Spisu treści:
- Krok 1: Materiały
- Krok 2: Projekt
- Krok 3: Płyta podstawowa
- Krok 4: Koła zębate
- Krok 5: Silnik
- Krok 6: Elektronika
- Krok 7: Wędka
- Krok 8: Górna deska
- Krok 9: Statyw
- Krok 10: Wyniki
Wideo: AstroTracker - śledzenie gwiazd w drzwiach stodoły: 10 kroków (ze zdjęciami)
2024 Autor: John Day | [email protected]. Ostatnio zmodyfikowany: 2024-01-30 11:31
Każdy może robić astrofotografię, o ile ma aparat. Po prostu umieść go na statywie, niech obiektyw pozostanie otwarty tak długo, jak to możliwe i BAM! Piękne gwiazdy, gromady i mgławice. Ale co to jest? Czy na filmie są smugi zamiast gwiazd? Nie obawiaj się, ponieważ nie musisz już ograniczać ekspozycji do zaledwie kilku sekund. Dzięki AstroTracker możesz trzymać soczewkę otwartą przez kilka minut, aby zebrać całe światło ze wszystkich fascynujących, tajemniczych mgławic.
Zwróć uwagę, że zdjęcia zawierają tekst na wypadek, gdyby brakowało Ci informacji.
Krok 1: Materiały
To było dla mnie nowe hobby i nie byłam pewna, ile czasu mogę na to poświęcić, więc postanowiłam zrobić to tanio. Oto czego użyłem:
- Dwie deski, użyłem listwy łóżka. Tak, miałem o kilka za dużo w moim łóżku, które dodałem dziesięć lat temu.
- Zawias, im mniej grać, tym lepiej. Mój miał dużo zabawy, ale działał dobrze.
- Koła zębate i silnik. Uratowałem moją ze starej drukarki laserowej, którą później odłożyłem do zbioru.
- PWM. To jest jednostka sterująca prędkością silnika. Można go kupić za 1-2 dolary.
- Mocowanie głowicy kulowej. To utrzyma kamerę 0,5 kg, więc jeśli zamierzasz ją zbudować sam, musisz się upewnić, że wykonałeś dobrą robotę! Kupiłem swoją za 2 dolary. Jeśli masz wątpliwości, kupiłem dokładnie taki sam.
- Statyw. Miałem starą wersję z brakującą płytką szybkiego zwalniania, więc zainstalowałem na niej AstroTrackera „na stałe”.
- Pręt gwintowany. Radzę używać jak najmniejszego pręta, aby można było uruchomić silnik z większą prędkością, aby działał płynniej. Użyłem pręta o długości 30 cm w rozmiarze M4, który również musiałem kupić na eBayu za jakieś 4-5 dolarów.
- Śruby i śruby. Myślałeś, że to kupiłem? Cóż, pomyśl jeszcze raz! Mam pojemnik pełen śrubek, których z jakiegoś powodu nienawidzę, takich jak śruby z rowkiem.
- Kilka pasków kablowych do trzymania silnika.
- Stary kabel USB do zainstalowania w PWM, jeśli zamierzasz korzystać z power banku.
Prawdopodobnie nie chcesz na stałe instalować AstroTrackera na statywie (chyba że jest to śmieci takie jak mój). Początkowo myślałem, że użyję dna tego (mam taki, który jest zepsuty, nie wiem, dlaczego właściwie go zachowałem). Możesz go zainstalować za pomocą dwóch śrub, a następnie powinieneś być w stanie przykręcić go do statywu.
Do następnego kroku!
Krok 2: Projekt
Najpierw najważniejsze. Jaka powinna być Twoja płyta bazowa?
To obliczymy za pomocą tego wspaniałego kalkulatora, który oszczędzi nam dużo matematyki (o czym możesz przeczytać pod kalkulatorem).
Po prostu wybierz rozmiar gwintowanego pręta/śruby w „Preset” i wpisz żądane obroty na minutę.
Jeśli użyjesz pręta M4 i uruchomisz ostatni bieg z prędkością 2 obr./min, długość wyniesie 320 mm. Nadal będziesz potrzebować PWM, aby idealnie dostroić prędkość w przypadku, gdy obciążenie różnych soczewek jest inne, a silnik potrzebuje więcej mocy, aby utrzymać odpowiednią prędkość. Zauważ, że wędka się nie obraca. Koło zębate będzie miało nakrętkę i będzie obracało się i podało pręt przez otwór.
Będziemy pracować nad listwą przypodłogową, zanim ostatecznie przymocujemy do niej płytę kamery. Poza tym, jak widać, dodałem do płytki rozszerzenie do mojego silnika. To dlatego, że zbudowałem to w drodze i na początku miałem inny projekt.
Krok 3: Płyta podstawowa
Odległość między otworami między kołami zębatymi zależy od wybranego koła zębatego. Zmierz odległość od środka jednego koła zębatego do środka przekładni przegubowej. Można to zrobić w dwóch krokach: Odległość od środka do krawędzi na biegu 1 plus taka sama odległość na biegu 2. Pamiętaj o umiejscowieniu silnika przed wierceniem otworów! Jeśli masz taki z paskiem takim jak mój, zmierz odległość od silnika do pierwszego biegu, na którym pasek jest napięty, ale nie za ciasny.
Krok 4: Koła zębate
W porządku, więc 3 biegi. Środkowy bieg wygląda śmiesznie, prawda? To dlatego, że połączyłem dwa biegi jeden na drugim śrubą, ponieważ potrzebowałem większego przełożenia. Śruba działa również jak pręt i przechodzi przez otwór w desce, dzięki czemu przekładnia nie przesuwa się na boki.
Zobacz komentarze na zdjęciach, aby uzyskać więcej informacji.
Koło zębate z nakrętką (ostatnie zdjęcie): Nakrętkę umieszcza się nad otworem w małym "dołku", że tak powiem. Dużo super kleju. Potem wokół niego kawałek plastiku jako podporę, ponieważ nakrętka nie była wystarczająco duża, aby dosięgnąć ścian. Do tego wszystkie przedłużenia pierścieni, ale tylko dlatego, że potrzebowałem dodatkowej wysokości, aby sprzęt mógł spoczywać na plastikowej nakładce. Znowu dużo Super Glue, aby się nie odklejał. Jeśli twój sprzęt nie ma wspomnianego „dołu”, po prostu użyj dużej ilości kleju, jestem pewien, że zadziała. Daj klejowi jeden dzień do utwardzenia. Proponuję również trochę zarysować plastik, aby klej miał szorstką powierzchnię, do której mógłby się przykleić.
Po wyschnięciu narysowałem czerwoną linię, aby zobaczyć, jak szybko się obraca. Również czerwona kropka na kawałku drewna obok, żebym mógł zobaczyć, kiedy linia mija kropkę. Jak wspomniano wcześniej, musiały to być 2 obroty na minutę.
W końcu dodałem "platformę", którą wkręciłem w resztki drewna pod płytę bazową, patrz zdjęcie. Miało to na celu wsparcie ostatniego biegu od spodu, aby nie spadł, a także zapobiega przesuwaniu się biegu na boki. Można to zrobić ze skrawków drewna, jeśli nie masz wymyślnego plastiku Nie wiem, co to jest.
Krok 5: Silnik
Ten zły chłopiec pracował na 24V w swojej chwalebnej drukarce laserowej. Dziś zasila 5V z powerbanku i sprawia, że działa wystarczająco wolno do naszych celów. Jest połączony z paskiem, cały zestaw znalazłem w drukarce.
Zrób jeden otwór na każdy pasek kablowy w pionowym kawałku drewna. Połóż złożony kawałek papierowej chusteczki/starej szmatki, aby zniwelować wibracje, które silnik może powodować, a prawdopodobnie także hałas. Następnie, po podłączeniu paska do silnika, przełóż paski kablowe wokół drewna i silnika oraz przez każdy jego otwór i zaciśnij szczypcami.
Krok 6: Elektronika
Umieść przewody silnika i USB we właściwych zaciskach i sprawdź, czy polaryzacja silnika jest prawidłowa, sprawdzając, czy pracuje we właściwym kierunku. Zawsze możesz to zmienić, ale ważne jest, aby wiedzieć, które zaciski są dla silnika, a które dla wejścia zasilania! Następnie przymocowałem PWM z listwami kablowymi nad radiatorem. Znacznie mniej pracy niż przy użyciu śrub i nadal wygląda dobrze. Radiator nie nagrzewa się zdalnie, więc nie ryzykujesz.
Sugestia: Możesz wbić gwóźdź i zawiesić na nim woreczek na swój power bank. Planuję to zrobić dla siebie. Tylko nie pozwól, aby woreczek wisiał zbyt nisko, ponieważ wiatr może sprawić, że będzie się zbytnio poruszać, potrząsając trackerem. Im krócej od gwoździa wisi worek, tym lepiej.
Krok 7: Wędka
Umieść surową zatyczkę na jednym końcu pręta i upewnij się, że jest mocno osadzony. Będzie to używane do zakładania gumki i umieszczania jej gdzieś w pobliżu kół zębatych. Dzięki temu pręt nie będzie się obracał, a zamiast tego będzie miał dość (hehe) przez otwór.
Krok 8: Górna deska
To jest łatwiejsza deska. Jedyną rzeczą do zrobienia jest zainstalowanie mocowania głowicy kulowej. Chcesz to zainstalować
- Pod kątem do deski, ponieważ daje to szerszy zakres ruchu. Pamiętaj, że zawias twojego trackera będzie skierowany na gwiazdę polarną, więc jeśli zainstalujesz uchwyt bezpośrednio na tablicy, kamera będzie skierowana na ziemię w pozycji neutralnej.
- W pobliżu zawiasu, aby obciążenie znajdowało się na zawiasie, a nie na pręcie.
Jak widać, użyłem starego zatrzasku okiennego i zamontowałem na nim uchwyt. Możesz również użyć kawałka drewna odpadowego.
Krok 9: Statyw
Teraz zainstaluj nasze zaawansowane elektromechaniczne urządzenie do śledzenia astro (patent nie zgłoszony) na naszym statywie!
Miałem tę krzywą płytkę na statywie zamiast szybkozamykacza. Włożyłem dwie śruby przez rowek pośrodku i przykręciłem śrubami. Śruby pod deską służą tylko do podparcia.
Krok 10: Wyniki
Czas spędzony: kilka godzin.
Zabawa miała: mnóstwo zabawy!
Czy to działa? Tak. Przy powiększonym aparacie wypróbowałem idealną dwuminutową ekspozycję, a następnie czterominutową ekspozycję, ale pokazało to niewielką ilość spływu. Proszę zauważyć, że wyrównanie nie zajęło mi dużo czasu. Po prostu spojrzałem przez zawias i wycelowałem w Polarisa i pomyślałem "tak, to chyba wystarczy". Co więcej, im większe zbliżenie, tym szybciej zobaczysz smużenie.
Powinieneś jednak poświęcić kilka minut na odpowiednie ustawienie i być może zaopatrzyć się w laser do tego celu. Pomyślałem o przyklejeniu kawałka słomy równolegle do zawiasu. Proszę odnieść się do Internetu, ponieważ istnieje wiele sugestii dotyczących wyrównania biegunów, w przeciwnym razie prosimy o kontakt.
Żałuję, że nie mogłem robić zdjęć podczas pracy nad zębatkami, ponieważ są niesamowicie tłuste nawet po ich wysuszeniu.
Ten został zbudowany głównie ze śmieci, ale działa zaskakująco dobrze! Ponadto przypadkowo uchwyciłem kulistą gromadę gwiazd, jak widać, która zawsze jest ładna. Bez względu na to, gdzie skierujesz aparat, uchwycisz coś ciekawego.
Jeśli użyłem czegoś, czego nie masz, założę się, że możesz użyć czegoś innego, ponieważ jest to naprawdę prosta konstrukcja. W razie wątpliwości zapytaj!
Zostaw swoje komentarze i „sięgnij gwiazd”!
Drugie miejsce w wyzwaniu kosmicznym
Drugie miejsce w śmietniku do skarbu
Zalecana:
Rozpoznawanie gwiazd za pomocą widzenia komputerowego (OpenCV): 11 kroków (ze zdjęciami)
Rozpoznawanie gwiazd za pomocą widzenia komputerowego (OpenCV): Ta instrukcja opisuje, jak stworzyć program do widzenia komputerowego, aby automatycznie identyfikować wzorce gwiazd na obrazie. Metoda wykorzystuje bibliotekę OpenCV (Open-Source Computer Vision) do utworzenia zestawu wytrenowanych kaskad HAAR, które można
Animacje płatków śniegu / gwiazd na taśmie LED: 5 kroków
LED Strip Snowflake / Star Animations: Mały przewodnik po tym, jak zbudowałem świąteczną dekorację z taśm LED, które pozostały z innego projektu. Dostarczane są plany, oprogramowanie i animacje. Ten projekt został zainspirowany następującym filmem z YouTube
Zbuduj zmotoryzowany lokalizator drzwi stodoły: 6 kroków (ze zdjęciami)
Zbuduj zmotoryzowany lokalizator drzwi stodoły…:…strzelaj do gwiazd, planet i innych mgławic za pomocą kamery, która jest. Bez Arduino, bez silników krokowych, bez kół zębatych, tylko prosty silnik obracający pręt gwintowany, ten tracker do drzwi stodoły obraca kamerę dokładnie w tym samym tempie, co obrót naszej planety, a
Ścieżki światła gwiazd: 4 kroki
Starlight Paths: Starlight Paths to projekt dla tych, którzy potrzebują pomocy w poruszaniu się po nowej przestrzeni. Od wieków poruszamy się ze światłami na niebie, a teraz możemy stworzyć własne światło. Ten pomysł pochodzi z serialu Star Trek. W serialu odnajdują drogę przez
Kto jest w Moich Drzwiach? Projekt czujnika ruchu PIR/czujnika zasięgu: 5 kroków
Kto jest w Moich Drzwiach? Projekt czujnika ruchu PIR/czujnika zasięgu: Nasz projekt ma na celu wykrywanie ruchu za pomocą czujników PIR i czujników odległości. Kod Arduino wyśle sygnał wizualny i dźwiękowy, aby poinformować użytkownika, że ktoś jest w pobliżu. Kod MATLAB wyśle sygnał e-mail, aby powiadomić użytkownika, że ktoś jest w pobliżu.To urządzenie