Spisu treści:
- Krok 1: Drukowanie 3D
- Krok 2: Dolna sekcja jarzma
- Krok 3: Mechanizm przechylania
- Krok 4: Mechanizm przechylania: część 2
- Krok 5: Dodawanie płyty przechylnej
- Krok 6: Lutowanie i okablowanie
- Krok 7: Konfiguracja Raspberry Pi i instalowanie programów w języku Python
Wideo: Mechanizm panoramowania i pochylania dla poklatkowych lustrzanek cyfrowych: 7 kroków (ze zdjęciami)
2024 Autor: John Day | [email protected]. Ostatnio zmodyfikowany: 2024-01-30 11:31
Miałem kilka silników krokowych i naprawdę chciałem z nich zrobić coś fajnego. Zdecydowałem, że zrobię system Pan and Tilt do mojej lustrzanki, aby móc tworzyć fajne poklatki.
Przedmioty, których będziesz potrzebować:
- 2x silniki krokowe -https://amzn.to/2HZy21u
- 2x wsporniki L silnika krokowego (są dostarczane z silnikami w linku amazon)
- 2x mały sprzęt -
- 2x duży sprzęt -
- 2x 260-2GT pas napędowy
- 6x Łożyska -
- 7x mosiężne wsporniki M3 -
- Śruby M3 -
- 2x Łatwy sterownik -
- Raspberry Pi 3
Krok 1: Drukowanie 3D
Aby rozpocząć, musisz wydrukować 3D 3 uchwytu silnika pochylania Pand z plikami 16mm łożyska.stl. Po zakończeniu drukowania możesz wziąć 2 łożyska i umieścić je w otworze na spodzie płyty, jak pokazano na powyższym zdjęciu. Następnie weź mosiężną podkładkę i wbij ją w łożyska z drugiej strony płyty około 3 mm. Teraz weź śrubę M3 i wkręć ją w stojak od dołu, jak pokazano na powyższym zdjęciu. Weź duży sprzęt i lekko uderz młotkiem w górną podpórkę. Przymocuj silnik krokowy za pomocą 4 małych otworów na drugim końcu płytki. Przymocuj małe koło zębate do wału silnika, a następnie umieść pasek napędowy na dwóch kołach zębatych.
Krok 2: Dolna sekcja jarzma
Teraz wydrukuj w 3D plik Bottom Yolk Section.stl. Po zakończeniu drukowania użyj jakiejś formy ogrzewania, aby ogrzać odcinek rury na spodzie jarzma, a następnie umieść go na dużej przekładni wyściełającej otwór na rurze z jednym z otworów na wkręty dociskowe na przekładni. Wkręć śrubę M4 w otwór mocujący dolną część jarzma do dużego koła zębatego. Teraz przymocuj drugi silnik do sekcji jarzma za pomocą wspornika L, 4 śrub M3 i 4 śrub i nakrętek M4. Zamocuj kolejny wspornik L po drugiej stronie, używając tylko dwóch śrub i nakrętek M4. Napraw go tak, aby wystawał dalej niż korpus sekcji jarzma, jak pokazano na powyższym zdjęciu.
Krok 3: Mechanizm przechylania
Powtórz pierwszy krok, dołączając 2 łożyska i mosiężne elementy dystansowe, aby stworzyć system przekładni, jednak będziesz musiał dodać dodatkowy mosiężny element dystansowy po drugiej stronie łożysk, aby przymocować płytkę Tilt. Następnie musisz przymocować tę płytę do silnika krokowego, który został przymocowany do dolnej płyty jarzma, upewniając się, że duże koło zębate jest skierowane na zewnątrz. Umożliwi to następnie przymocowanie małego koła zębatego do wałka krokowego, jednocześnie zakładając pasek koła pasowego.
Krok 4: Mechanizm przechylania: część 2
Następnie weź ostatni uchwyt silnika przechyłu Pand z łożyskiem 16 mm.stl i przymocuj go po drugiej stronie dolnej sekcji jarzma za pomocą wspornika L i 4 śrub i nakrętek M3. Następnie dodasz dwa łożyska w taki sam sposób, jak w kroku 1 iw kroku 3. Wbijesz mosiężny element dystansowy w łożyska po stronie skierowanej w stronę jarzma. Następnie wkręć śrubę M3 i dodaj kolejny występ na końcu drugiego, jak na powyższym zdjęciu.
