Table des matières:

Interrupteur de lumière contrôlé par le clignement des yeux à l'aide des lunettes de protection de la tête d'effacement de Shota Aizawa (My Hero Academia): 8 étapes (avec photos)
Interrupteur de lumière contrôlé par le clignement des yeux à l'aide des lunettes de protection de la tête d'effacement de Shota Aizawa (My Hero Academia): 8 étapes (avec photos)

Vidéo: Interrupteur de lumière contrôlé par le clignement des yeux à l'aide des lunettes de protection de la tête d'effacement de Shota Aizawa (My Hero Academia): 8 étapes (avec photos)

Vidéo: Interrupteur de lumière contrôlé par le clignement des yeux à l'aide des lunettes de protection de la tête d'effacement de Shota Aizawa (My Hero Academia): 8 étapes (avec photos)
Vidéo: Le BOUTON CACHÉ dans les téléphones SAMSUNG 2024, Juillet
Anonim
Image
Image
Interrupteur d'éclairage contrôlé par le clignement des yeux à l'aide des lunettes de protection de la tête Gomme de Shota Aizawa (My Hero Academia)
Interrupteur d'éclairage contrôlé par le clignement des yeux à l'aide des lunettes de protection de la tête Gomme de Shota Aizawa (My Hero Academia)

Si vous lisez mon manga hero academia ou regardez mon anime hero academia, vous devez connaître un personnage nommé shota aizawa. Shota Aizawa, également connu sous le nom de Eraser Head, est un héros professionnel et le professeur principal de la classe 1-A de U. A. L'alter de Shota lui donne la possibilité d'annuler l'alter d'une autre personne en regardant l'utilisateur. Sa capacité se désactive si Shota cligne des yeux ou si sa ligne de vue est obstruée. Eraser Head est reconnaissable aux lunettes jaunes qu'il porte autour du cou, cachées par son écharpe. Il ne les met dans un combat que parce qu'ils complètent l'alter de Shota.

Je me suis inspiré de ce personnage et je voulais contrôler l'appareil tel qu'une lampe dans ma maison avec un clignement des yeux. Cette approche de contrôle de l'appareil (lampe) avec un clignement des yeux serait particulièrement utile pour un large éventail de personnes, à commencer par celles qui sont presque complètement paralysées jusqu'aux personnes en parfaite santé.

Étape 1: Matériel et matériaux utilisés

Arduino Uno:

II

Arduino nano:

||

Pile 9v:

||

Commutateur:

||

Cavaliers:

||

Adaptateur mâle DC Barrel Jack pour Arduino:

||

Servomoteur MG955:

||

Mini planche à pain:

||

Connecteur clip de batterie 9v:

||

Carton:

Module de capteur infrarouge:

||

Module émetteur-récepteur RF sans fil NRF24L01+ 2,4 GHz:

||

Adaptateur d'alimentation AC 100-240V vers DC 5V 2A:

||

Sangle Velco:

Pistolet à colle chaude:

||

Kit fer à souder:

||

Étape 2: Fabriquer des lunettes de protection Eraser Head à partir de carton

Fabriquer des lunettes Gomme à effacer en carton
Fabriquer des lunettes Gomme à effacer en carton
Fabriquer des lunettes Gomme à effacer en carton
Fabriquer des lunettes Gomme à effacer en carton
Fabriquer des lunettes Gomme à effacer en carton
Fabriquer des lunettes Gomme à effacer en carton
Fabriquer des lunettes Gomme à effacer en carton
Fabriquer des lunettes Gomme à effacer en carton

- Disposez les découpes comme indiqué sur l'image

- Assemblage à la colle chaude

- Peignez les lunettes avec une bombe aérosol jaune

- Laisse sécher

Étape 3: Schéma de câblage pour l'émetteur (lunettes à effacer)

Schéma de câblage de l'émetteur (lunettes de protection pour tête d'effacement)
Schéma de câblage de l'émetteur (lunettes de protection pour tête d'effacement)
Schéma de câblage de l'émetteur (lunettes à effacer)
Schéma de câblage de l'émetteur (lunettes à effacer)
Schéma de câblage de l'émetteur (lunettes à effacer)
Schéma de câblage de l'émetteur (lunettes à effacer)
Schéma de câblage de l'émetteur (lunettes à effacer)
Schéma de câblage de l'émetteur (lunettes à effacer)

L'image suivante montre le schéma de câblage complet du transmetteur utilisant Arduino Nano. Après avoir connecté tous les composants, j'ai inséré tous ces composants dans le boîtier et je l'ai complètement scellé à l'aide de colle chaude.

Le capteur infrarouge détecte le clignotement pour allumer la lampe et si le capteur infrarouge détecte à nouveau le clignotement, l'interrupteur s'éteint. Le module émetteur-récepteur NRF24L01 2,4 GHz peut être utilisé pour les communications sans fil jusqu'à 100 mètres. La tension de fonctionnement du module est de 1,9 à 3,6 V, mais la bonne chose est que les autres broches tolèrent la logique 5 V. Le module communique en utilisant le protocole SPI. Vous devriez regarder les broches SPI du modèle de connecteur à broches arduino.

Étape 4: Code de l'émetteur (lunettes à effacer)

Vous devez faire est d'installer la bibliothèque RF24. Vous obtiendrez une erreur si vous n'installez pas.

Lorsque vous souhaitez ajouter une nouvelle bibliothèque dans votre IDE Arduino. Allez dans le répertoire où vous avez téléchargé le fichier ZIP de la bibliothèque. Extrayez le fichier ZIP avec toute sa structure de dossiers dans un dossier temporaire, puis sélectionnez le dossier principal, qui devrait avoir le nom de la bibliothèque. Copiez-le dans le dossier « bibliothèques » à l'intérieur de votre carnet de croquis. Connectez l'arduino nano et téléchargez le programme donné sur votre arduino nano.

Code

Étape 5: Schéma de câblage du récepteur

Schéma de câblage du récepteur
Schéma de câblage du récepteur
Schéma de câblage pour récepteur
Schéma de câblage pour récepteur

Lors du déplacement d'un servomoteur avec Arduino, comme avec d'autres moteurs, il est presque impossible de tirer une tension ou un courant d'Arduino. Dans ce cas, vous pouvez prendre l'alimentation externe et transmettre des signaux de contrôle d'angle uniquement depuis Arduino pour contrôler le servomoteur.

Par exemple, Arduino UNO R3, a des broches d'E/S (broches numériques/analogiques) qui tirent environ 20 mA de chaque broche individuelle (avec possibilité de dommages si 40 mA+). Même si la tension de fonctionnement du servomoteur est de 5V, étant donné que l'alimentation de la broche numérique/analogique est insuffisante en courant électrique, le servomoteur et l'Arduino peuvent être endommagés. Dans le cas d'un servomoteur MG995 avec une tension de fonctionnement de 5-7 V, il est nécessaire d'alimenter le servomoteur séparément d'Arduino, comme indiqué dans le schéma de circuit ci-dessous.

Étape 6: Code du récepteur

Connectez arduino au PC à l'aide d'un câble USB et téléchargez le programme donné sur votre arduino uno.

Code

Étape 7: Configuration du servo

Configuration du servo
Configuration du servo
Configuration du servo
Configuration du servo

J'ai utilisé un double ruban adhésif pour attacher l'appareil à l'interrupteur d'éclairage. Lorsque vous avez terminé, testez pour voir si le servomoteur fonctionne correctement et s'il allume/éteint la lumière

Étape 8: Terminer

Finir
Finir

Est-ce que ça marche? Bon! J'espère que vous avez apprécié ce projet Arduino et appris quelque chose de nouveau. Vous pouvez vous abonner à ma chaîne pour le soutien.

Merci.

Conseillé: