Obsah:
- Krok 1: Online simulácia
- Krok 2: Pripravte si komponent a otestujte ho
- Krok 3: Navrhnite fyzické obvody
- Krok 4: Programovanie Arduina
- Krok 5: Čítanie ultrazvukového senzora HC-SR04
- Krok 6: Skúste externý napájací zdroj
- Krok 7: Dizajn puzdra
- Krok 8: Použite to
Video: Automatický dezinfekčný prostriedok na ruky: 8 krokov
2024 Autor: John Day | [email protected]. Naposledy zmenené: 2024-01-30 11:55
Pandémia COVID-19 sa stala niečím, čo verejnosť v roku 2020 počula veľmi často. Každému občanovi, ktorý počuje slovo „COVID-19“, okamžite napadne slovo „nebezpečný“, „smrteľný“, „udržiavajte čistý“a ďalšie slová.. Tento COVID-19 bol tiež vyhlásený za pandémiu a mnohé krajiny utrpeli v dôsledku pandémie straty, a to v hospodárskom aj zdravotníckom sektore. Táto pandémia sa šíri veľmi rýchlo a aby tomu ľudia zabránili, musia si udržiavať svoje zdravie udržiavaním čistoty, udržiavaním odstupu od ostatných a pobytom doma.
V tejto novej normálnej ére boli otvorené rôzne miesta, ale nie všetky majú rovnaké čistiace zariadenia, niektoré poskytujú zariadenia na umývanie rúk, ale nie sú hygienické, niektoré poskytujú dezinfekčné prostriedky na ruky, ale dotkli sa nás stovky ľudí, nevieme, či nakazili COVID-19 alebo nie. Existencia zariadení na čistenie v ére COVID-19 núti ľudí dvakrát premýšľať o tom, či na toto miesto prísť alebo nie.
S automatickým dezinfekčným prostriedkom na ruky sa majitelia firiem už nemusia báť, pretože automatické dezinfekčné prostriedky na ruky môže používať mnoho ľudí bez toho, aby sa ich dotkli, čo samozrejme znamená, že sú veľmi hygienické a zvýšia počet ľudí, ktorí prídu do firmy. pretože majú dobré hygienické zariadenia.
Krok 1: Online simulácia
Jednoduchý koncept v tomto projekte je, že HC-SR04 detekuje akýkoľvek predmet v určitej vzdialenosti, vyšle signál do Arduina a potom Arduino zapne vodné čerpadlo, aby vodné čerpadlo DC vydalo dezinfekčný prostriedok na ruky. V obvode vyššie je jednosmerný motor vodným čerpadlom v skutočnom projekte.
Všetci vieme, že niekedy nie je jednoduché pracovať s elektronikou. Počas projektu môže dôjsť k chybe a proces ladenia niekedy trvá kratšie, ale niekedy aj veľa času na premýšľanie. Aby sme znížili akékoľvek chyby, mali by sme projekt najskôr otestovať v online simulácii. V tomto projekte používam Tinkercad na simuláciu môjho obvodu, takže potom počas fyzického návrhu nie je veľa chýb.
Súbor Tinkercad si môžete pozrieť na nižšie uvedenom odkaze:
https://www.tinkercad.com/things/8PprNkVUT1I-autom…
Krok 2: Pripravte si komponent a otestujte ho
Na realizáciu tohto projektu potrebujeme:
- Arduino Uno
- 9V batéria
- Ultrazvukový senzor HC-SR04
- 5V DC vodné čerpadlo (DC motor v Tinkercad)
- Tranzistor NPN
- Rezistor 1k ohm
Voliteľné:
- LCD (pre lepšie používateľské rozhranie)
- Potenciometer (ak používate LCD)
- Rezistor 330 ohmov (ak používate LCD)
- Zelená a žltá LED (pre lepšie používateľské rozhranie a môžete zmeniť farbu)
- 2x odpor 330 ohmov (ak používate LED)
Ak máte pripravené všetky súčasti, teraz postavme projekt
Odporúčam vám najskôr otestovať všetky súčasti, takže ak dôjde k chybe počas simulácie, nie sú k dispozícii žiadne ďalšie možnosti, pričom problémom je jednotlivá súčasť. V krátkosti popíšem, ako otestovať každý komponent:
- Arduino Uno: Otvorte Arduino IDE, prejdite na SÚBOR> Príklad> Základné> Mrknutie. Ak LED dióda v Arduine bliká, znamená to, že funguje.
- Senzor HC-SR04: Pripojte VCC, uzemnenie, echo a spúšťací kolík, ako je obvod a kódovanie, na obrázku vyššie. Skúste to simulovať, otvorte sériový monitor a dajte ruku blízko/ďaleko k senzoru. Ak vytlačí rôzne čísla, znamená to, že funguje. V nasledujúcom kroku vysvetlím význam čísla.
- DC vodné čerpadlo: Pripojte kolík, ako je vyššie uvedený obvod, k batérii. Ak zaznie vibračný zvuk, znamená to, že komponent je pripravený ísť.
- LCD: Pripojte všetky piny k Arduinu, ako napríklad vyššie uvedený obvod. Skopírujte kód a pokúste sa ho skompilovať. Ak vytlačí text, znamená to, že komponenty dobre fungujú.
- LED: Pripojte kolíky LED, ako napríklad vyššie uvedený obvod, k batérii. Ak LED dióda svieti, znamená to, že komponent funguje.
Krok 3: Navrhnite fyzické obvody
Potom, čo viete, že všetky komponenty fungujú dobre, pokračujeme k najzábavnejšej časti, zostrojíme všetky obvody. Ospravedlňujeme sa za malý neporiadok na obrázku, ale som si istý, že jasne vidíte, ktorý obvod smeruje do obvodu VCC, uzemnenia a Arduina v obvode Tinkercad.
Pretože už simulujeme projekt v Tinkercad, môžeme sledovať obvod na obrázku vyššie a vyskúšať, či funguje alebo nie. Ak vás zaujíma, prečo tento pin ide na tento pin a ďalšie informácie o vysvetlení obvodu, na konci projektu som pripojil video, kde nájdete podrobnejšie vysvetlenie.
Po všetkom zostavení obvodu prejdeme krokom kódovania, ďalším krokom.
Krok 4: Programovanie Arduina
Na kódovanie Arduina môžete otvoriť Arduino IDE a v ponuke nástrojov zvoliť typ portu a dosky, ktorý máte. Potom môžete skopírovať môj nižšie uvedený kódovací súbor a skompilovať ho do svojho Arduina.
VÝSTRAHA
Počas Arduina pripojeného k počítaču vyberte všetku batériu. Nepripájajte svoje Arduino k žiadnemu externému zdroju napájania. Existuje možnosť, že váš projekt bude preťažený a môže poškodiť váš obvod, port počítača alebo akékoľvek iné súvisiace veci
Ak vás zaujíma, ako kódovanie funguje, môžete si pozrieť video, ktoré som pripojil na konci projektu, pretože podrobne vysvetľujem, ako napísať kód.
Krok 5: Čítanie ultrazvukového senzora HC-SR04
Tento krok som uviedol oddelene od ostatných, pretože si myslím, že je to najdôležitejšia časť projektu. Tento projekt závisí od snímača a ak si ho zle prečítate, projekt nebude fungovať dobre.
Ako vidíte na obrázku vyššie, nastavil som vzdialenosť v 4 palcoch, čo znamená, že keď snímač ping odčíta pod 4 palce, vyšle signál a zapne vodné čerpadlo a vydá dezinfekčný prostriedok na ruky. Detekciu cieľa vzdialenosti môžete zmeniť na základe svojho projektu.
Krok 6: Skúste externý napájací zdroj
Po skompilovaní kódu do Arduina sa nastaví aj detekcia vzdialenosti senzora. Môžeme sa ho pokúsiť použiť pre skutočné aplikácie. Pripojte všetky externé zdroje napájania. V mojom prípade som použil 4 x 1,5 V batériu pre Arduino a 9 V batériu pre DC pumpu.
Ak projekt funguje dobre, gratulujeme!
Posledným krokom je navrhnúť puzdro tak, aby ho mohol používať ktokoľvek.
Krok 7: Dizajn puzdra
Ospravedlňujeme sa za nejaký chaotický dizajn puzdra, v súčasnej dobe kvôli pandémii môžem len použiť niekoľko položiek, ktoré mám vo svojom dome.
Odporúčam vám v tomto projekte vytlačiť DPS, aby ste mali lepší dizajn, a tiež 3D tlač plášťa. V mojom prípade mám z dôvodu obmedzení iba lepenku a pásku. Ale projekt funguje tak dobre, nikdy nezmešká žiadnu detekciu a nikdy nezistí žiadneho ducha, čo znamená, že čítanie senzora funguje perfektne.
Navrhujem tiež, aby ste navrhli plášť s priestorom pre používateľa, aby ste mohli doplniť dezinfekčný prostriedok na ruky a ladiť pre inžiniera. V mojom prípade môžete vidieť obrázky číslo 3 a 4, kde robím priestor na doplnenie a ladenie, ak je nejaký problém s LCD, LED alebo snímačom HC-SR04.
Krok 8: Použite to
Po vykonaní všetkých vyššie uvedených krokov som si celkom istý, že môžete zaistiť, aby projekt dobre fungoval. Dúfam, že tento projekt, ktorý urobíte, nielen ozdobí alebo zapôsobí na niekoho, aký ste múdry. POUŽIJTE TO!
Počas svojho pôsobenia v organizácii som svojmu tímu vždy hovoril, že nie je dôležité, ako sú záležitosti zaneprázdnené, ale aké dôležité sú. Akákoľvek zaneprázdnenosť bez akéhokoľvek vplyvu, ktorý by ste mohli priniesť svetu, je stratou času.
Tieto automatické dezinfekčné prostriedky na ruky, ktoré vyrobíte, môžu mať veľa pozitívnych vplyvov na vaše životné prostredie. Za mňa som ho dal vlastníkovi svojej rodinnej firmy, aby ho mohli použiť všetci zamestnanci a obmedzili všetky možnosti infekcie COVID-19.
Tiež som pripojil video z každého podrobného vysvetlenia o obvode a kódovaní, ak vás zaujíma viac, pokojne si to pozrite! Odkaz nižšie:
https://drive.google.com/file/d/1GKiGs0o1dvXzJw96379l5jh_xdrEd-oB/view?usp=sharing
Dúfam, že sa vám tento návod páči a ak áno, dajte projektu lajk. Ďakujem a vidíme sa v ďalšom projekte!
Odporúča:
DIY automatický dezinfekčný prostriedok na ruky: 6 krokov
DIY automatický dezinfekčný prostriedok na ruky: V tomto projekte vyrobíme automatický dezinfekčný prostriedok na ruky. Tento projekt bude používať Arduino, ultrazvukový senzor, vodné čerpadlo a dezinfekčný prostriedok na ruky. Ultrazvukový senzor sa používa na kontrolu prítomnosti rúk pod výstupom dezinfekčného zariadenia.
Inteligentný dezinfekčný prostriedok s Magicbitom: 5 krokov
Smart Sanitizer with Magicbit: V tomto tutoriáli sa naučíme, ako vytvoriť automatický dezinfekčný prostriedok s ďalšími funkciami pomocou Magicbit. V tomto projekte používame magicbit ako vývojovú dosku, ktorá je založená na ESP32. Preto je možné použiť akúkoľvek vývojovú dosku ESP32
Ako vyrobiť bezdotykový dezinfekčný prístroj na ruky: 5 krokov
Ako si vyrobiť bezdotykový dezinfekčný prístroj na ruky: Ahoj čitatelia, v tomto návode vám ukážem, ako vyrobiť bezkontaktný automat na dezinfekciu rúk, pretože všetci vieme, že je dôležité, aby boli kvôli tejto pandémii nedotknutí inými ľuďmi
Automatický dezinfekčný prostriedok na ruky: 3 kroky
Automatický dezinfekčný prostriedok na ruky: Tento automatický dezinfekčný prostriedok na ruky bol navrhnutý tak, aby bol relatívne nízkou cenou a dal sa ľahko zostaviť. Väčšinu z požadovaných položiek je možné zakúpiť u miestnych predajcov hardvéru a elektroniky. K dispozícii je možnosť 3D tlače
UV dezinfekčný prostriedok: 10 krokov (s obrázkami)
UV dezinfekčný prostriedok: Ultrafialové dezinfekčné prostriedky používajú svetlo UV-C na ničenie choroboplodných zárodkov a dezinfekciu povrchov. Pri odchode a návrate domov je dôležité dezinfikovať často používané položky, aby sa obmedzila pravdepodobnosť šírenia choroboplodných zárodkov. Tento konkrétny UV dezinfekčný prostriedok bol navrhnutý tak, aby