Arduino är en elektronikplattform med öppen källkod. Ursprungligen skapad för utbildningsändamål, den har sedan dess utökat sitt utbud av brädor för tillverkare samt viss kommersiell användning.

Vissa Arduino-brädor har en liten formfaktor och är idealiska för bärbara projekt. Låt oss ta en titt på några wearables gjorda med Arduino.

Gör din egen ljussabel med en Arduino, eller en Arduino klon. I hjärtat av detta projekt är en Arduino MKR Zero, som tillverkaren noterar användes eftersom den har förmågan att ladda LiPo-batterier direkt. Den har även en inbyggd I2S DAC för ljudutgång från ett SD-kort.

Dessutom finns det en inbyggd SD-kontakt för att hålla fler musikfiler utan att någon extern hårdvara krävs. Inkluderat i bygget är en NeoPixel LED-ring, färgsensor, högtalare, batteriladdningskrets baserad på PowerBoost 500C-kortet och ett LiPo-batteri. Andra delar inkluderar bygelkablar, veroboard, switchar, AA-batterier och en 2 x AA-batterihållare.

Visa aviseringar från en iPhone och synkronisera tiden. Framtill på klockan finns pekknappar som känner av när ett finger placeras på dem. Tillverkaren använde på ett skickligt sätt direkta kablar som är säkra att beröra för denna beröringsförmåga, vilket gav fronten ett subtilt, randigt gränssnitt samtidigt som man undviker behovet av specialdelar, eller till och med standardknappar på Allt.

instagram viewer

Lika smarta, de tillhandahåller sina egna modeller för 3D-utskrift av sitt fodral, men lämnar det också öppet för anpassning – det enda väsentliga är det inre höljet. Lägg till hur tillverkaren noterar under byggandet vanliga misstag att undvika, så har vi ett projekt med iPhones enorma tilltalande plus anpassningen och personligheten hos DIY.

Denna konstruktion börjar med en Arduino Pro Mini 328, som också behöver en BLE 4.0-modul, (viktigt!) en Li-Po laddningsenhet, och därifrån olika typiska delar för kretsarbete samt improviserade delar monterade på ändamål. Användningen av 3D-utskrift utgör det enda verkliga specialbehovet.

Den här klänningskonstruktionen är skapad av en konstnär och ingenjör Kitty Yeung och kombinerar hög kreativitet och stegen av ett mycket praktiskt sinne. Flera färdigheter används här (inklusive sömnad), men skaparens kommentarer om alternativa delar och metoder är framsteg för att göra detta till ett vänligt projekt att försöka själv, oavsett vad du har tillgängliga.

Genom att använda Pattern-Matching Engine (PME) på Intels Curie-modul via en Arduino 101, kan tillverkare få några erfarenhet av att använda maskininlärning, vilket kan vara ett skrämmande ämne för nykomlingar, i en visuellt spännande sätt. Dessutom är konstruktionen superanpassbar till andra mönster och användningsområden, som dess skapare utvecklar. De tillhandahåller till och med en video om att träna neuronerna och ytterligare idéer på sin egen webbplats.

Detta projekt är en säker-vinst för dem som vill lära sig, sedan expandera på principerna för maskininlärning... och ha något att visa upp för det!

Dags för lite dedikerad Arduino-hårdvara: detta projekt använder sig av en Arduino Uno anpassad med Tactigon ONE för bekväm rörelsekontroll designad för användning i bärbara projekt.

Skaparen ger steg-för-steg-instruktioner om relevansen av varje kodrad, med början med själva exempelkoden för Alphabot2. Detta gör projektet ganska lätt att anpassa sig till för nybörjare, eftersom de kan börja med ett grundläggande ramverk och lära sig från varje steg effekterna av ändringar allt eftersom.

Dessutom kan erfarna tillverkare försöka anpassa Tactigon för olika andra användningsområden; om den har BLE-anslutning kan denna mångsidiga kontrollmodul vanligtvis anslutas med lätthet, och möjligheterna utökas därifrån. Det här projektet lovar mycket som en början – inte bara på grund av hur lätt det är att göra det, utan på grund av de många nästa steg du kan ta därifrån.

Ett tangentbordslöst tangentbord, att skriva från en handske – låter "högteknologiskt", "futuristiskt" eller "dyrt", eller hur? Tänk om vi berättade att det här projektet var ett verk av en skapare utan datavetenskaplig bakgrund?

Projektet var ett första proof of concept för en icke-teknisk modul vid universitetet. I huvudsak är det en gest-baserad inmatningsenhet. Skapa ett T9-baserat inmatningssystem för att skriva, eller ställ in det för MIDI-kontroll! Den är byggd med en Arduino Leonardo, två protoboards, motstånd, tryckknappar, flexsensorer och ett par handskar.

RGB Spike var inspirerad av LED Stego Flex Spike Hoodie av Becky Stern på Adafruit. Anpassa färgerna och synkronisera den med din musik för att göra den ännu mer interaktiv. Varje spik trycktes i transparent filament för att sprida lysdioden.

För att bygga din egen, skaffa några WS2801 RGB LED-remsor, en Arduino, ryggrem, dubbelsidig tejp, lim, USB-batteri, en enkelkärnig kabel och DuPont-linje. För att ställa in ett musiksynkroniseringssystem för din konstruktion behöver du kondensatorer, motstånd, ett ljuduttag, en ljuduttagsdelare och en MP3-enhet eller telefon.

Som namnet antyder är detta en bärbar gjord just för jul! Det är en glittrande skjorta som lyser i närvaro av en annan människa eller föremål som har korsat sin väg med användaren, upptäckt med hjälp av den passiva infraröda sensorn som är fäst på tröjan.

Allt du behöver för att göra detta är en Arduino Uno, en sträng av lysdioder, en PIR-sensor och 9V-batteri. För att fixera strängen av lysdioder på tröjan använde tillverkaren tejp. De föreslår också att du ansluter lysdioderna till ett PWM-kompatibelt stift på Arduino Uno, som stift 5.

Para ihop din upplysta skjorta med en upplyst pom-pom tomtehatt! Dessa lampor styrs av en Arduino Mini Pro (3V) och en SparkFun FTDI Basic Breakout för programmering.

För att driva hela enheten hålls två AA-batterier i en batterihållare. Kardborrefästen rekommenderas. För belysningskretsen använde tillverkaren helt enkelt fyra röda lysdioder med 100 ohm motstånd. Andra diverse delar inkluderar tvinnad anslutningstråd, varmt lim, lödsats och en nål och vit tråd.

Bärbar teknik inklusive smartklockor och träningsspårare har blivit vanligt. Nu, med prisvärd elektronik och nybörjarvänliga utvecklingsplattformar som Arduino, kan tillverkarna hacka sina egna wearables tillsammans!

Detta är en billig bärbar enhet som kan mäta puls och inter-beat interval (IBI) i realtid samt kroppstemperatur. Data plottas på en graf på displayen och skickas till en mobil enhet via Bluetooth. Tillverkaren noterar att dessa data till och med kan skickas till en läkare för vidare analys, samt kopplas till molnet.

Projektkomponenter inkluderar en Arduino Pro Mini 328, pulssensor, termistor, uppladdningsbart batteri och HC-05 Bluetooth-modul. Om du någonsin har velat bygga din egen billiga bärbara enhet för att hjälpa till med tidig upptäckt av covid-19, kolla in det!

Medan det finns gott om Arduino LED-projekt runt, detta projekt kombinerar en bärbar klänning med lysdioder. Tillverkaren skapade den här klänningen med målningar av blommor. Under den finns en Arduino Nano, en pulssensor och lysdioder programmerade att blinka baserat på sensordata.

Istället för ett träningsarmband ville tillverkaren bädda in sensorer i dagligt slitage. Tylltyg kombinerades med utskurna delar av klänningen. Belysningskretsen var prototyp med stora lysdioder och myntcellshållare och ledande tejp.

Vilket bärbart projekt är för dig?

I den här artikeln har vi tittat på tio bärbara projekt gjorda med en Arduino. De flesta av dessa projekt använder e-textilier, lysdioder eller LED-remsor, samt 3D-utskriftsteknik. Andra använder anpassade kretskort som Tactigon ONE.

Innan du provar något av dessa bärbara projekt, kanske du vill kolla in dokumentationen och tekniska specifikationer för olika brädor på Arduinos officiella webbplats.

5 av de coolaste 3D-printade Arduino-projekten

Läs Nästa

Dela med sigTweetE-post
Relaterade ämnen
  • DIY
  • Bärbar teknologi
  • DIY-projektidéer
  • Arduino
Om författaren
Cherie Tan (13 publicerade artiklar)

Cherie är en kreativ tekniker som började på MUO 2021. Hon är en ivrig tillverkare och teknisk författare, med erfarenhet av att använda Raspberry Pi, Arduino, Micro: bit, ATtiny och ATMega-enheter samt E-textilier, 3D-utskrift och KiCad. Utanför tillverkningen tycker Cherie om att spela musik och träna.

Mer från Cherie Tan

Prenumerera på vårt nyhetsbrev

Gå med i vårt nyhetsbrev för tekniska tips, recensioner, gratis e-böcker och exklusiva erbjudanden!

Klicka här för att prenumerera