Inhaltsverzeichnis:
- Schritt 1: Hauptschaltplan
- Schritt 2: USB, etc. Schaltplan
- Schritt 3: Stückliste
- Schritt 4: Leiterplattenumriss
- Schritt 5: Platzierung der PCB-Komponenten
- Schritt 6: Top-Routing
- Schritt 7: Unteres Routing
- Schritt 8: Final PCB Touch Up
- Schritt 9: PCB-3D-Ansicht
- Schritt 10: Danke
Video: Smart Watchz mit Erkennung und Datenprotokollierung von Corona-Symptomen - Gunook
2024 Autor: John Day | [email protected]. Zuletzt bearbeitet: 2024-01-30 07:15
Dies ist eine Smartwatch mit Erkennung von Corona-Symptomen mit LM35 und Beschleunigungsmesser mit Datenprotokollierung auf dem Server. Rtc wird verwendet, um die Zeit anzuzeigen und mit dem Telefon zu synchronisieren und für die Datenprotokollierung zu verwenden. Esp32 wird als Gehirn mit Cortex-Controller mit Bluetooth und WLAN für die Konnektivität verwendet. Lm35 wird verwendet, um die Temperatur des menschlichen Körpers für Fieber als Parameter für die Korona zu messen. Ein Beschleunigungsmesser wird verwendet, um Bewegungen bei Husten und Niesen zu erkennen. Durch die Anwendung von maschinellem Lernen können wir den 2. und 3. Parameter der Korona kennenlernen. Danach werden die Daten jede Sekunde auf einem Server protokolliert und wenn die Bedingungen am schlimmsten werden, alarmieren Sie den Benutzer.
Schritt 1: Hauptschaltplan
Esp32 wird als Gehirn mit Cortex 32-Bit-Controller mit Bluetooth und WLAN für die Konnektivität verwendet. Lm35 wird verwendet, um die Temperatur des menschlichen Körpers für Fieber als Parameter für die Korona zu messen. Ein Beschleunigungsmesser wird verwendet, um Bewegungen bei Husten und Niesen zu erkennen. Der Pulssensor wird verwendet, um das Herz ca. Information. OLED wird verwendet, um Batterie, Zeit und Status anzuzeigen. Die LED wird zum Laden und zur Statusanzeige des Controllers verwendet. Schaltflächen werden für Benutzereingaben verwendet. RTC wird für die Zeitmessung verwendet. Der Summer wird verwendet, um den Benutzer zu warnen. Schließlich werden die Komponenten im Schaltplan gesammelt und dann der Schaltplan für USB gestartet.
Schritt 2: USB, etc. Schaltplan
USB wird für die Datenkommunikation mit dem PC zum Programmieren und Laden verwendet. Der Lade-IC wird verwendet, um eine 3,7-V-Lithiumbatterie mit 500 mA Strom aufzuladen. Die LED wird verwendet, um den Ladestatus anzuzeigen. Regler-IC wird verwendet, um ESP und Sensoren mit Strom zu versorgen. CP2102 dient zur Überbrückung der Schnittstelle zwischen USB und USART des ESP 32 zur Programmierung. Nachdem der Schaltplan vollständig erstellt ist, wechseln Sie zur Stückliste.
Schritt 3: Stückliste
Generieren Sie aus dem Schaltplan Stücklisten für die Beschaffung von Komponenten von lokalen oder Online-Anbietern. Nachdem die Stückliste vollständig fertig ist, wechseln Sie zur PCB-Platzierung.
Schritt 4: Leiterplattenumriss
Beginnen Sie mit dem Zeichnen des Leiterplattenumrisses für den Ausschnitt und die Form der Leiterplatte wird basierend auf einem Umriss festgelegt. Nachdem der Platinenumriss fertig ist, wechseln Sie zur Platzierung der PCB-Komponenten.
Schritt 5: Platzierung der PCB-Komponenten
Platzieren Sie dann die Komponente mit groß zuerst und allen anderen. Die Platzierung von OLED, ESP32, LM35 und Lade-IC ist kritisch, also kümmern Sie sich darum. Die Platzierung der Tasten und des USB sollte auf Kante sein. Nachdem die PCB-Platzierung abgeschlossen ist, wechseln Sie zum PCB-Routing.
Schritt 6: Top-Routing
Die oberste Ebene wird für die Grundebene verwendet, daher wird die Route hauptsächlich von der unteren Ebene aus geführt. Startroutenabschnitt sind wie folgt, Erstens: USB und Lade-IC.
Zweitens: CP2102
Drittens: ESP32
Viertens: LM35, Beschleunigungsmesser, OLED
Fünftens: Tasten, LED
Sechstens: RTC, Pulssensor, EIN/AUS-Schalter
Sieben: Rest andere.
Nachdem das Routing von oben ausgeführt wurde, wechseln Sie zum Routing von unten.
Schritt 7: Unteres Routing
Die unterste Schicht wird für das Signal Routing verwendet. Verlegen Sie zuerst lange Strecken und dann kurze Strecken mit minimaler Länge und Vias. Nachdem das untere Routing abgeschlossen ist, wechseln Sie zum letzten PCB-Retuschieren.
Schritt 8: Final PCB Touch Up
Machen Sie Polygone für Versorgung und Boden. Nehmen Sie Anpassungen für die obere Überlagerung und die untere Überlagerung vor, um sie richtig einzustellen. Nachdem die letzte PCB-Retusche abgeschlossen ist, wechseln Sie zur PCB-3D-Ansicht.
Schritt 9: PCB-3D-Ansicht
Wir können unsere Leiterplatte in 3D-Ansicht mit hauptsächlich Komponenten- und Platinenumriss anzeigen, bevor wir sie an die Fertigung senden. Generieren Sie Gerber-Dateien für die Fertigung und senden Sie sie wie PCB-Strom an Ihren Lieferanten.
Schritt 10: Danke
Beeilen Sie sich, Ihre Leiterplatte ist fertig und beginnt mit der Programmierung mit Arduino IDE für ESP32 für die Hardwarefunktion.
Wenn Sie diese Uhr benötigen, senden Sie mir eine E-Mail an [email protected] und senden Sie sie per Kurier.
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