Obsah:

Fitness hodinky, které mohou sledovat růst bakterií: 14 kroků
Fitness hodinky, které mohou sledovat růst bakterií: 14 kroků

Video: Fitness hodinky, které mohou sledovat růst bakterií: 14 kroků

Video: Fitness hodinky, které mohou sledovat růst bakterií: 14 kroků
Video: TOP 10 Tajné funkce mobilu o kterých 90% lidí neví 2024, Listopad
Anonim
Fitness hodinky, které mohou sledovat růst bakterií
Fitness hodinky, které mohou sledovat růst bakterií

Bakterie hrají v našem životě důležitou roli. Mohly by být prospěšné a mohly by nám poskytnout léky, pivo, přísady do potravin atd. Průběžné sledování růstové fáze a koncentrace bakteriálních buněk je zásadním procesem. Toto je důležitá rutina v průmyslových i akademických laboratořích. Optická hustota (OD) je jednou z nejpoužívanějších forem reprezentace bakteriální koncentrace a sledování jejich růstu.

V současné době zůstává nepřetržité sledování růstu bakterií neřešeno. Při použití stávajících metod by vědec musel pravidelně kontrolovat OD bakteriálních roztoků poměrně často. Přestože je náročný na práci a časově náročný, představuje také riziko kontaminace a plýtvání plastovým spotřebním materiálem.

Abychom to vyřešili, nyní jsme vytvořili nový kontinuální měřič OD hacknutím levného generického fitness trackeru, podrobnosti o konstrukci jsou uvedeny níže Výsledky jsou publikovány ve výzkumném časopise a lze je nalézt pomocí níže uvedeného odkazu,

Zásoby

Regulátor napětí

1

$1.20

TPS709B33DBVT

ie.farnell.com/

Aktuální regulátor

1

$0.42

NSI45020AT1G

ie.farnell.com/

LED

1

$0.15

C503B-AAN-CY0B0251

ie.farnell.com/

ID107 HR fitness tracker

1

$12.30

ID 107

www.idoosmart.com/c2416.htmlPoužité nástroje

Windows PC, 3D tiskárna, horká lepicí pistole, pájecí stanice a sonda Black Magic Probe.

Poznámka: Jedná se o používané nástroje, které jsou považovány pouze za jednorázové náklady. Pokyny k firmwaru pro ODX

Tyto pokyny jsou převzaty z úložiště GitHub (https://github.com/sandeepmistry/arduino-nRF5) společnosti sandeepmistry, která původně poskytovala jádro Arduino pro zařízení nRF, jak je uvedeno v rukopisu ODX. Zde poskytujeme pokyny k firmwaru specificky přijatému pro zařízení ODX, které obsahuje zařízení nrf51 pomocí Windows PC.

4.1. Správce představenstva

a) Stáhněte a nainstalujte Arduino IDE (alespoň v1.6.12)

b) Spusťte Arduino IDE

c) Přejděte do Předvoleb

d) Přidejte https://sandeepmistry.github.io/arduino-nRF5/package_nRF5_boards_index.json jako „URL dalšího správce Board“

e) Přidejte https://micooke.github.io/package_nRF5_smartwatches_index.jsonas jako „URL dalšího správce Board“

f) Otevřete Správce desek z nabídky Nástroje -> Deska a nainstalujte „Desky Nordic Semiconductor nRF5“

g) Vyberte ID107 HR z nabídky Nástroje -> Deska

4.2. Bliká měkké zařízení

a) cd, kde je vaše složka Arduino Sketch (Windows: ~/Documents/Arduino)

b) Vytvořte následující adresáře: tools/nRF5FlashSoftDevice/tool/

c) StáhnoutbnRF5FlashSoftDevice.jar do/tools/nRF5FlashSoftDevice/tool/

d) Restartujte Arduino IDE

e) Vyberte svůj ID107HR z nabídky Nástroje -> Deska

f) Vyberte SoftDevice S130 z nabídky Nástroje -> „SoftDevice:“

g) Vyberte Programátor (BMP) z nabídky Nástroje -> „Programátor:“

h) Vyberte Nástroje -> nRF5 Flash SoftDevice

i) Přečtěte si licenční smlouvu

j) Kliknutím na „Přijmout“přijmete licenci a budete pokračovat, nebo na „Odmítnout“odmítnete a zrušíte

k) Pokud je přijato, bude na desku blikat binární SoftDevice

4.3. Bliká firmware ODX

a) Stáhněte si všechny soubory ze složky s firmwarem v odkazu github

b) Otevřete ODX.ino pomocí Arduino IDE

c) Vyberte svůj ID107HR z nabídky Nástroje -> Deska

d) Vyberte SoftDevice S130 z nabídky Nástroje -> „SoftDevice:“

e) Vyberte programátor (BMP) z nabídky Nástroje -> „Programátor:“

f) Vyberte port BMP jako port na Arduino IDE

g) Nahrajte soubor ODX.ino

Krok 1: Pohled shora na Fitness Tracker zobrazující vyměnitelné šrouby

Pohled shora na Fitness Tracker ukazující odnímatelné šrouby
Pohled shora na Fitness Tracker ukazující odnímatelné šrouby

Krok 2: Zařízení se otevírá šroubovákem se šestihrannou hlavou 0,2 ml pro přístup k vestavěné elektronice uvnitř

Zařízení se otevírá šroubovákem se šestihrannou hlavou 0,2 ml, který umožňuje přístup k elektronice vložené uvnitř
Zařízení se otevírá šroubovákem se šestihrannou hlavou 0,2 ml, který umožňuje přístup k elektronice vložené uvnitř

Krok 3: Po otevření vypadá Fitness Tracker jako níže

Po otevření vypadá Fitness Tracker jako níže
Po otevření vypadá Fitness Tracker jako níže

Krok 4: Desky s plošnými spoji se poté vytlačí z plastového pouzdra, aby byl zajištěn přístup ke kontaktním bodům. Na PCB lze vidět kontaktní body pro TX, RX, SWCLK, CND, VCD a SWDIO

Desky s plošnými spoji se poté vytlačí z plastového pouzdra, aby byl zajištěn přístup ke kontaktním bodům. Na PCB lze vidět kontaktní body pro TX, RX, SWCLK, CND, VCD a SWDIO
Desky s plošnými spoji se poté vytlačí z plastového pouzdra, aby byl zajištěn přístup ke kontaktním bodům. Na PCB lze vidět kontaktní body pro TX, RX, SWCLK, CND, VCD a SWDIO

Krok 5: Kontaktní body jsou pájeny, aby bylo možné blikat firmware ODX. vibrační motor byl odstraněn a jeho odpovídající kontaktní body (zakroužkovány) byly použity k napájení externí LED diody

Kontaktní body jsou připájeny, aby umožnily blikání firmwaru ODX. vibrační motor byl odstraněn a jeho odpovídající kontaktní body (zakroužkovány) byly použity k napájení externí LED diody
Kontaktní body jsou připájeny, aby umožnily blikání firmwaru ODX. vibrační motor byl odstraněn a jeho odpovídající kontaktní body (zakroužkovány) byly použity k napájení externí LED diody

Krok 6: Všechny dráty jsou svázány na stranu, aby se znovu utěsnil Fitness Tracker

Všechny dráty jsou svázány na stranu, aby znovu utěsnily Fitness Tracker
Všechny dráty jsou svázány na stranu, aby znovu utěsnily Fitness Tracker

Krok 7: Upravený sledovač fitness se znovu uzavře, poté, co byly označeny odpovídající vodiče

Upravený sledovač fitness se znovu zapečetí poté, co byly označeny odpovídající vodiče
Upravený sledovač fitness se znovu zapečetí poté, co byly označeny odpovídající vodiče

Krok 8: LED a jeho přidružený řídicí obvod napájení je pájen a připojen k vibračnímu motoru

LED a jeho přidružený řídicí obvod napájení je pájen a připojen k vibračnímu motoru
LED a jeho přidružený řídicí obvod napájení je pájen a připojen k vibračnímu motoru

Krok 9: LED a dokončený obvod jsou sestaveny do 3D tištěné skříně

LED a dokončený obvod jsou sestaveny do 3D tištěné skříně
LED a dokončený obvod jsou sestaveny do 3D tištěné skříně

Krok 10: Všechny obvody a LED diody jsou zajištěny pomocí horkého lepidla

Doporučuje: