Obsah:
2025 Autor: John Day | [email protected]. Naposledy změněno: 2025-01-23 14:38
Když člověk usne, jeho srdeční frekvence se sníží o 8%. Naše lampa tedy poskytne jasné světlo, když uživatel usne, a jak se jeho puls snižuje, jas lampy bude slábnout, dokud se nevypne, když uživatel spí.
K pulznímu senzoru je připojena LED pásková lampa. Když senzor detekuje puls, LED pásek se zapne s jasem podle vašeho pulsu. Pokud je váš puls vysoký, bude LED pás svítit vysokou intenzitou. Pokud je váš puls nízký, LED pásek s menší intenzitou.
Krok 1: Krok 1: Nástroje a materiály
- 3D tiskárna nebo služba 3D tisku
- Arduino UNO/ Arduino Nano
- 1m Neopixelový LED pásek 5050 RGB SMD 60 pixelů IP67 černý PCB 5V DC
- +5V napájecí zdroj
- 1000 mikrofaradový kondenzátor (*1)
- Odpor 470 ohmů
- Senzor tepu
POZNÁMKY:
(*1) Při použití stejnosměrného napájecího zdroje nebo obzvláště velké baterie doporučujeme na svorky + a - přidat velký kondenzátor (1 000 µF, 6,3 V nebo vyšší). Tím se zabrání tomu, aby počáteční náběh proudu poškodil pixely.
Krok 2: Krok 2: Budování obvodu
Snímač tepové frekvence musí být připojen k desce arduino 5V, k analogovému pinu, v tomto případě jsme vybrali A0 a k zemi.
LED pásek je složitější. Existuje kabel, který musí být připojen k digitálnímu kolíku, vybrali jsme pin 6, jeden jde na zem a poslední k napájení. Arduino můžeme buď připojit k 5V stolnímu napájecímu zdroji, nebo k externí baterii. Pokud zvolíte stolní napájecí zdroj, nebudete mít žádný problém. Pokud se však rozhodnete použít externí baterii, důrazně doporučujeme zahrnout kondenzátor 1000 µF pro baterie s napětím vyšším než 6, 3 V.
Více informací o externích napájecích zdrojích najdete na následujícím odkazu:
Krok 3: Programování
Dalším krokem je vytvoření programu Arduino.
Prvním krokem je instalace knihovny Adafruit. Najdete ho zde:
Na začátku programu musíme importovat knihovnu AdafruitNeopixel a naprogramovat nastavení.
Druhý obrázek ukazuje smyčku, kde je program spuštěn. Pokaždé, když se naše srdeční frekvence zvyšuje nebo snižuje, mění se intenzita světla, od světle modré pro nízkou srdeční frekvenci po jasně bílou pro vysokou srdeční frekvenci.
Třetí obrázek ukazuje program, který bude sledovat LED pásek. Tento program je na konci. LED diody v pásu se rozsvítí jedna za druhou.
Krok 4: Budování prototypu
Nyní je čas postavit lampu a vyzkoušet program arduino.
Tvar je jednoduchý cilinder, takže si můžete buď koupit cilindrickou lampu, nebo vytvořit soubor SolidWorks a vytisknout ho
Musí to být průsvitný materiál, abyste neviděli do interiéru lampy, ale světlo stále mohlo zhasnout.
K dokončení projektu musíte lampu vyzkoušet. Pokud se LED diody začnou chovat podivně, musíte se podívat, zda je LED pásku poskytnuto dostatečné napájení. Pás LED NeoPixel je poměrně silný a pokud nebude mít dostatek energie, nebude správně fungovat.
Doporučuje:
Kontrolka semaforu Arduino pomocí LED RBG - 4směrné: 3 kroky
Regulátor semaforu Arduino pomocí LED RBG | 4-Way: V tomto příspěvku se dozvíte, jak vytvořit kontrolku semaforu Arduino. Tento ovladač semaforu bude použit k řízení plynulosti provozu. Lze je použít v oblastech s vysokým provozem, aby se předešlo dopravním blokům nebo nehodám
Kontrolka Arduino s modulem Bluetooth HC-06: 4 kroky
Arduino Controlling Led With HC-06 Bluetooth Module: Ahoj všichni, toto je můj první oficiální tutoriál na Instructable.com, jsem velmi nadšený z mého prvního projektu! Dnes vám ukážu Jak propojit Arduino a Bluetooth modul. Arduino bude komunikovat s deskou modulu HC-06 Bluetooth pomocí
O-Zone: DIY Bluetooth kontrolka baterie: 4 kroky (s obrázky)
O-Zone: DIY kontrolka baterie Bluetooth: O-Zone je lampa Bluetooth DIY. Můžete upravit barvu lampy a také jas LED diod. Svůj smartphone, tablet můžete použít k zapnutí světla, úpravě barev a nálady místnosti. Materiály pro lampu jsou: 1 x L
Kontrolka Arduino: 3 kroky
Arduino Stop Light: RGB LED diody jsou skvělý způsob, jak seznámit děti s programováním. Budou si nekonečně pohrávat s barevnými kombinacemi a načasováním a získají cit pro kód ve svém vlastním čase. Tento projekt využívá levné plnobarevné LED diody ovládané přes I2C, takže existují pouze čtyři
Metody detekce vodní hladiny Arduino pomocí ultrazvukového senzoru a Funduino vodního senzoru: 4 kroky
Metody detekce hladiny vody Arduino pomocí ultrazvukového senzoru a Funduino senzoru vody: V tomto projektu vám ukážu, jak vytvořit levný detektor vody pomocí dvou metod: 1. Ultrazvukový senzor (HC-SR04) .2. Senzor vody Funduino