Sisällysluettelo:
- Vaihe 1: Laitteet
- Vaihe 2: Raspberry Pi -valmistelut
- Vaihe 3: Raspberry Pi Continu
- Vaihe 4: Vadelma Pi -ravinto
- Vaihe 5: Asia
- Vaihe 6: Lisää tapausta
- Vaihe 7: Lisätietoja
- Vaihe 8: MotionEyeOs -määritykset
- Vaihe 9: Jeedom -määritykset
- Vaihe 10: Johtopäätös
Video: DIY Professional Avoimen lähdekoodin pimeänäkökamera: 10 vaihetta (kuvilla)
2024 Kirjoittaja: John Day | [email protected]. Viimeksi muokattu: 2024-01-30 09:02
Tässä uudessa opetusohjelmassa teemme yhdessä Raspberry Pi: n avoimen lähdekoodin videovalvontakameramme.
Nyt pitää hauskaa. ^^
Vaihe 1: Laitteet
Tämän projektin käynnistämiseksi tarvitsemme:
- Raspberry Pi 3B + (tärkeä)
- 32 Gt: n SD -kortti
- Jäähdytyssarja
- USB -IR -kamera tai raspicam
- PVC -putken halkaisija 63 mm, pituus 20 cm
- Holkin ja luukun läpimitta. 63 mm
- Poe -injektori (12/24/48V DC -virtalähde)
- DC/DC -muunnin
- Kameran kiinnitysvarsi
- Vedenpitävä PG13 -suukappale
- Kosteutta estävät pussit
- Spay maali
- Tiedostot
- PVC -liima
Kokonaiskustannukset noin 100 €, ehkä vähemmän, jos sinulla on jo osia kotona. Tietenkin Raspberry PI ja USB -kamera ovat kalleimpia asioita luettelossa.
Vaihe 2: Raspberry Pi -valmistelut
Aloitetaan asiat vakavasti, tätä varten aloitamme asentamalla jäähdytyssarjamme Raspberry PI -laitteeseemme pienellä lämpötahnalla.
Asenna sitten MotionEyeOs SD -kortille, tämä on avoimen lähdekoodin jakelu, joka on erityisesti suunniteltu tekemään Raspberry Pi -laitteestamme yhdistetty kamera. Lisätietoja on GitHub -projektissa. Vaihtoehtoisesti on myös shinobi, joka on myös erittäin hyvää työtä.
Käytämme tavalliseen tapaan Etcheriä, joka hoitaa kaiken puolestamme. Nämä toimenpiteet kestävät noin 30 minuuttia.
Vaihe 3: Raspberry Pi Continu
Liitä sitten hänen kameransa, valitsin ammattilaismallin, joka on hyvin lähellä kaupallisten kameroiden löydöksiä.
Tämä on 1080p 30 fps -kamera, jossa on automaattinen pimeänäköjärjestelmä yhdellä USB -kaapelilla. Löydät tämän kiinalaisesta jälleenmyyjältä hintaan 25 € - 55 €
Tässä minun:
Yksi asia on tällä pienellä helmellä, laatu ja suorituskyky ovat kohtaamisia myös pimeimpänä yönä.
Vaihe 4: Vadelma Pi -ravinto
Kameran virtalähteenä käytämme POE: tä (Power Over Ethernet), jonka avulla voit käyttää kahta paria RJ45 -kaapelia syöttöjännitteen läpäisemiseksi. Vältämme siis kaapeleita yhden sijasta. Ja myöhemmin ymmärrät, että tämä säästää paljon tilaa kokoonpanovaiheessa.
Tämän saavuttamiseksi on välttämätöntä käyttää Raspberry Pi 3B +-mallia, joka on ainoa 4 GPIO -tyynyllä varustettu malli, jonka avulla voimme helposti palauttaa RJ45 -kaapelin virtalähteen. 4-nastainen liitin sijaitsee GPIO: n alla, oikeassa päässäan USB-porttien takana.
POE: n syöttämä jännite on välillä 5V ja 48V. Se riippuu virtalähteestäsi tai kytkimestäsi, jos se on suunniteltu POE: n kanssa. Tämän eron huomioon ottamiseksi käytän DC / DC -muuntimella POE -jännitteen muuttamista 5 V: n jännitteeksi, jonka GPIO: t syöttävät uudelleen.
Tässä muunnin perustuu LM2596: een, jotka ovat alennusmuuntimia. Ja erityisesti malli LM2596HVS (korkea jännite), joka tukee jopa 57 V: n tuloa. Kortti on varustettu potentiometrillä, joka säätää tarkasti lähtöjännitteen.
Käytin tätä moduulia, jonka lähtöjännite oli 5V. Kun säätö on valmis, muista kiinnittää potentiometrin ruuvi tipalla kynsilakkaa. Jäljellä on vain kiinnittää kokoonpano lämpökutistuvaan vaippaan. Toisella puolella on POE -injektori, joka pistää 48V verkkokaapeliin.
Vaihe 5: Asia
Tässä tapauksessa olen osa PVC -putkea, joka löytyy DIY -myymälöistä ja jonka halkaisija on 63 mm, mikä vastaa hyvin harvoja asioita, jotka ovat lähellä Raspberry Pi: n leveyttä, liitintä ja vedenpitävää tarkastusluukkua/luukkua.
Aloitamme leikkaamalla pleksilasin saadaksemme halkaisijaltaan 63 mm levyn, joka liukuu holkkiin. Holkin sisällä oleva erotin toimii tukena kokoonpanon liimaamiseen.
Putkelle leikkasin 20 cm: n osan. Toisessa päässä tein loven Raspberry Pi -liittimen liittimen ohi (kuva 2). Ja vierailun luukun vuoksi teen saman asian voidakseni vetäytyä ja laittaa takaisin Raspberry Pi: n asuntoonsa, kun tämä tarttuu.
Vaihe 6: Lisää tapausta
Vaikein tapaus on, sviitti on enemmän esteettinen kuin toimiva. Pienensin sitten etuholkin kokoa niin, ettei se näy kameran näkökentässä. Puolikkaalla putkella leikattiin eräänlainen korkki, joka suojaa kameran näkökenttää pölyltä ja vedeltä. Sisällä on pala jousen muotoista putkea, jonka avulla voin kiinnittää USB-kameran puhtaasti kotelon pohjaan, jotta se ei liiku. Sarja on maalattu mustaksi, jotta se olisi huomaamattomampi ja antaisi ammattimaisen ilmeen.
Vaihe 7: Lisätietoja
Jäljellä on vain lisätä pussit kosteutta estäviä rakeita, kiinnitysvarsi, vedenpitävä PG13-suukappale, joka kulkee verkkokaapelin läpi ja maalaa kokonaisuuden mustaksi.
Vaihe 8: MotionEyeOs -määritykset
Kuten edellä sanoin, MotionEyeOsilla meillä on kyky havaita liiketunnistus. Motion -ohjelmiston ansiosta se vertaa peräkkäisiä kuvia ja määrittää eri pikselien lukumäärän riippuen kynnyksen käynnistämästä liiketunnistuksesta.
Kokoonpano on suhteellisen helppo ottaa käsiin. Aloitamme järjestelmän kokoonpanoista ja lisäämme sen kameran, tässä USB -kameran. Seuraavat asetukset ovat sinulle sopivia.
Omalta osaltani aktivoin liiketunnistuksen. Tämä laukaisee useita asioita. Ensinnäkin tapahtuman lähettäminen Jeddomiin sovellusliittymän kautta. Sitten hän tallentaa koko sekvenssin ja lähettää sen NAS -laitteelleni.
Vaihe 9: Jeedom -määritykset
Yksinkertaisin osa, tässä yksinkertaisesti haemme RSTP -suoratoistovirran, jotta se näkyy kojelaudassa. Se tarjoaa myös mahdollisuuden noutaa liiketunnistustiedot esimerkiksi laukaistakseen sähkeen tai multimediaviestin lähettämisen valokuvan kanssa.
Vaihe 10: Johtopäätös
Olemme täällä IP Surveillance Night Vision- ja Motion Detection Camera -kameramme kanssa, kaikki avoimen lähdekoodin rakkaan Raspberry Pi: n perusteella.
Pidä nyt hauskaa, ja jos pidät ohjeistani, äänestä minua kisassa, kiitos.
Turvallisen haasteen ensimmäinen palkinto
Suositeltava:
Q -Bot - avoimen lähdekoodin Rubikin kuution ratkaisija: 7 vaihetta (kuvilla)
Q -Bot - avoimen lähdekoodin Rubikin kuution ratkaisija: Kuvittele, että sinulla on salattu Rubikin kuutio, tiedät, että 80 -luvun palapeli on jokaisella, mutta kukaan ei oikein tiedä, miten ratkaista, ja haluat palauttaa sen alkuperäiseen malliin. Onneksi nykyään on erittäin helppo löytää ratkaisuohjeita
PyonAir - avoimen lähdekoodin ilmansaasteen valvonta: 10 vaihetta (kuvilla)
PyonAir - avoimen lähdekoodin ilmansaasteiden valvonta: PyonAir on edullinen järjestelmä paikallisten ilmansaasteiden - erityisesti hiukkasten - seurantaan. Pycom LoPy4 -kortin ja Grove-yhteensopivan laitteiston ympärille järjestelmä voi lähettää tietoja sekä LoRa- että WiFi-yhteydellä. Tein tämän p
K -Ability V2 - avoimen lähdekoodin näppäimistö kosketusnäytöille: 6 vaihetta (kuvilla)
K-Ability V2-avoimen lähdekoodin helppokäyttöinen näppäimistö kosketusnäyttöjä varten: Tämä prototyyppi on K-Abilityn toinen versio. jotka helpottavat laskennan käyttöä
ProtoBotin rakentaminen - 100% avoimen lähdekoodin, erittäin edullinen, koulutusrobotti: 29 vaihetta (kuvilla)
ProtoBotin rakentaminen - 100% avoimen lähdekoodin, erittäin edullinen, koulutusrobotti: ProtoBot on 100% avoimen lähdekoodin, helppokäyttöinen, erittäin edullinen ja helppo rakentaa robotti. Kaikki on avointa lähdekoodia-laitteisto, ohjelmisto, oppaat ja opetussuunnitelma-mikä tarkoittaa sitä, että kuka tahansa voi käyttää kaikkea mitä robotin rakentamiseen ja käyttöön tarvitaan
Joy Robot (Robô Da Alegria) - avoimen lähdekoodin 3D -tulostettu, Arduino -käyttöinen robotti !: 18 vaihetta (kuvilla)
Joy Robot (Robô Da Alegria) - avoimen lähdekoodin 3D -tulostettu, Arduino -käyttöinen robotti!: Ensimmäinen palkinto Instructables Wheels -kilpailussa, toinen palkinto Instructables Arduino -kilpailussa ja toiseksi sijoitus Design for Kids -haasteessa. Kiitos kaikille meitä äänestäneille !!! Robotteja tulee kaikkialle. Teollisista sovelluksista