Arduino er en open source elektronikplatform. Oprindeligt skabt til uddannelsesformål, har den siden udvidet sit udvalg af brædder til beslutningstagere samt en del kommerciel brug.
Nogle Arduino boards har en lille formfaktor og er ideelle til bærbare projekter. Lad os tage et kig på nogle wearables lavet med Arduino.
Lav dit eget lyssværd med en Arduino eller en Arduino klon. Kernen i dette projekt er en Arduino MKR Zero, som producenten bemærker blev brugt, da den har mulighed for at oplade LiPo-batterier direkte. Den har også en indbygget I2S DAC til lydoutput fra et SD-kort.
Derudover er der et indbygget SD-stik til at holde flere musikfiler uden ekstern hardware påkrævet. Inkluderet i bygningen er en NeoPixel LED-ring, farvesensor, højttalere, batteriopladningskredsløb baseret på PowerBoost 500C-kortet og et LiPo-batteri. Andre dele inkluderer jumper ledninger, veroboard, kontakter, AA batterier og en 2 x AA batteriholder.
Vis meddelelser fra en iPhone, og synkroniser tiden. Foran på uret er der berøringsknapper, som registrerer, når en finger er placeret på dem. Producenten gjorde på smart måde direkte brug af ledninger, der er sikre at røre ved til denne berøringsevne, hvilket gav fronten en subtil, stribet grænseflade, mens du undgår behovet for specialdele eller endda standardknapper på alle.
Lige så smarte giver de deres egne modeller til 3D-printning af deres etui, men lader det også være åbent for tilpasning - det eneste væsentlige er det indre hus. Tilføj, hvordan producenten noterer sig under opbygningen af almindelige fejl, der skal undgås, og vi har et projekt med iPhones massive appel plus tilpasningen og personligheden ved DIY.
Denne build starter med en Arduino Pro Mini 328, der også har brug for et BLE 4.0-modul, (vigtigt!) en Li-Po ladeenhed, og derfra forskellige typiske dele til kredsløbsarbejde samt improviserede stykker monteret på formål. Brugen af 3D-print præsenterer det eneste rigtige specialbehov.
Udtænkt af en kunstner og ingeniør Kitty Yeung, denne kjoleopbygning kombinerer høj kreativitet og trinene fra et meget praktisk sind. Her bruges flere færdighedssæt (inklusive syning), men skaberens kommentarer til alternative dele og metoder er fremskridt i at gøre dette til et venligt projekt at forsøge dig selv, uanset hvad du har ledig.
Ved at bruge Pattern-Matching Engine (PME) på Intels Curie-modul via en Arduino 101 kan producenter få nogle erfaring med at bruge maskinlæring, som kan være et skræmmende emne for nytilkomne, i en visuelt spændende vej. Derudover er bygningen supertilpasselig til andre mønstre og anvendelser, som dens skaber uddyber. De leverer endda en video om træning af neuronerne og yderligere ideer på deres egen hjemmeside.
Dette projekt er en sikker gevinst for dem, der ønsker at lære, og derefter udvide på principperne for maskinlæring... og have noget at vise til det!
Tid til noget dedikeret Arduino-hardware: dette projekt gør brug af en Arduino Uno tilpasset ved hjælp af Tactigon ONE til komfortabel bevægelseskontrol designet til brug i bærbare projekter.
Skaberen giver trin-for-trin instruktioner om relevansen af hver linje kode, startende med den faktiske eksempelkode for Alphabot2. Dette gør projektet ret nemt at tilpasse sig for begyndere, da de kan starte med en grundlæggende ramme og lære af hvert trin virkningerne af ændringer, mens de går.
Ydermere kan erfarne producenter prøve at tilpasse Tactigon til forskellige andre formål; hvis det har BLE-tilslutning, kan dette alsidige kontrolmodul typisk nemt forbindes, og mulighederne udvides derfra. Dette projekt lover meget som en begyndelse - ikke blot på grund af den lette at lave det, men på grund af de mange næste skridt, du kan tage derfra.
Et tastaturløst tastatur, der skriver fra en handske - lyder "højteknologisk", "futuristisk" eller "dyrt", ikke? Hvad hvis vi fortalte dig, at dette projekt var et værk af en skaber uden en computervidenskabsbaggrund?
Projektet var et indledende proof of concept for et ikke-teknisk modul på universitetet. Grundlæggende er det en gestus-baseret input-enhed. Opret et T9-baseret inputsystem til at skrive, eller sæt det op til MIDI-kontrol! Den er bygget med en Arduino Leonardo, to protoboards, modstande, trykknapper, flex-sensorer og et par handsker.
RGB Spike er inspireret af LED Stego Flex Spike Hoodie af Becky Stern på Adafruit. Tilpas farverne og synkroniser den med din musik for at gøre den endnu mere interaktiv. Hver spids blev trykt i transparent filament for at sprede LED'en.
For at bygge din egen skal du få nogle WS2801 RGB LED-strips, en Arduino, bagstrop, dobbeltsidet tape, hotlim, USB-batteripakke, et enkeltlederkabel og DuPont-linje. For at konfigurere et musiksynkroniseringssystem til din build skal du bruge kondensatorer, modstande, et lydstik, en lydstikfordeler og en MP3-enhed eller telefon.
Som navnet antyder, er dette en wearable lavet kun til jul! Det er en glitrende skjorte, der lyser i nærværelse af et andet menneske eller en genstand, der har krydset vej med brugeren, registreret ved hjælp af den passive infrarøde sensor, der er fastgjort til skjorten.
Alt du behøver for at lave dette er en Arduino Uno, en række LED'er, en PIR-sensor og 9V batteri. For at fastgøre strengen af LED'er til skjorten brugte producenten klæbrig tape. De foreslår også at forbinde LED'erne til en PWM-kompatibel pin på Arduino Uno, såsom Pin 5.
Sæt din oplyste skjorte sammen med en oplyst pom-pom julemandshue! Disse lys styres af en Arduino Mini Pro (3V) og en SparkFun FTDI Basic Breakout til programmering.
For at drive hele enheden er to AA-batterier holdt i en batteriholder. Krog-og-løkke-lukninger anbefales. Til belysningskredsløbet brugte producenten blot fire røde LED'er med 100 ohm modstande. Andre diverse dele inkluderer strandet tilslutningstråd, varm lim, loddesæt og en nål og hvid tråd.
Bærbar teknologi, herunder smartwatches og fitnesstrackere, er blevet almindeligt. Nu, med overkommelig elektronik og begyndervenlige udviklingsplatforme som Arduino, kan producenter hacke deres egne wearables sammen!
Dette er en billig wearable, der kan måle puls og inter-beat interval (IBI) i realtid samt kropstemperatur. Dataene plottes på en graf på displayet og sendes til en mobilenhed via Bluetooth. Producenten bemærker, at disse data endda kan sendes til en læge for yderligere analyse, samt forbindes til skyen.
Projektkomponenter inkluderer en Arduino Pro Mini 328, pulssensor, termistor, genopladeligt batteri og HC-05 Bluetooth-modul. Hvis du nogensinde har ønsket at bygge din egen billige wearable til at hjælpe med tidlig opdagelse af COVID-19, så tjek det ud!
Mens der er masser af Arduino LED-projekter rundt, dette projekt kombinerer en bærbar kjole med LED'er. Fabrikanten lavede denne kjole med malerier af blomster. Under den er en Arduino Nano, en pulssensor og LED'er programmeret til at blinke baseret på sensordata.
I stedet for et fitness-armbånd ønskede producenten at integrere sensorer i daglig brug. Tyllstof blev kombineret med udskårne stykker af kjolen. Belysningskredsløbet var prototype med store LED'er og møntcelleholdere og ledende tape.
Hvilket Wearable-projekt er for dig?
I denne artikel har vi set på ti bærbare projekter lavet med en Arduino. De fleste af disse projekter bruger e-tekstiler, LED'er eller LED-strips samt 3D-printteknologi. Andre bruger brugerdefinerede printkort såsom Tacticon ONE.
Før du afprøver nogen af disse wearables-projekter, vil du måske tjekke dokumentationen og de tekniske specifikationer for forskellige boards på Arduinos officielle hjemmeside.
5 af de fedeste 3D-printede Arduino-projekter
Læs Næste
- gør det selv
- Bærbar teknologi
- DIY projektidéer
- Arduino
Cherie er en kreativ teknolog, der kom til MUO i 2021. Hun er en ivrig designer og teknisk forfatter med erfaring med at bruge Raspberry Pi, Arduino, Micro: bit, ATtiny og ATMega-enheder samt E-tekstiler, 3D-print og KiCad. Uden for at lave nyder Cherie at spille musik og træne.
Abonner på vores nyhedsbrev
Tilmeld dig vores nyhedsbrev for tekniske tips, anmeldelser, gratis e-bøger og eksklusive tilbud!
Klik her for at abonnere