جدول المحتويات:

كاشف تسرب مبيت الكاميرا تحت الماء: 7 خطوات (بالصور)
كاشف تسرب مبيت الكاميرا تحت الماء: 7 خطوات (بالصور)

فيديو: كاشف تسرب مبيت الكاميرا تحت الماء: 7 خطوات (بالصور)

فيديو: كاشف تسرب مبيت الكاميرا تحت الماء: 7 خطوات (بالصور)
فيديو: كيف تكتشف تسريب المياه داخل البلاط وإصلاحه بطريقه سهلهWater leak detection and repair 2024, يونيو
Anonim
كاشف تسرب مبيت الكاميرا تحت الماء
كاشف تسرب مبيت الكاميرا تحت الماء
كاشف تسرب الكاميرا تحت الماء
كاشف تسرب الكاميرا تحت الماء

نادرًا ما يتسرب غلاف الكاميرا تحت الماء ، ولكن في حالة حدوث هذا الحدث ، تكون النتائج كارثية عادةً مما يتسبب في أضرار لا يمكن إصلاحها لجسم الكاميرا والعدسة.

نشرت SparkFun مشروع للكشف عن المياه في عام 2013 ، حيث تم تصميم التصميم الأصلي كبديل لمستشعر تسرب NautiCam. يتكيف هذا المشروع مع تصميم SparkFun مع AdaFruit Trinket. يكون التنفيذ الناتج صغيرًا بدرجة كافية بحيث يتلاءم مع مبيت أوليمبوس PT-EP14 (على سبيل المثال لهيكل أوليمبوس OM-D E-M1 Mark II).

الخطوة 1: قص لوحة Vero وربط كابل الشريط

قطع لوحة Vero وإرفاق كابل الشريط
قطع لوحة Vero وإرفاق كابل الشريط

يتم استخدام جزء من لوحة Vero لإنشاء جهاز استشعار موجود في الجزء السفلي من غلاف الكاميرا تحت الماء. تحتوي لوحة Vero على شرائح متوازية من النحاس ، حيث عادة ما يتم إنشاء مقاطع لعقد الدوائر الفردية.

يمكن قطع لوحة Vero بعدد من الأدوات ، ولكن الحل الأنظف هو استخدام شفرة المنشار الماسية (على سبيل المثال ، تُستخدم عادةً لقطع البلاط) ، حيث لا تكون المياه مطلوبة للشفرة. عرض المستشعر عبارة عن شريحتين نحاسيتين عريضتين والطول هو كل ما هو مناسب للإسكان المعني.

تحتوي حاويات أوليمبوس عادة على حزوزين في وسط الجزء السفلي من الغلاف يستخدمان في حبس كيس المجفف. يتناسب المستشعر بين التجاويف كما هو موضح بالصورة.

قم بتوصيل كابل الشريط (موصلان عريضان) بأحد طرفي لوحة Vero وإضافة أنبوب الانكماش الحراري اختياريًا فوق نهاية اللوحة ، بحيث تغطي وصلات اللحام.

الخطوة 2: قم بتوصيل LED ومحول طاقة بيزو وحامل البطارية

إرفاق LED ، محول بيزو وحامل البطارية
إرفاق LED ، محول بيزو وحامل البطارية

قم بإرفاق LED ومحول طاقة بيزو وحامل بطارية ببطاقة دائرة AdaFruit Trinket. يمكن استخدام أي سلك توصيل مقياس الضوء بين Trinket وحامل البطارية.

الخطوة الثالثة: برنامج فلاش

باستخدام Arduino IDE ، قم بتشغيل البرنامج الثابت إلى Trinket باستخدام كبل USB.

ملاحظة: بالنسبة لهذا المشروع ، تم استخدام الإصدار 1.8.2 ، على الرغم من عدم وجود شيء مميز حول هذا الإصدار من Arduino IDE.

الخطوة 4: التثبيت في السكن

يتم توصيل حامل البطارية و Trinket بالمبيت تحت الماء باستخدام نقاط فيلكرو (على سبيل المثال بقطر 1 بوصة تقريبًا). يحتوي محول الطاقة البيزو على حلقة ذاتية اللصق ، حيث يتم توصيل محول الطاقة بجدار السكن بالقرب من Trinket. المستشعر عبارة عن احتكاك يتناسب مع الجزء السفلي من مبيت أوليمبوس. قد تتطلب المساكن الأخرى أماكن إقامة خاصة. تم استخدام المعجون المعلق بالصور لتأمين المستشعر في حالة عدم توفر ميزات الإسكان المناسبة.

ملحوظة: يجب أن يتم تركيب محول الطاقة البيزو على سطح ، وإلا فإن حجم ناتجه هو فصيل لما يتم تحقيقه عندما يكون المحيط مقيدًا.

الخطوة 5: الاختبار

بلل أصابعك والمس شرائح ألواح Vero. يجب أن يومض مؤشر LED ويقوم محول الطاقة الانضغاطي بإصدار صوت مشوه مسموع.

الخطوة 6: مخطط الدائرة

يتم استخدام المقاوم الحد من التيار 47 كيلو أوم في سلسلة مع LED. نظرًا لأن Trinket ينفد من البطارية ، فإن الجهد المتاح لمصباح LED هو بحيث لا يمكن تشغيل الألوان الأخرى غير اللون الأحمر.

تم اختيار محول طاقة بيزو نظرًا لتيار المحرك المنخفض جدًا.

الخطوة 7: فاتورة المواد

- AdaFruit Trinket (إصدار 3.3V)

- LED أحمر

- 47 كيلو أوم المقاوم

- محول بيزو (TDK PS1550L40N)

- حامل بطارية CR2032 (أجهزة حماية الذاكرة P / N BA2032SM)

- بطارية CR2032

تمت إضافة البرامج الثابتة المحدثة ، حيث يتم إجراء الاستقصاء لمدة أربع ثوانٍ فقط بدلاً من الاستقصاء مرة واحدة في الثانية. ثم يحدث الاقتراع مرة واحدة في الثانية لمدة أسبوعين. الفكرة هي أنه إذا تركت البطارية في المستشعر ، فيجب أن يكون عمر البطارية عامًا. استمر في السفر وقم بتشغيل المستشعر لاختبار وظيفته. ثم إذا كانت رحلتك تستغرق أسبوعين ، فسيكون لديك وقت استجابة سريع. بعد أسبوعين ، يعود المستشعر إلى حالة توفير الطاقة المنخفضة.

موصى به: