Spisu treści:

Automatyczne zdalne włączanie/wyłączanie za pomocą gniazda MIC w kamerze / przekaźnik półprzewodnikowy niskiego napięcia: 4 kroki (ze zdjęciami)
Automatyczne zdalne włączanie/wyłączanie za pomocą gniazda MIC w kamerze / przekaźnik półprzewodnikowy niskiego napięcia: 4 kroki (ze zdjęciami)

Wideo: Automatyczne zdalne włączanie/wyłączanie za pomocą gniazda MIC w kamerze / przekaźnik półprzewodnikowy niskiego napięcia: 4 kroki (ze zdjęciami)

Wideo: Automatyczne zdalne włączanie/wyłączanie za pomocą gniazda MIC w kamerze / przekaźnik półprzewodnikowy niskiego napięcia: 4 kroki (ze zdjęciami)
Wideo: [PL/EN] Test stacji multimedialnej Seicane S560008 - Tania, ale czy dobra? (1DIN, Android) 2024, Listopad
Anonim
Automatyczne zdalne włączanie/wyłączanie za pomocą gniazda mikrofonu w kamerze/przekaźniku półprzewodnikowym niskiego napięcia
Automatyczne zdalne włączanie/wyłączanie za pomocą gniazda mikrofonu w kamerze/przekaźniku półprzewodnikowym niskiego napięcia
Automatyczne zdalne włączanie/wyłączanie za pomocą gniazda mikrofonu w kamerze/przekaźniku półprzewodnikowym niskiego napięcia
Automatyczne zdalne włączanie/wyłączanie za pomocą gniazda mikrofonu w kamerze/przekaźniku półprzewodnikowym niskiego napięcia

Przegląd: Użyliśmy gniazda MIC kamery, aby wykryć, czy kamera jest włączona. Zbudowaliśmy niskonapięciowy przekaźnik półprzewodnikowy do wykrywania gniazda MIC i automatycznego włączania i wyłączania zdalnego urządzenia w tym samym czasie, co kamera. Przekaźnik półprzewodnikowy jest urządzeniem ogólnego przeznaczenia, które może być używane w wielu różnych projektach - jest to bardzo prosty i niedrogi obwód elektroniczny. Problem: Używamy kamery do zastosowań morskich i musi być całkowicie wodoszczelna. Wkładamy kamerę do zapieczętowanego pudełka i mamy małą, wodoodporną kamerę zdalną, którą podłączamy do gniazda „wideo” w kamerze. używamy pilota do kamery, który jest poza pudełkiem (do połączenia z kamerą wykorzystuje standard Sony LANC). Tak więc sama kamera jest używana tylko jako urządzenie do nagrywania danych, wodoodporna kamera zdalna nagrywa wideo. Wodoodporna kamera korzysta z własnej baterii, zbyt łatwo jest zapomnieć o jej włączeniu lub wyłączeniu, gdy jesteśmy poza domem woda w napiętej sytuacji! nacisnęliśmy „nagraj” na kamerze, która szczęśliwie nagrywa puste miejsca z wodoodpornej kamery, ponieważ zapomnieliśmy ją włączyć! Dodając do tego problem – wodoodporny aparat zużywa dużo energii! Działa na baterii 8-AA i działa około 90 minut, gdy jest włączony - auu! Zazwyczaj spędzamy na wodzie co najmniej pół dnia, więc nawet jeśli pamiętamy o włączeniu wodoodpornej kamery, często zapominamy ją wyłączyć, więc wyczerpuje się ona na długo przed wyczerpaniem się taśmy w kamerze. Pomysły: Potrzebujemy sposobu na włączanie i wyłączanie wodoodpornej kamery w tym samym czasie, co kamera w zamkniętym pudełku. używamy pilota do włączania i wyłączania kamery, w jaki sposób możemy uzyskać tego samego pilota do włączania i wyłączania kamery zdalnej? Początkowo myśleliśmy, że zhakujemy pilota, ale po krótkim kopaniu dowiedzieliśmy się, że standard Sony LANC, którego używa, jest skomplikowany – potrzebujemy mikrokontrolera, żeby cokolwiek z nim zrobić. Czy nie ma prostszego sposobu? Rozwiązanie: Zrobiliśmy trochę sondowania za pomocą naszego multimetru i odkryliśmy, że gniazdo MIC w naszej kamerze Sony dostarcza niewielką ilość energii dla mikrofonu, a co najważniejsze - włącza to zasilanie i wyłączać w tym samym czasie, gdy kamera jest włączana i wyłączana pilotem! w naszej kamerze odkryliśmy, że gniazdo MIC zapewnia źródło zasilania 2,0 V, gdy kamera nagrywa. To nie jest wystarczające napięcie lub prąd dla konwencjonalnego przekaźnika magnetycznego. Musimy zrobić czuły przekaźnik półprzewodnikowy. - bardzo prosty i niedrogi układ elektroniczny wykorzystujący tylko 3 lub 4 elementy. Obwód będzie działał jak konwencjonalny przekaźnik, ale będzie działał przy użyciu sygnału 2V i będzie pobierał znacznie mniej energii niż mikrofon.

Krok 1: Części

Części
Części
Części
Części
Części
Części

Oto kilka zdjęć naszej wodoodpornej konfiguracji z kamerą, pudełkiem, zdalnym wodoodpornym aparatem, przyciskiem pilota LANC itp.

Krok 2: Części - przekaźnik półprzewodnikowy

Części - przekaźnik półprzewodnikowy
Części - przekaźnik półprzewodnikowy
Części - przekaźnik półprzewodnikowy
Części - przekaźnik półprzewodnikowy

Oto, czego potrzebujemy do zbudowania przekaźnika półprzewodnikowego. Wystarczy wybrać odpowiednie tranzystory FET, aby dostosować ten obwód przekaźnika półprzewodnikowego do wielu zastosowań: może być bardzo mały, może przełączać napięcia do 20 V, może pracować z napięciem sygnału sterującego od 1 V do 20 V, może obsłużyć do Prąd 100A lub więcej z dużym FET. Wybrałem pakiet FET, który ma zarówno N, jak i P fet w jednym chipie. Ten typ urządzenia jest dostępny tylko w pakiecie do montażu powierzchniowego, więc mam też małą deskę surfingową do zamontowania i podłączenia okablowania i rezystorów. Poniżej omówię nieco więcej parametrów FET, jeśli chcesz używać różnych urządzeń. Wszystkie części są dostępne w digikeyParts:

  • R1: rezystor 22 kΩ
  • R2: rezystor 22 kΩ
  • Q1: FET typu N z niskim napięciem progowym (irf7309 lub fds8958)
  • Q2: FET typu P z niskim napięciem progowym (irf7309 lub fds8958)
  • Deska surfingowa 9081 do zabudowania (część digikey 9081CA)
  • Wtyczka MIC do podłączenia do kamery
  • wtyczki zasilania do podłączenia aparatu i akumulatora (lub można podłączyć na stałe)

Istnieje wiele możliwości wyboru FET w zależności od tego, ile mocy będzie włączał i wyłączał przekaźnik półprzewodnikowy. Wymienione powyżej tranzystory FET są przystosowane do prądu 5A, maksymalnego napięcia 20V (sprawdzanie zarówno Vgs, jak i Vds), pełnego działania 4,5 V i progu około 1,5 V. Zwykle łatwiej jest przejść bezpośrednio do strony producenta FET, aby znaleźć odpowiednie FET, spróbuj https://www.fairchildsemi.com/parametric/ss.jsp?FAM=MOSFET lub https://www.irf.com/ Product-info/hexfet/Selecting Q1: N-FET służy tylko do włączania i wyłączania Q2, może to być urządzenie niskoprądowe, a jedynym ważnym wyborem jest napięcie progowe bramki. Do naszego projektu potrzebujemy urządzenia niskoprogowego do włączania i wyłączania z gniazda 2.0V MIC. Najpopularniejsze tranzystory FET są oceniane na 10V "włączone" i mają rzeczywiste napięcie bramki (próg Vgs) około 3-4V. Niskoprogowe FET są jednak powszechne, wystarczy sprawdzić arkusz specyfikacji, aby upewnić się, że masz rację. Możesz uzyskać FET z progiem tak niskim, jak 1V. Musisz również sprawdzić, czy bezwzględna maksymalna wartość Vgs jest wyższa niż napięcie głównego akumulatora. Wybór Q2: To jest P-FET, który przełącza główne zasilanie. Wybierz FET, który poradzi sobie z prądem, którego potrzebujesz (zwykle wybierzesz taki, który ma 5-krotność rzeczywistego prądu znamionowego, aby nie marnował energii i nie był potrzebny radiator). Jeśli przełączasz źródło zasilania o napięciu mniejszym niż 6 V, tutaj również będziesz potrzebować niskoprogowego FET. Tak jak poprzednio, upewnij się, że bezwzględna maksymalna ocena Vgs jest większa niż napięcie akumulatora.

Krok 3: Obwód - przekaźnik półprzewodnikowy

Obwód - przekaźnik półprzewodnikowy
Obwód - przekaźnik półprzewodnikowy

Oto obwód. Przydaje się do wielu rzeczy, ale jako przykład dla naszych połączeń MIC kamery:

  • IN+ i IN- łączą się z pakietem baterii 8-AA zasilającym wodoodporną kamerę
  • OUT + i OUT-podłącz do wejścia zasilania wodoodpornej kamery;
  • SENSE+ i SENSE- podłącz do gniazda MIC w kamerze. Gniazdo MIC jest w rzeczywistości stereofonicznym gniazdem MIC, wystarczy podłączyć jeden z dwóch kanałów jako (+) i zignorować drugi.

Krok 4: Gotowe

Gotowe!
Gotowe!
Gotowe!
Gotowe!
Gotowe!
Gotowe!

Gotowy obwód pokryłem klejem na gorąco, aby go zabezpieczyć.

Zalecana: