Cuprins:
- Provizii
- Pasul 1: Circuitul
- Pasul 2: Asamblare (carcasă imprimată 3D)
- Pasul 3: Asamblare (carcasă alternativă)
Video: Dispenser automat pentru dezinfectarea mâinilor: 3 pași
2024 Autor: John Day | [email protected]. Modificat ultima dată: 2024-01-30 11:41
Acest dozator automat de dezinfectare a mâinilor a fost conceput pentru a fi o opțiune relativ scăzută și ușor de asamblat. Majoritatea articolelor necesare pot fi achiziționate de la distribuitorii locali de hardware și electronice. Există opțiunea de a imprima 3D o carcasă care conține circuitul, senzorul și motorul. Pentru cei fără o imprimantă 3d, o carcasă poate fi realizată și dintr-o cutie simplă de electronică disponibilă la majoritatea comercianților cu amănuntul de electronice.
Provizii
Componentele sunt prezentate mai jos. Pentru a vedea exact articolele utilizate în acest proiect, vă rugăm să vizualizați lista de materiale făcând clic pe acest link. Notă: toate prețurile sunt în AUD.
Pentru carcasa imprimată 3D:
- Este necesar 280g de filament dacă se utilizează filament PETG sau 250g dacă se folosește PLA
- 3x Cabluri de 2,5 mm
Pentru versiunea tipărită non 3D:
- Jiffy Box
- 4x M6x100 Șurub cu cap hexagonal
- 8x Piuliță M6
- Burghiu
- Burghiu de 6,5 mm (poate fi folosit burghiu de 7 mm)
- Burghiu cu trepte de 10-30 mm (Este necesar să găuriți o gaură de 14 mm și 18 mm)
- Picioare de cauciuc adeziv de 8 mm (opțional)
- Presetupă 4-8mm (opțional)
Următoarele consumabile sunt necesare pentru a construi oricare dintre modelele dozatorului de dezinfectant pentru mâini
- Senzor IR
- Pompă peristaltică
- Tuburi de vinil de 3 mm (diametru interior) (silicon sau tuburi similare pot fi, de asemenea, utilizate)
- Mini Breadboard
- Cablu de 2,5 mm
- Elemente de circuit (vezi BOM)
Pasul 1: Circuitul
Circuitul poate fi realizat din câteva componente simple vândute de majoritatea comercianților cu amănuntul de electronice. Nu este necesară lipirea pentru a construi circuitul principal, deoarece poate fi construită pe o singură mini-placă. Aspectul circuitelor este furnizat în prima imagine. Note importante pentru construirea circuitului:
- Toate rezistențele sunt de 100kΩ
- Toți condensatorii sunt 10uF (tantalurile sunt de preferat)
- Conexiunile V + și V- provin de la un terminal de baterie de 9V. Puteți utiliza, de asemenea, o mufă de cilindru DC de la o priză de perete de 9V sau 12V, cum ar fi aceasta. Mufele sunt comune cu multe aparate. Dacă utilizați această metodă, asigurați-vă că obțineți polaritatea corectă. Pentru mai multe informații, consultați secțiunea „mufa baril” a acestui tutorial.
- Când conectați motorul pompei, acesta poate pompa în direcția greșită. Acest lucru poate fi fixat inversând direcția în care sunt conectate firele.
- Rețineți cu atenție orientarea temporizatorului 555, a MOSFET și a regulatorului liniar 5v.
- Verificați culorile cablurilor pentru senzorul IR pe care îl cumpărați. Cel pe care l-am folosit a avut maro la + 5v, negru ca semnal de ieșire și albastru ca GND. Acest lucru poate varia între producători.
- Este posibil ca pompa dvs. să nu aibă fire atașate la filele sale. Puteți fie să lipiți fire pe cleme, fie firele pot fi înfășurate prin găuri și în jurul clemelor pentru a realiza o conexiune electrică fără lipire.
Pentru cei interesați de personalizarea construcției circuitului, schema a fost de asemenea furnizată. Circuitul acționat prin declanșarea unui impuls de la un temporizator 555 atunci când senzorul de proximitate IR este declanșat. Pulsul activează apoi MOSFET-ul care acționează motorul.
Pasul 2: Asamblare (carcasă imprimată 3D)
Acest pas include asamblarea carcasei tipărite 3D. Dacă sunteți interesat să vă construiți propria locuință, vă rugăm să continuați cu pasul următor.
Fișierele STL sunt atașate la acest pas pentru imprimarea 3D. Fișierele Solidworks au fost, de asemenea, puse la dispoziție pentru ca piesele să fie modificate, dacă se dorește. Am avut succes cu următoarele setări:
- Material: PETG
- Înălțimea stratului: 0,2 mm
- Completare: 100%
- Suporturi: Nici unul
A doua imagine oferă o reprezentare clară a locului în care stau toate articolele în carcasa imprimată 3D. Senzorul IR are o placă pentru piulițe pentru a se bloca, poziționându-l la același nivel cu fața imprimării. După instalarea senzorului IR, pompa peristaltică poate fi instalată deasupra senzorului IR. Acesta este asigurat de cravate cu fermoar 2x 2,5 mm care trec prin cele 2 găuri de pe fețele înclinate ale imprimării. Placa de prindere se află în partea din spate a carcasei pe secțiunea plană și poate fi lipită doar cu banda dublă care este preinstalată pe placă de prindere.
