Πίνακας περιεχομένων:

Τηλεσκοπικός ζωγράφος μεγέθους Jumbo Made From EMT (Electrical) Conduit: 4 βήματα (με εικόνες)
Τηλεσκοπικός ζωγράφος μεγέθους Jumbo Made From EMT (Electrical) Conduit: 4 βήματα (με εικόνες)

Βίντεο: Τηλεσκοπικός ζωγράφος μεγέθους Jumbo Made From EMT (Electrical) Conduit: 4 βήματα (με εικόνες)

Βίντεο: Τηλεσκοπικός ζωγράφος μεγέθους Jumbo Made From EMT (Electrical) Conduit: 4 βήματα (με εικόνες)
Βίντεο: Κατασκευές από Σίδερο 6944646890 Επισκευές Γκαραζόπορτες Μεσόγεια 2024, Ιούλιος
Anonim

Από τον PenguingineerΟ ιστότοπός μας Ακολουθήστε περισσότερα από τον συγγραφέα:

Σπιτικό/DIY Telescoping Pole From EMT (Electrical) Conduit
Σπιτικό/DIY Telescoping Pole From EMT (Electrical) Conduit
Σπιτικός/DIY τηλεσκοπικός πόλος από EMT (Ηλεκτρικός) αγωγός
Σπιτικός/DIY τηλεσκοπικός πόλος από EMT (Ηλεκτρικός) αγωγός

Σχετικά: Γεια, είμαστε Elation Sports Technologies! Βρίσκεται στο Λος Άντζελες, ειδικευόμαστε στο σχεδιασμό καινοτόμων αθλητικών και ψυχαγωγικών ειδών! Περισσότερα για το Penguingineer »

Η φωτογράφιση (φωτογράφηση) πραγματοποιείται με λήψη φωτογραφίας μεγάλης έκθεσης, κρατώντας τη φωτογραφική μηχανή ακίνητη και μετακινώντας μια πηγή φωτός ενώ το διάφραγμα της κάμερας είναι ανοιχτό. Όταν κλείσει το διάφραγμα, τα ίχνη φωτός φαίνεται να είναι παγωμένα στη φωτογραφία! Αυτό μπορεί να χρησιμοποιηθεί για τη δημιουργία όλων των ειδών των μοναδικών εφέ φωτογραφίας, τη σύνταξη κειμένου και τη σχεδίαση αντικειμένων 2D ή 3D!

Ο ηλεκτρικός αγωγός (EMT) μπορεί να εφοδιαστεί με κάποια απλά ηλεκτρονικά και μια κόκκινη-πράσινη-μπλε (RGB) δίοδο εκπομπής φωτός (LED) προκειμένου να δημιουργηθούν πολύχρωμες ζωγραφιές φωτός, για τις οποίες ο αγωγός EMT θα χρησιμεύσει ως χαμηλού κόστους τηλεσκοπικός πόλος. Δύο τηλεσκοπικοί σύνδεσμοι Cinch από την Elation Sports Technologies χρησιμοποιούνται για τη σύνδεση τριών κομματιών μήκους 5 ποδιών EMT αγωγών μεγεθών 1/2 ", 3/4" και 1 ". Αυτό δημιουργεί ένα πολύχρωμο πολύχρωμο ελαφρύ εργαλείο γραφής με ένα πλήρως εκτεταμένο μήκος σχεδόν 15 πόδια!

Προμήθειες

1. Ζεύξη τηλεσκοπίου Cinch 1 x 1/2 "έως 3/4" για αγωγό EMT

2. Τηλεσκοπική σύζευξη 1 x 3/4 "έως 1" Cinch για αγωγό EMT

3. Μήκος 1 x 5-πόδια αγωγού EMT 1/2"

4. 1 x 5-ft μήκος 3/4 αγωγού EMT

5. Μήκος 1 x 5-ft αγωγού EMT 1"

6. Τρισδιάστατο καπάκι LED RGB 5mm

7. Διάφορα ηλεκτρονικά εξαρτήματα όπως παρατίθενται στο άλλο βήμα αυτού του άρθρου

8. Τέσσερα χρώματα από καλώδιο συμπαγούς πυρήνα 28 μετρητών, κομμένα σε μήκος όσο χρειάζεται για τον τηλεσκοπικό στύλο σας (15 πόδια σε αυτό το άρθρο)

9. Συγκολλητικό σίδερο, συγκόλληση, ροή συγκόλλησης

10. Θερμοσυρρίκνωση και πιστόλι θερμότητας

11. Απογυμνωτές καλωδίων και κόπτες σύρματος

12. Εργαλείο πτύχωσης πείρου σύνδεσης καλωδίου (χρησιμοποιήσαμε αυτό το εργαλείο πτύχωσης IWISS από την Amazon.)

13. Υπολογιστής, καλώδιο USB-mini και λογισμικό Arduino IDE για τον προγραμματισμό του Arduino Nano

14. Τράπεζα μπαταριών ή άλλο τροφοδοτικό για το Arduino Nano

15. Θα χρειαστείτε μια φωτογραφική μηχανή με δυνατότητα φωτογράφισης μεγάλης έκθεσης για να τραβήξετε φωτεινές εικόνες ζωγραφικής (χρησιμοποιήσαμε αυτήν τη φωτογραφική μηχανή Sony από την Amazon, η οποία μπορεί να τραβήξει λήψεις μεγάλης έκθεσης έως και 30 δευτερόλεπτα)

14. (Προαιρετικά) Φερμουάρ για να στερεώσετε τα καλώδια που οδηγούν στο LED RGB

15. (Προαιρετικά) Πιστόλι θερμής κόλλας

Βήμα 1: Ηλεκτρονικά

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΑ ΕΙΔΗ
ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΑ ΕΙΔΗ
ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΑ ΕΙΔΗ
ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΑ ΕΙΔΗ
ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΑ ΕΙΔΗ
ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΑ ΕΙΔΗ

Κατασκευάστε το κύκλωμά σας ακολουθώντας τη σχηματική εικόνα.

Το κύκλωμα λειτουργεί ως εξής:

1. Ένα LED RGB (το οποίο είναι στην πραγματικότητα τρία LEDs σε ένα πακέτο) είναι αρκετό για να δημιουργήσει όλα τα χρώματα του ουράνιου τόξου, από συνδυασμούς των κόκκινων, πράσινων και μπλε στοιχείων του.

2. Όταν πατηθεί, το κουμπί ενεργοποιεί τα LED σύμφωνα με το ποιος από τους τρεις διακόπτες είναι ενεργοποιημένος. Σημειώστε ότι χρησιμοποιήσαμε ένα κανονικά ανοιχτό (δηλαδή κανονικά απενεργοποιημένο) κουμπί. Αντίθετα, ένα κανονικά κλειστό κουμπί θα σήμαινε ότι το κύκλωμα είναι ενεργό (και το LED ανάβει) ενώ δεν πατάμε το κουμπί.

3. Το Arduino Nano μπορεί να προγραμματιστεί για να ορίζει συγκεκριμένα χρώματα στέλνοντας σήματα διαμόρφωσης παλμού (PWM) στα κόκκινα, πράσινα και μπλε LED. Σημειώστε ότι μόνο ορισμένες ακίδες είναι ικανές για PWM που βασίζεται σε υλικό στο Arduino Nano. Το λογισμικό PWM εξακολουθεί να είναι μια επιλογή στις άλλες ψηφιακές ακίδες εισόδου/εξόδου. Για αυτό το παράδειγμα, χρησιμοποιήσαμε τις ακίδες 3, 5 και 6.

4. Το ομαλό εφέ ουράνιου τόξου που επιτυγχάνεται στις τελικές φωτογραφίες επιτυγχάνεται χρησιμοποιώντας τον κώδικα Arduino ο οποίος συνδέεται στο επόμενο βήμα αυτού του σεμιναρίου.

Περιλαμβάνονται οι θηλυκές κεφαλίδες διαστάσεων 2x15 ακίδων 0,1 , έτσι ώστε το Arduino Nano να μπορεί να αντικατασταθεί σε περίπτωση που χαλάσει ή σπάσει με άλλο τρόπο.

Το LED RGB πρέπει επίσης να είναι ενσύρματο. Συγκολλήστε καλώδια συμπαγούς πυρήνα 4 x 28 μετρήσεων σε κάθε μία από τις τέσσερις ακίδες του LED RGB. Χρησιμοποιήσαμε ένα LED κοινής καθόδου για αυτό το παράδειγμα, πράγμα που σημαίνει ότι ο πείρος γείωσης είναι κοινός και στα τρία χρώματα (κόκκινο, πράσινο και μπλε.) Αντίθετα, ένα RGB LED κοινής ανόδου θα έχει μόνο έναν θετικό πείρο τάσης που τροφοδοτεί το κόκκινο, πράσινες και μπλε λυχνίες LED. Χρησιμοποιήσαμε διαφανή/διαφανή συρρίκνωση θερμότητας για να αποτρέψουμε τα καλώδια LED να βραχυκυκλώσουν το ένα κοντά στο πακέτο LED και επίσης χρησιμοποιήσαμε έγχρωμη (κόκκινη, μαύρη, άσπρη, κίτρινη) θερμοσυρρίκνωση για να μονώσουμε και να ενισχύσουμε τις συνδέσεις καλωδίων.

Για να δημιουργήσουμε τα καλώδια που απαιτούνται για αυτό το έργο, χρησιμοποιήσαμε ένα εργαλείο πτύχωσης IWISS (ανατρέξτε στην ενότητα Αναλώσιμα για έναν σύνδεσμο αγοράς) συν τα ακόλουθα στοιχεία:

1. Θηλυκό βύσμα 4 ακίδων

2. Αρσενικός συνδετήρας 4 ακίδων

3. 4 x θηλυκές καρφίτσες

4. 4 x αρσενικές καρφίτσες

Υπάρχουν πολλά σεμινάρια πτύχωσης καλωδίων στο διαδίκτυο, αλλά, όπως και η συγκόλληση, ο καλύτερος τρόπος για να μάθετε πώς να πτύνετε τα καλώδια είναι απλώς να εξασκηθείτε.

Ο προγραμματισμός του Arduino γίνεται συνδέοντας το σε υπολογιστή με καλώδιο mini-USB. Ανοίξτε το λογισμικό ολοκληρωμένου περιβάλλοντος ανάπτυξης Arduino (IDE) για να αναβοσβήνει τον επιθυμητό κώδικα στο Arduino. Μπορείτε να βρείτε τον κώδικα για αυτό το έργο σε αυτόν τον σύνδεσμο στο Github!

Με την ολοκλήρωση των ηλεκτρονικών, είμαστε έτοιμοι για συναρμολόγηση!

Βήμα 2: Συναρμολόγηση υλικού

Συναρμολόγηση υλικού
Συναρμολόγηση υλικού
Συναρμολόγηση υλικού
Συναρμολόγηση υλικού
Συναρμολόγηση υλικού
Συναρμολόγηση υλικού

Αρχικά, δημιουργήσαμε τον τηλεσκοπικό μας στύλο από αγωγό EMT χρησιμοποιώντας 2 x τηλεσκοπικούς συνδέσμους Cinch από την Elation Sports Technologies και τρία κομμάτια 5 ποδιών 1/2 ", 3/4" και 1 "EMT αγωγό.

Χρησιμοποιήσαμε δύο τρισδιάστατα τυπωμένα μέρη για να συνδέσουμε την πλακέτα κυκλώματος και το LED RGB στον τηλεσκοπικό πόλο EMT. Μπορείτε να κατεβάσετε αυτά τα τμήματα από αυτόν τον σύνδεσμο Thingiverse.

Χρησιμοποιήσαμε ένα προσαρμοσμένο καπάκι τρισδιάστατης εκτύπωσης για να τοποθετήσουμε το LED και τη θήκη του, καθώς και 2 x #10-32 x 3/4 "βίδες και παξιμάδια μήκους για να συνδέσουμε το καπάκι στο τέλος του αγωγού EMT 1/2". Ο κάτοχος LED 5mm (T1-3/4) που χρησιμοποιήσαμε συνδέεται εδώ.

Τοποθετήστε το ενσύρματο RGB LED μέσω του καπακιού με τρισδιάστατη εκτύπωση και, στη συνέχεια, τοποθετήστε το στη θήκη του. Σπρώξτε τη θήκη LED + στο καπάκι και, στη συνέχεια, λυγίστε τα καλώδια/καλώδια της LED RGB έτσι ώστε να κολλήσουν έξω από την υποδοχή στο καπάκι, όπως φαίνεται. Τώρα το καπάκι μπορεί να στερεωθεί στον αγωγό EMT 1/2.

Μια άλλη προσαρμοσμένη βάση εκτύπωσης 3D χρησιμοποιήθηκε για να συνδέσει την πλακέτα στον αγωγό 1 "EMT κοντά στη βάση του τηλεσκοπικού στύλου, και πάλι με βίδες και παξιμάδια μήκους 2 x #10-32 x 3/4". Η πλακέτα ήταν προσαρτημένη στη βάση της χρησιμοποιώντας βίδες και παξιμάδια μήκους 4 x M2 x 6mm.

Για την τροφοδοσία του συγκροτήματος, χρησιμοποιήσαμε μια φορητή τράπεζα μπαταριών με ένα καλώδιο mini-USB συνδεδεμένο στο Arduino Nano.

Βήμα 3: Ρυθμίσεις κάμερας

Ρυθμίσεις κάμερας
Ρυθμίσεις κάμερας
Ρυθμίσεις κάμερας
Ρυθμίσεις κάμερας

Για να δημιουργήσετε φωτογραφίες μεγάλης έκθεσης, θα χρειαστείτε μια κάμερα με αυτήν τη δυνατότητα. Χρησιμοποιήσαμε τη φωτογραφική μηχανή Sony Cyber-Shot DSC-H300. Για να τραβήξετε μια φωτογραφία μεγάλης έκθεσης, ρυθμίστε τη μηχανή σε χειροκίνητη λειτουργία, γυρίζοντας τον πάνω τροχό στη ρύθμιση Μ. Πατήστε το κουμπί κεντρικού κύκλου κοντά στην οθόνη για να ανοίξετε το μενού επιλογών. Χρησιμοποιήστε τα τέσσερα κουμπιά γύρω από αυτό το κεντρικό κουμπί κύκλου για να ορίσετε το ISO (ανάλογα με την κατάσταση φωτισμού) και τη διάρκεια της φωτογραφίας (το πολύ 30 δευτερόλεπτα.) Mightσως χρειαστεί να παίξετε με αυτές τις ρυθμίσεις μέχρι οι φωτογραφίες σας να βγουν όπως θέλετε !

Με την κάμερά σας προετοιμασμένη και το τηλεσκοπικό συγκρότημα ζωγραφικής φωτός ολοκληρωμένο, είστε πλέον έτοιμοι να δημιουργήσετε τους δικούς σας πίνακες φωτός!

Βήμα 4: Αποτελέσματα

Αποτελέσματα
Αποτελέσματα
Αποτελέσματα
Αποτελέσματα
Αποτελέσματα
Αποτελέσματα

Εδώ είναι μερικές από τις δημιουργίες μας που χρησιμοποιούν τον τηλεσκοπικό στύλο ζωγραφικής που δημιουργήθηκε με τη χρήση των τηλεσκοπικών συζεύξεων Cinch από την Elation Sports Technologies! Αυτοί οι πίνακες έχουν μέγιστο ύψος και πλάτος σχεδόν 15 πόδια! Για αυτές τις φωτογραφίες, χρησιμοποιήσαμε τη λειτουργία ομαλού χρώματος ουράνιου τόξου, η οποία ορίστηκε χρησιμοποιώντας την ικανότητα PWM υλικού του Arduino Nano.

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με αυτό το έργο, ανατρέξτε στον παρακάτω σύνδεσμο για Elation Sports Technologies! Ευχαριστώ για την ανάγνωση και καλή χαρά!

www.elationsportstechnologies.com

Συνιστάται: