Inhoudsopgave:

Nunchuck gestuurde telescoopfocuser - Ajarnpa
Nunchuck gestuurde telescoopfocuser - Ajarnpa

Video: Nunchuck gestuurde telescoopfocuser - Ajarnpa

Video: Nunchuck gestuurde telescoopfocuser - Ajarnpa
Video: Nunchuck Controlled Electronic Telescope Focuser 2024, Juli-
Anonim
Nunchuck gestuurde telescoopfocuser
Nunchuck gestuurde telescoopfocuser
Nunchuck gestuurde telescoopfocuser
Nunchuck gestuurde telescoopfocuser
Nunchuck gestuurde telescoopfocuser
Nunchuck gestuurde telescoopfocuser

Als je ooit geprobeerd hebt om je telescoop met relatief hoge vergrotingen (>150x) te gebruiken, heb je waarschijnlijk gemerkt hoe het handmatig aanpassen van je telescoopfocuser kan resulteren in echt pijn in de nek.

Dit komt omdat zelfs de kleinste aanpassing die u met de hand kunt doen, voldoende is om uw telescoopbuis te laten wiebelen, en een kleine beweging van de buis is bij die vergroting voldoende om u bijna onmogelijk te maken van de observatie te genieten.

Ik was dit beu en dacht dat het nodig zou zijn geweest om een apparaat te bouwen waarmee de gebruiker de focuser kan aanpassen zonder hem zelfs maar aan te raken, waarbij elke microbeweging van de buis wordt vermeden.

Elektronica was duidelijk het antwoord!

Aanvankelijk was ik ruwweg van plan om een motor te gebruiken, waarvan de snelheid door de gebruiker had kunnen worden geregeld, om de focuserknop te laten draaien.

Ik heb toen verschillende manieren onderzocht om het te doen, en ik kwam uit op het volgende:

  • De beste motor om te gebruiken is een stappenmotor (die de bijzonderheid heeft dat je zijn omwentelingen en snelheid nauwkeurig kunt regelen).
  • De eenvoudigste manier om de stappenmotor softwarematig te besturen, is door een Arduino-bord te gebruiken
  • Arduino kan de relatief hoge spanningen die nodig zijn voor de motor niet aan, en de beste manier om het probleem op te lossen is om een externe chip genaamd L293D te gebruiken (slechts een paar dollar op eBay)
  • Om de draaisnelheid precies af te stellen en tegelijkertijd de motor te laten draaien kun je het beste een joystick gebruiken. Maar wacht! Bij het rommelen in mijn garage vond ik een oude vriend van mij: dames en heren, uit het Wii-tijdperk, hier is de Nunchuck! (eigenlijk had ik ook een neppe, dus die heb ik gebruikt). Het is eigenlijk de joystick die we hadden gepland om te gebruiken, maar het is prachtig geïmplementeerd in een ergonomische controller die ons leven gemakkelijker zal maken
  • Om de roterende beweging van de motor naar de focuserknop over te brengen, heb ik een tandwieltrein gebruikt, met het voordeel dat het koppel toeneemt en de hoeksnelheid afneemt.

Het apparaat zal dus als volgt werken:

Als we de nunchuck-joystick omhoog duwen, draait de motor, laten we zeggen met de klok mee, en de focuser gaat laten we zeggen omhoog. Alles keert terug als we de joystick naar beneden duwen. Daarnaast is het sterke punt dat, afhankelijk van de positie van de joystick, de rotatiesnelheid zal veranderen, waardoor we onze focus perfect kunnen regelen zonder de telescoop zelfs maar aan te raken en ook de snelheid te kunnen veranderen.

Dat is ongeveer wat we gaan doen. Laten we beginnen!

Opmerking 1: ik gebruik een SkyWatcher StarDiscovery 150/750 GoTo Newton-telescoop

Opmerking #2: Elke bijgevoegde foto is gelabeld!:)

Stap 1: shopper

Ontwerper
Ontwerper
Ontwerper
Ontwerper
Ontwerper
Ontwerper

Opmerking: op de bijgevoegde foto's vindt u enkele foto's van de soldeerbout in actie en van verschillende fasen van het lassen. Daarnaast sluit ik het elektrische schema opnieuw aan, zodat het nuttig voor u is om de verbindingen nogmaals te controleren voordat u gaat solderen.

Nu alles goed werkt, moeten we alles op een leukere manier herschikken.

Eerst moeten we alle componenten solderen die we al (in stap 2) op het breadboard hadden geplaatst.

Ik gebruikte (uiteraard) een soldeerbout en een steunbasis voor het PerfBoard. Ik heb alle verbindingen gemaakt met behulp van draden die met opzet uit een streng zijn gesneden. Ik heb ook besloten om Arduino en de l293d-chip niet rechtstreeks te solderen. In plaats daarvan heb ik twee sleuven gesoldeerd waar ik de twee componenten heb geplaatst.

Ik heb ervoor gekozen om een USB-connector te gebruiken om de Nunchuck op het bord aan te sluiten (aangezien het slechts 4 draden heeft). Dus ik heb een USB-pin aangesloten op de nunchuck-draad (zoals op de afbeelding) en een USB-slot op het PerfBoard (zorg ervoor dat u het elektrische schema respecteert terwijl u alle verbindingen van deze connectoren maakt).

Toen heb ik gekozen voor de witte 6-pins connector (hoewel ik (en jij natuurlijk) maar zoals ik in de intro al zei 4) om de motor op het bord aan te sluiten. (Ik koos deze connector alleen omdat deze al op mijn motordraden was geïnstalleerd). Voor de stroomaansluiting koos ik een gewone cilindrische aansluiting die ik vervolgens verbond met (zoals ik al zei en zoals je op de foto kunt zien) de 12V-voeding die ik gebruik voor de telescoopmontage. In elk geval kunt u elke connector gebruiken die u verkiest (zorg er alleen voor dat deze voldoende pinnen heeft als de draden die u moet aansluiten).

Na alles gesoldeerd te hebben, heb ik alle draden aangesloten, stroom gegeven en…

Het resultaat was verbluffend. Ik kon zelfs de kleinste correctie op de focus maken zonder de minimale beweging in mijn gezichtsveld, zelfs bij 300x met een orthoscopisch oculair.

Het is gewoon dag en nacht in vergelijking met de handmatige scherpstelling.

Het laatste wat ik deed was 3D-printen van een koffer die speciaal voor mijn bord was ontworpen en daarna hing ik hem aan mijn telescoop met een touwtje en een haak, zoals je op de volgende foto's kunt zien.

Stap 6: Gelukkig astronoom

Image
Image
Gelukkig astronoom!
Gelukkig astronoom!
Gelukkig astronoom!
Gelukkig astronoom!

Ik laat je achter met een korte video van het duivelse apparaat in actie en enkele foto's van de ultieme Nunchuck & Arduino Controlled Focuser.

Bedankt voor het volgen van mijn project en reageer als je een vraag of suggestie hebt: alles wordt gewaardeerd!

Marco

Aanbevolen: