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COVID-19 inspirierter freihändiger Seifenspender - Gunook
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Video: COVID-19 inspirierter freihändiger Seifenspender - Gunook

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Anonim
COVID-19 inspirierter freihändiger Seifenspender
COVID-19 inspirierter freihändiger Seifenspender

Einführung:

Da der indische Lockdown 4.0 in einer Woche zu Ende geht und die Büros und Einrichtungen schrittweise wiedereröffnet werden, beschloss ich, die letzten Arduino-UNOs zu nutzen, die ich versuchte, einen freihändigen Seifenspender herzustellen.

Während es eine Reihe ähnlicher Projekte online und sogar auf instructables.com gibt, war ich am meisten beeindruckt von der anweisbaren DIY-Easy-Non-Contact-Automatic-Hand-Desinfektions-Disp. Es gab jedoch einige Probleme, mit denen ich in einem fortgeschrittenen Entwicklungsstadium konfrontiert war, da das Servo nicht in der Lage war, genug Drehmoment zu entwickeln.

Das führte mich dazu, an meiner eigenen Pumpe zu arbeiten und wiederum eine leichte Modifikation, die dazu führte, dass das ursprüngliche Design modifiziert wurde. Während es interessant war, meine eigene Pumpe mit einer Kappe einer Plastik-Soda-Flasche und einer zerbrochenen CD für Flossen herzustellen, entschied ich mich gegen dieses Design, da die Rohre dem Abstandssensor im Weg standen. (Dies lag in erster Linie daran, dass ich versuchte, nur sehr wenige Änderungen am ursprünglichen Design vorzunehmen). Beide Designs sind im Bild oben.

Dann fiel mir ein, dass ich einen ungenutzten 12-V-Gleichstrom-Getriebemotor hatte und beschloss, damit einen Seifenspender herzustellen. Da der Motor ein Getriebemotor war, würden die Drehmomentprobleme mit Sicherheit gelöst werden, das wusste ich.

So bin ich vorgegangen…

Schritt 1: Benötigte Materialien

Benötigte Materialien
Benötigte Materialien
Benötigte Materialien
Benötigte Materialien
Benötigte Materialien
Benötigte Materialien

Für diesen Bau werden folgende Materialien benötigt:

(a) Arduino Uno-Board - 01

(b) Arduino-Motorschild - 01

(c) 12 V DC Getriebemotor 10 U/min - 01

(d) Generisches AX195 Advance Metal Chassis - 01

(e) Verve Dummy-Motor 01

(f) Ultraschall-Distanzsensor HC SR04-01

(g) Drähte

(h) Unabhängige Stromquellen für Arduino Uno (5-9 V) und Motorschild (12 V 2 Ampere)

(i) Acrylplatte 6 cm x 6 cm, um die elektronischen Komponenten zu montieren und vom Metallgehäuse zu isolieren

(j) ein Stück eines alten Metallhangars oder ein anderes ähnliches flexibles Metallstück

(k) 16 x 2 LCD-Display und 3-poliger Schnittstellenschirm 01

Schritt 2: Aufbau und Verdrahtung

Aufbau und Verkabelung
Aufbau und Verkabelung

Montieren Sie auf der Acrylplatte das Arduino Uno mit dem Arduino-Motorschild darauf. Nach Fertigstellung bildet die Acrylplatte die Rückseite des Spenders und liegt näher an der Wand.

Bohren Sie zwei Löcher, um die HC SR04-Sensoren so hindurchzuführen, dass die Sensoren nach vorne zeigen.

Montieren Sie den Motor und den Dummy wie durch die gelben Kästchen dargestellt.

Nach der Montage verbinden Sie die beiden Wellen mit dem flexiblen Metallstück (Position J auf der Stückliste) wie in der orangefarbenen Box gezeigt.

Positionieren Sie anschließend die Flüssigseifenflasche auf dem Chassis und befestigen Sie sie mit geeigneten Mitteln auf dem Chassis. Ich hatte einige Teile aus dem Mechaniksatz meines Sohnes und es erwies sich als ideal, da es Löcher hatte, die perfekt mit den Löchern am Chassis übereinstimmten und nur festgeschraubt werden mussten.

Löten Sie zwei Leitungen an die Motorklemmen und verbinden Sie das andere Ende mit der Klemme M2 am Motorschirm.

Der Verdrahtungsplan sieht wie folgt aus:

HC SR04 trigPin zu Arduino Uno Pin 10

HC SR04 echoPin zu Arduino Uno 11

LCD-Abschirmung Datum aktivieren an Uno-Pin 6

LCD-Abschirmung Uhr an Uno-Pin 5

LCD-Schirm SCK an Uno-Pin 9

Stromversorgungsanschlüsse wie gewohnt. 5-9V-Quelle an Arduino Uno angeschlossen, während die 12V-Versorgung an Motorschild angeschlossen ist.

Schritt 3: Skizzieren und Finishing Touches

Skizzieren und abschließender Schliff
Skizzieren und abschließender Schliff

Die Skizze ist wie beigefügt.

Ich habe angemessene Vorkehrungen für Eingabeaufforderungen getroffen, um es benutzerfreundlich zu machen, und angemessene Verzögerungen eingebaut, um sicherzustellen, dass man nicht durch den Prozess gehetzt wird.

Es funktioniert und hoffentlich ist es ein Schritt näher, mein Büro zu einem sichereren Arbeitsplatz zu machen.

Ich gebe dieses instructable in den Arduino-Wettbewerb ein. So einfach es auch sein mag, ich würde mich freuen, wenn einige von Ihnen dies abstimmen und favorisieren.

Lassen Sie mich unter den gegebenen Umständen noch einmal in der Hoffnung abschließen, dass Sie alle diesen Build genießen und vor allem in Sicherheit bleiben!

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