Оглавление:

Smart Watchz с обнаружением симптомов короны и регистрацией данных: 10 шагов
Smart Watchz с обнаружением симптомов короны и регистрацией данных: 10 шагов

Видео: Smart Watchz с обнаружением симптомов короны и регистрацией данных: 10 шагов

Видео: Smart Watchz с обнаружением симптомов короны и регистрацией данных: 10 шагов
Видео: ВЛАДИСЛАВ ШЕРСТОБОЕВ СПИКЕР ОНЛАЙН-КОНФЕРЕНЦИИ О ТЕЛЕМЕДИЦИНЕ 2024, Июль
Anonim
Smart Watchz с обнаружением симптомов короны и регистрацией данных
Smart Watchz с обнаружением симптомов короны и регистрацией данных

Это умные часы с обнаружением симптомов короны с помощью LM35 и акселерометра с регистрацией данных на сервере. RTC используется для отображения времени и синхронизации с телефоном, а также для регистрации данных. Esp32 используется как мозг с контроллером коры головного мозга с Bluetooth и Wi-Fi для связи. Lm35 используется для измерения температуры человеческого тела на предмет лихорадки как параметра короны. Акселерометр используется для определения движения при кашле и чихании. Применяя машинное обучение, мы можем узнать о 2-м и 3-м параметрах короны. После этого данные регистрируются на сервере каждую секунду, и если состояние ухудшится, предупредите пользователя.

Шаг 1: Основная схема

Основная схема
Основная схема

Esp32 используется как мозг с 32-битным контроллером Cortex с Bluetooth и Wi-Fi для связи. Lm35 используется для измерения температуры человеческого тела на предмет лихорадки как параметра короны. Акселерометр используется для обнаружения движения при кашле и чихании. Датчик пульса используется для измерения пульса прибл. Информация. OLED используется для отображения заряда батареи, времени и статуса. Светодиод используется для индикации заряда и состояния контроллера. Кнопки используются для ввода пользователем. RTC используется для отсчета времени. Зуммер используется для предупреждения пользователя. В конце концов, компоненты собираются в схему, а затем запускают схему для USB.

Шаг 2: Схема USB и т. Д

Схема USB и т. Д
Схема USB и т. Д

USB используется для передачи данных с ПК для программирования и зарядки. Зарядная микросхема используется для зарядки литиевой батареи 3,7 В с током 500 мА. Светодиод используется для индикации состояния зарядки. ИС регулятора используется для питания ESP и датчиков. CP2102 используется для соединения интерфейса между USB и USART ESP 32 для программирования. После того, как схема будет полностью готова, перейдите к спецификации.

Шаг 3: Спецификация материалов

Создайте спецификацию из схемы для закупки компонентов у местных или онлайн-поставщиков. После того, как спецификация будет полностью завершена, перейдите к размещению печатной платы.

Шаг 4: Схема печатной платы

Схема платы PCB
Схема платы PCB

Начать рисовать контур платы PCB для выреза и формы платы определяется на основе контура. После того, как контур платы готов, переходите к размещению компонентов печатной платы.

Шаг 5: Размещение компонентов печатной платы

Размещение компонентов печатной платы
Размещение компонентов печатной платы
Размещение компонентов печатной платы
Размещение компонентов печатной платы

Затем разместите компонент с большим первым и всеми остальными. Размещение OLED, ESP32, LM35 и зарядной микросхемы имеет решающее значение, поэтому позаботьтесь об этом. Размещение кнопок и USB должно быть по краю. После размещения печатной платы перейдите к трассировке печатной платы.

Шаг 6: Верхняя маршрутизация

Верхняя маршрутизация
Верхняя маршрутизация

Верхний слой используется для плоскости заземления, поэтому трассировка в основном начинается с нижнего слоя. Раздел начальной маршрутизации выглядит следующим образом:

Во-первых: USB и зарядная микросхема.

Второй: CP2102

Третий: ESP32

Четвертый: LM35, акселерометр, OLED

Пятое: кнопки, светодиоды

Шестое: RTC, датчик пульса, переключатель ВКЛ / ВЫКЛ

Семь: Остальные другие.

После того, как верхняя маршрутизация будет завершена, перейдите к нижней маршрутизации.

Шаг 7: нижняя маршрутизация

Нижняя маршрутизация
Нижняя маршрутизация

Нижний слой используется для маршрутизации сигналов. Проложите сначала длинную дорожку, а затем короткую с минимальной длиной и переходными отверстиями. После того, как нижняя разводка закончена, перейдите к Final PCB.

Шаг 8: окончательный ремонт печатной платы

Окончательный ремонт печатной платы
Окончательный ремонт печатной платы

Сделайте многоугольники для питания и земли. Отрегулируйте верхнее и нижнее наложения, чтобы установить их правильно. После окончательного подкрашивания печатной платы перейдите к трехмерному виду печатной платы.

Шаг 9: 3D-вид печатной платы

PCB 3D View
PCB 3D View
PCB 3D View
PCB 3D View

Перед отправкой в производство мы можем просмотреть нашу печатную плату в трехмерном виде, в основном с контурами компонентов и платы. Сгенерируйте файлы Gerber для производства и отправьте их своему поставщику, как PCB power.

Шаг 10: Спасибо

Торопитесь, ваша печатная плата готова и начинает кодирование с использованием Arduino IDE для ESP32 для работы оборудования.

Если вам нужны эти часы, напишите мне на [email protected] и отправьте вам курьером.

Рекомендуемые: