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Pantalla de video montada en gafas en un ojo: conviértase en un Borg: 12 pasos
Pantalla de video montada en gafas en un ojo: conviértase en un Borg: 12 pasos

Video: Pantalla de video montada en gafas en un ojo: conviértase en un Borg: 12 pasos

Video: Pantalla de video montada en gafas en un ojo: conviértase en un Borg: 12 pasos
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Anonim
Pantalla de video montada en gafas en un ojo: conviértase en un Borg
Pantalla de video montada en gafas en un ojo: conviértase en un Borg

ACTUALIZACIÓN 15 de marzo de 2013: Tengo una nueva versión mejor de esto ahora en otro Instructable:

www.instructables.com/id/DIY-Google-Glasses…

Lo crea o no, el verdadero propósito de este proyecto no era jugar a ser un Borg.

Necesitaba hacer algún tipo de visualización frontal que también me permitiera trabajar simultáneamente, es decir, ver lo que estaba haciendo al mismo tiempo, para probar la viabilidad de un concepto para una idea de investigación que tuve. Necesitaba, por ejemplo, poder ver de forma remota una pantalla de video con datos y también más tarde puede querer ver protocolos, listas de verificación, etc. en esta pantalla "head up".

Mi interés en esto se debe a que creo que las pantallas portátiles serán una herramienta valiosa en la medicina hospitalaria, especialmente en la anestesiología.

El nombre correcto para esto es un HMD monocular (pantalla montada en la cabeza).

Ya existen varias gafas de vídeo para ver DVD, por ejemplo, que generan una imagen para cada ojo. La desventaja es que no puede ver su entorno mientras los usa.

Existen las llamadas pantallas monoculares (un ojo), pero pueden ser muy caras. Ya tenía un viejo par de lentes de video Olympus Eye-Trek (TM), que son (relativamente) económicos y decidí piratearlos e incrustar una de las unidades de visualización en un par de lentes de seguridad para trabajadores.

Luego, habiendo hecho que esta pantalla funcionara, utilicé las entrañas de una combinación de cámara / receptor de seguridad inalámbrica para hacer que el sistema funcionara de forma inalámbrica y finalmente empaqueté todos los circuitos con las baterías adecuadas en un contenedor del tamaño de un bolsillo.

Este proyecto también podría interesar a la fraternidad de la "computadora portátil". También puede acoplarle una cámara de infrarrojos para tener una visión nocturna.

Paso 1: otra vista de los vidrios terminados

Otra vista de los vidrios terminados
Otra vista de los vidrios terminados

Aquí hay otra vista. La caja de la izquierda contiene un receptor de video de una combinación de transmisor / receptor de video de cámara de seguridad de bajo costo más baterías, más el circuito de control de las gafas de video Olympus Eye-Trek (TM). La placa de circuito pequeña y un juego de ópticas de las gafas de video están montadas en las gafas de seguridad de la derecha.

Estas gafas pueden parecer voluminosas, pero en realidad son mejores que algunos sistemas comerciales, y también son muy ligeras.

Paso 2: Construcción 1

Construcción 1
Construcción 1

Se utilizó un kit de cámara CCTV inalámbrica de alta resolución en color de www.maplin.co.uk muy similar a este: Código de pedido: N12CX Este incluye una cámara a color que funciona con una batería de 9V o con la red. Esto tiene un transmisor de radio que se dice que es bueno para 100 m. También en el kit hay un pequeño receptor de video. Viene con un cable de 3 secciones que lleva el audio (enchufes rojo y blanco) y el video (enchufe amarillo) a su televisor o, en nuestro caso, a las gafas Olympus Eye-Trek (TM). El receptor también funciona con 9V y tiene una sola placa de circuito que luego trasplantaremos a nuestra unidad de bolsillo.

Paso 3: Construcción 2

Construcción 2
Construcción 2

Aquí vemos el receptor de video en caja a la izquierda y las gafas Eye-Trek sin modificar en la parte inferior derecha.

Paso 4: Construcción 4

Construcción 4
Construcción 4

Las gafas de video ahora se han desmontado con mucho cuidado (v se requiere un destornillador de cruz pequeño). Hay una placa de circuito en las gafas y también otra en una unidad de control / controlador de mano a la que se envía la señal de video fuente. Lo que ve aquí es la pequeña placa de circuito de las gafas y UNA de las dos unidades de visualización de video. El segundo simplemente se ha desenchufado de la placa de circuito. Una pantalla LCD retroiluminada proyecta una imagen desde arriba de su ojo en una disposición de prisma que redirige la luz hacia su ojo. He intentado darles una idea de cómo se ve la vista, aunque es difícil de fotografiar, es mejor que esto en la vida real. Tenga cuidado, cualquier polvo y suciedad en la pantalla LCD o cerca de ella será muy visible cuando mire a través del prisma: ¡mantenga todo limpio y sin huellas dactilares en la óptica!

Paso 5: Construcción 5

Construcción 5
Construcción 5

Aquí hay una vista de la pequeña cámara, el receptor y las partes internas pirateadas de las gafas de video que esperan ser trasplantadas a una lente de las gafas de seguridad.

Paso 6: Construcción 6

Construcción 6
Construcción 6

Aquí, la unidad de prisma se ha injertado en la lente de las gafas de seguridad. Las lentes de las gafas de seguridad son de policarbonato, lo que significa que puede cortar un orificio cuadrado en una de ellas con una Dremel con un disco de corte y la lente no se romperá. Mida dos veces, corte una vez. Marqué el agujero cuadrado con tiras de cinta aislante negra y luego las moví una y otra vez hasta que estaba exactamente justo antes de cortar cualquier cosa. Pegué plástico transparente delgado a los lados del prisma y luego los corté poco a poco para que cuando estuvieran pegados a la lente de las gafas, el prisma se sostuviera exactamente en el ángulo correcto para que pudieras ver la pantalla correctamente mientras usas las gafas. Esta etapa debe realizarse muy lenta y cuidadosamente en pequeños incrementos para hacerlo bien. Usé pegamento plástico con moderación en algunos lugares y también una pistola de pegamento termofusible (con cuidado). Una vez que se montó la unidad de prisma, volví a ensamblar los componentes de la pantalla en la parte superior. Todo se engancha aunque es muy delicado. Pequeñas gotas (y me refiero a muy pequeñas) de pegamento termofusible impiden que se deshaga cuando se ensambla.

Paso 7: Construcción 7

Construcción 7
Construcción 7

Aquí vemos el prisma montado en las gafas y la pantalla LCD más la luz de fondo reensamblada en la parte superior. La placa de circuito está unida por un par de cables planos bastante cortos. Estos son tan pequeños que no me atreví a alargarlos, por lo que la placa de circuito ahora está montada en el costado de la unidad del prisma. Hubiera sido más ordenado montarlo en el brazo lateral de las gafas, pero no me atreví a cortar los cables de cinta porque son muy delicados. El siguiente problema es cómo encajar esto cuidadosamente, múltiples superficies curvas, realmente complicado.

Paso 8: Construcción 8

Construcción 8
Construcción 8

Aquí hay una mejor vista de la placa de circuito. Muy frágil, masas de componentes sobre él. Fácilmente dañado.

Paso 9: Construcción 9

Construcción 9
Construcción 9

Al final utilicé dos cajas de electrónica de pasatiempo de plástico muy pequeñas y Dremel las bajó con cuidado hasta que encajaron en la estructura y una contra la otra. Los huecos se rellenan con "metal líquido", que es solo un relleno a base de epoxi y luego se pintan de negro (imagen siguiente). Una vez más, muy complicado, es necesario ir despacio para evitar errores.

Paso 10: Construcción 10

Construcción 10
Construcción 10

Aquí el cerramiento se ha pintado de negro. La caja de la izquierda contiene la placa de circuito del receptor de video, la placa de circuito de la unidad de control manual para las gafas de video Olympus, una batería de 9V para el receptor de video y baterías recargables de 6X1.2V para alimentar el Olympus Eye-Trek (TM) circuitos. Mi objetivo era hacer esta caja del tamaño de bolsillo que casi he logrado hacer.

Paso 11: Construcción 11

Construcción 11
Construcción 11

Aquí está la caja de control abierta: Arriba a la izquierda: 6 baterías recargables de NiMh de 1,2 V para impulsar la placa de circuito Olympus Eye-Trek (TM). Medio a la izquierda: batería de 9 V para alimentar la placa de circuito del receptor de vídeo. Medio: Dos placas de circuito, una encima de la otra, separadas por una capa aislante de plástico duro transparente. El tablero superior es el del receptor de video. La tabla inferior que se encuentra debajo es la del controlador manual de las gafas Eye-Trek. Hay un interruptor de encendido / apagado para cada placa. Hice un cable para llevar la señal de "salida de video" del receptor al puerto de "entrada de video" de las gafas Eye-Trek (esto también incluía el audio). Si está desconectado de la "entrada de video", le permite ejecutar la pantalla desde una señal de video alimentada por cable si lo desea, con la unidad de receptor de video apagada.

Paso 12: terminado

Finalizado
Finalizado

Aquí está terminado.

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