Мазмұны:
Бейне: Nunchuck басқарылатын телескоп фокусы: 6 қадам (суреттермен)
2024 Автор: John Day | [email protected]. Соңғы өзгертілген: 2024-01-30 10:26
Егер сіз телескопты салыстырмалы түрде жоғары ұлғайтуларда (> 150x) қолданып көрген болсаңыз, телескоп фокустарын қолмен реттеу мойынның шынымен ауыруына әкелетінін байқаған шығарсыз.
Бұл сіздің қолыңызбен қол жеткізуге болатын тегістеуіштің реттелуі телескоп түтігіңіздің қозғалуын бастауға жеткілікті, ал бақылау кезінде ләззат алу мүмкін болмайтындай етіп, үлкейту кезінде түтіктің кішкене қозғалысы жеткілікті.
Бұдан шаршағандықтан, мен түтікшенің кез келген микроқозғалысын болдырмай, фокусты оған тигізбей -ақ реттеуге мүмкіндік беретін құрылғыны құру қажет болар еді деп ойладым.
Әлбетте, электроника жауап болды!
Алдымен мен фокустау тұтқасының айналуына мүмкіндік беретін қозғалтқышты қолдануды жоспарладым.
Мен мұны істеудің әр түрлі әдістерін зерттедім, мен келесі нәтижеге қол жеткіздім:
- Қолданылатын ең жақсы қозғалтқыш - бұл қадамдық қозғалтқыш (оның ерекшелігі бар, оның айналу жылдамдығын дәл басқаруға болады).
- Қадамдық моторды бағдарламалық қамтамасыз ету арқылы басқарудың ең оңай жолы - Arduino тақтасын пайдалану
- Arduino қозғалтқышқа керекті жоғары кернеуді жеңе алмайды, және мәселені шешудің ең жақсы жолы - L293D деп аталатын сыртқы чипті қолдану (eBay -де бірнеше доллар)
- Айналу жылдамдығын дәл реттеу және сонымен бірге қозғалтқыштың айналуына рұқсат беру үшін джойстикті қолдану керек. Бірақ күте тұрыңыз! Мен гаражды аралап жүріп ескі досымды таптым: ханымдар мен мырзалар, Wii дәуірінен бастап, міне, Нунчук! (менде де жалған болды, сондықтан мен оны қолдандым). Бұл негізінен біз қолдануды жоспарлаған джойстик, бірақ ол эргономикалық контроллерде әдемі енгізілген, бұл біздің өмірімізді жеңілдетеді.
- Қозғалтқышты фокустау тұтқасына айналдыру қозғалысын беру үшін мен редукторды қолдандым, оның артықшылығы бұрылу жылдамдығын төмендететін моментті жоғарылату болды.
Сонымен, құрылғы келесідей әрекет етеді:
Егер біз пучок джойстикін жоғары итерсек, қозғалтқыш сағат тілінің бағытымен айналады, ал фокусер жоғары қарай дейік. Егер біз джойстикті төмен қарай итерсек, бәрі кері болады. Сонымен қатар, мықты жері - джойстиктің орналасуына байланысты айналу жылдамдығы өзгереді, бұл бізге телескопқа да тигізбестен жылдамдықты өзгертуге мүмкіндік беретін фокусты жақсы реттеуге мүмкіндік береді.
Бұл шамамен біз жасайтын нәрсе. Бастайық!
Ескертпе № 1: Мен SkyWatcher StarDiscovery 150/750 GoTo Newton телескопын қолданамын
Ескертпе № 2: Қосылған әрбір сурет белгіленген!:)
1 -қадам: сатып алушы
Ескертпе: қоса берілген суреттерде дәнекерлеу үтігінің және дәнекерлеудің әр түрлі кезеңдерінің фотосуреттерін таба аласыз. Бұған қоса, мен дәнекерлеу алдында қосылымдарды екі рет тексеру пайдалы болуы үшін электр схемасын қайта қосамын.
Енді бәрі жақсы жұмыс істейтіндіктен, біз бәрін жақсы түрде өзгертуіміз керек.
Алдымен, біз (2 -қадамда) нан тақтасына орналастырылған барлық компоненттерді дәнекерлеуіміз керек.
Мен дәнекерлеу үтігін және PerfBoard үшін тірек негізін қолдандым (анық). Мен барлық қосылыстарды әдейі кесілген сым арқылы жасадым. Мен arduino мен l293d чипін тікелей дәнекерлемеуді шештім. Оның орнына мен екі слотты дәнекерледім, онда мен екі компонентті енгіздім.
Мен Nunchuck -ты тақтаға қосу үшін USB коннекторын қолдануды шештім (себебі оның тек 4 сымы бар). Сондықтан мен USB түйреуішін сымға (суреттегідей) және USB ұяшығын PerfBoard -ге қостым (осы коннекторлардың барлық қосылымдарын орындаған кезде электр схемасын құрметтеңіз).
Содан кейін мен моторды тақтаға қосу үшін ақ 6 істікшелі қосқышты таңдадым (бірақ кіріспеде айтқанымдай маған (және сізге әрине) тек 4 қажет). (Мен бұл коннекторды мотор сымдарына орнатылғандықтан таңдадым). Қуат қосылымы үшін мен телескоп қондырғысы үшін пайдаланатын 12В қуат көзіне қосылатын қарапайым цилиндрлік ұяны таңдадым (мен айтқандай және суретте көріп тұрғандай). Қалай болғанда да, сіз өзіңіз қалаған әр қосқышты қолдана аласыз (қосылатын сымдар ретінде түйреуіштердің жеткілікті екеніне көз жеткізіңіз).
Барлығын дәнекерлегеннен кейін мен барлық сымдарды жалғадым, қуат бердім және…
Нәтиже керемет болды. Мен көзқарасымда минималды қозғалыссыз, тіпті ортоскопиялық окулярмен 300x кезінде де фокустағы ең кішкентай түзетуді жасай алдым.
Бұл фокусты қолмен реттеуге қарағанда түн мен күндіз ғана.
Мен жасаған соңғы нәрсе - тақтайшаға арнайы жасалған қапты 3D басып шығару, содан кейін мен оны келесі суреттерде көріп тұрғандай жіп пен ілмекпен телескопыма іліп қойдым.
6 -қадам: Бақытты астроном
Мен сізге диаболикалық құрылғының қысқаша бейнесін және Nunchuck & Arduino басқарылатын фокустың соңғы суреттерін қалдырамын.
Менің жобамды бақылағаныңыз үшін рахмет, егер сізде қандай да бір сұрақ немесе ұсыныс болса, түсініктеме беріңіз: бәрі бағаланады!
Марко
Ұсынылған:
Arduino басқарылатын робот - екі қадам: 13 қадам (суреттермен)
Arduino басқарылатын роботты екіжақты: Мен әрқашан роботтарға қызығатынмын, әсіресе адамның іс -әрекетіне еліктеуге тырысатын. Бұл қызығушылық мені жаяу жүруге және жүгіруге еліктей алатын екіжақты робот құрастыруға және дамытуға талпындырды. Бұл нұсқаулықта мен сізге көрсетемін
Басқарылатын басқарылатын теміржол үлгісі V2.5 - PS/2 интерфейсі: 12 қадам
Басқарылатын басқарылатын теміржол үлгісі V2.5 | PS/2 интерфейсі: Arduino микроконтроллерлерін қолдана отырып, теміржолдың модельдік схемасын басқарудың көптеген әдістері бар. Пернетақтаның артықшылығы - көптеген функцияларды қосатын көптеген пернелер. Міне, локомотивпен қарапайым орналасудан қалай бастауға болатынын көрейік
Raspberry Pi көмегімен радио телескоп жасаңыз: 6 қадам (суреттермен)
Raspberry Pi көмегімен радио телескоп жасаңыз: Оптикалық телескопты алу өте оңай. Сіз осындай телескоп өндірушісінен сатып ала аласыз. Алайда мұны радиотелескоптар туралы айту мүмкін емес. Әдетте, оларды өзіңіз жасауыңыз керек. Бұл нұсқаулықта мен қалай болатынын көрсетемін
Nrf24l01 Arduino арқылы басқарылатын қолмен басқарылатын роботты қалай құруға болады: 3 қадам (суреттермен)
Nrf24l01 Arduino арқылы басқарылатын тұтқалы роботты қалай құруға болады: " Nrf24l01 Arduino арқылы басқарылатын роботты ұстағышты қалай құру керек " MEG көмегімен L298N қос қозғалтқышы бар модульмен басқарылатын шынжыр табанды дөңгелекке орнатылған үш дәрежелі еркіндік ұстағышын қалай құру керектігін түсіндіреді
Сымсыз Wii Nunchuck басқарылатын Arduino: 7 қадам
Сымсыз Wii Nunchuck басқарылатын Arduino: Arduino негізіндегі кез келген жобаны басқару жүйесі ретінде толығымен өзгертілмеген сымсыз Wii Nunchuck пайдаланыңыз. Қосымша радио таратқыш/қабылдағыш жұптары жоқ. Бұл нұсқаулық Arduino микроконтроллерімен тәжірибе жинақтайды. Радиус