Სარჩევი:

ფიტნეს მოტივატორი მოწყობილობა: 22 ნაბიჯი
ფიტნეს მოტივატორი მოწყობილობა: 22 ნაბიჯი

ვიდეო: ფიტნეს მოტივატორი მოწყობილობა: 22 ნაბიჯი

ვიდეო: ფიტნეს მოტივატორი მოწყობილობა: 22 ნაბიჯი
ვიდეო: ოქსიგენ მოტივაცია 2024, ივლისი
Anonim
Image
Image
ფიტნეს მოტივატორი მოწყობილობა
ფიტნეს მოტივატორი მოწყობილობა
ფიტნეს მოტივატორი მოწყობილობა
ფიტნეს მოტივატორი მოწყობილობა
ფიტნეს მოტივატორი მოწყობილობა
ფიტნეს მოტივატორი მოწყობილობა

ჩვენ ვართ ინჟინერიის სტუდენტები, რომლებიც ცდილობენ იყვნენ ფიზიკურად მორგებულნი.

ჩვენ ვიცით, როგორია ერთი შეხედვით ზედმეტად სასკოლო სამუშაოები, რომ გამოვიდეთ და ვივარჯიშოთ. ორი ფრინველის ერთი ქვით გამოსაყვანად, ჩვენ გადავწყვიტეთ გამოგვეყენებინა საბოლოო პროექტი ერთ – ერთ საინჟინრო კლასში, რათა გაგვეტარებინა ძირითადი ბიოსენსორული მაჩვენებლები ვარჯიშის დროს. უფრო კონკრეტულად, ეს პროექტი საშუალებას აძლევს მომხმარებელს მიიღოს კითხვები ამაჩქარებლიდან (ACC) და ელექტრომიოგრამიდან (EMG), ხოლო გამავალი ინფორმაციის გადაცემა ორ LED- ზე და მცირე ციფრულ ეკრანზე.

თუ გსიამოვნებთ მიკროსქემის, არდუინოს, ხის დამუშავება, კოდირება, ბიოსამედიცინო ინჟინერია ან შედუღება, ეს პროექტი შეიძლება თქვენთვის იყოს!

ნახე რას აკეთებ

სანამ დაიწყებთ ამ პროექტს, გთხოვთ დაუთმოთ ერთი წუთი, რომ ნახოთ რას აკეთებთ ზემოთ მოცემულ ვიდეოში.

არსებითად, ეს პროექტი გაძლევთ საშუალებას დააკავშიროთ რამოდენიმე მხარე იმისა, რაც იცით. თუ თქვენ ხართ ახალი ბიომექანიკური ინჟინერიის (BME) ან ბიოსენსორებისათვის, პრობლემა არ არის. არსებობს ორი ძირითადი სენსორი, რომლებიც გამოიყენება ამ პროექტში. ეს სენსორები არის აქსელერომეტრი და ელექტრომიოგრამა (EMG). როგორც სახელი გვთავაზობს, ამაჩქარებელი არის სენსორი, რომელიც ზომავს აჩქარებას. ნაკლებად ინტუიციურად, ელექტრომიოგრამა ზომავს ელექტრო აქტივობას კუნთში, რომელზედაც მისი შესაბამისი ელექტროდებია მიმაგრებული. ამ პროექტში, სამი ზედაპირული გელის ბიოელექტროდი გამოიყენებოდა ელექტრული ტყვიისგან, რომელიც ზომავდა სიგნალებს თანდართული საგნის ხბოდან.

მასალები და ინსტრუმენტები

მასალები

ამ პროექტის შესაქმნელად დაგჭირდებათ შემდეგი:

  • Arduino Uno დაფა (რომლის შეძენაც შეგიძლიათ
  • ბატარეის 9 ვ კვების წყარო (რომლის შეძენაც შეგიძლიათ
  • Bitalino plugged ნაკრები (რომლის შეძენაც შეგიძლიათ www.bitalino.com– ზე)
  • Adafruit 1.8 "TFT ჩვენების გარღვევა და ფარი ნახევარ ზომის პერმა-პროტობორდის გარდა (რომლის შეძენაც შესაძლებელია www.adafruit.com– ზე)
  • მრავალფეროვანი მხტუნავები, LED- ები, 220 Ohm რეზისტორები, solder და ნაკადი (შეგიძლიათ შეიძინოთ www.radioshack.com)
  • 1/2 "ხის ხრახნები, 5/8" დასრულების ლურსმნები, 4 "x4" ნაჭერი 28 ლიანდაგიანი ფოლადის ფურცელი, ორი პატარა სახსარი და მარტივი ჩამკეტის მექანიზმი (შეგიძლიათ შეიძინოთ www.lowes.com)
  • ხუთი დაფა ხის

    შენიშვნა: ხის ხის შეძენა შესაძლებელია www.lowes.com– ზე, მაგრამ ჩვენ გირჩევთ, რომ იპოვოთ ადგილობრივი ხერხი და გამოიყენოთ ხე ამ ადამიანისგან. ამ პროექტში გამოყენებული ხის ზომები არ არის საოცრად გავრცელებული, ასე რომ, საჭირო სისქის ზომებამდე ხის წინასწარ მოჭრის შანსი საკმაოდ მცირეა

    ინსტრუმენტები

  • გასაყიდი რკინა (რომლის შეძენაც შეგიძლიათ www.radioshack.com– დან)
  • ხის დამუშავების მრავალი ინსტრუმენტი, რომლებიც მოცემულია ზემოთ და აქ ჩამოთვლილ ფოტოებში

    • მიტრის ხერხი (რომლის შეძენაც შესაძლებელია www.lowes.com– დან)
    • მაღაზიის ან ეკვივალენტური მაგიდის ხერხი (რომლის შეძენაც შეგიძლიათ www.shopsmith.com– ზე)
    • სისქის პლანერი (რომლის შეძენაც შეგიძლიათ www.sears.com– ზე)
    • ჩაქუჩი, საბურღი, საზომი ლენტი და ფანქარი (შეგიძლიათ შეიძინოთ www.lowes.com)
    • უკაბელო საბურღი და ბატარეა (შეგიძლიათ შეიძინოთ www.sears.com)
    • ბენდის ხერხი (შეძენა შესაძლებელია www.grizzly.com– დან)

არჩევითი ინსტრუმენტები

  • გამაგრილებელი რკინა (შეგიძლიათ შეიძინოთ www.radioshack.com– დან)
  • სადურგლო დამგეგმავი (შეძენა შესაძლებელია www.sears.com– დან)

მომზადება

მიუხედავად იმისა, რომ ეს არ არის ყველაზე რთული სწავლების განხორციელება, არც ის არის უმარტივესი. კოდირების, გაყვანილობის სქემების, შედუღების და ხის დამუშავების წინაპირობები. გარდა ამისა, არდუინოსთან ან ადაფრუტთან წინა მუშაობა სასარგებლო იქნება.

პროგრამირების მარტივი კურსი ან პრაქტიკული გამოცდილება ამ საგანში საკმარისი იქნება ამ სასწავლო პროგრამის ფარგლებში.

შედუღების და გაყვანილობის სქემები საუკეთესოდ ისწავლება ამ მოქმედებების შესრულებით. მიუხედავად იმისა, რომ თეორიული სქემების კურსი შეიძლება სასარგებლო იყოს სქემების ტექნიკურ გაგებაში, ის ნაკლებად გამოდგება, თუ მასში რაიმე სქემას არ შექმნით! გაყვანილობისას შეეცადეთ გაყვანილობა მაქსიმალურად სწორი გახადოთ. თავიდან აიცილეთ მავთულის გადაკვეთა ან საჭიროებისამებრ გრძელი მავთულის გამოყენება, შეძლებისდაგვარად. ეს დაგეხმარებათ პრობლემის მოგვარებაში, როდესაც ჩანს, რომ ის დასრულებულია და არ მუშაობს სწორად. შედუღების დროს, დარწმუნდით, რომ იყენებთ საკმარის ნაკადს იმისათვის, რომ შედუღება მიედინება იქ, სადაც გსურთ. ძალიან მცირე ნაკადის გამოყენება უბრალოდ შედუღების პროცესს უფრო იმედგაცრუებულს გახდის ვიდრე საჭიროა. მიუხედავად ამისა, არ გამოიყენოთ ძალიან ბევრი solder. რაც შეეხება შედუღებას, ზედმეტად ბევრი მასალის დამატება საერთოდ არ უწყობს ხელს შედუღებული კავშირის უკეთესობას. უფრო მეტიც, ძალიან ბევრმა შედუღებამ შეიძლება თქვენი კავშირი გონივრულად გამოიყურებოდეს, თუნდაც ის არასწორად გაკეთდეს.

ხის დამუშავება პრაქტიკული ვაჭრობაა. ამას ნამდვილად სჭირდება გარკვეული პრაქტიკა. ხის მატერიალური თვისებების ფონი, როგორიცაა ერიკ მეიერის მიერ Wood- ში მოყვანილი, განსაკუთრებით მაშინ, თუ მომავალში აპირებთ მეტი ხის დამუშავების პროექტს. თუმცა, ეს არ არის საჭირო. მას შემდეგ, რაც უყურეთ ხელოსანს, რომელიც ხეზე მუშაობდა ან საკუთარი ხელით ამუშავებდა ამ პროექტს, უნდა იყოს საკმარისი საფუძველი. ასევე მნიშვნელოვანია ხის მაღაზიაში თქვენი გზების ცოდნა. იმის გაგება, თუ რა ინსტრუმენტები ასრულებენ მოცემულ ფუნქციებს, დაგეხმარებათ უფრო სწრაფად და უსაფრთხოდ განახორციელოთ პროექტი, ვიდრე სხვაგვარად შეიძლებოდა.

სასარგებლო საიტები

  • www.github.com; ეს საიტი ეხმარება კოდის მანიპულირებას
  • www.adafruit.com; ეს საიტი გეუბნებათ, თუ როგორ უნდა დააკავშიროთ TFT ეკრანი
  • www.fritzing.com; ეს საიტი გეხმარებათ სქემების დახაზვასა და კონცეპტუალიზაციაში

Უსაფრთხოება

სანამ გავაგრძელებთ, ჩვენ უნდა ვისაუბროთ უსაფრთხოებაზე. უსაფრთხოება უპირველეს ყოვლისა უნდა დარჩეს ინსტრუქციის ან თითქმის სხვა რამის კეთებისას ცხოვრებაში, რადგან თუ ვინმე დაზარალდება, ეს არავისთვის არ არის სახალისო.

მიუხედავად იმისა, რომ ეს ინსტრუქცია შეიცავს ბიოსენსორებს, არც ნაწილები და არც აწყობილი მოწყობილობა არ არის სამედიცინო მოწყობილობა. ისინი არ უნდა იქნეს გამოყენებული სამედიცინო მიზნებისთვის ან დამუშავებული, როგორც ასეთი.

ეს ინსტრუქცია გულისხმობს ელექტროენერგიის, გამაგრილებელი რკინის და ელექტრო ინსტრუმენტების გამოყენებას. დაუდევრობით ან გაუგებრობით, ეს ყველაფერი შეიძლება საშიში გახდეს.

ელექტროენერგია საჭიროა Arduino- ს, Adafruit ეკრანისა და LED- ების დასატენად. მას მიეწოდება 9 ვ ბატარეა. საერთოდ, ელექტროენერგიასთან ურთიერთობისას ძნელია იყოს ძალიან უსაფრთხო.

მიუხედავად ამისა, ელექტრო უსაფრთხოების უსაფრთხოების რამდენიმე სასარგებლო რჩევაა:

  • შეინახეთ ხელები მშრალი და დარწმუნდით, რომ მათზე კანი არ არის გატეხილი.
  • თუ თქვენ უნდა გაიაროთ დენი, შეეცადეთ შეინარჩუნოთ შესასვლელი და გასასვლელი წერტილები იმავე კიდურზე.
  • მიაწოდეთ დამიწების საშუალებები, ამომრთველები და გათიშვის შეწყვეტა ყველა სქემისთვის. ეს ხელს შეუწყობს სქემების გადატვირთვის თავიდან აცილებას ან მიმდინარე გაჟონვას, თუ რამე არასწორია მოწყობილობის ან ელექტრული ბილიკის დროს.
  • არ გამოიყენოთ ელექტრული მოწყობილობები ჭექა -ქუხილის დროს ან სხვა შემთხვევებში, როდესაც სიმძლავრის მომატებას ჩვეულებრივზე მაღალი სიხშირე აქვს.
  • ნუ ჩაძირავთ ელექტრო მოწყობილობებს და ნუ ცდილობთ მათ გამოყენებას წყალში ყოფნისას.
  • შეცვალეთ სქემები მხოლოდ მაშინ, როდესაც დენი გათიშულია.

Soldering რკინის არის ელექტრო მოწყობილობა. აქ დაცულია ელექტრული მოწყობილობების უსაფრთხოების ყველა ზომა. თუმცა, რკინის წვერიც ძალიან ცხელდება. დამწვრობის თავიდან ასაცილებლად, მოერიდეთ კონტაქტს რკინის წვერთან. დაიჭირეთ უთო და შედუღება ისე, რომ თუ რომელიმე ნივთი ამოვარდება თქვენი ხელიდან, ხელები არ შეხება რკინის წვერს.

ელექტრო ინსტრუმენტები ასევე მოითხოვს ელექტროენერგიას. აქ დაიცავით ელექტრული უსაფრთხოების ზომები, რომლებიც ნაჩვენებია ზემოთ. გარდა ამისა, იცოდეთ, რომ ელექტრო ინსტრუმენტებს აქვთ მრავალი მოძრავი ნაწილი. ამრიგად, შეინახეთ სხეული და სხვა ყველაფერი რაც გაინტერესებთ ამ ნაწილებისგან დაშორებით, როდესაც ინსტრუმენტები გამოიყენება. გახსოვდეთ, რომ ინსტრუმენტმა არ იცის რას ჭრის ან ამუშავებს. როგორც ოპერატორი, თქვენ პასუხისმგებელი ხართ ელექტროენერგიის ინსტრუმენტების უსაფრთხო მუშაობაზე. ელექტრული ხელსაწყოების მუშაობისას შეინახეთ დამცველები და ფარები.

მინიშნებები და რჩევები

ქვემოთ მოცემული ინფორმაცია შეიძლება იყოს სასარგებლო ამ ინსტრუქციის განმავლობაში. ყველა მინიშნება ან მინიშნება არ ეხება თითოეულ ნაბიჯს, მაგრამ საღი აზრი უნდა იყოს სახელმძღვანელო, თუ რომელი მინიშნებები და რჩევები გამოიყენება თითოეულ შემთხვევაში.

