Cuprins:
- Provizii
- Pasul 1: Conceptul și designul
- Pasul 2: tipăriți-l
- Pasul 3: Înlocuirea inelului central
- Pasul 4: Adăugarea suportului camerei
- Pasul 5: Adăugarea camerei
- Pasul 6: Îmbunătățiri
Video: Camera Gimbal imprimată 3D (concurs Tinkercad): 6 pași
2024 Autor: John Day | [email protected]. Modificat ultima dată: 2024-01-30 11:41
Bună ziua, Acesta este un cardan pentru cameră pe care l-am proiectat în Tinkercad. Gimbalul principal a fost realizat din acest mâner de borcan și un gimbal cu cinci inele / giroscop pe care parcă nu-l mai găsesc. Designul Tinkercad poate fi găsit aici. Acesta a fost conceput pentru a funcționa pe un Powershot SX620 HS, dar a fost testat și pe un IXUS 190, 185, 160. Ar trebui să se potrivească majorității camerelor Point n Shoot.
Provizii
- O imprimantă 3D
- Unele șuruburi - aproximativ 3 mm în diametru
- Un șurub de 1/4"
Pasul 1: Conceptul și designul
Conceptul este că există o greutate la agățarea de inelul central. Acest lucru va face ca restul cardanului să se rotească în jurul inelului central. Inelul central trebuie înlocuit cu cel albastru din ultima imagine, deoarece acesta are o gaură în el. Voi încerca să fac această gaură în cardanul principal, așa că tot ce trebuie să faceți este să o imprimați. Pentru a-l proiecta a trebuit să iau un mâner dintr-un suport de borcan (thingiverse) și un cardan (de asemenea, din thingiverse). A trebuit să scap de 2 inele din original, deci există mai puține piese în mișcare, dar încă suficient pentru a avea o rotație pe două axe. Suportul camerei a fost ușor de proiectat, deoarece nu trebuia decât să măsurați camera, să faceți o cutie în care să se încadreze și apoi să aflați unde să puneți tubul pentru șurubul de 1/4 . Știftul care conectează cardanul și suportul camerei era literalmente patru cilindri. Una în partea de jos, una pentru știftul și două pentru găurile șuruburilor. Inelul central al cardanului a fost, de asemenea, destul de ușor de proiectat. Tot ce trebuia să fac era să obțin duplicatul cardanului, să folosesc câteva cuburi pentru a scăpa de laturi, apoi să iau un cilindru de 20 mm și să fac o gaură.
Pasul 2: tipăriți-l
Unele piese au nevoie de suporturi, dar ceața lor nu. Gimbalul principal are nevoie de suporturi chiar sub mâner, iar tija suportului camerei are nevoie de suporturi pe fundul tubului. (Nu în interiorul conductei). Suportul camerei are nevoie, de asemenea, de o plută pentru a opri deformarea pe colțuri.
Pasul 3: Înlocuirea inelului central
Va trebui să înlocuiți inelul central cu inelul cu o gaură în el. Va trebui să-l forțezi puțin, dar ar trebui să îl poți obține. Am tipărit-o pe a mea în PLA. Mai întâi trebuie să scoateți cele două inele interioare din mâner. Apoi va trebui să scoateți inelul central. Acest lucru va fi mai greu decât celălalt inel pe care l-ați scos, deoarece plasticul are aceeași grosime, dar este un cerc mai strâns. Odată ce ați făcut acest lucru, va trebui să împingeți inelul central cu gaura. Și apoi împingeți cele două inele interioare în inel cu mânerul.
Pasul 4: Adăugarea suportului camerei
Acest pas este destul de ușor. Tot ce trebuie să faceți este să puneți știftul prin gaură. Apoi, va trebui să introduceți un șurub printr-una dintre cele două găuri ale suportului camerei și să o înșurubați într-una din cele două găuri din știftul. Este posibil să trebuiască să puneți ceva găurile în știft dacă șuruburile dvs. sunt prea mici. Am folosit un Leatherman © Wave pentru a înșuruba șuruburile, deoarece are un șurubelniță detașabilă care a făcut-o mai ușoară. Asigurați-vă că ridicați șuruburile strâns, dar nu prea strâns, deoarece ați putea scoate interiorul găurilor.
Pasul 5: Adăugarea camerei
Acesta este cel mai simplu pas. Tot ce trebuie să faceți este să țineți camera în poziție, faceți șurubul cu degetele și apoi strângeți-l cu un șurubelniță sau cu un clește. Nu o faceți strâns, deoarece s-ar putea să vă frânați camera.
Pasul 6: Îmbunătățiri
Deoarece acesta este un cardan care se bazează pe greutatea de pe fund, este predispus la legănare. Acest lucru poate fi mai puțin evident punând o greutate de rotire n partea de jos. Acest lucru ar funcționa ca un giroscop. Puteți folosi un ventilator vechi pentru computer și tăiați toate lamele și scăpați de cadru, astfel încât să aveți doar un motor. Acest lucru ar putea funcționa singur sau puteți adăuga greutate. (Asigurați-vă doar că este uniform pe fiecare parte, astfel încât să nu înrăutățească legănarea.) De asemenea, vreau să pun un buton pe mâner pentru a controla camera. CHDK ar ajuta acest lucru să devină posibil.
Locul doi în concursul de proiectare pentru studenți Tinkercad
Recomandat:
Robot de desen cu Adafruit Shield (concurs Make It Move): 10 pași (cu imagini)
Robot de desen cu Adafruit Shield (concurs Make It Move): Bună ziua numele mele Jacob și locuim în Marea Britanie. În acest proiect voi construi un robot care să atragă pentru tine. * Sunt sigur că mulți dintre voi vor să o vadă, așa că, dacă doriți să știți, vă rugăm să treceți direct la al doilea până la ultimul pas, dar asigurați-vă că vă întoarceți aici pentru a vedea
DIY VR Treadmill- Basys3 FPGA-Concurs Digilent: 3 pași
DIY VR Treadmill- Basys3 FPGA-Digilent Concurs: Doriți să construiți o bandă de rulare VR pe care să vă puteți rula aplicațiile desktop și jocurile? Apoi ați ajuns la locul potrivit! În jocurile convenționale, utilizați mouse-ul și tastatura pentru a interacționa cu mediul. Prin urmare, trebuie să trimitem
Concurs Calculator TinkerCad: 8 pași
Concurs Calculator TinkerCad: Hei, așa că recent am explorat cum să implementez diferite tipuri de cod într-un circuit. Am constatat că realizarea unui calculator ar fi o modalitate excelentă de a implementa „caz” și alte forme de cod pe care le considerasem interesante. Am în trecut m
Sertare de recoltă - Concurs NASA care crește dincolo de Pământ: 5 pași (cu imagini)
Sertare de recoltă - Concursul NASA Crește dincolo de Pământ: Rezumat: La bordul stației spațiale internaționale, astronauții nu au prea mult spațiu pentru cultivarea alimentelor. Această grădină hidroponică este proiectată să funcționeze eficient folosind cantitatea minimă de spațiu pentru recoltarea a 30 de plante într-un program rotativ într-un
Imagine - camera Raspberry Pi imprimată 3D: 14 pași (cu imagini)
Imagine - camera Raspberry Pi imprimată 3D. Înapoi la începutul anului 2014 am publicat o cameră instructabilă numită SnapPiCam. Camera a fost proiectată ca răspuns la noua versiune Adafruit PiTFT. A trecut mult peste un an și, odată cu recenta mea incursiune în imprimarea 3D, am crezut că nu