Sisällysluettelo:
- Vaihe 1: Arduino -ohjain
- Vaihe 2: Vesipisarateline
- Vaihe 3: Venttiilipidike
- Vaihe 4: Nyrkkeily ohjaimessa
- Vaihe 5: Ohjelmiston asentaminen ohjaimelle
- Vaihe 6: Ohjaimen käyttö
- Vaihe 7: Kaapeliliitännät
- Vaihe 8: Ohjeita pomppivien pisarakuvien tekemiseen
- Vaihe 9: Salamanpitimet
- Vaihe 10: Lisätietoja
Video: Splash! Vesipisaroiden valokuvaus: 10 vaihetta (kuvilla)
2024 Kirjoittaja: John Day | [email protected]. Viimeksi muokattu: 2024-01-30 08:59
Olen ampunut vesipisaroita jo jonkin aikaa …. vuodesta 2017. Muistan edelleen kuinka innoissani olin, kun sain vesipisaroita pomppimaan pinnalta ensimmäisellä asetuksella, jonka tein Littlebitsillä … Näillä asetuksilla (Mark I ja Mark II) innostuin kokeilemaan ja lopulta onnistuin muutama tippa törmää ilmassa … Ajastimen asetuksia kontrolloitiin analogisilla potterimittareilla ja tarvittiin paljon onnea, jotta pisarat todella törmäsivät yhteen. Vesiventtiili ei ollut kovin tarkka itse tehty (Littlebits) servorakenne, joka sammutti pienen putken vesipullon alla sulje ja vapauta vesi. Jos haluat nähdä nämä vesipisaroiden asetukset ja tulokset, voit tutustua Littlebits -luokkahuoneeseen: Katso täältä Mark I ja täältä Mark II. häpäistä…
Tämän ensimmäisen seikkailun jälkeen pysähdyin hetkeksi ja aloin hiljattain etsiä Internetiä löytääkseni paremman vesipisarajärjestelmän. Ensin päätin käyttää korkealaatuisia komponentteja venttiiliin ja sifoniin ja ostin molemmat osat varaosina Cognisysilta. Sitten ohjain piti tehdä. Tein muutamia muita projekteja pienellä Arduino -tietokoneella, joten oli helppo päätös rakentaa oma ohjain Arduinolla. Nyt voisin etsiä yksityiskohtaisemmin ja löysin loistavan ohjaimen projektini aloittamiseksi photobuilds -verkkosivustolla Isossa -Britanniassa, joka on omistettu valokuvaukseen käytettävien tavaroiden tekemiseen ja muokkaamiseen:
photobuilds.co.uk/arduino-drop-controller/
Haluan todella kiittää kirjoittajia erittäin paljon näistä tiedoista, en olisi koskaan päässyt niin pitkälle oman ohjaimen tekemisessä! Se toimi ensimmäisen kokoonpanon jälkeen, mutta tehdäkseni siitä vielä paremman tein joitakin muutoksia alkuperäiseen suunnitteluun, katso lisätietoja vaiheesta 1….
Tarvitset seuraavat taidot: Puuntyöstö, juotosraudan ja yleismittarin käyttö. Arduino -mikrokontrollerin liittäminen ja ohjelmointi. DSLR (Digital Single Lens Reflex) -kameran käyttö bulb -tilassa. Paljon kärsivällisyyttä ja paljon onnea.
Muutama sana salamasta: Käytä erillistä kauko-ohjattavaa salamaa, jotta se voidaan sijoittaa pisaroiden lähelle parhaan tuloksen saamiseksi. (Edessä, yläpuolella tai jopa takana). Myös salaman kesto on erittäin tärkeä, koska pudotustörmäykset tapahtuvat hyvin lyhyessä ajassa. Salamat, joita käytän, ovat Nikon SB-700 (jota ohjataan Cactus V5 -salamalaitteella) ja orjasalama Sunpak pz40x-ne. Kun asetat salaman vähimmäisvaloteholle, salaman sisällä oleva ohjelmisto sytyttää lampun äärimmäisen lyhyessä ajassa, ja juuri sitä haluamme. SB-700: n salaman kesto on 1/40 000 sekuntia teholla 1/128. Sunpak pz40x-ne salaman kesto on 1/13 000 sekuntia teholla 1/16. Riittää hyville kuville..
Etkö voi tehdä tätä itse? Katso sitten FabLabin, www.instructables.com tai alueesi teknisiä harrastuskerhoja. Arduinon yhteisöllä on myös laaja verkkosivusto, josta löydät kaiken toiminnasta, yhteydestä ja ohjelmoinnista. Katso www.arduino.cc. Ohjelmisto on ilmainen Creative Commons -lisenssillä.
Tarvikkeet:
Lataa liitteenä oleva PDF -tiedosto, niin saat täydellisen luettelon työkaluista ja komponenteista.
Vaihe 1: Arduino -ohjain
Ohjaimen pää on Arduino UNO R3 -tietokone. Kaikki tarvittavat komponentit on rakennettu piirilevylle, mukaan lukien Mosfet venttiilin aktivoimiseksi. Kolme ulostuloa käytetään kameran sulkimen (D11), salaman (D3) ja venttiilin (D2) vaihtamiseen. Näiden komponenttien ja Arduinon välissä käytetään optoisolaattoreita. Löysin monia keskusteluja Internetistä, joissa kerrotaan, että IRF520 Mosfet -laitetta ei voi käyttää Arduino -tietokoneen kanssa, koska portin jännitteen on oltava vähintään 10 VDC täydelliseen toimintaan ja Arduino -lähtöjännite on vain 5 VDC…. Joten käytin optoerotinta kytkemään Mosfet -portti tasolle> 5VDC. Se toimii OK. Käytin näyttöä I2C -ohjauksella, mikä säästää paljon johdotusta, tarvitaan vain neljä johtoa, SDA, SCL, VCC ja GND.
Painikkeiden ohjausta varten tuloon A1 on kytketty 2k2 vastuksen ketju, ohjelmisto tunnistaa analogisen arvon riippuen siitä, mitä painiketta painetaan. Jokainen Arduino -lähtö ohjaa myös lediä (punainen kamerassa, sininen venttiilissä ja valkoinen salamassa. Käytin lineaarista jännitteen säädintä 7812 12 VDC -liitäntään. Näyttö ja vastusketju toimivat 5 VDC -liitännässä Piirilevyn tekemiseksi tein piirustuksen A4 -kokoiselle paperille, jossa oli kaikki komponentit ja johdotusliitännät.
Muutokset, jotka tein käyttämällä alkuperäistä photobuilds.co.uk -mallia:
* aloita viesti "roiskeohjain V3".
* 4 vesipisaraa kolmen sijasta.
* LCD -tyyppi LCM1602 I2C LCD 1602 -näppäimistön suojan sijaan. (liittämiseen tarvitaan vain 4 johtoa).
* Erillinen näppäimistö, jossa on vastusketju A1: ssä ja erilainen Mosfet -malli integroitu piirilevyyn.
* EEPROM -ohjeet GET/PUT lukemisen/kirjoittamisen sijaan tallentaaksesi INT -numerot> 255 (nämä numerot tarvitsevat 2 tavua numeroa kohden)
* "Tyhjennä venttiili" -rutiini lisätty (paina ALAS -painiketta käynnistyksen aikana, paina VALITSE -painiketta pysäyttääksesi). Tämä avaa venttiilin jatkuvasti.
* "testipisara" -rutiini lisätty (paina YLÖS -painiketta käynnistyksen aikana, paina VALITSE -painiketta lopettaaksesi). Tämä avaa ja sulkee venttiilin kahden sekunnin välein ilman kameran ohjausta ja ilman salamaa kameran tarkennuksen testaamiseksi.
Vaihe 2: Vesipisarateline
Jalusta on valmistettu puusta, kuten kuvissa näkyy. Kaikki osat, lukuun ottamatta jalkojen kolmion muotoisia osia, on liimattu.
Jalat voidaan irrottaa jalustan säilyttämiseksi, kun niitä ei käytetä.
Valokuvatehosteiden kokeiluun voidaan liittää valkoista tai värillistä taustapaperia.
Vaihe 3: Venttiilipidike
Venttiilipidike on valmistettu puusta, kuten kuvissa näkyy. Se sopii telineeseen kahdella M6 -pultilla, joiden takana on nupit.
Vaihe 4: Nyrkkeily ohjaimessa
Käytin mustaa muovilaatikkoa, mitat 120x120x60 mm. laatikkoon ohjaimessa. Ensin tein asennuslevyn n. 110x110 mm. alkaen 6 mm. MDF -puusta PCB: n ja Arduinon asentamiseen. Arduinon USB -PC -liitäntään pääsee pienellä reiällä sivussa. Asensin kytkimen, painikkeet, näytön ja RCA -liittimet sekä virtapistokkeen. Sitten juotin johdot (ensin laatikon ulkopuolelta helpon pääsyn varmistamiseksi). Käytin kolmea 10 mm: n puuosaa. reikä, liimattu asennuslevyyn ja kanteen johdotuksen ohjaamiseksi. Lopuksi (testin jälkeen!) Lisäsin johdotukseen solmukankaita.
Lataa reikämalli ja poraa reiät laatikkoon. Lataa valkoiset ohjevalikot ja tulosta ne kiiltävälle valokuvapaperille, leikkaa ne ja kiinnitä ne kaksipuolisella liimalla laatikkoon.
Vaihe 5: Ohjelmiston asentaminen ohjaimelle
Kopioi ja lähetä testiohjelma ensin liitteenä olevasta tiedostosta Arduino IDE -ohjelman avulla. Tämän ohjelman avulla voit testata A1 -tulon analogisia arvoja, kun painikkeita YLÖS, ALAS, VASEN, OIKEA ja VALITSE käytetään. Arvot riippuvat 2k2 ohmin vastuksen arvoista ketjussa, joka on kytketty A1: een. Merkitse paperille arvot kullekin painikkeelle. Mikään painikkeen painaminen ei saa johtaa arvoon 1023. Tarkista nämä arvot säätöohjelman arvoilla ja muuta niitä tarvittaessa.
Tämä testiohjelma kirjoittaa myös EEPROM -muistiin pudotusten lukumäärän, pudotuskoon, aukon pituuden ja salaman viiveajan alkuarvot. Pudotusten määräksi on asetettu 4, kaikkien muiden arvojen arvoksi 55. Näitä arvoja voidaan muuttaa myöhemmin asetuspainikkeilla. Edessä olevat kolme lediä palavat ja näyttö on täytetty 2x16 tähdellä ja tarkistetaan, onko johdotus kunnossa. Lopuksi kopioi ohjainohjelma liitteenä olevasta tiedostosta Arduinoon IDE -ohjelman avulla.
Vaihe 6: Ohjaimen käyttö
Käynnistyksen yhteydessä näytössä näkyy "Flash control V3" ja edellisen käytetyn jakson arvot haetaan EEPROM -muistista.
Venttiili voi vapauttaa yhden, kaksi, kolme tai neljä tippaa, ja jokaisen tipan kokoa voidaan säätää (ts. Venttiilin aukioloaika) ja myös tippojen välistä etäisyyttä (aika, jolloin venttiili sulkeutuu jokaisen pudotuksen jälkeen). Vaikka kameran lähtö laukeaa ajoitusjakson alussa, erillinen salaman laukaisulähtö on käyttäjän määrittämän ajan viimeisen pisaran vapauttamisen jälkeen. Toiminta voidaan tallentaa lyhyellä välähdyskuvalla, kun törmäykset todella tapahtuvat.
Pudotuskoko määritellään venttiilin aukon ollessa 1-99 ms ja putoamisten välinen aika venttiilin sulkemisen ollessa 1-999 ms: tipan putoamisen aika vaihtelee tiputin korkeuden mukaan, joten se vaikuttaa hyvältä ajatus antaa pudotusten välille jopa lähes sekunnin ajan joustavuuden takaamiseksi. Salaman viive on myös ohjelmoitavissa alueella 1 - 999 ms.
Järjestelmän ohjelmointi on melko yksinkertaista: selaa vaihtoehtoja ylös/alas -näppäimillä ja kun muutettava parametri on näytön ylärivillä, valitse se valintanäppäimellä. Voit sitten muuttaa sen arvoa ylös- ja alas -näppäimillä ja muuttaa lisäyksen vähennyksen kokoa vasemmalla ja oikealla näppäimellä. Painamalla valintapainiketta uudelleen voit palata parametrien selaamiseen. Jos painat valintapainiketta, kun "Fire Flash!" on näytön ylärivillä, nykyiset parametrit kirjoitetaan sisäiseen EEPROMiin, näytön taustavalo sammuu ja ohjelmoitu laukaisujakso alkaa. Myös etupuolella olevat värilliset ledit vilkkuvat ja osoittavat syklin toiminnan. Kun laukaisusykli on valmis, taustavalo syttyy.
Lisäksi on mahdollista tyhjentää venttiili ja tyhjentää imuputki (kun käytetään värillistä vettä, voit muuttaa vesipitoisuutta tällä tavalla). Voit tehdä tämän painamalla ALAS -painiketta käynnistyksen aikana. Näytössä näkyy "tyhjennä venttiili" ja venttiili avautuu, kunnes SELECT -painiketta painetaan.
Kameran tarkennuksen asettaminen: Paina YLÖS -painiketta käynnistyksen aikana. Näytössä näkyy "testipisara" ja tippa putoaa kahden sekunnin välein ilman kamerakomentoa ja ilman salamaa. Pysäytä tämä testitila painamalla SELECT -painiketta pitkään.
Vaihe 7: Kaapeliliitännät
Katso tekniset tiedot liitteenä olevasta kuvasta.
Salaman liitäntäkaapeli: Käytin PC-synkronointikaapelia, joka tuli Cactus V5 -salaman laukaisusarjan mukana, ja korvasin salaman liitännän RCA-urosliittimellä.
Vesiventtiilin liitäntäkaapeli: Tein kaapelin, jonka toisella puolella oli RCA -urosliitin ja toisella puolella kaksi Fastion -liitintä.
Kameran liitäntäkaapeli: Käytin tavallista Nikon DC-2 -kaukosäätimen kaapelia ja tein jatkokaapelin, jonka toisella puolella oli RCA-urosliitin ja 2,5 mm. stereo -naarasliitin toisella puolella. Molemmat sisäiset (stereo) johdot on liitettävä RCA -keskiliitäntään.
Vaihe 8: Ohjeita pomppivien pisarakuvien tekemiseen
Joitakin ohjeita, joita voit käyttää:
Etsi paikka luovalle valokuvauksellesi. Keittiö tai kylpyhuone ovat ihanteellisia paikkoja. Et voi välttää yhden tai kahden vesiroiskeen kulkeutumista kulhon ulkopuolelle. Paikka, jossa voit siivota nopeasti, tekee kuvasta hauskempaa.
Käytä tavallista keitettyä tai demineralisoitua vettä eikä mitään lisäaineita sifonissa, mikä on mielestäni turvallisempaa venttiilille.
Täytä sekoitusastia vedellä lähes kokonaan. Lisää muutama tippa maitoa veden sameuttamiseksi. Tähän on kaksi syytä.
Ensinnäkin maitomainen vesi imee valoa paremmin kuin kirkas vesi. Näin voit käyttää salamaa pienellä teholla ja sytyttää vain vesipisarasi.
Myös läpinäkymätön neste antaa tasaisemman ja miellyttävämmän taustan. Katsojan silmät hyppäävät vahingossa pisaroihin, eikä sotkuinen tausta häiritse heitä.
Voit myös lisätä guarkumia tai ksantaanikumia veden sakeuden parantamiseksi. Guarkumi (E412) sopii hyvin veden sakeuttamiseen, mutta saattaa jättää nesteeseen paakkuja. Saat parempia tuloksia ksantaanikumin kanssa, mutta lisäaineet ovat valinnaisia.
Maidon jälkeen lisää kulhoon elintarvikeväriä ainutlaatuisen värikkään taustan luomiseksi. Älä lisää mitään veteen, jonka aiot pudottaa.
Laita ohjain testitilaan (paina YLÖS -painiketta virran kytkemisen aikana) saadaksesi pudotuksen kahden sekunnin välein. (tämä ilman kamerakomentoa ja ilman salamaa). Aseta kameran tarkennus manuaaliseksi.
Kun pudotat nestettä, kohdista kulhon lähin osa kameraan. Tällä tavalla voit sisällyttää vain veden ja pudottaa itsesi kehykseen. Ilman taustahäiriöitä, kuten kulhoa.
Ota riittävän pitkä pultti M5 ja aseta se ylösalaisin vesikulhoon, johon pudotuksen odotat putoavan.
Anna pisaroiden laskeutua täsmälleen pultille siirtämällä se oikeaan kohtaan.
Keskitä lopuksi kamera pulttiin. Irrota pultti. Älä muuta kameran asentoa.
Nollaa ohjain, aseta kamera lampputilaan aukolla F8 ja ISO -asetuksella 100.
Aseta salama minimiteholle.
Pimennä huone ja aloita kuvien tekeminen. Tärkeimmät ainesosat ovat kokeilu ja kärsivällisyys.
Kamera aloittaa valotuksen avaamalla linssin ja kuva otetaan salaman välähtäessä.
Toista aukon ja ISO -asetusten avulla saadaksesi oikea valotus.
Aloita säätimen asetusten muuttaminen saadaksesi kaksi tai kolme pomppivaa pisaraa.
Istunnon päätyttyä mielestäni on hyvä idea puhdistaa sifoni ja venttiili tavallisella demineralisoidulla tai keitetyllä vedellä.
Vaihe 9: Salamanpitimet
Pääsalama on asennettu pienelle alustalle, jossa on M8 -kierretanko yhdessä Cactus V5 -vastaanottimen kanssa. Orjasalama on asennettu ylösalaisin venttiililaitteen takaosaan ja vilkkuu pahvista valmistetun suorakulmaisen heijastimen läpi. Tässä heijastimessa on värilliset diffuusorilevyt (punainen, valkoinen, vihreä, sininen ja keltainen).
Vaihe 10: Lisätietoja
Tekniset tiedot (liitteenä olevat PDF -tiedostot) etäsalamajärjestelmästä Cactus V5 ja Cognisys -vesiventtiilistä.
Suositeltava:
Valokuvaus Lighbox pahvista: 6 vaihetta (kuvilla)
Valokuvaus Lighbox valmistettu pahvista: Oletko koskaan ollut tilanteessa, jossa sinun piti ottaa täydellinen kuva jostakin, eikä sinulla ollut täydellistä salamaa tai kaunista taustaa? Harrastatko valokuvaamista, mutta sinulla ei ole paljon rahaa kalliisiin studiolaitteisiin? Jos on, tämä on
Pitkä valotus ja Astro-valokuvaus Raspberry Pi: llä: 13 vaihetta (kuvilla)
Pitkä valotus ja Astro-valokuvaus Raspberry Pi: n avulla: Astrofotografia on tähtitieteellisten kohteiden, taivaallisten tapahtumien ja yötaivaan alueiden valokuvaus. Kuun, Auringon ja muiden planeettojen yksityiskohtien tallentamisen lisäksi astrofotografialla on mahdollisuus kaapata humille näkymättömiä kohteita
Valokuvaus Valaistuksen puristusjousen napa: 12 vaihetta
Valokuvauksen valaistuksen puristusjousen napa: Tämä Instructable on saanut inspiraationsa toisesta Instructable, Photo Studio -puristusnavasta MK1. Aioin tehdä alkuperäisen mallin, mutta päätin tehdä täysin suljetun version. Sivuvaikutuksena se on myös laajennettavissa missä tahansa noin 5,5 f
Pitkän valotuksen valokuvaus: 4 vaihetta
Pitkän valotuksen valokuvaus: Tässä ohjeessa näytän sinulle kuinka piirtää valolla kameran ja valojen avulla. Myös kuinka yksi henkilö näkyy kahdesti valokuvakaaviossa ilman kuvan muokkaamista A Kamera (sellainen, jossa voi olla epätarkka -asetus tai joka voi tehdä pitkiä valotuksia) Kevyt
Laserlaukaisu nopea valokuvaus: 9 vaihetta (kuvilla)
Laserlaukaisu nopea valokuvaus: Jotta voitaisiin jatkuvasti kuvata jotain maitopisaroita, tavallinen menetelmä käyttää huippuluokan kameraa (500 dollaria ja enemmän), Speedlite-salamaa (300 dollaria ja enemmän) ja optista elektronista viivästettyä salaman laukaisinta (120 dollaria ja enemmän) . On olemassa monia DIY -piirejä t