Inhaltsverzeichnis:

Verbessertes Buserlebnis für sehbehinderte Menschen mit Arduino und 3D-Druck - Gunook
Verbessertes Buserlebnis für sehbehinderte Menschen mit Arduino und 3D-Druck - Gunook

Video: Verbessertes Buserlebnis für sehbehinderte Menschen mit Arduino und 3D-Druck - Gunook

Video: Verbessertes Buserlebnis für sehbehinderte Menschen mit Arduino und 3D-Druck - Gunook
Video: OMSI2-AddOn IVECO Bus Familie Überlandbusse Trailer 2024, November
Anonim
Image
Image
Verbessertes Buserlebnis für sehbehinderte Menschen mit Arduino und 3D-Druck
Verbessertes Buserlebnis für sehbehinderte Menschen mit Arduino und 3D-Druck

Wie kann das Pendeln mit öffentlichen Verkehrsmitteln für Menschen mit Sehbehinderung vereinfacht werden?

Echtzeitdaten von Kartendiensten sind bei der Nutzung öffentlicher Verkehrsmittel oft unzuverlässig. Dies kann für sehbehinderte Personen das Pendeln zusätzlich erschweren. Das vorgeschlagene System ermöglicht es einem Benutzer, die Route auszuwählen, die er am Bahnhof fahren möchte, indem er eine 3D-gedruckte Taste mit numerischer und Braille-Prägung drückt. Dem Benutzer wird ein sofortiges Audio-Feedback zur Verfügung gestellt, um zu informieren, dass die Eingabe erfolgreich registriert wurde. Wir haben farbcodierte LEDs eingebaut, um den Fahrer des sich nähernden Fahrzeugs zu informieren, dass der Service von jemandem mit besonderen Bedürfnissen angefordert wird. Sobald das Fahrzeug das Terminal betritt, kann der Fahrer über eine mobile App eine akustische Benachrichtigung auslösen, dass das Fahrzeug angekommen ist und sich vergewissern, dass der Pendler den Service in Anspruch nehmen kann.

Lieferungen

  1. Adafruit Feather nRF52 Bluefruit und Micro-USB-Kabel
  2. Steckbrett
  3. Überbrückungsdrähte (männlich zu männlich)
  4. 2 X Momentary-Taste oder Schalter
  5. 4 X LEDs
  6. 6 X Widerstände
  7. 3D-Drucker und Filament
  8. Arduino-IDE
  9. IDE verarbeiten
  10. Mobiltelefon mit Android oder iOS

Schritt 1: Folgen Sie dem Schema, um die elektronischen Komponenten anzuschließen

Folgen Sie dem Schema, um die elektronischen Komponenten anzuschließen
Folgen Sie dem Schema, um die elektronischen Komponenten anzuschließen

Schritt 2: Ändern Sie die Größe und drucken Sie die Tastenkappen für die momentane Taste oder Schalter mit den gegebenen (.stl) Dateien

Laden Sie die 3D-Druckdateien von Thingiverse herunter

Schritt 3: Richten Sie die Adafruit Feather NRF52 Bluefruit und Arduino IDE ein. Legen Sie die (.ino) und (.cpp) Datei im selben Ordner ab. Laden Sie die (.ino) Datei auf das Board hoch

Richten Sie die Adafruit Feather nRF52 Bluefruit und Arduino IDE ein.

Schritt 4: Download- und Einrichtungsverarbeitung. Öffnen Sie die (.pde) Datei und fügen Sie die Audiodateien zum Datenordner der Skizze hinzu

Verarbeitung herunterladen und einrichten.

Schritt 5: Laden Sie die Bluefruit LE Connect-App herunter und installieren Sie sie

Laden Sie die Bluefruit LE Connect-App herunter und installieren Sie sie.

Schritt 6: Betrieb

  1. Verbinden Sie die Adafruit Feather nRF52 Bluefruit über ein Micro-USB-Kabel mit dem Laptop. Führen Sie die Verarbeitungsdatei (.pde) aus.
  2. Drücken Sie die gewünschte Taste, um eine Anfrage für eine bestimmte Route zu registrieren. Es soll ein Audio abgespielt werden und eine LED muss leuchten.
  3. Verbinden Sie die mobile App über Bluetooth mit dem Board. Wählen Sie Controller und drücken Sie eine Taste auf dem Ziffernblock, um die Ankunft des Fahrzeugs anzuzeigen. Die aktuelle LED erlischt und eine andere LED leuchtet vorübergehend mit einem Audio-Feedback auf.

Schritt 7: Zukünftiger Geltungsbereich

Wir möchten Funktionen integrieren, um die geschätzte Ankunftszeit in Echtzeit mithilfe von GPS-Abfragen zu berechnen, ein dediziertes Audiomodul für Feedback anzuschließen, einen LED-Bildschirm anstelle von LEDs zur Anzeige von Anfragen zu verwenden und eine Automatisierung zum Auslösen der Ankunft des Fahrzeugs mithilfe von GPS Matching oder RFID-Erkennung.

Empfohlen: