Inhoudsopgave:

Op een bril gemonteerd videoscherm aan één oog - Verander jezelf in een Borg - Ajarnpa
Op een bril gemonteerd videoscherm aan één oog - Verander jezelf in een Borg - Ajarnpa

Video: Op een bril gemonteerd videoscherm aan één oog - Verander jezelf in een Borg - Ajarnpa

Video: Op een bril gemonteerd videoscherm aan één oog - Verander jezelf in een Borg - Ajarnpa
Video: Wolfgang Smith: Voorbij het non-dualisme [Deel 1] 2024, November
Anonim
Op een bril gemonteerd videoscherm aan één oog - verander jezelf in een borg
Op een bril gemonteerd videoscherm aan één oog - verander jezelf in een borg

UPDATE 15 maart 2013: ik heb een nieuwere, betere versie hiervan nu in een andere Instructable:

www.instructables.com/id/DIY-Google-Glasses…

Geloof het of niet, het echte doel van dit project was niet om een Borg te zijn.

Ik moest een soort draagbare head-up display maken waarmee ik tegelijkertijd kon werken, d.w.z. zien wat ik tegelijkertijd aan het doen was, om de haalbaarheid te testen van een concept voor een onderzoeksidee dat ik had. Ik moest bijvoorbeeld op afstand een videoscherm met gegevens erop kunnen bekijken en later misschien ook protocollen, checklists enz. op dit "head-up" display willen bekijken.

Mijn interesse hierin is omdat ik denk dat draagbare displays een waardevol hulpmiddel zullen zijn in de ziekenhuisgeneeskunde, vooral in de anesthesiologie.

De juiste naam hiervoor is een monoculaire HMD (Head Mounted Display).

Er bestaan al een aantal videobrillen voor het bekijken van bijvoorbeeld dvd's en deze genereren een beeld voor elk oog. Het nadeel is dat je je omgeving niet kunt zien terwijl je ze draagt.

Zogenaamde monoculaire (eenoog) displays bestaan wel, maar kunnen erg duur zijn. Ik had al een oude Olympus Eye-Trek(TM)-videobril, die (relatief) goedkoop is en besloot ze te hacken en een van de weergave-eenheden in een veiligheidsbril voor arbeiders in te bouwen.

Toen ik dit scherm had laten werken, gebruikte ik de ingewanden van een draadloze beveiligingscamera / ontvanger-combinatie om het systeem draadloos te laten werken en uiteindelijk verpakte ik alle circuits met geschikte batterijen in een container van ongeveer zakformaat.

Dit project kan ook de "draagbare computer"-broederschap interesseren. Je kunt er ook een infraroodcamera op bevestigen om jezelf nachtzicht te geven.

Stap 1: Een andere kijk op afgewerkte glazen

Een andere kijk op afgewerkte glazen
Een andere kijk op afgewerkte glazen

Hier is een ander uitzicht. De doos aan de linkerkant bevat een video-ontvanger van een goedkope videozender/ontvanger-combinatie voor beveiligingscamera's plus batterijen, plus het aandrijfcircuit van de Olympus Eye-Trek(TM) videobril. De kleine printplaat en één set optieken van de videobril zijn gemonteerd in de veiligheidsbril aan de rechterkant.

Deze bril ziet er misschien omvangrijk uit, maar is eigenlijk beter dan sommige commerciële systemen die er zijn, en ook erg licht in gewicht.

Stap 2: Constructie 1

constructie 1
constructie 1

Er werd een draadloze hi-res kleurencamera CCTV-kit van www.maplin.co.uk gebruikt die erg op deze lijkt: Bestelcode: N12CX Dit bestaat uit een kleurencamera die werkt op een 9V-batterij of netstroom. Deze heeft een radiozender die naar verluidt goed is voor 100 meter. Ook in de kit is een kleine video-ontvanger. Deze wordt geleverd met een 3-delige kabel die de audio (rode en witte stekkers) en video (gele stekker) eruit haalt naar uw televisie, of in ons geval de Olympus Eye-Trek(TM)-bril. De ontvanger werkt ook op 9V en heeft een enkele printplaat die we later in onze zakformaat unit zullen transplanteren.

Stap 3: Constructie 2

constructie 2
constructie 2

Hier zien we links de boxed video-ontvanger en rechtsonder de ongewijzigde Eye-Trek-bril.

Stap 4: Constructie 4

constructie 4
constructie 4

De videobril is nu zeer zorgvuldig uit elkaar gehaald (v kleine kruiskopschroevendraaier vereist). Er zit een printplaat in de bril zelf en ook een andere in een draagbare driver/controle-eenheid waar het bronvideosignaal naartoe wordt gestuurd. Wat je hier ziet, is de kleine printplaat van de bril zelf en EEN van de twee videoweergave-eenheden. De tweede is gewoon losgekoppeld van de printplaat. Een LCD-scherm met achtergrondverlichting projecteert een beeld van boven je oog in een prisma-opstelling die het licht naar je oog stuurt. Ik heb geprobeerd je een idee te geven van hoe het uitzicht eruit ziet, hoewel lastig te fotograferen - het is beter dan dit in het echte leven. Pas op, stof en vuil op of in de buurt van het LCD-scherm zijn goed zichtbaar als je door het prisma kijkt - houd alles schoon en geen vingerafdrukken op de optiek!

Stap 5: Constructie 5

constructie 5
constructie 5

Hier is een weergave van de kleine camera, de ontvanger en de gehackte binnenkant van de videobril die wacht om in één lens van de veiligheidsbril te worden getransplanteerd.

Stap 6: Constructie 6

constructie 6
constructie 6

Hier is de prisma-eenheid in de lens van de veiligheidsbril geënt. De lenzen van de veiligheidsbril zijn van polycarbonaat, wat betekent dat je er een vierkant gat uit kunt snijden met een Dremel met een doorslijpschijf erin en de lens zal niet versplinteren. Twee keer meten, één keer knippen. Ik markeerde het vierkante gat met behulp van zwarte isolatietape-strips en bewoog ze vervolgens steeds opnieuw tot precies vlak voordat ik iets afsneed. Ik heb dun, doorzichtig plastic aan de zijkanten van het prisma gelijmd en ze vervolgens beetje bij beetje afgesneden, zodat wanneer ze aan de lens van een bril vastzaten, het prisma precies in de juiste hoek werd gehouden zodat je het scherm goed kunt zien terwijl je de bril draagt. Deze fase moet heel langzaam en voorzichtig in kleine stappen worden gedaan om het goed te doen. Ik gebruikte plastic lijm heel spaarzaam op plaatsen en een hotmelt lijmpistool ook (voorzichtig). Nadat de prisma-eenheid was gemonteerd, heb ik de weergavecomponenten weer in de bovenkant ervan gemonteerd. Het klikt allemaal in elkaar, hoewel erg delicaat. Kleine klodders (en ik bedoel echt heel klein) smeltlijm zorgen ervoor dat het niet uit elkaar valt wanneer het wordt gemonteerd.

Stap 7: Constructie 7

constructie 7
constructie 7

Hier zien we het prisma in de bril gemonteerd en het LCD-scherm plus achtergrondverlichting weer in elkaar gezet op de bovenkant. De printplaat is bevestigd door een vrij kort paar lintkabels. Deze zijn zo klein dat ik ze niet durfde te verlengen, dus de printplaat is nu aan de zijkant van de prisma-eenheid gemonteerd. Het zou netter zijn geweest om het op de zijarm van de bril te monteren, maar ik durfde niet in de lintkabels te snijden omdat ze zo delicaat zijn. Het volgende probleem is hoe je dit netjes kunt inpakken, meerdere gebogen oppervlakken - echt lastig.

Stap 8: Constructie 8

constructie 8
constructie 8

Hier is een beter zicht op de printplaat. Zeer breekbaar, massa's componenten erop. Gemakkelijk beschadigd.

Stap 9: constructie 9

constructie 9
constructie 9

Uiteindelijk heb ik twee heel kleine plastic hobby-elektronicaboxen gebruikt en ze voorzichtig naar beneden gedrempeld totdat ze in de structuur en tegen elkaar pasten. Gaten gevuld met "vloeibaar metaal", wat gewoon een vulmiddel op epoxybasis is en dan helemaal zwart geverfd (volgende foto). Wederom erg onhandig, moet langzaam gaan om fouten te voorkomen.

Stap 10: Constructie 10

constructie 10
constructie 10

Hier is de behuizing zwart geverfd. De doos aan de linkerkant bevat de printplaat van de video-ontvanger, de printplaat van de draagbare bedieningseenheid voor de Olympus-videobril, een 9V-batterij voor de video-ontvanger en 6X1.2V oplaadbare batterijen om de Olympus Eye-Trek(TM) van stroom te voorzien circuits. Mijn doel was om deze doos in zakformaat te maken, wat ik bijna heb kunnen doen.

Stap 11: constructie 11

constructie 11
constructie 11

Hier is de bedieningskast geopend: Linksboven: 6 X 1.2V NiMh oplaadbare batterijen om de Olympus Eye-Trek(TM) printplaat aan te drijven. Midden links: 9V batterij om de printplaat van de video-ontvanger van stroom te voorzien. Midden: Twee printplaten boven elkaar gescheiden door een isolerende laag van helder hard plastic. Bovenste bord is die van de video-ontvanger. Het onderste bord eronder is dat van de handcontroller van de Eye-Trek-bril. Er is een aan/uit-schakelaar voor elk bord. Ik heb een kabel gemaakt om het "video-out"-signaal van de ontvanger naar de "video-in"-poort van de Eye-Trek-bril te brengen (dit omvatte ook de audio). Als deze is losgekoppeld van de "video-in", kunt u het display desgewenst via een kabel gevoed videosignaal laten werken, terwijl de video-ontvanger is uitgeschakeld.

Stap 12: Klaar

Afgewerkt
Afgewerkt

Hier is het klaar.

Aanbevolen: