Indholdsfortegnelse:

FotoFish: 8 trin (med billeder)
FotoFish: 8 trin (med billeder)

Video: FotoFish: 8 trin (med billeder)

Video: FotoFish: 8 trin (med billeder)
Video: Giant Halibut - Can We Taste The Different To Other Fish? Catch & cook 2024, September
Anonim
Image
Image
FotoFish
FotoFish

FotoFish er et polaroidkamera -projekt, der bruger en repurposed termisk printer til at udskrive det taget fotografi med det samme. Det er skabt af teamet på OPENFAB, et Open Fabrication Lab på Özyeğin University i Istanbul, Tyrkiet. Formålet med dette projekt var at skabe en sjov måde for folk at optage deres besøg på OPENFAB.

Forbrugsvarer

  • Hindbær Pi
  • Hindbær Pi kamera
  • 12V litiumionbatteri med BMS (batteristyringssystem)
  • LM2596 spændingsregulatorkort
  • Termisk kvitteringsprinter og dens papir
  • Kort M10 stang
  • 12 Led Neopixel ring
  • Udløserknap
  • Afbryderen
  • Strømforsyningsstik
  • 12V adapter

Trin 1: 3D -udskrivning af de nødvendige dele

Inden du begynder at gøre noget, skal du udskrive de kropsdele, vi har designet. De fleste af disse dele er store og kan tage flere timer at udskrive, derfor anbefaler vi dig at udskrive dem på forhånd.

Trin 2: Afmontering og montering af den termiske printer

Demontering og montering af den termiske printer
Demontering og montering af den termiske printer
Demontering og montering af den termiske printer
Demontering og montering af den termiske printer
Demontering og montering af den termiske printer
Demontering og montering af den termiske printer

Hver termoprinter er noget anderledes, derfor skal du i denne del improvisere og finde en løsning for at få din termiske printer klar til at blive limet inde i den forreste kropsdel. Vi startede med at adskille vores printer og inspicere den. Vores printer havde tre hoveddele; en mekanisk printer, et printkort og en strømforsyning. I dette projekt vil vi bruge et batteri til at drive vores printer, så vi stod tilbage med to væsentlige dele. Vi designede en 3D -printet del, der holder vores mekaniske printer og printkortet sammen. Derefter brugte vi Pattex til at lime den 3D -udskrevne del på forsiden. Senere måtte vi skære et lille hul to gøre plads til usb -kablet, men efter det var vores printer klar og fungerede.

Trin 3: Montering af trådrulleholder og papirskærer

Montering af trådrulleholder og papirskærer
Montering af trådrulleholder og papirskærer
Montering af trådrulleholder og papirskærer
Montering af trådrulleholder og papirskærer
Montering af trådrulleholder og papirskærer
Montering af trådrulleholder og papirskærer

Vi designede to dele til at holde papirrullen på toppen af den termiske printer, inde i den forreste kropsdel. Lim disse dele til begge sider inde i frontkroppen i en højde, hvor papirrulle ikke forstyrrer printeren. Skær derefter en M10 stang, der er upassende længde til at holde spolen og anbring på disse spoleholdere som vist på billedet. Nogle papirruller med større diameter kan berøre printerens printkort. I et sådant tilfælde skal du indsætte nogle rester af stykker inde i spoleholderen for at hæve spolen, som vi gjorde.

Vi lavede et kutterstykke af acetatpapir for at kunne skære papiret, efter at udskrivningen er færdig. Du kan også lave sådan et stykke ved at skære acetatpapiret ved hjælp af en saks. Du skal lime dette fræserstykke foran hullet, hvorfra der kommer trykt papir. Limning af dette stykke inde i kroppen ville resultere i en ensartet papirstop.

Trin 4: Montering af kamera og NeoPixel

Monteringskamera og NeoPixel
Monteringskamera og NeoPixel
Monteringskamera og NeoPixel
Monteringskamera og NeoPixel
Monteringskamera og NeoPixel
Monteringskamera og NeoPixel

Inden kameraet og NeoPixel monteres, skal vi lodde nogle hunkabel til NeoPixel. Lod tre jumperkabler til DI (Digital Input), GND (Ground) og 5V pins. Før kablerne gennem hullet under det sted, hvor NeoPixel er beregnet til at sidde. Brug derefter hot-lim til at fastgøre NeoPixel-ringen. Vi vil også bruge hot-lim til at montere Raspberry Pi-kameraet, men sørg for kun at anvende den varme lim på bagsiden af kameraet som vist på billedet, da det kan forårsage beskadigelse at anvende det på komponenterne på forsiden.

Trin 5: Montering af Raspberry Pi og batteriet

Montering af Raspberry Pi og batteriet
Montering af Raspberry Pi og batteriet

Monter Raspberry Pi og lithium-ion-batteripakken inklusive batteristyringssystemet i hoveddækslet med lidt lim. Hvis du planlægger at bruge Raspberry Pi til fremtidige projekter, anbefaler vi, at du udskriver et bunddæksel til hindbærpi og limer det varmt på sagen, da fjernelse af en varmlimet Raspberry Pi kan forårsage skade.

Trin 6: Ledningsføring

Ledninger
Ledninger
Ledninger
Ledninger
Ledninger
Ledninger

Vi starter med at lodde strømkablerne. Første lodning to kabler til opladningsporten, kablet fra portens positive pin går til tappen oven på afbryderen, det andet kabel går til jordstiften på spændingsregulatoren. Lod derefter den positive ende af batteriet til afbryderens midterste pin og lod jordkablet også til regulatorens jordstift. I det mindste vil vi forbinde den resterende pin på afbryderen til den positive pin på regulatoren. I denne opsætning, når afbryderen er i "tændt" -position, strømmer strømmen fra batteriet til vores elektronik, og når kontakten er i "slukket" position, vil batteriet blive forbundet til opladningsporten, der venter på at blive opladet.

Efter tilslutning af 12 volt -strømmen skal vi tilslutte spændingsregulatorens udgangsstifter til Raspberry Pi's indgangsstifter og justere udgangsspændingen til et passende niveau. Til denne lodning to hun -jumperkabler til udgangen og juster spændingen ved hjælp af et multimeter eller voltmeter til 5 volt. Tilslut også to hun -jumpere til udløserknappen og sæt den på plads. Endelig skal vi forbinde alt til Raspberry Pi. Start med at tilslutte den termiske printer til Raspberry Pi med et USB -kabel. Tilslut derefter NeoPixel -ringkablerne til de korrekte ben på Raspberry Pi ved at følge farverne på kablerne, vi loddet to trin tilbage. Tilslut kablerne til lukkerstiften som vist på billedet, og tilslut strømkablerne, der kommer fra output fra regulatoren. Glem ikke at tilslutte kamerakablet til Raspberry Pi, før du lukker bagdækslet på kroppen.

Trin 7: Kode

Kode
Kode
Kode
Kode
Kode
Kode

Først skal du konfigurere en nyinstalleret Raspberry Pi og aktivere adgang til kameraet, GPIO fra indstillingerne. Jeg vil ikke gå i detaljer om denne del, du kan finde mange kilder på internettet om, hvordan du konfigurerer Raspberry Pi. Du kan finde Python -koden til dette projekt i vedhæftede filer. Du skal kopiere denne kode og gemme den i en mappe med navnet "fotoprinter" på dit skrivebord, som vist som på det første billede. Når koden først køres, vil den oprette en anden mappe med navnet fotos i hovedmappen og gemme hvert foto der. Efter at have kopieret koden skal du installere de nødvendige biblioteker til Raspberry Pi, for at gøre dette skal du følge andet og tredje billede, som viser, hvad du skal indtaste til terminalen. Efter installation af disse biblioteker kan du teste din kode ved at indtaste linjen i det fjerde billede til terminalen. Hvis dit kamera fungerer, er det fantastisk, nu tilføjer vi lidt kode til Raspbian -operativsystemet, så dit program begynder at køre hver gang Raspberry Pi starter. Du skal køre terminalappen og indtaste kommandoen i det femte billede og trykke på enter. En fil åbnes, du skal indtaste linjerne vist på det sjette billede i slutningen af filen før linjen "exit 0" og trykke på ctrl + x for at gemme filen.

Trin 8: Testudskrivning

Testudskrivning
Testudskrivning
Raspberry Pi Contest 2020
Raspberry Pi Contest 2020
Raspberry Pi Contest 2020
Raspberry Pi Contest 2020

Runner Up i Raspberry Pi Contest 2020

Anbefalede: