Table des matières:

Réutiliser un module de webcam HP WebCam 101 Aka 679257-330 en tant que webcam USB générique : 5 étapes
Réutiliser un module de webcam HP WebCam 101 Aka 679257-330 en tant que webcam USB générique : 5 étapes

Vidéo: Réutiliser un module de webcam HP WebCam 101 Aka 679257-330 en tant que webcam USB générique : 5 étapes

Vidéo: Réutiliser un module de webcam HP WebCam 101 Aka 679257-330 en tant que webcam USB générique : 5 étapes
Vidéo: 20 MOMENTS YOU WOULDN'T BELIEVE IF NOT FILMED 2024, Juillet
Anonim
Réutiliser un module de webcam HP WebCam 101 Aka 679257-330 en tant que webcam USB générique
Réutiliser un module de webcam HP WebCam 101 Aka 679257-330 en tant que webcam USB générique

Je veux pimenter mon Panasonic CF-18 de 14 ans avec une toute nouvelle webcam, mais Panasonic ne supporte plus cette merveilleuse machine, je dois donc utiliser la matière grise pour quelque chose de plus simple que le b&b (bières & hamburgers).

Il s'agit de la première partie de l'histoire: comment transformer un module de caméra dédié 3,3 V en une webcam USB générique.

Étape 1: Obtenez un module WebCam à partir d'un ancien ordinateur portable

Obtenez un module de webcam à partir d'un ancien ordinateur portable
Obtenez un module de webcam à partir d'un ancien ordinateur portable
Obtenez un module de webcam à partir d'un ancien ordinateur portable
Obtenez un module de webcam à partir d'un ancien ordinateur portable

Un de mes amis m'a apporté un ordinateur portable cassé, le panneau LCD était fissuré, mais l'appareil photo semblait bon. Sur un ordinateur portable similaire, j'ai trouvé que la webcam était connectée au bus USB, alors j'ai pensé…

Est-ce le nouvel appareil photo Panasonic ?

Après quelques secondes avec un tournevis roulant à la main, je dois admettre que la réponse est devenue Oui !

Je dois partager un secret, j'ai laissé mon ami (qui ressemble physiquement à Ralph) faire le travail facile de débrancher le câble, mais il l'a arraché.

De toute façon, j'avais le module, mais je n'avais aucune idée de comment trouver le brochage, et google n'a pas aidé.

Étape 2: Comment j'ai découvert la broche de terre

Comment j'ai découvert la broche au sol
Comment j'ai découvert la broche au sol
Comment j'ai découvert la broche au sol
Comment j'ai découvert la broche au sol

L'instrument qui a fait la magie est un multimètre de 5 dollars, configuré comme testeur de continuité. En utilisant le trou de mise à la terre à l'extrémité du PCB comme référence, j'ai testé toutes les broches jusqu'à ce que j'entende le bip familier !

C'était la quatrième épingle du bas !

Étape 3: Comment j'ai découvert les autres épingles

Comment j'ai découvert les autres épingles
Comment j'ai découvert les autres épingles
Comment j'ai découvert les autres épingles
Comment j'ai découvert les autres épingles

Je sais que le module dispose d'une caméra USB et d'un microphone piézocéramique. J'ai adopté l'approche rationnelle.

Eh bien, nous savons tous que le transfert d'un vaste éventail de bits (images) prend beaucoup de bande passante, donc pour le maximiser, nous devons maintenir le bruit aussi bas que possible.

L'une des meilleures pratiques pour obtenir un faible bruit est de torsader les fils DATA qui font partie du bus de transfert.

J'ai découvert, à l'aide d'une loupe, que deux petits fils étaient torsadés ensemble (le deuxième et le troisième en partant du bas), j'ai donc obtenu les USB DATA + et USB DATA -.

J'ai 3 broches sur 6…

Reste avec moi matière grise !

Si j'étais l'ingénieur qui a conçu le module, je garderais tous les signaux ensemble, en essayant d'acheminer tout le bruit électrique aussi loin que possible des lignes du microphone, en mettant entre le bruit et le micro une masse.

Le micro utilise 2 fils, et ils doivent être proches d'eux-mêmes, donc la seule ligne possible pour le VCC était la dernière, la première à partir du bas.

Maintenant, j'ai 4 broches sur 6..

Il est facile d'identifier les fils du microphone comme étant les deux derniers sur la face supérieure de la carte.

J'en ai 6 sur 6 !

Étape 4: Le défi de la tension

Le défi de la tension
Le défi de la tension
Le défi de la tension
Le défi de la tension

Sur le coin supérieur gauche du PCB, nous pouvons lire 3.3V, ce qui est assez facile à déterminer, le module doit être alimenté en 3.3 volts! Nous savons tous que le bus USB a la norme 5 Volt, et il n'y a aucun moyen de contourner. Nous devons perdre 5 - 3,3 = 1,7 V.

Le régulateur de tension le plus simple et le plus stable est une combinaison entre des diodes et un diviseur de tension.

Le rôle de la résistance 10Kohm est d'avoir une petite charge liée à la terre, pour maintenir la tension stable.

Nous savons qu'une diode au silicium a un potentiel intégré d'environ 0,7 V, j'ai donc pris 3 1N4007 pour une approche conservatrice commençant par 2,4 V, ce qui n'était pas suffisant pour alimenter complètement le chipset de la caméra.

Quoi qu'il en soit, le 2,4 V m'a permis d'identifier les USB DATA + et USB DATA - avec une méthode d'échec / de nouvelle tentative par la connexion empirique à un câble USB de rechange des fils DATA découverts à l'étape précédente.

Une fois que le PC a correctement identifié le module USB en tant que caméra Web, j'ai contourné la troisième diode obtenant 3,6 V, ce qui m'a permis d'alimenter pleinement le chipset et d'obtenir une image stable.

Étape 5: Tout fonctionne

Tout fonctionne
Tout fonctionne
Tout fonctionne
Tout fonctionne

Je suppose que cette méthode fonctionnera avec chaque module webcam qui repose en paix dans votre poubelle, mais qui veut être réutilisé. Juste un dernier conseil, j'ai utilisé l'AMCAP de Noël Danjou pour tester et régler les paramètres de la caméra comme la fréquence d'images, le contraste, la luminosité etc..

Veuillez pardonner mon anglais, qui n'est clairement pas ma langue naturelle, mais une manière si merveilleuse et puissante de partager des connaissances.

Bon piratage..

Conseillé: