Cuprins:

Focalizator pentru telescop controlat Nunchuck: 6 pași (cu imagini)
Focalizator pentru telescop controlat Nunchuck: 6 pași (cu imagini)

Video: Focalizator pentru telescop controlat Nunchuck: 6 pași (cu imagini)

Video: Focalizator pentru telescop controlat Nunchuck: 6 pași (cu imagini)
Video: Control Your TELESCOPE FOCUSER Remotely 2024, Noiembrie
Anonim
Nunchuck Controled Telescope Focuser
Nunchuck Controled Telescope Focuser
Nunchuck Controled Telescope Focuser
Nunchuck Controled Telescope Focuser
Nunchuck Controled Telescope Focuser
Nunchuck Controled Telescope Focuser

Dacă ați încercat vreodată să folosiți telescopul la măriri relativ mari (> 150x), probabil că ați observat cum reglarea manuală a focalizatorului telescopului poate duce la o durere cu adevărat a gâtului.

Acest lucru se datorează faptului că chiar și ajustarea mai ușoară pe care o puteți realiza manual este suficientă pentru a permite tubului telescopului să înceapă să se miște, iar o mică mișcare a tubului este suficientă, la aceste măriri, pentru a vă face aproape imposibil să vă bucurați de observație.

Obosit de acest lucru, m-am gândit că ar fi fost necesar să construiesc un dispozitiv care să permită utilizatorului să regleze focalizatorul fără să-l atingă, evitând orice mișcare a tubului.

Evident, electronica a fost răspunsul!

La început, am planificat aproximativ să folosesc un motor, a cărui viteză ar fi putut fi reglată de utilizator, pentru a lăsa butonul de focalizare să se rotească.

Am examinat apoi diferite moduri de a face acest lucru și am ajuns la următoarele:

  • Cel mai bun motor de utilizat este un motor pas cu pas (care are particularitatea că îi puteți controla cu precizie rotațiile și viteza).
  • Cel mai simplu mod de a controla motorul pas cu pas prin software este prin utilizarea unei plăci Arduino
  • Arduino nu poate face față tensiunilor relativ ridicate necesare motorului, iar cel mai bun mod de a depăși problema este să folosiți un cip extern numit L293D (doar câțiva dolari pe eBay)
  • Pentru a regla cu precizie viteza de rotație și, în același timp, a lăsa motorul să se rotească, cel mai bun lucru de făcut este să folosiți un joystick. Dar asteapta! Scotocind în garajul meu am găsit un vechi prieten de-al meu: doamnelor și domnilor, din epoca Wii, iată Nunchuck! (de fapt, am avut și eu unul fals, așa că l-am folosit pe acela). Este practic joystick-ul pe care plănuiam să îl folosim, dar este frumos implementat într-un controler ergonomic care ne va ușura viața
  • Pentru a transfera mișcarea de rotație de la motor la butonul de focalizare, am folosit un tren de transmisie, cu avantajul de a crește cuplul, reducând viteza unghiulară.

Deci, dispozitivul va acționa după cum urmează:

Dacă împingem joystick-ul nunchuck în sus, motorul se va roti, să zicem în sensul acelor de ceasornic, iar focuserul să meargă, să spunem în sus. Totul se revine dacă împingem joystick-ul în jos. În plus, punctul forte este că, în funcție de poziția joystick-ului, viteza de rotație se va schimba, permițându-ne să ne reglăm perfect focalizarea fără a atinge chiar telescopul, putând schimba și viteza.

Cam asta vom face. Să începem!

Notă # 1: folosesc un SkyWatcher StarDiscovery 150/750 GoTo Newton Telescope

Notă # 2: Fiecare imagine atașată este etichetată!:)

Pasul 1: cumpărător

Designer
Designer
Designer
Designer
Designer
Designer

Notă: în imaginile atașate puteți găsi câteva fotografii ale fierului de lipit în acțiune și ale diferitelor faze ale sudurii. În plus, re-atașez schema electrică, astfel încât să vă fie util să verificați dublu conexiunile înainte de lipire.

Acum, că totul funcționează bine, trebuie să rearanjăm totul într-un mod mai frumos.

Mai întâi, trebuie să lipim toate componentele pe care le-am plasat deja (în pasul 2) pe panou.

Am folosit (evident) un fier de lipit și o bază de sprijin pentru PerfBoard. Am făcut toate conexiunile folosind fire decupate intenționat dintr-o brută. De asemenea, am decis să nu lipesc direct arduino și cipul l293d. În schimb, am lipit două sloturi unde am introdus cele două componente.

Am ales să folosesc un conector USB pentru a conecta Nunchuck la placă (deoarece are doar 4 fire). Așa că am conectat un pin USB la firul nunchuck (ca în imagine) și un slot USB la PerfBoard (Asigurați-vă că respectați schema electrică în timp ce efectuați toate aceste conexiuni ale conectorilor).

Apoi, am optat pentru conectorul alb cu 6 pini (deși așa cum am spus în introducere, eu (și dumneavoastră, desigur) aveam nevoie doar de 4) pentru a conecta motorul la placă. (Am ales acest conector doar pentru că era deja instalat pe firele motorului meu). Pentru conexiunea de alimentare, am ales o mufă cilindrică obișnuită la care am conectat apoi (așa cum am spus și după cum puteți vedea în imagine) sursa de alimentare de 12V pe care o folosesc pentru montarea telescopului. În orice caz, puteți utiliza fiecare conector pe care îl preferați (asigurați-vă că are suficiente pini ca firele pe care trebuie să le conectați).

După ce am lipit totul, am conectat toate firele, am dat putere și …

Rezultatul a fost uimitor. Am reușit să fac chiar și cea mai mică corecție a focalizării fără a avea mișcarea minimă în câmpul meu vizual chiar și la 300x cu un ocular ortoscopic.

Este doar noapte și zi în comparație cu reglarea manuală a focalizatorului.

Ultimul lucru pe care l-am făcut a fost să imprime 3D o carcasă proiectată special pentru placa mea și apoi am atârnat-o pe telescop cu un șir și un cârlig, după cum puteți vedea în imaginile următoare.

Pasul 6: Astronom fericit

Image
Image
Fericit astronom!
Fericit astronom!
Fericit astronom!
Fericit astronom!

Vă las cu un scurt videoclip al dispozitivului diabolic în acțiune și câteva imagini ale focalizatorului controlat Nunchuck & Arduino.

Vă mulțumim că mi-ați urmărit proiectul și vă rugăm să comentați dacă aveți vreo întrebare sau sugestie: totul va fi apreciat!

Marco

Recomandat: