Sisällysluettelo:
- Tarvikkeet
- Vaihe 1: Pi: n ja käyttöjärjestelmän valmistelu
- Vaihe 2: Osien valmistelu (i) - kotelo ja USB -virtajohto
- Vaihe 3: Osien valmistelu (ii) - Pi -kortti, kamera ja PIR -anturin kiinnitys
Video: Raspberry Pi -liikkeentunnistuskamera valonheittimessä: 3 vaihetta
2024 Kirjoittaja: John Day | [email protected]. Viimeksi muokattu: 2024-01-30 08:59
Olen tutkinut Raspberry Pi -laitteita jo jonkin aikaa ja käyttänyt niitä pieniin erilaisiin asioihin, mutta pääasiassa CCTV -kamerana kotini tarkkailuun, samalla kun minulla ei ole mahdollisuutta katsella suoraa suoratoistoa etänä, mutta vastaanottaa myös sähköpostikuvia valokuvista, kun liike on havaittu.
Olen jo jonkin aikaa halunnut laittaa yhden näistä kameroista ulos ja suunnata etuovelleni, mutta minulle ongelma oli aina se, että kaikki osat suojataan säältä, erityisesti sen vedenpitävyyden varmistaminen. Hetken mietittyäni ja katsellen ympärilleni asettamaa tulvavaloa päätin, että tämä olisi täydellinen kotelo käytettäväksi, koska ne ovat IP44 -luokiteltuja.
Joten tässä, ensimmäisessä Instructable -ohjelmassani, on kuvattu tämän kameran käyttöönoton vaiheet.:-)
Tarvikkeet
Tarvittavat osat:
- Raspberry Pi Zero W
- USB-A-mikro-USB-kaapeli
- IP44 -luokan halogeenivalo
- PIR -anturi Raspberry Pi: lle
- Raspberry Pi -kameramoduuli. Koska Pi Zero -kortissa on pienempi CSI -liitäntäportti, vaaditaan kameran kaapeli, joka mukautuu normaalista pienempään liittimeen (tai voit käyttää jo suunniteltua Pi Zero -kameramoduulia)
- Vanha pahvinen pakkausmateriaali tai jotain johtamatonta, johon voit asentaa kameran kiinnittääksesi sen koteloon
- Valkoinen muovinen mallikortti
- motionEyeOS
- Mutterit ja ruuvit (käytin 6 ruuvia ja 14 mutteria) - nämä pelastin toisesta Pi -kotelosta
Tarvittavat työkalut:
- Juotin ja lanka
- Langanleikkurit/stripperit
- Sähköhana
- Ruuvimeisseli
- Scalpel ja sakset
- Poranterät (1 kameran ja PIR -anturin ruuvikiinnitysten koko ja toinen itse kameran linssi)
Vaihe 1: Pi: n ja käyttöjärjestelmän valmistelu
Ensinnäkin meidän on valmisteltava Raspberry Pi ja motioEyeOS.
Koska tämä projekti liittyy enemmän kotelon luomiseen Pi-, kamera- ja PIR -anturille. ja koska motionEyeOS: n asentaminen Raspberry Pi -laitteeseen on käsitelty melko paljon lukuisilla foorumeilla ja mahdollisesti jopa Instructables -sivustolla, olen päättänyt olla menemättä tähän yksityiskohtiin.
Essentiall Asensin motionEyeOS: n muistikortilleni, määrittelin WiFi -verkon ja kun se oli online -tilassa, mukautin motioEyeOS: n asetukset anturin ja kameran käyttäytymiseen.
Vaihe 2: Osien valmistelu (i) - kotelo ja USB -virtajohto
Kerää osat yhteen ja aloita seuraavasti:
- Valonheittimen sisäosien irrottaminen. Valitettavasti minulla ei ole kuvia tästä prosessin osasta, koska en ajatellut luoda tätä Instructable -ohjelmaa tässä vaiheessa, mutta pohjimmiltaan ruuvimeisselillämme avataan valon takana oleva sähköosasto ja irrotetaan kaikki olemassa olevat johdot. Emme tarvitse mitään näistä, jotta ne voidaan hävittää. Avaa lampun etuosa ja irrota lamppu (jos sellainen on), avaa/irrota heijastimen suojus ja polttimon liittimet. Jälleen nämä voidaan hävittää.
-
Seuraavaksi johtoleikkurimme avulla meidän on leikattava microUSB -pää pois USB -kaapelista, jotta se voidaan syöttää valossa olevien kaapelireikien läpi. Arvioin, että noin 15-20 cm kaapelin päästä on riittävästi tilaa pelille, mutta mielestäni 15 cm riittää.
- Irrota varovasti päät, jotta yksittäiset kaapelit tulevat näkyviin, huolehtimalla siitä, että kalvokilpi on kosketuksissa, ja käytä langanpoistajia paljastamaan päät.
- Meidän on sitten syötettävä kaapelin pitkä pää koko sähkökotelon läpi käyttämällä mukana toimitettua kokonaisuutta ja tiivistettä, minkä jälkeen lyhyt pää, jonka katkaisimme aikaisemmin koko valon läpi sähköosastossa.
- Kun olin saanut kaapelit paikoilleen, liitin sähköiset päät uudelleen kiertämällä ne yhteen ja sitten lisäämällä juotosraudalla hieman juotetta hyvän sähköisen kosketuksen aikaansaamiseksi. Käärin sitten molemmat päät sähköteippiin ja lopulta ryhmitin ne yhteen ja teipasin ne. Varo, ettei lankojen yksittäinen kupari/hopea ole näkyvissä.
- Kierrä lopuksi sähkökotelo kunnolla kiinni.
Vaihe 3: Osien valmistelu (ii) - Pi -kortti, kamera ja PIR -anturin kiinnitys
-
Seuraavaksi aloin koota kameran "telineen" mennäkseni valonheittimeen. Tätä varten käytin vanhaa pahvipakkausta, jonka uusi vedenkeitin oli tullut, ja leikkasin saksilla ja veitsellä leikkauksen, joka sopisi tiukasti valoon. Tein myös lehdon, johon Pi-levy liu'utettiin (koska käyttämäni pahvi oli L-muotoinen. Pystyin vain "ripustamaan" Pi-levyn kotelon keskelle tällä tavalla.
- Tässä vaiheessa johdotin myös PIR- ja kamerakaapelien toisen pään levyyn.
- Käyttäen jäykkää muovista valkoista taulua, jonka olin makaillut jostain toisesta projektista, mittailin huolellisesti, mihin kamera- ja anturimoduulit sijoittaisin, ja merkitsin ruuvinreiät sekä linssin ja PIR -anturin reiän. Leikkasin myös sen kokoiseksi, jotta voisin kiilata sen valoon niin, että valonheittimen kotelon lasi -ikkuna sulkeutuu kunnolla.
- Leikkasin veitsellä PIR -anturin neliön.
- Poranterillä tein ruuvinreiät ja kameran linssin reiän.
- Asensin sitten sekä kameran että PIR: n ja ruuvain ne tukevasti paikoilleen ruuveilla ja muttereilla.
- Liitin sitten PIR- ja kameran kaapelit ja USB -virtajohdon Pi -korttiin.
- Viimeinen asia oli vain kiilata muovilevy paikalleen ja sulkea valo.
En ole vielä saanut valmiiksi valon asennusta ulkona, mutta heti kun olen tehnyt sen, päivitän tämän ohjeen siihen:-)
Kiitos lukemisesta.
-James
Suositeltava:
Akustinen levitaatio Arduino Unon kanssa Askel askeleelta (8 vaihetta): 8 vaihetta
Akustinen levitaatio Arduino Unon kanssa Askel askeleelta (8 vaihetta): ultraäänikaiuttimet L298N DC-naarasadapterin virtalähde urospuolisella dc-nastalla ja analogiset portit koodin muuntamiseksi (C ++)
4G/5G HD -videon suoratoisto DJI Dronesta alhaisella latenssilla [3 vaihetta]: 3 vaihetta
4G/5G HD -videon suoratoisto DJI Dronesta alhaisella latenssilla [3 vaihetta]: Seuraava opas auttaa sinua saamaan live-HD-videovirtoja lähes mistä tahansa DJI-dronesta. FlytOS -mobiilisovelluksen ja FlytNow -verkkosovelluksen avulla voit aloittaa videon suoratoiston droonilta
Pultti - DIY -langaton latauskello (6 vaihetta): 6 vaihetta (kuvilla)
Pultti - DIY -langaton latausyökello (6 vaihetta): Induktiiviset lataukset (tunnetaan myös nimellä langaton lataus tai langaton lataus) on langattoman voimansiirron tyyppi. Se käyttää sähkömagneettista induktiota sähkön tuottamiseen kannettaville laitteille. Yleisin sovellus on langaton Qi -latauslaite
LED vilkkuu Raspberry Pi: n kanssa GPIO -nastojen käyttäminen Raspberry Pi: ssä: 4 vaihetta
LED vilkkuu Raspberry Pi: n kanssa GPIO -nastojen käyttäminen Raspberry Pi: ssä: Hei kaverit tässä ohjeessa opimme käyttämään Raspberry pi: n GPIO: ta. Jos olet koskaan käyttänyt Arduinoa, luultavasti tiedät, että voimme liittää LED -kytkimen jne. Sen nastoihin ja saada sen toimimaan. anna LED -valon vilkkua tai syötä kytkintä, joten
Raspbianin asentaminen Raspberry Pi 3 B: hen ilman HDMI: tä - Raspberry Pi 3B: n käytön aloittaminen - Raspberry Pi: n asentaminen 3: 6 vaihetta
Raspbianin asentaminen Raspberry Pi 3 B: hen ilman HDMI: tä | Raspberry Pi 3B: n käytön aloittaminen | Raspberry Pi 3: n asentaminen: Kuten jotkut teistä tietävät, Raspberry Pi -tietokoneet ovat aivan mahtavia ja saat koko tietokoneen vain yhdelle pienelle levylle. Raspberry Pi 3 Model B: ssä on neliytiminen 64-bittinen ARM Cortex A53 kellotaajuus 1,2 GHz. Tämä tekee Pi 3: sta noin 50