Создайте свой собственный светодиодный фонарь

Создайте свой собственный светодиодный фонарь
Создайте свой собственный светодиодный фонарь
Anonim

Создайте свой собственный светодиодный фонарь для фотосъемки

Светодиодные огни для звонков являются ценным инструментом для фотографов. В этом уроке мы собираемся строить свои собственные!

В этом проекте используется светодиодное кольцо RGBW, небольшая плата, совместимая с Arduino, и потенциометр, чтобы сделать прохладный и регулируемый светодиодный индикатор. В зависимости от вашей камеры вам может потребоваться отрегулировать размер фильтра и светодиодного кольца, чтобы он соответствовал вашим потребностям!

Image
Image
Конечный продукт

Этот проект предназначен для использования с объективом, который использует фильтр 52 мм. Это относительно простой проект, который может быть закончен с помощью только горячего клея и паяльника. Я использовал маршрутизатор с ЧПУ ShapeOko для обработки кольца адаптера для присоединения светодиодов к фильтру, но этот проект можно выполнить без него.

Необходимые инструменты

Image
Image
Маршрутизатор с ЧПУ ShapeOko используется для создания кольцевого кольца

Для этого проекта требуется несколько инструментов. Для подключения всей электроники требуется паяльник. Для сборки компонентов и для снятия напряжения на проводах требуется горячий клей. Гибкий клей, такой как Shoe Goo или E9000, можно использовать вместо горячего клея. Кроме того, я использовал маршрутизатор с ЧПУ ShapeOko, чтобы обработать 52-миллиметровый адаптер светодиодного кольца, но это не требуется.

Совет. Следует соблюдать осторожность при работе с инструментами, такими как паяльники, пистолеты для горячего клея и электроинструменты. Обязательно соблюдайте рекомендации производителя по безопасности.

схема

Этот проект относительно прост. Ниже приведена схема, которую я сделал в Fritzing:

Image
Image
Схема проекта, который мы строим. Нажмите, чтобы увеличить

Схему можно увидеть выше. Потенциометр 10 кОм подключается к шине + 5 В, аналоговому 5 (A5) и заземлению.

Кольцо Neopixel подключается к шине + 5 В, цифровому выводу 5 и заземлению.

Соберите части

Как правило, неплохо собрать все части для проекта, прежде чем вы начнете. Вот список материалов:

Часть производитель номер части
NeoPixel Ring - 24 x RGBW LEDs- ~ 4500K Adafruit 2862
Pro Trinket - 5V 16MHz Adafruit 2000
10K линейный конусный горшок с ручкой uxcell

a13060500ux0042

Фильтр для защиты от ультрафиолетовых лучей - 52 мм Амазонка B00XNMWCF8
Image
Image
Кольцо ROG 24 NeoPixel

Я использовал 24 NeoPixel RGBW, вариант 4500K, как источник света для этого проекта. Я первоначально использовал кольцо RGB, но кольцо RGBW производит более белый цвет и имеет большую светоотдачу. На момент написания этого, светодиодные кольца RGBW относительно сложны для источника, хотя у Adafruit есть несколько вариантов. Для этого проекта я использовал Adafruit part 2862.

Image
Image
Брелок Adafruit, который управляет светодиодами

Этот проект использует 5v 16Mhz Adafruit Pro Trinket, но можно использовать практически любую совместимую с Arduino плату. Во многих случаях программное обеспечение для этого проекта не нуждается в изменении.

Image
Image
Используемый потенциометр 10 кОм

Для этого проекта используется потенциометр для регулировки яркости светодиодного кольца. Я использовал потенциометр с одним поворотом на 10 кОм, но многие другие потенциометры также были бы точными. Этот конкретный потенциометр был приобретен у Amazon, номер детали a13060500ux0042.

Чтобы прикрепить этот свет к камере, я использовал 52-миллиметровый фильтр с резьбой. Вам не нужно будет использовать дорогой фильтр, так как стекло можно осторожно удалить, если это необходимо.

Я использовал фильтр AmazonBasics 52 мм UV. Я был в состоянии удалить стекло в фильтре, отвинтив стопорное кольцо.

Image
Image
Использовался 52 мм фильтр AmazonBasics

Требуются некоторые материалы, количество которых зависит от вашего строительства. Чтобы сделать переходник с фильтром на светодиод тонким (толщиной около 0, 1 дюйма), я использовал фанеру. Я также использовал приблизительно 9 футов многожильного провода, две небольшие застежки-молнии и небольшое количество термоусадки.

Соберите его

Теперь, когда у нас есть дизайн и все части, пришло время начать строить!

паять

Для получения этого и работы требуется небольшая простая пайка.

Первый припой на потенциометре на основе схемы.

На изображении ниже у меня красный провод, идущий на + 5v, черный провод идет на землю, а оранжевый провод переходит на аналоговый вход.

