Tabla de contenido:
- Suministros
- Paso 1: Impresión 3D
- Paso 2: Electrónica
- Paso 3: armarlo
- Paso 4: imágenes y portada
- Paso 5: codificación
Video: STEM II: 5 pasos
2024 Autor: John Day | [email protected]. Última modificación: 2024-01-30 08:41
Este diseño está dirigido a personas que luchan por comunicar sus necesidades para viajar hacia y desde el baño y desean recibir más independencia de su enfermera o cuidador. El objetivo de este proyecto es diseñar un botón que la persona pueda presionar y que luego avise a la enfermera o al cuidador y luego puedan recibir asistencia cuando sea necesario.
Suministros
1 frambuesa Pi 3
www.microcenter.com/product/460968/3_Model…
4 botones Arduino
www.amazon.com/DAOKI-Miniature-Momentary-T…
4 placas de prueba en miniatura
www.amazon.com/gp/product/B0146MGBWI/ref=p…
8 alambres
www.amazon.com/gp/product/B073X7P6N2/ref=p…
4 resistencias de 220 ohmios
www.amazon.com/gp/product/B07QK9ZBVZ/ref=p…
1 paquete de batería
Instrumentos:
Cinta adhesiva
Impresoras 3D
cuchillo exacto
Paso 1: Impresión 3D
Descargue los archivos STL e imprímalos:
4 botones
4 hojas de base
Utilice plástico PLA para imprimir.
Estos botones servirán como extensiones para presionar los botones arduino más pequeños.
Paso 2: Electrónica
1. Tome la placa de pruebas y coloque un botón en la esquina posterior derecha de la placa de pruebas.
2. A continuación, agregue una resistencia de una fila debajo de la esquina inferior izquierda del botón a la clavija en la placa de pruebas que está más a la izquierda en esa fila.
3. Luego, conecte un cable desde la clavija debajo del punto más a la izquierda de la resistencia a una fuente de energía del Raspberry Pi. Conecte este extremo al pin # 10. El otro cable se conectará a la clavija de la esquina inferior derecha y se conectará a la clavija n. ° 1.
4. Repita este proceso cuatro veces, sin embargo, el lugar donde se une el pin al raspberry pi cambia cada vez.
- Para el botón n. ° 1, cable izquierdo: pin n. ° 10 y cable derecho: pin n. ° 1
- Para el botón n. ° 2, cable izquierdo: pin n. ° 15, cable derecho: pin n. ° 2
- Para el botón n. ° 3, cable izquierdo: pin n. ° 40, cable derecho: pin n. ° 3
- Para el botón n. ° 4, cable izquierdo: pin n. ° 18, cable derecho: pin n. ° 17
Paso 3: armarlo
1. Tome un trozo de cartón del largo del asa del brazo y fíjelo al brazo de la silla.
2. Coloque cuatro clavijas en las dos piezas largas impresas en 3D para que el dispositivo esté solo.
3. Pegue con pegamento caliente las cuatro placas de prueba a dos pulgadas de distancia entre sí.
4. Coloque una varilla de cartón de una pulgada de largo en la parte inferior de la pieza impresa en 3D más pequeña.
5. Coloque las cuatro piezas impresas en 3D más pequeñas a las piezas largas y péguelas con pegamento caliente al trozo de cartón en el mango del brazo.
6. Los botones ahora deberían estar alineados con los diseños impresos en 3D más pequeños.
Paso 4: imágenes y portada
1. Cubra todos los lados del dispositivo con cartón, sin embargo, corte agujeros en la parte posterior del dispositivo para que los cables puedan pasar.
2. Coloque la frambuesa pi en la bolsa para que no estorbe al usuario.
3. Agregue imágenes en la parte superior de los botones para que se puedan distinguir fácilmente.
Paso 5: codificación
Cuando el usuario recibe el dispositivo por primera vez, debe conectar la Raspberry Pi a la computadora para cambiar la configuración de notificaciones.
1. Conecte el cable HDMI del monitor en esta ranura.
2. Cuando todas las notificaciones estén configuradas, puede ejecutar el código y luego quitar el monitor.
Coloque la batería en este orificio para que la frambuesa pi pueda moverse libremente a cualquier lugar sin estar restringida a una pared.
Cuando la Raspberry Pi esté configurada, ¡el software estará listo para funcionar!
4. Coloque el botón de este dispositivo en el brazo de la silla de ruedas para conectar los sistemas.
Recomendado:
Tablero de actividad de circuito de bricolaje con clips - FABRICANTE - STEM: 3 pasos (con imágenes)
Tablero de actividad de circuito de bricolaje con clips | FABRICANTE | STEM: Con este proyecto puedes cambiar la trayectoria de la corriente eléctrica para que pase por diferentes sensores. Con este diseño puede alternar entre encender un LED azul o activar un zumbador. También tiene la opción de usar una resistencia dependiente de la luz con
Kit STEM satélite: 7 pasos
Kit STEM de satélite: en el mundo actual, uno de los instrumentos más importantes de la humanidad son los satélites. Estos satélites nos proporcionan datos muy importantes de nuestra vida. Son importantes en todos los aspectos de nuestra vida, como desde la comunicación y la previsión meteorológica hasta la recopilación de r
HeadBot: un robot autoequilibrado para el aprendizaje y la divulgación STEM: 7 pasos (con imágenes)
HeadBot: un robot de autoequilibrio para el aprendizaje y la divulgación de STEM: Headbot, un robot de autoequilibrio de dos pies de altura, es una creación del equipo de robótica de South Eugene (SERT, FRC 2521), un equipo competitivo de robótica de la escuela secundaria en el FIRST Competencia de robótica, de Eugene, Oregon. Este popular robot de divulgación hace que re
Robot de equilibrio / Robot de 3 ruedas / Robot STEM: 8 pasos
Robot de equilibrio / Robot de 3 ruedas / Robot STEM: Hemos construido un robot combinado de equilibrio y 3 ruedas para uso educativo en escuelas y programas educativos extracurriculares. El robot se basa en un Arduino Uno, un escudo personalizado (se proporcionan todos los detalles de construcción), un paquete de baterías de iones de litio (todos constr
STEM - Control de imagen y voz: 13 pasos
STEM - Control de imagen y voz: en los últimos años se ha vuelto cada vez más fácil hacer algo con reconocimiento de voz o imagen. Ambos se utilizan cada vez con mayor frecuencia. Y estos son temas populares en los proyectos de bricolaje. La mayor parte del tiempo creado con el software