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Pfoten zum Waschen - Katze trifft Covid-Handwaschprojekt - Gunook
Pfoten zum Waschen - Katze trifft Covid-Handwaschprojekt - Gunook

Video: Pfoten zum Waschen - Katze trifft Covid-Handwaschprojekt - Gunook

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Video: Katze mit merkwürdigen Pfoten bittet fremde Frau um Hilfe – 7 Wochen später 2024, Dezember
Anonim
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Bestellen Sie die Komponenten
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Da wir uns alle zu Hause distanzieren, ist Paws to Wash ein DIY-Projekt, das Eltern und Kinder durch den Bau eines niedlichen Feedback-Timers mit einer winkenden Katze führt, um gesunde Händewaschgewohnheiten zu fördern.

In Zeiten von Covid-19 ist gründliches Händewaschen unerlässlich, um unsere Familien und Gemeinschaften gesund zu halten. Die Forschung zeigt auch, dass nur wenige von uns jedes Mal eine Pause machen, um sich richtig zu waschen. Geben wir uns ein wenig Umgebungs-Feedback mit Licht, Ton und Niedlichkeit.

Dieses DIY-Projekt überprüft mehrere Kästchen. Es:

  • macht auf die Bedeutung des Händewaschens aufmerksam
  • gibt Ihnen eine lustige Aktivität, die Sie mit Ihren Kindern unternehmen können
  • lehrt Elektronik und kreative Prototyping-Fähigkeiten

Wir bieten eine Liste mit Materialien, Schritt-für-Schritt-Anleitungen und Code zum Herunterladen für Arduino. Betrachten Sie dies als Hardware-Skizze mit vielen Möglichkeiten zur Improvisation und Personalisierung. Es gibt viele Möglichkeiten, diese Katze zu häuten: Ändern Sie die Countdown-Beleuchtung und das Farbmuster, wählen Sie Ihre eigene Musik aus oder machen Sie sie zu einer Scherzmaschine.

Das Projekt ist inspiriert von Maneki-Nike oder der winkenden Katze – einem japanischen Glücksbringer. Der Folklore zufolge sieht es in die Zukunft und wäscht sich kurz vor dem Eintreffen Ihrer Gäste das Gesicht. Die Armbewegung signalisiert Waschen – und das sollten Sie auch!

Schritt 1: Bestellen Sie die Komponenten

Bestellen Sie die Komponenten
Bestellen Sie die Komponenten
  • Batteriefach
  • NeoPixel 24
  • Lautsprecher
  • Steckbrett
  • Arduino Nanohttps://www.adafruit.com/product/1586
  • DFPlayer*
  • Näherungssensor
  • 1000uF Kondensatorhttps://www.adafruit.com/product/1586
  • 470 Ohm Widerstandhttps://www.digikey.com/products/en?keywords=CFR-25JB-52-…
  • 8GB Micro-SD-Karte
  • Überbrückungsdrähte
  • Und vergessen Sie nicht die Katze (viele Größen und Designs zur Auswahl)

Schritt 2: Leiterplatte zusammenbauen

Leiterplatte zusammenbauen
Leiterplatte zusammenbauen
Leiterplatte zusammenbauen
Leiterplatte zusammenbauen

Bauen Sie die Arduino-Schaltung auf dem Steckbrett. Folgen Sie der Verdrahtungszeichnung auf der nächsten Seite. Lassen Sie den Batteriekasten vorerst abgeklemmt. Überprüfen Sie Ihre Verkabelung sorgfältig.

Laden Sie zuletzt die MicroSD-Karte mit einer Melodie

Laden Sie die MP3-Melodie „Jeopardy“von hier herunter:

Stecken Sie die MicroSD-Karte in Ihren Computer und erstellen Sie ein Verzeichnis namens „mp3“. Schreiben Sie nun die Jeopardy-Theme-MP3-Datei in das soeben erstellte „mp3“-Verzeichnis auf der MicroSD-Karte. Ändern Sie den Namen der Datei auf der SD-Karte von „Jeopardy-theme-song.mp3“in „0001.mp3“. Sie sollten nun ein Verzeichnis namens „mp3“und eine einzelne Datei namens „0001.mp3“darin haben. Dies ist alles erforderlich, damit der DFPlayer korrekt funktioniert. Legen Sie die MicroSD-Karte in den DFPlayer ein.

Schritt 3: Laden Sie den Code herunter

Laden Sie den Code herunter
Laden Sie den Code herunter

Installieren Sie die Arduino-Entwicklungsumgebung auf Ihrem PC oder MacDownload und richten Sie den Nano mit diesen Schritten ein.

Laden Sie die folgenden Bibliotheks-ZIP-Dateien herunter:

  • DFPlayer-Download von Github
  • NeoPixel-Download von Github
  • Prox-Sensor-Download von Github

Öffnen Sie nun „Paws_to_wash.ino“in Ihrer Arduino-Entwicklungsumgebung und klicken Sie auf den „Check-Button“. Es wird sich wahrscheinlich über fehlende Bibliotheken beschweren; Fahren Sie fort und installieren Sie sie aus den ZIP-Dateien, die Sie gerade heruntergeladen haben, indem Sie dieser Anleitung zu Bibliotheken folgen.

Klicken Sie nun erneut auf den Häkchen-Button. Die Skizze sollte kompilieren.

Stecken Sie Ihr USB-Kabel in den Nano und laden Sie das Programm auf den Nano hoch. Sie sollten einige Klickgeräusche aus dem Lautsprecher hören und die LEDs des Nano blinken. Schließlich sollten Sie unten das stabile LED-Muster sehen, das anzeigt, dass der Nano darauf wartet, ein Näherungssensorereignis zu sehen.

Schritt 4: Bauen Sie eine Basis auf

Baue eine Basis
Baue eine Basis
Baue eine Basis
Baue eine Basis
Baue eine Basis
Baue eine Basis

Wir fanden einen Milchkarton, der umgedreht eine großartige wasserdichte Basis für unser Projekt war. Kleben Sie einfach den Lichtring hinter die Vorderseite; Die LEDs sind hell genug, um durchzuscheinen. Machen Sie ein Loch, damit der Näherungssensor herausschauen kann, um Ihre Hände zu sehen, wenn Sie nach der Seife oder dem Wasserhahn greifen. Denken Sie daran, dass die Reichweite nur etwa 5" beträgt. Wir haben unsere nicht dekoriert, aber Sie könnten. Schreiben Sie etwas wie "20 Sekunden für 5 000 000 Keime pro Hand" oder "Vergiss deine Daumen nicht".

Schritt 5: Installieren und waschen

Installieren und waschen
Installieren und waschen

Legen Sie Ihre animierte Katze darauf und positionieren Sie sie so, dass sie beginnt, wenn Sie nach der Seife greifen. Sehen Sie jetzt, ob Ihre Familie besser darin ist, sich volle 20 Sekunden lang die Hände zu waschen. Teilen Sie ein Bild oder Video Ihres Projekts mit Ihren Freunden in den sozialen Medien!

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Wie die meisten guten Projekte war dies eine Gruppenleistung. Vielen Dank an das Team von EPAM Continuum für diesen Beitrag und an die anderen "Ambient Handwashing Prototypes", über die ich in unserem Blog schreibe. Insbesondere danke ich Chris Michaud & Jon Campbell für die Förderung einer DIY-Version; dankt Bill Gastrock und Peter Simpson für die Komponentenauswahl und das Arduino-Gerangel; dankt Tyler Gabriel für die Idee mit dem Milchkarton-Origami; und dankt Nick Steigmann für die Arbeit an einer einfacheren, eleganteren kapazitiven Sensorlösung (er hat einen 3D-Drucker zu Hause, was völlig unfair ist).

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