Sisällysluettelo:
- Vaihe 1: Yleiskatsaus
- Vaihe 2: Näin se toimii
- Vaihe 3: Ohjain
- Vaihe 8: Ohjelmisto
- Vaihe 9: Viimeistelytiedot
- Vaihe 10: TIEDOSTOT:
Video: SKY CAM -ilmakameraratkaisu: 10 vaihetta (kuvilla)
2024 Kirjoittaja: John Day | [email protected]. Viimeksi muokattu: 2024-01-30 09:02
Tämä opastettava opastaa kuinka tein kauko -ohjaimen (puoliautomaattisen) kaapelikaapelijärjestelmän GCSE -elektroniikkatuoteprojektilleni koulussa ja toivottavasti voit luoda oman järjestelmän! Tämä on tarkoitettu karkeaksi ohjeeksi päämiehille, koska jokainen järjestelmä on erilainen vaatimusten mukaan. Tätä projektia varten tarvitset kohtuullisen ymmärryksen elektroniikasta ja CAD CAM: sta (tietokoneavusteinen suunnittelu/ valmistus), vaikka niitä ei pidä lykätä, koska yksinkertaisia versioita voidaan tehdä.
Ongelma:
- Asiakas tarvitsee järjestelmän saadakseen ilmakuvaa erilaisista aktiviteeteista ja tapahtumista.
- Ongelmana on se, että jos droneja/UAV -laitteita yleensä käytettäisiin tämän materiaalin saamiseen, on vaarallista ja epäkäytännöllistä käyttää niitä ihmisten päällä, sisällä tai tyypillisessä urheilumaassa, kuten metsäalueilla tai urheiluhallissa, loukkaantumisvaaran vuoksi Jos järjestelmä epäonnistuu ja rajallinen tila voi tehdä tällaisten järjestelmien käytön mahdottomaksi.
Tämän perusteella laitoin suunnitteluohjeen:
Suunnittele ja tee tuote kaapataksesi ilmamateriaalia käyttämällä turvallista ja kustannustehokasta järjestelmää, jota voidaan kauko -ohjata ja liikkua kahden kiinteän pisteen välillä
Kuten useimmat kaupallisesti saatavilla olevat kaapelikamerajärjestelmät tulevat noin 4 000 dollarin plusmerkillä. Halusin tehdä järjestelmän, joka antaisi tällaisen kehittyneen kameratyön useiden tekijöiden ja harrastajien saataville tiukemmalla budjetilla.
Mitä tarvitset tämän projektin suorittamiseen:
Pääsy 3D -tulostimeen (kotelot)
Pääsy laserleikkuriin (laitteen runko ja ohjauspaneelin leikkaus ja etsaus)
Voit valmistaa piirilevyjä, koska melkein kaikki tässä projektissa on räätälöityjä.
Lisäksi nämä ovat tärkeimmät erikoiskomponentit, joita käytin:
Elektroniikka:
Valaistut vihreät PTM -kytkimet x3
Vaihda kannet edellä mainituille x3
4 -akselinen mikrokytkinohjain
Kalvokytkin (ENT -valikon vierityspainike)
Laitteisto:
Pyörät x3
Dyneema -kaapeli (Valitse pituus sen mukaan, missä aiot käyttää järjestelmää)
Keltainen lentokotelo (ohjaimelle, vaikka mitä tahansa koteloa voitaisiin käyttää)
Vaihe 1: Yleiskatsaus
Cable Cam koostuu kolmesta pääosasta:
Todellinen laite (osa, joka kuljettaa kamerat ja ajaa kaapelia pitkin)
Ohjain (sisältää mikrokontrollerin ja RF -lähettimen)
Kaapeli (tukee laitetta ja mahdollistaa sen käytön minkä tahansa kahden kohtuullisen tukevan pisteen välillä)
Vaihe 2: Näin se toimii
Kuten kaavion yläpuolella olevista kuvista näkyy, luottaa kitkaan, jotta voimansiirto pyörältä siirtyy vaijerille (vihreä viiva). Oikean kitkatasapainon saavuttaminen voi olla vaikeaa, joten käytin alla olevia menetelmiä optimaalisen jännityksen ja kitkan saavuttamiseksi.
Pääasiassa pyörien järjestely pakottaa vaijerin alas ja vetopyörän päälle yllä olevan kaavion mukaisesti. Tämä on erittäin hyvä menetelmä, koska se sallii kahden ulkorenkaan ottaa täyden kuorman telineestä kaapeliin (eli voit asentaa kohtuullisen raskaita kameroita tai laitteita laitteeseen), LUE VAIHE 7 ennen kuin yrität käyttää omaa järjestelmä!
Kuitenkin kolmipyöräinen järjestely perustuu vahvasti siihen, että vaijeri on erittäin suurella jännityksellä, mikä on ihanteellinen ja helppo saavuttaa takilamenetelmälläni, mutta se ei välttämättä aina ole optimaalisella jännityksellä. Selviytyäkseen tästä kantavat pyörät istuvat molemmat urajärjestelmässä, jonka avulla niitä voidaan liikuttaa ylös ja alas vaihteen jännityksen muuttamiseksi. Se toimii myös perusturvajärjestelmänä.- Jos vaijeri kiristyy jostain syystä liikaa, ulosottolavan pyörät liukuvat ylöspäin vähentääkseen laitetta ja vetopyörää koskevaa painetta, toivottavasti estäen moottorin vaurioitumisen.
Joten kun suunnittelet omaa laitettasi käyttämällä pyörien kolmijärjestelyä, se on erinomainen tapa varmistaa ajaminen kaapeliin.
Vaihe 3: Ohjain
Vaihe 8: Ohjelmisto
Järjestelmässä on kaksi mikro -ohjainta, yksi laitteessa ja toinen ohjauspaneelissa.
Kaikkien järjestelmien koodi on kirjoitettu BASIC -muodossa PICAXE -ohjelman editorissa.
Jos haluat toistaa, suosittelen tutustumaan vuokaavioihin, koska sen avulla voit ottaa sen käyttöön millä tahansa alustalla riippumatta.
HUOMAUTUS:
Tässä esitetty alkuperäinen koodi oli alkuvaiheen kehityskoodi, ja se on poistettu, koska siitä ei ole hyötyä
Vaihe 9: Viimeistelytiedot
- Saadakseni tuotteelle ammattimaisen viimeistelyn pystyin leikkaamaan vinyyliarkin tekstiksi brändäystä varten Roland -tarraleikkurilla (tohtori Stika).
- Lisäksi voit käyttää nauhanauhoja osoittamaan oikean suunnan voimayksikön tehopaketteille. Näin voit helposti vaihtaa akut pois ilman, että saat niitä väärin päin.
- Kiillotin alumiiniset väliputket kiillotuspyörällä laitteen tyylikkään esteettisyyden lisäämiseksi. tämä kestää vain muutaman minuutin ja antaa todella hyvän lopputuloksen
KÄRKI
Yritä kiillottaa alumiiniputki ennen kuin leikkaat sen liian pitkäksi, sillä se säästää sormiasi kiillotuspyörältä
Vaihe 10: TIEDOSTOT:
Toinen palkinto mikrokontrollikilpailussa
Suositeltava:
Raspberry Pi Dew -lämmitin all-sky-kameraan: 7 vaihetta
Raspberry Pi -kastelämmitin all-sky-kameralle: [Katso vaihe 7, jos haluat vaihtaa käytetyn releen] Tämä on päivitys all-sky-kameraan, jonka rakensin Thomas Jaquinin erinomaisen oppaan (Wireless All Sky Camera) mukaisesti. ilmenee taivaankameroille (ja myös kaukoputkille), että kaste tulee
Rakenna säähallintapaneeli Dark Sky -sovellusliittymän avulla: 5 vaihetta (kuvilla)
Rakenna säähallintapaneeli Dark Sky -sovellusliittymän avulla: Dark Sky on erikoistunut sääennusteisiin ja visualisointiin. Dark Skyn hienoin osa on niiden sääsovellusliittymä, jonka avulla voimme hakea säätiedot lähes mistä tahansa maailmasta. Sää ei ole vain sateinen tai aurinkoinen, mutta lämpötila on
ESP32 CAM -laitteen käytön aloittaminen - Videon suoratoisto ESP CAM: n avulla Wifi -yhteyden kautta - ESP32 -turvakameraprojekti: 8 vaihetta
ESP32 CAM -laitteen käytön aloittaminen | Videon suoratoisto ESP CAM: n avulla Wifi -yhteyden kautta | ESP32 -turvakameraprojekti: Tänään opimme käyttämään tätä uutta ESP32 CAM -korttia ja miten voimme koodata sen ja käyttää sitä turvakamerana ja saada suoratoistovideon wifi -yhteyden kautta
Starry Sky Led Tie: 9 vaihetta (kuvilla)
Tähtitaivas Led -solmio: Hetki sitten löysin dollarikaupasta lasten lelun, jossa oli kuituoptiikkaa, ja aloin miettiä, mitä voisin tehdä sen kanssa. . Minulla oli vielä joitain arduino pro miniä, adafruit boa
TESS-W Night Sky Brightness -mittari: 8 vaihetta (kuvilla)
TESS-W Yötaivaan kirkkausfotometri: TESS-W on fotometri, joka on suunniteltu mittaamaan ja seuraamaan jatkuvasti yötaivaan kirkkautta valon pilaantumistutkimuksia varten. Se luotiin STARS4ALL H2020 eurooppalaisen projektin aikana avoimella suunnittelulla (laitteisto ja ohjelmisto). TESS-W-fotometri