SmedO kombiniert präzise Mechanik mit intelligenter Software zu einem System,
das Zuverlässigkeit und Benutzerfreundlichkeit perfekt vereint.
Manche Menschen vergessen ab und zu ihre Medikamente rechtzeitig zu nehmen oder können sich nicht erinnern, wann sie das letzte Mal eine Tablette genommen haben. Dies kann die Wirksamkeit der Behandlung beeinträchtigen und zu gesundheitlichen Problemen führen.
SmedO arbeitet von Montag bis Sonntag vollautomatisch und gibt die Tabletten zur richtigen Zeit aus. Ein Schrittmotor wird mithilfe eines ESP32 angesteuert, um die Tabletten präzise auszugeben.
Hochwertige Komponenten perfekt aufeinander abgestimmt.
Entwickelt für Zuverlässigkeit und Langlebigkeit.
Das Gehäuse besteht aus drei Hauptteilen: Boden, Drehzylinder und Deckel. Der Bodenteil wurde präzise in 22 gleichgroße Segmente aufgeteilt (16,36° pro Segment). Jedem Wochentag werden drei Segmente zugewiesen für Morgen, Mittag und Abend. Ein Segment bleibt frei als Ausgabeöffnung.
Der Drehzylinder verfügt über 22 Stäbe (110mm lang, 4mm breit), die die Tabletten kontinuierlich im Kreis bewegen. Im Zentrum befindet sich ein Kugellager (Ø 32,4mm), das eine präzise Rotation gewährleistet. Eine integrierte Rampe sorgt dafür, dass die Tabletten sanft in den Ausgabebehälter gleiten.
Das Herzstück von SmedO ist ein ESP32 Mikrocontroller, der optimal für dieses Projekt geeignet ist. Er bietet:
Der 28BYJ-48 Schrittmotor wird über einen ULN2003 Treiber angesteuert und erreicht 2048 Mikroschritte pro Umdrehung. Die gesamte Elektronik wird über einen stabilen 5V Netzanschluss mit Energie versorgt.
Auf dem Gehäuse befindet sich ein Display (KMRTM35018-SPI), auf dem alle Einnahmezeiten übersichtlich angezeigt werden. Die Bedienung erfolgt über einfache Tasten direkt am Gerät.
So funktioniert's:
Die App-Anbindung über WLAN ermöglicht es, alle Funktionen bequem vom Smartphone aus zu steuern und Push-Benachrichtigungen zu empfangen.
Entwickelt von Studenten der HTL Mössingerstraße
Abteilung Elektronik und Technische Informatik • 5ChEL, 2024
Konstruktion des mechanischen Gehäuses mit dem 22-teiligen Drehzylinder-System. Auswahl und Ansteuerung der Aktorik sowie Dimensionierung der 5V Energieversorgung. CAD-Design und 3D-Druck.
Programmierung des ESP32 und Implementierung der Steuerungslogik. Integration des Displays und Entwicklung der Benutzeroberfläche. App-Anbindung mit WLAN/Bluetooth für Push-Benachrichtigungen.
Betreuung der Diplomarbeit an der HTL Klagenfurt, Mössingerstraße. Fachliche Unterstützung bei der technischen Umsetzung von Mechanik, Elektronik und Software. Begleitung während des gesamten Projektverlaufs von der Konzeption über die Prototypen-Entwicklung bis zur finalen Präsentation.