Innehållsförteckning:
- Steg 1: Material och verktyg:
- Steg 2: Konstruera röret:
- Steg 3: Montera CCD -modulen:
- Steg 4: Montering och uppriktning:
Video: CCD okular för kikare: 4 steg (med bilder)
2024 Författare: John Day | [email protected]. Senast ändrad: 2024-01-30 12:47
Har du någonsin tittat igenom din kikare och tänkt "jag önskar att jag kunde få detta på band"? Tja nu kan du. I denna instruktionsbok ska jag visa dig hur du bygger ett billigt CCD -okular som passar de flesta kikare.
Du kan använda den med alla videokameror som har en videoingång för att fånga allt du kan se med din kikare.
Steg 1: Material och verktyg:
Samla in följande, men notera att ingenting är kritiskt. Här och där kommer jag att ringa dig hur du skulle kunna göra det annorlunda. Verktyg: såg, lödkolv, tång, elektrisk borr med hålsåg, vass kniv, 4 mm gängverktyg. Material:- 1 billigkikare (min kostade mig +-8 euro, men de är ganska bra.)- cirka 12 cm PVC-rör, innerdiametern måste vara större (1 cm är ok) än kikardiametern. (Jag använde 40 mm diameter, 1,8 mm väggtjocklek, tjockare är också ok).- 6 nylon 4 mm 12..20 långa skruvar.- RTV-silikon eller annat lim.- 1 CCD-kameramodul. Jag använde det jag kunde få, vilket var en modul billig B & W -modul avsedd att gå i en säkerhetskamera. Det kostade mig <20 euro. Om du har möjlighet kan du använda en färgmodul med ett anständigt antal rader, eftersom detta ger dig ett bättre resultat i slutändan. -Vissa elektroniska komponenter för att driva och ansluta CCD-modulen. Detta beror verkligen på vilken modul du kan få. Min behövde 5V, så:- 78L05 Spänningsregulator- 10uF 16V kondensator- 10uF 35V kondensator- 220 ohm motstånd- röd 3mm led.- 1N4148 diod för skydd mot effektomvändning,- kontakt till gå till en wallwart- kabel med videokontakt som matchar den videokamera/bildskärm/videorecorder du vill använda.- en bit perfboard. tillval: batterihållare och omkopplare i AA-storlek, om du vill ha en bärbar strömkälla. Jag kunde inte hitta det exakta databladet för CCD -modulen jag köpte (de hade inte ens det i butiken), men här är ett datablad med ett som ser ut precis som det och hade samma anslutningar. också med en rensad webbkamera och använd en bärbar dator för att spela in vad du ser genom din binos, medan du är på väg.
Steg 2: Konstruera röret:
Såg av tre bitar av PVC -röret: en 10 cm lång och två 1 cm lång. Ta bort grader med kniv.
Skär en bit ur de 1 cm långa rören, så att om du trycker ihop den passar den tätt i det 10 cm långa röret. Ta 10 cm -delen, sätt 3 pennmärken vid 120 grader på omkretsen. dra linjer längs röret på märken. sätt pennmärken 5 mm och 15 mm från rörets ände. Borra sex 3,5 mm hål. Gänga hål till 4 mm med hjälp av trådverktyg. Sätt i 6 nylonskruvar. Faktiska dimensioner beror lite på din kikare, men ta en titt på bilderna så ser du vad jag menar. prova och passa röret på kikaren som på bilden.
Steg 3: Montera CCD -modulen:
Du vill att CCD: n ska vara i mitten av röret, använd därför en hålsåg för att skära en bit av perfboard som är lite större i diameter än PVC -slangen, sätt sedan en bult genom perfboard och lägg den i borren. Slipa ner på en fil tills den passar snyggt i röret.
Som redan nämnts i steg 1 beror elektroniken starkt på den CCD -modul du har. För min modul behövdes en 5V strömförsörjning. Jag är säker på att världen inte väntar på ytterligare en schematisk 78L05, men här är den, för säkerhets skull. Bygeln märkt "gamma" på CCD: n är där för att växla mellan användning inomhus och utomhus. Lödtrådar eller kontakter till modulen. Det är mer eller mindre upp till dig hur du ansluter modulen till utsidan. Försök att få CCD -modulen så centrerad som möjligt på perfektbordet, detta kommer att göra justeringen lättare senare. Få inte panik om du inte får det exakt i mitten: det är vad nylonskruvarna på röret är till för. Därefter kommer ett viktigt steg: justera fokus för CCD. Det finns en liten lins ovanpå den. På min modul var jag tvungen att skruva loss den nästan helt för att få den i fokus korrekt till en bild några meter bort på väggen. En droppe silikonlim håller linsen på plats.
Steg 4: Montering och uppriktning:
Inriktning är inte så svårt, när du väl vet hur du gör det:
Placera röret på kikaren, försök att få det mer eller mindre i mitten genom att justera nylonskruvarna. Sätt in en av de korta 1 cm -ringarna inuti det långa röret, men inte för djupt än, du vill ha cirka 2 cm mellan toppen av CCD: n och linsen i din kikare. Starta och anslut CCD -modulen till en bildskärm eller tv. Sätt i CCD -modulen och tryck den mot ringen. Sikta på något utanför. Se till att kikaren är i fokus med objektet du tar i sikte. Om du har tur ser du en ljuspunkt någonstans på skärmen. justera skruvarna tills ljuspunkten är i mitten, ta sedan ut modulen, skjut PVC -ringen inuti röret några mm längre. Sätt i modulen igen, platsen ska vara större, en kan vara lite i mitten. Centrera igen och upprepa tills du har en komplett ljus bild. Då är avståndet från CCD till kikaren optimalt. Ta ut det, lägg lite silikonlim på kanten av perfboard och sätt in. Sätt sedan in den andra ringen. Gjort. Nu filma något intressant och glöm inte att betygsätta!
Rekommenderad:
Väggfäste för iPad som kontrollpanel för hemautomation, med servostyrd magnet för att aktivera skärmen: 4 steg (med bilder)
Väggfäste för iPad Som kontrollpanel för hemautomation, med servostyrd magnet för att aktivera skärmen: På senare tid har jag ägnat ganska mycket tid åt att automatisera saker i och runt mitt hus. Jag använder Domoticz som min hemautomationsapplikation, se www.domoticz.com för mer information. I min sökning efter en instrumentpanelapplikation som visar all Domoticz -information tillsammans
OAREE - 3D -tryckt - hinder för att undvika robot för ingenjörsutbildning (OAREE) med Arduino: 5 steg (med bilder)
OAREE - 3D Printed - Obstacle Avoiding Robot for Engineering Education (OAREE) With Arduino: OAREE (Obstacle Avoiding Robot for Engineering Education) Design: Målet med denna instruerbara var att designa en OAR (Obstacle Avoiding Robot) robot som var enkel/kompakt, 3D -utskrivbar, enkel att montera, använder kontinuerliga rotationsservos för rörliga
Övertyga dig själv om att bara använda en 12V-till-AC-omriktare för LED-ljussträngar istället för att koppla om dem för 12V: 3 steg
Övertyga dig själv om att bara använda en 12V-till-AC-linjeomvandlare för LED-ljussträngar istället för att koppla om dem för 12V: Min plan var enkel. Jag ville klippa upp en väggdriven LED-ljussträng i bitar och sedan dra om den för att gå av 12 volt. Alternativet var att använda en kraftomvandlare, men vi vet alla att de är fruktansvärt ineffektiva, eller hur? Höger? Eller är de det?
1.5A linjär regulator för konstant ström för lysdioder för: 6 steg
1.5A linjär regulator för konstant ström för lysdioder för: Så det finns massor av instruktioner som täcker användning av LED -lampor med hög ljusstyrka. Många av dem använder den kommersiellt tillgängliga Buckpuck från Luxdrive. Många av dem använder också linjära regleringskretsar som toppar vid 350 mA eftersom de är mycket ineffektiva
Förstorande okular: 3 steg
Förstorande okular: Jag behöver ibland lödda fina elektroniska delar som jag tycker är omöjliga utan visuell förstoring och eftersom jag också behöver använda båda händerna under lödningen gjorde jag detta okular. Det här är praktiskt taget instruerbart, så jag gör inget