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2025 Auteur: John Day | [email protected]. Dernière modifié: 2025-01-23 14:46
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Un contrôleur qui peut définir le temps d'obturation, l'intervalle, le nombre d'une série de photos pour les appareils photo numériques.
Pratique pour les prises de vue en accéléré ou les photos de traînées d'étoiles.
L'idée originale est apparue lorsque j'ai essayé ma première photo de traînée d'étoiles l'année dernière. J'ai trouvé que je devais appuyer sur le déclencheur toutes les 3 min, ce qui est très embêtant. De plus, ceux vendus ont un faible c/p. Par conséquent, j'ai décidé d'en faire un moi-même.
Caractéristiques:
1. fonctionne sur les appareils photo canon et les appareils photo avec prise d'écouteur 2.5 comme contrôle de l'obturateur
2. Temps d'obturation par photo: 0 sec à 136 ans, intervalle entre les photos: 0 sec à 136 ans, 0 ~ 4294967295 photos pourraient être prises
(si votre batterie a une si grande capacité)
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LES PIÈCES:
1. Arduino nano (ou tout autre arduino)
2. relais 5V
3. 16*2 LCD (mieux avec le module de contrôle I2C)
4. Encodeur 5 broches avec interrupteur
5. Batterie (entre 7 ~ 12V pour alimenter l'arduino)
3. Prise casque 2,5 mm (3 broches)
Étape 1: À propos du circuit
![À propos du circuit À propos du circuit](https://i.howwhatproduce.com/images/003/image-6994-30-j.webp)
![À propos du circuit À propos du circuit](https://i.howwhatproduce.com/images/003/image-6994-31-j.webp)
Le circuit est assez simple. Il y a quatre parties dans le circuit, qui est
1. la puissance de la batterie, 2. l'entrée de l'encodeur, 3. la sortie vers l'écran LCD, 4. la sortie vers la ligne de caméra.
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Connexions des broches:
1. Batterie Vcc à Vin, GND à GND
2. Commutateur de l'encodeur vers n'importe quelle broche numérique (tiré vers le bas pour la mienne), Encodeur A&B vers D2&3 (utilisez l'interruption pour être plus sensible)
3. SCL vers A5, SDA vers A4
4. Bobine de relais vers GND et n'importe quelle broche numérique, obturateur et broche GND de la prise écouteur au relais NO&COM
Étape 2: Le code Arduino
Je suis désolé de ne pas avoir mis beaucoup de commentaires dans le code, car je ne sais pas comment expliquer comment fonctionne le code.
Cependant, pour faire simple, J'ai utilisé Encoder.h pour lire l'encodeur, Liquidcrystal_i2c.h pour afficher
Étape 3: Le cas (facultatif)
![Le cas (facultatif) Le cas (facultatif)](https://i.howwhatproduce.com/images/003/image-6994-32-j.webp)
![Le cas (facultatif) Le cas (facultatif)](https://i.howwhatproduce.com/images/003/image-6994-33-j.webp)
![Le cas (facultatif) Le cas (facultatif)](https://i.howwhatproduce.com/images/003/image-6994-34-j.webp)
![Le cas (facultatif) Le cas (facultatif)](https://i.howwhatproduce.com/images/003/image-6994-35-j.webp)
J'ai utilisé une imprimante 3D pour faire le boîtier.
Il y a trois parties: couvercle, base, bouton encodeur.
Avec le couvercle, le circuit est protégé et il peut être mis sur la griffe porte-accessoires de l'appareil photo.
Étape 4: Travaux futurs
Vous trouverez ci-dessous quelques idées pour améliorer le contrôleur (commentez si vous avez d'autres idées !)1. Mettez plusieurs LED derrière, afin de savoir combien de secondes il reste lors de la prise de selfies.
2. Étudiez le fonctionnement de la broche de la griffe porte-accessoire de la caméra, alimentez peut-être le contrôleur de la caméra via la griffe.
3. Contrôle sans fil avec radio Wifi, Bluetooth ou 344 GHz.
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