Cuprins:

Detector de scurgere al carcasei camerei subacvatice: 7 pași (cu imagini)
Detector de scurgere al carcasei camerei subacvatice: 7 pași (cu imagini)

Video: Detector de scurgere al carcasei camerei subacvatice: 7 pași (cu imagini)

Video: Detector de scurgere al carcasei camerei subacvatice: 7 pași (cu imagini)
Video: Detector de scurgeri apă 2024, Iunie
Anonim
Detector de scurgere al carcasei camerei subacvatice
Detector de scurgere al carcasei camerei subacvatice
Detector de scurgere al carcasei camerei subacvatice
Detector de scurgere al carcasei camerei subacvatice

Carcasa camerei subacvatice se scurge rar, dar dacă apare acest eveniment, rezultatele sunt în mod normal catastrofale, provocând daune ireparabile corpului camerei și obiectivului.

SparkFun a publicat un proiect de detectare a apei în 2013, unde designul original a fost destinat înlocuirii unui senzor de scurgere NautiCam. Acest proiect adaptează designul SparkFun la un trinket AdaFruit. Implementarea rezultată este suficient de mică pentru a se încadra într-o carcasă Olympus PT-EP14 (de exemplu, pentru caroseria Olympus OM-D E-M1 Mark II).

Pasul 1: Tăiați placa Vero și atașați cablul panglică

Tăiați placa Vero și atașați cablul panglică
Tăiați placa Vero și atașați cablul panglică

O secțiune a plăcii Vero este utilizată pentru a crea un senzor care se află în partea inferioară a carcasei camerei subacvatice. Placa Vero are benzi paralele de cupru, unde în mod normal se creează segmente pentru noduri de circuit individuale.

Placa Vero poate fi tăiată cu mai multe unelte, dar cea mai curată soluție este utilizarea unei lame de ferăstrău diamantate (de exemplu, utilizate în mod normal pentru tăierea țiglelor), unde apa nu este necesară pentru lamă. Lățimea senzorului este de două benzi de cupru lățime, iar lungimea este potrivită pentru carcasa respectivă.

Carcasele Olympus au în mod normal două caneluri în centrul de jos al carcasei, care sunt utilizate pentru a prinde o pungă de desicant. Senzorul se potrivește între caneluri, așa cum se arată în imagine.

Atașați cablul panglică (cu doi conductori lățimi) la un capăt al plăcii Vero și adăugați opțional tuburi termocontractabile peste capătul plăcii, acoperind îmbinările de lipit.

Pasul 2: Atașați LED-ul, traductorul piezo și suportul bateriei

Atașați LED-ul, traductorul piezo și suportul bateriei
Atașați LED-ul, traductorul piezo și suportul bateriei

Atașați LED-ul, traductorul piezo și suportul bateriei la placa de circuit AdaFruit Trinket. Orice fir de conectare a gabaritului luminos poate fi utilizat între bibelou și suportul bateriei.

Pasul 3: Software Flash

Folosind Arduino IDE, blocați firmware-ul pe Trinket utilizând un cablu USB.

Notă: Pentru acest proiect a fost utilizată versiunea 1.8.2, deși nu există nimic special în această versiune a IDE Arduino.

Pasul 4: Instalați în carcasă

Suportul bateriei și bibeloul sunt atașate la carcasa subacvatică folosind puncte Velcro (de exemplu, diametru de ~ 1 inch). Traductorul piezo are un inel autoadeziv, în care traductorul este atașat la peretele carcasei în apropiere de bibelou. Senzorul este o frecare care se încadrează în partea inferioară a carcasei Olympus. Alte carcase ar putea necesita cazare specială. Chitul de agățare pentru imagine a fost utilizat pentru a fixa un senzor atunci când nu sunt disponibile caracteristici adecvate ale carcasei.

Notă: traductorul piezo trebuie montat pe o suprafață, altfel volumul de ieșire al acestuia este o fracțiune a ceea ce se realizează atunci când circumferința este constrânsă.

Pasul 5: Testați

Udați-vă degetele și atingeți benzile plăcilor Vero. LED-ul ar trebui să lumineze intermitent, iar traductorul piezoelector va produce un sunet sonor.

Pasul 6: Diagrama circuitului

Un rezistor de limitare a curentului de 47 k ohm este utilizat în serie cu un LED. Având în vedere că bibelouul funcționează de pe o baterie, tensiunea disponibilă pentru LED este de așa natură încât nu pot fi acționate alte culori decât roșu.

A fost ales un traductor piezo, având în vedere curentul de acționare foarte scăzut.

Pasul 7: Lista materialelor

- AdaFruit Trinket (versiunea 3.3V)

- LED roșu

- Rezistor de 47K ohm

- Traductor piezo (TDK PS1550L40N)

- Suport baterie CR2032 (Dispozitive de protecție a memoriei P / N BA2032SM)

- Baterie CR2032

S-a adăugat un firmware actualizat, în care în loc de interogare o dată pe secundă interogarea are loc doar patru secunde până la declanșare. Apoi, o dată pe secundă, sondajul are loc timp de două săptămâni. Ideea este că, dacă lăsați bateria în senzor, durata de viață a bateriei ar trebui să fie de un an. Mergeți în deplasare și declanșați senzorul pentru a testa funcția acestuia. Apoi, dacă călătoria dvs. durează două săptămâni, veți avea un timp de răspuns rapid. După două săptămâni, senzorul revine la starea sa mai mică de economisire a energiei.

Recomandat: