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Un colorímetro Raspberry Pi con pantalla de papel electrónico: 8 pasos (con imágenes)
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Video: Un colorímetro Raspberry Pi con pantalla de papel electrónico: 8 pasos (con imágenes)

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Anonim
Un colorímetro Raspberry Pi con pantalla de papel electrónico
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Acerca de: Científico que trabaja en la industria del diagnóstico in vitro. Jugar con todo tipo de sensores como pasatiempo libre. Con el objetivo de herramientas y proyectos simples y económicos para STEM, con un poco de ciencia y un poco de sil… Más sobre el Dr. H »

Había comenzado a trabajar en esta idea en 2018, siendo una extensión de un proyecto anterior, un colorímetro. Mi intención era usar una pantalla de papel electrónico, por lo que el colorímetro podría usarse como una solución independiente sin los requisitos de un monitor externo, p. Ej. para aplicaciones en el aula o en el campo.

Tuve algo de tiempo para jugar en el proyecto durante las vacaciones de Navidad 2018/2019, pero, aunque ya se había escrito un borrador del instructivo, aún faltaban algunas cosas que tenía la intención de hacer. Luego tuve que concentrarme nuevamente en el trabajo, tuve que terminar mis proyectos allí y comencé en un nuevo puesto en abril. Así que no tuve mucho tiempo para proyectos tontos por un tiempo, y finalmente el proyecto a continuación se convirtió en una de las varias ideas y conceptos que hibernaban en mi pequeño "Bastelecke" (¿"rincón de tinker"?), Sin ser tocado desde enero de 2019.

Si no fuera por el concurso "Termínelo ya", este instructivo podría no estar publicado durante años.

Entonces, a medida que se acerca Pentecostés 2020, decidí hacer unos pocos cambios en el texto y el diseño del borrador del instructable, y publicarlo.

Y tal vez encuentre tiempo para construir una carcasa para el dispositivo y realizar estas mediciones de cinética enzimática que quería presentar algún día. O lo harás antes que yo.

Feliz retoques

H

-------------------------------------------------- -------------------------------------- En este instructivo me gustaría describir un pequeño y económico y un fotómetro móvil de seis canales compuesto por una Raspberry Pi Zero con una pantalla de tinta electrónica Inky pHAT, un sensor de seis colores AS7262, un soporte para cubetas y algunos botones, LED y cables.

Para ensamblar el dispositivo no se requieren muchas habilidades o herramientas especializadas por encima de la soldadura de las tiras de encabezado. El dispositivo puede ser de interés para aplicaciones educativas, de pasatiempos o de ciencia ciudadana y podría ser un buen proyecto STEM.

En la configuración que se describe aquí, las instrucciones y los resultados de la medición se muestran en la pantalla de tinta electrónica y en una pantalla de computadora opcional. Los resultados de la medición también se almacenan en archivos CSV en la tarjeta SD de la RasPi, lo que permite un análisis de datos posterior.

En lugar del Inky pHAT, también puede utilizar otras pantallas. Pero la pantalla de tinta electrónica tiene una serie de beneficios, que incluyen un consumo de energía muy bajo y una muy buena legibilidad incluso a plena luz del día, lo que permite construir dispositivos para aplicaciones en el campo que pueden funcionar durante horas con una fuente de alimentación o baterías.

Estoy usando el sensor de color de seis canales AS7262. Este sensor mide la intensidad de la luz en rangos relativamente estrechos (~ 40 nm) en todo el espectro visible, cubriendo violeta (450 nm), azul (500 nm), verde (550 nm), amarillo (570 nm), naranja (600 nm).) y rojo (650 nm). Esto permite mediciones mucho más precisas en comparación con los sensores RGB como el TCS34725. Una limitación menor es que algunas áreas del espectro visible, p. Ej. cian, no están bien cubiertos. Pero como la mayoría de los tintes tienen un amplio espectro de absorción, este problema no debería ser demasiado relevante para la mayoría de las aplicaciones.

El programa está escrito en Python3 y utiliza las bibliotecas Adafruit Blinka y AS7262, así como las bibliotecas Pimoroni Inky pHAT y GPIOzero. Por lo tanto, debería ser fácil modificar y optimizar el script para su aplicación especial.

Como ya se han descrito varias partes y conceptos en instructables anteriores, me gusta referirme a ellos para obtener algunos detalles u opciones de diseño.

Suministros

Consulte el paso "Materiales", ya que el borrador original de este instructivo se había escrito hace un tiempo.

Paso 1: teoría y antecedentes

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