当耐力运动员在跑步机或固定自行车等机器上进行室内训练时,他们永远无法达到与在户外训练时相同的冷却水平。这是因为在户外跑步或骑自行车时,空气会流过他们的身体并使他们降温。在室内和静止训练时,除非引入风扇,否则不会产生相同的冷却效果。
这个项目要解决的问题是控制运动员的风扇速度,而不是强迫他们暂停锻炼去自己手动调整。这是因为当某人以简单到中等强度锻炼时,他们可能不希望将风扇设置为最大速度。然而,当他们开始增加强度和持续时间时,他们可能需要更高的风扇速度来获得更多的冷却效果。此外,当他们开始结束锻炼并进入降温模式时,他们将再次希望通过降低风扇速度来改变风扇速度。
该项目将通过建立一个双向光子系统来实现,以允许在一个位置控制风扇,同时监测锻炼者附近的环境温度。由于在连续多天使用的基础上测量运动员的核心温度是不可行的(根据测量核心温度的性质),这是最佳选择。预计在锻炼大约 15 到 30 分钟后,室内典型房间的温度会升高 2 到 5 度(对于较小的房间和艰苦的锻炼,有时温度会升高)。该温度梯度将成为控制风扇速度的基础。
曾多次尝试对单独的光子进行编程,使其根据前面所述的逻辑进行通信和行动。不幸的是,我们无法解决一些问题并使项目全面启动和运行。
我们最终解决了通过网络挂钩发送温度数据的问题,发现我们没有获得正确的温度读数,这让我们相信我们的温度传感器坏了。我们的计划是无论如何都要使用这个网络钩子,以收集有关我自己房间在进行锻炼时产生多少热量的数据。
我们开始工作的是一个简单的伺服电机。Photon 通过 IFTTT 使用点击按钮进行编程。在这种格式下,如果它只是一个光子,可以控制连接到风扇的伺服电机,那么它就可以实现对风扇的远程控制。这个想法是在这个项目的开发早期想到的,但会遗漏项目的双向通信标准,因此,这不是项目的性质。
通过 IFTTT 按钮进行简单伺服电机控制的目的只是重申一些关于如何将 Particle Photon 与其他程序通信以完成简单任务的课程。
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