Pompa trebuie amorsată la prima instalare a unei sticle de dezinfectant pentru mâini. Acest lucru se face prin trecerea mâinii pe lângă senzor până când lichidul începe să curgă din duză.
Pasul 3: Asamblare (carcasă alternativă)
Imaginile 3 și 4 descriu amplasarea găurilor folosite în cutia de timpi. Poziționarea exactă a găurilor nu este critică, dar este important să vă asigurați că există suficient spațiu liber în jurul fiecărei găuri pentru ca piulița să se potrivească. Nu este necesară fixarea pompei cu șuruburi, dar este recomandată dacă se utilizează o pompă cu un montaj cu unghi drept încastrat. Când găuriți găurile pompei, puneți-o în carcasă și găuriți o gaură folosind consola de montare ca ghidaj. Introduceți o piuliță și un șurub în prima gaură, apoi găuriți a doua gaură direct prin suportul de montare. Dacă utilizați o sticlă de dezinfectant foarte înaltă, poate fi mai bine să faceți o gaură în capacul incintei pentru ca furtunul să treacă. Cu toate acestea, acest lucru va face mai dificilă îndepărtarea capacului în viitor.
Dacă utilizați picioare de cauciuc, poate fi necesar să șlefuiți sau să îndepărtați orice marcaje din partea superioară a șurubului pentru a vă asigura că se lipesc bine. După aceasta, lipiți un tampon adeziv pe capul fiecărui șurub (vezi imaginea 5). După aceasta, introduceți o piuliță pe fiecare șurub și înșurubați-o lăsând să iasă aproximativ 1cm de fir (a se vedea imaginea 6). Treceți firul fiecărui șurub printr-o gaură de colț din incintă și înșurubați o altă piuliță în partea superioară a fiecărui șurub (a se vedea imaginea 7). Reglați picioarele după cum este necesar pentru a nivela unitatea, astfel încât să nu se balanseze.
Apoi, instalați pompa, senzorul IR și circuitul în carcasă și conectați tuburile după cum este necesar. Vedeți imaginea 8 pentru interiorul ansamblului finalizat. Conectați o baterie pentru a alimenta sistemul și asigurați-vă că funcționează. După testare, instalați capacul carcasei. Pompa trebuie amorsată la prima instalare a unei sticle de dezinfectant pentru mâini. Acest lucru se face prin trecerea mâinii pe lângă senzor până când lichidul începe să curgă din duză.
Recomandat:
Dispenser automat pentru dezinfectarea mâinilor: 6 pași
Dispenser automat pentru dezinfectarea mâinilor DIY: În acest proiect, vom construi un distribuitor automat pentru dezinfectarea mâinilor. Acest proiect va utiliza Arduino, senzor cu ultrasunete, pompă de apă și dezinfectant pentru mâini. Un senzor cu ultrasunete este utilizat pentru a verifica prezența mâinilor sub orificiul de ieșire al aparatului de dezinfectare
Circuit dispenser pentru dezinfectarea mâinilor / DIY [fără contact]: 10 pași
Circuit de distribuire a dispozitivului de dezinfectare a mâinilor / DIY [fără contact]: De Hesam Moshiri, [email protected] Caracteristici Stabilitate ridicată și lipsită de sensibilitate la lumina ambientală Carcasă din acril (plexiglas) tăiată cu laser / alcool (eficiență)
Notificator automat de spălare a mâinilor: 5 pași
Notificator automat de spălare a mâinilor: Acesta este un aparat care poate anunța pe cineva când intră prin ușă. Scopul său este de a reaminti cuiva să se spele pe mâini atunci când se întoarce acasă. Există un senzor cu ultrasunete în partea din față a cutiei care detectează cineva care intră
Sistem automat de spălare manuală a mâinilor bazat pe Raspberry Pi pentru Covid-19: 4 pași
Sistem automat de spălare manuală a mâinilor bazat pe Raspberry Pi pentru Covid-19: Este un sistem simplu de spălare a mâinilor care utilizează senzori pir și o placă Raspberry pi. Această aplicație este concepută în principal în scop igienic. Modelul poate fi amplasat în locuri publice, spitale, mall-uri etc
Dispenser automat pentru hrana pentru pisici: 7 pași (cu imagini)
Dispenser automat pentru hrana pentru pisici: dacă nu controlați cantitatea de mâncare pe care o mănâncă pisica, acest lucru poate duce la supraalimentare și la probleme cu supraponderalitatea. Acest lucru este valabil mai ales dacă sunteți departe de casă și lăsați hrană suplimentară pentru ca pisica dvs. să o consume în propriul program. Alteori poți să