Daftar Isi:
- Langkah 1: Ikhtisar
- Langkah 2: Cara Kerjanya
- Langkah 3: Pengontrol
- Langkah 8: Perangkat Lunak
- Langkah 9: Detail Finishing
- Langkah 10: FILE:
Video: SKY CAM Solusi Kamera Udara: 10 Langkah (dengan Gambar)
2024 Pengarang: John Day | [email protected]. Terakhir diubah: 2024-01-30 09:57
Instruksi ini akan memandu Anda melalui bagaimana saya membuat sistem Cam Kabel kendali jarak jauh (Semi Otonom) untuk Proyek Produk Elektronik GCSE saya di Sekolah dan semoga memungkinkan Anda untuk dapat membuat sistem Anda sendiri! Hal ini dimaksudkan sebagai panduan kasar pada prinsipal karena setiap sistem berbeda tergantung pada kebutuhan. Untuk proyek ini, Anda memerlukan pemahaman yang masuk akal tentang elektronik dan CAD CAM (Computer Aided Design/ Manufacture) meskipun jangan ditunda karena versi yang disederhanakan dapat dibuat.
Masalah:
- Klien saya membutuhkan sistem untuk mendapatkan film udara dari berbagai kegiatan dan acara.
- Masalahnya adalah di mana Drone/UAV biasanya digunakan untuk mendapatkan rekaman ini, tidak aman dan tidak praktis untuk menggunakannya di atas orang, di dalam, atau di medan olahraga biasa seperti area berhutan atau gedung olahraga, karena bahaya cedera. jika sistem gagal dan ruang terbatas dapat membuat sistem tersebut tidak dapat dioperasikan.
Berdasarkan ini saya menetapkan Design Brief:
Rancang dan buat produk untuk menangkap rekaman udara menggunakan sistem yang aman dan hemat biaya yang dapat dikendalikan dari jarak jauh dan bergerak di antara dua titik tetap
Karena sebagian besar sistem Kamera Kabel yang tersedia secara komersial dijual dengan harga sekitar $4.000 lebih. Saya ingin membuat sistem yang akan membuat kamera canggih semacam ini berfungsi untuk lebih banyak pembuat konten dan penggemar dengan anggaran yang lebih ketat.
Apa yang Anda perlukan untuk menyelesaikan proyek ini:
Akses ke Printer 3D (Perumahan)
Akses ke Pemotong Laser (Badan Utama rig dan untuk pemotongan dan etsa panel Kontrol)
Mampu membuat PCB karena hampir semuanya dalam proyek ini dirancang khusus.
Selain itu, ini adalah komponen spesialis utama yang saya gunakan:
Elektronik:
Sakelar PTM Hijau menyala x3
Sakelar Sampul untuk x3 di atas
Joystick Microswitch 4 Sumbu
Membrane Switch (Tombol gulir menu THT)
Perangkat keras:
Roda x3
Kabel Dyneema (Pilih Panjang tergantung di mana Anda berencana untuk menggunakan sistem)
Kotak Penerbangan Kuning (Untuk pengontrol, meskipun penutup apa pun dapat digunakan)
Langkah 1: Ikhtisar
Kabel Cam terdiri dari tiga bagian utama:
Rig Aktual (Bagian yang membawa kamera dan drive sepanjang kabel)
Kontroler (Berisi Mikrokontroler dan Pemancar RF)
Kabel (Mendukung rig dan memungkinkannya dijalankan di antara dua titik yang cukup kokoh)
Langkah 2: Cara Kerjanya
Seperti yang Anda lihat pada gambar di atas Rig Mengandalkan gesekan untuk mentransfer drive dari roda ke kabel (Garis Hijau). Mungkin sulit untuk mencapai keseimbangan gesekan yang tepat, jadi saya menggunakan metode di bawah ini untuk mencapai tegangan dan gesekan yang optimal.
Terutama susunan roda memaksa kabel ke bawah dan di atas roda penggerak seperti yang terlihat pada diagram di atas. Ini adalah metode yang sangat baik karena memungkinkan dua roda luar untuk membawa beban penuh rig ke kabel (Artinya Anda dapat memasang kamera atau peralatan yang cukup berat ke rig) pastikan untuk MEMBACA LANGKAH 7 sebelum mencoba menggunakan milik Anda sendiri sistem!
Namun pengaturan tiga roda sangat bergantung pada kabel pada tegangan yang sangat tinggi yang ideal dan mudah dicapai dengan metode tali-temali saya namun mungkin tidak selalu pada tegangan yang optimal. Untuk mengatasi hal ini, kedua roda bantalan beban duduk dalam sistem slot yang memungkinkannya digerakkan ke atas dan ke bawah untuk memvariasikan ketegangan di rig. Ini juga bertindak sebagai sistem keselamatan dasar- Jika kabel menjadi terlalu tegang karena alasan apa pun maka roda out rigger meluncur ke atas untuk mengurangi tekanan pada rig dan roda penggerak, semoga mencegah kerusakan pada motor.
Jadi, ketika Anda mendesain rig Anda sendiri menggunakan susunan roda tiga adalah metode yang sangat baik untuk memastikan drive ke kabel.
Langkah 3: Pengontrol
Langkah 8: Perangkat Lunak
Sistem ini memiliki dua Mikrokontroler satu di rig dan satu di panel kontrol.
Kode untuk semua sistem ditulis dalam BASIC pada editor program PICAXE.
Jika Anda ingin mereplikasi, saya sarankan Anda melihat diagram alur karena ini akan memungkinkan Anda untuk mengimplementasikannya pada platform apa pun.
CATATAN:
Kode asli yang ditampilkan di sini adalah kode pengembangan tahap awal dan telah dihapus karena tidak membantu
Langkah 9: Detail Finishing
- Untuk memberikan produk hasil akhir yang profesional, saya dapat menggunakan Pemotong Stiker Roland (Dr Stika) untuk memotong Lembar Vinyl menjadi teks untuk branding.
- Selain itu, Anda dapat menggunakan strip pita untuk menunjukkan orientasi yang benar untuk paket daya pada unit daya. Ini memungkinkan Anda mengganti baterai dengan mudah tanpa menaikkannya dengan cara yang salah.
- Saya memoles tabung jarak Aluminium pada roda buffing untuk menambahkan estetika ramping perangkat. ini hanya membutuhkan beberapa menit dan memberikan hasil akhir yang sangat bagus
TIP
Cobalah untuk memoles tabung Aluminium sebelum Anda memotongnya terlalu panjang karena akan menyelamatkan jari Anda dari roda buffing
Langkah 10: FILE:
Juara II Lomba Mikrokontroler
Direkomendasikan:
Hubungkan dan Perkuat Solusi Terhubung Anda Dengan Hologram Nova dan Ubidots: 9 Langkah
Hubungkan dan Perkuat Solusi Anda yang Terhubung Dengan Hologram Nova dan Ubidots: Gunakan Hologram Nova Anda untuk memperbaiki infrastruktur. Setup Hologram Nova menggunakan Raspberry Pi untuk mengirim data (suhu) ke Ubidots. Dalam panduan berikut, Ubidots akan mendemonstrasikan cara men-setup Hologram Nova menggunakan Raspberry Pi dan menampilkan
Deteksi Polusi Udara + Filtrasi Udara: 4 Langkah
Deteksi Polusi Udara + Filtrasi Udara: Para siswa (Aristobulus Lam, Victor Sim, Nathan Rosenzweig dan Declan Loges) dari German Swiss International School bekerja dengan staf MakerBay untuk menghasilkan sistem pengukuran polusi udara dan efektivitas penyaringan udara yang terintegrasi. Ini
Lihat Solusi IoTea LoRa (dengan Azure, Perbarui 1812): 5 Langkah
Lihat Solusi IoTea LoRa (dengan Azure, Pembaruan 1812): Microsoft Azure adalah layanan cloud yang menyediakan daya komputasi yang lebih kuat dan stabil. Kali ini kami mencoba mengirim data IoTea kami ke sana
Proyek Arduino: Rentang Uji Modul LoRa RF1276 untuk Solusi Pelacakan GPS: 9 Langkah (dengan Gambar)
Proyek Arduino: Rentang Uji Modul LoRa RF1276 untuk Pelacakan GPS Solusi: Koneksi: USB - SerialKebutuhan: Browser Chrome Kebutuhan: 1 X Arduino Mega Kebutuhan: 1 X GPS Perlu: 1 X kartu SD Perlu: 2 X LoRa Modem RF1276Fungsi: Arduino Kirim nilai GPS to main base - Basis utama menyimpan data di Dataino Server Lora Module: Jarak sangat jauh
Solusi Penglihatan Terjangkau Dengan Lengan Robot Berbasis Arduino: 19 Langkah (dengan Gambar)
Solusi Visi Terjangkau Dengan Lengan Robot Berbasis Arduino: Ketika kita berbicara tentang visi mesin, selalu terasa tidak terjangkau bagi kita. Sementara kami membuat demo visi sumber terbuka yang akan sangat mudah dibuat untuk semua orang. Dalam video ini, dengan kamera OpenMV, di mana pun kubus merah berada, robot