Kazalo:

Osredotočevalnik teleskopa z nadzorovanim teleskopom: 6 korakov (s slikami)
Osredotočevalnik teleskopa z nadzorovanim teleskopom: 6 korakov (s slikami)

Video: Osredotočevalnik teleskopa z nadzorovanim teleskopom: 6 korakov (s slikami)

Video: Osredotočevalnik teleskopa z nadzorovanim teleskopom: 6 korakov (s slikami)
Video: ¿Qué ha detectado el telescopio espacial Hubble? 2024, November
Anonim
Fokusator teleskopa z nadzorovanim teleskopom
Fokusator teleskopa z nadzorovanim teleskopom
Fokusator teleskopa z nadzorovanim teleskopom
Fokusator teleskopa z nadzorovanim teleskopom
Fokusator teleskopa z nadzorovanim teleskopom
Fokusator teleskopa z nadzorovanim teleskopom

Če ste kdaj poskusili uporabljati teleskop pri relativno velikih povečavah (> 150x), ste verjetno opazili, kako lahko ročna nastavitev ostrenja teleskopa povzroči resnično bolečino v vratu.

To je zato, ker že najmanjša nastavitev, ki jo lahko dosežete z roko, zadostuje, da se teleskopska cev začne premikati, dovolj pa je tudi malo premikanja cevi pri tej povečavi, da skoraj ne boste mogli uživati v opazovanju.

Ko sem se tega naveličal, sem mislil, da bi bilo treba zgraditi napravo, ki bi uporabniku omogočila, da prilagodi fokus, ne da bi se ga sploh dotaknil, pri tem pa se izognil vsakemu mikro gibanju cevi.

Očitno je bila rešitev elektronika!

Sprva sem približno načrtoval uporabo motorja, čigar hitrost bi lahko nastavil uporabnik, da pustim gumb za fokusiranje obračati.

Nato sem preučil različne načine, kako to narediti, in končal z naslednjim:

  • Najboljši motor za uporabo je koračni motor (za katerega je značilno, da lahko natančno nadzorujete njegove vrtljaje in hitrost).
  • Najlažji način za nadzor koračnega motorja s programsko opremo je uporaba plošče Arduino
  • Arduino se ne more spoprijeti z razmeroma visokimi napetostmi, ki so potrebne za motor, in najboljši način za premagovanje težave je uporaba zunanjega čipa, imenovanega L293D (le nekaj dolarjev na eBayu)
  • Če želite natančno prilagoditi hitrost vrtenja in hkrati pustiti, da se motor vrti, je najbolje, da uporabite krmilno palčko. Ampak počakaj! Ko sem brskala po garaži, sem našla svojega starega prijatelja: gospe in gospodje iz obdobja Wii, tukaj je Nunchuck! (pravzaprav sem imel tudi ponarejenega, zato sem ga uporabil). To je v bistvu igralna palica, ki smo jo nameravali uporabiti, vendar je lepo implementirana v ergonomski krmilnik, ki nam bo olajšal življenje
  • Za prenos vrtečega se gibanja z motorja na gumb za fokusiranje sem uporabil zobnik s prednostjo povečanja navora in zmanjšanjem kotne hitrosti.

Torej bo naprava delovala na naslednji način:

Če pritisnemo krmilno palico nunchuck navzgor, se bo motor vrtel recimo v smeri urinega kazalca, fokus pa bo šel recimo navzgor. Vse se vrne, če krmilno palčko potisnemo navzdol. Poleg tega je močna točka, da se bo glede na položaj krmilne palice spremenila hitrost vrtenja, kar nam bo omogočilo popolno uravnavanje ostrenja, ne da bi se morali dotakniti teleskopa, ki bi lahko spremenil tudi hitrost.

To bomo približno počeli. Začnimo!

Opomba #1: Uporabljam SkyWatcher StarDiscovery 150/750 GoTo Newton teleskop

Opomba #2: Vsaka priložena slika je označena!:)

1. korak: Kupec

Oblikovalec
Oblikovalec
Oblikovalec
Oblikovalec
Oblikovalec
Oblikovalec

Opomba: na priloženih slikah najdete nekaj fotografij spajkalnika v akciji in različnih faz varjenja. Poleg tega ponovno pritrdim električno shemo, tako da vam bo koristno, da še dvakrat preverite povezave pred spajkanjem.

Zdaj, ko vse deluje v redu, moramo vse preurediti na lepši način.

Najprej moramo spajkati vse komponente, ki smo jih že (v 2. koraku) postavili na ploščo.

Za PerfBoard sem uporabil (očitno) spajkalnik in oporo. Vse povezave sem naredil z žicami, ki sem jih namenoma odrezal s kramp. Odločil sem se tudi, da ne bom neposredno spajkal arduina in čipa l293d. Namesto tega sem spajkal dve reži, kamor sem vstavil dve komponenti.

Za priključitev Nunchucka na ploščo sem se odločil uporabiti priključek USB (saj ima samo 4 žice). Tako sem priključil USB pin na žico nunchuck (kot je na sliki) in režo USB na PerfBoard (Pri priključitvi vseh teh priključkov upoštevajte električno shemo).

Nato sem se odločil za beli 6 -polni konektor (čeprav sem, kot sem rekel v uvodu, sem (in vi seveda) potreboval le 4) za povezavo motorja s ploščo. (Ta priključek sem izbral samo zato, ker je bil že nameščen na žicah motorja). Za priključitev na napajanje sem izbral navaden cilindrični vtič, ki sem ga nato priključil (kot sem rekel in kot vidite na sliki) na 12V napajalnik, ki ga uporabljam za teleskopski nosilec. V vsakem primeru lahko uporabite kateri koli želeni konektor (samo preverite, ali ima dovolj zatičev kot žice, ki jih morate povezati).

Ko sem vse spajkal, sem priključil vse žice, dal moč in …

Rezultat je bil neverjeten. Lahko sem naredil celo najmanjšo korekcijo ostrenja, ne da bi imel v svojem vidnem polju minimalno premikanje tudi pri 300x z ortoskopskim okularjem.

V primerjavi z ročnim nastavljanjem ostrenja je samo noč in dan.

Nazadnje sem naredil 3D tiskanje ohišja, ki je bilo namensko oblikovano za mojo desko, nato pa sem ga obesil na teleskop z vrvico in kljuko, kot lahko vidite na naslednjih slikah.

6. korak: Vesel astronom

Image
Image
Srečen astronom!
Srečen astronom!
Srečen astronom!
Srečen astronom!

Pustim vam kratek videoposnetek diabolične naprave v akciji in nekaj slik vrhunskega Nunchuck & Arduino nadzorovanega fokusirja.

Hvala, ker ste sledili mojemu projektu. Če imate kakršno koli vprašanje ali predlog, komentirajte: vse bo cenjeno!

Marko

Priporočena: