Cuprins:

Glisor de cameră DIY motorizat din patru părți imprimate 3D: 5 pași (cu imagini)
Glisor de cameră DIY motorizat din patru părți imprimate 3D: 5 pași (cu imagini)
Anonim
Glisor de cameră DIY motorizat din patru piese imprimate 3D
Glisor de cameră DIY motorizat din patru piese imprimate 3D

Bună ziua producătorilor, este producătorul moekoe!

Astăzi vreau să vă arăt cum să construiți un glisor de cameră liniar foarte util bazat pe o șină V-Slot / Openbuilds, un motor pas cu pas Nema17 și doar patru părți imprimate 3D.

Acum câteva zile am decis să investesc într-o cameră foto mai bună pentru înregistrarea filmărilor mele de pe Instagram și Youtube. Acesta este motivul pentru care vreau să construiesc niște instrumente pentru cameră, ceea ce face ca filmările mele să fie mai bune și mai interesante. Prima versiune a „cum să obțineți videoclipuri mai bune” este acest glisor de cameră simplu, dar foarte la îndemână.

Pasul 1: Inspirați-vă

Image
Image

În primul rând, du-te și urmărește acest videoclip! Are toate informațiile despre construirea glisorului camerei. Câteva informații suplimentare, fișiere PCB și 3D pot fi găsite aici în acest instructabil.

Pasul 2: Piese pentru glisorul camerei

Glisorul!
Glisorul!

Pe măsură ce folosesc sistemul Openbuilds V-Slot, nu veți folosi o mulțime de piese pentru a vă construi propriul glisor.

  1. Cele patru părți imprimate 3D (vezi secțiunea următoare)
  2. 4x rulmenți cu șină în V
  3. 1x șină liniară V-Slot 2060
  4. 1x motor pas cu pas Nema17
  5. 1x fulie GT2 20 dinți
  6. 1x curea GT2 (lungime: ~ 2 x lungime șină * 1, 3)
  7. 4x șuruburi M3 10mm
  8. 4x șaibe M3
  9. 4x inserții filetate M5 *
  10. 2 inserții filetate M3 *
  11. 4x șuruburi M5 40mm
  12. 2 șuruburi M3 15mm
  13. 12x șaibe M5
  14. 1x șurub 1/4 "*
  15. 1x articulatie sferica de 1/4 "pentru camere *

Desigur, lungimea șinei determină lungimea glisorului. Centura GT2 ar trebui să aibă o lungime dublă a glisorului, plus 30% deasupra pentru punctele de pivotare și dispozitivul de tensionare a curelei.

Puteți utiliza orice driver de stepper doriți, dar vă pot recomanda TMC2130 (sau 2208, …) deoarece vine cu o interfață SPI ușoară, interpolare 1/256 microstepping și operații de netezire silențioasă. Este cel mai bun controler pentru acest caz. Dacă doriți să construiți același controler ca mine, veți avea nevoie în plus de aceste părți:

  1. 1x ESP32 WROOM MCU
  2. Afișaj 1x 0,96 "128x64 oled
  3. 1 x driver pas cu pas TMC2031
  4. 1x codificator rotativ EC11
  5. 2x buton din silicon
  6. 1x regulator de tensiune AMS1117 3v3
  7. Condensatoare 0603
  8. Rezistoare 0603
  9. Capete de Pin

Pasul 3: Glisorul

Glisorul!
Glisorul!
Glisorul!
Glisorul!

Conceptul de bază al acestui glisor este sistemul Openbuilds. Am ales o șină Openbuilds de un metru ca bază și glisorul meu folosește patru dintre rulmenții șinei cu fante în V. Glisorul nu se limitează la lungime, îl puteți face și mai lung.

Părțile imprimate 3D sunt proiectate pentru utilizarea unui glisor cu trei sau patru roți. Încă nu mi-am dat seama care este cea mai bună soluție aici. Asigurați-vă că nu risipiți inserțiile filetate punându-le în toate cele șase găuri și utilizați doar trei sau patru inserții în pozițiile corecte.

Pasul 4: Stiva de controler

Pila controlerului!
Pila controlerului!
Pila controlerului!
Pila controlerului!
Pila controlerului!
Pila controlerului!
Pila controlerului!
Pila controlerului!

Singura parte electrică a glisorului este motorul pas cu pas, astfel încât să puteți rula glisorul fără a fi nevoie de acest controler. Dar este foarte util și vine cu mai multe posibilități într-un caz mic. În plus, puteți utiliza suportul meu de baterie BOSCH de 12V imprimat 3D pentru a conduce întregul sistem în mișcare. O veți găsi aici.

În prezent, controlerul este programat să regleze următoarele setări:

  • Două moduri:

    • Mod timp: Conduceți lungimea dorită în timpul specificat
    • Mod lungime: Conduceți lungimea dorită la viteza specificată
  • Time [s] (Mod timp)
  • Lungime [cm] - lungimea de deplasare a glisorului (lungimea maximă a șinei - 10cm, deoarece glisorul are nevoie și de spațiu)
  • Viteza [cm / s] (modul Lungime)
  • Accelerare [cm / s ^ 2]
  • Direcție - direcția de mișcare a glisorului (M: partea motorului, W: partea roții)
  • Întârziere [ms] - (pentru modul direcție MW, unde glisorul alternează de la un punct la altul)

Părțile necesare sunt specificate cu câțiva pași de mai sus. Așa cum se arată în videoclip, mi-am lipit PCB-urile acasă cu lipitorul meu de casă dintr-un fier vechi. Pentru informații suplimentare despre fierul de călcat, puteți consulta acest post.

Și codul, ei bine, doar 750 de linii de cod: D UI este scris de mine, fără a utiliza nicio bibliotecă, cu excepția lib AdFruit GFX. Dacă aveți întrebări, anunțați-mă.

O dată pe zi voi crea o interfață Blynk și pentru controler. Dar aceasta nu este cea mai importantă parte aici.

Pasul 5: Du-te la construirea ta

Du-te la construirea ta!
Du-te la construirea ta!

Următorul pas al acestui proiect este de a construi o axă rotativă pe glisorul în sine, astfel încât să poată urmări punctele și obiectele.

Sper că v-a plăcut să citiți acest instructable și că ați găsit o modalitate de a vă construi propriul glisor! Simțiți-vă liber să verificați canalul meu Instagram, site-ul web și YouTube pentru mai multe informații despre glisor și alte proiecte minunate! Dacă aveți întrebări sau lipsește ceva, vă rugăm să ne anunțați în comentariile de mai jos!

Distrează-te creând!:)

Recomandat: