תוכן עניינים:
- שלב 1: סכמטי ראשי
- שלב 2: USB, סכמטי וכו '
- שלב 3: שטר החומר
- שלב 4: מתווה לוח PCB
- שלב 5: מיקום רכיבי PCB
- שלב 6: ניתוב עליון
- שלב 7: ניתוב תחתון
- שלב 8: מגע PCB אחרון
- שלב 9: תצוגת 3D של PCB
- שלב 10: תודה
וִידֵאוֹ: Smart Watchz עם זיהוי תסמיני קורונה ורישום נתונים: 10 שלבים
2024 מְחַבֵּר: John Day | [email protected]. שונה לאחרונה: 2024-01-30 09:12
זהו שעון חכם עם זיהוי תסמיני קורונה באמצעות LM35 ומד תאוצה עם רישום נתונים בשרת. Rtc משמש להצגת זמן וסנכרון עם הטלפון ולהשתמש בו לרישום נתונים. Esp32 משמש כמוח עם בקר קליפת המוח עם בלוטות 'ו- wifi לחיבור. Lm35 משמש לחישת הטמפרטורה של גוף האדם לחום כפרמטר לקורונה. מד תאוצה משמש לאיתור תנועה לשיעול ועיטוש. על ידי יישום למידת מכונה, נוכל להכיר את הפרמטרים השני והשלישי של הקורונה. לאחר מכן הנתונים נכנסים לשרת כל שנייה ואם המצב מחמיר, התריע בפני המשתמש.
שלב 1: סכמטי ראשי
Esp32 משמש כמוח עם בקר 32 סיביות קליפת המוח עם בלוטות 'ו- wifi לחיבור. Lm35 משמש לחישת הטמפרטורה של גוף האדם לחום כפרמטר לקורונה. מד תאוצה משמש לאיתור תנועה לשיעול ועיטוש. חיישן הדופק משמש בכדי לקבל לב בערך. מֵידָע. OLED משמש להצגת סוללה, זמן ומצב. LED משמש לטעינה ולחיווי מצב בקר. לחצנים משמשים לקלט משתמשים. RTC משמש לעיתוי. הבאזר משמש להתראה של המשתמש. אחרי הכל, רכיבים נאספים בסכימה ואז מתחילים סכמטי עבור USB.
שלב 2: USB, סכמטי וכו '
USB משמש לתקשורת נתונים עם מחשב לתכנות וטעינה. טעינת IC משמשת לטעינת סוללת ליתיום 3.7v עם זרם של 500ma. LED משמש לציון מצב הטעינה. הרגולטור IC משמש לאספקת חשמל ל- ESP ולחיישנים. CP2102 משמש לגשר הממשק בין USB ו- USART של ESP 32 לתכנות. לאחר שהסכימה נעשית במלואה, עברו ל- BOM.
שלב 3: שטר החומר
צור BOM מהסכימה לרכישת רכיבים מספקים מקומיים או מקוונים. לאחר ש- BOM מבוצע במלואו, עברו למיקום PCB.
שלב 4: מתווה לוח PCB
התחל לצייר מתאר לוח PCB לחיתוך וצורת הלוח מוחלט על בסיס מתאר. לאחר מתאר הלוח תעבור למיקום רכיבי PCB.
שלב 5: מיקום רכיבי PCB
לאחר מכן הנח רכיב עם big first וכל האחרים. מיקום OLED, ESP32, LM35 וטעינת IC הוא קריטי, אז שמור על זה. מיקום הכפתורים ו- USB צריך להיות בקצה. לאחר מיקום ה- PCB, עברו לניתוב PCB.
שלב 6: ניתוב עליון
השכבה העליונה משמשת למטוס קרקע, כך שתנתב בעיקר מהשכבה התחתונה. סעיף התחלת ניתוב הוא כדלקמן, ראשית: USB וטעינת IC.
שנית: CP2102
שלישית: ESP32
רביעית: LM35, מד תאוצה, OLED
חמישית: לחצנים, LED
השישית: RTC, חיישן דופק, מתג הפעלה/כיבוי
שבע: מנוחה אחרת.
לאחר ביצוע הניתוב העליון עברו לניתוב התחתון.
שלב 7: ניתוב תחתון
השכבה התחתונה משמשת לניתוב אותות. קודם מסלול מסלול באורך ארוך ולאחר מכן אורך קצר עם אורך מינימלי וויאס. לאחר הניתוב התחתון תעבור למגע PCB סופי.
שלב 8: מגע PCB אחרון
צור מצולעים לאספקה ולקרקע. בצע התאמות עבור כיסוי עליון ושכבה תחתונה כדי להגדיר כראוי. לאחר שהמגע הסופי של ה- PCB יעבור לעבור לתצוגת 3D של PCB.
שלב 9: תצוגת 3D של PCB
אנו יכולים להציג את ה- PCB שלנו בתצוגת תלת -ממד עם מתאר רכיבים ולוח בעיקר לפני שליחה לייצור. צור קבצי Gerber לייצור ושלח אותם לספק שלך כמו כוח PCB.
שלב 10: תודה
מהר, ה- PCB שלך מסתיים ומתחיל לקודד באמצעות Arduino IDE עבור ESP32 לתפקוד חומרה.
אם אתה צריך את השעון הזה, שלח לי מייל [email protected] ושלח לך באמצעות שליח.
מוּמלָץ:
קריאה ורישום נתוני חיישן אור וטמפרטורה עם פטל פטל: 5 שלבים
קריאה ורישום נתוני חיישן אור וטמפרטורה עם פטל פאי: במדריך זה תלמד כיצד לקרוא חיישן אור וטמפרטורה עם פטל פאי וממיר אנלוגי לדיגיטלי ADS1115 וגרף אותו באמצעות matplotlib. נתחיל עם החומרים הדרושים
כיצד להפוך לחות וטמפרטורה למקליט נתונים בזמן אמת באמצעות UNO Arduino וכרטיס SD - סימולציית רישום נתונים DHT11 בפרוטוס: 5 שלבים
כיצד להפוך לחות וטמפרטורה למקליט נתונים בזמן אמת באמצעות UNO Arduino וכרטיס SD | סימולציית רישום נתונים ב- DHT11 בפרוטוס: הקדמה: היי, זהו Liono Maker, הנה קישור ל- YouTube. אנו יוצרים פרויקט יצירתי עם Arduino ועובדים על מערכות מוטבעות. Data-Logger: לוגר נתונים (גם לוגר נתונים או מקליט נתונים) הוא מכשיר אלקטרוני המתעד נתונים לאורך זמן עם
רכישת נתונים ומערכת ויזואליזציית נתונים לאופנוע מירוץ חשמלי של MotoStudent: 23 שלבים
רכישת נתונים ומערכת ויזואליזציית נתונים לאופנוע מירוץ חשמלי של MotoStudent: מערכת רכישת נתונים היא אוסף של חומרה ותוכנה הפועלים יחד על מנת לאסוף נתונים מחיישנים חיצוניים, לאחסן ולעבד אותם לאחר מכן כך שניתן יהיה להמחיש אותם בצורה גרפית ולנתח אותם, המאפשר למהנדסים לבצע
סריקה ורישום של רובו דלתא של LEGO: 7 שלבים (עם תמונות)
סריקה ורישום של רובו דלתא של LEGO: שימוש ב- LEGO NXT לבניית רובוט דלתא. סריקה ורישום משולבים
זיהוי פנים+זיהוי: 8 שלבים (עם תמונות)
זיהוי פנים+זיהוי: זוהי דוגמה פשוטה לריצת זיהוי פנים וזיהוי באמצעות OpenCV ממצלמה. הערה: הכנתי את הפרויקט הזה לתחרות חיישנים והשתמשתי במצלמה כחיישן לאיתור מעקב והכרה. אז, המטרה שלנו בפגישה זו, 1. התקן את אנקונדה