Sadržaj:
- Korak 1: Glavna shema
- Korak 2: USB, itd. Shema
- Korak 3: Opis materijala
- Korak 4: Pregled ploče PCB -a
- Korak 5: Postavljanje komponente PCB -a
- Korak 6: Vrhunsko usmjeravanje
- Korak 7: Bottom Routing
- Korak 8: Završni dodir PCB -a
- Korak 9: 3D prikaz PCB -a
- Korak 10: Hvala vam
Video: Pametni sat sa otkrivanjem simptoma korone i evidentiranjem podataka: 10 koraka
2024 Autor: John Day | [email protected]. Zadnja izmjena: 2024-01-30 08:04
Ovo je pametni sat s otkrivanjem simptoma korone pomoću LM35 i akcelerometra s evidentiranjem podataka na poslužitelju. Rtc se koristi za prikazivanje vremena i sinhronizaciju s telefonom te ga koristi za bilježenje podataka. Esp32 se koristi kao mozak sa cortex kontrolerom sa Bluetooth -om i wifi -jem za povezivanje. Lm35 se koristi za merenje temperature ljudskog tela za temperaturu kao parametar korone. Akcelerometar se koristi za detekciju pokreta kod kašlja i kihanja. Primjenom strojnog učenja možemo saznati o drugom i trećem parametru korone. Nakon toga se podaci zapisuju na serveru svake sekunde, a ako se stanje pogorša, upozorite korisnika.
Korak 1: Glavna shema
Esp32 se koristi kao mozak sa cortex 32 -bitnim kontrolerom sa Bluetoothom i wifi -jem za povezivanje. Lm35 se koristi za merenje temperature ljudskog tela za temperaturu kao parametar korone. Akcelerometar se koristi za otkrivanje pokreta za kašalj i kihanje. Senzor pulsa koristi se za otkucaje srca cca. informacije. OLED se koristi za prikaz baterije, vremena i statusa. Led se koristi za punjenje i indikaciju stanja kontrolera. Tasteri se koriste za unos korisnika. RTC se koristi za mjerenje vremena. Zvučni signal se koristi za upozoravanje korisnika. Uostalom, komponente su sakupljene u sheme, a zatim započinju sa shemom za USB.
Korak 2: USB, itd. Shema
USB se koristi za komunikaciju podataka sa računarom za programiranje i punjenje. IC za punjenje se koristi za punjenje litijumske baterije od 3,7 V sa strujom od 500 mA. Led se koristi za označavanje statusa punjenja. Regulator IC se koristi za napajanje ESP -a i senzora. CP2102 se koristi za premošćivanje sučelja između USB -a i USART -a ESP -a 32 za programiranje. Nakon što je shema u potpunosti gotova, prijeđite na BOM.
Korak 3: Opis materijala
Generirajte BOM iz sheme za nabavku komponenti od lokalnih ili internetskih prodavača. Nakon što je BOM potpuno obavljen, pređite na postavljanje PCB -a.
Korak 4: Pregled ploče PCB -a
Započni crtanje obrisa PCB ploče za izrez i oblik ploče se odlučuje na osnovu obrisa. Nakon što je skica ploče izvedena, pređite na postavljanje komponenti PCB -a.
Korak 5: Postavljanje komponente PCB -a
Zatim postavite komponentu s prvom na prvo mjesto i sve ostale. Postavljanje OLED -a, ESP32, LM35 i IC za punjenje je kritično, pa se pobrinite za to. Postavljanje dugmadi i USB -a treba biti na ivici. Nakon postavljanja PCB -a pređite na usmjeravanje PCB -a.
Korak 6: Vrhunsko usmjeravanje
Gornji sloj se koristi za uzemljenje, pa se rutira uglavnom od donjeg sloja. Pokretanje odjeljka usmjeravanja je kako slijedi, Prvo: USB i IC za punjenje.
Drugo: CP2102
Treće: ESP32
Četvrto: LM35, akcelerometar, OLED
Peto: Dugmad, LED
Šesto: RTC, Pulsni senzor, ON/OFF prekidač
Sedam: Odmorite druge.
Nakon završetka gornjeg usmjeravanja pređite na donje usmjeravanje.
Korak 7: Bottom Routing
Donji sloj se koristi za usmjeravanje signala. Prvo usmjerite dugačku stazu, a zatim kratku s minimalnom dužinom i vijasom. Nakon donjeg usmjeravanja pređite na Final PCB touch up.
Korak 8: Završni dodir PCB -a
Napravite poligone za opskrbu i tlo. Podesite gornji i donji sloj da se pravilno postave. Nakon završetka završnog popravljanja PCB -a pređite na 3D prikaz PCB -a.
Korak 9: 3D prikaz PCB -a
Prije slanja u proizvodnju možemo vidjeti našu PCB u 3D prikazu s pretežno sastavnim dijelovima i pločom. Generirajte Gerber datoteke za proizvodnju i pošaljite ih svom dobavljaču kao PCB napajanje.
Korak 10: Hvala vam
Požurite, PCB je gotov i počinje kodirati pomoću Arduino IDE -a za ESP32 za hardversko funkcioniranje.
Ako vam treba ovaj sat, pošaljite mi poruku na [email protected] i pošaljite putem kurira.
Preporučuje se:
Pingo: pokretač loptica za ping pong s otkrivanjem pokreta i preciznošću: 8 koraka
Pingo: pokretač loptice za otkrivanje pokreta i preciznost u ping pongu: Kevin Nitiema, Esteban Poveda, Anthony Mattacchione, Raphael Kay
Detektor simptoma (pseudo - Covid19): 5 koraka
Detektor simptoma (pseudo - Covid19): *** Pojašnjenje jer ljudi ne čitaju cijeli članak !!! *** Ovo je moj pokušaj da pomognem, učinio sam da inspiriram i podijelim svoju ideju. radi samo na otkrivanju simptoma, a NE na samom virusu COVID19. Moj veliki problem je bio i ostao - jedinstvenost di
Kako napraviti snimač podataka o vlažnosti i temperaturi u stvarnom vremenu s Arduino UNO i SD-karticom - DHT11 Zapisnik podataka Simulacija u Proteusu: 5 koraka
Kako napraviti snimač podataka o vlažnosti i temperaturi u stvarnom vremenu s Arduino UNO i SD-karticom | DHT11 Simulator zapisnika podataka u Proteusu: Uvod: zdravo, ovdje Liono Maker, ovdje je YouTube veza. Radimo na kreativnom projektu s Arduinom i radimo na ugrađenim sistemima. Zapisnik podataka: Zapisnik podataka (također zapisnik podataka ili snimač podataka) je elektronički uređaj koji bilježi podatke tokom vremena sa
Meteorološka stanica sa evidentiranjem podataka: 7 koraka (sa slikama)
Meteorološka stanica sa evidentiranjem podataka: U ovom uputstvu ću vam pokazati kako sami napraviti sistem meteoroloških stanica. Sve što vam treba je osnovno znanje o elektronici, programiranju i malo vremena. Ovaj projekt je još u nastajanju. Ovo je samo prvi dio. Nadogradnje će biti
Logička sonda s otkrivanjem impulsa: 8 koraka
Logička sonda s otkrivanjem impulsa: DVA TRANZISTORSKA LOGC SONDA koju je uveo jazzzzttps: //www.instructables.com/id/Two-Transistor-Logic-Probe/je jednostavno-ali nije glupo-radi vrlo dobro određujući logički nivo TTL-a i CMOS.Veliki problem u testiranju digitalnih kola je