INHOUDSOPGAWE:
- Stap 1: Gaan haal dinge
- Stap 2: EMG -raad
- Stap 3: Berei die kabels voor
- Stap 4: Kragskakelaar
- Stap 5: Sluit dinge aan
- Stap 6: Programmeer die Arduino
- Stap 7: Audio Jack
- Stap 8: terminale verbinding
- Stap 9: Koppel aan
- Stap 10: Koppel aan Arduino
- Stap 11: Krag
- Stap 12: Meer krag
- Stap 13: Koppel elektrodes
- Stap 14: Heg weerstand aan
- Stap 15: Koppel Jack aan
- Stap 16: Heg elektrodes aan
- Stap 17: Sluit dit aan
- Stap 18: Koptelefoon
Video: EMG Bioterugvoer: 18 stappe (met foto's)
2024 Outeur: John Day | [email protected]. Laas verander: 2024-01-30 07:24
Hierdie opstelling vir bioterugvoer gebruik 'n EMG -sensor om spierspanning voor te stel as 'n reeks biep, en laat u u liggaam oefen om spierspanning na willekeur aan te pas. Kortom, hoe meer gespanne jy is, hoe vinniger word die piep, en hoe meer ontspanne, hoe stadiger. Met hierdie toestel kan u leer hoe u u liggaam kan reguleer om die piep te versnel en te vertraag; vandaar dat spierspanning toeneem en afneem. Met 'n bietjie oefening het u genoeg kennis van u liggaam om spierspanning te beheer sonder om die toestel te gebruik. Dit is gaaf omdat dit u toelaat om 'n deel van die liggaam wat u normaalweg nie andersins sou voel of maklik beheer nie, bewustelik te beheer.
Ek het myne ingestel om die spiere in my skouer en nek te monitor wat verantwoordelik is vir spanningshoofpyne, maar u kan dit op omtrent enige spiergroep plaas. Ek beveel aan om met die plasing van die sensors te eksperimenteer en te kyk wat moontlik is.
Stap 1: Gaan haal dinge
U benodig: - 'n EMG -sensor - Elektrodekabels - Elektrodes - 'n Arduino - A +/- 5V gereguleerde toevoerbord *** - 3 -pins vroulike kopstuk - 9V batteryklem - 1/4 "stereo -aansluiting - Koptelefoon met 1/ 4 "-prop - aansluitstrook in Europese styl - aansluitdraad van 22awg
***+/-5V is die onderste reeks vir die sensorbord. Ek het gevind dat twee 9V -batterye wat in serie bedraad is, beter werk as hierdie bord. Die enkele rooi draad is +9V, die aansluiting waar die twee batterye bymekaar kom, word gemaal, en die enigste swart draad is -9V. Alternatiewelik kan u 'n +/- 12v mini-bord by Futurlec kry. Ek het dit egter nie probeer nie.
(Let asseblief daarop dat sommige van die skakels op hierdie bladsy Amazon -aangeslote skakels bevat. Dit verander nie die prys van enige van die te koop items nie. Ek verdien egter 'n klein kommissie as u op een van die skakels klik, en ek herbelê dit geld in materiaal en gereedskap vir toekomstige projekte. Laat weet my as u 'n alternatiewe voorstel vir 'n verskaffer van een van die onderdele wil hê.)
Stap 2: EMG -raad
Monteer die EMG -bord met die onderdele soos aangedui.
Let daarop dat dit 'n 5-band weerstand het en dat dit anders gelees word as die tipiese 4-band weerstande.
Stap 3: Berei die kabels voor
Neem 'n skeermeslem of 'n ander skerp voorwerp en sny om die omtrek van die middel van die kabelprop om 'n metaalpunt bloot te stel. Herhaal dit vir al drie kabels.
Stap 4: Kragskakelaar
Soldeer 'n rooi, groen en swart draad aan die 3-pen aansluiting. Maak seker dat die swart draad in die middel is. Die ander twee draad kan aan weerskante wees. As u klaar is, wil u die verbindings versterk met 'n bietjie warm gom (of soortgelyke).
Stap 5: Sluit dinge aan
Koppel die drie drade uit die aansluiting in die +/- 5V -kragtoevoer sodat groen -5V gaan, swart grond en rooi +5V. Steek ook die 9V-batterykragdrade in die aansluiting. Maak seker dat die rooi draad na die pen met die naam "VIN" gaan.
Stap 6: Programmeer die Arduino
Program die Arduino met die volgende kode:
/*
EMG Bioterugvoer Speel 'n piep wat ooreenstem met die lesing van 'n EMG -sensor. Hoe meer gespanne die spier word, hoe langer word die piepbeen. Gebaseer op twee Arduino -voorbeelde deur Tom Igoe. Hierdie voorbeeldkode is in die publieke domein. */ const int analogInPin = A0; // Analoog invoerpen int sensorValue = 0; // waarde gelees van die sensor #definieer NOTE_C4 262 // definieer die noot as middelste C int melodie = NOTE_C4; // stel veranderlike na die middelste C -leemte -opstelling () {// begin seriële kommunikasie teen 9600 bps: Serial.begin (9600); } leemte lus () {// lees die analoog in waarde: sensorValue = analogRead (analogInPin); // druk die resultate op die seriële monitor: Serial.print ("sensor ="); Serial.println (sensorValue); int noteDuration = (sensorValue); // sê die duur van die noot is die sensorleestoon (8, melodie, nootduur); // speel 'n noot om die sensorlesing op pen 8 te lees // om die note te onderskei, stel 'n minimum tyd tussen hulle in. // die duur van die nota + 30% blyk goed te werk: int pauseBetweenNotes = noteDuration * 1,30; vertraging (pauseBetweenNotes); // stop die toon: noTone (8); }
Stap 7: Audio Jack
Draai die twee seintjies saam en heg dan 'n lang rooi draad aan een daarvan. Heg 'n lang swart draad aan die terminale wat aan die binnekant van die grond gekoppel is.
Stap 8: terminale verbinding
Sny die eindstrook in Europese styl af sodat daar 3 paar verbindings is. Koppel die elektrodes aan die een kant. Koppel die ooreenstemmende drade aan die ander kant. Ek het nie 'n wit draad nie, so ek het groen gebruik.
Stap 9: Koppel aan
Steek die groen/wit draad op die sensorbord in die kopgleuf met die etiket "M. Mid" Steek die rooi draad in die stadige etiket "M. End" Steek die swart draad in die gleuf met die naam "Ref"
Stap 10: Koppel aan Arduino
Koppel die gleuf met die naam "Vout" op die sensorbord aan die analoog pen 0 op die Arduino. Verbind die grond op die twee borde.
Stap 11: Krag
Koppel die 3 -pins vroulike kopstuk van die kragbord aan die sensorbord sodat die groen draad in lyn is met -V.
Stap 12: Meer krag
Sluit die +5V en grondaansluitings vanaf die kragbord aan op die ooreenstemmende penne op die Arduino. *** As u 'n alternatiewe kragtoevoer van meer as +5V gebruik, moet u dit eerder met die spanning in die aansluiting op die Arduino koppel.
Stap 13: Koppel elektrodes
Bevestig die elektrodes aan die punte van die adapterkabels.
Stap 14: Heg weerstand aan
Heg 'n 20K -weerstand aan die einde van die lang rooi draad wat op die klankaansluiting aangebring is. Deur die waarde te verhoog of te verlaag, word die volume van die piep bepaal. Ek sou dit nie tot minder as 10K verlaag nie, of dit sal te hard wees en u gehoor kan benadeel.
Stap 15: Koppel Jack aan
Steek die weerstand wat u pas aan die klankabel gekoppel het in pen 8 op die Arduino. Steek die swart draad in die grond.
Stap 16: Heg elektrodes aan
Plaas elektrodes langs die spier wat u wil monitor. Die swart elektrode is 'n verwysing en moet geplaas word in 'n gebied wat nie geraak word deur die spiere wat u probeer meet nie. Die rooi moet aan die einde van die spier geplaas word naby die plek waar dit aan 'n pees geheg word. Die wit moet in die middel van die spier geplaas word. Dit is hoe ek dit op my skouer geplaas het om spanning te monitor. Ek het geskikte resultate gekry met hierdie opset.
Stap 17: Sluit dit aan
Koppel u battery aan om alles aan te skakel.
Stap 18: Koptelefoon
Sit die koptelefoon aan. Let op hoe u die lengte van die piep kan aanpas deur u spier te span en te ontspan.
Nou kan u uself oefen om 'n sekere tydsduur te produseer deur op die spiergroep te konsentreer.
U kan ook die sensorlesings monitor deur die Arduino weer aan te sluit op die rekenaar en die seriële monitor aan te skakel. Maak seker dat u enige eksterne spanningsbronne aan die Arduino koppel, voordat u dit probeer.
Het u dit nuttig, pret of vermaaklik gevind? Volg @madeineuphoria om my nuutste projekte te sien.
Aanbeveel:
Neem wonderlike foto's met 'n iPhone: 9 stappe (met foto's)
Neem wonderlike foto's met 'n iPhone: die meeste van ons dra deesdae 'n slimfoon oral, daarom is dit belangrik om te weet hoe u u slimfoonkamera kan gebruik om fantastiese foto's te neem! Ek het net 'n paar jaar 'n slimfoon gehad, en ek hou daarvan om 'n ordentlike kamera te hê om dinge te dokumenteer wat ek
Howto: Raspberry PI 4 Headless (VNC) installeer met Rpi-imager en foto's: 7 stappe (met foto's)
Howto: Raspberry PI 4 Headless (VNC) installeer met Rpi-imager en foto's: ek is van plan om hierdie Rapsberry PI te gebruik in 'n klomp prettige projekte in my blog. Kyk gerus daarna. Ek wou weer my Raspberry PI gebruik, maar ek het nie 'n sleutelbord of muis op my nuwe plek gehad nie. Dit was 'n rukkie sedert ek 'n Framboos opgestel het
Draadlose afstandsbediening met 2,4 GHz NRF24L01 -module met Arduino - Nrf24l01 4 -kanaals / 6 -kanaals sender -ontvanger voor quadcopter - Rc Helikopter - Rc -vliegtuig met Arduino: 5 stappe (met foto's)
Draadlose afstandsbediening met 2,4 GHz NRF24L01 -module met Arduino | Nrf24l01 4 -kanaals / 6 -kanaals sender -ontvanger voor quadcopter | Rc Helikopter | Rc -vliegtuig met Arduino: om 'n Rc -motor te bestuur | Quadcopter | Drone | RC -vliegtuig | RC -boot, ons het altyd 'n ontvanger en sender nodig, veronderstel dat ons vir RC QUADCOPTER 'n 6 -kanaals sender en ontvanger nodig het en dat die tipe TX en RX te duur is, so ons maak een op ons
Hoe om 'n rekenaar met maklike stappe en foto's uitmekaar te haal: 13 stappe (met foto's)
Hoe om 'n rekenaar uitmekaar te haal met eenvoudige stappe en foto's: dit is 'n instruksie oor hoe om 'n rekenaar uitmekaar te haal. Die meeste basiese komponente is modulêr en kan maklik verwyder word. Dit is egter belangrik dat u daaroor georganiseerd is. Dit sal u verhinder om onderdele te verloor, en ook om die montering weer
Tik met EMG met behulp van MyoWare: 8 stappe
Tik met EMG met behulp van MyoWare: Skrywers: L. Elizabeth Crawford & Dylan T. Vavra Inleiding: In hierdie tutoriaal gaan ons u wys hoe u 'n eenvoudige elektromyografie (EMG) -stelsel tuis kan maak - teen ongeveer $ 100 - wat spieraktivering vanaf die oppervlak sal voel