Spisu treści:

FotoFish: 8 kroków (ze zdjęciami)
FotoFish: 8 kroków (ze zdjęciami)

Wideo: FotoFish: 8 kroków (ze zdjęciami)

Wideo: FotoFish: 8 kroków (ze zdjęciami)
Wideo: Foto Fish Review with Chris Yi 2024, Czerwiec
Anonim
Image
Image
FotoRyby
FotoRyby

FotoFish to projekt aparatu polaroid, który wykorzystuje przeprojektowaną drukarkę termiczną do natychmiastowego drukowania zrobionego zdjęcia. Jest tworzony przez zespół z OPENFAB, Open Fabrication Lab na Uniwersytecie Özyeğin w Stambule w Turcji. Celem tego projektu było stworzenie zabawnego sposobu, w jaki ludzie mogą rejestrować swoje wizyty w OPENFAB.

Kieszonkowe dzieci

  • Malina Pi
  • Kamera Raspberry Pi
  • Akumulator litowo-jonowy 12 V z BMS (system zarządzania akumulatorem)
  • LM2596 Płytka regulatora napięcia
  • Termiczna drukarka pokwitowań i jej papier
  • Krótki pręt M10
  • 12-diodowy pierścień neopikselowy
  • Spust migawki
  • Przycisk zasilania
  • Gniazdo zasilania
  • Zasilacz 12 V

Krok 1: Wydrukuj niezbędne części w 3D

Zanim zaczniesz cokolwiek robić, musisz wydrukować zaprojektowane przez nas części ciała. Większość z tych części jest duża, a ich wydrukowanie może zająć wiele godzin, dlatego zalecamy wcześniejsze wydrukowanie.

Krok 2: Demontaż i montaż drukarki termicznej

Demontaż i montaż drukarki termicznej
Demontaż i montaż drukarki termicznej
Demontaż i montaż drukarki termicznej
Demontaż i montaż drukarki termicznej
Demontaż i montaż drukarki termicznej
Demontaż i montaż drukarki termicznej

Każda drukarka termiczna jest nieco inna, dlatego w tej części musisz improwizować i znaleźć rozwiązanie, aby przygotować drukarkę termiczną do wklejenia w przedniej części korpusu. Zaczęliśmy od demontażu naszej drukarki i sprawdzenia jej. Nasza drukarka składała się z trzech głównych części; drukarka mechaniczna, płytka drukowana i zasilacz. W tym projekcie wykorzystamy baterię do zasilania naszej drukarki, więc pozostały nam dwie zasadnicze części. Zaprojektowaliśmy część drukowaną 3D, która łączy naszą mechaniczną drukarkę i płytkę drukowaną. Następnie wykorzystaliśmy Pattex do przyklejenia wydrukowanej części 3D do przedniej części korpusu. Później musieliśmy wyciąć mały otwór, aby zrobić miejsce na kabel USB, ale potem nasza drukarka była gotowa i działała.

Krok 3: Montaż uchwytu szpuli i gilotyny

Montaż uchwytu szpuli i gilotyny
Montaż uchwytu szpuli i gilotyny
Montaż uchwytu szpuli i gilotyny
Montaż uchwytu szpuli i gilotyny
Montaż uchwytu szpuli i gilotyny
Montaż uchwytu szpuli i gilotyny

Zaprojektowaliśmy dwie części do przytrzymywania szpuli papieru na górze drukarki termicznej, wewnątrz przedniej części korpusu. Przyklej te części po obu stronach wewnątrz przedniego korpusu na wysokości, na której szpula papieru nie będzie kolidować z drukarką. Następnie przytnij pręt M10 o nieodpowiedniej długości do trzymania szpuli i umieść na tych uchwytach szpuli, jak pokazano na rysunku. Niektóre szpule papieru o większej średnicy mogą dotykać płytki drukowanej drukarki. W takim przypadku włóż resztki kawałków do uchwytu szpulki, aby podnieść szpulkę tak, jak to zrobiliśmy.

Z papieru octanowego wykonaliśmy nóż, aby móc go wyciąć po zakończeniu druku. Możesz również wykonać taki kawałek, wycinając papier octanowy nożyczkami. Musisz przykleić ten element tnący przed otworem, z którego wychodzi zadrukowany papier. Klejenie tego kawałka wewnątrz ciała spowodowałoby stałe zacięcie papieru.

Krok 4: Montaż aparatu i NeoPixel

Montaż aparatu i NeoPixel
Montaż aparatu i NeoPixel
Montaż aparatu i NeoPixel
Montaż aparatu i NeoPixel
Montaż aparatu i NeoPixel
Montaż aparatu i NeoPixel

Przed zamontowaniem kamery i NeoPixela musimy przylutować do NeoPixela kilka żeńskich kabli połączeniowych. Przylutuj trzy przewody połączeniowe do pinów DI (Wejście cyfrowe), GND (Uziemienie) i 5V. Przeprowadź kable przez otwór pod miejscem, w którym ma znajdować się NeoPixel. Następnie użyj gorącego kleju, aby mocno zamocować pierścień NeoPixel. Do zamontowania kamery Raspberry Pi użyjemy również gorącego kleju, ale pamiętaj, aby nałożyć gorący klej tylko na tylną część kamery, jak pokazano na rysunku, ponieważ nałożenie go na elementy z przodu może spowodować uszkodzenie.

Krok 5: Montaż Raspberry Pi i baterii

Montaż Raspberry Pi i baterii
Montaż Raspberry Pi i baterii

Zamontuj Raspberry Pi i akumulator litowo-jonowy wraz z systemem zarządzania akumulatorem w głównej pokrywie za pomocą gorącego kleju. Jeśli planujesz używać Raspberry Pi w przyszłych projektach, zalecamy wydrukowanie dolnej osłony Raspberry Pi i przyklejenie jej na gorąco do obudowy, ponieważ usunięcie sklejonego na gorąco Raspberry Pi może spowodować uszkodzenie.

Krok 6: Okablowanie

Okablowanie
Okablowanie
Okablowanie
Okablowanie
Okablowanie
Okablowanie

Zaczniemy od przylutowania kabli zasilających. Najpierw przylutuj dwa kable do portu ładowania, kabel z dodatniego pinu portu przejdzie do pinu na górze wyłącznika zasilania, drugi kabel przejdzie do pinu uziemienia regulatora napięcia. Następnie przylutuj dodatni koniec akumulatora do środkowego styku wyłącznika zasilania i przylutuj kabel masy również do styku masy regulatora. Przynajmniej połączymy pozostały pin wyłącznika zasilania z dodatnim pinem regulatora. W tej konfiguracji, gdy przełącznik zasilania jest w pozycji „włączony”, prąd będzie płynął z akumulatora do naszej elektroniki, a gdy przełącznik jest w pozycji „wyłączony”, akumulator zostanie podłączony do portu ładowania czekając na naładowanie.

Po podłączeniu zasilania 12 V musimy podłączyć styki wyjściowe regulatora napięcia do styków wejściowych Raspberry Pi i dostosować napięcie wyjściowe do odpowiedniego poziomu. Do tego przylutuj dwa żeńskie zworki do wyjścia i ustaw napięcie za pomocą multimetru lub woltomierza na 5 woltów. Podłącz również dwie zworki żeńskie do przycisku migawki i włóż je na miejsce. Na koniec musimy wszystko podłączyć do Raspberry Pi. Zacznij od podłączenia drukarki termicznej do Raspberry Pi kablem USB. Następnie podłącz kable pierścieniowe NeoPixel do odpowiednich pinów Raspberry Pi, podążając za kolorami kabli, które przylutowaliśmy dwa kroki wstecz. Podłącz przewody bolca przesłony jak pokazano na rysunku i podłącz przewody zasilające wychodzące z wyjścia regulatora. Nie zapomnij podłączyć kabla kamery Raspberry Pi przed zamknięciem tylnej pokrywy obudowy.

Krok 7: Kod

Kod
Kod
Kod
Kod
Kod
Kod

Najpierw musisz skonfigurować świeżo zainstalowane Raspberry Pi i aktywować kamerę, dostęp GPIO z ustawień. Nie będę szczegółowo omawiał tej części, w Internecie można znaleźć wiele źródeł o tym, jak skonfigurować Raspberry Pi. W załączniku znajdziesz kod Pythona dla tego projektu. Musisz skopiować ten kod i zapisać go w folderze o nazwie "fotodrukarka" na pulpicie, jak pokazano na pierwszym obrazku. Gdy kod zostanie uruchomiony po raz pierwszy, utworzy kolejny folder o nazwie photos w głównym folderze i zapisze tam każde zdjęcie. Po skopiowaniu kodu należy zainstalować potrzebne biblioteki do Raspberry Pi, w tym celu podążamy za drugim i trzecim obrazkiem, na którym widać, co należy wprowadzić do terminala. Po zainstalowaniu tych bibliotek możesz przetestować swój kod, wprowadzając do terminala linię na czwartym obrazku. Jeśli Twoja kamera działa świetnie, teraz dodamy trochę kodu do systemu operacyjnego Raspbian, aby Twój program uruchamiał się przy każdym uruchomieniu Raspberry Pi. Musisz uruchomić aplikację terminala i wpisać polecenie na piątym obrazku i nacisnąć enter. Otworzy się plik, musisz wprowadzić linie pokazane na szóstym obrazku na końcu pliku przed linią "exit 0" i nacisnąć ctrl + x, aby zapisać plik.

Krok 8: Wydruk testowy

Wydruk testowy
Wydruk testowy
Konkurs Raspberry Pi 2020
Konkurs Raspberry Pi 2020
Konkurs Raspberry Pi 2020
Konkurs Raspberry Pi 2020

Drugie miejsce w konkursie Raspberry Pi 2020

Zalecana: