Obsah:

Ultrazvukové zariadenie na zlepšenie navigácie zrakovo postihnutých: 4 kroky (s obrázkami)
Ultrazvukové zariadenie na zlepšenie navigácie zrakovo postihnutých: 4 kroky (s obrázkami)

Video: Ultrazvukové zariadenie na zlepšenie navigácie zrakovo postihnutých: 4 kroky (s obrázkami)

Video: Ultrazvukové zariadenie na zlepšenie navigácie zrakovo postihnutých: 4 kroky (s obrázkami)
Video: Garmin Forerunner 265 vs 965 Aký je rozdiel? 2024, November
Anonim
Ultrazvukové zariadenie na zlepšenie navigácie zrakovo postihnutých
Ultrazvukové zariadenie na zlepšenie navigácie zrakovo postihnutých
Ultrazvukové zariadenie na zlepšenie navigácie zrakovo postihnutých
Ultrazvukové zariadenie na zlepšenie navigácie zrakovo postihnutých
Ultrazvukové zariadenie na zlepšenie navigácie zrakovo postihnutých
Ultrazvukové zariadenie na zlepšenie navigácie zrakovo postihnutých

Naše srdcia smerujú k znevýhodneným, pretože využívame svoj talent na zlepšovanie technológií a výskumných riešení na zlepšenie života trpiacich. Tento projekt bol vytvorený výlučne na tento účel.

Tieto elektronické rukavice používajú ultrazvukovú detekciu na zlepšenie navigácie zrakovo postihnutých. Funkčnosť rukavice je väčšia ako pri vychádzkovej palici a je schopná detekovať prekážky, ako sú autá, ľudia, steny a stromy. Striedaním pingujúceho zvuku, ktorý bude používateľovi signalizovať miesto prekážok, výrazne zvýši mobilitu a informovanosť o polohe.

Krok 1: Hardvér

Hardvér
Hardvér
Hardvér
Hardvér
Hardvér
Hardvér

Na palubnú logiku bolo použité Arduino Pro Mini kvôli kompaktným rozmerom a rozsahu vstupného napätia (medzi 3,3 a 12 voltov DC).

Bol implementovaný ultrazvukový snímač HC-SR04, aj keď v budúcich projektoch by sa viac osvedčil iný ultrazvukový snímač s väčším dosahom.

Bol implementovaný aj piezo bzučiak: výšku a frekvenciu pípnutí je možné zmeniť pomocou Pro Mini. Na komunikáciu s používateľom by mohol byť použitý aj vibračný motor.

Na rozhranie Arduino Pro Mini bol ako rozhranie použitý programátor FT232RL USB.

Každý kompaktný zdroj jednosmerného prúdu bude fungovať, pretože jeho napätie je medzi 3,3 a 12.

Krok 2: Odovzdanie softvéru

Odovzdanie softvéru
Odovzdanie softvéru
Odovzdanie softvéru
Odovzdanie softvéru
Odovzdanie softvéru
Odovzdanie softvéru

Najprv si stiahnite Arduino IDE.

Tu si musíte stiahnuť aj ovládač FTDI. Kliknite na odkaz a v tabuľke sa posuňte nadol do stĺpca „komentáre“. Stiahnite si spustiteľné nastavenie pre svoj operačný systém a potom spustite spustiteľný súbor.

Prispôsobte napätie programátora FTDI k Pro Mini (3,3 V alebo 5 V) úpravou spojovacieho konektora v strede dosky. Potom vložte kolíky FTDI do Pro Mini, ako ukazujú vyššie uvedené obrázky. Pripojte programátor FTDI k počítaču pomocou kábla USB.

Potom otvorte súbor.ino, ktorý je pripojený k tejto prezentácii. V IDE vyberte na paneli s ponukami „nástroje“Pro Mini ako typ čipu, ktorý používate. Potom nahrajte program výberom ikony šípky vľavo hore.

Na dosiahnutie optimálnych výsledkov je potrebné kalibrovať zmeny hodnôt vzdialenosti v poskytnutom kóde.

Krok 3: Pripojenie hardvéru

Pripojenie hardvéru
Pripojenie hardvéru
Pripojenie hardvéru
Pripojenie hardvéru

Pripojte komponenty podľa obrázku vyššie.

Ak nepoužívate regulované napätie, použite na vstup pin RAW.

Potom prilepte alebo zošívajte ultrazvukový senzor pod dvoma strednými kĺbmi (bližšie k prstom rukavice).

Pripojte Pro Mini a prešiel pod zápästie, ako je to znázornené na predchádzajúcich obrázkoch. Toto umiestnenie umožňuje funkčnosť ruky, pretože elektrické súčiastky neprekážajú prstom alebo dlani.

Krok 4: Testovanie a zlepšovanie

Po zapnutí by mala byť vaša sonarová rukavica funkčná.

Nebojte sa prispôsobiť a zlepšiť tento projekt, pretože je 100% open source a zadarmo. Dúfam, že tento projekt poskytne vhľad a inšpiráciu pre ďalšie projekty, ktorých cieľom je zlepšiť život chudobných.

Neváhajte sa tiež podeliť o akékoľvek vylepšenia alebo nápady v sekcii komentárov nižšie.

Ďakujem za čítanie.

Odporúča: