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Une montre de fitness capable de surveiller la croissance bactérienne : 14 étapes
Une montre de fitness capable de surveiller la croissance bactérienne : 14 étapes

Vidéo: Une montre de fitness capable de surveiller la croissance bactérienne : 14 étapes

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Anonim
Une montre de fitness qui peut surveiller la croissance bactérienne
Une montre de fitness qui peut surveiller la croissance bactérienne

Les bactéries jouent un rôle important dans nos vies. Ils pourraient être bénéfiques et nous donner des médicaments, de la bière, des ingrédients alimentaires, etc. La surveillance continue de la phase de croissance et de la concentration des cellules bactériennes est un processus crucial. Il s'agit d'une routine importante dans les laboratoires industriels et universitaires. La densité optique (DO) est l'une des formes les plus utilisées pour représenter la concentration bactérienne et suivre leur croissance.

À l'heure actuelle, la surveillance continue de la croissance des bactéries reste sans réponse. En utilisant les méthodes existantes, un scientifique devrait vérifier périodiquement la densité optique des solutions bactériennes assez souvent. Bien qu'il soit laborieux et chronophage, il présente également un risque de contamination et de gaspillage de consommables en plastique.

Pour résoudre ce problème, nous avons maintenant créé un nouveau compteur OD continu en piratant un tracker de fitness générique à faible coût, les détails de la construction sont décrits ci-dessous. Les résultats sont publiés dans le journal de recherche et peuvent être trouvés avec le lien ci-dessous,

Fournitures

Régulateur de tension

1

$1.20

TPS709B33DBVT

ie.farnell.com/

Régulateur de courant

1

$0.42

NSI45020AT1G

ie.farnell.com/

DEL

1

$0.15

C503B-AAN-CY0B0251

ie.farnell.com/

Tracker de fitness ID107 HR

1

$12.30

ID107

www.idoosmart.com/c2416.htmlOutils utilisés

PC Windows, imprimante 3D, pistolet à colle chaude, station de soudure et sonde Black Magic.

Remarque: Il s'agit d'outils utilisés et considérés comme des coûts ponctuels uniquement. Instructions du micrologiciel pour ODX

Notez que ces instructions sont extraites du référentiel GitHub (https://github.com/sandeepmistry/arduino-nRF5) de sandeepmistry qui a initialement fourni le noyau Arduino pour les périphériques nRF, comme indiqué dans le manuscrit ODX. Ici, nous fournissons les instructions du micrologiciel spécifiquement adopté pour le périphérique ODX qui contient le périphérique nrf51 à l'aide d'un PC Windows.

4.1. Directeur du conseil d'administration

a) Téléchargez et installez l'IDE Arduino (au moins v1.6.12)

b) Démarrez l'IDE Arduino

c) Allez dans les préférences

d) Ajoutez https://sandeepmistry.github.io/arduino-nRF5/package_nRF5_boards_index.json en tant qu'"URL de gestionnaire de carte supplémentaire"

e) Ajoutez https://micooke.github.io/package_nRF5_smartwatches_index.jsonas une "URL de gestionnaire de carte supplémentaire"

f) Ouvrez le gestionnaire de cartes à partir du menu Outils -> Carte et installez « Cartes Nordic Semiconductor nRF5 »

g) Sélectionnez ID107 HR dans le menu Outils -> Carte

4.2. Flasher un périphérique logiciel

a) cd, où se trouve votre dossier Arduino Sketch (Windows: ~/Documents/Arduino)

b) Créez les répertoires suivants: tools/nRF5FlashSoftDevice/tool/

c) TéléchargezbnRF5FlashSoftDevice.jar dans /tools/nRF5FlashSoftDevice/tool/

d) Redémarrez l'IDE Arduino

e) Sélectionnez votre ID107HR dans le menu Outils -> Carte

f) Sélectionnez un SoftDevice S130 dans le menu Outils -> "SoftDevice:"

g) Sélectionnez un programmeur (BMP) dans le menu Outils -> « Programmeur: »

h) Sélectionnez Outils -> nRF5 Flash SoftDevice

i) Lire le contrat de licence

j) Cliquez sur "Accepter" pour accepter la licence et continuer, ou sur "Refuser" pour refuser et abandonner

k) Si accepté, le binaire SoftDevice sera flashé sur la carte

4.3. Flasher un firmware ODX

a) Téléchargez tous les fichiers à partir du dossier du firmware dans le lien github

b) Ouvrez ODX.ino avec Arduino IDE

c) Sélectionnez votre ID107HR dans le menu Outils -> Carte

d) Sélectionnez un SoftDevice S130 dans le menu Outils -> "SoftDevice:"

e) Sélectionnez un programmeur (BMP) dans le menu Outils -> « Programmeur: »

f) Sélectionnez le port BMP comme port sur Arduino IDE

g) Téléchargez le fichier ODX.ino

Étape 1: Vue de dessus du Fitness Tracker montrant les vis amovibles

Vue de dessus du Fitness Tracker montrant les vis amovibles
Vue de dessus du Fitness Tracker montrant les vis amovibles

Étape 2: L'appareil est ouvert avec un tournevis à tête hexagonale de 0,2 ml pour accéder à l'électronique intégrée à l'intérieur

L'appareil est ouvert avec un tournevis à tête hexagonale de 0,2 ml pour accéder à l'électronique intégrée à l'intérieur
L'appareil est ouvert avec un tournevis à tête hexagonale de 0,2 ml pour accéder à l'électronique intégrée à l'intérieur

Étape 3: Une fois ouvert, Fitness Tracker ressemble à ci-dessous

Lorsqu'il est ouvert, Fitness Tracker ressemble à ci-dessous
Lorsqu'il est ouvert, Fitness Tracker ressemble à ci-dessous

Étape 4: les cartes de circuits imprimés sont ensuite délogées du boîtier en plastique pour donner accès aux points de contact. Les points de contact pour TX, RX, SWCLK, CND, VCD et SWDIO peuvent être vus sur le PCB

Les cartes de circuits imprimés sont ensuite délogées du boîtier en plastique pour permettre l'accès aux points de contact. Les points de contact pour TX, RX, SWCLK, CND, VCD et SWDIO peuvent être vus sur le PCB
Les cartes de circuits imprimés sont ensuite délogées du boîtier en plastique pour permettre l'accès aux points de contact. Les points de contact pour TX, RX, SWCLK, CND, VCD et SWDIO peuvent être vus sur le PCB

Étape 5: Les points de contact sont soudés pour permettre le flashage du micrologiciel ODX. le moteur de vibration a été retiré et ses points de contact correspondants (entourés) ont été utilisés pour alimenter la LED externe

Les points de contact sont soudés pour permettre le clignotement du micrologiciel ODX. le moteur de vibration a été retiré et ses points de contact correspondants (entourés) ont été utilisés pour alimenter la LED externe
Les points de contact sont soudés pour permettre le clignotement du micrologiciel ODX. le moteur de vibration a été retiré et ses points de contact correspondants (entourés) ont été utilisés pour alimenter la LED externe

Étape 6: tous les fils sont regroupés sur le côté pour refermer le tracker d'activité

Tous les fils sont regroupés sur le côté pour refermer le tracker d'activité
Tous les fils sont regroupés sur le côté pour refermer le tracker d'activité

Étape 7: le tracker de fitness modifié est refermé, une fois que les fils correspondants ont été étiquetés

Le tracker de fitness modifié est refermé, après que les fils correspondants aient été étiquetés
Le tracker de fitness modifié est refermé, après que les fils correspondants aient été étiquetés

Étape 8: la LED et son circuit de commande de puissance associé sont soudés et connectés au moteur de vibration

La LED et son circuit de commande de puissance associé sont soudés et connectés au moteur de vibration
La LED et son circuit de commande de puissance associé sont soudés et connectés au moteur de vibration

Étape 9: La LED et le circuit terminé sont assemblés dans un boîtier imprimé en 3D

La LED et le circuit terminé sont assemblés dans un boîtier imprimé en 3D
La LED et le circuit terminé sont assemblés dans un boîtier imprimé en 3D

Étape 10: Tous les circuits et LED sont sécurisés à l'aide de colle chaude

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