Съдържание:

Фокусиращ телескоп с контролиран телескоп: 6 стъпки (със снимки)
Фокусиращ телескоп с контролиран телескоп: 6 стъпки (със снимки)

Видео: Фокусиращ телескоп с контролиран телескоп: 6 стъпки (със снимки)

Видео: Фокусиращ телескоп с контролиран телескоп: 6 стъпки (със снимки)
Видео: Преглед на телескоп Celestron C8 A SGT + EQ5 Arsenal + EqStar pro. Превод на субтитри 2024, Ноември
Anonim
Фокусиращ телескоп с контролиран Nunchuck
Фокусиращ телескоп с контролиран Nunchuck
Фокусиращ телескоп с контролиран Nunchuck
Фокусиращ телескоп с контролиран Nunchuck
Фокусиращ телескоп с контролиран Nunchuck
Фокусиращ телескоп с контролиран Nunchuck

Ако някога сте опитвали да използвате телескопа си при относително големи увеличения (> 150x), вероятно сте забелязали как ръчното регулиране на фокусиращия телескоп може да доведе до истинска болка във врата.

Това е така, защото дори и по -лекото регулиране, което можете да постигнете на ръка, е достатъчно, за да позволите на телескопната ви тръба да започне да мърда, а малко движение на тръбата е достатъчно при това увеличение, за да ви направи почти невъзможно да се насладите на наблюдението.

Уморен от това, си помислих, че би било необходимо да се изгради устройство, което да позволи на потребителя да регулира фокусиращото устройство, без дори да го докосва, избягвайки всяко микро движение на тръбата.

Очевидно отговорът беше електрониката!

Първоначално приблизително планирах да използвам двигател, чиято скорост можеше да се регулира от потребителя, за да оставя копчето за фокусиране да се върти.

След това разгледах различни начини да го направя и в крайна сметка получих следното:

  • Най -добрият двигател за използване е стъпков двигател (който има особеността, че можете точно да контролирате оборотите му и скоростта му).
  • Най -лесният начин да управлявате стъпковия двигател чрез софтуер е чрез платка Arduino
  • Arduino не може да се справи със сравнително високите напрежения, необходими за двигателя, а най -добрият начин да се преодолее проблема е да се използва външен чип, наречен L293D (само няколко долара на eBay)
  • За да регулирате прецизно скоростта на въртене и в същото време да оставите двигателя да се върти, най -доброто нещо, което трябва да направите, е да използвате джойстик. Но почакай! Ровейки в гаража си намерих един мой стар приятел: дами и господа, от епохата на Wii, ето го и Nunchuck! (всъщност и аз имах фалшив, затова го използвах). По принцип това е джойстикът, който планирахме да използваме, но е красиво внедрен в ергономичен контролер, който ще улесни живота ни
  • За да прехвърля въртящото движение от двигателя към копчето за фокусиране, използвах зъбно колело, с предимството да увелича въртящия момент, намалявайки ъгловата скорост.

Така че устройството ще действа както следва:

Ако натиснем джойстика на nunchuck нагоре, двигателят ще се върти, да речем по посока на часовниковата стрелка, и фокусиращият ще отиде, да кажем нагоре. Всичко се връща, ако натиснем джойстика надолу. В допълнение към това, силната страна е, че в зависимост от позицията на джойстика скоростта на въртене ще се промени, което ни позволява перфектно да регулираме фокуса си, без дори да докосваме телескопа, който също може да промени скоростта.

Това приблизително ще направим. Да започваме!

Забележка #1: Използвам SkyWatcher StarDiscovery 150/750 GoTo Newton Telescope

Забележка #2: Всяка приложена снимка е етикетирана!:)

Стъпка 1: Купувач

Дизайнер
Дизайнер
Дизайнер
Дизайнер
Дизайнер
Дизайнер

Забележка: в приложените снимки можете да намерите някои снимки на поялника в действие и на различни фази на заваряване. В допълнение към това, отново прикрепям електрическата схема, така че ще ви бъде полезно да проверите отново връзките преди запояване.

Сега, когато всичко работи добре, трябва да пренаредим всичко по по -хубав начин.

Първо, трябва да запояваме всички компоненти, които вече (в стъпка 2) сме поставили на макета.

Използвах (очевидно) поялник и опорна основа за PerfBoard. Направих всички връзки с помощта на проводници, прекъснати нарочно от прекъсвач. Също така реших да не запоявам директно arduino и чипа l293d. Вместо това запоявах два слота, където вмъкнах двата компонента.

Избрах да използвам USB конектор за свързване на Nunchuck към платката (тъй като има само 4 проводника). Така че свързах USB щифт към проводника с нунчък (както е на снимката) и USB слот към PerfBoard (Уверете се, че спазвате електрическата схема, докато правите всички тези съединители).

След това избрах белия 6 -пинов конектор (макар че, както казах във въведението, аз (и вие разбира се) се нуждаете само от 4), за да свържете двигателя към платката. (Избрах този конектор само защото вече е инсталиран на кабелите на мотора ми). За свързване към захранването избрах обикновен цилиндричен жак, който след това свързах (както казах и както можете да видите на снимката) към 12V захранването, което използвам за стойката на телескопа. Във всеки случай можете да използвате всеки предпочитан от вас конектор (просто се уверете, че има достатъчно щифтове, тъй като проводниците, които трябва да свържете).

След като запоявах всичко, свързах всички проводници, дадох захранване и …

Резултатът беше невероятен. Успях да направя дори най -малката корекция на фокуса, без да имам минимално движение в зрителното поле дори при 300x с ортоскопичен окуляр.

Това е само нощ и ден в сравнение с ръчното регулиране на фокуса.

Последното нещо, което направих, беше 3D отпечатване на калъф, специално създаден за моята дъска, и след това го закачих на телескопа си с низ и кука, както можете да видите на следващите снимки.

Стъпка 6: Честит астроном

Image
Image
Честит астроном!
Честит астроном!
Честит астроном!
Честит астроном!

Оставям ви с кратко видео на дяволското устройство в действие и няколко снимки на най -добрия Nunchuck & Arduino Controlled Focuser.

Благодаря, че последвахте моя проект и моля, коментирайте, ако имате някакви въпроси или предложения: всичко ще бъде оценено!

Марко

Препоръчано: