Πίνακας περιεχομένων:
- Βήμα 1: Λίστα στοιχείων
- Βήμα 2: Συναρμολόγηση της υποστήριξης κινητήρα
- Βήμα 3: Ας δημιουργήσουμε το καλάθι ολίσθησης και τη βάση στερέωσης τρίποδου
- Βήμα 4: Δημιουργία της άλλης πλευράς του ρυθμιστικού (1)
- Βήμα 5: Δημιουργία της άλλης πλευράς του ρυθμιστικού (2)
- Βήμα 6: Συναρμολόγηση του ρυθμιστικού
- Βήμα 7: Τοποθέτηση του καλύμματος Arduino
- Βήμα 8: Συναρμολόγηση του κυκλώματος
- Βήμα 9: Τελικές σκέψεις
Βίντεο: Ρυθμιστικό μηχανοκίνητης κάμερας DIY: 9 βήματα (με εικόνες)
2024 Συγγραφέας: John Day | [email protected]. Τελευταία τροποποίηση: 2024-01-30 08:37
Από madaeon Πολύ περισσότερα έργα DIY που έκανα Ακολουθήστε περισσότερα από τον συγγραφέα:
Σχετικά με: Λατρεύω να σχεδιάζω δροσερά gadgets … Είμαι επίσης ιδρυτής της Lumi Industries όπου σχεδιάζουμε φοβερούς 3D εκτυπωτές και ολογραφικές οθόνες! Περισσότερα για madaeon »
Κατά την τεκμηρίωση ορισμένων έργων στην εργασία, χρειαζόμασταν ένα ρυθμιστικό κάμερας.
Όντας Makers (και αφού διαπιστώσαμε ότι τα μηχανοκίνητα ρυθμιστικά είναι αρκετά ακριβά), εκμεταλλευτήκαμε την ευκαιρία και σχεδιάσαμε ένα μόνοι μας!
Έτσι, αν χρειάζεστε ένα μηχανοκίνητο ρυθμιστικό κάμερας για να δημιουργήσετε απίστευτες κουκκίδες για τα βίντεό σας, αλλά είστε σε χαμηλό προϋπολογισμό, τότε θα σας δείξουμε πώς να φτιάξετε ένα χαμηλό κόστος μόνοι σας!
Παρεμπιπτόντως, αν σας αρέσει να βλέπετε αυτό που σχεδιάζουμε, ρίξτε μια ματιά στο lumi.industries για να δείτε μερικούς φοβερούς τρισδιάστατους εκτυπωτές και ολογραφικούς οπτικοποιητές, όλα σχεδιασμένα και κατασκευασμένα από εμάς!
Βήμα 1: Λίστα στοιχείων
Για να φτιάξετε ένα ρυθμιστικό κάμερας DIY χρειάζεστε τα ακόλουθα στοιχεία:
- Arduino Leonardo
- Τρισδιάστατα μοντέλα για τρισδιάστατα τυπωμένα μέρη, διαθέσιμα εδώ (μπορείτε να τα εκτυπώσετε με οποιονδήποτε εκτυπωτή FFF 3D, προτείνουμε να χρησιμοποιήσετε ένα ισχυρό υλικό όπως το Zortrax Ultra-T)
- Adafruit Motor Shield v2.0
- Καλώδια stepper μοτέρ 60εκ
- Οπτικά καλώδια Endstop 60εκ
- τρίποδο Head 360 Degree
- Αντίσταση 10kΩ
- Μεταλλικοί προσαρμογείς βιδών Neewer 15
- βίδες λαβής: Elesa BT16 M4x10
- Οδοντωτή ζώνη + τροχαλία
- Κουμπί ώθησης
- Προφίλ αλουμινίου 20x20 L = 52εκ
- παξιμάδια για προφίλ αλουμινίου 20x20
- γραμμικές ράβδοι διάμ. 8mm*μήκος 520mm
- γραμμικά ρουλεμάν LMK8UU
- στρογγυλό ρουλεμάν
- Καλώδια USB μήκους 20εκ
- Βίδες: M3x10, M3x16, M3x40, M4x10, M4x15, M5x15
- Παξιμάδι ISO: M3, M4 Nylon
Βήμα 2: Συναρμολόγηση της υποστήριξης κινητήρα
Συστατικά:
- 2 τεμ παξιμάδια Μ3,
- 1 τεμ. τελική στάση,
- 1 τεμ. Βίδα M5x15,
- 2 τεμάχια Nylon M4 καρύδια,
- 4 τεμ βίδες M4x15.2 τεμ
- Βίδες λαβής Elesa.
- 2 τεμ M4 Νάιλον καρύδια
- Τρισδιάστατα τυπωμένα μέρη "BloccoFinale Staffa Nema" "gambettaDX. STL" "gambettaSX. STL"
Οδηγίες:
- Τοποθετήστε το νάιλον περικόχλιο ανάμεσα στο κομμάτι "gambettaSX" STL και βιδώστε τα χρησιμοποιώντας μία από τις βίδες λαβής. Επαναλάβετε το ίδιο με το μέρος "gambettaDX" STL.
- Βιδώστε το τελείωμα με 2 βίδες M3x10 στο τμήμα STL "BloccoFinale Staffa Nema", όπως στην εικόνα.
- Βιδώστε το βηματικό μοτέρ στο τρισδιάστατο περίβλημα του τμήματος "BloccoFinale Staffa Nema", με 4 τεμάχια βίδες M3x16. Στερεώστε πολύ καλά την τροχαλία στον άξονα του βηματικού μοτέρ για να αποφύγετε τον χαλαρό βηματισμό του κινητήρα. Στερεώστε το προφίλ αλουμινίου με μια βίδα M5x15.
Βήμα 3: Ας δημιουργήσουμε το καλάθι ολίσθησης και τη βάση στερέωσης τρίποδου
Συστατικά:
- 2 τεμ βίδες M3x10,
- 6 τεμ παξιμάδια Μ3
- 6 τεμ βίδες M3x40
- 4 τεμάχια ρουλεμάν LMK8UU
- τρίποδο Head 360 Degree
Οδηγίες:
Αυτό το μέρος είναι εύκολο να συναρμολογηθεί!
Διορθώστε 2 δύο ρουλεμάν LMK8UU στις δύο πλευρές του "Bloccomobile" STL μέρος ένα άκρο, χρησιμοποιώντας 3 τεμ βίδες M3x40 και παξιμάδια M3. Επαναλάβετε το ίδιο στο άλλο άκρο.
Τώρα σπρώξτε τη βίδα της κεφαλής του τρίποδου μέσα στην υποδοχή στο τμήμα STL "Bloccomobile" και βιδώστε την κεφαλή πάνω της.
Σε περίπτωση που θέλετε να χρησιμοποιήσετε τη διαφάνειά σας με τρίποδο, πρέπει να φτιάξετε μια βάση στερέωσης.
Συστατικά:
- Μέρος STL "ReggiFermoTrip"
- 4 κοχλίες βύθισης M3x10 τεμ
- 4 παξιμάδια προφίλ αλουμινίου
- Μεταλλικός βιδωτός προσαρμογέας 1 τεμ.
Οδηγίες:
Τοποθετήστε τα 4 παξιμάδια στο προφίλ αλουμινίου αριστερά ή δεξιά και στερεώστε τα στο τμήμα STL "ReggiFermoTrip" με βίδες cpoutersunk. Διαχωρίστε τον προσαρμογέα από τη δική του βίδα, τοποθετήστε τον προσαρμογέα στο περίβλημα στο τμήμα STL "ReggiFermoTrip" και στερεώστε τον με τη δική του βίδα από πάνω.
Βήμα 4: Δημιουργία της άλλης πλευράς του ρυθμιστικού (1)
Συστατικά:
- 2 τεμ M4 Νάιλον καρύδια
- Βίδα χειρός 2 τεμ
- 2 τεμάχια παξιμάδια Μ4
- Τερματικό τέλος 1 τεμ
- 1 τεμ M5x15 βίδα,
- 1 τεμ βίδα M4x30.
- Β1, Β2, Β3 τρισδιάστατα εκτυπωμένα μέρη
Οδηγίες:
-
Βάλτε το νάιλον παξιμάδι ανάμεσα στο κομμάτι
"gambettaSX" STL μέρος και βιδώστε τα χρησιμοποιώντας μία από τις βίδες λαβής. Κάντε το ίδιο με το μέρος STAM "gambettaDX".
- Βιδώστε το τελείωμα με 2 βίδες M3x10 στο τμήμα STL "Bloccofinale_fissa", όπως στην εικόνα.
-
Τώρα στερεώστε το στρογγυλό ρουλεμάν στο περίβλημα
Τμήμα STL "Bloccofinale_fissa" χρησιμοποιώντας βίδα M4x30 που τοποθετεί δύο παξιμάδια στο μεταξύ.
-
Αφού βάλετε το νάιλον παξιμάδι, πάρτε το
Το μέρος "gambettaSX" STL και το μέρος "gambettaDX" STL και είναι στερεωμένο με τις βίδες M4x10 για να έχετε τώρα μια βάση, πάρτε τη ροδέλα για τη ζώνη και τη βίδα M4x30 και δύο παξιμάδια M4, "φαντάζεται 4" σε ένα βέλος που δείχνει πώς να τοποθετήσετε τα παξιμάδια και τη βίδα. με το πρώτο παξιμάδι το έδρανο για τη ζώνη είναι σταθερό και με το δεύτερο παξιμάδι όλα είναι σταθερά στο τμήμα STL "Bloccofinale_fissa" όπως στην εικόνα.
Βήμα 5: Δημιουργία της άλλης πλευράς του ρυθμιστικού (2)
- Τοποθετήστε το Endstop με δύο βίδες M3x10.
- Τοποθετήστε το τμήμα "BloccoFinaleFissa" στη μία άκρη του προφίλ Bosch Rexroth με μια βίδα M5x15.
- Αφού έχουμε και την πλευρά Α και την πλευρά Β, μπορούμε να προχωρήσουμε στο επόμενο βήμα.
Βήμα 6: Συναρμολόγηση του ρυθμιστικού
Σε αυτό το βήμα, τοποθετείτε μαζί "Side A", "Side B", Camera Base.
- Πρώτα απ 'όλα, πάρτε τη ζώνη (πρέπει να είναι 50 εκατοστά ανοιχτή) και τοποθετήστε την όπως φαίνεται στο σχήμα 1 και, στη συνέχεια, περάστε από την "πλευρά Β" (γύρω από το έδρανο). Τώρα εισάγετε τις λείες γραμμικές ράβδους στη διάταξη "Side A".
- Σύρετε προσεκτικά τις ράβδους στα ρουλεμάν LMK8UU στη βάση της Κάμερας
- Σπρώξτε τα στην "πλευρά Β" και εδώ χρειάζεστε 4 βίδες M3x10 με τέσσερα παξιμάδια M3 για να διατηρήσετε τις γραμμικές ράβδους στη θέση τους.
- Αφού σφίξουμε τις λείες ράβδους, σφίγγουμε τη ζώνη, τραβάμε τη ζώνη δυνατά και στη συνέχεια τοποθετούμε το "piastrinaFermaCinghia" με δύο βίδες M3x10 και αυτό πρέπει να κρατήσει τον ιμάντα σφιχτά.
Βήμα 7: Τοποθέτηση του καλύμματος Arduino
Το κάλυμμα στερεώνεται με 4 βίδες M3x16. μετά από αυτό, οι βίδες καλύπτονται με κολλητική ταινία, οπότε είμαστε σίγουροι ότι δεν υπάρχει βραχυκύκλωμα. Το Arduino Leonardo διατηρείται στη θέση του με βίδες M3x10 και επίσης ροδέλες M4 Nylon.
Βήμα 8: Συναρμολόγηση του κυκλώματος
Συστατικά:
- Arduino Leonardo
- Adafruit Motor Shield v2.0
- Βηματικό μοτέρ
- Τερματισμός στάσης
- Αντίσταση 10kΩ
- Κουμπί ώθησης
Συναρμολογήστε το κύκλωμα σύμφωνα με το σχέδιο. Ανεβάστε το παρεχόμενο υλικολογισμικό.
Συνδέστε το powerbank στο USB IN του Arduino.
Χρησιμοποιήστε τα κουμπιά για να κάνετε το ρυθμιστικό να πάει προς αυτήν την κατεύθυνση, μέχρι να φτάσει στο τέλος και να σταματήσει αυτόματα.
Το κουμπί "F" δεν έχει εφαρμοστεί ακόμα.
Καταργήστε τη σύνδεση USB όταν δεν χρησιμοποιείται
Βήμα 9: Τελικές σκέψεις
Αυτό το ρυθμιστικό κάμερας έχει σχεδιαστεί για να λειτουργεί με μια οικονομική τράπεζα τροφοδοσίας USB. έτσι για να το φορτίσετε απλά χρησιμοποιείτε φορτιστή USB smartphone, νομίζω ότι αυτό είναι πράγματι ένα πολύ ωραίο χαρακτηριστικό, σε σύγκριση με άλλες λύσεις όπως μπαταρίες AA ή άλλες μπαταρίες λιθίου που χρειάζονται ξεχωριστό ειδικό φορτιστή.
Αυτό το ρυθμιστικό έχει μια αρκετά ομαλή κίνηση. έχει επίσης κάποιους περιορισμούς, ως εξής:
- η κίνηση είναι αρκετά αργή. Μπορείτε να επιταχύνετε το βίντεο σε post production, ούτως ή άλλως.
- Μπορείτε να τοποθετήσετε κάθε είδους κάμερα. Δοκίμασα συμπαγείς και χωρίς κάτοπτρο κάμερες με καλά αποτελέσματα. Δοκίμασα DSLR (Nikon D750 με φακό 50mm) και εδώ η κίνηση δεν είναι τόσο ομαλή. Επομένως, δεν συνιστώνται DSLR με αυτό το ρυθμιστικό.
- το κουμπί "F" δεν έχει ακόμη εφαρμοστεί. μπορεί να χρησιμοποιηθεί για να σταματήσει η κίνηση, που αυτή τη στιγμή, συνεχίζεται έως ότου επιτευχθεί ένα τέλος
Λοιπόν.. καλή διασκέδαση!
Συνιστάται:
Ρυθμιστικό κάμερας DIY (μηχανοκίνητο): 6 βήματα (με εικόνες)
Ρυθμιστής κάμερας DIY (μηχανοκίνητος): Είχα σπασμένο εκτυπωτή και με το σασί σάρωσης, έφτιαξα ένα μηχανοκίνητο ρυθμιστικό κάμερας! Θα αφήσω συνδέσμους προς όλα τα μέρη εδώ, αλλά λάβετε υπόψη ότι αυτό το έργο θα είναι διαφορετικό για όλους, επειδή χρησιμοποίησα έναν παλιό σπασμένο εκτυπωτή μου, οπότε η δεκάρα
Φτιάξτε το δικό σας μηχανοκίνητο ρυθμιστικό κάμερας: 6 βήματα (με εικόνες)
Φτιάξτε το δικό σας μηχανοκίνητο ρυθμιστικό κάμερας: Σε αυτό το έργο θα σας δείξω πώς άλλαξα δύο παλιές τρίποδες κάμερας για να δημιουργήσω ένα μηχανοκίνητο ρυθμιστικό κάμερας. Το μηχανικό σύστημα αποτελείται κυρίως από αλουμίνιο και ανοξείδωτο χάλυβα που καθιστά το ρυθμιστικό στιβαρό και αρκετά αξιοπρεπές. Ο
DIY μηχανοκίνητο ρυθμιστικό κάμερας από τέσσερα τρισδιάστατα εκτυπωμένα μέρη: 5 βήματα (με εικόνες)
DIY Motorized Camera Slider From Four 3D Printed Parts: Γεια σας κατασκευαστές, είναι ο κατασκευαστής moekoe! Σήμερα θέλω να σας δείξω πώς να φτιάξετε ένα πολύ χρήσιμο γραμμικό ρυθμιστικό κάμερας βασισμένο σε ράγα V-Slot/Openbuilds, βηματικό μοτέρ Nema17 και μόνο τέσσερα τρισδιάστατα μέρη εκτύπωσης . Πριν από λίγες ημέρες αποφάσισα να επενδύσω σε μια καλύτερη κάμερα για
Μηχανοκίνητο ρυθμιστικό κάμερας: 6 βήματα (με εικόνες)
Μηχανοκίνητο ρυθμιστικό κάμερας: Όταν πρόκειται για εργαλεία βίντεο, τα ρυθμιστικά κάμερας δεν θεωρούνται αναγκαιότητα, αλλά αυτό δεν με εμποδίζει να κάνω ένα. Knewξερα από την αρχή ότι η χρήση εξαρτημάτων για 3D εκτυπωτές θα το κάνει φθηνό, προσβάσιμο και ρυθμιζόμενο. Το γεγονός ότι είναι μηχανοκίνητο
Δημιουργήστε ένα ρυθμιστικό μηχανοκίνητης κάμερας ελεγχόμενου Arduino !: 13 βήματα (με εικόνες)
Δημιουργήστε ένα ρυθμιστικό μηχανοκίνητης κάμερας ελεγχόμενου Arduino!: Αυτό το έργο σας δείχνει πώς να μετατρέψετε οποιοδήποτε συνηθισμένο ρυθμιστικό σε ρυθμιστικό με μοτέρ Arduino. Το ρυθμιστικό μπορεί να κινηθεί πολύ γρήγορα με ταχύτητα 6m/min, αλλά και απίστευτα αργό. Σας συνιστώ να παρακολουθήσετε το βίντεο για να έχετε μια καλή εισαγωγή. Πράγματα που χρειάζεστε: Οποιαδήποτε