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Smart Watchz com detecção de sintomas Corona e registro de dados: 10 etapas
Smart Watchz com detecção de sintomas Corona e registro de dados: 10 etapas

Vídeo: Smart Watchz com detecção de sintomas Corona e registro de dados: 10 etapas

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Vídeo: Entenda: como os smartwatches cuidam da sua saúde? – TecMundo 2024, Julho
Anonim
Smart Watchz com detecção de sintomas Corona e registro de dados
Smart Watchz com detecção de sintomas Corona e registro de dados

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

Esquema Principal
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, Esquema Etc's
USB, Esquema Etc's

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

Esboço da placa PCB
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

Colocação de componente PCB
Colocação de componente PCB
Colocação de componente PCB
Colocação de 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

Top Routing
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

Roteamento inferior
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

Retoque final do PCB
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

PCB 3D View
PCB 3D View
PCB 3D View
PCB 3D View

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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