Πίνακας περιεχομένων:
- Βήμα 1: Συγκεντρώστε τα απαιτούμενα ανταλλακτικά για το Gimbal
- Βήμα 2: Συνδέσεις
- Βήμα 3: Ανεβάστε τον κώδικα στο Arduino
- Βήμα 4: Λογισμικό
- Βήμα 5: Πρόσθετες λειτουργίες
- Βήμα 6: Περίβλημα
- Βήμα 7: Συμπέρασμα
- Βήμα 8: Διαγράμματα και προσομοίωση
- Βήμα 9: Μονάδες
Βίντεο: Gimbal Stabilizer Project: 9 βήματα (με εικόνες)
2024 Συγγραφέας: John Day | [email protected]. Τελευταία τροποποίηση: 2024-01-30 08:31
Πώς να φτιάξετε ένα Gimbal
Μάθετε πώς να φτιάξετε ένα gimbal 2 αξόνων για την κάμερα δράσης σας
Στη σημερινή κουλτούρα όλοι αγαπάμε την εγγραφή βίντεο και την αποτύπωση των στιγμών, ειδικά όταν είστε δημιουργός περιεχομένου όπως εγώ, σίγουρα έχετε αντιμετωπίσει το θέμα τέτοιων κλονισμένων βίντεο κατά καιρούς. Σε αυτό το blog λοιπόν θα φτιάξουμε μια DIY έκδοση του μηχανοκίνητου Gimbal
Βήμα 1: Συγκεντρώστε τα απαιτούμενα ανταλλακτικά για το Gimbal
Συναρμολόγηση 2 αξόνων FPV BGC Gimbal.
2 Κύτταρα ιόντων λιθίου.
Arduino Nano.
Ενότητα Joystick.
Καλώδιο σύνδεσης 3s JST.
Προσαρμοσμένο PCB.
Βήμα 2: Συνδέσεις
Χρησιμοποιούμε ένα 2 Axis BGC Gimbal Assembly το οποίο εκτός κουτιού λειτουργεί ως Gimbal. Αλλά δεν είναι ακριβώς όπως ένα Commercial Gimbal αφού χρειαζόμαστε κινήσεις Pan Tilt. Χρειαζόμαστε Υπηρεσίες. Πρέπει να λάβουμε πληροφορίες από τον χρήστη για να γίνουμε πιο δημιουργικοί. Μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε καρφίτσες RX-Roll και RX-Pitch για να δώσουμε πρόσθετες εισόδους στη μητρική πλακέτα του BGC, η οποία θα γινόταν με τη βοήθεια σήματος PWM / PPM. Για να δημιουργήσουμε σήμα PWM/PPM, θα χρησιμοποιήσουμε το Arduino Nano ως ελεγκτή και θα πάρουμε την είσοδο από το Joystick, το οποίο βασικά θα είναι το υλικό διεπαφής ελεγκτή για το Gimbal. Οι συνδέσεις είναι βασικά 2 ακίδες σήματος στο Arduino και 2 ακίδες εξόδου στο RX Roll και το RX Pitch.
Βήμα 3: Ανεβάστε τον κώδικα στο Arduino
Αρχικά θα ορίσουμε τα Pinouts για έξοδο PWM ως Servo 1 και Servo 2
τότε, θα ορίσουμε επιτέλους τις εξόδους εισόδου για Servo και Joystick, θα χαρτογραφήσουμε την έξοδο μας σε αντιστοιχία προς είσοδο από το Joystick Μπορείτε να βρείτε τον κωδικό εδώ! κώδικας
Βήμα 4: Λογισμικό
Δεδομένου ότι χρησιμοποιούμε ένα gimbal 2 Axis BGC που συνοδεύει τη μητρική πλακέτα και οι προγραμματιστές στο basecam έχουν κάνει υπέροχη δουλειά στην ανάπτυξη μιας διεπαφής λογισμικού για αυτό το υλικό, μπορείτε να κατεβάσετε το λογισμικό από αυτόν τον σύνδεσμο
Χρειαζόμαστε το Gimbal να είναι πολύ ομαλό, καθώς είναι ένα Gimbal Hand Held, έτσι προσαρμόζουμε το PID και την ισχύ του κινητήρα στην καρτέλα Βασικά του Λογισμικού μας.
Βήμα 5: Πρόσθετες λειτουργίες
Δεν θα είναι εκπληκτικό να προσθέσετε υπηρεσίες όπως η εναλλαγή και απενεργοποίηση του Gimbal, η προσαρμογή της θέσης του Gimbal με το χέρι. Για να επιτύχουμε αυτό το έργο, μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε το Switch, το οποίο μπορεί να αντικατασταθεί από τη μονάδα διακόπτη στο joystick, συγκολλώντας επιπλέον καλώδια στο τακάκι και να το συνδέσουμε με τη μονάδα joystick.
Επίσης, θα χρειαστεί να ανοίξουμε το λογισμικό μας, στην καρτέλα "Υπηρεσίες", "Επιλέξτε 1 κλικ - ΜΟΝΤΕΡ / ΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗ", "2 κλικ Ορισμός γωνιών κλίσης με τα χέρια".
Βήμα 6: Περίβλημα
Δεδομένου ότι δεν έχω 3D εκτυπωτή, πολλοί από εμάς δεν τον έχουμε, οπότε θα χρησιμοποιήσουμε σωλήνα PVC μαζί με λίγες συνδέσεις και πιστόλι θερμής κόλλας. Θα ήθελα να φτιάξω μια λαβή σαν selfie stick, που θα περικλείει μπαταρίες και κυκλώματα μέσα.
θα χρειαστούμε τα παρακάτω μέρη. Σωλήνας διαμέτρου 1,5 ιντσών με μήκος 6,0 ίντσες. Σωλήνας διαμέτρου 2,0 ιντσών με μήκος 4,5 ίντσες. Τερματικό καπάκι διαμέτρου 1,5 ιντσών. Σύνδεσμος 1,5 ιντσών έως 2 ιντσών. Τερματικό πώμα διαμέτρου 0,0 ιντσών. Βίδες Self Treading Μ4 μήκους 15 mm. Μπορείτε να βρείτε τα παραπάνω μέρη στο τοπικό κατάστημα υλικού. Τέλος, χρησιμοποιήστε λίγα μπουλόνια με αυτοσπείρωμα και τοποθετήστε την πλάκα βάσης του Gimbal στην επιφάνεια PVC και, τέλος, γεμίστε τα πάντα μέσα
Βήμα 7: Συμπέρασμα
Το 2 άξονα DIY gimbal φαίνεται και λειτουργεί απλώς φοβερό, εδώ είναι το πλάι πλάι πλάνο που τραβήχτηκε με και χωρίς Gimbal από την κάμερα δράσης μου και σαφώς τα αποτελέσματα είναι 100 φορές καλύτερα! Έτσι, παιδιά ελπίζω να απολαύσατε αυτό το απλό αλλά αποτελεσματικό DIY Gimbal build
Βήμα 8: Διαγράμματα και προσομοίωση
Βήμα 9: Μονάδες
Υπό επίβλεψη
Ανώτερος εκπαιδευτής: Ayman Ibrahim Keefy
Email: aymankaifi@gmailcom
Κανάλι Youtube:
Twitter: @a_kaifi
Snapchat: ayman_kaifi
Εκπαιδευόμενοι
Εκπαιδευόμενος: Yazan Hussein Talal Al-Harbi
Email: [email protected]
Εκπαιδευόμενος: Aseel Khaled Aslam Bashwayh
Email: [email protected]
Εκπαιδευόμενος: Rizq allah jaloud al.muntashri
Email: [email protected]
Συνιστάται:
Πλατφόρμα γυροσκοπίου/ κάμερα Gimbal: 5 βήματα (με εικόνες)
Πλατφόρμα γυροσκοπίου/ κάμερα Gimbal: Αυτό το διδακτικό δημιουργήθηκε για να εκπληρώσει την απαίτηση έργου του Makecourse στο Πανεπιστήμιο της Νότιας Φλόριντα (www.makecourse.com)
Εισαγωγή - DIY Gimbal Mount για Gopro Session, κ.λπ .: 5 βήματα (με εικόνες)
Εισαγωγή - DIY Gimbal Mount for Gopro Session, κ.λπ .: Ξόδεψα πάρα πολύ χρόνο ψάχνοντας για μια λύση που θα λειτουργούσε με οποιοδήποτε gimbal κινητού - ένας τρόπος για να τοποθετήσετε τη συνεδρία GoPro. Τελικά αποφάσισα να φτιάξω το δικό μου. Η ίδια βάση θα λειτουργήσει και για άλλες κάμερες GoPro - απλώς τοποθετήστε τις με λαστιχάκια. Εγώ έχω
Arduino Camera Stabilizer DIY: 4 βήματα (με εικόνες)
Arduino Camera Stabilizer DIY: Έφτιαξα έναν σταθεροποιητή κάμερας χρησιμοποιώντας arduino για ένα σχολικό έργο. Θα χρειαστείτε: 1x Arduino Uno3x Servo motor1x Gyroscope MP60502x Button1x Potentiometer1x Breadboard (1x Εξωτερική τροφοδοσία ρεύματος)
ARDUINO CAMERA STABILIZER: 4 βήματα (με εικόνες)
ARDUINO CAMERA STABILIZER: ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΡΓΟΥ: Αυτό το έργο αναπτύχθηκε από τους Nil Carrillo και Robert Caba ñ ero, δύο φοιτητές μηχανικής σχεδιασμού προϊόντων 3ου έτους στην ELISAVA. Η εγγραφή βίντεο εξαρτάται σε μεγάλο βαθμό από τον παλμό του εικονολήπτη, καθώς έχει άμεσο
Universal, 2 Gyro Image Stabilizer: 6 βήματα (με εικόνες)
Universal, 2 Gyro Image Stabilizer: Αυτός ο σταθεροποιητής εικόνας μπορεί να χρησιμοποιηθεί με οποιονδήποτε φακό και κάμερα. Λειτουργεί με τον ίδιο τρόπο όπως το τηλεσκόπιο Hubble δείχνει το ίδιο αντικείμενο κατά τη διάρκεια πολυήμερων εκθέσεων. Αυτός ο σταθεροποιητής μπορεί να χρησιμοποιηθεί επιτυχώς με μέτρια μακρές εκθέσεις και μέτρια