Índice:
- Etapa 1: Lista de Materiais
- Etapa 2: Cortar / Escolher o Tecido
- Etapa 3: Configurando os eletrônicos
- Etapa 4: Código
- Etapa 5: toques finais
- Etapa 6: como funciona
Vídeo: Tecido resistente de liga de cromo inteligente: 6 etapas
2024 Autor: John Day | [email protected]. Última modificação: 2024-01-30 11:36
O verão vai acabar logo (felizmente, graças ao aquecimento global), então é hora de pegar seus casacos e tecidos resistentes de liga de cromo inteligente. O que? Você não tem um? Bem, agora você também pode ter seu próprio lenço aquecido eletricamente!
Etapa 1: Lista de Materiais
Algumas dessas coisas não precisam ser compradas, apenas incluí os links abaixo para referência. As baterias que você pode conseguir de um tablet, o relé de limpeza de diferentes placas de circuito, o alto-falante de qualquer aparelho eletrônico quebrado que emite som, o cabo auxiliar de fones de ouvido quebrados e o tecido de uma camisa velha ou lenço.
Posto isto, use os links abaixo se não tiver tudo.
Todos os links são abertos em novas guias:
4 baterias lipo
Jumper Wires
Relé 5V
Fio Resistivo
Tecido ou lenço
Max32620FTHR, mas você pode praticar com um Arduino UNO
Alto-falante de 0,5 W
Aux Cord
Ferro de solda
Alfinetes de costura
Conversor de reforço de baixa tensão
Recebi meu material em 2 dias graças ao Prime. Faça uma avaliação gratuita do Amazon Prime por minha conta:).
Etapa 2: Cortar / Escolher o Tecido
Nosso lenço deve ser largo o suficiente para poder ser dobrado ao meio e longo o suficiente para conter todos os nossos componentes. Dependendo do comprimento do seu fio resistivo, você precisará calcular as dimensões do seu lenço. Meu fio tinha cerca de 2 metros de comprimento e dobrei 3 vezes para fazer 4 fios, conforme mostrado nas imagens acima. Use alguns alfinetes para segurar seus fios igualmente divididos. Eles devem ser colocados no centro do lenço para ficarem mais próximos do seu pescoço. No entanto, só poderemos usar metade do lenço ou tecido que você medir, pois estaremos dobrando a outra metade em cima daquele em que colocamos nossos componentes. As bordas externas realmente não importam, pois não estarão em contato direto com seu pescoço e diminuiriam a eficiência de energia.
Depois de proteger o fio de cromo, teste-o com as baterias. Novamente, devem ser baterias de polímero de lítio, que geralmente são avaliadas em 3,7 volts. Conecte todos em série com o fio para obter 14,8 volts e toque no fio. Deve estar quente o suficiente para sentir, mas não para queimar. Dobre parte do lenço sobre ele para sentir como seria depois de usado. Se você tiver um regulador de voltagem que pode receber a corrente, vá em frente e conecte-o às baterias para que você possa manter o mesmo nível de queima, mesmo quando a voltagem das baterias diminui com o tempo.
Não tente usar plástico ou outros materiais para este projeto. O arame derreterá o material e poderá queimar você se o fizer. Experimente algo como algodão ou linho. Ele vai aquecer, mas não pegar fogo. Contanto que você não faça seu fio brilhar em brasa, você ficará bem. Lembre-se de que quanto mais curto for o fio, menor será a tensão necessária para aquecê-lo
Etapa 3: Configurando os eletrônicos
Circuito de Relé
Para permitir que o Maxim Featherboard controle este lenço, precisaremos usar um relé. Para fazer isso, simplesmente conectamos um fio de ponte em cada lado da bobina do relé, adicionamos um diodo para protegê-lo de picos de tensão e usamos o outro lado para quebrar um dos fios (eu divido o lado vermelho '' - nas fotos) como um interruptor. Não se esqueça de soldar as pontas do seu interruptor ou usar porcas de arame. Agora, sempre que nosso relé estiver ligado, a energia das baterias fluirá para o nosso fio de cromo. O outro componente nesta placa de ensaio é um conversor boost. Ele aumentará a entrada da placa FTHR para 12v para ativar o relé, pois sua tensão lógica é muito baixa para alimentá-lo sozinho.
Feather Board
Para prendê-lo ao lenço, corte uma tira de fita adesiva para grudar na parte inferior da placa de ensaio e deixe cerca de 1 cm extra de cada lado. Isso permitirá que você passe um alfinete para prender a placa de ensaio. Conecte dois fios de jumper ao FTHR do circuito de relé. Um deve ir para o solo, enquanto o outro vai para um pino de dados de sua preferência. Prenda-o com alfinetes também. Não é mostrado na imagem, mas conecte seu sensor DHT22 à placa conectando os fios de alimentação e aterramento onde eles vão, e os dados a um pino de entrada não utilizado. Isso evitará que você precise usar um botão para ativar o SCARF e o tornará totalmente automático. Ele detectará se está frio ou não e, em seguida, atuará com base nesses dados.
Alto falante
Como este é um alto-falante pequeno sem amplificador de áudio, não será alto o suficiente para perturbar os outros, mas alto o suficiente para você ouvir. Enrole o lenço em volta do pescoço e marque o local onde sua orelha direita (ou esquerda) ficaria se você levantasse o lenço. Em seguida, basta soldar uma conexão aux a ele e fixá-lo no lugar. Certifique-se de que o cabo aux seja longo o suficiente para sair do lenço. Eu ganhei um de alguns fones de ouvido antigos que não funcionavam mais, então era longo o suficiente para chegar aos meus bolsos.
Etapa 4: Código
No IDE do Arduino, adicione o programador Max DapLink à sua lista de programadores de microcontroladores. Você também precisará instalar os dispositivos de Max. Todas essas informações estão na lista de Materiais no link MAX. Em seguida, conecte o MaxPICO (o programador físico da placa FTHR) à placa FTHR e conecte ambos ao computador. Você pode usar um Arduino Uno enquanto espera pela placa FTHR, mas não é tão compacto ou eficiente quanto a placa Max. o Featherboard foi feito para vestíveis, enquanto o Uno é apenas para projetos gerais.
Carregue o programa incluído em sua placa usando a placa pico incluída e ela deve estar pronta para ser executada. Apenas certifique-se de configurar o índice de temperatura incluído para corresponder ao seu ambiente. 50 graus pode ser frio para um texano, mas não para um canadense. Certifique-se também de alterar o pino de entrada do sensor DHT22 e o pino de saída do relé. Baixe o código para tempIndexTrigger aqui.
Certifique-se de fornecer energia ao conector DapLink e às placas FTHR para que o upload do programa funcione.
Etapa 5: toques finais
Dependendo das condições ambientais, você pode adicionar forro à prova d'água ou outros tecidos mais sofisticados. Se você se sentir confortável aqui, vá em frente e costure os componentes eletrônicos no lugar. Estou pensando em adicionar mais alguns recursos ao meu, então usei alfinetes. Feito isso, dobre seu lenço ao meio para cobrir seus eletrônicos e costure as bordas fechando-o. Lembre-se de deixar uma pequena abertura para os cabos auxiliares e de alimentação.
Etapa 6: como funciona
Este Tecido Resistivo de Liga de Cromo Inteligente irá protegê-lo do frio escaldante, detectando se a temperatura está muito baixa para você e ligando uma almofada térmica caseira. O sensor DHT22 envia dados para a placa Maxim FTHR que são interpretados pelo programa integrado. Se estiver abaixo do limite de conforto configurado, ele enviará um sinal que entrará em um conversor de reforço e ativará um relé. Esse relé permitirá que a energia flua das baterias para o fio de níquel-cromo. Este fio é altamente resistivo por causa de sua composição atômica, então ele desacelera os elétrons que passam por uma versão minúscula de atrito. Por causa de todo o atrito, o fio aquece (como em sua torradeira) e aquece o tecido ao seu redor. Isso então aquece seu pescoço. O alto-falante é apenas um recurso bônus que costurei lá por conveniência. Agora, não preciso trocar periodicamente meus fones de ouvido por protetores de ouvido quando estou fora de casa.
Aproveitar!
Recomendado:
Ventilador de circuito de encaixe fácil com interruptor liga / desliga: 3 etapas
Ventilador de circuito de encaixe fácil com botão liga / desliga: Este é um projeto fácil usando circuitos de encaixe --- espero que gostem! Este projeto é para se divertir e talvez possa ajudá-lo a se acalmar. Realmente não funciona assim, mas hey, é educacional! P.S. Este projeto é apenas para iniciantes sem a demonstração
Um computador desktop Raspberry Pi PC-PSU com disco rígido, ventilador, PSU e botão liga / desliga: 6 etapas
Um computador desktop Raspberry Pi PC-PSU com disco rígido, ventilador, PSU e botão liga / desliga: setembro de 2020: Um segundo Raspberry Pi alojado dentro de um gabinete de fonte de alimentação de PC adaptado foi construído. Este usa uma ventoinha na parte superior - e a disposição dos componentes dentro do gabinete PC-PSU é, portanto, diferente. Um modificado (para 64x48 pixels), Anúncio
Cobertor portátil resistente à água para piquenique de LED com superfície de servir de centro rígido !: 10 etapas (com fotos)
Cobertor portátil para piquenique de LED resistente à água com superfície de serviço Hard Center !: Aqui em Los Angeles, há vários lugares para fazer piquenique à noite e assistir a um filme ao ar livre, como o Cinespia no cemitério Hollywood Forever. Isso parece assustador, mas quando você tem sua própria toalha de piquenique de vinil para espalhar no gramado, pr
Celular resistente à água: 10 etapas
Celular à prova d'água: Então, você é o tipo de pessoa que deixa seu celular dentro do bolso da calça quando vai para a máquina de lavar? Ou você é o tipo de pessoa que pode deixar cair acidentalmente o tijolo velho na água? Com certeza você é. É por isso que este Instr
Circuito flexível resistente à água: 5 etapas (com imagens)
Circuito flexível resistente à água: Sacos plásticos fundidos com núcleo de fio condutor. Para aquele momento especial quando você precisa de um circuito suave resistente à água. Quer mais vídeos, tutoriais e projetos do eTextile How-To DIY eTextile? Então visite o The eTextile Lounge