Innehållsförteckning:

Iron Man's Arc Reactor som pulserar med ditt hjärtslag: 5 steg (med bilder)
Iron Man's Arc Reactor som pulserar med ditt hjärtslag: 5 steg (med bilder)

Video: Iron Man's Arc Reactor som pulserar med ditt hjärtslag: 5 steg (med bilder)

Video: Iron Man's Arc Reactor som pulserar med ditt hjärtslag: 5 steg (med bilder)
Video: Marvel's Avengers [Full Game Movie - All Cutscenes Longplay] Gameplay Walkthrough No Commentary P 1 2024, Juli
Anonim
Image
Image
Iron Man's Arc Reactor som pulserar med ditt hjärtslag
Iron Man's Arc Reactor som pulserar med ditt hjärtslag

Det finns många DIY bågreaktorer där ute som ser ganska coola ut. Vissa ser också realistiska ut. Men varför bygga något som bara ser ut som den där saken och inte gör någonting. Tja, denna bågreaktor kommer inte att skydda ditt hjärta med hjälp av elektromagneter (naturligtvis inte) men kommer säkert att se cool ut när det slår med ditt hjärta. Jag menar bokstavligen att lysdioderna i den pulserar med ditt hjärtslag.

Det kan se ut (i videon) som att bågreaktorn bara blinkar, men den svarar faktiskt på mitt hjärtslag eftersom pulssensorn är fäst vid mitt finger.

Innan jag börjar, överväga att rösta detta projekt för fandomtävlingen. Tack.

Tillbehör

Solskiva (PVC-skiva)

Akrylark

Svartfärg (affisch/akryl)

Nodemcu (esp8266 mikrokontroller) eller en Arduino nano

3.7vLi ion/Li-po sekundärt batteri

Liion batteriladdningsmodul

Lysdioder (LED -remsa är ett bättre alternativ)

Magnettrådar

Lödkolv och löd

Sandpapper

Boardcutter (eller någon vanlig pappersskärare)

Steg 1: Design

Design
Design
Design
Design
Design
Design

Det hela kan göras på en handvändning om du har en 3D -skrivare. Men jag hade inte en, så solskydd till räddning!

Först måste vi designa och klippa ut ljusbågsreaktorhöljet från solbrädet. Du kan titta på bilderna och klippa det i enlighet därmed eller få ett utskrift av bågreaktorformen från PDF -filen och klippa. Att klippa ett solskydd är inte en svår uppgift. Allt du behöver göra är att köra din skärare flera gånger och skärningen ska göras. Det är inte en svår uppgift men är en tidskrävande. Så se till att du är tålmodig tills alla nedskärningar är gjorda. Oroa dig inte om linjerna är synliga efter att du har klippt brädan, för vi ska måla den senare.

Gör sidoväggarna enligt din önskade höjd. För att hålla det enkelt kan den totala höjden vara summan av höjden på noden mcu/Arduino nano + batteriets tjocklek + några millimeter extra för att ledningar ska gå igenom. Baksidan kan göras genom att spåra frontens kanter. Där har du en bågreaktor, ja, nästan.

Steg 2: Koda det

Koda det
Koda det
Koda det
Koda det
Koda det
Koda det

Om du inte är särskilt intresserad av kodning har du tur. Koden för att få den att fungera precis som vi vill finns redan i pulssensorbiblioteket. Så hurra! Vi kan spara mycket tid här. Först och främst måste vi ladda ner pulssensorbiblioteket i Arduino IDE. Slå på IDE (jag menar öppna Arduino IDE i din dator) och klicka på skiss -> inkludera bibliotek -> hantera bibliotek. Skriv nu "PulseSensor lekplats" i textrutan och du hittar det med ett alternativ att installera. Installera den senaste versionen.

Nu till koden. Klicka på filen -> exempel och bläddra till botten för att hitta pulseSensor lekplats. Klicka på den för att hitta olika pulsgivare exempelkoder. Klicka på "pulseSensor BPM" i listan om du använder Arduino eller "pulseSensor BPM -alternativ" om du använder nod mcu. Nu är det bara att ladda upp koden. Bra!

En sak att notera. Mot början av koden hittar du pulse_blink = 13 och pulse_fade = 5. Det betyder att en lysdiod som är ansluten till stift 13 kommer att blinka med hjärtslag och en lampa som är ansluten till stift 5 kommer att blekna med hjärtslag. Vi måste ansluta två lysdioder till var och en parallellt. Om du använder nod mcu pin 13 och pin 5 är pins D7 respektive D1. Det är allt för kodningsdelen. Häftigt! Låt oss gå vidare.

Steg 3: Lite här-och-där

Lite här-och-där
Lite här-och-där
Lite här-och-där
Lite här-och-där
Lite här-och-där
Lite här-och-där

Jag skar ut ett litet fack i bakväggen för att få plats med batteriet. Sedan, för det främre diffusionssystemet, skar jag en triangulär form från en bit akryl och använde ett sandpapper för att repa på ytan flera gånger för att göra det halvtransparent. Det är dock en tidskrävande och tråkig process. Du kan också köpa halvtransparent akryl direkt, istället för att göra det halvtransparent manuellt.

Innan jag satte den på framsidan målade jag den svart med affischfärger. Insidan behöver inte målas eftersom akrylens vita färg reflekterar ljus och kommer att resultera i en ljusare och jämnare belysning. Akrylen kan nu fastna framifrån bakifrån.

Steg 4: Ordna det

Ordna det
Ordna det
Ordna det
Ordna det
Ordna det
Ordna det

Nu är det bara att ordna allt inuti. Jag fastnade 4 lysdioder inuti, NodeMcu ovanför det och batteriet i facket. Pulssensorn stack ut utanför så att den kan anslutas till handleden/fingret.

Batteriet jag har använt är en 1000mAh li-po och måste anslutas till en laddningsmodul för att säkerställa säker laddning och urladdning. Dessa är tillgängliga för billiga online, jag har tillhandahållit inköpslänkar i leveransavsnittet.

Efter ett tag insåg jag att WiFi -modulen i NodeMcu som värms upp medan användningen var i kontakt med batteriet. För att undvika uppvärmning av batteriet lade jag till en dubbelsidig tejp emellan. Detta kommer att fungera som ett isolerande skikt.

Steg 5: Allt klart

Redo!
Redo!
Redo!
Redo!
Redo!
Redo!
Redo!
Redo!

Fäst nu pulssensorn på handleden eller fingret och vänta några sekunder så att pulssensorn kan få din BPM rätt. Du kan se att bågreaktorn slår med ditt hjärta. Det är en rolig sak att titta på. Om du har en tillräckligt stor tråd till pulssensorn kan du fästa bågreaktorn på bröstet med ett band och bära en T-shirt. Det kommer att se riktigt coolt ut!

Vänligen överväga att rösta detta projekt för fandomtävlingen. Jag hoppas att du kommer att tycka om att bygga det.

Rekommenderad: