Innehållsförteckning:

Ultraljudsenhet för att förbättra navigeringen av synskadade: 4 steg (med bilder)
Ultraljudsenhet för att förbättra navigeringen av synskadade: 4 steg (med bilder)

Video: Ultraljudsenhet för att förbättra navigeringen av synskadade: 4 steg (med bilder)

Video: Ultraljudsenhet för att förbättra navigeringen av synskadade: 4 steg (med bilder)
Video: Bättre hållning och mindre ryggbesvär 2024, November
Anonim
Ultraljudsenhet för att förbättra navigeringen av synskadade
Ultraljudsenhet för att förbättra navigeringen av synskadade
Ultraljudsenhet för att förbättra navigeringen av synskadade
Ultraljudsenhet för att förbättra navigeringen av synskadade
Ultraljudsenhet för att förbättra navigeringen av synskadade
Ultraljudsenhet för att förbättra navigeringen av synskadade

Våra hjärtan går till missgynnade när vi använder våra talanger för att förbättra teknik och forskningslösningar för att förbättra livet för de skadade. Detta projekt skapades enbart för detta ändamål.

Denna elektroniska handske använder ultraljudsdetektering för att förbättra navigering för synskadade. Handskens funktionalitet har ett större räckvidd än en vandrande käpp och kan upptäcka hinder som bilar, människor, väggar och träd. Det kommer att öka rörligheten och positionsmedvetenheten kraftigt genom att växla ett pingande ljud som kommer att signalera var användaren hittar hinder.

Steg 1: Hårdvaran

Hårdvaran
Hårdvaran
Hårdvaran
Hårdvaran
Hårdvaran
Hårdvaran

En Arduino Pro Mini användes för inbyggd logik på grund av dess kompakta storlek och ingångsspänning (mellan 3,3 och 12 volt DC).

Ultraljudssensorn HC-SR04 implementerades, även om en annan ultraljudssensor med större räckvidd skulle visa sig mer användbar i framtida projekt.

En piezosummer har också implementerats: tonhöjden och frekvensen för pip kan ändras via Pro Mini. En vibrationsmotor kan också användas för att kommunicera med användaren.

En FT232RL USB -programmerare användes som ett gränssnitt för att programmera Arduino Pro Mini.

Varje kompakt likströmskälla fungerar med tanke på att dess spänning är mellan 3,3 och 12.

Steg 2: Ladda upp programvaran

Ladda upp programvaran
Ladda upp programvaran
Ladda upp programvaran
Ladda upp programvaran
Ladda upp programvaran
Ladda upp programvaran

Ladda ner först Arduino IDE.

Du måste också ladda ner FTDI -drivrutinen här. Klicka på länken och rulla ner till kolumnen "kommentarer" i tabellen. Ladda ner den körbara installationen för ditt operativsystem och kör sedan den körbara filen.

Matcha FTDI -programmerarens spänning till Pro Mini (3.3V eller 5V) genom att justera bindningskontakten i mitten av kortet. Sätt sedan in FTDI -stiften i Pro Mini som ovanstående bilder visar. Anslut FTDI -programmeraren till din dator via en USB -kabel.

Öppna sedan.ino -filen som är bifogad presentationen. I IDE väljer du Pro Mini som den typ av chip du använder i menyraden under "verktyg". Ladda sedan upp programmet genom att välja pilikonen längst upp till vänster.

Ändringar av avståndsvärdena i den angivna koden bör kalibreras för optimala resultat.

Steg 3: Ansluta hårdvaran

Ansluta hårdvaran
Ansluta hårdvaran
Ansluta hårdvaran
Ansluta hårdvaran

Anslut komponenterna som visas i diagrammet ovan.

Om du inte använder reglerad spänning, använd RAW -stiftet för strömförsörjning.

Limma eller sy därefter ultraljudssensorn under de två mittknogarna (närmare handskens fingrar).

Fäst Pro Mini gick under sidan av handleden som visas på tidigare bilder. Denna positionering möjliggör handfunktionalitet eftersom de elektriska komponenterna inte stör fingrarna eller handflatan.

Steg 4: Testa och förbättra

När den är påslagen bör din ekolodshandske vara funktionell.

Känn dig fri att justera och förbättra detta projekt eftersom det är 100% öppen källkod och gratis. Jag hoppas att detta projekt ger insikt och inspiration för andra projekt som är utformade för att förbättra de missgynnade.

Dela gärna med dig av förbättringar eller tankar i kommentarsfältet nedan.

Tack för att du läste.

Rekommenderad: