Sadržaj:

Ultrazvučni uređaj za poboljšanje navigacije slabovidnih osoba: 4 koraka (sa slikama)
Ultrazvučni uređaj za poboljšanje navigacije slabovidnih osoba: 4 koraka (sa slikama)

Video: Ultrazvučni uređaj za poboljšanje navigacije slabovidnih osoba: 4 koraka (sa slikama)

Video: Ultrazvučni uređaj za poboljšanje navigacije slabovidnih osoba: 4 koraka (sa slikama)
Video: Odeljenje ginekologije u Novoj Pazovi bogatije za novi ultrazvučni aparat 2024, Prosinac
Anonim
Ultrazvučni uređaj za poboljšanje navigacije slabovidnih osoba
Ultrazvučni uređaj za poboljšanje navigacije slabovidnih osoba
Ultrazvučni uređaj za poboljšanje navigacije slabovidnih osoba
Ultrazvučni uređaj za poboljšanje navigacije slabovidnih osoba
Ultrazvučni uređaj za poboljšanje navigacije slabovidnih osoba
Ultrazvučni uređaj za poboljšanje navigacije slabovidnih osoba

Naše srce ide prema ugroženima dok koristimo svoje talente za poboljšanje tehnologije i istraživačka rješenja kako bismo poboljšali živote ozlijeđenih. Ovaj je projekt nastao isključivo u tu svrhu.

Ova elektronička rukavica koristi ultrazvučno otkrivanje kako bi poboljšala navigaciju slabovidnih osoba. Funkcionalnost rukavica ima veći domet od štapa za hodanje i može otkriti prepreke poput automobila, ljudi, zidova i drveća. To će uvelike povećati mobilnost i svijest o položaju izmjenjivanjem zvuka pinginga koji će korisniku signalizirati gdje se nalaze prepreke.

Korak 1: Hardver

Hardver
Hardver
Hardver
Hardver
Hardver
Hardver

Arduino Pro Mini korišten je za ugrađenu logiku zbog svoje kompaktne veličine i raspona ulaznog napona (između 3,3 i 12 V DC).

Implementiran je ultrazvučni senzor HC-SR04, iako bi se još jedan ultrazvučni senzor s većim dometom pokazao korisnijim u budućim projektima.

Također je implementiran piezo zujalica: glas i frekvencija zvučnih signala mogu se mijenjati putem Pro Mini. Za komunikaciju s korisnikom mogao bi se koristiti i vibracijski motor.

USB programator FT232RL korišten je kao sučelje za programiranje Arduino Pro Mini.

Svaki kompaktni izvor istosmjerne struje će raditi s obzirom da je njegov napon između 3,3 i 12.

Korak 2: Prijenos softvera

Učitavanje softvera
Učitavanje softvera
Učitavanje softvera
Učitavanje softvera
Učitavanje softvera
Učitavanje softvera

Prvo preuzmite Arduino IDE.

Ovdje također morate preuzeti upravljački program za FTDI. Kliknite vezu i pomaknite se dolje do stupca "komentari" u tablici. Preuzmite izvršnu postavku za svoj operacijski sustav, a zatim pokrenite izvršnu datoteku.

Uskladite napon programatora FTDI s Pro Mini (3,3 V ili 5 V) podešavanjem konektora za povezivanje u sredini ploče. Zatim umetnite FTDI pinove u Pro Mini kao što pokazuju gornje slike. Spojite FTDI programator na računalo putem USB kabela.

Zatim otvorite.ino datoteku koja je priložena ovoj prezentaciji. U IDE -u odaberite Pro Mini kao vrstu čipa koji koristite na traci izbornika pod "alati". Nakon toga prenesite program odabirom ikone strelice u gornjem lijevom kutu.

Promjene vrijednosti udaljenosti u priloženom kodu treba kalibrirati za optimalne rezultate.

Korak 3: Povezivanje hardvera

Povezivanje hardvera
Povezivanje hardvera
Povezivanje hardvera
Povezivanje hardvera

Spojite komponente kao što je prikazano na gornjoj shemi.

Ako ne koristite regulirani napon, upotrijebite RAW pin za ulaz energije.

Zatim zalijepite ili zašijte ultrazvučni senzor ispod dva središnja zgloba (bliže prstima rukavice).

Pričvrstite Pro Mini ispod bočne strane ručnog zgloba kao što je prikazano na prethodnim slikama. Ovo pozicioniranje omogućuje funkcionalnost ruku jer električne komponente ne ometaju prste ili dlan.

Korak 4: Testiranje i poboljšanje

Nakon što se napaja, vaša sonarna rukavica bi trebala biti funkcionalna.

Slobodno se prilagodite i poboljšajte ovaj projekt jer je 100% otvoren i besplatan. Nadam se da će ovaj projekt pružiti uvid i inspiraciju za druge projekte osmišljene za poboljšanje života siromašnih.

Također, slobodno podijelite bilo kakva poboljšanja ili razmišljanja u donjem odjeljku komentara.

Hvala na čitanju.

Preporučeni: