Indholdsfortegnelse:

Automatisk fjernbetjening ON / OFF Brug af MIC -stikket på dit videokamera / Lavspændings Solid State -relæ: 4 trin (med billeder)
Automatisk fjernbetjening ON / OFF Brug af MIC -stikket på dit videokamera / Lavspændings Solid State -relæ: 4 trin (med billeder)

Video: Automatisk fjernbetjening ON / OFF Brug af MIC -stikket på dit videokamera / Lavspændings Solid State -relæ: 4 trin (med billeder)

Video: Automatisk fjernbetjening ON / OFF Brug af MIC -stikket på dit videokamera / Lavspændings Solid State -relæ: 4 trin (med billeder)
Video: Vi introducerer MISHI YACHTS Bluewater Sailing SuperYacht Tour / Liveaboard World Cruiser 2024, November
Anonim
Automatisk fjernbetjening til / fra ved hjælp af MIC -stikket på dit videokamera / lavspændings Solid State -relæ
Automatisk fjernbetjening til / fra ved hjælp af MIC -stikket på dit videokamera / lavspændings Solid State -relæ
Automatisk fjernbetjening til / fra ved hjælp af MIC -stikket på dit videokamera / lavspændings Solid State -relæ
Automatisk fjernbetjening til / fra ved hjælp af MIC -stikket på dit videokamera / lavspændings Solid State -relæ

Oversigt: Vi brugte et videokameras MIC -stik til at registrere, hvornår videokameraet er tændt. Vi byggede et lavspændings solid-state-relæ til at registrere MIC-stikket og automatisk tænde og slukke en fjernenhed på samme tid som videokameraet. Solid -state -relæet er en generel enhed, der kan bruges til en lang række projekter - det er et meget enkelt og billigt elektronisk kredsløb. Problemet: Vi bruger et videokamera til marine applikationer, og det skal være helt vandtæt. Vi lagde videokameraet i en forseglet æske, og der er et lille vandtæt fjernkamera, som vi sætter i 'video-in' -stikket på videokameraet. vi bruger en fjernbetjening til videokameraet, der er uden for boksen (den bruger Sony LANC -standarden til at oprette forbindelse til videokameraet). Så selve videokameraet bruges bare som en dataoptagelsesenhed, det vandtætte fjernkamera tager videoen. Det vandtætte kamera bruger sit eget batteri, det er for let at glemme at tænde eller slukke det, når vi er ude på vand i en anspændt situation! vi ramte 'rekord' på videokameraet, og det registrerer med glæde emner fra det vandtætte kamera, fordi vi glemte at tænde det! Tilføjelse til problemet - det vandtætte kamera bruger meget strøm! Den kører på en 8 -AA batteripakke og varer cirka 90 minutter, mens den er tændt - åh! Normalt vil vi være ude på vandet i mindst en halv dag, så selvom vi husker at tænde det vandtætte kamera, glemmer vi ofte at slukke det, så det løber tør for strøm, længe før videokameraet løber tør for tape. Ideer: Det, vi har brug for, er en måde at tænde og slukke det vandtætte kamera på samme tid som videokameraet i den forseglede æske. vi bruger fjernbetjeningen til at tænde og slukke for videokameraet, hvordan får vi den samme fjernbetjening til at tænde og slukke for fjernkameraet? Oprindeligt troede vi, at vi ville hacke fjernbetjeningen, men efter lidt grave fandt vi ud af, at Sony LANC -standarden, den bruger, er kompliceret - vi skulle bruge en mikrokontroller til at gøre noget med det. Er der ikke en lettere måde? Løsningen: Vi undersøgte lidt med vores multimeter og opdagede, at MIC -stikket på vores sony videokamera leverer en lille mængde strøm til mikrofonen, og vigtigst af alt - det tænder for denne strøm og slukket samtidig med, at videokameraet tændes og slukkes med fjernbetjeningen! på vores videokamera, fandt vi ud af, at MIC -stikket giver en 2.0V strømkilde, når videokameraet optager. Dette er ikke nok spænding eller strøm til et konventionelt magnetisk relæ. Vi skal lave et følsomt solid state relæ. - et meget enkelt og billigt elektronisk kredsløb, der kun bruger 3 eller 4 komponenter. Kredsløbet fungerer som et konventionelt relæ, men det fungerer ved hjælp af 2V -signalet og trækker langt mindre strøm, end en mikrofon ville.

Trin 1: Dele

Dele
Dele
Dele
Dele
Dele
Dele

Her er nogle billeder af vores vandtætte opsætning med videokamera, boks, fjernbetjent vandtæt kamera, LANC fjernbetjeningsknap osv.

Trin 2: Delene - Solid State Relay

Dele - Solid State relæ
Dele - Solid State relæ
Dele - Solid State relæ
Dele - Solid State relæ

Her er hvad vi har brug for for at bygge et solid state relæ. Bare ved at vælge de rigtige FET'er kan du skræddersy dette solid state -relækredsløb til mange anvendelser: det kan være meget lille, det kan skifte spændinger op til 20V, det kan fungere med et styresignal spænding mellem 1V og 20V, det kan klare op til 100A strøm eller mere med et stort FET. Jeg har valgt en FET -pakke, der både har et N- og P -fet i en enkelt chip. Denne type enhed er kun tilgængelig i en pakke til overflademontering, så jeg fik også et lille Surfboard til at montere det på og tilslutte ledninger og modstande til. Nedenfor diskuterer jeg FET -parametrene lidt mere, hvis du vil bruge forskellige enheder. Alle dele er tilgængelige fra digikeyParts:

  • R1: 22k ohm modstand
  • R2: 22k ohm modstand
  • Q1: N-type FET med lav tærskelspænding (irf7309 eller fds8958)
  • Q2: F-type FET med lav tærskelspænding (irf7309 eller fds8958)
  • Surfbræt 9081 at bygge på (digikey del 9081CA)
  • MIC -stik til tilslutning til videokamera
  • strømstik til tilslutning til kamera og batteripakke (eller du kan hard-wire)

Der er mange valgmuligheder for FET'erne afhængigt af, hvor meget strøm dit solid state relæ vil tænde og slukke. FET'erne anført ovenfor er vurderet til 5A strøm, 20V maks spænding (kontrol af både Vgs og Vds), 4,5V fuld drift og on-tærskel omkring 1,5V. Jeg har normalt lettere ved at gå direkte til FET -producentens websted for at finde de rigtige FET'er. Prøv https://www.fairchildsemi.com/parametric/ss.jsp?FAM=MOSFET eller https://www.irf.com/ produkt-info/hexfet/Valg af Q1: N-FET bruges kun til at tænde og slukke Q2, det kan være en lavstrømsenhed, og det eneste vigtige valg er gate-tærskelspændingen. Til vores projekt har vi brug for en enhed med lav tærskel til at tænde og slukke fra 2.0V MIC -stikket. De mest almindelige FET'er er vurderet til en 10V "on" og har en faktisk portspænding (Vgs-tærskel) omkring 3-4V. lav-tærskel FET'er er dog almindelige, du skal bare kontrollere specifikationsarket for at sikre, at du har det rigtige. Du kan få FET'er med en tærskel så lav som 1V. Du skal også kontrollere, at Vgs absolutte maksimalværdi er højere end din primære batterispænding. Valg af Q2: Dette er P-FET, der skifter hovedstrøm. Vælg en FET, der kan klare den strøm, du har brug for (normalt vælger du en med 5x den aktuelle strømværdi, så den ikke spilder strøm, og der er ikke behov for en køleplade). Hvis du skifter mindre end en 6V strømkilde, skal du også bruge en FET med lav tærskel her. Som før skal du sikre dig, at den absolutte maksimale Vgs -værdi er større end batterispændingen.

Trin 3: Kredsløbet - Solid State -relæ

Kredsløbet - Solid State -relæ
Kredsløbet - Solid State -relæ

Her er kredsløbet. Det er nyttigt til mange ting, men som eksemplet på vores videokamera MIC -forbindelser:

  • IN+ og IN- tilsluttes 8-AA batteriet, der driver det vandtætte kamera
  • OUT+ og OUT- tilsluttes strømforsyningen til det vandtætte kamera
  • SENSE+ og SENSE- tilsluttes MIC-stikket på videokameraet. MIC -stikket er faktisk et stereo MIC -stik, bare tilslut den ene af de to kanaler som (+) og ignorer den anden.

Trin 4: Udført

Færdig!
Færdig!
Færdig!
Færdig!
Færdig!
Færdig!

Jeg dækkede det færdige kredsløb i varm lim for at beskytte det.

Anbefalede: