جدول المحتويات:
- الخطوة 1: الطباعة ثلاثية الأبعاد
- الخطوة 2: قسم المقرن السفلي
- الخطوة 3: آلية الإمالة
- الخطوة 4: آلية الإمالة: الجزء 2
- الخطوة 5: إضافة لوحة الميل
- الخطوة 6: اللحام والأسلاك
- الخطوة 7: إعداد Raspberry Pi وتثبيت برامج Python
فيديو: آلية التحريك والإمالة لفترات زمنية لكاميرا DSLR: 7 خطوات (بالصور)
2024 مؤلف: John Day | [email protected]. آخر تعديل: 2024-01-30 07:40
كان لدي بعض المحركات السائر في الجوار وأردت حقًا استخدامها لصنع شيء رائع. قررت أن أقوم بإنشاء نظام Pan and Tilt لكاميرا DSLR الخاصة بي حتى أتمكن من إنشاء فترات زمنية رائعة.
العناصر التي سوف تحتاجها:
- 2x السائر المحركات -
- 2x السائر L-brackets (هذه تأتي مع المحركات في رابط الأمازون)
- عدد 2 ترس صغير -
- 2x معدات كبيرة -
- حزام محرك 2x 260-2GT
- 6x محامل -
- مواجهات نحاسية 7x M3 -
- مسامير M3 -
- 2x Easy Driver -
- Raspberry Pi 3
الخطوة 1: الطباعة ثلاثية الأبعاد
لتبدأ ، ستحتاج إلى الطباعة ثلاثية الأبعاد 3 من حامل محرك Pand القابل للإمالة بملفات تحمل 16 مم. بمجرد الانتهاء من الطباعة ، يمكنك بعد ذلك أخذ 2 من المحامل ووضعهما في الفتحة الموجودة أسفل اللوحة كما هو موضح في الصورة أعلاه. ثم خذ موقفا نحاسيًا وقم بتثبيته في المحامل من الجانب الآخر من اللوحة حوالي 3 مم. الآن ، خذ مسمار M3 وقم بربطه في المواجهة من الأسفل كما هو موضح في الصورة أعلاه. خذ الترس الكبير والمطرقة قليلاً على المنصة العلوية. قم بتوصيل محرك السائر باستخدام 4 فتحات صغيرة في الطرف الآخر من اللوحة. قم بتوصيل الترس الصغير بعمود المحرك ثم ضع حزام القيادة على الترسين.
الخطوة 2: قسم المقرن السفلي
الآن قم بطباعة ثلاثية الأبعاد لقسم صفار البيض السفلي. بمجرد الانتهاء من الطباعة ، استخدم شكلاً من أشكال التسخين لتسخين قسم الأنبوب في الجزء السفلي من المقرن ثم ضعه على الترس الكبير الذي يبطن الفتحة الموجودة على الأنبوب بأحد فتحات المسامير اللولبية على الترس. اربط مسمار M4 في الفتحة لتأمين قسم المقرن السفلي على الترس الكبير. الآن قم بإصلاح المحرك الثاني في قسم المقرن باستخدام كتيفة L-bracket ومسامير 4x M3 وصامولة ومسامير 4x M4. ثبت كتيفة L أخرى على الجانب الآخر باستخدام صامولة ومسامير M4 فقط. قم بإصلاحه بحيث يمتد إلى أبعد من جسم قسم نير كما تظهر الصورة أعلاه.
الخطوة 3: آلية الإمالة
كرر الخطوة الأولى من خلال إرفاق محامل ومواقف نحاسية لإنشاء نظام التروس كيف ستحتاج إلى إضافة موازنة نحاسية إضافية على الجانب الآخر من المحامل لإرفاق لوحة الميل. ستحتاج بعد ذلك إلى إرفاق هذه اللوحة بالمحرك السائر الذي تم توصيله بلوحة المقرن السفلية مع التأكد من أن الترس الكبير يواجه الخارج. سيسمح لك ذلك بعد ذلك بربط الترس الصغير بعمود السائر مع وضع حزام البكرة أيضًا.
الخطوة 4: آلية الإمالة: الجزء 2
ستأخذ بعد ذلك آخر حامل محرك إمالة Pand بمحمل 16 مم. stl وتثبيته على الجانب الآخر من قسم المقرن السفلي باستخدام مسامير وصواميل L-bracket و 4x M3. سوف تقوم بعد ذلك بإضافة اتجاهين بنفس الطريقة التي قمت بها في الخطوة 1 والخطوة 3. وسوف تدق في المواجهة النحاسية في المحامل الموجودة على الجانب المواجه للداخل نحو المقرن. ثم قم بربط برغي M3 وأضف موازنة أخرى في نهاية الآخر كما في الصورة أعلاه.
الخطوة 5: إضافة لوحة الميل
أنت الآن بحاجة إلى طباعة ملف Camera mount.stl. بمجرد طباعة هذا ، تحتاج إلى إرفاق أي من طرفي المواجهات النحاسية على كلا الجانبين باستخدام براغي M3. بمجرد القيام بذلك تكون قد انتهيت من بناء جانب الأشياء.
الخطوة 6: اللحام والأسلاك
ستحتاج الآن إلى لحام المسامير في لوحتين من لوحات التشغيل السهلة لأن هذا هو ما سنستخدمه لقيادة محركي السائر على آلية إمالة المقلاة. أعلاه هو مخطط الأسلاك الذي يظهر Raspberry Pi 3 لأن هذا هو ما استخدمته عند صنعه. إذا كنت تستخدم إصدارات مختلفة من Raspberry Pi ، فتأكد من إلقاء نظرة على مخطط رأس GPIO الخاص بـ Pi الذي تستخدمه ثم قم بتغيير دبابيس الإشارة والاتجاه إلى دبابيس مناسبة مع التأكد من تذكرها. سيتعين عليك أيضًا تغيير أرقام التعريف الشخصية في الرمز لاحقًا. لتشغيل برامج التشغيل السهلة ، ستحتاج إلى مصدر طاقة 9V 2A. لقد استخدمت مقبس أسطوانة DC في Arduino ثم استخدمت دبابيس الطاقة من Arduino لتشغيل كل من السائقين السهلة ، ومع ذلك قد ترغب في استخدام شيء مختلف.
الخطوة 7: إعداد Raspberry Pi وتثبيت برامج Python
ستحتاج إلى تنزيل pantilt.py و 2motors.py ووضعها على Raspberry Pi في نفس الدليل. ثم لبدء الفاصل الزمني ، يجب عليك تشغيل 2motors.py. يجب أن تظهر واجهة المستخدم الرسومية وهذا هو المكان الذي تقوم فيه بإدخال إعداداتك في الفاصل الزمني. في الوقت الحالي ، لم تنته واجهة المستخدم الرسومية بالكامل ولكني سأضيف المزيد من الأشياء قريبًا. لا تتردد في كتابة البرامج الخاصة بك إذا كنت ترغب في إضافة أي وظائف أخرى غير مدرجة في واجهة المستخدم الرسومية.
موصى به:
كاميرا ويب Raspberry Pi تعمل بالواي فاي DSLR لفترات زمنية: 3 خطوات (مع صور)
كاميرا ويب Raspberry Pi تعمل بالطاقة واي فاي DSLR لفترات زمنية: أنا مصاصة لمشاهدة غروب الشمس من المنزل. لدرجة أنني أحصل على القليل من الخوف عندما يكون هناك غروب شمس جيد وأنا لست في المنزل لرؤيته. أسفرت كاميرات الويب IP عن جودة صورة مخيبة للآمال. بدأت في البحث عن طرق لإعادة توظيف أول DSLR خاص بي: 2007 Cano
فلتر شمسي 58 مم لكاميرا DSLR: 6 خطوات
مرشح شمسي 58 مم لكاميرا DSLR: مرشح شمسي أنيق لعدسات التصوير عن بعد DSLR. IMHO ، تبدو أفضل بكثير من الحرف اليدوية من الورق المقوى
Zocus - التكبير والتركيز اللاسلكي لكاميرا DSLR: 24 خطوة (بالصور)
Zocus - التكبير والتركيز اللاسلكي لكاميرا DSLR الخاصة بك: يسمح لك Zocus بالتحكم لاسلكيًا في تكبير وتركيز كاميرا DSLR الخاصة بك ، عبر ZocusApp الذي يدعم تقنية Bluetooth ، على iPad أو iPhone (قريباً Android). تم تطويره في الأصل لجيمس دن ، الشغوف بالتصوير الفوتوغرافي ، ولكنه أيضًا
مفاعل التحريك المستمر: 7 خطوات (بالصور)
مفاعل التحريك المستمر: تم إنشاء هذا Instructable لتلبية متطلبات المشروع في Makecourse في جامعة جنوب فلوريدا (www.makecourse.com) هل أنت ChemE؟ هل تريد نموذجًا أوليًا لـ CSTR؟ كنت في الحظ! مرحبًا ، أنا Chukwubuikem Ume-Ugwa a Chemica
كيفية بناء مستوى إضاءة الكاميرا لكاميرا DSLR: 4 خطوات (بالصور)
كيفية بناء مستوى إضاءة الكاميرا لكاميرا DSLR: هل سبق لك التصوير في ظروف الإضاءة المنخفضة ولاحظت أن لقطاتك كانت غير مستوية؟ حسنا لدي بالتأكيد! لقد كنت أقوم بالكثير من العمل مؤخرًا من خلال التصوير الفوتوغرافي بالتعرض الطويل وعندما أكون بالخارج في الميدان باستخدام غوريلابود أجد نفسي أركض