Բովանդակություն:
- Քայլ 1: Բացեք հաղորդիչը
- Քայլ 2. Կտրեք ալեհավաքի մետաղալարը և ամրացրեք այն
- Քայլ 3. Անթենայի համար անցք պատրաստեք
- Քայլ 4: Կցեք վերևը ներքևին
- Քայլ 5. Փոփոխե՞լ ալեհավաքի ձևը:
- Քայլ 6: Արդյունքներ. Շատ ավելի մեծ հեռավորություն
Video: Բարձրացրեք արդյունավետ հեռավորությունը «ebay» Flash Remote Trigger հաղորդիչի վրա `ալեհավաքով: 6 քայլ
2024 Հեղինակ: John Day | [email protected]. Վերջին փոփոխված: 2024-01-30 09:52
Ֆոտոխցիկի սիրահարները կարող են գնել արտաքին ֆլեշ սարքերի հեռակառավարման ազդանշանների էժան տարբերակներ ՝ վերահսկելով թե՛ տաք կոշիկի, թե՛ «ստուդիայի» տեսակի բռնկման սարքերը: Այս գործարկիչները տառապում են հաղորդիչի ցածր հզորությունից և, հետևաբար, փոքր արդյունավետ կառավարման հեռավորությունից: Այս ռեժիմը ավելացնում է ճիշտ չափի ալեհավաք ՝ արդյունավետորեն բարձրացնելով կիրառական հզորությունը և դրանով իսկ թույլ տալով աշխատել շատ ավելի մեծ հեռավորություններից: Այս ռեժիմից հետո ես տեսել եմ տասնապատիկ ավելացում կառավարման հեռավորության վրա: Այս ռեժիմը ցույց կտա, թե ինչպես բացել հաղորդիչը (RF-04/RF604), ստեղծել ալեհավաքի լար, գտնել ալեհավաքը ամրացնելու տեղը, պատյանը և վերջնական կառուցվածքը: Վայելեք: Նշում. Այս հրահանգը ստացվել է Strobist բլոգում ներկայացված նյութից, այստեղ, այստեղ `իրական հոդվածով: Բնօրինակ նկարագրությունը այստեղ է: Ես գտա այս մոդելը ebay- ում ՝ մեծ մատակարարից ՝ Magic_Trigger: Կան ուրիշներ ebay- ում և այլ վայրերում, բայց ես չեմ կարող խոսել այն դիզայնի հետ, որը նրանք օգտագործում են կամ ինչպես դրանք փոխել, բայց նմանատիպ տեխնիկան կարող է օգտագործվել:
Քայլ 1: Բացեք հաղորդիչը
Սա աշխատում է RF-04 և RF-604 հաղորդիչների տեսակների համար: Սկսեք ՝ բացելով հաղորդիչի մարմինը. Հեռացրեք պատյանի ներքևի մասի միակ պտուտակը: Դա ֆիլիպսի գլուխ է և փոքր: Երբ այս պտուտակը հանվում է, վերևը հանեք առջևից: Մի անհանգստացեք չամրացված կտորների համար, քանի որ դրանք չկան (բացառությամբ վերևի և պտուտակի):
Քայլ 2. Կտրեք ալեհավաքի մետաղալարը և ամրացրեք այն
Նախ, եկեք խոսենք ալեհավաքի երկարության մասին: Յուրաքանչյուր ռադիոհաղորդիչ լավագույնս փոխանցում է ալեհավաքը, որն օպտիմալացված է հաղորդման հաճախության երկարությամբ: Այս երկարությունը կապված է այդ հաճախության հետ կապված ալիքի երկարության հետ: Ալիքի երկարությունը ցանկացած հաճախականությունից հաշվարկելու համար լույսի արագությունը բաժանեք հաճախության վրա, և արդյունքը երկարություն է: Ահա ձեզ օգնելու տեղեկանք: frequencyանկացած հաճախականության համար ամենալավ ալեհավաքը կլինի ալիքի երկարության ամբողջ բազմապատիկը, բայց դա շատ անգամ կարող է չափազանց մեծ լինել. Օրինակ է այս նախագիծը, որն օգտագործում է 433 ՄՀց հաղորդիչ հաճախականություն, որտեղ ալիքի երկարությունը.69 է: մետր, կամ մոտ 27 դյույմ! Անթենայի ընդունելի չափը 1/2 կամ 1/4 ալիքի երկարությունն է. նկատի ունեցեք, որ 27.16 դյույմի 1/4 -ը մոտ 6.82 դյույմ է, և, հետևաբար, մեր կարիքների համար ընդունելի սահմաններում: Հետևաբար, մենք կստեղծենք 6.82 դյույմանոց ընդհանուր վերջնական երկարություն: երկարությունը իրականում լիարժեք իմաստ չունի, քանի որ դա ալիքի երկարության մոտավորապես 1/20 է, ուստի մենք մեր ալեհավաքը կավելացնենք մինչև վերջ ՝ ճիշտ 1/4 ալիքի երկարությունը ստեղծելու համար: Լրացված մետաղալարերի երկարությունը պատկերելու համար մենք PCB- ի հետագծի երկարությունը հանում ենք անհրաժեշտ ալեհավաքի ընդհանուր երկարությունից, և մենք ստանում ենք 5.57 մեր ավելացված լարի համար: Սա այն մետաղալարերի երկարությունն է, որը մենք պետք է կտրենք: Կտրեք մեկուսացված 18 կամ 20 չափիչ մետաղալարերի երկարությունը մինչև 5.57 դյույմ, որքան հնարավոր է մոտ (ճշգրիտ երկարությունը կարևոր չէ, քանի որ իմ փորձերը ցույց են տալիս, որ երկու տարբեր ձևեր, որոնք փոքր -ինչ տարբերվում են, դեռ շատ լավ են աշխատում): մետաղալարերի մեկ ծայրից մեկուսացում, երևի տեսանելի է մնացել 1/16 դյույմով: Նկատի ունեցեք, որ մեր ալեհավաքը կապույտ 20 գա երկարություն է: մետաղալար ունեի: Ավելի ուշ, ես ծածկում եմ մետաղալարերը ջերմամեկուսիչ խողովակներում, այն պաշտպանելու և նաև սևացնելու համար, ինչպես մնացած պատյանը: Նայեք FS-616 տախտակի ձախ ծայրին (հեռու «6» -ի մոտ), և դուք PCB ալեհավաքի վերջում գտեք պատված անցք: Այս փոսի մեջ մենք կտեղադրենք պղնձե մետաղալարերի մերկացված ծայրը: Holeոդեք մետաղալարն այս փոսի տեղում, ինչպես ցույց է տրված նկարում:
Քայլ 3. Անթենայի համար անցք պատրաստեք
Փոս պատրաստելու համար կարող եք օգտագործել ամեն ինչ: Պլաստիկը հալեցնելու համար ես ընտրեցի զոդման սարք ՝ ի հակադրություն փորվածքների: Ես մտահոգված էի, որ հորատման բիտը կարող է ճնշել պլաստիկը և կոտրել այն, որտեղ ջերմային մեթոդը սահուն բացում է անցքը ցածր սթրեսով: Օգտագործեք ձեր տաք զոդման ծայրը `զգուշորեն մի փոքր անցք կատարելով վերին հատվածում: Ես ընտրեցի գագաթի կեսը, ողջամիտ կերպով միավորի առջևի մոտ, որտեղ ալեհավաքի մետաղալարերը զոդվում են (գոնե այն դեպքում, երբ գագաթը տեղում է) պարզապես գեղագիտական նկատառումներից ելնելով. ամենամոտ կողմը: Իրականում, հնարավոր է, որ ողջամիտ կատարում ունենա ՝ թողնելով ալեհավաքը պատյան ներսում, մետաղալարը ներսից պտտելով և ընդհանրապես անցք չանելով, բայց ես նախընտրեցի ավելի լավ ալեհավաք պատրաստել ՝ ուղղորդելով ալեհավաքի մետաղալարը: պատյանից դուրս և ուղղահայաց կողմնորոշում ավելի լավ հորիզոնական ճառագայթման ձևի համար Սկսեք գործընթացը `տեղավորելով պատյանի մոտավոր միջին կետը` ձախից աջ: Օգտագործեք տաք ծայրը պատյան կտորի ներսում ՝ դանդաղորեն պլաստիկի մեջ փուլ առ փուլ մշակելով: Սա թույլ է տալիս պլաստիկին հոսել դեպի դուրս և նվազագույնի հասցնել սթրեսը գործի կտորի վրա, ինչպես նաև թույլ է տալիս չափել ծայրերի առաջընթացը դրսից: Շարունակեք սեղմել առաջ և համոզվեք, որ փոսը երբեք շատ ավելի մեծ չի լինի, քան պղնձե մետաղալարերի հաստությունը: Երկրորդ լուսանկարը ցույց է տալիս, թե որտեղից դուրս կգա մետաղալարը `կոճակի դիմաց և փոխանցեք LED ցուցիչը: Ես խորհուրդ եմ տալիս կանգ առնել, երբ տեսնում եք, որ ձևավորված է մի փոքր անցք, այնուհետև դիմեք դանակի փոքր ծայրին: Օգտագործեք դանակի եզրը ՝ մի փոքր պլաստմասե քերելու համար, մինչև մետաղալարը (մեկուսացումով) տեղավորվի անցքի միջով, բայց ամուր: Սա նաև թույլ է տալիս փոսը հարթել և ավելի լավ տեսք ունենալ:
Քայլ 4: Կցեք վերևը ներքևին
Թեքեք ալեհավաքի մետաղալարը (18 գ. Թունդ է, բայց թեքվում է) PCB- ի զոդման կետից, թեք անկյան տակ դեպի այն տեղը, որտեղ պատյանի կտորը կհամապատասխանի, և ալեհավաքի մետաղալարը մղեք պատյան կտորի անցքի միջով: Երբ վերին պատյան կտորը մոտենում է ներքևի կեսին նստելուն, գուցե ստիպված լինեք մի փոքր թեքել ալեհավաքը, որպեսզի կտորները տեղավորվեն: Սեղմեք վերևը ներքևի մասից ՝ հետևից սկսած, որտեղ կցորդների ներդիրներն են: Անցկացրեք վերևը, այնուհետև ամրացրեք միայնակ պտուտակը, որտեղից այն հանվել է: Լուսանկարը ցույց է տալիս վերջնական տեսքը և նշեք, որ մետաղալարն այժմ ծածկված է ջերմության նվազման խողովակով: Ես ընտրեցի համապատասխան տրամագիծը ՝ մետաղալարը ծածկելու և եզրը փակելու համար, բայց դա ընդհանրապես պետք չէ. Ես պարզապես մի քիչ պաշտպանություն էի ուզում և մետաղալարը սև դարձնելու համար, ինչպես պատյանը: Այս հաղորդիչի համար ես ալեհավաքը մի փոքր թեքեցի ետևից, որպեսզի նվազագույնի հասցնեմ տեսախցիկի ընդհանուր բարձրությունը, ինչը, ըստ երևույթին, այնքան էլ չէր ազդում աշխատանքի վրա (համոզված եմ, որ դա մի փոքր ազդում է):
Քայլ 5. Փոփոխե՞լ ալեհավաքի ձևը:
Դուք նույնիսկ կարող եք ընտրել ալեհավաքը ավելի կարճ դարձնել ՝ այն մի փոքր ոլորելով գանգուրի վերածելով:
Ես օգտագործեցի գրիչի գլխարկ և ոլորեցի ալեհավաքը դրա շուրջը: Այն գեղեցիկ տեսք ունի, բայց կարծես թե փոքր ազդեցություն ունի դիզայնի վրա:
Քայլ 6: Արդյունքներ. Շատ ավելի մեծ հեռավորություն
Նախքան փոփոխությունը, ես հազիվ կարողացա 20 ոտնաչափ հեռավորություն ստանալ հաղորդիչից մինչև ընդունիչ: ՊՆ -ից հետո ես կարողացա գերազանցել 200 ֆուտը: տեսադաշտում: Նման բարելավումները նաև օգնում են փոխանցել պատերի միջով կամ անկյուններով, բայց, իհարկե, ավելի փոքր չափով: Խնդրում ենք այցելել Strobist- ը ՝ հիանալի կայք, որը տոնում է տեսախցիկից դուրս ստրոբների օգտագործումը: Եթե դուք փոփոխում եք ձեր ֆլեշ հեռակառավարման վահանակը, ամենայն հավանականությամբ դուք «ստրոբիստ» եք: Հաջողություն: Եթե հաջողակ եք, թողեք մեկնաբանություններ:
Խորհուրդ ենք տալիս:
Raspberry Pi Zero Wifi մուտքի կետ ՝ անհատական PCB ալեհավաքով. 6 քայլ (նկարներով)
Raspberry Pi Zero Wifi Access Point With Custom PCB ալեհավաք. Ի՞նչ ենք մենք պատրաստում: Այս ձեռնարկի վերնագիրը պարունակում է բազմաթիվ տեխնիկական պայմաններ: Եկեք այն քանդենք: Ի՞նչ է Raspberry Pi Zero (Rπ0): Raspberry Pi Zero- ն փոքրիկ համակարգիչ է: Այն Raspberry Pi- ի մեկ տախտակի համակարգչի ավելի փոքր տարբերակն է
ESP32 Արտաքին միջքաղաքային ալեհավաքով `10 քայլ
ESP32 արտաքին միջքաղաքային ալեհավաքով. Այսօրվա թեման վերաբերում է ESP32- ով արտաքին ալեհավաքով հեռավորության փորձարկմանը: Եկեք այսօր օգտագործենք երկու մոդուլ `Espressif- ից և TTGO- ից: Եկեք այնուհետև ստուգենք RSSI- ն այս երկու ESP32 ալեհավաքների միջև, գրաֆիկ ստեղծենք պատմությունից և գրենք v
ՌԴ հաղորդիչի և ընդունիչի միացում Arduino- ին. 5 քայլ
ՌԴ հաղորդիչն ու ստացողը Arduino- ին միացնելը. ՌԴ (ռադիոհաճախականության) մոդուլը գործում է ռադիոհաճախականությամբ, համապատասխան տիրույթը տատանվում է 30khz & 300 ԳՀց, ՌԴ համակարգում, Թվային տվյալները ներկայացվում են որպես կրիչի ալիքի ամպլիտուդի տատանումներ: Այս տեսակի մոդուլյացիան հայտնի է
Linux- ի վրա արդյունավետ PDF ծանոթագրություններ. 4 քայլ
Linux- ի վրա արդյունավետ PDF ծանոթագրություններ. Երբևէ անհրաժեշտ է եղել Linux- ում PDF փաստաթղթեր նշելու համար: Ես չեմ խոսում PDF- ների ստեղծման մասին, որը կարելի է անել մի շարք գործիքներով, ներառյալ լատեքս+dvipdf, pdflatex, LibreOffice կամ այլք: Ես խոսում եմ գոյության վրա ձեր սեփական ծանոթագրությունները ավելացնելու մասին
FM հաղորդիչի ձևավորում. 3 քայլ (նկարներով)
FM հաղորդիչի ձևավորում. Նայեք PCB- ին և ստորև տրված սխեմատիկային