Krok 5: Dodawanie płyty przechylnej
Teraz musisz wydrukować plik Camera mount.stl. Po wydrukowaniu należy przymocować jeden koniec do mosiężnych wsporników po obu stronach za pomocą śrub M3. Kiedy już to zrobisz, skończysz po stronie budynku.
Krok 6: Lutowanie i okablowanie
Teraz będziesz musiał przylutować szpilki do 2 łatwych płyt sterowników, ponieważ tego użyjemy do napędzania 2 silników krokowych w mechanizmie przechyłu pan. Powyżej znajduje się schemat połączeń, który pokazuje Raspberry Pi 3, ponieważ tego użyłem podczas tworzenia. Jeśli używasz różnych wersji Raspberry Pi, upewnij się, że patrzysz na schemat nagłówka GPIO używanego Pi, a następnie zmień piny sygnałowe i kierunkowe na odpowiednie piny, upewniając się, że pamiętasz, który jest który. Będziesz także musiał później zmienić numery PIN w kodzie. Do zasilania prostych sterowników potrzebny jest zasilacz 9V 2A. Użyłem gniazda lufy DC Arduino, a następnie użyłem pinów zasilania z Arduino do zasilania obu łatwych sterowników, jednak możesz chcieć użyć czegoś innego.
Krok 7: Konfiguracja Raspberry Pi i instalowanie programów w języku Python
Będziesz musiał pobrać pantilt.py i 2motors.py i umieścić je na swoim Raspberry Pi w tym samym katalogu. Następnie, aby rozpocząć timelapse, będziesz musiał uruchomić 2motors.py. Powinien pojawić się GUI i tutaj wprowadzasz ustawienia dla swojego time-lapse. W tej chwili GUI nie jest w pełni skończone, ale wkrótce dodam więcej rzeczy. Możesz pisać własne programy, jeśli chcesz dodać inne funkcje, które nie są zawarte w GUI.
Zalecana:
W pełni zautomatyzowany sprzęt do panoramowania fotografii: 14 kroków (ze zdjęciami)
W pełni zautomatyzowana platforma do panoramowania fotografii: wprowadzenie Cześć wszystkim, to jest moja automatyczna platforma do panoramowania z kamerą! Czy jesteś zapalonym fotografem, który chciał jednego z tych naprawdę fajnych automatycznych wiertnic do panoramowania, ale są one naprawdę drogie, np. Ponad 350 funtów za 2 osie panoramowanie? Cóż, zatrzymaj się tutaj
Filtr słoneczny 58 mm do lustrzanek cyfrowych: 6 kroków
Filtr słoneczny 58 mm do lustrzanek cyfrowych: Zgrabny filtr słoneczny do teleobiektywów lustrzanek cyfrowych. IMHO, wygląda znacznie lepiej niż rzemiosło kartonowe
Zabawne podkładki czułe na nacisk (dla cyfrowych placów zabaw – i nie tylko): 11 kroków (ze zdjęciami)
Zabawne podkładki wrażliwe na nacisk (dla cyfrowych placów zabaw – i nie tylko): Jest to instrukcja, która pokazuje, jak zrobić podkładkę wrażliwą na nacisk – która może być używana do tworzenia cyfrowych zabawek lub gier. Może być używany jako rezystor wrażliwy na siłę na dużą skalę i chociaż jest zabawny, może być używany do poważniejszych projektów
Łatwy aparat do zdjęć poklatkowych: 22 kroki (ze zdjęciami)
Aparat do robienia zdjęć poklatkowych w prosty sposób.: Sprawdziłem jedną z innych instrukcji dotyczących robienia filmów poklatkowych. Całkiem dobrze pokrył część filmową. Opowiedział o darmowym oprogramowaniu, które można pobrać, aby tworzyć filmy. Powiedziałem sobie, myślę, że zobaczę, czy dam radę
Mechanizm sterowania o wysokim momencie obrotowym dla naprawdę dużych zdalnie sterowanych zabawek: 5 kroków
Mechanizm sterowania z wysokim momentem obrotowym dla naprawdę dużych zdalnie sterowanych zabawek: Ta funkcja opiera się w dużej mierze na instrukcjach podanych w mojej poprzedniej wersji dotyczącej budowania ruchomego systemu wizyjnego. W związku z tym jest to nieco mniej krok po kroku, a bardziej samouczek fotograficzny dotyczący powiązanych koncepcji.Obwód sprzężenia zwrotnego czujnika położenia używany w