Tartalomjegyzék:
- 1. lépés: Alkatrészek
- 2. lépés: Tápellátás
- 3. lépés: Kiindulópont
- 4. lépés: Összeállítás
- 5. lépés: huzalozás
- 6. lépés: Kapcsolja be
- 7. lépés: Az eredmények
Videó: A SnapPiCam - a Raspberry Pi kamera: 7 lépés (képekkel)
2024 Szerző: John Day | [email protected]. Utoljára módosítva: 2024-01-30 09:43
Az Adafruit nemrégiben piacra dobta a PiTFT -t, és azonnal vettem egyet a Pimoronitól. Nem sokkal ezután az Adafruit közzétett egy oktatóanyagot DIY WiFi Raspberry Pi érintőképernyős kamera címmel. Jól elolvastam, és az utolsó oldalon az utolsó bekezdés volt; A csomag jelentősen karcsúsítható; hatalmas mennyiségű üres hely van a PiTFT és a Raspberry Pi között (még inkább az A modell táblával). A haladó gyártók egy keskeny LiPo akkumulátort és egy 5 V-os erősítő átalakítót szoríthatnak oda, és a TFT-kártya jobb szélén lévő bővítőfejhez csatlakozhatnak az oldalt kiálló USB-tápcsatlakozó helyett. Az eredmény mérete hasonló lenne egyes fogyasztói digitális fényképezőgépekhez. Hmmm OK, a kihívás elfogadva! De nézzük meg, hogy elférünk -e egy töltőben is, és rögzítsünk néhány lencsét, amíg ott tartunk. A modern fényképezőgépek mindkettőt alapfelszereltségként tartalmazzák, semmi ok, amiért a SnapPiCam ne ……. Köszönjük, hogy a Raspberry Pi versenyen szavazott a SnapPiCam -re, mi nyertük az első díjat!
Nézze meg a kamera legújabb verzióját. Frissítve lett a 3D nyomtatáshoz
www.instructables.com/id/Picture-The-3D-Pri…
Szereted a 3D nyomtatást? Szereted a pólókat?
Akkor meg kell nézni a steps-per-mm.xyz!
Hordható alkatrészek és alkatrészek hatalmas választékával van tele.
1. lépés: Alkatrészek
1 x Raspberry Pi modell A 1 x Raspberry Pi kamera 1 x Adadfruit PiTFT 1 x Adafruit LiPo töltő 1 x Adafruit 1200mAh LiPo 1 x Pololu Step-Up/Step-Down DC átalakító 1 x csúszókapcsoló 1 x kompakt Micro SD adapter 1 x 8 GB Micro SD kártya 4 x M3 45 mm -es gombfejű csavarok 4 x M2 8 mm -es csavarok 8 x M2 6 mm -es csavarok 2 x nejlon M2.5 6 mm -es csavarok 2 x M3 4 mm -es nylon távtartók 4 x M3 -as mikrocsövek 2 x M2,5 -es mikrohullámok 12 x M2 -es mikrohullámok 25 x Lézervágott akril alkatrészek 1 x Raspberry Pi mini matrica 1 x 8x zoom objektív 1 x Halszem objektív 1 x teleobjektív
Kérjük, támogassa munkámat itt az Instructables és a Thingiverse témában
vásárláskor az alábbi kapcsolt linkek használatával. Kösz:)
eBay.com | eBay.co.uk | eBay.fr | Amazon.co.uk
2. lépés: Tápellátás
A SnapPiCam 1200 mAh LiPo akkumulátort használ. Tudni akartam, hogy milyen futási időre számíthatok a tápegységtől. Mielőtt belekezdtem az építésbe, csatlakoztattam az elektromos hálózatot egy egyenáramú tápegységhez. A DC tápegység adatainak felhasználásával néhány számítást elvégezve becsült futási időt dolgozhatunk ki. Az elektromos alkatrészek energiafogyasztásának kiszámításához wattban megszorozzuk a Voltot amperrel. V x A = W 5,2 x 0,51 = 2,652 Az elektromos áram 2,652 watt / óra fogyasztású. Ezután kalkuláljuk az akkumulátor kapacitását. V x A = W 3,7 x 1,2 = 4,44 Az akkumulátor 4,44 wattot bír 3,7 volt alapján. A Lipo ~ 4,2 V feszültséget szolgáltat, ha teljesen fel van töltve, és a legalacsonyabb érték 3,7 V. Az alacsonyabb érték mellett döntöttem, hogy ne becsüljem túl a futási időt. Most már tudjuk az akkumulátor teljesítményét és az elektromos fogyasztás mértékét, és közelíthetjük az üzemidőt egy egyszerű felosztással. 4,44 / 2,652 = 1,674 1,6 órás, vagy 96 perces futási időre számíthatunk. Másfél óra.
3. lépés: Kiindulópont
A részeket a lézervágómmal fogom elkészíteni, és a terveket az Illustratorban fogják rajzolni. Először a Raspberry Pi mérésével végeztem. Ebből tudtam megbecsülni a kamera keretének teljes szélességét és magasságát. Azt akartam, hogy az összes port, például a HDMI, az USB és az SD kártya hozzáférhető legyen, még akkor is, ha az alkatrészek teljesen zártak. Minden sarokban helyet hagytam egy csavarnak is. A kamera teljes szélessége 101 mm, magassága 67 mm. A kamera mélysége attól függ, hogy hány réteg 3 mm -es akril kell ahhoz, hogy mindent bele lehessen zárni. Ezután modelleznem kellett a LiPo töltőt és a DC DC átalakítót, mivel mindkettő elöl lesz. A PiTFT-nek hátrafelé kell néznie, így a Raspberry Pi lesz lefelé, a kamera és a töltő elöl. Az akril rétegek kivágásai megtartják az alkatrészeket. Süllyesztett Microbarb sárgaréz betéteket is használok csavarhorgonyként. Szeretnék néhány lencsét rögzíteni az elejére. Az eBay -ről szétvágok néhányat. A kicsik mágnesesek, és alátétre van szükségük, de a 8x Zoom reteszelő rendszerrel rendelkezik. Cserélhető lencséket kell használnom a két típus kezelésére. Az akkumulátor vastagsága ~ 5,5 mm. Szépen el kell illeszkednie két 3 mm -es réteg közé. A rétegekben kivágom az akkumulátort, és mindegyik oldalához vékonyabb réteget teszek az akkumulátor behelyezéséhez. Szükség lesz lyukakra a GPIO számára, valamint csatornákra a vezetékek és kábelek számára. Szükségem lesz egy ki / be kapcsolóra is.
4. lépés: Összeállítás
A tervek elkészülte után átadhatom őket a lézervágómnak. 3 mm átlátszó akrilt használok. Több változatot is átnéztem, mielőtt a végső tervhez érkeztem. Az összes vezeték csatlakoztatása előtt tesztépítést végeztem, hogy megbizonyosodjak arról, hogy minden illeszkedik. Dió helyett Microbarb sárgaréz betéteket használtam. Ők egy szuper kis mérnöki tudás. A betétekhez tartozó lyukak egy része be van gravírozva, így a Microbarbok az akrillel egy síkba kerülnek, így a rétegek laposak lesznek.
5. lépés: huzalozás
Kezdve a homlokfelülettel lefelé, a SnapPiCam rétegenként épül fel. El kellett távolítanom a vezetékeket a LiPo -ból, hogy megkönnyítsem az összeszerelést. A fényképezőgép FFC -jét néhány kellemetlen szögben meg kell hajlítani. Valóban csak egyszer hajlíthatja meg a kábelt, utána valószínűleg elszakadnak a vágányok, majd cserélni kell. Használhatja a fényképezőgéphez mellékelt szabványos kábelt. Két csap csatlakozik a PiTFT -hez a 2 -es (+5v) és a 9 -es (GND) tűn. Mielőtt csatlakoztatná őket az elektromos hálózathoz, ellenőrizze, hogy a feszültségek helyesek -e. Úgy találja, hogy a DC DC átalakítót módosítani kell. Az enyémet 5,2 V -ra állítottam.
6. lépés: Kapcsolja be
Ha már beállította a Raspberry Pi -t az Adafruit DIY WiFi Raspberry Pi érintőképernyős kamera bemutatójában leírtak szerint, akkor a fényképezőgépnek minden beavatkozás nélkül fel kell töltődnie. Egy ügyes trükk Ha beállított egy DropBox fiókot a fényképezőgépen, akkor a telefont Wi-Fi hot-spotként használja, hogy feltölthesse fényképeit a DropBoxba, még akkor is. Sokkal könnyebbé teszi a képek átvitelét a kamerából. A LiPo -t különböző töltési sebességekre lehet beállítani, az enyémet 500 mAh -n hagytam, a legtöbb PC USB -port amúgy sem ad ki sokkal többet 500 mAh -nál. Én sem akartam túlmelegedni az akkumulátort, amíg zárt térben van. A töltési idő körülbelül 3 óra.
7. lépés: Az eredmények
A Derby -ben jellemzően szeles British Day -ként leírható néhány merész felvételhez merészkedtem. A fotók a következők: 1 | Nincs lencse2 | Halszem3 | 2 x teleobjektív4 - 7 | 8 x zoom objektív8 | Halszem szelfi. Az összes fénykép szerkesztetlen. Számos változtatást szeretnék végrehajtani a tervezésen, amikor időm engedi; a mágneses lencsék és a 8 -szoros zoom objektív közötti váltás folyamata túl bonyolult ahhoz, hogy kívülről elvégezzük. Kicserélem a négy M2 csavart egyetlen M3 hüvelykujj csavarra, és csomóim vannak, hogy megakadályozzák a forgást. Azt is fontolóra veszem, hogy fekete akrilt használok az objektívszerelvényhez, hogy megakadályozzam a fény beáramlását a képbe, mint ami a 8 x z00m objektívvel készült fényképeken látható. Az AV aljzattól balra van hely, hogy elférjen az állvány tartójában, kifogytam az időből, de minden további verzióban megjelenik. Végül a három polikarbonát lapot, a kettőt az elemtartóhoz és a hátlaphoz, 1 mm-es akrilra cserélik. A SnapPiCam tervek egy része ingyenesen letölthető a The LittleBox Company -tól
Első díj a Raspberry Pi versenyen
Ajánlott:
Retro Raspberry Pi Tumblr GIF kamera: 10 lépés (képekkel)
Retro Raspberry Pi Tumblr GIF fényképezőgép: Azt akartam, hogy a vintage fényképezőgépeimet új, digitális módon használhassam. Van néhány rúgásom különböző körülmények között, de régóta nem használtam őket, mert a film kidolgozása költséges. Kövesse ezt az utasításokat, hogy megtudja, hogyan rakok egy málnát
Raspberry Pi biztonsági kamera: 11 lépés (képekkel)
Raspberry Pi biztonsági kamera: Ez lépésről lépésre oktatható, hogyan lehet IoT, mozgással aktivált biztonsági kamerát létrehozni egy Raspberry Pi segítségével. Megtanulja, hogyan kell létrehozni egy lombik webszervert és űrlapot, amely lehetővé teszi a felhasználó számára a kamera érzékenységének és rögzítési idejének beállítását
Raspberry Pi távirányító kamera: 5 lépés (képekkel)
Raspberry Pi távirányító kamera: Ez az útmutató útmutatást nyújt a következőkhöz: 1. Helyezze a kamerát a helyi webre (távoli látáshoz számítógépen vagy telefonon keresztül) 2. Vezérlő kamera látása (hajtómotor segítségével) Alkatrész lista a projekthez: 1. Motor hajtóművel https://amzn.to/2OLQxxq2. Raspberry Pi B https: //amzn.to
Egy Raspberry Pi multispektrális kamera: 8 lépés (képekkel)
A Raspberry Pi multispektrális kamera: A multispektrális kamera praktikus eszköz lehet a növényekben fellépő stressz észlelésére, vagy a különböző fajok felismerésére a növények fényvisszaverő jelei közötti különbségek helyett. Ha drónnal kombináljuk, a kamera adatokat szolgáltat a gyors
Kép - a 3D nyomtatott Raspberry Pi kamera: 14 lépés (képekkel)
Kép - a 3D nyomtatott Raspberry Pi kamera: Még 2014 elején közzétettem egy SnapPiCam nevű Instructable kamerát. A fényképezőgépet az újonnan megjelent Adafruit PiTFT -re reagálva tervezték. Már több mint egy év telt el, és a közelmúltbeli 3D nyomtatási kísérletem során azt hittem, hogy