Obsah:
- Krok 1: Nástroje, součásti a materiály
- Krok 2: Části 3D tisku
- Krok 3: Vytvoření základny
- Krok 4: Úprava serv
- Krok 8: Bavte se
Video: Vizualizér srdce - Podívejte se na svůj srdeční tep: 8 kroků (s obrázky)
2024 Autor: John Day | [email protected]. Naposledy změněno: 2024-01-30 08:20
Všichni jsme buď cítili nebo slyšeli tlukot našeho srdce, ale jen málo z nás to vidělo. To byla myšlenka, která mě přiměla začít s tímto projektem. Jednoduchý způsob, jak vizuálně sledovat svůj srdeční tep pomocí snímače srdce, a také vás naučí základy elektroniky a robotiky a zároveň je zábavné ho používat a přitažlivě se dívat.
Doufám, že se při jeho výrobě pobavíte!
Krok 1: Nástroje, součásti a materiály
ELEKTRONIKA
- Arduino Nano
- Servo SG90
- Pulzní oxymetr MAX30100 SpO2 a modul snímače srdečního tepu
- Rezistory 4,7 kohm (x 3)
- Micro USB Female jack (napájení)
- Perfboard
- Konektory záhlaví konektoru samec a samice
SPOJKY
- M3*10 mm (x20)
- M3*10 mm (x20)
- M3*25 mm (x4)
- Ořechy M3 (x50)
DALŠÍ MATERIÁLY
- Akrylový list
-
Standoff
- 40 mm (x2)
- 25 mm (x4)
- Mosazná tyč o délce 16,5 cm a průměru 2 mm
NÁSTROJE
- Páječka
- 3D tiskárna
Krok 2: Části 3D tisku
K vytištění je 17 unikátních dílů, většina z nich je docela malá, s celkovou dobou tisku přibližně 19 hodin. Použil jsem bílý PLA se 100% výplní a výškou vrstvy 2 mm. Tyto hodnoty můžete v případě potřeby změnit, mělo by to fungovat dobře, ale ujistěte se, že malé části mají 100% výplň.
Zip soubor obsahující všechny soubory připravené k tisku STL. (https://www.thingiverse.com/thing:4266297/zip)
Poté, co jsou soubory vytištěny, můžete použít brusný papír nebo ruční pilník a vyčistit tištěné části, zejména odkazy, kde se součásti navzájem protínají. Vyhlazení kloubů způsobí, že mechanismus bude hladký a poskytne menší odpor servu. Tento proces může trvat tak dlouho, jak chcete, protože se člověk může ztratit při snaze, aby tištěné části vypadaly perfektně.
Doplňující poznámky:
Otvory ve 3D tištěných dílech můžete znovu vyvrtat pomocí bitů 3 mm. Všechny otvory mají stejné rozměry. To vám usnadní šroubování matic později v sestavě.
Krok 3: Vytvoření základny
Na výrobu podkladu jsem použil čirý akrylový plech o tloušťce 2,5 mm (můžete použít i 3 mm plech). Připojil jsem obrys velikosti A4, který můžete nalepit na list a oříznout. Pokud máte laserovou řezačku, připojil jsem dva soubory.dxf, se kterými můžete pracovat.
Protože nemám laserovou řezačku, použil jsem k tomu práci úhlovou brusku a pro vytváření otvorů jsem použil vrták 3 mm.
Krok 4: Úprava serv
"loading =" líný"
Nyní, když jsme připravili všechny potřebné součásti, je čas začít s jejich montáží. Natočil jsem krátké video, které ukazuje postup montáže. Tento proces může být docela dráždivý, protože vše do sebe zapadá na malém prostoru. Ale budete spokojeni do konce montáže.
K napájení vizualizátoru jsem použil powerbanku. Ale všechno, co má výstup 5v, by mělo fungovat.
Doplňkové poznámky: V případě potřeby použijte v kloubech plastové Řecko, aby byl pohyb plynulejší a také snížil hluk. Neutahujte matice příliš, nechte je dostatečně volné, aby se klouby mohly volně pohybovat.
Aktualizace: Při montáži stojanu jsem použil dutou trubku [01:38] a poté dvě 3d tištěné části [00:16] [03:14] na obou stranách. Nyní jsem vytvořil jeden 3D tištěný díl s názvem stojan, který nahrazuje tyto 3 části, takže si nemusíte dělat starosti s hledáním duté trubice.
Po tomto únavném procesu byste měli mít HEART Visualizer připraven ukázat váš srdeční tep. Stačí přiložit prst na senzor a měli byste vidět tlukot srdce spolu se srdcem.
Krok 8: Bavte se
Je to skvělý způsob, jak vidět něčí tlukot srdce. Porovnejte údery srdce s rodinou a podívejte se, kdo má nejnižší nebo nejvyšší tep. Můžete dokonce vidět svůj srdeční tep, když právě sedíte nebo hned po tréninku/hře a uvidíte srdeční tep rychleji.
Pokud chcete provést změny v designu, můžete si stáhnout krokový soubor zde
Snažil jsem se, aby byl projekt co nejjednodušší, aby si každý mohl postavit vlastní. Pokud máte nějaké pochybnosti nebo jsem někde udělal chyby, použijte sekci komentářů.
První cena v srdeční soutěži
Doporučuje:
Neadresovatelný zvukový vizualizér RGB LED pásku: 6 kroků (s obrázky)
Neadresovatelný zvukový vizualizátor RGB LED Strip: Nějakou dobu jsem měl kolem své televizní skříně 12v RGB LED pásek a je ovládán nudným ovladačem LED, který mi umožňuje vybrat si jednu ze 16 předprogramovaných barev! Poslouchám spousta hudby, která mě motivuje, ale osvětlení prostě nenastaví
Měření srdeční frekvence je na špičce prstu: Fotopletyzmografický přístup k určení srdeční frekvence: 7 kroků
Měření srdeční frekvence je na špičce prstu: Fotopletyzmografický přístup k určení srdeční frekvence: Fotopletyzmograf (PPG) je jednoduchá a levná optická technika, která se často používá k detekci změn objemu krve v mikrovaskulárním lůžku tkáně. Většinou se používá neinvazivně k provádění měření na povrchu kůže, obvykle
Monitor Dress - Připojte srdeční signály k IoT: 18 kroků (s obrázky)
Monitor Dress - Připojte srdeční signály k IoT: Monitor Dress je experiment při zkoumání různých způsobů digitalizace srdeční činnosti nositele a zpracování dat. Tři elektrody uvnitř šatů měří elektrické signály procházející nositeli. bod
Digitální monitor EKG a srdeční frekvence: 7 kroků (s obrázky)
Digitální monitor EKG a srdeční frekvence: Elektrokardiogram nebo EKG je velmi stará metoda měření a analýzy zdraví srdce. Signál, který je načten z EKG, může indikovat zdravé srdce nebo řadu problémů. Spolehlivý a přesný design je důležitý, protože pokud signál EKG
Odznak nositelné srdeční frekvence: 7 kroků (s obrázky)
Odznak nositelnosti srdeční frekvence: Tento odznak srdeční frekvence byl vytvořen pomocí produktů Adafruit a Bitalino. Byl navržen nejen ke sledování srdeční frekvence uživatele, ale také k poskytování zpětné vazby v reálném čase pomocí různých barevných LED diod pro různé rozsahy tepové frekvence