Оглавление:
- Шаг 1. Инструменты, компоненты и материалы
- Шаг 2: детали для 3D-печати
- Шаг 3: Изготовление основы
- Шаг 4: Модификация сервопривода
- Шаг 8: получайте удовольствие
Видео: Визуализатор сердца - Увидеть биение своего сердца: 8 шагов (с изображениями)
2024 Автор: John Day | [email protected]. Последнее изменение: 2024-01-30 11:49
Все мы либо чувствовали, либо слышали биение нашего сердца, но не многие из нас видели это. Это была мысль, которая побудила меня начать этот проект. Простой способ визуально увидеть свое сердцебиение с помощью датчика сердца, а также научить вас основам электроники и робототехники, а также весело использовать и привлекательно смотреть.
Надеюсь, вам понравится делать это!
Шаг 1. Инструменты, компоненты и материалы
ЭЛЕКТРОНИКА
- Ардуино Нано
- Сервопривод SG90
- MAX30100 Пульсоксиметр SpO2 и модуль датчика сердечного ритма
- Резисторы 4,7 кОм (3 шт.)
- Гнездо Micro USB (вход питания)
- Перфорированная плита
- Штекерные и розеточные штыревые разъемы
КРЕПЛЕНИЯ
- M3 * 10 мм (x20)
- M3 * 10 мм (x20)
- M3 * 25 мм (x4)
- Гайки M3 (x50)
ДРУГИЕ МАТЕРИАЛЫ
- Акриловый лист
-
Противостояние
- 40 мм (x2)
- 25 мм (x4)
- Латунный стержень 16,5 см, длина 2 мм, диаметр
ИНСТРУМЕНТЫ
- Паяльник
- 3д принтер
Шаг 2: детали для 3D-печати
Необходимо напечатать 17 уникальных деталей, большинство из которых довольно маленькие, а общее время печати составляет около 19 часов. Я использовал белый PLA со 100% заполнением и высотой слоя 2 мм. Вы можете изменить эти значения, если необходимо, все должно работать нормально, но для прочности убедитесь, что мелкие детали имеют 100% заполнение.
Zip-файл, состоящий из всех готовых к печати файлов STL. (https://www.thingiverse.com/thing:4266297/zip)
После того, как файлы были напечатаны, вы можете использовать наждачную бумагу или ручной файл и очистить отпечатанные части, особенно ссылки, где части скользят друг через друга. Разглаживание стыков сделает механизм гладким и уменьшит сопротивление сервопривода. Этот процесс может длиться сколько угодно времени, так как можно потеряться, пытаясь сделать отпечатанные детали идеальным.
Дополнительные примечания:
Вы можете повторно просверлить отверстия в деталях, напечатанных на 3D-принтере, с помощью бита 3 мм. Все отверстия одинакового размера. Это упростит завинчивание гаек на более поздних этапах сборки.
Шаг 3: Изготовление основы
Для изготовления основы я использовал прозрачный акриловый лист толщиной 2,5 мм (вы также можете использовать лист 3 мм). Я прикрепил контур формата А4, который можно наклеить на лист и вырезать. Если у вас есть лазерный резак, я прикрепил два файла.dxf, с которыми вы можете работать.
Поскольку у меня нет лазерного резака, я использовал угловую шлифовальную машину, а для проделывания отверстий использовал сверло диаметром 3 мм.
Шаг 4: Модификация сервопривода
"loading =" ленивый"
Теперь, когда мы подготовили все необходимые компоненты, пора приступить к их сборке. Я сделал небольшое видео, показывающее процесс сборки. Этот процесс может сильно раздражать, поскольку все складывается в небольшом пространстве. Но по окончании сборки останетесь довольны.
Я использовал внешний аккумулятор для питания визуализатора. Но все, что выводит 5В, должно работать.
Дополнительные примечания: при необходимости используйте пластиковую гречку на стыках, чтобы сделать движение более плавным, а также уменьшить шум. Не затягивайте гайки слишком сильно, держите их достаточно ослабленными, чтобы суставы могли свободно двигаться.
Обновление: во время сборки стенда я использовал полую трубу [01:38], а затем две детали, напечатанные на 3D-принтере [00:16] [03:14] с каждой стороны. Теперь я сделал одну деталь, напечатанную на 3D-принтере, под названием подставка, которая заменяет эти 3 детали, поэтому вам не нужно беспокоиться о поиске полой трубки.
После этого утомительного процесса у вас должен быть готов HEART Visualizer, чтобы показать ваше сердцебиение. Просто поместите палец на датчик, и вы должны увидеть сердцебиение вместе с вашим сердцем.
Шаг 8: получайте удовольствие
Это отличный способ увидеть чье-то сердцебиение. Сравните свое сердцебиение с данными своей семьи и посмотрите, у кого самое низкое или самое высокое сердцебиение. Вы даже можете увидеть свой пульс, когда вы просто сидите или сразу после тренировки / игры, и увидеть его учащенное сердцебиение.
Если вы хотите внести изменения в дизайн, вы можете скачать пошаговый файл здесь
Я постарался сделать проект максимально простым, чтобы каждый мог построить свой собственный. Если у вас есть сомнения или я где-то допустил ошибки, не стесняйтесь использовать раздел комментариев.
Первая премия в конкурсе сердца
Рекомендуемые:
Создайте своего робота для видеостриминга, управляемого через Интернет, с помощью Arduino и Raspberry Pi: 15 шагов (с изображениями)
Создайте своего управляемого через Интернет робота для потоковой передачи видео с помощью Arduino и Raspberry Pi: Я @RedPhantom (он же LiquidCrystalDisplay / Itay), 14-летний студент из Израиля, обучающийся в средней школе Макса Шейна для продвинутых естественных наук и математики. Я делаю этот проект, чтобы каждый мог учиться у него и делиться им! Вы можете
Воскресите своего мертвого Pleo RB с помощью привязанного блока питания: 5 шагов (с изображениями)
Воскресите свой мертвый Pleo RB с помощью привязанного блока питания: обратите внимание, что все фотографии для этого руководства были сделаны после того, как я закончил модификации, поэтому вам придется внимательно посмотреть на детали, которые у вас есть после разборки батарейного отсека, и сравнить их с изображениями, предоставленными здесь перед изменением
Otto DIY - Создайте своего собственного робота за один час !: 9 шагов (с изображениями)
Otto DIY - создайте своего собственного робота за один час!: Otto - это интерактивный робот, который может создать каждый !, Отто ходит, танцует, издает звуки и избегает препятствий. Otto имеет полностью открытый исходный код, совместим с Arduino, доступен для 3D-печати и поддерживает социальные сети. ударная миссия по созданию инклюзивной среды для всех к
Управляйте бытовой техникой со своего смартфона с помощью приложения Blynk и Raspberry Pi: 5 шагов (с изображениями)
Управляйте бытовой техникой со своего смартфона с помощью приложения Blynk и Raspberry Pi: в этом проекте мы узнаем, как использовать приложение Blynk и Raspberry Pi 3 для управления бытовой техникой (кофеварка, лампа, оконная занавеска и многое другое … Аппаратные компоненты: Raspberry Pi 3 Relay Lamp, макетная плата, провода Программные приложения: Blynk A
CityCoaster - Создайте свою собственную подставку с дополненной реальностью для своего бизнеса (TfCD): 6 шагов (с изображениями)
CityCoaster - Создайте свой собственный каботажник с дополненной реальностью для своего бизнеса (TfCD): город под вашей чашей! CityCoaster - это проект, рожденный с мыслью о продукте для аэропорта Роттердам-Гаага, который мог бы выразить идентичность города, развлекая клиентов зоны отдыха с помощью дополненной реальности. В такой