本文将展示如何制作一个智能物联网婴儿车。这个婴儿车具有intel:registered: Edison开发板,自动刹车系统,转弯信号,云数据同步,以及用来获取云端数据的安卓应用。 无论何时父母松开了婴儿车的把手前轮将锁死以防止婴儿车滑走。当父母握住把手时前轮解锁使得婴儿车能够自由移动。智能婴儿车上的转向信号是两条LED灯带,会在切换时激活。然而,当两边同时被激活时,两条LED灯带会保持点亮并且不切换到显示刹车。数据通过英特尔Edison开发板的板载Wi-Fi上传到云上,父母之后可以通过手机访问存储在云端的婴儿车行驶信息。 制作材料: 挂载在英特尔:registered: Arduino扩展板上拥有最新版本固件的英特尔:registered: Edison开发板 英特尔:registered: XDK IoT Edition 3 x Grove* - 智能继电器(v 1.1) 4 x Grove* - 触觉传感器(v1.0) 7 x Grove* - 连接线缆(最小的) 1 x 基础扩展板v2 2 x LED灯带(12V) 1 x 拉式电磁阀(12V) 1 x RadioShack 276-159B板 1 x 12V 电池 1 x 慢跑婴儿推车 5到10英尺22AWG线缆用来扩展连接 智能刹车 智能刹车系统包含两个电容式触觉传感器(Grove* - 触觉传感器),一个继电器(Grove* - 智能继电器),以及一个12V拉式电磁阀。电容式触觉传感器附着在婴儿车的把手上,传感器输出接入英特尔:registered: Arduino扩展板的输入针脚上。当左右任一边的触觉传感器处于高位(父母正握着把手)时,一个输出针脚生效(被拉高)来激活控制拉式电磁阀的继电器,此时刹车失效。相反地,当两边的触觉传感器处于低位(父母没有握住把手)时,输出针脚失效(被拉低)来解除继电器,此时前轮的刹车介入。金属拉杆作为阻碍婴儿车前轮条幅行进的刹车被电磁阀收进或拉出。 智能刹车机械和控制电路 转向信号 转向信号系统包括两个12伏LED灯带、两个继电器和附着在婴儿车把手上的两个额外的电容式触觉传感器。跟刹车系统相似,电容式触觉传感器输出连接到英特尔Arduino扩展板上的输入针脚。每一个转向信号包括一个电容式触觉传感器、一个继电器和一条LED灯带。当父母只触碰到左边的电容式触觉传感器转向信号时,一个控制左边LED转向信号的输出针脚被激发,左边的LED转向信号开始闪烁。当父母只触碰到邮编的电容式触觉传感器转向信号时,另一个控制单独继电器的输出针脚被激发,右边的LED转向信号开始闪烁。如果父母同时触碰到左右两边的电容式触觉传感器转向信号,两边的LED灯带将闪烁并且不会切换至表明他们正在刹车。 硬件连接 云端存储和安卓*应用 记录到云端的数据包括传感器数据、刹车事件、左转和右转。安卓应用包括三个表示左转、右转和刹车事件的矩形框以及一个显示每一个记录事件的文字显示区域。采用了HTTP的post写向云端的JSON编码数据结构。本文将不会涉及安卓应用的开发或云存储的设置 电力分配(配电板) 继电器、LED灯带、电磁阀和英特尔Arduino扩展板(通过直流电源)都需要连接到12伏电池。因此需要一个定制的配电板。图6显示了一个未修改的RadioShack 276-159B板及为所有的智能物联网婴儿车设计中用到的硬件组件供电需要的连接。通过从电池正极到A点焊接一根连线产生一个12伏线路,然后如图6中所示在A、B、C、D和E点之间焊接跳线。类似地,通过从电池负极到F点焊接一根连线产生一根电线(GND),然后在F、G、H、I和J点之间焊接跳线。每一个硬件外围设备通过这根12伏的连线获得电力并且通过GND线共享一根公共的地线。这个样例通过一个RadioShack电池支架和一个插头使用一套8节5号电池提供了所需的12伏电力。 Grove* - 智能继电器如图是在智能物联网婴儿车完整电路原理图(图5)中使用的带有参考指示器的Grove-智能继电器。SIG、NC、Vcc和GND针脚是图7中所示的Grove母头的一部分。带动由继电器控制的外部设备的电压被输入至Grove-智能继电器上的线缆终端模块。图7显示了位于线缆终端模块左侧的Vin针脚和位于其右侧的Vout针脚。 更多制作讲解,详见附件内容。 附件包含以下资料:
2022-02-26 13:01:03 1.26MB 物联网 智能婴儿车 电路方案
1
行业资料-交通装置-一种带滑板的婴儿车.zip
行业资料-交通装置-一种凉爽型婴儿车.exe
完整英文版 ISO 31110:2020 Wheeled child conveyances - Pushchairs and prams - Requirements and test methods(轮式儿童交通工具 - 婴儿车婴儿车 - 要求和测试方法)。本文件规定了用于运送一名或多名三岁以下儿童的婴儿车婴儿车的安全要求和测试方法。本文件不适用于玩具、运动用婴儿车、由电机驱动的婴儿车婴儿车,以及为有特殊需要的儿童设计的婴儿车婴儿车
2021-07-04 21:01:52 5.44MB iso 31110 轮式 婴儿车和婴儿车
2020年新生儿相比2019年下降约400万人,加之新冠疫情爆发,儿童推车市场也受到了短暂的冲击,但随着疫情迅速受到控制,外出活动的人数越来越多,同时在整体中国消费升级的大势之下,儿童推车市场得到反弹,发展稳定并且不断向好。   推车成交自3月起稳步上升,整体市场发展平稳。年中及年底大促活动有效拉动市场成交,推车消费者对于大促相对敏感,集中于大促期间购买属性明显。   疫情过后成交用户数量反弹,发出积极复苏信号   2020年2月新冠疫情爆发期为婴幼儿推车成交量谷底,3月成交用户量显著回升,上半年反弹趋势明显。   从全年波动来看,高端品牌成交量峰值出现在双十一,低端市场峰值出现在99划算节,大促活动对不同类型品牌交易的推动效果存在差异。推车品牌应当依据品牌定位,有针对性地安排营销计划,更有效地利用大促节点提升成交量。   婴幼儿推车成交单价保持小幅增长   婴幼儿推车品类成交价格在2020年基本保持稳定,11月为全年成交价最高峰,主要受到消费者集中购买高价位产品影响。中高推车品牌在非活动期需要做好价格管理,维持日常价格的稳定性对于对促销活动敏感的推车消费者尤为重要。   同时,客单价提升是拉动推车市场增长的主要动力,推车品牌需要持续关注品牌升级,以实现成交单价的稳定正增长。
2021-06-03 18:01:57 2.92MB 母婴消费 婴儿车 在线消费 新零售
面对市场需求的不断变化,以及消费群体的多样性和复杂性,传统婴儿车在市场中存在着诸 多问题。因为消费者日益增长的美好生活需要和当下婴儿车产品的不足,市场和消费者需要更加智能安 全的婴儿车来替代传统的婴儿车。本论文应用了由意法半导体公司出品的 STM32F103C8T6 芯片,并搭载 了红外传感器、光照传感器、WIFI 模块、L298N 电机驱动模块等外围电路,设计了一款具有自动避障、 环境监测、远程操控、自动报警等功能的婴儿车,可以满足家长对于多功能婴儿车的需求。智能安全婴 儿车同时具有一定的安全性和可靠性,为婴幼儿的成长保驾护航。
2021-04-03 20:03:20 9.63MB 程序 原理图 论文
1
完整英文版EN 1888-1:2018 Child use and care articles. Wheeled child conveyances. Pushchairs and prams(儿童使用和护理用品 - 轮式儿童运输工具 - 折叠婴儿车和手推婴儿车)。 该欧洲标准规定了为一个或多个儿童的运输而设计的婴儿车婴儿车的安全要求和测试方法,每个儿童最多可承载15公斤,对于任何可站立儿童的集成平台,最高可达20公斤。
2021-03-22 09:07:13 110.31MB en 1888-1 婴儿车 安全
本欧洲标准规定了为一个或多个儿童的运输而设计的婴儿车的额外安全要求和测试方法,每辆15公斤以上且不超过22公斤。 该欧洲标准与欧洲标准EN 1888-1结合使用,并作为补充,并且不能单独使用。
2021-03-22 09:07:13 9.38MB en 1888-2 婴儿车 安全