Სარჩევი:
- ნაბიჯი 1: გადადით ნივთების მისაღებად
- ნაბიჯი 2: EMG დაფა
- ნაბიჯი 3: მოამზადეთ კაბელები
- ნაბიჯი 4: დენის კონექტორი
- ნაბიჯი 5: შეაერთეთ ნივთები
- ნაბიჯი 6: პროგრამირება Arduino
- ნაბიჯი 7: აუდიო ჯეკი
- ნაბიჯი 8: ტერმინალის კავშირი
- ნაბიჯი 9: შეაერთეთ
- ნაბიჯი 10: დაუკავშირდით არდუინოს
- ნაბიჯი 11: ძალა
- ნაბიჯი 12: მეტი ძალა
- ნაბიჯი 13: შეაერთეთ ელექტროდები
- ნაბიჯი 14: მიამაგრეთ რეზისტორი
- ნაბიჯი 15: შეაერთეთ ჯეკი
- ნაბიჯი 16: მიამაგრეთ ელექტროდები
- ნაბიჯი 17: შეაერთეთ იგი
- ნაბიჯი 18: ყურსასმენი
ვიდეო: EMG ბიო კავშირი: 18 ნაბიჯი (სურათებით)
2024 ავტორი: John Day | [email protected]. ბოლოს შეცვლილი: 2024-01-30 10:16
ეს ბიოეფექტური კონფიგურაცია იყენებს EMG სენსორს, რომელიც წარმოადგენს კუნთების დაძაბულობას სიგნალების სახით და გაძლევთ საშუალებას გაწვრთნათ თქვენი სხეული კუნთების დაძაბულობის სურვილისამებრ. მოკლედ, რაც უფრო დაძაბული ხართ, მით უფრო სწრაფი გახდება სიგნალები და რაც უფრო მოდუნებულია, ნელა. ამ მოწყობილობის გამოყენებით შეგიძლიათ გაიგოთ, როგორ დაარეგულიროთ თქვენი სხეული, რათა დააჩქაროს და შეანელოს სიგნალები; შესაბამისად იზრდება და მცირდება კუნთების დაძაბულობა. გარკვეული პრაქტიკით, თქვენ გექნებათ საკმარისი გაგება თქვენი სხეულის შესახებ, რათა შეძლოთ კუნთების დაძაბულობის კონტროლი მოწყობილობის გამოყენების გარეშე. ეს მაგარია, რადგან ის საშუალებას გაძლევთ შეგნებულად გააკონტროლოთ სხეულის ნაწილი, რომელსაც ჩვეულებრივ სხვაგვარად ვერ იგრძნობდით ან ადვილად აკონტროლებდით.
მე დავაყენე ჩემი მხრის და კისრის კუნთების მონიტორინგი, რომლებიც პასუხისმგებელნი არიან დაძაბულობის თავის ტკივილზე, მაგრამ თქვენ შეგიძლიათ განათავსოთ ისინი თითქმის კუნთების ნებისმიერ ჯგუფზე. მე გირჩევთ ექსპერიმენტი ჩაატაროთ სენსორების განთავსებაზე და ნახოთ რა არის შესაძლებელი.
ნაბიჯი 1: გადადით ნივთების მისაღებად
თქვენ დაგჭირდებათ: - EMG სენსორი - ელექტროდის კაბელები - ელექტროდები - Arduino - A +/- 5V რეგულირებადი მიწოდების დაფა *** - 3 პინიანი ქალის სათაური - 9V ბატარეის ჩამკეტი - 1/4 სტერეო ჯეკი - ყურსასმენები 1/ დანამატი - ევროპული სტილის ტერმინალის ზოლები - 22awg მავთული
***+/-5V არის ქვედა დიაპაზონი სენსორული დაფისთვის. აღმოვაჩინე, რომ სერიულად ორი 9V ბატარეა მუშაობდა ამ დაფაზე უკეთ. ერთი წითელი მავთული არის +9V, კვანძი, სადაც ორი ბატარეა ხვდება არის დაფქული, ხოლო შავი შავი მავთული არის -9V. ალტერნატიულად, შეგიძლიათ მიიღოთ +/- 12v მინი დაფა Futurlec– დან. თუმცა, ეს არ მიცდია.
(გთხოვთ გაითვალისწინოთ, რომ ამ გვერდის ზოგიერთი ბმული შეიცავს ამაზონის შვილობილი ბმულებს. ეს არ ცვლის გასაყიდი საქონლის ფასს. თუმცა, მე ვიღებ მცირე საკომისიოს, თუ რომელიმე ამ ბმულს დააწკაპუნებთ და მე ამას ვაინვესტირებ ფული მომავალი მასალების მასალებსა და ინსტრუმენტებში. თუ გსურთ ალტერნატიული წინადადება რომელიმე ნაწილის მიმწოდებლისთვის, გთხოვთ შემატყობინოთ.)
ნაბიჯი 2: EMG დაფა
აწყობილია EMG დაფა იმ ნაწილებით, რომლებიც მითითებულია ეტიკეტით.
გაითვალისწინეთ, რომ მას გააჩნია 5-ბენდიანი რეზისტორები და ისინი განსხვავებულად იკითხება ტიპიური 4-ბენდიანი რეზისტორებისგან.
ნაბიჯი 3: მოამზადეთ კაბელები
აიღეთ razor blade ან სხვა მკვეთრი ობიექტი და გაჭრა გარშემო წრეწირის ცენტრში კაბელები plug გამოვლენა ლითონის წვერი. გაიმეორეთ ეს სამივე კაბელისთვის.
ნაბიჯი 4: დენის კონექტორი
შეაერთეთ წითელი, მწვანე და შავი მავთული 3-პინიან სოკეტში. დარწმუნდით, რომ შავი მავთული არის ცენტრში. დანარჩენი ორი მავთული შეიძლება იყოს ორივე მხარეს. დასრულების შემდეგ, შეიძლება დაგჭირდეთ კავშირების გაძლიერება ცხელი წებოთი (ან მსგავსი).
ნაბიჯი 5: შეაერთეთ ნივთები
შეაერთეთ სამი მავთული სოკეტიდან +/- 5V კვების ბლოკში ისე, რომ მწვანე მიდის -5 ვ -მდე, შავი მიწასთან მიდის და წითელი მიდის +5 ვ -მდე. ასევე შეაერთეთ 9 ვ ბატარეის მაგისტრალური მავთულები ჩართვის კონექტორში. დარწმუნდით, რომ წითელი მავთული მიდის პინზე წარწერით "VIN".
ნაბიჯი 6: პროგრამირება Arduino
დაპროგრამეთ Arduino შემდეგი კოდით:
/*
EMG Biofeedback უკრავს სიგნალს, რომელიც შეესაბამება ეკგ სენსორიდან მიღებულ კითხვას. რაც უფრო დაძაბულია კუნთი, მით უფრო გრძელია ბიპ ლეგენტი. ტომ იგოეს Arduino– ს ორ მაგალითზე დაყრდნობით ეს მაგალითი არის საზოგადოებრივ დომენში. */ const int analogInPin = A0; // ანალოგური შეყვანის pin int sensorValue = 0; // სენსორიდან წაკითხული მნიშვნელობა #განსაზღვრეთ NOTE_C4 262 // განსაზღვრავს ნოტს, როგორც შუა C int მელოდიას = NOTE_C4; // ცვლადს ადგენს შუა C void setup () {// სერიული კომუნიკაციების ინიციალიზაცია 9600 bps: Serial.begin (9600); } void loop () {// წაიკითხეთ ანალოგი მნიშვნელობით: sensorValue = analogRead (analogInPin); // შედეგების ამობეჭდვა სერიულ მონიტორზე: Serial.print ("sensor ="); Serial.println (sensorValue); int noteDuration = (sensorValue); // აცხადებს, რომ შენიშვნის ხანგრძლივობაა სენსორის კითხვის ტონი (8, მელოდია, შენიშვნა ხანგრძლივობა); // უკრავს შენიშვნას სენსორის კითხვისთვის პინ 8 -ზე // შენიშვნების გასარჩევად, დაადგინეთ მათ შორის მინიმალური დრო. // შენიშვნის ხანგრძლივობა + 30% კარგად მუშაობს: int pauseBetweenNotes = noteDuration * 1.30; შეფერხება (pauseBetweenNotes); // შეწყვიტე ტონის დაკვრა: noTone (8); }
ნაბიჯი 7: აუდიო ჯეკი
შეაერთეთ ორი სიგნალის ჩანართი ერთმანეთთან და შემდეგ მიამაგრეთ გრძელი წითელი მავთული ერთ მათგანზე. მიამაგრეთ გრძელი შავი მავთული ტერმინალთან, რომელიც დაკავშირებულია შიდა მიწასთან.
ნაბიჯი 8: ტერმინალის კავშირი
მოჭერით ევროპული სტილის ტერმინალის ზოლები ისე, რომ იყოს 3 წყვილი კონექტორი. შეაერთეთ ელექტროდები ერთ მხარეს. შეაერთეთ შესაბამისი მავთულები მეორე მხარეს. მე არ მქონდა თეთრი მავთული, ამიტომ მწვანე გამოვიყენე.
ნაბიჯი 9: შეაერთეთ
სენსორულ დაფაზე შეაერთეთ მწვანე/თეთრი მავთული სათაურის სლოტში, წარწერით "M. Mid" შეაერთეთ წითელი მავთული ნელა წარწერით "M. End" შეაერთეთ შავი მავთული სლოტში, სახელწოდებით "Ref"
ნაბიჯი 10: დაუკავშირდით არდუინოს
შეაერთეთ სლოტი ეტიკეტით "Vout" სენსორულ დაფაზე Arduino- ს ანალოგურ პინთან 0. შეაერთეთ ორივე დაფაზე.
ნაბიჯი 11: ძალა
შეაერთეთ 3 -პინიანი ქალი სათაური დენის დაფიდან სენსორულ დაფაზე ისე, რომ მწვანე მავთული გასწორდეს -V- თან.
ნაბიჯი 12: მეტი ძალა
კვების ბლოკიდან დაუკავშირეთ +5V და სახმელეთო კავშირები არდუინოს შესაბამის ქინძისთავებთან. *** თუ თქვენ იყენებთ ალტერნატიულ კვების ბლოკს +5 ვ -ზე მეტი, დარწმუნდით, რომ მის ნაცვლად დაუკავშირეთ არდუინოს ძაბვის ძაბვას.
ნაბიჯი 13: შეაერთეთ ელექტროდები
ჩადეთ ელექტროდები ადაპტერის კაბელების ბოლოებში.
ნაბიჯი 14: მიამაგრეთ რეზისტორი
მიამაგრეთ 20K რეზისტორი აუდიო ჯეკზე დამაგრებული გრძელი წითელი მავთულის ბოლოს. ღირებულების გაზრდა ან შემცირება განსაზღვრავს სიგნალების მოცულობას. მე არ შევამცირებ მას 10K– ზე დაბლა, ან ის იქნება ძალიან ხმამაღალი და შეიძლება ზიანი მიაყენოს თქვენს სმენას.
ნაბიჯი 15: შეაერთეთ ჯეკი
შეაერთეთ რეზისტორი, რომელიც ახლახან მიამაგრეთ აუდიო კაბელზე Arduino– ზე. შეაერთეთ შავი მავთული მიწაში.
ნაბიჯი 16: მიამაგრეთ ელექტროდები
მოათავსეთ ელექტროდები იმ კუნთის გასწვრივ, რომლის მონიტორინგიც გსურთ. შავი ელექტროდი არის მითითება და უნდა განთავსდეს იმ ადგილას, რომელიც არ არის დაზარალებული კუნთებით, რომელთა გაზომვას ცდილობ. წითელი უნდა განთავსდეს კუნთის ბოლოს იმ ადგილას, სადაც ის მყესზეა მიმაგრებული. თეთრი უნდა განთავსდეს კუნთის ცენტრში. ასე დავდე ისინი მხარზე დაძაბულობის მონიტორინგისთვის. ამ კონფიგურაციით მივიღე შესაბამისი შედეგები.
ნაბიჯი 17: შეაერთეთ იგი
ჩართეთ თქვენი ბატარეა, რომ ყველაფერი გააქტიურდეს.
ნაბიჯი 18: ყურსასმენი
ჩაიცვი ყურსასმენი. გაითვალისწინეთ, თუ როგორ შეგიძლიათ შეცვალოთ სიგნალის სიგრძე კუნთის დაძაბვისა და მოდუნების გზით.
ახლა თქვენ შეგიძლიათ გაწვრთნათ საკუთარი თავი, რათა გამოიმუშაოს გარკვეული ხანგრძლივობა, კუნთების ამ ჯგუფზე კონცენტრირებით.
თქვენ ასევე შეგიძლიათ აკონტროლოთ სენსორის კითხვა, Arduino– ს კომპიუტერში ჩართვით და სერიული მონიტორის ჩართვით. დარწმუნდით, რომ გათიშავთ გარე ძაბვის წყაროს Arduino– ს სანამ ამას შეეცდებით.
თქვენთვის ეს სასარგებლო, სახალისო ან გასართობი აღმოჩნდა? მიყევით @madeineuphoria- ს, რომ ნახოთ ჩემი უახლესი პროექტები.
გირჩევთ:
Arduino Led Matrix კავშირი წყაროსთან: 9 ნაბიჯი (სურათებით)
Arduino Led Matrix კავშირი წყაროსთან: LED მატრიცა ან LED დისპლეი არის წერტილოვანი მატრიცის ჩვენების დიდი, დაბალი გარჩევადობის ფორმა, გამოსადეგი როგორც სამრეწველო და კომერციული ინფორმაციის ჩვენებისთვის, ასევე ადამიანებისა და მანქანების მოყვარულ ინტერფეისებისთვის. იგი შედგება 2-დიოდიანი მატრიცისგან მათ კატოსთან ერთად
ნაწილი 1. ThinkBioT ავტონომიური ბიო-აკუსტიკური სენსორი აპარატურის მშენებლობა: 13 ნაბიჯი
ნაწილი 1. ThinkBioT ავტონომიური ბიო-აკუსტიკური სენსორული აპარატურა მკვლევარი
ბიო-ადაპტირებული მედია კონტროლერი ხელმისაწვდომობის ან გართობისთვის: 7 ნაბიჯი
ბიო-ადაპტირებადი მედია კონტროლერი ხელმისაწვდომობისა და გართობისთვის: ამ ინსტრუქციებში თქვენ ისწავლით თუ როგორ უნდა შექმნათ თქვენი საკუთარი ბიო-ოპტიმიზირებული მედია კონტროლერი Arduino– ს გამოყენებით, ისევე როგორც მე შემუშავებული ღია კოდის სისტემა. ნახეთ დაკავშირებული ვიდეო დამატებითი სწრაფი ახსნისთვის. თუ თქვენ ააშენებთ ერთს და ჩაატარებთ შემდგომ ტესტირებას
ბიო თევზი: 3 ნაბიჯი
ბიო თევზი: ეს პროექტი არის ბიონიურად შთაგონებული რობოტი თევზი. მე დავიწყე ეს პროექტი, რადგან მსურს თევზის რობოტის გაკეთება, რომელსაც აქვს მაღალი მოქნილობა და დაბალი ღირებულება. ეს პროექტი ჯერ კიდევ მიმდინარეობს. თქვენ შეგიძლიათ ნახოთ დემო ვიდეო აქ
ბიო მონიტორინგი: 8 ნაბიჯი (სურათებით)
ბიო მონიტორინგი: გამარჯობა ყველას, სტუდენტური პროექტის კონტექსტში, ჩვენ გვთხოვეს გამოვაქვეყნოთ სტატია, რომელიც აღწერს მთელ პროცესს. შემდეგ ჩვენ წარმოგიდგენთ, თუ როგორ მუშაობს ჩვენი ბიო მონიტორინგის სისტემა. იგულისხმება პორტატული მოწყობილობა, რომელიც იძლევა მონიტორინგის საშუალებას ტენიანობა