Բովանդակություն:
- Քայլ 1. Կտրեք Vero տախտակը և ամրացրեք ժապավենի մալուխը
- Քայլ 2: Flash ծրագրակազմ
- Քայլ 3. Հեռացրեք DotStar LED- ն և Lift Regulator ելքային քորոցը
- Քայլ 4. Տեղափոխեք դիմադրությունը շրջանի քարտի հետևի կողմ
- Քայլ 5: Տեղադրեք տան մեջ
- Քայլ 6: Փորձարկում
- Քայլ 7: Նյութի հաշիվ
Video: Բարելավված ստորջրյա տեսախցիկի տների արտահոսք. 7 քայլ (նկարներով)
2024 Հեղինակ: John Day | [email protected]. Վերջին փոփոխված: 2024-01-30 09:51
Այս ստորջրյա տեսախցիկի բնակարանների արտահոսքի դետեկտորի նախորդ տարբերակը տեղադրվել էր Instructables- ում անցյալ տարի, որտեղ դիզայնը հիմնված էր Atmel AVR- ի վրա հիմնված AdaFruit Trinket- ի վրա: Այս բարելավված տարբերակը օգտագործում է Atmel SAMD M0- ի վրա հիմնված AdaFruit մանրուք: Արդյունքն ավելի երկար մարտկոցի կյանք է `հաշվի առնելով Atmel բարձրակարգ միկրոպրոցեսորը:
AVR դիզայնի խնդիրը մասամբ պայմանավորված էր AdaFruit- ի AVR մասերի ընտրությամբ: AVR պրոցեսորի նվազագույն աշխատանքային լարումը 2.7 վոլտ է, որտեղ մարտկոցը (CR2032) անվանական 3 վոլտ է: Theուտ արդյունքն այն է, որ պրոցեսորը վերակայվում է, երբ մարտկոցի լարումը նվազում է մինչև 7 2.7 վոլտ (օրինակ ՝ արտահոսքի դետեկտորի LED- ի առկայծումից բեռնված բեռի տակ):
SAMD M0- ի պրոցեսորը կարող է աշխատել մինչև 1,6 վոլտ և ունի շատ ավելի ցածր էներգիայի սպառում (3,5 uA դիմաց 25 uA հին AVR- ի համար): Արդյունքն այն է, որ մարտկոցի աշխատանքի կանխատեսումը 3 տարի է: Բարեբախտաբար, AdaFruit Trinket M0- ը նույնական է ձևի գործոնի և ծակման առումով `ավելի հին AVR- ի նկատմամբ:
Ստորջրյա տեսախցիկի պատյանները հազվադեպ են արտահոսում, բայց եթե այս իրադարձությունը տեղի ունենա, արդյունքները սովորաբար աղետալի են `անուղղելի վնաս պատճառելով տեսախցիկի մարմնին և ոսպնյակին:
SparkFun- ը 2013 թվականին հրապարակեց ջրի հայտնաբերման նախագիծ, որտեղ սկզբնական դիզայնը նախատեսված էր որպես NautiCam արտահոսքի տվիչի փոխարինում: Այս նախագիծը հարմարեցնում է SparkFun- ի դիզայնը AdaFruit մանրուքին: Արդյունքում իրականացումը բավական փոքր է, որպեսզի տեղավորվի Olympus PT-EP14 պատյանում (օրինակ ՝ Olympus OM-D E-M1 Mark II մարմնի համար):
Քայլ 1. Կտրեք Vero տախտակը և ամրացրեք ժապավենի մալուխը
Vero տախտակի մի հատված օգտագործվում է սենսոր ստեղծելու համար, որը նստած է ստորջրյա տեսախցիկի պատյան ներքևում: Vero տախտակն ունի զուգահեռ պղնձե շերտեր, որտեղ սովորաբար առանձին հատվածային հանգույցների համար հատվածներ են ստեղծվում:
Vero տախտակը կարելի է կտրել մի շարք գործիքներով, սակայն ամենամաքուր լուծումը ադամանդե սղոցի օգտագործումն է (օրինակ ՝ սովորաբար օգտագործվում է կղմինդր կտրելու համար), որտեղ սայրի համար ջուր չի պահանջվում: Սենսորի լայնությունը երկու պղնձե ժապավեն է, իսկ երկարությունը `այն, ինչ հարմար է տվյալ բնակարանի համար: Սովորաբար Olympus- ի պատյանները պատյանի ներքևի մասում ունեն երկու ակոս, որոնք օգտագործվում են չորացնող քսակը փակելու համար: Սենսորը տեղավորվում է ակոսների միջև, ինչպես ցույց է տրված նկարում: Vero տախտակի մի ծայրին ամրացրեք ժապավենային մալուխ (երկու դիրիժոր լայնությամբ) և ցանկության դեպքում տախտակի ծայրին ավելացրեք ջերմության նվազեցման խողովակ ՝ ծածկելով զոդման հոդերը:
Քայլ 2: Flash ծրագրակազմ
Arduino IDE- ի միջոցով միացրեք որոնվածը Trinket- ին ՝ օգտագործելով USB մալուխ ՝ ԱՌԱՆ CR2032 մարտկոցի տեղադրման: Երկու ֆայլերը պետք է տեղադրվեն «H2OhNo» անունով գրացուցակում:
Wiring.c- ն փոփոխվել է `թույլ տալով, որ պրոցեսորի կապերը մնան իրենց կանխադրված վիճակում, ինչը ստիպում է դրանք կարգավորել որպես մուտքագրումներ: Պրոցեսորի քորոցը որպես մուտքագրում առանց քաշքշուկի կամ քաշքշուկի առաջացնում է էներգիայի չափազանց մեծ սպառում: AdaFruit Trinket- ը չի ապահովում քաշքշող կամ իջնող դիմադրողականություն:
Փորձարկեք արտահոսքի դետեկտորը `թրջելով զգայուն vero պղնձի ժապավենը մինչև հաջորդ քայլը:
Նշում. Երբ կարգավորիչը հանվում է կամ ելքային կապը հանվում է, 3V CR2032- ը չի ապահովում բավարար լարման SAMD պրոցեսորը բռնկելու համար: Այսպիսով, առկայծման քայլը պետք է իրականացվի նախքան կարգավորիչը հեռացնելը: Կամ 3.3 Վ լարման սահմանած արտաքին սնուցման աղբյուրը պետք է օգտագործել թարթելիս:
Քայլ 3. Հեռացրեք DotStar LED- ն և Lift Regulator ելքային քորոցը
Unfortunatelyավոք, AdaFruit M0 Trinket- ը ներառում է DotStar LED պիքսել, երբ նույնիսկ սպասման մեջ դնելիս գրեթե 1 մԱ է ձգվում, ինչը բացասաբար է անդրադառնում մարտկոցի աշխատանքի վրա: Հեռացրեք DotStar- ը մանրուքից:
Ինքնաթիռի կարգավորիչը իր տվյալների թերթիկի համար շատ ցածր հզորություն ունի: Բայց գործնականում դրա սպառումը կազմում է տվյալների թերթիկը 10 անգամ: Լուծումը կայանում է նրանում, որ մենք CR2032 մարտկոցը միացնում ենք անմիջապես պրոցեսորին և բարձրացնում ենք կարգավորիչի ելքային փին ՝ մեկուսացնելով այն, դրանով իսկ ապահովելով, որ այն էներգիա չի խլում: Կամ հեռացրեք կարգավորիչը, կամ բարձրացրեք ելքային քորոցը:
Քայլ 4. Տեղափոխեք դիմադրությունը շրջանի քարտի հետևի կողմ
Unfortunatelyավոք, SAMD պրոցեսորը պայքարում է անալոգային մուտքերի վրա ձգման դիմադրություն ապահովելու համար: Այսպիսով, մենք պետք է միացում ավելացնենք սխեմայի մեջ `արդեն իսկ տախտակի վրա գտնվող բաղադրիչը փոխարկելով: Երազն ունի LED լույսի միացում, որը մենք չենք ցանկանում, քանի որ դա մարտկոցը լիցքաթափելու է: Այս LED- ի դիմադրությունը հանվում և տեղափոխվում է տախտակի հետևի կողմ ՝ միացված 3V և SCL բարձիկների միջև:
Քայլ 5: Տեղադրեք տան մեջ
Մարտկոցի բռնիչը և Trinket- ը ամրացված են ստորջրյա պատյանին ՝ օգտագործելով Velcro կետեր (օրինակ ՝ inch 1 դյույմ տրամագծով): Պիեզո փոխարկիչն ունի ինքնասոսնձվող օղակ, որտեղ փոխարկիչն ամրացված է Տրիկենտի մոտ գտնվող պատյանին: Սենսորը շփում է, որը տեղավորվում է Olympus- ի պատյան ստորին հատվածում: Այլ բնակարանները կարող են հատուկ կացարաններ պահանջել: Նկարներով կախված ծեփոնն օգտագործվել է սենսոր ապահովելու համար, երբ հարմար բնակարանային հատկություններ չկան:
Նշում. Պիեզո փոխարկիչը պետք է տեղադրված լինի մակերևույթի վրա, հակառակ դեպքում դրա ելքի ծավալը այն մասի է, ինչ հասնում է շրջագծի սահմանափակման դեպքում:
Քայլ 6: Փորձարկում
Թրջեք ձեր մատները և դիպչեք Vero տախտակի շերտերին: LED- ը պետք է բռնկվի, և պիեզո փոխարկիչը ձայնային աղմուկ է արտադրում:
Քայլ 7: Նյութի հաշիվ
- AdaFruit Trinket M0
- Կարմիր LED
- 47K ohm դիմադրություն
- Պիեզո փոխարկիչ (TDK PS1550L40N)
- CR2032 մարտկոցի կրիչ (Հիշողության պաշտպանության սարքեր P/N BA2032SM)
- CR2032 մարտկոց
Խորհուրդ ենք տալիս:
Ստորջրյա հեռակառավարման անօդաչու սարք. 10 քայլ (նկարներով)
Ստորջրյա հեռակառավարման անօդաչու թռչող սարք. Ես որոշեցի այս ROV- ն կառուցել ստորջրյա աշխարհի ուսումնասիրության և հիացմունքի նպատակով, քանի որ այնտեղ քիչ ծախսարդյունավետ ստորջրյա անօդաչու թռչող սարքեր կան: Չնայած դա շատ ժամանակ, հետազոտություն և աուտոդիդակտիզմ է պահանջում, այն զվարճալի ծրագիր է
Ստորջրյա տեսախցիկի բնակարանային արտահոսքի հայտնաբերիչ. 7 քայլ (նկարներով)
Ստորջրյա տեսախցիկի բնակարանային արտահոսքի դետեկտոր. Ստորջրյա տեսախցիկի կացարանը հազվադեպ է արտահոսում, բայց եթե այս իրադարձությունը տեղի ունենա, արդյունքները սովորաբար աղետալի են `անուղղելի վնաս հասցնելով տեսախցիկի մարմնին և ոսպնյակին: SparkFun- ը 2013 թվականին հրապարակեց ջրի դետեկտորի նախագիծ, որտեղ նախատեսված էր սկզբնական դիզայնը
Ստորջրյա խոսափող (հիդրոֆոն) `7 քայլ (նկարներով)
Ստորջրյա խոսափող (հիդրոֆոն). Կառուցեք էժան հիդրոֆոն `ձեր տան շուրջը դրված իրերից: Ես որոշեցի դնել այս հրահանգը, քանի որ (ի զարմանս ինձ) դեռ ոչ ոք հիդրոֆոն չի սովորեցնում: Ես իմը պատրաստեցի ՝ օգտագործելով ուրիշների հիդրոֆոնի ստեղծման խառնուրդը
Trekking Pole Monopod փոքր տեսախցիկի/տեսախցիկի համար `4 քայլ
Rekբոսանքների բևեռի միապաղաղ փոքր տեսախցիկի/տեսախցիկի համար. Ես սիրում եմ շատ լուսանկարներ անել արշավելիս, բայց իմ եռոտանը փոքր-ինչ ծանր է ցանկացած լուրջ արշավների համար, և իմ գորիլա-պատանի ոճի եռոտանին շատ ժամանակ է պահանջվում `ճիշտ տեղում հայտնվելու համար: և շատ կայուն չէ (ես պետք է ավելի լավը գնեի): Այս պարզ գ
Ավելացրեք համակարգչի համաժամացման խցիկ Nikon Sc-28 Ttl մալուխին (տեսախցիկի բռնկման համար օգտագործեք ավտոմատ կարգավորումներ և միացրեք տեսախցիկի բռնկումները !!) ՝ 4 քայլ
Ավելացրեք համակարգչի համաժամացման խցիկ Nikon Sc-28 Ttl մալուխին (օգտագործեք ավտոմատ կարգավորումներ ՝ խցիկի բռնկման համար և միացրեք տեսախցիկի բռնկումները !!). Nikon SC-28 անջատված տեսախցիկի TTL մալուխի կողքին և այն փոխարինել ստանդարտ ԱՀ համաժամացման միակցիչով: սա թույլ կտա օգտագործել հատուկ ֆլեշ