Innehållsförteckning:

Nunchuck Controlled Telescope Focuser: 6 steg (med bilder)
Nunchuck Controlled Telescope Focuser: 6 steg (med bilder)

Video: Nunchuck Controlled Telescope Focuser: 6 steg (med bilder)

Video: Nunchuck Controlled Telescope Focuser: 6 steg (med bilder)
Video: Focuser Fine Control Hacks & DIY Dual Speed Focuser 2024, November
Anonim
Nunchuck kontrollerad teleskopfokuserare
Nunchuck kontrollerad teleskopfokuserare
Nunchuck kontrollerad teleskopfokuserare
Nunchuck kontrollerad teleskopfokuserare
Nunchuck kontrollerad teleskopfokuserare
Nunchuck kontrollerad teleskopfokuserare

Om du någonsin har provat att använda ditt teleskop med relativt höga förstoringar (> 150x) har du förmodligen märkt hur manuell justering av din teleskopfokuserare kan resultera i en verklig smärta i nacken.

Detta beror på att även den smalare justering du kan åstadkomma för hand är tillräcklig för att låta ditt teleskoprör börja vicka, och en liten rörelse av röret räcker vid den förstoringen för att göra det nästan omöjligt för dig att njuta av observationen.

Trött på det här tänkte jag att det skulle ha varit nödvändigt att bygga en enhet som kan göra det möjligt för användaren att justera fokusern utan att ens röra den och undvika varje rörelse i röret.

Uppenbarligen var elektronik svaret!

Till en början planerade jag grovt att använda en motor, vars hastighet kunde ha reglerats av användaren, för att låta fokuseringsknappen rotera.

Jag undersökte sedan olika sätt att göra det, och jag slutade med följande:

  • Den bästa motorn att använda är en stegmotor (som har den egenheten att du exakt kan styra dess varv och hastighet).
  • Det enklaste sättet att styra stegmotorn med mjukvara är med ett Arduino -kort
  • Arduino klarar inte de relativt höga spänningarna som behövs för motorn, och det bästa sättet att övervinna problemet är att använda ett externt chip som heter L293D (bara några dollar på eBay)
  • För att exakt justera rotationshastigheten och samtidigt låta motorn rotera det bästa är att använda en joystick. Men vänta! Jag rotade i mitt garage och hittade en gammal vän till mig: mina damer och herrar, från Wii -eran, här är Nunchuck! (faktiskt hade jag en falsk också, så jag använde den). Det är i princip joysticken vi hade planerat att använda, men den är vackert implementerad i en ergonomisk styrenhet som kommer att göra vårt liv enklare
  • För att överföra den roterande rörelsen från motorn till fokuseringsknappen använde jag ett växeltåg, med fördelen att öka vridmomentet som minskar vinkelhastigheten.

Så enheten fungerar som följer:

Om vi trycker nunchuck -joysticken uppåt, kommer motorn att rotera, låt oss säga medurs, och fokusern går, låt oss säga uppåt. Allt vänder om vi trycker ned joysticken. Utöver det är den starka punkten att beroende på styrspakens position kommer rotationshastigheten att förändras, vilket gör att vi kan reglera vårt fokus perfekt utan att ens röra vid teleskopet och också kunna ändra hastigheten.

Det är ungefär det vi ska göra. Låt oss börja!

Not 1: Jag använder ett SkyWatcher StarDiscovery 150/750 GoTo Newton Telescope

Not 2: Varje bifogad bild är märkt!:)

Steg 1: Shopper

Designer
Designer
Designer
Designer
Designer
Designer

Obs! På de bifogade bilderna kan du hitta några foton av lödkolven i funktion och av olika faser av svetsningen. Utöver det kopplar jag igen det elektriska schemat så att det är användbart för dig att dubbelkolla anslutningarna före lödning.

Nu när allt fungerar bra måste vi ordna om allt på ett trevligare sätt.

Först måste vi lödda alla komponenter som vi redan hade (i steg 2) placerade på brödbrädan.

Jag använde (uppenbarligen) ett lödkolv och en stödbas för PerfBoard. Jag gjorde alla anslutningar med hjälp av trådar avsiktligt av en hank. Jag bestämde mig också för att inte lödda arduino och l293d -chipet direkt. Istället lödde jag två kortplatser där jag satte in de två komponenterna.

Jag valde att använda en USB -kontakt för att ansluta Nunchuck till kortet (eftersom det bara har 4 ledningar). Så jag anslöt ett USB -stift till nunchuck -kabeln (som på bilden) och en USB -kortplats till PerfBoard (Se till att respektera det elektriska systemet medan du gör alla dessa kontakters anslutningar).

Sedan valde jag den vita 6 -poliga kontakten (men som jag sa i inledningen behövde jag (och du naturligtvis) bara 4) för att ansluta motorn till kortet. (Jag valde denna kontakt bara för att den redan var installerad på mina motorkablar). För strömanslutningen valde jag en vanlig cylindrisk jack som jag sedan kopplade till (som sagt och som ni ser på bilden) 12V strömförsörjningen jag använder för teleskopfästet. I vilket fall som helst kan du använda varje kontakt du föredrar (se bara till att den har tillräckligt med stift som de ledningar du måste ansluta).

Efter att ha lödt allt kopplade jag alla trådar, jag gav ström och …

Resultatet var fantastiskt. Jag kunde göra även den minsta korrigeringen av fokus utan att ha minsta rörelse i mitt synfält även vid 300x med ett ortoskopiskt okular.

Det är bara natt och dag om man jämför med den manuella fokuseringsjusteringen.

Det sista jag gjorde var 3D -utskrift av ett fodral avsett med avsikt för mitt bräda och sedan hängde jag det på mitt teleskop med en snöre och en krok som du kan se på följande bilder.

Steg 6: Glad astronom

Image
Image
Glad astronom!
Glad astronom!
Glad astronom!
Glad astronom!

Jag lämnar dig med en kort video av den djävulska enheten i aktion och några bilder på den ultimata Nunchuck & Arduino Controlled Focuser.

Tack för att du har följt mitt projekt och kommentera om du har några frågor eller förslag: allt kommer att uppskattas!

Marco

Rekommenderad: