Sadržaj:

Potpuno automatizirano fotografiranje: 14 koraka (sa slikama)
Potpuno automatizirano fotografiranje: 14 koraka (sa slikama)

Video: Potpuno automatizirano fotografiranje: 14 koraka (sa slikama)

Video: Potpuno automatizirano fotografiranje: 14 koraka (sa slikama)
Video: 30+ TRIKOVA ZA IPHONE KOJI ĆE VAM OLAKŠATI ŽIVOT 2024, Studeni
Anonim
Potpuno automatizirana fotografija Panning Rig
Potpuno automatizirana fotografija Panning Rig
Potpuno automatizirana fotografija Panning Rig
Potpuno automatizirana fotografija Panning Rig

Uvod

Bok svima, Ovo je moj automatizirani uređaj za pomicanje fotoaparata! Jeste li strastveni fotograf, koji je želio jednu od onih stvarno kul automatiziranih alata za pomicanje, ali oni su stvarno skupi, poput 350 GBP+ skupo za pomicanje po 2 osi? Pa stanite ovdje i pomaknite se dalje, jer imam rješenje za vas!

Ne samo da je ovo rješenje prilagodljivo, možete koristiti moju aplikaciju za daljinsko upravljanje postavkama nosača kamere, kao što su brzina pomicanja, brzina kretanja, ručna kontrola do točnih položaja, pa čak i vremenski odmaci! Svi koriste moju aplikaciju koja se povezuje putem bluetootha. Cilj je bio stvoriti jednostavnu, prilagodljivu opremu za kameru koja je i elegantna i moćna. Nadam se da sam uspio! No volio bih čuti vaše komentare dolje jer ovo su moje prve instrukcije!

Nadam se da ćete uživati u projektu, prošlo je godinu dana, počeo sam kao potpuni početnik u arduino -u u potpunosti, zato mislim da je ovaj projekt prikladan za svakog početnika, ali i koristan i za iskusnije! Osim toga, izgradio sam 3D pisač starih pisača, koji je sve ove dijelove učinio znatno jeftinijima jer su uglavnom svi rezervni dijelovi 3D pisača!

Za kupnju svega od nule košta samo 60 funti ili ako ste ljubitelj 3D pisača ili imate dijelove elektronike u blizini, vjerojatno će vas koštati samo 20 funti. Koristeći Arduino Uno, neke koračne motore + upravljačke programe i moju super aplikaciju, i vi ćete moći stvoriti zadivljujuće fotografije remek -djela! A najbolji dio? Cijeli projekt osmišljen je tako da se može izraditi bilo koja duljina uređaja za pomicanje, a sav se kôd u skladu s tim prilagođava!

Najbolji dio ovog projekta je da ako ste ljubitelj 3D pisača poput mene, vjerojatno ćete svaki dio koji vam je potreban već ležati! Dakle, potencijalno vas ne bi moglo koštati ništa! (Osim PLA za ispis dijelova c)]

Uživajte i sretno u stvaranju !

Korak 1: Je li ovaj projekt za mene?

Ovaj je projekt namijenjen Arduino početnicima, kôd je već napravljen, aplikacija je spremna za preuzimanje za IOS i Android, a potrebno je malo, ali malo iskustva u nastavku. Ograničeno iskustvo o tome kako slijediti sheme ožičenja, lemljenje, korištenje toplinskog skupljanja i tapkanje.

Trebat će vam pristup 3D pisaču ili ako me kontaktirate, rado ću vam pomoći u ispisivanju dijelova za ovaj projekt.

Korak 2: Koji mi alati trebaju?

  • Set Tap and Die Set (potrebno je prisluškivanje unutarnjih navoja od 8 mm i 4 mm)
  • Skidači žica
  • Klešta za igle za nos (izborno, ali se preporučuju jer samo olakšavaju život)
  • Pristup 3D pisaču koji može ispisivati PLA (veličina kreveta najmanje 150 mm kocke)-kontaktirajte me ako je potrebno
  • Kružna pila sposobna za rezanje aluminijskog ekstrudiranja ILI Kupite unaprijed izrezano aluminijsko ekstrudiranje (ja sam odabrao duljinu od 450 mm, ali kôd će prilagoditi sustav bilo kojoj duljini)
  • Ulje za ležajeveKlešta za umetanje ležajeva u držače ležajeva
  • Allen Keys (po mogućnosti cijeli set)
  • Odvijači različitih širina (standardni DIY set bi trebao biti dovoljan)
  • Potenciometar za podešavanje Vrefova na upravljačkim programima koraka A4988

Korak 3: Koji su mi materijali potrebni?

Materijali: (Imajte na umu da su sve veze uključene u nazive materijala)

Električni

  • Dupont konektori za ožičenje (ili zadovoljava i protožič)
  • Mnogo žica (mogu se koristiti i jednožilne i bakrene, najbolje funkcionira ako imate samo žicu koju možete rezati po dužini)
  • Toplinsko skupljanje kako bi izgledalo uredno (toplinska pištolj ili upaljač ili lemilica za skupljanje)
  • 1x Arduino Uno
  • 1x prekidač
  • 2x AC/DC utikači s utičnicom od 5,5 mm za Arduino i upravljački program koraka (utikač 1: standardni Arduino PS sposoban za 7-9V na izlazu od 0.5-2A. Utikač 2: Stari prijenosni računar PS za mene je trebao izlaz 12V i ~ 4A ili više)
  • 1x odgovarajući utikač za 12V utikač
  • 1x 3.3K otpornik (ili blizu)
  • 1x 6,8K otpornik (ili blizu)
  • 1x 100 MicroFarad kondenzator
  • StripBoard (ili matrica ili proto)
  • 2x A4988 upravljački programi za korake: Standardni dio za 3D pisač
  • 1x 40 mm 12V ventilator za hlađenje: dio standardnog 3D pisača
  • 1x Bluetooth modul HC05 (ne mora biti kompatibilan s master-slave-om, potreban je samo slave)
  • 2x završna zaustavljanja: dio standardnog 3D pisača

Mehanički

  • 8x vijci M3 4 mm (radije sam koristio imbus ključeve)
  • 4x M3 matice
  • 8x M4 vijci 12 mm
  • 3x vijci M4 20 mm
  • 3x M4 matice
  • 6x M8 vijci 12 mm
  • 4x matice za ekstruziju 4040 Ali (nabavite vrstu koja odgovara vašem Ali ekstruziji)
  • 1x 400 mm 4040 Aluminijsko ekstrudiranje izrezano na duljinu s izrezanim središnjim rupama (ili vlastitu prilagođenu duljinu)
  • 2 x Linearna osovina promjera 400 mm x 8 mm: Standardni dio 3D pisača (duljina odgovara Ali ekstruziji gore)
  • 2x blok linearnog vratila (za 8 mm šipku linearnog vratila s ležajevima unutra-Igus se preporučuje za tišinu): standardni dio 3D pisača
  • Otprilike 200 g PLA (Precijenjeno s 5 oboda/slojeva, 25% ispune i mjesta za nekoliko neuspjelih otisaka)
  • 1x remenica GT2 s ležajem: dio standardnog 3D pisača
  • 1x GT2 remenica za koračni motor: Standardni dio za 3D pisač
  • 1x 1m GT2 razvodni remen (Ako odlučite napraviti dužu ili kraću verziju ovog nosača, želite 2,5x duljinu koju želite napraviti, tako da imate dosta rezervnih dijelova za greške): Standardni dio 3D pisača
  • 2x Nema17 koračni motori (koristio sam 26Nm bipolarne 1,8 stupnjeve 12V stepenice-najčešći tip, ali drugi se mogu koristiti sve do 1,8 stupnjeva i dovoljnog okretnog momenta. Želite osovinu s ključem (ravni dio)): Standardni dio 3D pisača
  • Kabelske vezice Male

Sada biste trebali biti spremni za polazak

Korak 4: Koliko će to koštati?

Pregled donjih troškova (Korištenje cijena u vrijeme pisanja s Ebaya, RS -a i AliExpressa)

Troškovi: (Imajte na umu da se očekuje da se većina ovih komponenti može pronaći ležeći oko starih pokvarenih proizvoda što pomaže u uštedi troškova-npr. Prekidač ili ekvivalentni prekidači itd.)

Također se očekuje da ćete, ako ste ljubitelj 3D pisača, već 95% njih ležati

  • Dupont ~ 5,40 GBP
  • Termoskupljanje ~ 3,99 GBP
  • Prekidač ~ 1,40 £
  • Strip Board ~ 3,50 £
  • Ulazni priključak za napajanje ~ 1,20 £
  • HC05 BT ~ 4,30 GBP
  • Završni koraci ~ 1,50 GBP
  • Linearne šipke ~ 6,50 £
  • Blok linearne šipke ~ 2,50 £
  • Arduino Uno ~ 4,50 £
  • A4988 Vozači ~ 4,00 GBP
  • GT2 remenice oboje ~ 1,40 £
  • Zupčasti remen GT2 ~ 2,50 kn
  • Stepere Nema17 ~ 15 £

Ukupno za cijeli projekt sa svime od nule: 57,70 GBP

Ukupno za većinu ljudi s neparnim dijelovima koji leže oko ~ 20 £

Dosta priprema, sad idemo na izgradnju !

Korak 5: Izrada: ispis dijelova

Izrada: ispis dijelova
Izrada: ispis dijelova
Izrada: ispis dijelova
Izrada: ispis dijelova

Prva faza je 3D ispis dijelova. Preporučujem 4 oboda, 4 gornja i donja sloja s oko 10% ispune. Svi dijelovi su dizajnirani tako da apsolutno nije potrebna podrška i kao takvi bi većina dijelova trebala izaći jaka i čista. No, koristite svoju diskreciju ako smatrate da je potrebno.

Moje postavke ispisa su u nastavku, očekuje se da je vaš pisač već adekvatno podešen i ima toplinsku podlogu

Visina sloja: 0,2 mm

Ispuna: 10% -20% (koristio sam 10% i bio sam u redu jer komponente nisu pod opterećenjem, a povećane ljuske pružaju potrebnu čvrstoću)

Perimetri Školjke: 4-5

Gornji slojevi: 4

Donji slojevi: 4

Podrška: Nije potrebna

Brims: Po vašem nahođenju, ali nisu mi bile potrebne

Za sva dodatna pitanja, slobodno pitajte. Ako nemate pristup 3D pisaču, slobodno me kontaktirajte jer bih vam mogao pomoći

Korak 6: Izrada: elektronika

Konstrukcija: Elektronika
Konstrukcija: Elektronika
Konstrukcija: Elektronika
Konstrukcija: Elektronika
Konstrukcija: Elektronika
Konstrukcija: Elektronika

1. Koristeći shemu koja se nalazi u datotekama za preuzimanje (i ispod), na odgovarajući način povežite module Arduino i Bluetooth. Savjetuje se da to učinite na protoboard -u, a zatim prebacite na stripboard kada ste sigurni.

Ako ste iskusniji, učinite to ravno na stripboard -u.

Upotrijebite Stripboard i Dupont konektore za sve, što vam znatno pojednostavljuje život.

Imam ispriku u vezi sa shemama, one su točne, međutim nisam uspio pronaći ambleme koje sam želio upotrijebiti pri fritu, ako postoji zabuna uzrokovana uporabom komponente koja izgleda malo drugačije od normalnog završnog zaustavljanja itd. slobodno pitajte i pojasnit ću, nastojat ću ovo ažurirati uskoro nakon što shvatim kako to učiniti, s obzirom da prvi put koristim fritzing.

Korak 7: Izgradnja: izvor energije

Konstrukcija: izvor energije
Konstrukcija: izvor energije

1. Vaša sljedeća faza bit će izvor napajanja, za to sam koristio stari punjač za prijenosno računalo, trebali biste pronaći 2 utikača. Ona koja emitira DC koji je pogodan za arduino uno (7v-12v sa 0.5A +).

2. Koristio sam 9.5V 0.5A UK utikač za Arduino Uno (sa starog telefona), iako se službeni preporučuje ako ga imate.

Korak 8: Izrada: Priprema perifernih uređaja

Konstrukcija: Priprema perifernih uređaja
Konstrukcija: Priprema perifernih uređaja
Konstrukcija: Priprema perifernih uređaja
Konstrukcija: Priprema perifernih uređaja
Konstrukcija: Priprema perifernih uređaja
Konstrukcija: Priprema perifernih uređaja
  1. Prvo želimo početi dodirivanjem krajeva aluminijskog istiskivanja koje ste već izrezali na istu (ili blizu) duljinu kao i vaše linearne osovine. Ovo je središnja rupa istaknuta na gornjoj slici. Ovo je rupa M8, pa je želimo dodirnuti pomoću slavine M8. Za optimalne rezultate upotrijebite tekućinu za točenje (ulje za strojnu obradu) i polako je tapkajte, čineći 1,5 zavoja prema naprijed, jedan zaokret unatrag dok se potpuno ne pritisne, a vijci M8 do kraja ne uklope.
  2. Zatim želimo provjeriti tolerancije naših 3D ispisanih dijelova, koristeći CAD dijelove držača šipke s motoriziranim dijelovima, i kraja nemotoriziranih dijelova držača šipke, želimo biti sigurni da se naša šipka linearne osovine dobro uklapa u nju. Ako ne, golicajte je svrdlom od 8 mm, ali pazite da ne pretjerate tako da slobodno klizi. Želimo da čvrsto pristaje, što bi trebalo ovisiti o kvaliteti vašeg pisača.
  3. Praktičan savjet za to je da izbušite samo 2/3 dijela, tako da se lijepo uvuče, a zatim se super čvrsto pritisne za preostalu 1/3 dubine rupe. Nadajmo se da ovo ipak nećete morati učiniti!
  4. Sada, prije nego što sastavimo glavni klizač, korisno je pričvrstiti koračne motore i remenice GT2 kako je prikazano na gornjim slikama.
  5. S pričvršćenim koračnim motorima i remenicama želimo sastaviti glavni nosač.
  6. Upotrijebite CAD datoteku klizne ploče, možda ćemo morati dodirnuti rupe za blokove linearnih šipki, pazeći da su ležajevi već postavljeni. Da bismo to učinili, koristimo M4 slavinu i pričvrstimo blokove s gornje strane montažne ploče na donju stranu.
  7. Krajnje grane želimo pričvrstiti vijcima i maticama M3 na ploču tako da je od nje udaljena oko 2 mm. Možda ćete htjeti i konektor provući kroz rupe na ploči tako da budu lijepi i uredni.
  8. Zatim želimo pričvrstiti koračni motor na kliznu ploču. Radimo to na isti način.
  9. Uvlačimo 2 M4 upuštena vijka od 20 mm na koje se pričvršćuje vaša GT2 remenica. (Pogledajte gornje slike)
  10. Zatim pažljivo uzimamo CAD dijelove diska motora i diska kamere, želimo ih pričvrstiti na ključastu osovinu koračnog motora. Matica bi trebala uvući u disk za kameru, što omogućuje da vijak postane vijak za trljanje, pritiskom na osovinu s ključem.
  11. Sada pričvrstite držač za stativ na matice utora na donjoj strani i dodirnite središnju rupu slavinom od 1/8 inča ili jednostavno umetnite navoj za montažu na stativ ako ga nemate, plastika bi trebala fino udariti.
  12. Nakon što ovo završi, sada imamo sve pojedinačne dijelove i možemo sastaviti glavni slajd.

Korak 9: Izrada: Sklapanje klizača

Konstrukcija: Sklapanje klizača
Konstrukcija: Sklapanje klizača
Konstrukcija: Sklapanje klizača
Konstrukcija: Sklapanje klizača
Konstrukcija: Sklapanje klizača
Konstrukcija: Sklapanje klizača
  1. Sada sve skupa pristaje. Želimo se prvo uvjeriti da smo umetnuli matice za utore. Želite staviti 2 u jedan utor, a 2 u utor okomito na njega. Orijentacija će biti takva da jedan set od 2 matice s utorom gleda prema dolje gdje pričvršćujemo držač za stativ, a drugi postavljen vodoravno prema van, gdje ćemo pričvrstiti kućište elektronike.
  2. Zatim umetnite šipke linearnog vratila od 8 mm obje u motorni dio držača šipke, zatim ćemo to pričvrstiti na aluminijsku ekstruziju, koristeći jednu M8 maticu koja će se uvrnuti u središnju rupu na aluminijskoj ekstruziji, pazeći da koristite podlošku i gdje je moguće zvjezdastu maticu kako bi se osiguralo da ne klizi.
  3. Pazeći da to potpuno zategnemo, ali ne toliko da puknemo 3D ispisani dio. (Malo vjerojatno, ali moguće)
  4. Umetnite glavni nosač s pričvršćenim blokovima vratila (prethodni odjeljak) na linearni klizač! Ne zaboravite to učiniti !!!
  5. Zatim ćemo pričvrstiti uzajamni kraj držača šipke bez motora i pobrinuti se da naše linearne šipke osovine do kraja čvrsto prilegnu.
  6. Želimo testirati kako bismo bili sigurni da se linearne klizne šipke ne kreću same od sebe, tako da ležajevi jednostavno lijepo i lako klize po cijeloj dužini šipke.
  7. Ako imate trenje tijekom kretanja kolica, vaša bi šipka mogla biti savijena, pogledajte da je ispravite za najbolje rezultate, ali ako imate dovoljan okretni moment Nema17, trebali biste biti u redu.

Ovo je glavni slajd koji je sada sastavljen. Sada samo trebate staviti elektroniku u njezino kućište, programirati arduino, povezati sve i priključiti periferne uređaje

Korak 10: Izrada: učitavanje softvera

Konstrukcija: učitavanje softvera
Konstrukcija: učitavanje softvera
Konstrukcija: učitavanje softvera
Konstrukcija: učitavanje softvera
  1. Iz datoteke za preuzimanje otvorite Arduino IDE (ako niste instalirali, možete ga dobiti ovdje ili u trgovini Windows play)
  2. Sada učitajte INO datoteku, idite na alate na gornjoj traci, odaberite Board: Arduino Uno, a zatim idite na Port.
  3. Priključite svoj Arduino, sada će se pojaviti jedan od portova kojih prije nije bilo, odlaskom na alate (zaokruženo crveno), ponovno priključak, odabiremo taj port koji je nov.
  4. Sada idemo na alate, Programer: AVR ISP za većinu službenih Arduino Unosa, ako je jeftin Arduino Knockoff, možda ćete morati isprobati drugi, vidjeti gdje ste ga kupili jer obično ima uključeno ime, ako ne, možete idite na skicu (plavo zaokruženo), uključite knjižnicu i pretražite Arduino Uno te instalirajte onu treće strane dok ne pronađete onu koja radi.
  5. Sada kliknemo gumb za kompajliranje (istaknuto žuto/zeleno na gornjoj slici)
  6. Sada bi sve trebalo biti dobro sastavljeno!
  7. Preuzmite i instalirajte softver za aplikaciju iz mog QR koda i pokušajte se povezati putem Bluetootha.
  8. Ako imate problema s povezivanjem, možda ćete pokušati isprobati sljedeći vodič za pomoć

Sada smo završili s instaliranjem cijelog softvera na Arduino! Možemo brzo testirati da li sve radi tako da ga uključimo i pokrenemo

Korak 11: Izrada: pričvršćivanje perifernih uređaja

Konstrukcija: Priključivanje perifernih uređaja
Konstrukcija: Priključivanje perifernih uređaja
Konstrukcija: Priključivanje perifernih uređaja
Konstrukcija: Priključivanje perifernih uređaja
Konstrukcija: Priključivanje perifernih uređaja
Konstrukcija: Priključivanje perifernih uređaja
Konstrukcija: Priključivanje perifernih uređaja
Konstrukcija: Priključivanje perifernih uređaja
  1. Sada konačno možemo pričvrstiti našu GT2 remenicu, provući je preko GT2 remenice na koračnom motoru i zaokružiti remenicu na kraju.
  2. Napravite petlju na jednom kraju i zategnite je pomoću kabelskih vezica. Taj kraj želimo provući preko jednog od izloženih 20 mm vijaka M4 koji smo ranije stavili na nosač kamere. Ovo će držati jedan kraj remenice.
  3. Zatim želimo izmjeriti kako bismo bili sigurni da je lijep i čvrst na drugom kraju, a isto učinimo s petljom i provučemo je preko vijka M4.

