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Arduino Datengläser Für Mein Multimeter

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Arduino Datengläser Für Mein Multimeter

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Video des Arbeitsgerätes

Der Versuch, eine billige Arduino Data Gläser für alle zu bauen. Warum? Ich wollte nur eins.

Es funktioniert, und jetzt kann es sogar helfen, Unfälle zu vermeiden. Von der ersten Idee bis zum funktionierenden Prototypen dauerte es 4 Monate

Die Herausforderung war, dass es aus gemeinsamen Materialien, die leicht gefunden werden können gebaut werden. Das Projekt ist mehr darüber, wie das optische System für diese HMD zu bauen. Eines ist klar, können Sie nicht nur Platz ein Bildschirm vor Ihren Augen, weil es nicht möglich sein, für sie zu konzentrieren.

In den Protokollen können Sie von den ersten Tests zu sehen, was ich jetzt habe.

Das optische Design war der schwierigste Teil, aber ich glaube, ich habe eine Lösung dafür gefunden. Die Kosten des Prototyps beliefen sich auf + -70Euros.

Und jetzt habe ich ein Head-Up Display für Hight Spannung

Schritt 1: Was ist drin und wie funktioniert es?

Arduino Datengläser Für Mein Multimeter

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Die empfangenen Bluetooth-Daten werden auf dem OLED-Display angezeigt. Es wird dann über den Spiegel reflektiert, durch die Linse geht und Sie können das Bild im kleinen transparenten Acrylglas sehen.

Das ist die einfache Erklärung. Die Details kommen jetzt :)

Schritt 2: Die Linse. Der schwierigste Teil

Arduino Datengläser Für Mein Multimeter

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Ich habe die Daten-Brille arbeiten, aber es war eher ein Versuch eine Fehler-Herausforderung.

So nahm ich einen google Crashkurs in Optik.

Zuerst musste ich den Unterschied zwischen einem realen und einem virtuellen Bild mit Linsen verstehen. Dann eine sehr wichtige Sache ist, dass ein menschliches Auge kann nur fokussieren ein Objekt in einem Abstand von min 25cm. Und alles, was ich brauchte, war diese Formel (1 / f) = (1 / o) + (1 / i) Dabei ist f die Brennweite der Linse o Objektabstand zur Linse und i die Entfernung des virtuellen Bildes.

Hier sind die Werte, die ich verwendet:

Mit f = 10 cm und o = 7,3 cm

Erhalten Sie ein i = -27.03cm (virtuelle Bilder haben immer einen negativen Wert) und eine Vergrößerung M = 3.7

Lens Berechnung Website
Http://hyperphysics.phy-astr.gsu.edu/hbase/geoopt/image4.html

Schritt 3: Elektronik

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Hier sind alle elektronischen Teile für die Datenbrille

Ich habe gerade eine kleinere Batterie in der endgültigen Version.

Um die 280mA Batterie zu benutzen, musste ich den Widerstand 3k gegen einen Widerstand 5.6k auf dem ursprünglichen Brett ändern. Der Ladestrom wird nun auf + - 200mA reduziert.

Schritt 4: Das Gehäuse

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Für die ersten Tests verwendete ich ein Gehäuse aus Pappe. Dies war eine billige Lösung und funktionierte sehr gut

Für die Endversion habe ich meinen 3D Drucker benutzt. Die Style-Datei wurde im 123design erstellt. Ich muss ein paar Änderungen am Design vornehmen, aber es ist nicht schlecht für den ersten Versuch.

Schritt 5: Anschließen des Owon B35T Multimeters mit den Datengläsern

Arduino Datengläser Für Mein Multimeter

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Dieses Multimeter verfügt über eine interne Bluetooth 4.0-Kommunikation, so dass Sie es an Ihr Telefon oder Tablet anschließen können

Ich musste das serielle Protokoll umkehren.

Konfiguration des BT-Moduls. Ich habe ein einfaches Arduino Programm zum Senden und Empfangen von Daten an und von dem Modul. Zuerst müssen Sie das Modul auf Central setzen.

AT + ROLE1 moule = zentral

AT + RESET zurücksetzen AT + SHOW1 zeigen den Bluetooth-Namen als Antwort an

AT + IMME0 automatisch anschließen

AT + FILT0 nach Geräten suchen

AT + DISC? Geräte anzeigen

Um eine Verbindung zum Owon B35T Typ AT + CONE0 herzustellen (Mac-Adresse des Multimeters)

Diese Software kann auf Github zu finden https://github.com/awall9999/Arduino-Glass

Videolink zum bluetooth Test

Schritt 6: Die endgültige Arduino-Datenbrille

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Hier sehen Sie, wie alle Teile in das Gehäuse passen. Ich versuchte verschiedene Halter für den Acrylreflektor

Hier ist auch eine Stückliste:

  • 1 × arduino pro Mikro 3.3V 8Mhz
  • 1 × Bluetooth V4.0 HM-11 BLE-Modul
  • 1 × 280mA Lipo Akku 1 × 50 - 500mA LiPo Ladegerät Schaltung
  • 1 × 30mm Acrylplankonvexlinse mit einem FL von 100mm
  • 1 x Kunststoff Spiegel 1mm dick 1 × Micro OLED 0,66 Zoll 64x48 Pixel https://www.sparkfun.com/products/13003
  • 1 × CD-Box für den Reflektor

Link zur Software auf github

Link zu allen Videos auf YouTube

Schritt 7: Bilder und Videos der ersten Schritte

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Testaufbau mit verschiedenen Objektiven

Erstes bluetooth Testvideo

Eines der Prototypenvideos

Dinge die zu tun sind:

  • Beenden der Software, zur automatischen Verbindung zu einem Owon Multimeter
  • Batterieanzeige im Display. (Das BLE-Modul hat diese Funktion)
  • Bauen verschiedene Reflektoren mit Tönung und Spiegelfolien, um die Gläser in einem hellen Bereich arbeiten,
  • Reduzierung des Gewichts und Umgestaltung des Gehäuses.
  • Test mit einem kleineren 0,49 Zoll-Display.
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