Բովանդակություն:
- Քայլ 1: Հիմնական սխեմատիկ
- Քայլ 2: USB, և այլն սխեմատիկ
- Քայլ 3: Նյութի հաշիվ
- Քայլ 4: PCB տախտակի ուրվագիծ
- Քայլ 5. PCB բաղադրիչի տեղադրում
- Քայլ 6: Վերևի երթուղի
- Քայլ 7: Ստորին երթուղի
- Քայլ 8: Վերջնական PCB Touch Up
- Քայլ 9: PCB 3D View
- Քայլ 10: Շնորհակալություն:
Video: Smart Watchz Corona- ի ախտանիշների հայտնաբերմամբ և տվյալների գրանցում. 10 քայլ
2024 Հեղինակ: John Day | [email protected]. Վերջին փոփոխված: 2024-01-30 09:45
Սա խելացի ժամացույց է ՝ Corona- ի ախտանիշների հայտնաբերմամբ ՝ օգտագործելով LM35 և արագացուցիչ, սերվերի վրա տվյալների մուտքագրմամբ: Rtc- ն օգտագործվում է հեռախոսի հետ ժամանակը ցույց տալու և համաժամացնելու համար և այն օգտագործում է տվյալների գրանցման համար: Esp32- ը օգտագործվում է որպես ուղեղ ՝ կեղևի կարգավորիչով ՝ Bluetooth- ով և միացման համար ՝ wifi: Lm35- ն օգտագործվում է մարդու մարմնի ջերմաստիճանը ջերմության համար որպես պսակի պարամետր: Արագացուցիչը օգտագործվում է հազի և փռշտոցի շարժումները հայտնաբերելու համար: Կիրառելով մեքենայական ուսուցում ՝ մենք կարող ենք ծանոթանալ պսակի 2 -րդ և 3 -րդ պարամետրերի մասին: Դրանից հետո տվյալները յուրաքանչյուր վայրկյան մուտքագրվում են սերվերի վրա, և եթե վիճակը վատթարանում է, ապա զգուշացրեք օգտվողին:
Քայլ 1: Հիմնական սխեմատիկ
Esp32- ը օգտագործվում է որպես ուղեղ ՝ 32 բիթանոց կեղևի վերահսկիչով ՝ Bluetooth– ով և միացման համար ՝ wifi: Lm35- ն օգտագործվում է մարդու մարմնի ջերմաստիճանը ջերմության համար որպես պսակի պարամետր: Արագացուցիչը օգտագործվում է հազի և փռշտալու շարժումները հայտնաբերելու համար: Իմպուլսի սենսորը օգտագործվում է մոտավորապես սրտի հատված ստանալու համար: տեղեկատվություն: OLED- ն օգտագործվում է մարտկոցի, ժամանակի և կարգավիճակի ցուցադրման համար: Led- ն օգտագործվում է լիցքավորման և վերահսկիչի վիճակի նշման համար: Կոճակները օգտագործվում են օգտագործողի մուտքագրման համար: RTC- ն օգտագործվում է ժամանակի համար: Buանգիչը օգտագործվում է օգտագործողին զգուշացնելու համար: Ի վերջո, բաղադրիչները հավաքվում են սխեմատիկորեն, այնուհետև սկսում սխեմատիկ USB- ի համար:
Քայլ 2: USB, և այլն սխեմատիկ
USB- ն օգտագործվում է համակարգչի հետ տվյալների հաղորդակցության համար `ծրագրավորման և լիցքավորման համար: Լիցքավորման IC- ն օգտագործվում է 3.7 վ լիթիումի մարտկոց լիցքավորելու համար ՝ 500 մ հոսանքով: Led- ն օգտագործվում է լիցքավորման կարգավիճակը նշելու համար: Կարգավորող IC- ն օգտագործվում է ESP- ին և տվիչներին էներգիա մատակարարելու համար: CP2102- ը օգտագործվում է ծրագրավորման համար USB և USART ESP 32 -ի միջև ինտերֆեյսը կամրջելու համար: Սխեման ամբողջությամբ կատարելուց հետո անցեք BOM- ին:
Քայլ 3: Նյութի հաշիվ
Ստեղծեք BOM տեղական կամ առցանց վաճառողներից բաղադրիչների ձեռքբերման սխեմատիկայից: BOM- ի ամբողջական ավարտից հետո անցեք PCB- ի տեղադրմանը:
Քայլ 4: PCB տախտակի ուրվագիծ
Սկսեք տախտակի կտրվածքի և ձևի համար PCB տախտակի ուրվագծի գծագրումը որոշվում է ուրվագծի հիման վրա: Խորհրդի ուրվագծից հետո անցեք դեպի PCB բաղադրիչների տեղադրում:
Քայլ 5. PCB բաղադրիչի տեղադրում
Այնուհետև տեղադրեք բաղադրիչը մեծի և առաջինի հետ: OLED, ESP32, LM35 և IC լիցքավորման տեղադրումը շատ կարևոր է, ուստի հոգ տանել դրա մասին: Կոճակների և USB- ի տեղադրումը պետք է լինի եզրին: PCB- ի տեղադրումից հետո անցեք դեպի PCB երթուղի:
Քայլ 6: Վերևի երթուղի
Վերին շերտը օգտագործվում է ստորերկրյա հարթության համար, ուստի հիմնականում անցնում է ներքևի շերտից: Սկսել երթուղու բաժինը հետևյալն է.
Առաջին ՝ USB և լիցքավորման IC:
Երկրորդ ՝ CP2102
Երրորդ ՝ ESP32
Չորրորդ ՝ LM35, արագացուցիչ, OLED
Հինգերորդ. Կոճակներ, LED
Վեցերորդ ՝ RTC, Pulse ցուցիչ, ON/OFF անջատիչ
Յոթ. Մնացածը հանգստացեք:
Վերևի երթուղուց հետո անցում կատարեք դեպի ներքևի երթուղի:
Քայլ 7: Ստորին երթուղի
Ներքևի շերտը օգտագործվում է ազդանշանային ուղղորդման համար: Երթուղու երկար երկար ուղի սկզբում, այնուհետև կարճ երկարություն նվազագույն երկարությամբ և վիզաներով: Ստորին երթուղու ավարտից հետո անցեք դեպի վերջնական PCB հպում:
Քայլ 8: Վերջնական PCB Touch Up
Պատրաստեք բազմանկյուններ մատակարարման և գրունտի համար: Կարգավորումներ կատարեք վերևի և ներքևի ծածկույթի ճիշտ տեղադրման համար: PCB- ի վերջնական հպումից հետո կատարվում է անցում դեպի PCB 3D տեսք:
Քայլ 9: PCB 3D View
Մենք կարող ենք մեր PCB- ն դիտել 3D տեսքով `հիմնականում բաղադրամասի և տախտակի ուրվագծով, նախքան արտադրություն ուղարկելը: Ստեղծեք Gerber ֆայլեր արտադրության համար և ուղարկեք այն ձեր վաճառողին, ինչպես PCB հզորությունը:
Քայլ 10: Շնորհակալություն:
Շտապեք, ձեր PCB- ն ավարտված է և սկսում է կոդավորումը Arduino IDE- ի միջոցով ESP32- ի համար `ապարատային աշխատանքի համար:
Եթե ձեզ անհրաժեշտ է այս ժամացույցը, ապա ինձ ուղարկեք [email protected] և ուղարկեք ձեզ սուրհանդակով:
Խորհուրդ ենք տալիս:
Cերմաստիճանի եւ խոնավության տվիչ Lcd- ով եւ ձայնի հայտնաբերմամբ `4 քայլ
Cերմաստիճանի եւ խոնավության տվիչ Lcd- ով եւ ձայնի հայտնաբերմամբ. Բարեւ տղերք !!! Լավ, այս նախագիծը իմ վերջին տարվա նախագիծն էր: Այս նախագծի նպատակն էր վերահսկել սենյակի ջերմաստիճանը և խոնավությունը իմ համալսարանի արհեստանոցում, քանի որ որոշ էլեկտրոնային բաղադրիչների անսարքություն ՝ անբարենպաստ ջերմաստիճանի և հե
Ախտանիշների հայտնաբերող (կեղծ -Covid19) ՝ 5 քայլ
Ախտանիշների հայտնաբերող (Pseudo -Covid19). *** Պարզաբանում, քանի որ մարդիկ չեն կարդում ամբողջ հոդվածը !!! *** Սա իմ օգնելու փորձն է, ես այն դրդեցի ոգեշնչելու և կիսելու իմ միտքը: այն աշխատում է միայն ախտանշանները հայտնաբերելու և ոչ թե բուն covid19- ի համար: Իմ հիմնական խնդիրը եղել և մնում է
Ինչպես կատարել խոնավության և ջերմաստիճանի իրական ժամանակի տվյալների գրանցիչ Arduino UNO- ի և SD- քարտի միջոցով: - DHT11 Տվյալների գրանցման մոդելավորում Proteus- ում. 5 քայլ
Ինչպես կատարել խոնավության և ջերմաստիճանի իրական ժամանակի տվյալների գրանցիչ Arduino UNO- ի և SD- քարտի միջոցով DHT11 Տվյալների գրանցման մոդելավորում Proteus- ում. Ներածություն. Բարև, սա Liono Maker- ն է, ահա YouTube- ի հղումը: Մենք ստեղծում ենք ստեղծագործական նախագիծ Arduino- ի հետ և աշխատում ներկառուցված համակարգերի վրա: Data-Logger: Տվյալների գրանցիչ (նաև տվյալների գրանցիչ կամ տվյալների գրանցիչ) էլեկտրոնային սարք է, որը ժամանակի ընթացքում գրանցում է տվյալները
Տվյալների ձեռքբերման և տվյալների տեսողականացման համակարգ MotoStudent Electric Racing Bike– ի համար ՝ 23 քայլ
Տվյալների ձեռքբերման և տվյալների տեսողականացման համակարգ MotoStudent Electric Racing Bike- ի համար. Տվյալների ձեռքբերման համակարգն ապարատային և ծրագրային ապահովման հավաքածու է, որը աշխատում է միասին ՝ արտաքին սենսորներից տվյալներ հավաքելու, դրանք պահելու և հետագայում մշակելու համար, որպեսզի դրանք գրաֆիկականորեն պատկերացվեն և վերլուծվեն, թույլ տալով ինժեներներին կատարել
UCL -IIOT - Տվյալների գրանցում Raspberry Pi- ում. 6 քայլ
UCL -IIOT - Տվյալների գրանցում Raspberry Pi- ի վերաբերյալ. Այս հրահանգը ստեղծվել է Obayda Haj Hamoud- ի և Sidse Henriksen- ի կողմից `դպրոցական ծրագրի համար: Հիմնական գաղափարն այն է, որ հավաքագրենք տվյալները alight sensor- ից, տվյալները անլար մուտքագրենք ազնվամորի pi- ի տվյալների բազայում և այդ տվյալները վերահսկել վահանակի միջոցով