Kazalo:
- Korak: Arquitetura Do Sistema
- 2. korak: Konfigurirajte DragonBoard
- 3. korak: Detektor De Beacon
- 4. korak: Recebimento De Tópicos (Naročnikov MQTT)
- 5. korak: Opremite se
Video: MicroCARE: 5 korakov
2024 Avtor: John Day | [email protected]. Nazadnje spremenjeno: 2024-01-30 12:07
MicroCARE é um sistem za rastreamento opremljanje ambiente hospitalar.
Este projeto é motivado pela needidade de conhecer a localização em tempo real de equipamentos importantes, pois em um hospital, tempo é vida. Além desta motivação principal, temos algumas outras, como por exemplo, o mapeamento do trânsito de ativos, podendo ser utilizado para a melhoria dos processos do hospital.
Za izvedbo rešitve, uporabo DragonBoard -a, somo centralne, e -svetilnikov, kot element rastreáveis.
=================================================================
MicroCARE je sistem za sledenje medicinske opreme.
Ta projekt je motiviran s potrebo po poznavanju lokacije pomembne opreme v realnem času, saj je v bolnišnici:, čas je življenje. Poleg glavne motivacije nas spodbujajo še nekatere druge teme, na primer kartiranje premoženja, ki ga lahko uporabimo za izboljšanje bolnišničnih procesov.
Za izvedbo te rešitve uporabljamo DragonBoard kot osrednji del in svetilnike kot sledljive elemente.
Korak: Arquitetura Do Sistema
O sistemu funciona da seguinte maneira:
- Obstaja DragonBoard em cada sala do Hospital
- Obstaja Beacon em cada equipamento a ser rastreado
- Obstaja obstoječi strežnik na nuvem (AWS) posrednik posrednikov MQTT na pythonu, sistem sistema in banko de dados. Če želite implementirati ali prilagoditi okvir Django.
Considerando esta estrutura:
- O svetilnik ni opremljen in viden za vašo DragonBoards
- Cada DragonBoard verifica quais beacons ela consegue "ver" e envia ao broker MQTT a potência do sinal que ela vê cada beacon
- Dentro do servidor, um program irá ler estas informações publicadas no broker MQTT, analisará qual DragonBoard vê cada beacon com a maior potência e atribuirá, no bankco de dados, este equipamento à sala em que esta DragonBoard se encontra.
- O sistemskem spletnem dovoljenju ali spremljanju tempa v realnem času za lokalizacijo komponent
Acima é apresentada uma visão geral da arquitetura do sistema.
2. korak: Konfigurirajte DragonBoard
Če želite, da je DragonBoard odkril svetilnike in posredoval posredniku MQTT, je natančno namestil alguns pacotes.
- sudo apt-get install python3-pip: para que possamos instalar algumas biliotecas do python
- sudo pip3 install --upgrade setuptools: para evitar erros na instalação das próximas bibliotecas
- sudo pip3 namestite kolo: também para evitar erros na instalação das próximas bibliotecas
- sudo apt-get install libglib2.0-dev: dependência da biblioteca bluepy
- sudo pip3 install bluepy: para que se possa ler o sinal dos beacons
- sudo pip3 namestite paho-mqtt: izkoristite para enviar os dados ao posrednik MQTT
Razmislite o tem, da bi DragonBoard realiziral o spremljanju doslednih svetilnikov, ki bi jih shranili na tomado, temos que inicar ali script em python que realize este monitoring. Para isso, devemos ir nas configurações do sistema, konfiguracije da sessão e auto inicialização de program. Nesta aba deve-se adicionar o comando sudo python3 /caminho/para/script.py.
3. korak: Detektor De Beacon
O código completeto está no GitHub, mas descreverei brevemente como é a lógica do programa.
- É feita uma leitura de todos os dispositivos bluetooth visiveis
- Os dispositivos com que tem um campo específico ("Kratko lokalno ime") com um valor específico ("ADA#00011") tem and intenidade do sinal e o Time Stamp da detecção armazenados
- É criado um tópico MQTT para publicação das informações in respeito do dispositivo detectado.
- O tópico em que essas informações são publicadas é formatado da seguinte maneira: // RSSI
- Nesse tópico, kot informacije o intenzivnosti do sinala (RSSI) ali o časovnem žigu, da se zazna, da so prilagojene ali uporabne obremenitve pri oblikovanju podatkov:;
- Publica-se o tópico com as imformações do dispositivo detectado
- Volta-se ao passo 1
4. korak: Recebimento De Tópicos (Naročnikov MQTT)
O código completeto também está no GitHub, mas descreverei brevemente seu funcionamento.
- O programu inscreve-se em qualquer tópico [subscribe (("#", 0)]
- Ocorrendo uma publicação em algum tópico, um evento é acionado
- Esse evento trata as informações recebidas tanto no tópico da publucação como no payload da mensagem publicada
- O tópico da publicação contém informações de identificador de equipamento e localização de equipamento
- O koristno obremenitev da mensagem contém informacije o intenzivnosti do sinal in časovni žig za odkrivanje
- Assim coletamos todas as informações neophodárias para identificar a movimentação do equipamento
5. korak: Opremite se
Este projeto foi desenvolvido por:
Bruno Andrade Stefano - [email protected]
Guilherme Andriotti Momesso - [email protected]
Guilherme Prearo - [email protected]
Patrick Oliveira Feitosa - [email protected]
Pedro Virgilio Basilio Jeronymo - [email protected]
durante participação no SancaThon 2018.
Priporočena:
Števec korakov - mikro: Bit: 12 korakov (s slikami)
Števec korakov - Micro: Bit: Ta projekt bo števec korakov. Za merjenje korakov bomo uporabili senzor pospeška, ki je vgrajen v Micro: Bit. Vsakič, ko se Micro: Bit trese, bomo štetju dodali 2 in ga prikazali na zaslonu
Akustična levitacija z Arduino Uno Korak po korak (8 korakov): 8 korakov
Akustična levitacija z Arduino Uno Korak po korak (8 korakov): ultrazvočni pretvorniki zvoka L298N Dc ženski adapter z napajalnim vtičem za enosmerni tok Arduino UNOBreadboard Kako to deluje: Najprej naložite kodo v Arduino Uno (to je mikrokrmilnik, opremljen z digitalnim in analogna vrata za pretvorbo kode (C ++)
Vijak - Nočna ura za brezžično polnjenje DIY (6 korakov): 6 korakov (s slikami)
Bolt - Nočna ura za brezžično polnjenje DIY (6 korakov): Induktivno polnjenje (znano tudi kot brezžično polnjenje ali brezžično polnjenje) je vrsta brezžičnega prenosa energije. Za zagotavljanje električne energije prenosnim napravam uporablja elektromagnetno indukcijo. Najpogostejša aplikacija je brezžično polnjenje Qi
Merilnik korakov 1. del: Enobarvni zaslon 128x32 in Arduino: 5 korakov
Pedometer 1. del: Enobarvni zaslon 128x32 in Arduino: To je osnovna vadnica, ki uči, kako uporabljati zaslon OLED s svojim Arduinom. Uporabljam zaslon velikosti 128x32, lahko pa uporabite tudi drugačen zaslon z ločljivostjo in po potrebi spremenite ločljivost/koordinate. V tem delu vam bom pokazal, kako
Preklopna obremenitvena banka z manjšo velikostjo korakov: 5 korakov
Preklopna banka odpornikov obremenitve z manjšo velikostjo korakov: Banke uporovnih obremenitev so potrebne za preskušanje energetskih proizvodov, za karakterizacijo sončnih kolektorjev, v preskusnih laboratorijih in v industriji. Reostati zagotavljajo stalno spreminjanje odpornosti na obremenitev. Ker pa se vrednost upora zmanjša, moč