Korak 12: Izrada: Priprema elektronike Cae

  1. Sljedeći dio je pospremanje elektronike, savjetujem da prije bilo čega drugog ubacite napajanje za arduino.
  2. Sada pomoću tih vijaka M3, uvrnite arduino, a zatim stavite traku uz bok.
  3. Zatim želimo pričvrstiti ventilator od 40 mm na poklopac.
  4. Glavni vodiči koji idu prema van pomaknuti se sa strane do klizača, ali sve ostalo trebalo bi uredno stati unutra.

Korak 13: Izgradnja: finale

Čestitamo na uspjehu. Ako ste u ovoj fazi, preostaje vam samo da pričvrstite kućište elektronike pomoću 2x M8 vijaka na matice utora. Zašrafite prednje kućište i odvezite ga na probnu vožnju!

    Sada za zabavu

    Napravili ste cijeli nosač za pomicanje fotoaparata, nadam se da vam nije trebalo toliko vremena koliko meni, ali mislio sam objasniti samo neke značajke aplikacije kako biste znali kako rade.

    Prije uključivanja, provjerite da li vijak ploče motora dodiruje vijak na ploči koja drži GT2 remen.

    Kada otvorite aplikaciju, najprije želite kliknuti Odaberi Bluetooth uređaj, provjerite je li Bluetooth uključen, a zatim s popisa odaberite BT naziv nosača kamere

    Sada morate kalibrirati (Učinite to svaki put kada se prijavite). To osigurava da se prilagođava duljini vašeg slajda.

    Sada značajke.

    Pomicanje na ručni položaj: Pomoću klizača Ručno premještanje klizača/položaja pomicanja odaberite mjesto pomicanja.

    Napomena: Pan je ograničen na 120 stupnjeva jer je to najkorisnije, može se promijeniti u Arduino kodu: pogledajte komentare

    Klikom na Premjesti u ručni položaj: Ovo će zatim premjestiti kameru u taj položaj, gdje će ostati 2 minute prije povratka. Ovo se vrijeme može promijeniti u Arduino kodu.

    Klizač za odabir brzine mijenja brzinu sustava. Korištenjem tog klizača, zatim klikom na Pokreni iz postavki aktivira se ovom brzinom. Za najsporiju brzinu otprilike je potrebno 5 minuta za klizanje od 400 mm. Najbrža brzina je oko 5 sekundi.

    Da biste pokrenuli Time Lapse, možete urediti duljinu u Arduino kodu, odaberite je u aplikaciji, a zatim kliknite Pokreni iz postavki

    Brzo pokretanje, ovo samo aktivira standardno brzo pokretanje ako samo želite dobiti brzi video.

    Očisti međuspremnik, ako želite ponoviti potez, možete kliknuti međuspremnik, a zatim dvaput kliknuti ono što želite. Ovo samo briše međuspremničku vezu između BT -a i vašeg telefona.

Korak 14: Hvala na izgradnji

Nadam se da ćete uživati u mojim instrukcijama, za ovaj projekt trebalo mi je godinu dana, s obzirom da je to bio moj prvi pravi arduino projekt. Ako napravite jedan od mojih nosača fotoaparata, volio bih čuti vaše mišljenje i vidjeti vašu izradu i videozapise! Molimo komentirajte ako imate bilo kakvih problema, pitanja ili poboljšanja za instruktore kako bi drugima olakšali. Ovo je moje prvo uputstvo pa Bio bih zahvalan na iskrenim povratnim informacijama. Čuvajte se i uživajte!

Sam

Preporučeni: