Съдържание:

Детектор за течове на корпуса на подводната камера: 7 стъпки (със снимки)
Детектор за течове на корпуса на подводната камера: 7 стъпки (със снимки)

Видео: Детектор за течове на корпуса на подводната камера: 7 стъпки (със снимки)

Видео: Детектор за течове на корпуса на подводната камера: 7 стъпки (със снимки)
Видео: Тепловизионная камера из Китая примерно за 100 долларов - имеет ли смысл дешевая тепловидение? 2024, Юни
Anonim
Детектор за течове на корпуса на подводната камера
Детектор за течове на корпуса на подводната камера
Детектор за течове на корпуса на подводната камера
Детектор за течове на корпуса на подводната камера

Корпусът на подводната камера рядко изтича, но ако това се случи, резултатите обикновено са катастрофални, причинявайки непоправими щети на корпуса на камерата и обектива.

SparkFun публикува проект за детектор на вода през 2013 г., където първоначалният дизайн е замислен като заместител на сензор за течове NautiCam. Този проект адаптира дизайна на SparkFun към дрънкулка AdaFruit. Полученото изпълнение е достатъчно малко, за да се побере в корпуса на Olympus PT-EP14 (например за корпуса на Olympus OM-D E-M1 Mark II).

Стъпка 1: Изрежете Vero Board и прикрепете лентов кабел

Нарежете Vero Board и прикрепете лентов кабел
Нарежете Vero Board и прикрепете лентов кабел

Секция от платка Vero се използва за създаване на сензор, който се намира в долната част на корпуса на подводната камера. Платката Vero има успоредни ленти от мед, където обикновено се създават сегменти за отделни възли на веригата.

Дъската Vero може да се реже с редица инструменти, но най -чистото решение е да се използва диамантен трион (напр. Обикновено се използва за рязане на плочки), където за острието не се изисква вода. Ширината на сензора е широка две медни ленти, а дължината е подходяща за въпросния корпус.

Корпусите на Olympus обикновено имат два канала в долния център на корпуса, които се използват за улавяне на торбичка за изсушаване. Сензорът е поставен между каналите, както е показано на снимката.

Прикрепете лентов кабел (с ширина на два проводника) към единия край на платката Vero и по желание добавете термосвиваема тръба върху края на платката, покривайки спойките.

Стъпка 2: Прикрепете LED, пиезо преобразувател и държач на батерията

Поставете светодиод, пиезо преобразувател и държач на батерията
Поставете светодиод, пиезо преобразувател и държач на батерията

Прикрепете LED, пиезо преобразувател и държач на батерията към картата на AdaFruit Trinket. Между дрънкулката и държача на батерията може да се използва всяка жица за свързване на светлинен индикатор.

Стъпка 3: Flash софтуер

Използвайки Arduino IDE, прехвърлете фърмуера към Trinket с помощта на USB кабел.

Забележка: За този проект беше използвана версия 1.8.2, въпреки че няма нищо особено в тази версия на Arduino IDE.

Стъпка 4: Инсталирайте в корпуса

Поставката на батерията и дрънкулката са прикрепени към подводния корпус с помощта на велкро точки (например ~ 1 инч диаметър). Пиезо преобразувателят има самозалепващ пръстен, където преобразувателят е прикрепен към стената на корпуса близо до дрънкулката. Сензорът е триещ се в долната част на корпуса на Olympus. Други жилища може да изискват специално настаняване. Шпакловката за окачване на картина е използвана за закрепване на сензор, когато няма налични подходящи характеристики на корпуса.

Забележка: Пиезо преобразувателят трябва да бъде монтиран на повърхността, в противен случай обемът на неговия изход е част от това, което се постига, когато обиколката е ограничена.

Стъпка 5: Тествайте

Намокрете пръстите си и докоснете лентите на дъските Vero. Светодиодът трябва да мига и пиезо преобразувателят да издаде звуков сигнал.

Стъпка 6: Електрическа схема

Резистор за ограничаване на тока 47k ohm се използва последователно със светодиод. Като се има предвид, че дрънкулката се изтощава от батерия, напрежението, което е на разположение на светодиода, е такова, че не могат да се управляват цветове, различни от червено.

Избран е пиезо преобразувател, като се има предвид неговият много нисък задвижващ ток.

Стъпка 7: Сметка

- Дрънкулка AdaFruit (версия 3.3V)

- Червен светодиод

- 47K ом резистор

- Пиезо преобразувател (TDK PS1550L40N)

- Поставка за батерии CR2032 (Устройства за защита на паметта P/N BA2032SM)

- батерия CR2032

Добавен е актуализиран фърмуер, при който вместо да се задава анкета веднъж в секунда, допитването се извършва само четири секунди, докато не се задейства. След това се провежда анкетиране веднъж в секунда в продължение на две седмици. Идеята е, че ако оставите батерията в сензора, животът на батерията трябва да бъде една година. Продължете пътуването и задействайте сензора, за да тествате неговата функция. Тогава, ако пътуването ви е две седмици, ще имате бързо време за реакция. След две седмици сензорът се връща към по -ниското си състояние на пестене на енергия.

Препоръчано: