Tabla de contenido:
- Suministros
- Paso 1: SUPUESTOS
- Paso 2: DISEÑO
- Paso 3: PEDIDO DE PCB
- Paso 4: SOLDADURA
- Paso 5: VIVIENDA
- Paso 6: ¡ESO ES TODO
Video: ArduBand - ¡Salva tus ojos !: 6 pasos (con imágenes)
2024 Autor: John Day | [email protected]. Última modificación: 2024-01-30 08:40
Hola, en la situación actual mucha gente trabaja en casa, por eso pasamos mucho más tiempo frente a computadoras o teléfonos inteligentes. A veces podemos sentarnos ante la pantalla durante varias horas, destrozándonos los ojos y curvándonos la espalda. Podríamos usar un dispositivo que nos recuerde tomar un breve descanso para movernos y dar un momento de respiro a nuestros ojos. Así es como funciona arduBand, y ahora te mostraré cómo construirlo.
Suministros
- Arduino Nano (Aliexpress)
- PCB (PCBWay)
- Acelerómetro (Aliexpress)
- Módulo de carga (Aliexpress)
- Condensador 2x 10uF
- Condensador 5x 100nF
- Condensador 2x 20pF
- Condensador 2x 1uF
- Regulador 3v3 - MCP1700T (Aliexpress)
- WS2128 LED (Aliexpress)
- Zumbador (Aliexpress)
- N-Mosfet IRML2502 (Aliexpress)
- Resistencia 2x 1kOhm
- Resistencia de 10kOhmios
Paso 1: SUPUESTOS
De acuerdo, al principio algunas suposiciones. Me gustaría que mi dispositivo fuera lo más pequeño posible, para notificarme de vez en cuando sobre tomar un descanso de la computadora con una señal visual, sonora y vibratoria. Eso es todo. Usando el acelerómetro, la banda verificará mi posición actual, usando el zumbador generará una señal acústica, el motor de vibración generará vibraciones y el led RGB proporcionará una señal visual. El conjunto estará controlado por un microcontrolador programado por convertidor USB RS232 y por supuesto alimentado por una batería.
Paso 2: DISEÑO
Ya he seleccionado componentes, por lo que es hora de crear un diagrama de diseño en Eagle. Encontré la mayoría de los elementos que necesitaba en las bibliotecas integradas y el resto con el cargador de bibliotecas. Dividí el esquema en varios bloques para hacerlo más legible y cuando estuvo terminado comencé a diseñar el tablero. Configuré las dimensiones de la placa de tal manera que fuera un poco más grande que la batería y coloqué el microcontrolador, diodo, motor, zumbador y varios otros componentes en la parte superior de la placa, y la batería y algunos otros elementos en la parte superior de la placa. parte inferior del tablero. Por supuesto, me acordé de crear agujeros para fijar la placa a la carcasa. Cuando todo estuvo listo, generé archivos Gerber y los guardé en formato.zip.
Paso 3: PEDIDO DE PCB
Fui a PCBWay e hice clic en Cotizar ahora, pcb de pedido rápido y visor de gerber en línea, donde cargué archivos para mi placa, luego pude ver cómo se vería. Volví a la pestaña anterior e hice clic en agregar archivo gerber, elegí mi archivo y todos los parámetros se estaban cargando solos, solo cambié el grosor de la placa a 0,6 mm y el color de la máscara de soldadura a rojo. Luego hice clic en "guardar en la tarjeta", proporcioné los detalles de envío y pagué el pedido.
Paso 4: SOLDADURA
La placa está lista, las piezas están listas, por lo que es hora de soldar. Empecé ordenando todos los elementos de los compartimentos marcados previamente para que no se confundan. En un principio soldaba las partes responsables del trabajo del microcontrolador, que desolé del Arduino Nano, es decir, dos condensadores de 20pf, un resonador de cuarzo de 100nF, 16MHz, Atmega328 y elementos encargados del funcionamiento del programador, es decir, un 10k. resistor y dos condensadores de 100n. Conecté el programador y cargué el código de muestra para asegurarme de que la comunicación iba correctamente. El siguiente paso fue soldar el módulo de carga, es decir, el chip tp4056 y varios otros elementos. Si el LED rojo parpadea suavemente, todo funciona bien. Al conectar la batería, el LED azul se apagará, indicando que la batería se está cargando, y cuando solo es azul, la batería está cargada, lo cual se puede leer en la nota del catálogo. Desconecté la batería y soldé el diodo ws2128, cargué el código de la biblioteca Ardafruit Neopixel asegurándome de que el diodo funciona y luego soldé y probé los siguientes bloques marcados en el diagrama, eliminando así la posibilidad de errores. Todo el proceso duró unas dos horas. Subí el programa final y pasé a la siguiente etapa.
Paso 5: VIVIENDA
Luego, en Fusion 360, que es gratis para estudiantes, creé una carcasa para mi banda y la exporté al formato.stl, para luego subir este archivo a Creality Slicer. Este programa se encarga de traducir nuestro proyecto a un lenguaje entendido por el impresor. Guardé el archivo en la tarjeta SD y comencé a imprimir. Encontré un reloj viejo, sin usar, con el que quité la correa y lo coloqué en mi caja cuando estuvo terminado. Le puse componentes electrónicos y atornillé la tapa de la carcasa. Este fue el último paso.
Paso 6: ¡ESO ES TODO
Esta es la arduBand lista. Cada 10 minutos comprueba mi posición y si detecta que estoy sentado durante treinta minutos, activa una alarma que puedo desactivar poniéndome un minuto de pie. En ese momento, aparto los ojos de la computadora y miro por la ventana, dando un descanso a mis ojos y mi espalda. Gracias a esto, no les hago daño cuando trabajo mucho tiempo en mis proyectos. Creo que este proyecto es útil para todos, pero sobre todo para aquellos que se sientan en el escritorio durante mucho tiempo, ya sea leyendo libros o trabajando frente a una computadora.
¡Gracias por su atención y los invito a revisar mis proyectos anteriores!
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