Image
Image
Паяное соединение потенциометра 10K

Затем припаяйте провод к светодиодному кольцу и к брелоку Adafruit. Длина этого провода зависит от вас, но я использовал около 3 футов провода.

На изображении ниже, у меня синий провод, идущий на + 5v, зеленый провод идет на землю, а желтый провод - это сигнал.

Image
Image
Брелок и электропроводка

Совет. После завершения пайки и подтверждений работоспособности соединений добавьте каплю горячего клея в точку подключения, чтобы действовать как форма снятия напряжения. Я использовал галстук на молнии, чтобы связать провода вокруг печатной платы Trinket.

Сборка светодиодного кольца

Image
Image
Маршрутизатор с ЧПУ, создающий переходное кольцо

Чтобы иметь относительно красивый проект, я использовал маршрутизатор с ЧПУ ShapeOko для обработки кольца адаптера. Как только адаптер был отключен и отпущен, я склеил светодиодное кольцо и фильтр 52 мм UV на место.

Image
Image
Светодиодная лампа в сборе

Я знаю, что не все имеют доступ к маршрутизатору с ЧПУ. Если у вас нет доступа к одному, 52-миллиметровый фильтр можно склеить или эпоксидно на светодиодное кольцо. Следует соблюдать осторожность, чтобы не замыкать следы или прокладки на светодиодном кольце против металлического фильтра 52 мм.

Image
Image
Светодиодное кольцо на 52-миллиметровом фильтре

Загрузить программное обеспечение

Когда все готовое оборудование завершено, пришло время скачать программное обеспечение!

Программное обеспечение для этого проекта относительно базовое. Этот код сильно основан на библиотеке Neopixel от Adafruit, используя такие функции, как «strip.begin ()», «strip.show ()» и «strip. Color ()». Эти функции делают время, необходимое для Neopixels запоздалой мыслью, так как библиотека позаботится обо всем этом.

Эти функции также делают код простым в использовании и обновляют по мере необходимости, чтобы точно соответствовать вашему приложению. Кроме того, «colorWipe ()» относится к примеру проекта «standtest.ino» от Adafruit.

Важной линией кода в этом проекте является:

colorWipe (strip. Color (analogRead (A5) / 4, analogRead (A5) / 4, analogRead (A5) / 4, analogRead (A5) / 4));

Эта строка кода считывает значение АЦП из булавки 5 Trinket, создает цветовой код RGBW и отправляет данные функции colorWipe ().

Загрузки

Ниже приведены две ссылки для загрузки: One содержит программное обеспечение, используемое для этого проекта, а другое для файла Create Car Card для кольца адаптера.

//drive.google.com/file/d/0B9npcDtU-qDZRmFZNHByTWhLd1E/view"//learn.adafruit.com/adafruit-neopixel-uberguide/arduino-library-installation "target =" _ blank "> Сайт Adafruit.

Выйдите и используйте это

Image
Image
Завершенный светодиодный фонарь

Я использую этот светодиодный светильник в течение нескольких месяцев, и он отлично работает! Я использую его почти для всех моих статей о разрыве, где требуется макросъемка.

Вот несколько изображений, с помощью которых этот свет помог:

Image
Image
Пример фотографии 1: Датчик Flex

Вышеприведенное изображение относится к разрыву Bluetooth-шкалы Bluetooth. (Изображенный - один из датчиков силы, используемых в шкале для определения веса.)

Для этого макросъемки я использовал окружающее освещение и светодиодное кольцо, чтобы получить относительно большую глубину резкости. Кроме того, дополнительный свет позволяет мне использовать более низкий ISO, уменьшая количество шума на изображении.

Image
Image
Пример фотографии 2: микрофон MEMS и операционный усилитель

Это второе изображение происходит от Teardown Kapture Wearable. (На этой печатной плате есть микрофон MEMS и операционная усилие.) Как вы можете видеть, светодиодное кольцо RGBW выводит большое количество света относительно равномерно. Это позволяет обеспечить относительно постоянное освещение без перенасыщенных пятен.

Это светодиодное кольцо прекрасно работает как источник непрерывного света, который может использоваться как фотографами, так и видеооператорами. Однако яркий непрерывный свет может быть проблемой в некоторых ситуациях. Чтобы решить эту проблему, изменения могут быть внесены в этот проект! Например, фотодиод может использоваться для обнаружения использования вспышки, установленной камерой, и в ответ Trinket может отключить светодиодное кольцо. Этот тип модификации может хорошо работать для многих ситуаций, но может не соответствовать требованиям для ситуаций, когда требуется быстрый затвор.

Если у вас есть какие-либо идеи относительно того, как изменить или улучшить этот проект, дайте нам знать в комментариях ниже!

Надеюсь, вам понравилось это прохождение! Выйдите туда и создайте свое собственное светодиодное кольцо, чтобы вы могли взять потрясающие фотографии самостоятельно.

Ниже вы можете увидеть видео моей рабочей модели:

Попробуйте этот проект сами! Получить спецификацию.