDR. Mund të përdorni edhe mjete të tjera.)
Hapi 2: Testoni sensorin tejzanor HC-SR04
Së pari le të testojmë HC-SR04 nëse funksionon siç duhet apo jo.
1. Lidhjet:
Arduino HC-SR04
5V_VCC
GND_GND
D10_ Jehona
D9_Trig
2. Hapni skedarin.ino të bashkangjitur dhe ngarkoni kodin në tabelën Arduino.
3. Pas ngarkimit vendosni një vizore pranë sensorit dhe vendosni objektin dhe kontrolloni leximet në monitorin serik (ctrl+shift+m). Nëse leximet janë pothuajse në rregull, mund të vazhdojmë në hapin tjetër. Për zgjidhjen e problemeve shkoni këtu. Për informacion shtesë vizitoni këtu.
Hapi 3: Testoni sensorin DHT11/DHT22:
Tani le të vazhdojmë të testojmë sensorin DHT11/DHT22.
1. Lidhja
Arduino DHT11/DHT22
VCC_ Pika 1
D2_Pin 2 (gjithashtu lidheni me Pin 1 përmes rezistencës 10k)
GND_ Pika 4
Shënim: Në rast se keni një mburojë lidhni drejtpërdrejt pinin e sinjalit me D2 të Arduino.
2. Instaloni DHT Library nga këtu dhe bibliotekën Adafruit_sensor nga këtu.
3. Hapni skedarin.ino nga shembujt e bibliotekës së sensorit DHT, modifikoni kodin sipas udhëzimeve (DHT11/22) dhe ngarkoni kodin në tabelën Arduino.
4. Hapni Serial Monitor (ctrl+shift+M) dhe kontrolloni leximet. Nëse ato janë të kënaqshme, vazhdoni në hapin tjetër.
Përndryshe, kontrolloni këtu për më shumë.
Hapi 4: Kalibroni LDR ose TEMT6000:
Le të shkojmë më tej për të kalibruar LDR/TEMT6000:
Për të kalibruar LDR mund të shkoni këtu. Ju duhet të keni ose të huazoni një luksmetër për kalibrim.
Për TEMT6000 mund të shkarkoni skedarin.ino për kodin Arduino.
1. Lidhjet:
Arduino_TEMT6000
5V_VCC
GND_GND
A1_SIG
2. Ngarko skicën në Arduino dhe hap Serial Monitor. Kontrolloni leximet në lidhje me një luksmetër.
3. Nëse gjithçka është në rregull, ne mund të vazhdojmë.
Hapi 5: Kalibroni kondensatorin MIC/ADMP401 (INMP401):
Më në fund e fundit. Mikrofoni i kondensatorit ose ADMP401 (INMP401). Unë do të rekomandoja të shkoni për ADMP401 pasi madhësia e bordit është e vogël. Përndryshe, mund të shkoni këtu për mikrofonin e kondensatorit dhe kryesisht do të marrë më shumë hapësirë në kuti.
Për ADMP401: (shënim: akoma nuk kam kalibruar sensorin për të treguar vlerat e dB. Ju do të shihni vetëm vlerat e ADC.)
1. Lidhjet:
Arduino_ADMP401
3.3V _ KQV
GND_GND
A0_AUD
2. Ngarko skicën në Arduino. Hapni Serial Monitor. Kontrolloni leximet. Leximi është i lartë në vëllime të larta dhe i ulët në vëllime të ulëta.
Hapi 6: Sillni së bashku:
Më në fund është koha për ta bashkuar atë.
- Bashkoni gjithçka sipas lidhjeve në një dërrasë buke.
- Instaloni bibliotekat. Lidhjet në skedarin.ino.
- Ngarko atë në Arduino.
- Kontrolloni nëse gjithçka është në rregull dhe tregon leximet e sakta.
- Nëse gjithçka është mirë, më në fund mund ta montojmë në një kuti.
Shënim: Ky hap është ende i paplotë pasi kodi nuk është ende përfundimtar. Në versionin tjetër do të ketë një UI të shtuar.
Hapi 7: Vendosini të gjitha në një rast:
Koha për t'i vënë të gjitha në një rast:
- Programoni pro mini. (Ju mund ta kërkoni në Google se si ta bëni)
- Planifikoni se si të gjithë sensorët, ekrani, Arduino, bateria dhe ngarkuesi do të përshtaten në kuti.
- Përdorni shumë (jo shumë) zam të nxehtë për të siguruar gjithçka në vend.
- Tela gjithçka
Më vjen keq që nuk kam përfshirë asnjë imazh për t'ju ndihmuar pasi më duhet të bëj disa ndryshime në kod.
Hapi 8: Testimi i pajisjes përfundimtare dhe mendimeve përfundimtare:
Këtu po shkojmë… Ne krijuam një pajisje të vogël e cila mund të bëjë kaq shumë gjëra. Pajisja nuk është përfunduar ende dhe do të kërkojë ca kohë për të krijuar atë përfundimtar. Unë do të doja që ju të votoni për mua në garat për të më motivuar që të shkoj përpara për të përfunduar projektin. Faleminderit për votat dhe pëlqimet tuaja dhe do të shihemi së shpejti me projektin e përfunduar me më shumë fotografi dhe video të projektit. Dhe sigurisht kuvendi përfundimtar
Recommended:
Kontrolloni Portën Rrëshqitëse Automatike me Asistentin në Shtëpi dhe ESP Shtëpi: 5 hapa (me fotografi)
Kontrolloni Portën Rrëshqitëse Automatike me Asistentin në Shtëpi dhe ESPHome: Artikulli i mëposhtëm është disa reagime mbi përvojën time personale në kontrollimin e portës rrëshqitëse automatike që kisha instaluar në shtëpinë time. Kjo portë, e quajtur "V2 Alfariss", ishte pajisur me disa telekomandë Phox V2 për ta kontrolluar atë. Kam edhe
Monitor i Shëndetit të Bimëve: 7 hapa
Monitor i Shëndetit të Bimëve: Përshëndetje, përsëri. Arsyeja për këtë projekt ishte motra ime e vogël. Ditëlindja e saj po vjen, dhe ajo i do dy gjëra- natyrën (si florën ashtu edhe faunën), si dhe xhingla të vegjël e të tjera. Kështu që unë doja të kombinoja këto dy gjëra dhe ta bëja atë ditëlindjen
Paneli i Shëndetit Pi: 3 hapa
Paneli i Shëndetit Pi: Raspberry Pi po përdoret për të drejtuar një numër të madh projektesh. Pi -të u miratuan fillimisht nga mësuesit dhe hobistët, por tani prodhimi dhe bizneset kanë kapur fuqinë e mahnitshme të Pi. Pavarësisht se është i vogël, miqësor ndaj përdoruesit dhe i lirë
Monitorimi strukturor i shëndetit të infrastrukturave civile duke përdorur sensorë të dridhjeve pa tela: 8 hapa
Monitorimi strukturor i shëndetit të infrastrukturave civile duke përdorur sensorë të dridhjeve pa tel: Përkeqësimi i ndërtesës së vjetër dhe infrastrukturës civile mund të çojë në situata fatale dhe të rrezikshme. Monitorimi i vazhdueshëm i këtyre strukturave është i detyrueshëm. Monitorimi strukturor i shëndetit është një metodologji jashtëzakonisht e rëndësishme në vlerësimin e
Sistemi i Monitorimit të Shëndetit të Bazuar në IOT: 3 Hapa
Sistemi i Monitorimit të Shëndetit të Bazuar në IOT: Një pajisje e bazuar në mikrokontrollues me sensorë të përshtatshëm bio-mjekësorë do t'i bashkëngjitet pacientit për të siguruar monitorim të vazhdueshëm të bazuar në re. Shenjat vitale, pra temperatura dhe pulsi i trupit të njeriut, të cilat janë të dhëna kryesore për të zbuluar ndonjë problem shëndetësor