Índice:
- Etapa 1: Esquema Principal
- Etapa 2: USB, esquemático etc
- Etapa 3: lista de materiais
- Etapa 4: Esboço da placa PCB
- Etapa 5: Posicionamento do componente PCB
- Etapa 6: Top Routing
- Etapa 7: Roteamento inferior
- Etapa 8: Retoque final do PCB
- Etapa 9: Visualização 3D do PCB
- Etapa 10: Obrigado
Vídeo: Smart Watchz com detecção de sintomas Corona e registro de dados: 10 etapas
2024 Autor: John Day | [email protected]. Última modificação: 2024-01-30 11:35
Este é um Smartwatch com detecção de sintomas Corona usando LM35 e acelerômetro com registro de dados no servidor. Rtc é usado para mostrar a hora e sincronizar com o telefone e usá-lo para registro de dados. Esp32 é usado como um cérebro com controlador de córtex com Bluetooth e wi-fi para conectividade. O Lm35 é usado para detectar a temperatura do corpo humano em busca de febre como um parâmetro para a corona. Um acelerômetro é usado para detectar movimentos de tosse e espirro. Aplicando o aprendizado de máquina, podemos conhecer o 2º e o 3º parâmetros da corona. Depois que os dados forem registrados em um servidor a cada segundo e se a condição piorar, alerte o usuário.
Etapa 1: Esquema Principal
Esp32 é usado como um cérebro com controlador Cortex de 32 bits com Bluetooth e wi-fi para conectividade. O Lm35 é usado para detectar a temperatura do corpo humano em busca de febre como um parâmetro para a corona. Um acelerômetro é usado para detectar movimentos de tosse e espirro. O sensor de pulsação é usado para obter o coração de aprox. em formação. OLED é usado para exibir bateria, hora e status. O LED é usado para carregar e indicar o estado do controlador. Os botões são usados para entrada do usuário. RTC é usado para cronometragem. A campainha é usada para alertar o usuário. Afinal, os componentes são reunidos em um esquema e, em seguida, iniciam o esquema para USB.
Etapa 2: USB, esquemático etc
USB é usado para comunicação de dados com pc para programação e carregamento. O IC de carregamento é usado para carregar a bateria de lítio 3,7v com corrente de 500ma. O LED é usado para indicar o status do carregamento. O regulador IC é usado para fornecer energia ao ESP e aos sensores. O CP2102 é usado para fazer a ponte entre o USB e o USART do ESP 32 para programação. Depois que o esquema estiver totalmente concluído, mude para a lista de materiais.
Etapa 3: lista de materiais
Gere BOM a partir do esquema para a aquisição de componentes de fornecedores locais ou online. Depois que o BOM estiver totalmente concluído, mude para a colocação de PCB.
Etapa 4: Esboço da placa PCB
Comece a desenhar o contorno da placa PCB para o recorte e a forma da placa é decidida com base em um contorno. Depois que o esboço da placa for feito, mude para a colocação do componente PCB.
Etapa 5: Posicionamento do componente PCB
Em seguida, coloque o componente com o grande primeiro e todos os outros. A colocação de OLED, ESP32, LM35 e IC de carregamento é crítica, portanto, tome cuidado. O posicionamento dos botões e do USB deve ficar na borda. Após a colocação do PCB ser feita, mude para o roteamento do PCB.
Etapa 6: Top Routing
A camada superior é usada para o plano do solo, portanto, faça a rota principalmente a partir da camada inferior. As seções de início de roteamento são as seguintes, Primeiro: USB e IC de carregamento.
Segundo: CP2102
Terceiro: ESP32
Quarto: LM35, acelerômetro, OLED
Quinto: Botões, LED
Sexto: RTC, sensor de pulso, interruptor ON / OFF
Sete: Descanse outro.
Depois que o roteamento superior for concluído, mude para o roteamento inferior.
Etapa 7: Roteamento inferior
A camada inferior é usada para roteamento de sinal. Roteie a trilha de comprimento longo primeiro e, em seguida, o comprimento curto com comprimento e vias mínimas. Depois que o roteamento inferior for feito, mude para o retoque final do PCB.
Etapa 8: Retoque final do PCB
Faça polígonos para suprimento e aterramento. Faça ajustes para a sobreposição superior e sobreposição inferior para definir corretamente. Após o retoque final do PCB, mude para a visualização 3D do PCB.
Etapa 9: Visualização 3D do PCB
Podemos visualizar nosso PCB em 3D com a maioria dos componentes e do contorno da placa antes de enviar para a manufatura. Gere arquivos Gerber para fabricação e envie-os ao seu fornecedor como PCB power.
Etapa 10: Obrigado
Depressa, seu PCB está pronto e começa a codificar usando o Arduino IDE para ESP32 para o funcionamento do hardware.
Se você precisar deste relógio, envie-me um e-mail para [email protected] e envie-o por correio.
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