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Interruptor de luz controlado por piscar de olhos usando os óculos de borracha de cabeça de Shota Aizawa (My Hero Academia): 8 etapas (com fotos)
Interruptor de luz controlado por piscar de olhos usando os óculos de borracha de cabeça de Shota Aizawa (My Hero Academia): 8 etapas (com fotos)

Vídeo: Interruptor de luz controlado por piscar de olhos usando os óculos de borracha de cabeça de Shota Aizawa (My Hero Academia): 8 etapas (com fotos)

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Interruptor de luz controlado por piscar de olhos usando os óculos de borracha de cabeça de Shota Aizawa (My Hero Academia)
Interruptor de luz controlado por piscar de olhos usando os óculos de borracha de cabeça de Shota Aizawa (My Hero Academia)

Se você leu meu mangá da academia de heróis ou assistiu ao meu anime de academia de heróis, você deve conhecer um personagem chamado shota aizawa. Shota Aizawa também conhecido como o Eraser Head, é um Pro Hero e professor de sala de aula da U. A.'s Class 1-A. O Quirk de Shota dá a ele a habilidade de anular o Quirk de outra pessoa olhando para o usuário. Sua habilidade é desativada se Shota piscar ou se sua linha de visão estiver obstruída. O Eraser Head pode ser reconhecido pelos óculos de proteção amarelos que ele usa no pescoço, escondidos pelo lenço. Ele só os coloca em uma luta porque eles complementam o Quirk de Shota.

Eu me inspirei neste personagem e queria controlar o aparelho como a lâmpada em minha casa com um piscar de olhos. Esta abordagem de controlar o aparelho (lâmpada) com piscar de olhos seria especialmente útil para uma ampla gama de pessoas, começando com aqueles que estão quase completamente paralisados até pessoas completamente saudáveis.

Etapa 1: Hardware e materiais usados

Arduino Uno:

II

Arduino nano:

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Bateria 9v:

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Switch:

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Fios de jumpers:

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Adaptador macho DC Barrel Jack para Arduino:

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Servo motor MG955:

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Mini breadboard:

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Conector de clipe de bateria 9v:

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Papelão:

Módulo Sensor IR:

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Módulo transceptor RF sem fio NRF24L01 + 2,4 GHz:

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Adaptador de fonte de alimentação AC 100-240V para DC 5V 2A:

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Velco Strap:

Pistola de cola quente:

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Kit de ferro de solda:

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Etapa 2: fazer óculos de borracha de papelão

Fazendo óculos de borracha de cabeça de papelão
Fazendo óculos de borracha de cabeça de papelão
Fazendo óculos de borracha de cabeça de papelão
Fazendo óculos de borracha de cabeça de papelão
Fazendo óculos de borracha de cabeça de papelão
Fazendo óculos de borracha de cabeça de papelão
Como fazer óculos de borracha de papelão
Como fazer óculos de borracha de papelão

- Disponha os recortes conforme mostrado na imagem

- Montagem com cola quente

- Pinte os óculos com uma lata de spray amarela

- Deixa voar

Etapa 3: Diagrama de fiação para o transmissor (óculos de borracha)

Diagrama de fiação para transmissor (óculos de borracha)
Diagrama de fiação para transmissor (óculos de borracha)
Diagrama de fiação para transmissor (óculos de borracha)
Diagrama de fiação para transmissor (óculos de borracha)
Diagrama de fiação para transmissor (óculos de borracha)
Diagrama de fiação para transmissor (óculos de borracha)
Diagrama de fiação para transmissor (óculos de borracha)
Diagrama de fiação para transmissor (óculos de borracha)

A imagem a seguir mostra o diagrama de fiação completo do transmissor usando o Arduino Nano. Depois de conectar todos os componentes, inseri todos esses componentes no gabinete e selei completamente com cola quente.

O sensor de IR detecta o piscar para LIGAR a lâmpada e se o sensor de IR detectar a piscada novamente, o interruptor será DESLIGADO. O módulo transceptor de 2,4 GHz NRF24L01 pode ser usado para comunicações sem fio em até 100 metros. A tensão de operação do módulo é de 1,9 a 3,6 V, mas o bom é que os outros pinos toleram lógica de 5 V. O módulo se comunica usando o protocolo SPI. Você deve olhar para os pinos SPI do modelo do conector de pinos do Arduino.

Etapa 4: Código do transmissor (óculos de borracha)

Você precisa fazer é instalar a Biblioteca RF24. Você receberá um erro se não instalar.

Quando você deseja adicionar uma nova biblioteca em seu IDE Arduino. Vá para o diretório onde você baixou o arquivo ZIP da biblioteca. Extraia o arquivo ZIP com toda a sua estrutura de pastas em uma pasta temporária, a seguir selecione a pasta principal, que deve ter o nome da biblioteca. Copie-o na pasta “bibliotecas” dentro do seu bloco de desenho. Conecte o arduino nano e carregue o programa fornecido em seu arduino nano.

Código

Etapa 5: Diagrama de fiação para receptor

Diagrama de fiação para receptor
Diagrama de fiação para receptor
Diagrama de fiação para receptor
Diagrama de fiação para receptor

Ao mover um servo motor com o Arduino, como com outros motores, é quase impossível extrair tensão ou corrente do Arduino. Nesse caso, você pode pegar a fonte de alimentação externa e transmitir sinais de controle de ângulo apenas do Arduino para controlar o servo motor.

Por exemplo, o Arduino UNO R3, tem pinos de E / S (pinos digitais / analógicos) que puxam aproximadamente 20mA de cada pino individual (com possibilidade de dano se 40 mA +). Mesmo que a tensão de operação do servo motor seja de 5 V, uma vez que a fonte de alimentação do pino digital / analógico é insuficiente em corrente elétrica, o servo motor e o Arduino podem ser danificados. No caso de um servo motor MG995 com uma tensão operacional de 5-7 V, é necessário fornecer energia ao servo motor separadamente do Arduino, conforme mostrado no diagrama de circuito abaixo.

Etapa 6: Código do receptor

Conecte o arduino ao PC usando o cabo USB e carregue o programa fornecido em seu arduino uno.

Código

Etapa 7: Configurando o Servo

Configurando o Servo
Configurando o Servo
Configurando o Servo
Configurando o Servo

Usei uma fita dupla para prender o dispositivo ao interruptor de luz. Quando terminar, teste para ver se o servo motor funciona corretamente e liga / desliga a luz

Etapa 8: Concluir

Terminar
Terminar

Funciona? Boa! Espero que você tenha gostado deste projeto Arduino e aprendido algo novo. Você pode se inscrever no meu canal para o suporte.

Obrigada.

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