Inhoudsopgave:

Raspberry Pi Zero W Timelapse HOED - Ajarnpa
Raspberry Pi Zero W Timelapse HOED - Ajarnpa

Video: Raspberry Pi Zero W Timelapse HOED - Ajarnpa

Video: Raspberry Pi Zero W Timelapse HOED - Ajarnpa
Video: Raspberry Pi Zero is a PRO HQ webcam for less than $100! 2024, Juli-
Anonim

Ik was op zoek naar een HAT voor een timelapse-slider, maar ik kon er geen vinden die aan mijn eisen voldeed, dus ontwierp ik er zelf een. Het is geen instructable die je thuis met onderdelen kunt doen (tenzij je echt goed uitgerust bent). Toch wilde ik mijn ontwerp delen, misschien heeft iemand soortgelijke problemen als de mijne.

U dient te beschikken over een pcb-freesmachine. Ik heb de mijne gemaakt met behulp van de machine van mijn universiteit, je zou er waarschijnlijk een kunnen vinden bij een FabLa of iets dergelijks.

Rustig aan met mijn PCB-ontwerp, ik studeer werktuigbouwkunde, geen elektro;)

Stap 1: Overzicht

Overzicht
Overzicht

Mijn timelapse HAT voor de Raspberry Pi Zero is ontworpen om twee stappenmotoren en een DSLR-camera aan te sturen. Er is ook de mogelijkheid om twee eindstops toe te voegen, als u van plan bent een timelapse-schuifregelaar te ontwerpen. De stroom naar de motoren kan worden onderbroken door een eenvoudige schakelaar. De PCB is ontworpen voor stepperspanningen tot 24 V. Ik heb hem getest met twee Nema 17 steppers, elk met een vermogen van 1,2 A per fase.

De camerabesturing is gemaakt met twee transistoren. Ik weet dat dit niet de beste manier is omdat het gevaarlijk kan zijn voor de camera, maar ik wist het niet toen ik het ontwerpproces begon. Ik gebruik momenteel de HAT met mijn Canon EOS 550D en heb nooit problemen ondervonden.

Stap 2: Onderdelenlijst

Het belangrijkste onderdeel dat je nodig hebt, is de printplaat. U vindt de bestanden bijgevoegd. Zorg ervoor dat de geboorde gaten zowel op de boven- als onderlaag zijn aangesloten.

Overige onderdelen:

  • 2 stepper drivers met een pinout vergelijkbaar met de DRV8825 of de A4988
  • 1 2x20 vrouwelijke aansluiting, gebruikt om de HAT op uw Pi aan te sluiten. Als je een vrouwelijke socket op je Pi hebt gesoldeerd, wil je misschien een mannelijke header gebruiken.
  • 4 1x8 vrouwelijke sockets, gebruikt om de stepper-drivers aan te sluiten
  • 2 4-pins schroefklemmen, gebruikt om de motoren aan te sluiten
  • 3 2-pins schroefklemmen, gebruikt om de voeding en de eindstops aan te sluiten
  • 1 3-pins schroefaansluiting, gebruikt om de camera aan te sluiten
  • 1 3-pins schakelaar
  • 2 1000 Ohm weerstanden
  • 1 63V 220 uF condensator

2 2N2222-transistors

Alle headers, sockets, schakelaars en schroefklemmen hebben een penafstand van 2,54 mm die bij de print past.

Stap 3: Solderen

Solderen
Solderen

Je hoeft de onderdelen niet in een bepaalde volgorde te solderen, maar vanwege de beperkte ruimte raad ik je aan om bij mijn ervaringen te blijven.

  1. De 2 transistorsHet zijn de meest ingewikkelde onderdelen om te solderen. Vergeet niet dat je je DSLR erop wilt aansluiten, dus controleer de pinout beter twee keer. De basis moet worden aangesloten op de weerstanden, de emitter op aarde en de collector op de schroefklem.
  2. De 2 weerstanden
  3. De 4 1x8 socketsZorg ervoor dat je ze recht soldeert, anders passen de drivers niet
  4. De condensator Moeilijk te solderen, als de grote socket eenmaal klaar is. Zorg ervoor dat "-" is gesoldeerd aan GND
  5. De 2x20 socketNiet alle pinnen hoeven te worden gesoldeerd, bekijk de bijgevoegde plannen voor de pinout
  6. Alle schroefklemmen Controleer de bijlagenplannen/foto's voor de positie van de klemmen
  7. De schakelaarVergeet de schakelaar niet!

Makkelijk te solderen, maar weggestopt tussen de sockets, als je ze eerst soldeert

Stap 4: Aansluitingen

Verbindingen
Verbindingen

Sluit je motoren, voeding, eindstops en de camera aan zoals te zien is op de afbeelding hierboven. Voor de camera heb je een 2,5 mm jack kabel nodig.

De pinnen van je Pi worden als volgt gebruikt:

  • Motor 1:

    • DIR: GPIO 2
    • STP: GPIO 3
    • M0: GPIO 27
    • M1: GPIO 17
    • M2: GPIO 4
    • NL: GPIO 22
  • Motor 2:

    • DIR: GPIO 10
    • STP: GPIO 9
    • M0: GPIO 6
    • M1: GPIO 5
    • M2: GPIO 11
    • NL: GPIO 13
  • Camera
    • Sluiter: GPIO 19
    • Focus: GPIO 26

Stap 5: Toepassingen

Zoals eerder gezegd, heb ik dit ontworpen voor een timelapse-schuifregelaar. Ik wilde een dolly besturen, tegelijk pannen en de sluiter van de camera ontspannen.

U kunt het echter ook gebruiken voor een pan-tilt-systeem of andere toepassingen.

Voel je vrij om eventuele verbeteringen op mijn instructable of het ontwerp te becommentariëren.

Aanbevolen: