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Schutzhelm für intelligente Arbeiter - Gunook
Schutzhelm für intelligente Arbeiter - Gunook

Video: Schutzhelm für intelligente Arbeiter - Gunook

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Video: Smarte Mode: Helm verhindert Arbeitsunfall 2024, Juli
Anonim
Schutzhelm für intelligente Arbeiter
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Schutzhelm für intelligente Arbeiter

Arbeiter auf der ganzen Welt müssen in Tunneln arbeiten und Bergwerke sind täglich hohen Temperaturen und giftigen Gasen ausgesetzt, die ihre Gesundheit nachhaltig beeinträchtigen. Mit Arduino haben wir einen Schutzhelm entwickelt, der den Arbeitern die genauen Details der Umgebung zeigt, in der sie arbeiten, und am Ende ihr Leben retten kann.

Durch die Verwendung eines kleinen Oled-Displays (0,96 Zoll) können wir bei Lichtmangel die Entfernung des nächsten Hindernisses zum Arbeiter, die aktuelle Temperatur der Umgebung, in der er arbeitet, und auch die Giftigkeit des Gases anzeigen in seiner Umgebung.

Bei zu hoher Giftigkeit der Gase in seinem Arbeitsbereich wird der Arbeiter durch den Ton des Summers sowie auf dem Display und durch das ständige Blinken der LED gewarnt. Der Warnton und die rote LED werden schneller wiederholt, wenn er sich einer gefährlichen Umgebung nähert. Der Code kann umprogrammiert werden, um die Warnparameter für die gefährliche Umgebung einzustellen.

Schritt 1: Erforderliche Teile

LED (rot)

MQ2 Gassensor

DHT Temperatur- und Feuchtigkeitssensor

0,96 OLED-Display mit I2C-Konfiguration

Ein Summer

Leiterplatte und Drähte

Ultraschallsensor

Arduino UNO

Lötkolben

Schritt 2: Anschlüsse und Design

Anschlüsse und Design
Anschlüsse und Design
Anschlüsse und Design
Anschlüsse und Design
Anschlüsse und Design
Anschlüsse und Design

Schritt 3: Endmontage

Endmontage
Endmontage
Endmontage
Endmontage
Endmontage
Endmontage
Endmontage
Endmontage

Schritt 4: Arduino-Quellcode

Wir haben die Bibliotheken NewTone für den Summer und NewPIng für den US-Sensor verwendet, da beide Timer2 auf dem Arduino-Board verwenden und um diesen Timer-Konflikt zu vermeiden, verwenden wir diese benutzerdefinierten Bibliotheken. Die DHT-Bibliothek wird für den Temperatur- und Feuchtigkeitssensor verwendet, Adafruit_GFX und Adafruit_SSD1306 für das OLED-I2C-Display. Die Parameter für die gefährlichen Bedingungen können durch Bearbeiten dieses Codes umprogrammiert werden.

Schritt 5: VIDEO

Ein kleines Video mit der Problemstellung unseres Projekts, seiner Lösung und einer kleinen Demo.

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