Բովանդակություն:

Nunchuck վերահսկվող աստղադիտակի ֆոկուսատոր. 6 քայլ (նկարներով)
Nunchuck վերահսկվող աստղադիտակի ֆոկուսատոր. 6 քայլ (նկարներով)

Video: Nunchuck վերահսկվող աստղադիտակի ֆոկուսատոր. 6 քայլ (նկարներով)

Video: Nunchuck վերահսկվող աստղադիտակի ֆոկուսատոր. 6 քայլ (նկարներով)
Video: Bruce Lee - The Legend of the Dragon. BRUCE LEE'S LIFE. Conspiracy Theory 2022 !!! 2024, Նոյեմբեր
Anonim
Nunchuck վերահսկվող աստղադիտակի ֆոկուսատոր
Nunchuck վերահսկվող աստղադիտակի ֆոկուսատոր
Nunchuck վերահսկվող աստղադիտակի ֆոկուսատոր
Nunchuck վերահսկվող աստղադիտակի ֆոկուսատոր
Nunchuck վերահսկվող աստղադիտակի ֆոկուսատոր
Nunchuck վերահսկվող աստղադիտակի ֆոկուսատոր

Եթե երբևէ փորձել եք օգտագործել ձեր աստղադիտակը համեմատաբար մեծ խոշորացումներով (> 150x), ապա հավանաբար նկատել եք, թե ինչպես կարող է ձեր աստղադիտակի ֆոկուսատորը ձեռքով կարգավորել ՝ իսկապես ցավ պատճառելով պարանոցին:

Դա պայմանավորված է նրանով, որ նույնիսկ փոքր -ինչ ճշգրտումը, որին կարող եք հասնել ձեռքով, բավական է, որպեսզի ձեր աստղադիտակի խողովակը սկսի պտտվել, և խողովակի մի փոքր շարժումը բավական է, այդ մեծացման դեպքում, որպեսզի գրեթե անհնար լինի դիտումից հաճույք ստանալ:

Հոգնելով դրանից ՝ ես մտածեցի, որ անհրաժեշտ կլիներ սարքել այնպիսի սարք, որը թույլ կտար օգտվողին կարգավորել ֆոկուսատորը ՝ նույնիսկ այն չդիպչելով ՝ խուսափելով խողովակի ամեն միկրո շարժումից:

Ակնհայտ է, որ էլեկտրոնիկան էր պատասխանը:

Սկզբում ես մոտավորապես պլանավորում էի օգտագործել շարժիչ, որի արագությունը կարող էր կարգավորվել օգտվողի կողմից ՝ թույլ տալով, որ ֆոկուսատորը պտտվի:

Այնուհետև ես ուսումնասիրեցի դրա կատարման տարբեր եղանակներ, և ես ավարտեցի հետևյալը.

  • Օգտագործման համար լավագույն շարժիչը սլաքային շարժիչն է (որն ունի այն առանձնահատկությունը, որ դուք կարող եք ճշգրիտ վերահսկել նրա պտույտները և դրա արագությունը):
  • Ստեփեր շարժիչը ծրագրակազմով կառավարելու ամենահեշտ ձևը `օգտագործելով Arduino տախտակը
  • Arduino- ն չի կարողանում հաղթահարել շարժիչի համար անհրաժեշտ համեմատաբար բարձր լարումները, և խնդիրը հաղթահարելու լավագույն միջոցը L293D կոչվող արտաքին չիպն օգտագործելն է (eBay- ում ընդամենը մի քանի դոլար):
  • Պտտվող արագությունը ճշգրտորեն ճշգրտելու և միևնույն ժամանակ թույլ տալով, որ շարժիչը պտտվի, ամենալավն այն է, որ օգտագործվի ջոյսթիկ: Բայց սպասի! Իմ ավտոտնակում պտտվելով ՝ գտա իմ հին ընկերոջը. Տիկնայք և ջենտլմեններ, Wii- ի դարաշրջանից, ահա Նունչուկը: (իրականում, ես նույնպես ունեի կեղծ մեկը, ուստի այն օգտագործեցի): Հիմնականում դա այն ջոյստիկն է, որը մենք նախատեսել էինք օգտագործել, բայց այն հիանալի կերպով տեղադրված է ergonomic controller- ում, որը կդարձնի մեր կյանքը ավելի դյուրին
  • Շարժիչից պտտվող շարժումը կիզակետիչի կոճակին փոխանցելու համար ես օգտագործեցի փոխանցումատուփ, որի մեծ ոլորող մոմենտը մեծացնելու առավելությունը նվազեցրեց անկյունային արագությունը:

Այսպիսով, սարքը կգործի հետևյալ կերպ.

Եթե մենք nunchuck- ի ջոյսթիկը վեր ենք մղում, շարժիչը կշրջվի, ասենք ժամացույցի սլաքի ուղղությամբ, իսկ կենտրոնացումը կգնա ասենք դեպի վեր: Ամեն ինչ վերադառնում է, եթե ջոյսթիկը ներքև ենք մղում: Բացի այդ, ուժեղ կողմն այն է, որ կախված ջոյսթիկի դիրքից, պտտման արագությունը կփոխվի, ինչը թույլ կտա մեզ կատարելապես կարգավորել մեր ուշադրությունը ՝ նույնիսկ չդիպչելով աստղադիտակին, կարողանալով նաև փոխել արագությունը:

Դա մոտավորապես այն է, ինչ մենք անելու ենք: Եկ սկսենք!

Նշում #1. Ես օգտագործում եմ SkyWatcher StarDiscovery 150/750 GoTo Newton աստղադիտակը

Նշում #2. Կցված յուրաքանչյուր նկար պիտակավորված է::)

Քայլ 1: Գնորդ

Դիզայներ
Դիզայներ
Դիզայներ
Դիզայներ
Դիզայներ
Դիզայներ

Նշում. Կից նկարներում կարող եք գտնել եռակցման արդուկի և եռակցման տարբեր փուլերի լուսանկարներ: Բացի այդ, ես նորից կցում եմ էլեկտրական սխեման, որպեսզի ձեզ համար օգտակար լինի կրկնակի ստուգել կապերը զոդումից առաջ:

Այժմ, երբ ամեն ինչ լավ է աշխատում, մենք պետք է ամեն ինչ ավելի լավ դասավորենք:

Նախ, մենք պետք է զոդենք այն բոլոր բաղադրիչները, որոնք արդեն ունեինք (2 -րդ քայլում) տեղադրված էինք հացատախտակին:

Ես օգտագործել եմ (ակնհայտորեն) զոդման սարք և հենակետ ՝ PerfBoard- ի համար: Ես բոլոր միացումները կատարեցի ՝ օգտագործելով մետաղալարեր, որոնք դիտմամբ կտրված էին խարիսխից: Ես նաև որոշեցի չկապել arduino- ն և l293d չիպը: Փոխարենը, ես զոդեցի երկու անցք, որտեղ տեղադրեցի երկու բաղադրիչը:

Ես ընտրեցի օգտագործել USB միակցիչ ՝ Nunchuck- ը տախտակին միացնելու համար (քանի որ այն ունի ընդամենը 4 լար): Այսպիսով, ես USB կապը միացրեցի nunchuck մետաղալարին (ինչպես նկարում) և USB բնիկ PerfBoard- ին (Համոզվեք, որ հարգեք էլեկտրական սխեման այս բոլոր միակցիչների միացումներն անելիս):

Այնուհետև ես ընտրեցի սպիտակ 6 փին միակցիչը (չնայած, ինչպես ասացի ներածության մեջ, I (և ձեզ, իհարկե, միայն 4) էր անհրաժեշտ), որպեսզի շարժիչը միացնեմ տախտակին: (Ես ընտրեցի այս միակցիչը միայն այն պատճառով, որ այն արդեն տեղադրված էր իմ շարժիչի լարերի վրա): Էլեկտրաէներգիայի միացման համար ես ընտրեցի սովորական գլանաձև վարդակ, որն այնուհետև միացրի (ինչպես ասացի և ինչպես տեսնում եք նկարում) 12 Վ էլեկտրասնուցման աղբյուրը, որն օգտագործում եմ աստղադիտակի տեղադրման համար: Ամեն դեպքում, կարող եք օգտագործել ձեր նախընտրած յուրաքանչյուր միակցիչ (պարզապես համոզվեք, որ այն ունի բավականաչափ կապում որպես լարեր, որոնք դուք պետք է միացնեք):

Ամեն ինչ զոդելուց հետո միացրեցի բոլոր լարերը, ուժ տվեցի և…

Արդյունքը զարմանալի էր: Ես կարողացա նույնիսկ ամենափոքր ուղղումը կատարել ուշադրության կենտրոնում ՝ առանց նվազագույն շարժում ունենալու իմ տեսադաշտում նույնիսկ 300x- ով օրթոսկոպիկ ակնոցով:

Ուղղակի գիշեր և ցերեկ է, եթե համեմատենք մեխանիկական կենտրոնացման ճշգրտման հետ:

Վերջին բանը, որ ես արեցի, 3D տպելն էր, որը հատուկ նախատեսված էր իմ տախտակի համար, այնուհետև այն լարով և կեռիկով կախեցի աստղադիտակիս վրա, ինչպես տեսնում եք ստորև ներկայացված նկարներում:

Քայլ 6: Շնորհավոր աստղագետ:

Image
Image
Շնորհավոր աստղագետ
Շնորհավոր աստղագետ
Շնորհավոր աստղագետ
Շնորհավոր աստղագետ

Ես ձեզ թողնում եմ գործողության մեջ գտնվող սատանայական սարքի կարճ տեսաֆիլմով և վերջնական Nunchuck & Arduino Controlled Focuser- ի որոշ նկարներով:

Շնորհակալություն իմ նախագծին հետևելու համար և խնդրում եմ մեկնաբանել, եթե ունեք որևէ հարց կամ առաջարկություն. Ամեն ինչ կգնահատվի:

Մարկո

Խորհուրդ ենք տալիս: