Sommario:
- Passaggio 1: parti di stampa 3D
- Passaggio 2: materiali tagliati al laser
- Passaggio 3: elettronica
- Passaggio 4: configurazione del fotone delle particelle
- Passaggio 5: montaggio e funzionamento
- Passaggio 6: completato
Video: Display ambientale per l'arrivo in autobus: 6 passaggi (con immagini)
2024 Autore: John Day | [email protected]. Ultima modifica: 2024-01-30 10:04
Sebbene gli schermi possano essere popolari per la visualizzazione delle informazioni, non sono sicuramente l'unico mezzo per consumare informazioni. Ci sono diverse opportunità per visualizzare informazioni da tutto il nostro ambiente e con questo progetto, cerchiamo di hackerarne una.
Il modello di camion in questo progetto aiuta a visualizzare i tempi di arrivo stimati di un autobus mediante il movimento dei pacchi di carico sul retro del camion. Utilizzando l'API Transloc, estraiamo i dati di percorsi di autobus specifici e visualizziamo l'ETA in un punto prescelto in base all'altezza di un cassone che si muove verticalmente.
- Classe: HCIN 720 - Prototipazione di dispositivi indossabili e Internet of Things - Autunno 2017
- Università: Rochester Institute of Technology
- Programma: Master of Science Interazione uomo-computer
- Sito web del corso:
- Questo progetto di gruppo è stato svolto in team con la collega M. S. Lo studente HCI Archit Jha.
Passaggio 1: parti di stampa 3D
Diversi componenti del modello possono essere stampati in 3D. Il corpo del camion è stato progettato utilizzando Autodesk Fusion 360 e il file "stl" generato è stato portato a Cura per generare un "gcode" per la stampante 3D Qidi Mini X-2. Poiché la dimensione del piano di stampa era limitata a 9 mm x 9 mm, abbiamo stampato il corpo del camion in 3 parti:
Nota: Autodesk Fusion 360 è stato utilizzato per progettare parti di stampa 3D. Maggiori dettagli su come utilizzare Fusion 360 sono disponibili qui.
Passaggio 2: materiali tagliati al laser
I restanti componenti del modello sono stati creati utilizzando il laser cutter. Dettagli e risorse su come utilizzare la taglierina laser sono disponibili sul sito web del corso:
Passaggio 3: elettronica
L'elettronica utilizzata è costituita principalmente da:
- 2x ponte L293D H
- 2x motori passo-passo 28 byj (12V o 5V)
- 2x fotoni di particelle
- Cavi per ponticelli
- tagliere
Passaggio 4: configurazione del fotone delle particelle
Le navette dell'Istituto di tecnologia di Rochester sono gestite da TransLoc e siamo stati in grado di utilizzare la loro OpenAPI per recuperare l'arrivo stimato del bus.
L'API ha fornito i dati in formato JSON e la libreria arduino arduinojson è stata utilizzata per analizzare i dati. Si prega di fare riferimento alla scheda tecnica di Transloc per i dettagli dell'ID del percorso, dell'ID della fermata e dell'ID dell'agenzia. Di seguito sono riportati i passaggi e il codice per l'impostazione di Particle Photon:
- Controlla la documentazione di Particle Photon sul loro sito web.
- Per i webhook, segui la guida ai webhook per creare un webhook. I webhook vengono utilizzati come bridge per comunicare con i servizi web. Segui il codice per i webhook che utilizzano ArduinoJSON e il codice del motore passo-passo di seguito per l'installazione.
Passaggio 5: montaggio e funzionamento
- Assemblare il circuito seguendo il codice e la documentazione di esempio del motore passo-passo
- Usa la colla se necessario per attaccare le parti per assemblare il modello
- Usa un filo e legalo ai blocchi e passalo attraverso la puleggia attaccata sulla parte superiore della scatola trasparente
- Passare l'altra estremità del filo attraverso i fori (superficie verde su cui è tenuto il carrello) e avvolgerlo attorno alla puleggia collegata a un motore passo-passo.
- Collega il fotone, completa il circuito. (Uno schema del circuito digitale verrà caricato molto presto per una migliore comprensione della connessione del circuito utilizzando Fritzing)
Passaggio 6: completato
Hai fatto! Tieni il camion in un luogo dove puoi facilmente dare un'occhiata per una ricerca dell'arrivo dell'autobus.
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