Indholdsfortegnelse:
- Trin 1: Materialer
- Trin 2: Design
- Trin 3: Grundpladen
- Trin 4: Gear
- Trin 5: Motor
- Trin 6: Elektronik
- Trin 7: Stangen
- Trin 8: Top Board
- Trin 9: Stativ
- Trin 10: Resultater
Video: AstroTracker - a Barn Door Star Tracker: 10 trin (med billeder)
2024 Forfatter: John Day | [email protected]. Sidst ændret: 2024-01-30 08:28
Alle kan lave astrofotografering, så længe du har et kamera. Bare pop det på et stativ, lad linsen forblive åben så længe som muligt og BAM! Smukke stjerner, klynger og nebulas. Men hvad er det? Er der striber på filmen i stedet for at lokalisere stjerner? Frygt ikke, for du behøver ikke længere at reducere eksponeringen til kun sekunder. Med AstroTracker kan du holde linsen åben i minutter, så du kan samle alt lys fra alle de fascinerende, mystiske nebulas.
Bemærk, at billederne indeholder tekst, hvis du mangler oplysninger.
Trin 1: Materialer
Dette var en ny hobby for mig, og jeg var ikke sikker på, hvor meget tid jeg kunne bruge på det, så jeg besluttede at gøre det billigt. Dette er hvad jeg brugte:
- To brædder brugte jeg en sengeliste. Ja, jeg havde et par for mange i min seng, som jeg tilføjede for et årti siden.
- Hængsel, jo mindre spil jo bedre. Min spillede meget, men det fungerede fint.
- Gear og motor. Jeg bjærgede min fra en gammel laserprinter, jeg senere havde lagt til høst.
- PWM. Dette er motorens hastighedsregulator. Den kan købes for 1-2 dollars.
- Kuglehovedbeslag. Dette holder dit 0,5 kg kamera, så hvis du skal bygge det selv, skal du sørge for at gøre et godt stykke arbejde! Jeg købte min for 2 dollars. Hvis du er i tvivl, købte jeg en nøjagtig som denne.
- Stativ. Jeg havde en gammel med quick release pladen mangler, så jeg installerede AstroTracker på den "permanent".
- En gevindstang. Mit råd er at bruge den mindst mulige stang, så du kan køre motoren med en højere hastighed, så den kører mere jævnt. Jeg brugte en 30 cm lang M4-stang, som jeg også skulle købe på eBay for omkring 4-5 dollars.
- Skruer og bolte. Tænkte jeg købte disse? Tænk igen! Jeg har en beholder fuld af skruer, som jeg af en eller anden grund hader, som skruer med huller.
- Et par kabelstrimler til fastholdelse af motoren.
- Et gammelt USB -kabel til installation i din PWM, hvis du har til hensigt at bruge en powerbank.
Du vil sandsynligvis ikke installere AstroTracker permanent på dit stativ (undtagen hvis det er uønsket som mit). Oprindeligt havde jeg tænkt på at bruge bunden af dette (jeg har en, der er ødelagt, jeg ved ikke, hvorfor jeg faktisk beholdt den). Du kan installere det med to skruer, og du bør derefter kunne skrue det på dit stativ.
Videre til næste trin!
Trin 2: Design
Første ting først. Hvor lang skal dit bundkort være?
Dette vil vi beregne ved hjælp af denne vidunderlige lommeregner, der vil spare os for en masse matematik (som du kan læse om under lommeregneren).
Vælg blot størrelsen på din gevindstang/skrue under 'Forudindstillet' og skriv det ønskede omdrejningstal.
Hvis du bruger en M4 -stang og kører det sidste gear ved 2 o / min, vil længden være 320 mm. Du skal stadig bruge en PWM til perfekt at finjustere hastigheden, hvis belastningen på dine forskellige objektiver er anderledes, og din motor har brug for mere kraft for at følge med i den rigtige hastighed. Bemærk, at stangen ikke roterer. Gearet vil have en møtrik i det, og det vil rotere og fodre stangen op gennem hullet.
Vi arbejder på bundpladen, før vi endelig fastgør kamerakortet til det. Som du kan se, tilføjede jeg også en udvidelse til tavlen til min motor. Det er fordi jeg byggede dette på farten og først havde et andet design.
Trin 3: Grundpladen
Afstanden mellem hullerne mellem gearene afhænger af de gear, du vælger at bruge. Mål afstanden fra midten af et gear til midten af leddgearet. Dette kan gøres i to trin: Afstand fra centrum til kant på gear 1 plus den samme afstand på gear 2. Husk placeringen af motoren, før du borer hullerne! Hvis du har en med et bælte som mit, måler du afstanden fra motoren til det første gear, hvor bæltet er stramt, men ikke for stramt.
Trin 4: Gear
Okay, så 3 gear. Mellemgearet ser sjovt ud, ikke? Det er fordi jeg sluttede to gear oven på hinanden med en skrue, fordi jeg havde brug for mere gearforhold. Skruen fungerer også som en stang og går gennem et hul i brættet, så gearet ikke bevæger sig til siderne.
Se venligst kommentarerne på billederne for mere information.
Gearet med møtrikken (sidste billede): Møtrikken sættes så at sige over hullet inde i en lille "pit". Masser af Superlim. Derefter et plastikstykke omkring det til støtte, fordi møtrikken ikke var stor nok til at nå væggene. Oven på det hele ringforlængere, men kun fordi jeg havde brug for noget ekstra højde, så gearet kan hvile på plastikdækslet. Igen masser af Superlim, så det ikke kommer af. Hvis dit udstyr ikke har førnævnte "pit", skal du bare bruge masser af lim, jeg er sikker på, at det vil fungere. Giv limen en dag til at hærde. Jeg foreslår også at ridse plasten lidt, så limen har en ru overflade at klæbe til.
Efter at det var tørret, tegnede jeg en rød linje, så jeg kunne se, hvor hurtigt den roterede. Også en rød prik på træstykket ved siden af, så jeg kan se, når stregen passerer prikken. Det skulle være 2 RPM som nævnt tidligere.
Endelig tilføjede jeg en "platform", som jeg skruede i skrotet under bundpladen, se billede. Dette var for at understøtte det sidste gear nedenunder, så det ikke falder, og det forhindrer også, at gearet bevæger sig til siderne. Dette kan laves af skrot, hvis du ikke har det smarte plastik-jeg-ved-ikke-hvad-det-er.
Trin 5: Motor
Denne dårlige dreng kørte på 24V i sine strålende dage i laserprinteren. I dag lever den af 5V fra en powerbank og får den til at køre langsomt nok til vores formål. Det er forbundet med et bælte, hele sættet fandt jeg i printeren.
Lav et hul til hver kabelrem i det lodrette stykke træ. Læg et foldet stykke papirpapir/gammel klud for at tage eventuelle vibrationer, motoren kan forårsage og sandsynligvis også støj. Efter tilslutning af remmen til motoren sættes kabelstrimlerne rundt om træet og motoren og gennem hvert hul og strammes med en tang.
Trin 6: Elektronik
Sæt din motor og USB -ledninger i de rigtige terminaler, og test om motorens polaritet er korrekt ved at kontrollere, om den kører i den rigtige retning. Du kan altid ændre dette, men det er afgørende, at du ved, hvilke terminaler der er til motoren, og hvilke der er til strømindgangen! Derefter fastgjorde jeg PWM med kabelstrimler over kølelegemet. Meget mindre arbejde end at bruge skruer, og det ser stadig godt ud. Kølelegemet bliver ikke fjernt varmt, så du risikerer ikke.
Forslag: Du kan hamre et søm og hænge en pose på det til din powerbank. Jeg planlægger at gøre det for min. Bare lad ikke posen hænge for lavt, da vinden kan få den til at bevæge sig for meget og ryste trackeren. Jo kortere væk fra neglen posen hænger jo bedre.
Trin 7: Stangen
Sæt en rå prop i den ene ende af stangen og sørg for, at den sidder tæt. Dette vil blive brugt til at lægge et gummibånd over og sætte båndet et sted tæt på gearene. Dette forhindrer stangen i at rotere og i stedet blive mæt (hehe) gennem hullet.
Trin 8: Top Board
Dette er det lettere bord. Det eneste, der skal gøres her, er at installere kuglehovedmonteringen. Du vil installere det
- Vinklet i forhold til brættet, da dette vil give dig et bredere bevægelsesområde. Husk, at din trackers hængsel vil pege på polarstjernen, så hvis du installerer holderen direkte på brættet, vil kameraet pege på jorden i neutral position.
- I nærheden af hængslet, så belastningen vil være på hængslet og ikke stangen.
Som du kan se brugte jeg en gammel vindueslås og installerede beslaget oven på den. Du kan også bruge et stykke skrot.
Trin 9: Stativ
Nu for at installere vores avancerede elektro-mekaniske astro-tracking-enhed (patent ikke afventet) på vores stativ!
Jeg havde denne skæve tallerken på stativet i stedet for quick-release. Jeg satte to bolte gennem rillen i midten og spændte den med bolte. Boltene under brættet er kun til støtte.
Trin 10: Resultater
Tid brugt: Et par timer.
Sjov havde: Masser af sjov!
Virker det? Jep. Med kameraet zoomet ind forsøgte jeg en perfekt eksponering på to minutter og derefter en eksponering på 4 minutter, men det viste en lille smule bagud. Bemærk, at jeg ikke tog meget tid til at justere det. Jeg kiggede simpelt hen over hængslet og sigtede mod Polaris og tænkte "ja, det er nok godt nok". Desuden jo mere zoomet ind du er, jo hurtigere vil du se efterfølgende.
Du bør dog virkelig bruge et par minutter på at justere det korrekt, og måske få en laser til det formål. Jeg tænkte på at lime et stykke halm parallelt med hængslet. Henvis venligst til internettet, da der er masser af forslag til polær justering, ellers er du velkommen til at spørge.
Jeg beklager, at jeg ikke kunne tage billeder, når jeg arbejdede med gearene, da de er utroligt fedtede, selv efter at de var tørret af.
Dette blev hovedsageligt bygget af junk, men fungerer overraskende godt! Jeg fangede også ved et uheld en kugleformet stjerneklynge, som du kan se, hvilket altid er rart. Uanset hvor du retter dit kamera, vil du fange noget interessant.
Hvis jeg har brugt noget, som du ikke har, så satser jeg på, at du kan bruge noget andet i stedet, da dette er en virkelig enkel konstruktion. Hvis du er i tvivl, spørg!
Efterlad venligst dine kommentarer og "nå efter stjernerne"!
Runner Up i Space Challenge
Nummer to i skraldespanden for at skatte
Anbefalede:
Vær opmærksom på ATLAS - STAR WARS - Death Star II: 7 trin (med billeder)
Vær opmærksom på ATLAS - STAR WARS - Death Star II: Bygget fra Bandai Death Star II plastmodel. Vigtigste funktioner inkluderer: ✅Lys og lydeffekt✅MP3-afspiller✅InfraRED fjernbetjening✅Temperatursensor✅3 minutters timerBlog: https://kwluk717.blogspot.com 2020/12/be-aware-of-atlas-star-wars- dødsstjerne
Custom Door Mat Triggered Door Bell .: 6 trin
Custom Door Mat Triggered Door Bell .: Hej! Mit navn er Justin, jeg er junior i gymnasiet, og denne instruktør viser dig, hvordan du laver en dørklokke, der udløses, når nogen træder på din dørmåtte og kan være hvilken melodi eller sang du vil! Da dørmåtten udløser døren
Arduino Powered 'Scotch Mount' Star Tracker til astrofotografering: 7 trin (med billeder)
Arduino Powered 'Scotch Mount' Star Tracker for Astrofotografi: Jeg lærte om Scotch Mount, da jeg var yngre og lavede et med min far, da jeg var 16. Det er en billig, enkel måde at komme i gang med Astrofotografi, der dækker det grundlæggende før dig gå ind i de komplicerede teleskopspørgsmål om prime f
Movie Tracker - Raspberry Pi Powered Theatrical Release Tracker: 15 trin (med billeder)
Movie Tracker - Raspberry Pi Powered Theatrical Release Tracker: Movie Tracker er et clapperboard -formet, Raspberry Pi -powered Release Tracker. Den bruger TMDb API til at udskrive plakaten, titlen, udgivelsesdatoen og oversigten over kommende film i din region i et bestemt tidsinterval (f.eks. Filmudgivelser i denne uge) den
Star Track - Arduino Powered Star Pointer and Tracker: 11 trin (med billeder)
Star Track - Arduino Powered Star Pointer and Tracker: Star track er et Arduino baseret, GoTo -mount inspireret stjernesporingssystem. Det kan pege og spore ethvert objekt på himlen (Himmelske koordinater er angivet som input) med 2 Arduinos, en gyro, RTC-modul, to billige steppermotorer og en 3D-printet struktur