Innehållsförteckning:
- Steg 1: Samla material
- Steg 2: 3D -utskrift av fodralet
- Steg 3: Bygg och testa kretsen
- Steg 4: Montera krets- och basmekanismen
- Steg 5: Sätta ihop allt
Video: Biometrisk personlig dagbok: 5 steg (med bilder)
2024 Författare: John Day | [email protected]. Senast ändrad: 2024-01-30 12:45
Denna snygga lilla pryl har en fingeravtryckssensor så att du kan säkra dina coola saker i ett personligt bärbart fodral. Jag brukar hålla en dagbok och penna och mönster för mina nya projekt. Har ett 3D -tryckt fodral och använder en Arduino nano. Bra presentidé.
Steg 1: Samla material
Arduino Nano
WS2812b Programmerbar LED x 10
IN4001 -diod
FPM10A modul för fingeravtrycksläsare
Kretskortfäste Tactile Switch Round
Liten SPDT-omkopplare PÅ-AV-miniatyrbildsbrytare
USB uppladdningsbar Powerbank 2200ma
SG90 Servo
Infra Röd LED -sändare GL480
Infra röd fototransistor PT481F
1k & 2k2 motstånd
Värmekrymp
Vero Board
Anslutningstråd
Epoxilim
Hot Lim
Steg 2: 3D -utskrift av fodralet
Fodralet skrevs ut på en Creality Ender 3 -skrivare med tre separata utskrifter.
- Basenhet
- Lock
- Interna fodralkomponenter
Utskriftsfilerna och instruktionerna för utskrift finns här på Thingiverse.
Steg 3: Bygg och testa kretsen
Hur kretsen fungerar
Arduino Nano är programmerad för att kommunicera med en servo och fingeravtryckssensor. Fingeravtryckssensorn är förprogrammerad med ett bibliotek med fingeravtryck som du vill kunna låsa upp dagboksdörren.
Dörrlåssknappen används för att aktivera låsmekanismen när locket är stängt. En infraröd sensor används för att upptäcka att dörren är stängd.
Jag har använt WS2182 lysdioder som har en inbyggd IC som gör att de kan adresseras av Arduino med hjälp av tre separata trådar, men ett brett spektrum av färger och ljusstyrkor kan skapas genom att skicka ett kommando till lysdioden. Detta görs genom ett speciellt bibliotek laddat i Arduino IDE som täcks i testavsnittet.
Bygg och testa kretsen för fingeravtrycksläsare
Montera kretsen på en brödbräda enligt kretsschemat.
Följande bibliotek måste laddas ner och läggas till i Arduino IDE innan programmet laddas in i Arduino Nano
FastLED.h
Adafruit_Fingerprint.h
Ladda filen Adafruit_enroll_fingerprints. INO och följ anvisningarna för att registrera 10 nya fingeravtryck på de första 10 platserna. Mitt råd är att använda två separata fingrar 5 gånger så att du kan vara säker på en tillförlitlig upplåsning av enheten.
Testa enheten
Ladda Biometric_Personal_Diary. INO -filen och ladda koden i Arduino Nano. Testa att dörrlåssknappen aktiverar låsmekanismen när den infraröda sensorn är blockerad och simulerar att locket stängs. Vid uppstart inträffar den blå LED -startsekvensen. Servon ska vara stabil och inte prata efter första uppstart.
När den har startats med den infraröda sensorn blockerad ska det gröna ljuset i fingeravtryckssensorn tändas. Vid denna tidpunkt är enheten redo att läsa ett fingeravtryck. Placera ditt tidigare skannade och inspelade finger på sensorn och håll kvar tills lysdioderna indikerar att en avläsning har slutförts. Om lysdioderna är röda känns fingeravtrycket inte igen och enheten försöker fortsätta läsa. Om lysdioderna är gröna har fingeravtrycket identifierats och du bör se Servo aktivera. (Se videoklippet av testet ovan)
Steg 4: Montera krets- och basmekanismen
Arduino Nano
Montera Arduino Nano på en bit Vero -bräda som skärs i storlek för att passa in i bashålrummet enligt bilderna. Följ kretsschemat och fotografierna för att lägga till motstånd och strömanslutningar med anslutningskabel.
Fingeravtryckssensor
Med hjälp av anslutningstråd och värmekrympning, löd försiktigt ytterligare förlängningskablar på fingeravtryckssensorn för att säkerställa att ledningarna kan nå Arduino. Lägg kablarna genom bashålen snyggt enligt bilderna. Placera fingeravtryckssensorn i basenheten enligt bilderna.
Infraröd sensor
Följ kretsen för att ansluta IR -sensorn och lysdioden och ix dem i 3D -tryckta LED -sensorfästet som tillhandahålls med varmt lim. Dra ledningarna till Arduino för att se till att de passar snyggt in i basenheten och kan nå Arduino. Kontrollera att gapet mellan den infraröda lysdioden och sensorn passar den stängda luckfliken som finns i 3D -utskriften enligt bilderna. Detta används för att bryta strålen när dagboksdörren är stängd.
Servoenhet
Montera servon i servofästet som medföljer i 3D -utskriften. Lägg försiktigt kablarna inuti basen så att de når Arduino. Montera servoarmen på låsmekanismen med ett gem och placera den i basenheten. Låt servon sitta på plats så att den kan justeras och fixas när slutlig testning och montering sker.
Uppladdningsbar Power Bank
Se till att den Powerbank du använder passar in i utrymmet som tillhandahålls och möjliggör också åtkomst till USB -laddningsporten på Powerbanken. Rikta in USB -porten på framsidan av fodralet och använd en borr för att skapa ett lämpligt hål för laddningsändamål (se bild)
Brytare
Anslut ström- och tryckknappsbrytarna till anslutningstråden och använd epoxilim för att fästa dessa i hålen i basenheten.
Se till att Arduino -kortet och kablarna passar in i hålrummet genom att snyggt dra ledningar och trimlängder innan du löds på Vero -kortet.
Testar enheten
Slå på enheten med strömbrytaren och testa enhetens grundläggande funktion.
Steg 5: Sätta ihop allt
När enheten är testad måste de sista justeringarna göras för att säkerställa smidig drift. Fäst locket på basenheten och kontrollera att dörren öppnas och stängs fritt.
Servolåsmekanism Justering
Observera Servos position i videoklippet för stängning och öppning av dörrmekanismen. Montera dörrmekanismen och justera servoarmen för att säkerställa att dörrlåsmekanismen inte är inkopplad. Placera dörrlåsfliken i basenheten för att testa låsmekanismens inriktning. Slå på enheten och testa att dörrmekanismen går i rätt grepp och rör sig fritt. Sensorenheten har en guide som hjälper till att säkerställa att dörrlåsmekanismen inte fastnar. När det är korrekt, lim sedan servo- och sensorenheten på plats.
Montera dörrlåset och dörrstängda flikarna
Med ledningarna snyggt undanstoppade placerar du det L -formade locket på plats för att dölja Nano, Servo och ledningar. När du är nöjd sätter du in dörrlåsfliken och dörrstängningsfliken i basenhetens hål och kontrollerar att låsmekanismen fungerar för att öppna och stänga.
När det är inriktat och testat, lägg epoxilim på flikarna och stäng sedan försiktigt locket och låt det torka några timmar. Testa slutligen enhetens funktion innan du lägger till din dagbok, penna och andra föremål som du vill skydda från nyfikna små fingrar och händer.
Jag hoppas att du gillar konstruktionen och användningen av den här coola lilla prylen !!
Rekommenderad:
Fingeravtrycksbaserad biometrisk röstmaskin med Arduino: 4 steg (med bilder)
Fingeravtrycksbaserad biometrisk röstmaskin som använder Arduino: Vi är alla medvetna om den befintliga elektroniska röstmaskinen där användaren måste trycka på en knapp för att rösta. Men dessa maskiner har kritiserats för härdning sedan början. Så regeringen planerar att införa en fingeravtrycksbas
Biometrisk bilinträde - True Keyless Car: 4 steg
Biometrisk bilinträde - Sann nyckellös bil: För några månader sedan frågade min dotter mig varför moderna bilar inte är utrustade med ett biometriskt inmatningssystem, även när en mobiltelefon har det. Sedan dess arbetade jag med att implementera detsamma och slutligen lyckades installera och testa något på min T
Min dagbok Växande gröna i rymden !: 10 steg
Min dagbok Växande gröna i rymden!: ARBETA PÅ FRAMGÅNG !! I denna instruktion vill jag utforska hur noll gravitation kan förändra hur vi odlar växter. Det här är mer en resa och en dagbok än en instruktion om hur du bygger din gård med noll gravitation. Växterna har inget sätt att
Personlig assistent: 9 steg (med bilder)
Personlig assistent: I den här instruktören ska jag visa dig hur du kan använda kraften i ESP8266, kreativitet inom programvarudesign och programmering, för att göra något coolt och lärorikt. du, och kan ge
Tinku: en personlig robot: 9 steg (med bilder)
Tinku: en personlig robot: Hej där, Tinku är inte bara en robot; det är en personlig robot. Det är ett allt i ett paket. Den kan se (datorsyn), lyssna (talbehandling), prata och reagera på situationen. Det kan uttrycka känslor, och listan över saker som det kan göra går