สารบัญ:

Raspberry Pi Zero W Timelapse HAT: 5 ขั้นตอน
Raspberry Pi Zero W Timelapse HAT: 5 ขั้นตอน

วีดีโอ: Raspberry Pi Zero W Timelapse HAT: 5 ขั้นตอน

วีดีโอ: Raspberry Pi Zero W Timelapse HAT: 5 ขั้นตอน
วีดีโอ: Raspberry Pi Time Lapse Photography 2024, พฤศจิกายน
Anonim

ฉันกำลังมองหา HAT สำหรับตัวเลื่อนไทม์แลปส์ แต่ฉันไม่พบอันที่ตรงกับความต้องการของฉัน ดังนั้นฉันจึงออกแบบมันด้วยตัวเอง มันไม่ใช่คำแนะนำที่คุณสามารถทำได้กับชิ้นส่วนที่บ้าน (เว้นแต่คุณมีอุปกรณ์ครบครันจริงๆ) อย่างไรก็ตาม ฉันต้องการแบ่งปันการออกแบบของฉัน อาจมีบางคนที่มีปัญหาคล้ายกับของฉัน

คุณจะต้องมีการเข้าถึงเครื่องกัด pcb ฉันสร้างของฉันโดยใช้เครื่องของมหาวิทยาลัย คุณสามารถหาได้ที่ FabLa หรือใกล้เคียง

ง่ายในการออกแบบ PCB ของฉัน ฉันกำลังเรียนวิศวกรรมเครื่องกล ไม่ใช่ไฟฟ้า;)

ขั้นตอนที่ 1: ภาพรวม

ภาพรวม
ภาพรวม

Timelapse HAT ของฉันสำหรับ Raspberry Pi Zero ออกแบบมาเพื่อขับเคลื่อนสเต็ปเปอร์มอเตอร์สองตัวและกล้อง DSLR หนึ่งตัว นอกจากนี้ยังมีความเป็นไปได้ที่จะเพิ่มจุดสิ้นสุดสองจุด หากคุณวางแผนที่จะออกแบบตัวเลื่อนไทม์แลปส์ สามารถตัดกำลังของมอเตอร์ได้ด้วยสวิตช์ง่ายๆ PCB ได้รับการออกแบบสำหรับแรงดันไฟฟ้าแบบสเต็ปสูงถึง 24 V ฉันทดสอบด้วย Nema 17 steppers สองตัว โดยแต่ละตัวได้รับการจัดอันดับที่ 1.2 A ต่อเฟส

การควบคุมกล้องทำด้วยทรานซิสเตอร์สองตัว ฉันรู้ว่านั่นไม่ใช่วิธีที่ดีที่สุดเพราะมันอาจเป็นอันตรายต่อกล้องได้ แต่ฉันไม่รู้ตอนที่ทำการออกแบบ ฉันกำลังใช้ HAT กับ Canon EOS 550D ของฉันและไม่เคยประสบปัญหาใดๆ

ขั้นตอนที่ 2: รายการชิ้นส่วน

ส่วนประกอบหลักที่คุณต้องการคือ PCB คุณพบไฟล์ที่แนบมา ตรวจสอบให้แน่ใจว่ารูเจาะเชื่อมต่อกับทั้งชั้นบนและล่าง

ส่วนประกอบอื่นๆ:

  • ตัวขับสเต็ป 2 ตัวที่มีพินเอาต์คล้ายกับ DRV8825 หรือ A4988
  • ซ็อกเก็ตหญิง 1 2x20 ใช้เชื่อมต่อ HAT กับ Pi ของคุณ หากคุณมีซ็อกเก็ตตัวเมียที่บัดกรีกับ Pi ของคุณ คุณอาจต้องการใช้ส่วนหัวของตัวผู้
  • ปลั๊กตัวเมีย 4 1x8 ใช้สำหรับต่อไดรเวอร์สเต็ปเปอร์
  • ขั้วต่อสกรู 4 พิน 2 ขั้ว ใช้ต่อมอเตอร์
  • ขั้วต่อสกรู 2 พิน 3 ตัว ใช้สำหรับต่อสายไฟและจุดสิ้นสุด
  • 1 ขั้วต่อสกรู 3 พิน ใช้สำหรับต่อกล้อง
  • สวิตช์ 3 ขา 1 ตัว
  • ตัวต้านทาน 1,000 โอห์ม 2 ตัว
  • ตัวเก็บประจุ 1 63V 220 ยูเอฟ

2 2N2222 ทรานซิสเตอร์

ส่วนหัว ซ็อกเก็ต สวิตช์ และขั้วต่อสกรูทั้งหมดมีระยะห่างพิน 2.54 มม. เพื่อให้ตรงกับ PCB

ขั้นตอนที่ 3: การบัดกรี

บัดกรี
บัดกรี

คุณไม่จำเป็นต้องบัดกรีชิ้นส่วนตามลำดับเฉพาะ แต่เนื่องจากพื้นที่จำกัด เราขอแนะนำให้คุณยึดถือประสบการณ์ของฉัน

  1. ทรานซิสเตอร์ 2 ตัวเป็นส่วนที่ซับซ้อนที่สุดในการบัดกรี จำไว้ว่าคุณต้องการเชื่อมต่อกล้อง DSLR กับกล้อง ดังนั้นควรตรวจสอบพินสองครั้งให้ดียิ่งขึ้น ฐานควรเชื่อมต่อกับตัวต้านทาน Emitter กับกราวด์และตัวสะสมกับขั้วต่อสกรู
  2. ตัวต้านทาน 2 ตัว
  3. ซ็อกเก็ต 4 1x8 ให้แน่ใจว่าบัดกรีให้ตรง มิฉะนั้น ไดรเวอร์จะไม่พอดี
  4. ตัวเก็บประจุจะบัดกรียาก เมื่อซ็อกเก็ตใหญ่เสร็จแล้ว ตรวจสอบให้แน่ใจว่า "-" ถูกบัดกรีไปที่ GND
  5. ซ็อกเก็ต 2x20 ไม่จำเป็นต้องบัดกรีหมุดทั้งหมด ให้ตรวจสอบแผนผังที่แนบมาสำหรับพินเอาต์
  6. ขั้วต่อสกรูทั้งหมดตรวจสอบแผนผังของเอกสารแนบ/รูปภาพสำหรับตำแหน่งของขั้วต่อ
  7. สวิตช์อย่าลืมสวิตช์!

บัดกรีง่าย แต่ซ่อนอยู่ระหว่างซ็อกเก็ต ถ้าคุณบัดกรีก่อน

ขั้นตอนที่ 4: การเชื่อมต่อ

การเชื่อมต่อ
การเชื่อมต่อ

เชื่อมต่อมอเตอร์ กำลังไฟ อุปกรณ์เอ็นด์สต็อป และกล้องตามที่เห็นในภาพด้านบน สำหรับกล้อง คุณจะต้องมีสายแจ็ค 2.5 มม.

พินจาก Pi ของคุณถูกใช้ดังนี้:

  • มอเตอร์ 1:

    • DIR: GPIO 2
    • STP: GPIO 3
    • M0: GPIO 27
    • M1: GPIO 17
    • M2: GPIO 4
    • TH: GPIO 22
  • มอเตอร์ 2:

    • DIR: GPIO 10
    • STP: GPIO 9
    • M0: GPIO 6
    • M1: GPIO 5
    • M2: GPIO 11
    • TH: GPIO 13
  • กล้อง

    • ชัตเตอร์: GPIO 19
    • โฟกัส: GPIO 26

ขั้นตอนที่ 5: แอปพลิเคชัน

ตามที่กล่าวไว้ก่อนหน้านี้ ฉันออกแบบสิ่งนี้สำหรับตัวเลื่อนไทม์แลปส์ ฉันอยากขับรถดอลลี่ แพนไปพร้อม ๆ กันแล้วลั่นชัตเตอร์กล้อง

อย่างไรก็ตาม คุณสามารถใช้มันกับระบบแพนเอียงหรือแอปพลิเคชันอื่นๆ ได้

อย่าลังเลที่จะแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับการปรับปรุงใด ๆ เกี่ยวกับคำแนะนำหรือการออกแบบของฉัน

แนะนำ: