
Оглавление:
2025 Автор: John Day | [email protected]. Последнее изменение: 2025-01-23 15:05

Этот значок сердечного ритма был создан с использованием продуктов Adafruit и Bitalino. Он был разработан не только для отслеживания частоты пульса пользователя, но и для обеспечения обратной связи в реальном времени за счет использования светодиодов разного цвета для разных диапазонов пульса.
Что тебе понадобится:
-Сайт Адафрут
1 Adafruit FLORA - носимая электронная платформа: совместимая с Arduino - v3
4 Adafruit Neopixels - версия 2
1 катушка токопроводящей нити
-Bitalino Компоненты
1 датчик ЭКГ Bitalino
1 кабель датчика Bitalino Arduino
1 кабель Bitalino с 3 выводами
3 наклеиваемых электрода
3 зажима типа самка-крокодил (вот такие)
1 кабель USB на microUSB (для загрузки кода)
1 литиевая батарея
1 швейная игла
1 тюбик клея (желательно E6000)
1 упаковка красных украшений
Шаг 1: приклейте красные украшения на жилет



Используйте E6000 (или другой клей), чтобы приклеить красные украшения на левой груди жилета в форме сердца. Я вырезал изображение сердца, чтобы направлять себя при склеивании. Сердце не обязательно должно быть определенного размера, но оно должно быть достаточно большим, чтобы внутри поместилось 4 неопикселя.
Шаг 2: определитесь с размещением компонентов


Важно продумать, куда вы хотите вшить все компоненты системы. При использовании токопроводящей нити выводы «VBATT» (питание) и «GND» (заземление) не могут пересекаться, иначе это вызовет короткое замыкание и станет очень горячим. Убедитесь, что вы можете сшить эти два пути, не пересекаясь.
Вот фото, где я решил пришить каждый компонент. В конечном итоге я пришью их на внутреннюю часть жилета, чтобы они были скрыты и выглядели лучше. Светодиоды достаточно яркие, чтобы просвечивать сквозь слой ткани.
При размещении компонентов на задней стороне жилета я обрисовал форму сердца, чтобы знать, где находится граница, разместил компоненты там, где я хотел, и нарисовал пути, которые я собирался сшить. Это помогло гарантировать, что у меня будет достаточно места между нитями, идущими к источнику питания, и землей.
Шаг 3. Пришейте компоненты Adafruit к жилету


Теперь вы можете приступить к пришиванию компонентов к жилету. Убедитесь, что вы дважды проверяете все свои соединения во время шитья и что все узлы, которые вы завязываете, тугие.
Вы можете приклеить Adafruit Flora на место, пока не начнете вшивать компоненты в жилет. После того, как вы начнете шить, к жилету прикрепится флора. При необходимости вы даже можете оставить ленту включенной.
Все отрицательные (-) выводы на Neopixels должны быть соединены вместе и подключены к GND на Flora, все положительные (+) выводы должны быть соединены вместе и подключены к VBATT на Flora, и все Neopixels должны быть соединены вместе в соответствии со стрелками, нанесенными на компоненты (см. принципиальную схему выше). Нить, которая следует за стрелками через середину Neopixels, должна быть подключена к выводу 6 на Flora. Вот как Флора будет общаться с Неопикселями.
Вы можете завязать узел на одной стороне соединения, убедившись, что он очень тугой, потому что резьба должна соприкасаться с металлом. Затем вам нужно следовать инструкциям, нарисованным на жилете, стараясь шить как можно плотнее, чтобы питание и земля не соприкасались. На другой стороне соединения я несколько раз пропустил нить через отверстие, а затем завязал узел.
Примечание. Если вы используете иглу среднего размера, она должна пройти через отверстия на Neopixels.
Вам нужно будет обрезать любые концы нити близко к узлу, чтобы убедиться, что сила не касается земли.
Шаг 4. Запустите тестовый код

Откройте программу Arduino IDE на своем компьютере. Если он еще не загружен, его можно найти здесь:
www.arduino.cc/en/Main/Software
Если вы впервые используете флору Adafruit, вам нужно будет выполнить несколько шагов, чтобы подключить ее к ноутбуку. Вот пошаговое руководство по настройке Flora:
learn.adafruit.com/getting-started-with-fl…
Как только флора будет подключена к вашему ноутбуку, вам нужно будет убедиться, что вы правильно пришили Neopixels на жилет. Вы можете найти тестовый код в программном обеспечении Arduino IDE, перейдя в Примеры файлов Adafruit Flora Neopixel Library floratest.
Загрузите код на Flora, подключив microUSB к Flora, а другой конец - к вашему компьютеру. Нажмите кнопку со стрелкой в верхнем левом углу программного обеспечения, чтобы загрузить код.
Если все подключено правильно, все 4 неопикселя должны переключаться между разными цветами.
После успешного выполнения тестового кода отключите Flora от компьютера.
Шаг 5: Добавьте компоненты ЭКГ



Пришло время добавить компоненты ЭКГ Bitalino теперь, когда у нас есть компоненты Adafruit, работающие должным образом.
Подключите кабель датчика Bitalino Arduino к стороне датчика ЭКГ с логотипом Bitalino и 4 точками, а не к стороне с 3 точками. Подключите кабель с 3 штырьками к другому концу датчика. Вставьте электроды в штыри. Вам нужно будет снять белые наклейки с обратной стороны перед использованием.
Три свободных конца кабеля датчика Bitalino Arduino будут прикреплены к Flora. Таким образом датчик ЭКГ будет взаимодействовать с Flora. Черный провод подключается к «GND» (земля), красный провод подключается к «3,3 В» (питание), а фиолетовый провод подключается к контакту «# 10». Для соединения используйте зажимы типа «мама» в виде крокодила.
Электрод, соединенный с красным проводом, помещается на вашу правую грудь, белый провод идет на вашу левую грудь, а черный провод идет на вашу сторону у бедра.
Шаг 6: настройте код

Код для монитора сердечного ритма прикреплен в виде файла. Скопируйте и вставьте это в программное обеспечение Arduino IDE. Единственное, что нужно будет отрегулировать, - это порог, который зависит от пользователя. Используйте последовательный плоттер (Tools Serial Plotter), чтобы просмотреть свое сердцебиение и выбрать значение, приближающееся к верхнему (или нижнему) значению вашего сердцебиения. Вам нужно выбрать достаточно высокое значение, чтобы не улавливать шум, не являющийся фактическим сердцебиением, но достаточно низкое, чтобы улавливать все сердцебиения. Я использовал 450 в качестве своего порога. Вы можете запустить программу и пощупать пульс, чтобы увидеть, совпадают ли удары. Помните, что вы должны использовать microUSB, подключенный к Flora, и ваш компьютер, чтобы загрузить новый код.
Шаг 7. Сделайте жилет пригодным для носки
Единственное дополнение, которое необходимо на данном этапе, чтобы жилет можно было носить, - это литиевая батарея. Подключите литиевую батарею к Flora, которая будет питать ее без подключения к компьютеру шнура. Flora всегда будет хранить последний загруженный в нее код, поэтому каждый раз, когда вы подключаете батарею, код запускается.
Рекомендуемые:
Носимый светильник Jack-O-Lantern: 5 шагов (с изображениями)

Wearable Light Up Jack-O-Lantern: вот отличный проект, напечатанный на 3D-принтере, который стоит изучить незадолго до Хэллоуина. Выполните следующие действия, чтобы сделать себе носимый световой 3D-напечатанный фонарь Джека, который можно носить на шее или положить на рабочий стол, чтобы попасть на Хэллоуин
Электронный значок LED мигающий значок робота - набор для пайки: 11 шагов

Электронный значок LED мигающий значок робота - набор для пайки: эта статья спонсируется PCBWAY. Компания PCBWAY производит высококачественные прототипы печатных плат для людей во всем мире. Попробуйте сами и получите 10 печатных плат всего за 5 долларов на PCBWAY с очень высоким качеством, спасибо PCBWAY. Робадж №1, который я разработал для
Носимый электронный значок: 6 шагов (с изображениями)

Носимый электронный значок: это отличный проект, которым стоит заняться, если вы планируете пойти на встречу по оборудованию / Python или планируете посетить местный Makerfaire. Сделайте носимый электронный значок на основе дисплея Raspberry Pi Zero и PaPiRus pHAT eInk. Вы можете следовать
Носимый датчик пульса: 10 шагов (с изображениями)

Носимое устройство с датчиком пульса: описание проекта Этот проект посвящен разработке и созданию носимого устройства, которое будет учитывать состояние здоровья пользователя, который будет его носить. Его цель - действовать как экзоскелет, функция которого - расслаблять и успокаивать пользователя во время
Измерение частоты пульса на кончике пальца: фотоплетизмографический подход к определению частоты пульса: 7 шагов

Измерение частоты пульса на кончике пальца: фотоплетизмографический подход к определению частоты пульса: фотоплетизмограф (ФПГ) - это простой и недорогой оптический метод, который часто используется для обнаружения изменений объема крови в микрососудистом ложе ткани. В основном он используется неинвазивно для измерения на поверхности кожи, обычно