  • როდესაც გაყვანილობა, მავთულის ფერი არ აქვს მნიშვნელობა. თუმცა, შეიძლება სასარგებლო იყოს ფერადი სქემის ჩამოყალიბება და მისი თანმიმდევრულობა მთელი თქვენი პროექტის განმავლობაში. მაგალითად, წრეში დადებითი მიწოდებული ძაბვისთვის წითელი მავთულის გამოყენება შეიძლება სასარგებლო იყოს.
  • ბიოელექტროდები უნდა მოთავსდეს სხეულის გაპარსულ ნაწილზე. თმა იწვევს გადაჭარბებულ ხმაურს და მოძრაობის არტეფაქტს შეგროვებულ სიგნალებში.
  • ბიოელექტროდებზე მიმაგრებული მავთულები უნდა აიკრძალოს გადაადგილებაზე მეტად, ვიდრე საჭიროა მოძრაობის არტეფაქტის თავიდან ასაცილებლად. შეკუმშვის წინდა ან ლენტი კარგად მუშაობს ამ მავთულის უზრუნველსაყოფად.
  • შესაფუთი შესაფერისად. დარწმუნდით, რომ თითოეული შედუღებული კავშირი საკმარისია და შეამოწმეთ ეს კავშირები, თუ წრე დასრულებულია, მაგრამ არ მუშაობს სწორად.
  • დაგეგმვისას, თვითმფრინავის ცალი მასალა არანაკლებ ექვსი დუიმი სიგრძისა. ამ სიგრძეზე ნაკლები დარტყმის დაგეგმვამ შეიძლება გამოიწვიოს ნაჭრების დახრა, ან სამუშაოების გადაჭარბებული დარტყმა.
  • ანალოგიურად, არ დადგეთ პირდაპირ დამგეგმავის წინ. უფრო სწორად, დადექით მის გვერდით, როდესაც სამუშაო ნაწილები იკვებება და მიიღება დამგეგმავისგან.
  • ხერხების გამოყენებისას, დარწმუნდით, რომ სამუშაო ნაწილები დარჩება შესაბამისი დაცვის ან ღობეების წინააღმდეგ. ეს ხელს უწყობს უსაფრთხო, ზუსტი ჭრის უზრუნველყოფას.
  • ხრახნებით ან ლურსმნებით დამაგრებისას უზრუნველყავით საპილოტე ხვრელები. საპილოტე ბიტი უნდა იყოს უფრო მცირე დიამეტრი, ვიდრე განკუთვნილი შესაკრავი, მაგრამ არანაკლებ შესაკრავის დიამეტრის ნახევარი. ეს ეხმარება თავიდან აიცილოს ხის გაყოფა და დანაწევრება დამაგრების არსებობის გამო გადაჭარბებული სტრესის შემსუბუქებით.
  • თუ ლურსმნებისთვის ბურღავთ საცდელ ხვრელებს, ეცადეთ პილოტი ხვრელი ინჩის მერვედით უფრო ზედაპირული იყოს ვიდრე ფრჩხილის სავარაუდო სიგრძე. ეს ხელს უწყობს ფრჩხილისთვის რაღაცის ჩაძირვას და უზრუნველყოფს საკმარის ხახუნს, რომელიც დაეხმარება ფრჩხილის ადგილზე დაჭერისას.
  • ჩაქუჩის ჩაქრობისას, წაისვით პირდაპირ ფრჩხილის თავზე ჩაქუჩის თავის ცენტრით. მიიღეთ ზომიერი საქანელები, განსხვავებით მხოლოდ კონსერვატიული საქანელებისგან, რადგან კონსერვატიული საქანელები, როგორც წესი, არ იძლევა საკმარის ენერგიას ფრჩხილის გადასატანად, არამედ მხოლოდ საკმარის ენერგიას აწვდის, რათა გამოიწვიოს ფრჩხილის კეხი და მოხრა არასასურველი გზით.
  • გამოიყენეთ ჩაქუჩის კლანჭები, რათა ამოიღოთ ფრჩხილები, რომლებიც არ მოძრაობენ ისე, როგორც მიზნად ისახავდნენ.
  • .ხელები შეინახეთ ხერხის პირების მოჭრის ხაზისგან. თუ რამე არასწორედ წარიმართა, არ გინდა შენი ხელი მოიჭრას.
  • დროის დაზოგვის მიზნით, გაზომეთ ორჯერ და გაჭერით ერთხელ. თუ ეს არ გაკეთებულა, თქვენ მოგიწევთ რამდენიმე ნაწილის გაკეთება ერთზე მეტჯერ.
  • გამოიყენეთ მკვეთრი პირები სისქის პლანერისა და ხერხებისათვის. ხერხებზე, კბილების უფრო მაღალი რაოდენობის პირები კარგია გლუვი ჭრის უზრუნველსაყოფად დასრულების ხარისხთან ახლოს. ამ პროექტის განხორციელებისას ჩვენ გამოვიყენეთ 96 კბილის 12 "სიზუსტით დაჭრილი დანა Dewalt- ის ორმაგი ბუმბერაზ ხერხიზე და დანა მინიმუმ 6 კბილი თითო წრფივი დიუმიანი ლენტით.
  • შეინახეთ მაღაზიის ძრავა რეკომენდებული სიჩქარის დიაპაზონში მაგიდის ხერხის კონფიგურაციისთვის. დარწმუნდით, რომ მაგიდა მორგებულია სათანადო სიმაღლეზე და არ გამოამჟღავნებს დანა იმაზე მეტს, ვიდრე საჭიროა თითოეული ჭრისთვის.

ნაბიჯი 1: დავიწყოთ

Დავიწყოთ!
Დავიწყოთ!

ჯერ ააშენეთ წრიული კომპონენტი. დაიწყეთ მავთულხლართებით და მიწით პერმა-პროტობორდზე.

ნაბიჯი 2: ბიოსენსორების დამატება

ბიოსენსორების დამატება
ბიოსენსორების დამატება

შეაერთეთ ბიოსენსორები პერმა-პროტობორდზე და მიაქციეთ ყურადღება რომელი სენსორია. ჩვენ ვიყენეთ სიგნალი მარცხნივ დიაგრამაში, როგორც ამაჩქარებელი.

ნაბიჯი 3: LED- ების ჩათვლით

მათ შორის LED- ები
მათ შორის LED- ები

შემდეგი, დაამატეთ LED- ები. გაითვალისწინეთ, რომ LED- ის მიმართულებას აქვს მნიშვნელობა.

ნაბიჯი 4: ჩვენების დამატება

ჩვენების დამატება
ჩვენების დამატება

დაამატეთ ციფრული ეკრანი. გამოიყენეთ ამ ვებგვერდზე მოცემული გაყვანილობა დასახმარებლად:

ნაბიჯი 5: კოდირების დრო

კოდირების დრო
კოდირების დრო

რადგან წრე დასრულებულია, ატვირთეთ კოდი მასში. თანდართული კოდი არის კოდი, რომელიც ჩვენ გამოვიყენეთ ამ პროექტის დასასრულებლად. სურათი არის მაგალითი იმისა, თუ როგორ უნდა გამოიყურებოდეს კოდი სწორად გახსნისას. სწორედ აქ არის შესაძლებელი სრულად დაიწყოს პრობლემების მოგვარება. თუ ყველაფერი სწორად მუშაობს, აქსელერომეტრის სიგნალები პირველად იკითხება. თუ სიგნალი ბარიერის ქვემოთ არის, წითელი LED ირთვება, მწვანე LED რჩება განათებული და ეკრანზე წერია "ადექი!". იმავდროულად, თუ აქსელერომეტრის სიგნალი ზღურბლზე მაღლაა, წითელი LED გამორთულია, მწვანე LED ჩართულია და ეკრანზე წერია "მოდი!". გარდა ამისა, EMG სიგნალი იკითხება. თუ EMG სიგნალი აღემატება მითითებულ ბარიერს, ციფრულ ეკრანზე ნათქვამია "დიდი სამუშაო!" თუმცა, თუ EMG სიგნალი ბარიერის ქვემოთ არის, ეკრანზე ნათქვამია "წადი!". ეს დროთა განმავლობაში მეორდება და LED- ებისა და ეკრანის მდგომარეობა იცვლება, როგორც ამაჩქარებლისა და EMG- ის შეყვანის მოთხოვნა. აქსელერომეტრისა და EMG- ის ზღურბლები უნდა დადგინდეს კალიბრაციის საფუძველზე კონკრეტული საგნის მხრივ დასვენების დროს და ვარჯიში.

ამ კოდზე წვდომისთვის GitHub, გთხოვთ დააწკაპუნოთ აქ!

ნაბიჯი 6: დაგეგმვა

დაგეგმვა
დაგეგმვა

დაიწყეთ ყუთების დამზადება მიკროსქემისა და ბატარეის შემცველი.

გაითვალისწინეთ, რომ შემდგომში ნაჩვენები ყველა ნახაზს აქვს ინჩში მითითებული ზომები, თუ სხვაგვარად არ არის მონიშნული.

დაიწყეთ პროექტისათვის საჭირო ხის დაგეგმარებით სისქის დასაფარავად. დაახლოებით სამნახევარი დაფის ფეხი უნდა დაიგეგმოს 1/2 "სისქემდე. ნახევარი დაფის ფეხი უნდა დაიგეგმოს 3/8" სისქემდე. დაფის მეორე ნახევარი უნდა დაიგეგმოს 1/4 "სისქემდე. დაფის ბოლო ნახევარი უნდა იყოს ისეთი, რომ ბატარეის ყუთის კორპუსს ქმნის u- არხი, როგორც ეს აღწერილია შემდგომ საფეხურზე.

ნაბიჯი 7: პირველადი ყუთის ქვედა ნაწილი

პირველადი ყუთის ქვედა ნაწილი
პირველადი ყუთის ქვედა ნაწილი

გააკეთეთ პირველადი ყუთის ქვედა ნაჩვენები ზომები და მიამაგრეთ მიკროსქემის დაფა და არდუინო მასზე. დააწკაპუნეთ სურათზე ამ ზომების გამოსავლენად.

ნაბიჯი 8: პირველადი ყუთის ბოლოები

პირველადი ყუთის ბოლოები
პირველადი ყუთის ბოლოები

გააკეთეთ პირველადი ყუთის ბოლოები ნაჩვენებ ზომებზე და მიამაგრეთ ისინი პირველადი ყუთის ბოლოში.

ნაბიჯი 9: პირველადი ყუთის მხარეები- სენსორული მხარე

პირველადი ყუთის მხარეები- სენსორული მხარე
პირველადი ყუთის მხარეები- სენსორული მხარე

გააგრძელეთ პირველადი ყუთის სენსორული მხარის ნაჩვენები ზომები და მიამაგრეთ იგი ყუთის დანარჩენ ნაწილზე დამთავრებული ლურსმნებით.

ნაბიჯი 10: პირველადი ყუთის გვერდი- ეკრანის გვერდი

პირველადი ყუთის მხარეები- ეკრანის გვერდი
პირველადი ყუთის მხარეები- ეკრანის გვერდი

გააკეთეთ პირველადი ყუთის ეკრანის მხარე მითითებულ ზომებზე და მიამაგრეთ იგი ყუთის დანარჩენ ნაწილზე.

ნაბიჯი 11: შეამოწმეთ რა გაქვთ

შეამოწმეთ რა გაქვთ
შეამოწმეთ რა გაქვთ

ამ ეტაპზე, შეამოწმეთ, რომ დარწმუნდეთ, რომ პირველადი ყუთის საერთო ფორმა აქ არის ნაჩვენები, მაშინაც კი, თუ ზოგიერთი განზომილება უნდა განსხვავდებოდეს აპარატურის ან ტექნიკის განთავსების არჩევის გამო.

ნაბიჯი 12: პირველადი ყუთის თავზე

პირველადი ყუთის თავზე
პირველადი ყუთის თავზე

გააკეთეთ პირველადი ყუთის ზედა ნაწილი, როგორც ნაჩვენებია. დააწკაპუნეთ ნაჩვენებ სურათზე, რომ გააფართოვოთ იგი სრულ ზომაზე და ნახოთ დაკავშირებული ზომები.

ნაბიჯი 13: ეს ყველაფერი დამოკიდებულია ამაზე

ეს ყველაფერი დამოკიდებულია ამაზე
ეს ყველაფერი დამოკიდებულია ამაზე

მიამაგრეთ პირველადი ყუთის ზედა ნაწილი დანარჩენ პირველადი ყუთზე, რგოლის ბოლოს LED- ებით. დარწმუნდით, რომ ყუთის ზედა ნაწილი ოთხკუთხედია ყუთის დანარჩენ ნაწილთან, სანამ ერთ პატარა სახსარს მიამაგრებთ.

ნაბიჯი 14: დაიჭირე

Latch It
Latch It

დააინსტალირეთ პატარა ჩამკეტი ყუთის წინა ბოლოში, დასასრულის წინ საპირისპიროდ. ეს ხელს უშლის პირველადი ყუთის გახსნას, გარდა საჭიროებისა.

ნაბიჯი 15: ბალთა

ბალთა მაღლა
ბალთა მაღლა

იმისათვის, რომ ეს მოწყობილობა იყოს პორტატული, მოხარეთ ფურცლის თხელი ნაჭერი მისი ერთ -ერთი განზომილების გასწვრივ ისე, რომ ქამარი მოთავსდეს მასსა და პირველადი ყუთის ქვედა ნაწილს შორის. მოსახვევის შემდეგ, ხის ხრახნებით მიამაგრეთ იგი პირველადი ყუთის ბოლოში.

ნაბიჯი 16: ბატარეის ყუთის ბაზა

ბატარეის ყუთის ბაზა
ბატარეის ყუთის ბაზა

ახლა დროა ბატარეის ყუთის დამზადება. გააკეთეთ ამ ყუთის საფუძველი ნაჩვენები ზომების მიხედვით.

ნაბიჯი 17: ბატარეის ყუთის ბოლოები

ბატარეის ყუთის ბოლოები
ბატარეის ყუთის ბოლოები

როდესაც ჩვენ ვაკეთებდით ბატარეის ყუთის ბოლოებს, ჩვენ ვიყენებდით 3/8 მასალის. გამოიყენეთ მითითებული ზომები ბოლოების დასამაგრებლად და დამაგრეთ ისინი ბატარეის ყუთის ძირზე.

ნაბიჯი 18: ბატარეის ყუთის თავზე

ბატარეის ყუთის თავზე
ბატარეის ყუთის თავზე

ჩვენ დავამუშავეთ ბატარეის ყუთის ზედა ნაწილი 1/4 ინჩიანი მასალის სიგრძით ჭრის მილით და სათანადო სიგანეზე სამაჯურის ხერხის გამოყენებით. განზომილებების სანახავად დააწკაპუნეთ სურათზე მის გასაფართოებლად.

ნაბიჯი 19: დადეთ სახურავი ბატარეის ყუთზე

მოათავსეთ სახურავი ბატარეის ყუთზე
მოათავსეთ სახურავი ბატარეის ყუთზე

იმავე პროცედურის გამოყენებით, რომელიც გამოიყენება სახურავის პირველადი ყუთის დასაყენებლად, მიამაგრეთ ბატარეის სახურავი ბატარეის ყუთის სხეულზე.

ნაბიჯი 20: შეამოწმეთ ბატარეის ყუთი

შეამოწმეთ ბატარეის ყუთი
შეამოწმეთ ბატარეის ყუთი

ამ ეტაპზე, გადახედეთ ბატარეის ყუთს და დარწმუნდით, რომ ის გარკვეულწილად ჰგავს აქ ნაჩვენებ სურათს. თუ ეს ასე არ არის, ახლა შესანიშნავი დრო იქნება გადახედოთ ზოგიერთ წინა ნაბიჯს!

ნაბიჯი 21: მიამაგრეთ ბატარეის ყუთი პირველადი ყუთში

მიამაგრეთ ბატარეის ყუთი პირველადი ყუთში
მიამაგრეთ ბატარეის ყუთი პირველადი ყუთში

მოათავსეთ ბატარეის ყუთი პირველადი ყუთის თავზე. გამოიყენეთ ხის ხრახნები ან დამთავრებული ლურსმნები, რათა დაასრულოთ ბატარეის ყუთი პირველადი ყუთში.

ნაბიჯი 22: დამატებითი იდეები

თუ თქვენ მიჰყევით ამ ნაბიჯებს, თქვენ ეს გააკეთეთ! ტექნიკისა და პროგრამული უზრუნველყოფის დანერგვის შემდეგ, ჩვენ შევძელით მოწყობილობის გამოყენება. მისი ამჟამინდელი ფორმით, მოწყობილობას აქვს შეზღუდული გამოყენება, მაგრამ მაინც არის დიზაინის სხვადასხვა ასპექტის საინტერესო კომბინაცია. ამონაწერები აკეთებენ ყველაფერს, რასაც ჩვენ ვგეგმავთ ბიოსენსორის შეყვანის სიგნალების მიღების შემდეგ. საერთო ჯამში, მოწყობილობა იწონის რამდენიმე კილოგრამს.

მომავალ წარმოდგენებში, საინტერესო იქნებოდა მოწყობილობის ნაკლები წონა და ნაკლები ადგილის დაკავება. თუ ეს შესაძლებელი იქნებოდა, მოწყობილობა უფრო სასარგებლო გახდებოდა და უფრო ადვილი იქნებოდა მისი ტარება ვარჯიშის დროს. ამის მისაღწევად, ჩვენ გირჩევთ ექსპერიმენტი ჩაატაროთ Arduino მიკრო და ყუთების 3D ბეჭდვით. სივრცის დაზოგვის მიზნით, კარგი იქნება ექსპერიმენტი დატენვის ბატარეის გამოყენებით, რომელიც ნაკლებ ადგილს იკავებს, ვიდრე უბრალო 9 ვ ბატარეა. ბატარეის ყუთის ზომა შეიძლება შემცირდეს შესაბამისად.

გირჩევთ: