Სარჩევი:
- ნაბიჯი 1: მასალები და ხარჯები ($)
- ნაბიჯი 2: 3D ბეჭდვა
- ნაბიჯი 3: Raspberry Pi Zero W Setup
- ნაბიჯი 4: პროგრამული უზრუნველყოფის ინტერფეისის დაყენება
- ნაბიჯი 5: დაამატეთ გამადიდებელი ოპტიკა
- ნაბიჯი 6: შექმენით სტრუქტურა
- ნაბიჯი 7: კამერის დაყენება
- ნაბიჯი 8: დააინსტალირეთ კამერის ინტერფეისი Pi Zero W- ზე
- ნაბიჯი 9: საბოლოო აპარატურის დაყენება (მზადაა … დაყენება … გამდნარია!)
- ნაბიჯი 10: შექმენით თქვენი პიკროსკოპული სამყარო
- ნაბიჯი 11: ევგლენა მსოფლიო
- ნაბიჯი 12: ყვირილი გარეთ და თანამშრომლობა
ვიდეო: პიკროსკოპი: იაფი ინტერაქტიული მიკროსკოპი: 12 ნაბიჯი (სურათებით)
2024 ავტორი: John Day | [email protected]. ბოლოს შეცვლილი: 2024-01-30 10:19
გამარჯობა და მოგესალმებით!
ჩემი სახელია პიკროსკოპი. მე ვარ ხელმისაწვდომი, წვრილმანი, RPi ენერგიით აღჭურვილი მიკროსკოპი, რომელიც საშუალებას გაძლევთ შექმნათ და იმოქმედოთ თქვენს საკუთარ მიკრო სამყაროსთან. მე ვარ დიდი პრაქტიკული პროექტი მათთვის, ვინც დაინტერესებულია ბიოტექნოლოგიით და მიკრობიოლოგიის სამყაროებით, ოპტიკით ან წვრილმანი ელექტრონიკით. თითქმის ყველა შემიძლია ავაშენო, განურჩევლად ასაკისა და უნარებისა. ხართ თუ არა საშუალო სკოლის მოსწავლე, რომელიც ეძებს მაგარ მეცნიერულ პროექტს, ბიოლოგიის კლასში საშუალო სკოლის სტუდენტი, თქვენს ავტოფარეხში შემქმნელი, ან თუნდაც მეცნიერი, რომელიც ექსპერიმენტებს ატარებს ბიოფიზიკაში, ჩემი მიზანია დაგეხმაროთ უკეთ გაიგოთ მიკროსკოპული სამყარო. შენ რამოდენიმე ელექტრონული კომპონენტისა და 3-D პრინტერის დახმარებით შემიძლია ავაშენო ერთ დღეში და 60 დოლარიანი ბიუჯეტი!
თუ აქამდე მიხვედით, ეს ნიშნავს რომ თქვენ დაინტერესებული ხართ ჩემგან ერთის დამზადებით! ჰო! Დავიწყოთ!
ნაბიჯი 1: მასალები და ხარჯები ($)
პიკროსკოპის მიკრობიოლოგია აცოცხლებს თქვენს მიკრო სამყაროს:
★ მიკროსკოპის სლაიდები და საფარი (6.78 აშშ დოლარი)
★ წმინდა ცალმხრივი ლენტი
პიკროსკოპის ოპტიკა ადიდებს თქვენს მიკრო სამყაროს:
★ CCTV ობიექტივი (3.25 აშშ დოლარი)
★ CCTV ლინზების საკეტი ბეჭედი (1.25 აშშ დოლარი)
პიკროსკოპის ელექტრონიკა მიგიყვანთ თქვენს მიკრო სამყაროში:
★ ლეპტოპი ან დესკტოპის კომპიუტერი Mac OS ან Windows*
*Windows მოითხოვს PuttySoftware და WinSCP პროგრამულ უზრუნველყოფას, ხოლო Mac იყენებს წინასწარ დაინსტალირებულ ტერმინალის პროგრამას
★ ჟოლო Pi Zero W (10.00 აშშ დოლარი) - შეზღუდული ვადით გარიგება: მიკრო ცენტრს აქვს 5 აშშ დოლარი Pi Zero W!
ANDArducam - Raspberry Pi კამერა (16.99 აშშ დოლარი)
ან
RaspPi Zero W კამერის პაკეტი 8 მეგაპიქსელიანი RaspPi კამერით (44.95 აშშ დოლარი)
★ GPIO მამაკაცის სათაური (.95 აშშ დოლარი)
+ 8+ GB SD ბარათი (6.98 აშშ დოლარი)
★ 120 პაკეტი Jumper Wires (6.98 აშშ დოლარი) - ნაპოვნია Makerspaces– ში *თქვენ არ გამოიყენებთ ყველა 120 – ს, მაგრამ არასოდეს მტკივნეულია სათადარიგო, იაფი ჯუმბერის მავთულის ქონა!
★ მაკრატელი ან მავთულის სტრიპტიზი/საჭრელი (6.98 აშშ დოლარი)
Pack 20 პაკეტი 100 Ohm რეზისტორების (0.95 აშშ დოლარი)
★ დიფუზური LED (0.50 აშშ დოლარი) - იყიდეთ რამდენიმე დამატებითი სარეზერვო საშუალება, თუ ეს შესაძლებელია
★ მიკრო USB (2.99 აშშ დოლარი) - ნაპოვნია უმეტეს სახლებში
★ შედუღების რკინის ნაკრები (9.85 აშშ დოლარი) - ნაპოვნია Makerspaces- ში
პიკროსკოპის 3D ბეჭდური ნაწილები მხარს უჭერს თქვენს მიკრო სამყაროს:
★ სამგანზომილებიანი ნაბეჭდი სტრუქტურული კომპონენტები (8-12 აშშ დოლარი)-Zip ფაილი ნაბიჯი 2
*** მნიშვნელოვანია: იყიდეთ ყველა მასალა მშენებლობის დაწყებამდე! ასევე, ყურადღებით წაიკითხეთ თითოეული ნაბიჯი მასალებზე უფრო კონკრეტული ინფორმაციის მისაღებად.
ნაბიჯი 2: 3D ბეჭდვა
1. ჩამოტვირთეთ STL_FIles.zip თქვენს კომპიუტერში და გახსენით ფაილები საქაღალდეში.
2. დაბეჭდეთ ნაწილები თქვენი საკუთარი 3-D პრინტერის გამოყენებით ან გამოიყენეთ ერთ-ერთი სანდო ონლაინ სამგანზომილებიანი ბეჭდვის სერვისი ქვემოთ ჩამოთვლილი.
3. მნიშვნელოვანია: გამოიყენეთ შემდეგი სია, რომ იცოდეთ თითოეული ნაწილის რამდენი გჭირდებათ დასაბეჭდად:
- ბაზა = 1 ნაწილი
- ბაზა+ზედა_სადგურები = 8 ნაწილი
- Big_Slide_Tray = 2 ნაწილი
- Cam_Fasteners = 2 ნაწილი
- კამერა+ობიექტივი_ჰოლდერი = 1 ნაწილი
- Lens_Remover = 1 ნაწილი
- Small_Slide_Tray = 2 ნაწილი
- Structural_Walls = 2 ნაწილი
შემოთავაზებული ონლაინ სამგანზომილებიანი ბეჭდვის მომსახურება
ჩემს მიერ გამოყენებული სანდო სერვისი - Maker Tree 3 -D:
1. ეწვიეთ https://www.makertree3d.com/ თქვენს კომპიუტერში.
2. შექმენით ანგარიში Maker Tree 3D– ზე.
3. შედით თქვენს ანგარიშზე.
4. დააწკაპუნეთ სამგანზომილებიანი ბეჭდვის სერვისებზე და აირჩიეთ ფაილების ატვირთვა 3D ბეჭდვისთვის.
5. ატვირთეთ ყველა STL ფაილი თქვენი გახსნილი საქაღალდიდან.
6. შეცვალეთ თითოეული ნაწილის რაოდენობა #3 მნიშვნელოვანი ნაბიჯის საფუძველზე.
7. თქვენ შეგიძლიათ აირჩიოთ PLA ან ABS თქვენი მასალისთვის. მიუხედავად იმისა, რომ PLA უფრო იაფია, ABS არის უფრო ძლიერი და უზრუნველყოფს დამატებით მხარდაჭერას. ნებისმიერი მასალა იმუშავებს თქვენი პიკროსკოპისთვის, მაგრამ თუ თქვენი ბიუჯეტი იძლევა ამის საშუალებას, აირჩიეთ ABS.
8. ნაწილების ქილა გაიგზავნება 10 დოლარამდე და 3-5 სამუშაო დღის განმავლობაში, როდესაც აირჩევთ სტანდარტულ გადაზიდვას.
სანდო სერვისი (მოიცავს საერთაშორისო გადაზიდვის სერვისებს) - 3 -D ჰაბები:
1. ეწვიეთ https://www.3dhubs.com/ თქვენს კომპიუტერში.
2. შექმენით ანგარიში 3D Hubs– ზე. თუ თქვენ გაქვთ სტუდენტური ელ.წერილი, გამოიყენეთ ელ.წერილი თქვენი ანგარიშისათვის და მიიღეთ 25% -იანი ფასდაკლება თქვენს შეკვეთაზე.
3. შედით თქვენს ანგარიშზე.
4. დააწკაპუნეთ შეკვეთის მორგებული ნაწილები და აირჩიეთ სამგანზომილებიანი ბეჭდვა.
5. ატვირთეთ ყველა STL ფაილი თქვენი გახსნილი საქაღალდიდან.
6. შეცვალეთ თითოეული ნაწილის რაოდენობა #3 მნიშვნელოვანი ნაბიჯის საფუძველზე.
7. თქვენ შეგიძლიათ აირჩიოთ PLA ან ABS თქვენი მასალისთვის. მიუხედავად იმისა, რომ PLA უფრო იაფია, ABS არის უფრო ძლიერი და უზრუნველყოფს დამატებით მხარდაჭერას. ნებისმიერი მასალა იმუშავებს თქვენი პიკროსკოპისთვის, მაგრამ თუ თქვენი ბიუჯეტი იძლევა ამის საშუალებას, აირჩიეთ ABS.
8. ნაწილების ქილა გაიგზავნება 10 დოლარამდე და 3-5 სამუშაო დღის განმავლობაში, როდესაც აირჩევთ სტანდარტულ გადაზიდვას.
ნაბიჯი 3: Raspberry Pi Zero W Setup
*** დაიმახსოვრეთ, რომ გქონდეთ ყველა თქვენი ელექტრონული ნაწილი, სანამ გააგრძელებთ…
Raspberry Pi Zero W.- ის შექმნის მრავალი გზა არსებობს, ზოგი მოითხოვს გარკვეულ მასალებს, ზოგი კი არა. მე მოგაწოდეთ ჩემი რამოდენიმე საყვარელი ვებ – გვერდი მინი კომპიუტერის დასაყენებლად გარკვეული მასალის საფუძველზე, რომელიც შეიძლება გქონდეთ ან არ გქონდეთ. შეარჩიეთ თქვენთვის საუკეთესო.
საუკეთესო დამწყები გზამკვლევი Pi Zero W:
learn.sparkfun.com/tutorials/getting-start…
*ეს სახელმძღვანელო შეიცავს Pi Zero W– ს შესახებ ყველა ძირითად საკითხს, მათ შორის აპარატურისა და OS (ოპერაციული სისტემის) დაყენების შესახებ. შენიშვნა: თუ თქვენ არ გაქვთ წვდომა კომპიუტერის მონიტორზე და და მინი HDMI კაბელზე, მაშინ წაიკითხეთ "OS- ის დაყენება"
საუკეთესო Headless (კომპიუტერის მონიტორზე წვდომა არ არის) დაყენების გზამკვლევი Pi Zero W:
desertbot.io/blog/setup-pi-zero-w-headless ……
*ეს ვებ გვერდი გაძლევთ დიდ სახელმძღვანელოს, თუ როგორ უნდა დააყენოთ ოპერაციული სისტემა მონიტორის გარეშე. შენიშვნა: ეს ვებგვერდი მოითხოვს თქვენ გქონდეთ Mac OS. თუ Windows გაქვთ, გამოიყენეთ ეს ვებ გვერდი:
საუკეთესო უსათაურო და ხაზგარეშე (Wifi კავშირის გარეშე) დაყენების გზამკვლევი Pi Zero W- ზე:
desertbot.io/ssh-into-pi-zero-over-usb/
*ეს ვებ – გვერდი (ასევე დამზადებულია desertbot.io– ს მიერ) გაძლევთ გზამკვლევს, თუ როგორ უნდა გაიაროთ გზა OS– ს დაყენების გარეშე მონიტორის ან თუნდაც wifi კავშირის გარეშე. შენიშვნა: ეს ვებ გვერდი ასევე მოითხოვს თქვენ გქონდეთ Mac OS.
ᲛᲜᲘᲨᲕᲜᲔᲚᲝᲕᲐᲜᲘ:
ჩაწერეთ თქვენი Pi Zero W– ის მასპინძელი სახელი, შედით მომხმარებლის სახელი და პაროლი მისი შექმნის შემდეგ, რადგან ჩვენ მას გამოვიყენებთ Pi Zero W.– ში დისტანციური შესვლისთვის. პაროლი არის ჟოლო და ნაგულისხმევი მომხმარებლის სახელი არის pi.
ნაბიჯი 4: პროგრამული უზრუნველყოფის ინტერფეისის დაყენება
1. ჩართეთ Pi Zero W მიკრო USB კაბელის გამოყენებით.
2. SSH (დისტანციური შესვლა) Raspberry Pi– ში თქვენი ლეპტოპის გამოყენებით:
Windows Putty– სთვის:
- შეიყვანეთ [HOSTNAME]. ლოკალური მასპინძლის სახელისთვის, დააწკაპუნეთ SSH ღილაკზე კავშირის ტიპზე და დააჭირეთ ღია.
- მოთხოვნის შემთხვევაში შეიყვანეთ თქვენი მომხმარებლის სახელი და პაროლი.
Mac ტერმინალისთვის:
- შეიყვანეთ ეს ბრძანება ტერმინალის ssh [USERNAME]@[HOSTNAME]. ლოკალური
- შეიყვანეთ თქვენი პაროლი მოთხოვნისთანავე.
*** შენიშვნა: შემდეგი ნაბიჯის დასრულებას დასჭირდება hours 10 საათი. დიდი ხანი იქნება. ასე რომ, როდესაც გადახვალთ 3.9 საფეხურზე, მაშინ მზად იყავით დაელოდოთ … ბევრი. მაგრამ, ნათელ მხარეს, თქვენ მოგეცემათ გარკვეული დრო პროდუქტიული საქმის გასაკეთებლად. მაგალითად, შეგიძლიათ გააგრძელოთ და მიიღოთ თქვენი Netflix შოუები, უყუროთ ვარსკვლავური ომების მთელ საგას, ან თუნდაც წინ იმუშაოთ ამ ინსტრუქციებში. Არჩევანი შენზეა. რაც არ უნდა იყოს, იმედი მაქვს გაერთობით!
3. შეიყვანეთ შემდეგი ბრძანებები SSC– ში CLI– ში (Command Line Interface) OpenCV (კომპიუტერული ხედვა) დასაყენებლად:
** შენიშვნა: თუ ნებისმიერ დროს CLI მოგთხოვთ "გსურთ გააგრძელოთ?", მაშინ შეიყვანეთ y
sudo apt-get install build-essential
sudo apt-get დააინსტალირეთ cmake git libgtk2.0-dev vim pkg-config libavcodec-dev libavformat-dev libswscale-dev
sudo apt-get დააინსტალირეთ python-dev python-numpy python-pip libtbb2 libtbb-dev libjpeg-dev libpng-dev libtiff-dev libjasper-dev libdc1394-22-dev
*** სურათები აჩვენებს, რომ მე შევქმენი მშობლის დირექტორია, რომელიც შეიცავს კლონირებულ opencv დირექტორიას, მაგრამ მე ეს გადავაგდე იმ ნაბიჯებიდან, რომ საქმე ცოტათი გამარტივდეს …
git კლონი
cd opencv/
მკდირის აშენება
cd აშენება/
cmake -D CMAKE_BUILD_TYPE = გათავისუფლება -D CMAKE_INSTALL_PREFIX =/usr/local -D INSTALL_PYTHON_EXAMPLES = ჩართული..
გააკეთოს
sudo make install
cd
4. ჩამოტვირთეთ და გახსენით picroscope.zip საქაღალდე თქვენს ლეპტოპზე. შემდეგ გადაიტანეთ საქაღალდე Pi Zero W- ზე:
Windows WinSCP– სთვის: *სურათი 6
- შეიყვანეთ [HOSTNAME]. ლოკალური მასპინძლის სახელი, ჩაწერეთ თქვენი მომხმარებლის სახელი და პაროლი მოთხოვნისთანავე, აირჩიეთ SFTP ფაილის პროტოკოლისთვის და დააწკაპუნეთ შესვლაზე.
- იპოვეთ და გადაიტანეთ საქაღალდე თქვენი ლეპტოპის დისკიდან პროგრამის მარცხნივ მარჯვნივ, სადაც არის თქვენი სახლის დირექტორია Pi Zero W.
Mac ტერმინალისთვის: *სურათი 7
- დააწკაპუნეთ თქვენი ტერმინალის პლუს ნიშანზე, რომ შექმნათ ახალი ჩანართი/სესია.
- შეიყვანეთ ბრძანება sftp [USERNAME]@[HOSTNAME].local
- შეიყვანეთ პაროლი მოთხოვნისთანავე.
- გაარკვიეთ თქვენი ფოლდერის ადგილმდებარეობის გზა თქვენს ლეპტოპზე და შეიყვანეთ ბრძანება pwd თქვენი ტერმინალის ssh ჩანართში, რათა გაარკვიოთ თქვენი Pi Zero W. სახლის დირექტორიის ბილიკი. დააკოპირეთ ეს ბილიკები, როდესაც მოგთხოვთ შემდეგ ნაბიჯს.
- შეიყვანეთ ბრძანება put -r [PATH2FOLDER-Laptop] [PATH2HOME-PiZeroW]
5. შეიყვანეთ შემდეგი ბრძანებები, რათა შეამოწმოთ მუშაობს თუ არა OpenCV და შეგიძლიათ გამოიყენოთ ის პითონში: *სურათი 8
cd
პითონის იმპორტი cv2
თუ შეცდომა დაუშვით, მაშინ პრობლემის მოგვარება ინტერნეტის გამოყენებით. თუ ყველაფერი ვერ მოხერხდა, გთხოვთ განათავსოთ ქვემოთ ფორუმზე, რათა მე და Instructables საზოგადოებამ შევეცადოთ დაგეხმაროთ.
თუ შეცდომები არ გაქვთ, OpenCV მუშაობს! ჰო! თქვენ შეგიძლიათ შეიყვანოთ შემდეგი ბრძანება Python CLI– ის დახურვისთვის:
გასვლა ()
თქვენ შეგიძლიათ საბოლოოდ გამორთოთ თქვენი Pi Zero W ამ ბრძანებით:
sudo გამორთვა ახლა
გათიშეთ USB კაბელი Pi Zero W.
ნაბიჯი 5: დაამატეთ გამადიდებელი ოპტიკა
*** დაიმახსოვრეთ, რომ გქონდეთ ყველა თქვენი 3-D ნაბეჭდი და ოპტიკური ნაწილი, სანამ ამ ნაბიჯს გააგრძელებთ…
1. შევიკრიბეთ 3-D დაბეჭდილი კამერა და CCTV ლინზების დამჭერი (კამერა+ობიექტივის დამჭერი), CCTV ობიექტივი და საკეტი ბეჭედი. *სურათი 1
2. ორიენტირება CCTV ობიექტივზე ისე, რომ პატარა ობიექტივი ზემოთ იყოს მიმართული. *სურათი 2
3. ჩასვით ორიენტირებული CCTV ობიექტივი ობიექტივის დამჭერის ცილინდრულ ხვრელში.
4. ფრთხილად მიიტანეთ CCTV ობიექტივი წრიული ღიობიდან ობიექტივის დამჭერში. *სურათი 3
5. დააყენეთ საკეტი ბეჭედი CCTV ლინზების თავზე. *სურათი 4
6. ხრახნიანი ჩაკეტვის ბეჭედი ნახევარ გზაზე შეაერთეთ CCTV ობიექტივში. *სურათი 5
7. ყურადღებით ჩამოწიეთ CCTV ობიექტივი ქვემოთ, სანამ საკეტი ბეჭედი არ მიმაგრდება ობიექტივის დამჭერის თავზე. *სურათი 6
ნაბიჯი 6: შექმენით სტრუქტურა
1. შეაგროვეთ LED განათების ბაზა, 2 სტრუქტურული კედელი და 4 8 დიდი შესაკრავიდან. *სურათი 1
2. განათავსეთ LED განათების ბაზა ბინა სამუშაო მაგიდის თავზე. *სურათი 2
3. შეარჩიეთ სტრუქტურული კედლებიდან ერთი და მოათავსეთ ორი მარჯვენა კუთხის სახსრის სქელი (მონიშნულია *სურათზე 1) ფუძის თავზე ისე, რომ ხვრელები გასწორდეს ოთხი ძირითადი ხვრელიდან ნებისმიერ ორთან.
4. დამაგრეთ სტრუქტურული კედელი ძირში ორი შესაკრავის გამოყენებით.
5. გაიმეორეთ 3-4 ნაბიჯი მეორე კედლისთვის. *სურათი 3
6. შეაგროვეთ კამერა+ობიექტივის დამჭერი CCTV ლინზებით და დანარჩენი 4 დიდი შესაკრავი. *სურათი 4
7. გაათანაბრეთ კამერა+ლინზების დამჭერი სტრუქტურული კედლების ზედა ნაწილზე, ისე რომ CCTV ობიექტივი გადახედოს ძირს.
8. მიამაგრეთ დამჭერი კედლებზე დიდი სამაგრების გამოყენებით. *სურათი 5
განზე დატოვეთ სტრუქტურა, სანამ ჩვენ ვაყენებთ Raspberry Pi და კამერა.
ნაბიჯი 7: კამერის დაყენება
კამერის ოპტიკური რეგულირება:
- გამოიყენეთ 3-D დაბეჭდილი ობიექტივის მოსაშორებელი კამერაზე ლინზის გასახსნელად. *სურათი 1 და 2
- ფრთხილად ამოიღეთ ცხელი სარკის მინის ფილტრი კამერაში. *სურათი 3
- შეინახეთ ლინზა და შუშის ფილტრი უსაფრთხო და მშრალ სათავსოში (მაგ. პლასტიკური ჩანთა).
კამერის დაკავშირება Pi Zero W- თან:
- შეაგროვეთ კამერა, Raspberry Pi Zero W და CSI კაბელი. *სურათი 4
- გახსენით კამერის CSI პორტი, ასევე Raspberry Pi- ს CSI პორტი. *სურათი 5
- შეაერთეთ CSI კაბელის ორი ბოლო CSI პორტებთან მათი ზომის მიხედვით. *სურათი 6
- დახურეთ CSI პორტები.
ნაბიჯი 8: დააინსტალირეთ კამერის ინტერფეისი Pi Zero W- ზე
1. ჩართეთ Pi Zero W მიკრო USB კაბელის გამოყენებით.
2. SSH შევიდა Pi Zero W, როგორც ყოველთვის (ნაბიჯი 3 მითითებისთვის)
3. მიჰყევით ბრძანებებს Pi Zero W- ზე კამერის ინტერფეისის გასააქტიურებლად:
- შეიყვანეთ sudo raspi-config CLI– ში
- აირჩიეთ "ინტერფეისის 5 ვარიანტი"
- აირჩიეთ "P1 კამერა"
- აირჩიეთ "დიახ", როდესაც გკითხავთ კამერა უნდა იყოს ჩართული
- აირჩიეთ "დიახ", როდესაც მოგთხოვთ Pi Zero W გადატვირთვას
4. SSH შევიდა Pi Zero W, კიდევ ერთხელ
5 გაუშვით ბრძანებები, რომ გადმოწეროთ პითონის ინტერფეისი კამერასთან და ადვილად გამოსაყენებელ სერვერთან:
sudo pip დააინსტალირეთ picamera
sudo pip დააინსტალირეთ Flask
7. მიჰყევით ამ ნაბიჯებს და ბრძანებებს, რომ შეამოწმოთ კამერა მუშაობს:
cd პიკროსკოპი
პითონი LiveStream.py
- გახსენით ვებ ბრაუზერი და შეიყვანეთ შემდეგი URL ზოლში: [HOSTNAME]. ლოკალური: 5000
- თქვენ უნდა შეეძლოთ თქვენი კამერის პირდაპირი ნაკადის ნახვა. პირდაპირი სტრიმინგი ბუნდოვანი იქნება, რადგან კამერას არ აქვს ობიექტივი, მაგრამ არ ინერვიულოთ ამაზე. თქვენი კამერა სრულად ფუნქციონირებს პიკროსკოპისთვის! ჰო!
8. გამორთეთ Pi Zero W და გათიშეთ ორივე მიკრო USB და CSI კაბელები.
ნაბიჯი 9: საბოლოო აპარატურის დაყენება (მზადაა … დაყენება … გამდნარია!)
*** თუ ხართ 16 წლამდე ასაკის, გთხოვთ შედუღოთ მოზრდილთა ზედამხედველობით!
Soldering Header Pins to Pi Zero W:
- შეაგროვეთ თქვენი Pi Zero W, Soldering Kit და GPIO Male Header Pins.
- მოათავსეთ სათაურის ქინძისთავები უფრო მოკლე ბოლოში Pi Zero W. *სურათი 1
- ფრთხილად შეაერთეთ 40 ქინძისთავი თქვენი შედუღების რკინის ნაკრებით. თუ აქამდე არასოდეს ყოფილხართ გამყარებული, გირჩევთ გადახედოთ ამ გასაოცარ გზამკვლევს (მოიცავს შესანიშნავ ვიდეოს დამწყებთათვის): https://learn.sparkfun.com. *სურათი 2
- შეინახეთ გამაგრილებელი რკინა შემდეგი ნაბიჯისათვის. თუმცა, გათიშეთ, თუ არ გაქვთ შემდეგი კონფიგურაციის მასალები.
LED განათების დაყენება (განახლება: მავთულის გადასაღებად და შესადუღებლად ახლა საჭიროა):
- შევიკრიბოთ 2 ქალი-მდე ქალი Jumper მავთული, Pi Zero W, ერთი 100 Ohm რეზისტორი, ერთი Diffused LED. *სურათი 3
- ამოიღეთ ჯუმბერის მავთულის კონექტორი მაკრატლით და გაახურეთ თითოეული მხტუნავის მავთულის ერთი ბოლო მაკრატლის ან მავთულის სტრიპტიზის გამოყენებით. *სურათი 4
- შეაერთეთ ერთი Jumper Wire დიფუზიური LED- ის მოკლე ტყვიით.
- მიამაგრეთ რეზისტორი დიფუზიური შუქდიოლოგის გრძელი ტყვიით და რეზისტორის მეორე ბოლო მეორე წართმეულ მავთულზე.
- შეაერთეთ ჯუმბერის მავთული, რომელიც გაერთიანებულია LED- ის მოკლე ხაზზე, Pin 6 -ზე Pi Zero W. *სურათი 7 მითითებისთვის
- შედუღების დასრულების შემდეგ გაწმენდა. შედუღების მოწყობილობა აღარ არის საჭირო.
- ჩართეთ Pi Zero W მიკრო USB- ით.
- შეაერთეთ სხვა Jumper Wire- ს pin 2 -ზე Pi Zero W. LED უნდა აანთოს! ჰო!
- გათიშეთ Jumper Wires დაკავშირებული Pi Zero W და მიკრო USB.
- შეინახეთ ყველა ეს მასალა საბოლოო კონფიგურაციისთვის.
საბოლოო დაყენება:
- ახლა შეაგროვეთ თქვენი 3D ბეჭდური სტრუქტურა, კამერა, CSI კაბელი, კამერის შესაკრავები, მცირე სლაიდების უჯრები და დიდი სლაიდების უჯრები.
- მოათავსეთ კამერა კამერაზე+ლინზის დამჭერის თავზე და დააფიქსირეთ იგი კამერის შესაკრავებით. *სურათი 8
- დაამონტაჟეთ Pi Zero W ერთ -ერთ სტრუქტურულ კედელზე კედლებზე 40 პინიანი ხვრელის მასივის გამოყენებით. *სურათი 9
- შეაერთეთ CSI კაბელი კამერასთან და Pi Zero W. *სურათი 10
- ჩადეთ მცირე ან დიდი სლაიდების უჯრები სტრუქტურული კედლების ნაპრალებში.
- დაბოლოს, შეაერთეთ Jumper Wires და LED უკან Raspberry Pi Zero W. განათავსეთ LED განათების ბაზაზე Pin Holder– ში. *სურათი 11
გილოცავთ! თქვენ ააშენეთ თქვენი პიკროსკოპი! გადაიღეთ სურათი და განათავსეთ ქვემოთ!
ნაბიჯი 10: შექმენით თქვენი პიკროსკოპული სამყარო
1. ჩართეთ Pi Zero W მიკრო USB კაბელის გამოყენებით.
2. SSH შევიდა Pi Zero W.
3. შეაგროვეთ მიკროსკოპის ერთი სლაიდი და მოათავსეთ სლაიდზე ძალიან პატარა ობიექტი, მაგალითად თმის ღერი.
4. მოათავსეთ ფირზე ნაჭერი ობიექტზე ისე, რომ იგი დამაგრდეს სლაიდზე. ეს ხელს უწყობს ობიექტის ფოკუსირებას.
4. მოასრიალეთ მიკროსკოპი გადაიტანეთ უჯრებში თქვენს პიკროსკოპზე.
5. მიჰყევით ამ ბრძანებებს, რომ შეამოწმოთ მუშაობს თუ არა პიკროსკოპი:
- შეიყვანეთ: cd პიკროსკოპი
- შეიყვანეთ: python LiveStream.py
- შეცვალეთ თქვენი სურათის ფოკუსი, ყურადღებით გადაატრიალეთ CCTV ობიექტივი საათის ისრის მიმართულებით ან ისრის საწინააღმდეგოდ. *სურათი 1
6. ახლა თქვენ შეგიძლიათ ნახოთ თქვენი თმის ღერის მიკროსკოპული (4x) სურათი! სცადეთ სხვა მიკროსკოპული საგნები ან თუნდაც ცოცხალი არსებები, მაგალითად პატარა შეცდომები.
*დაიმახსოვრე ფრთხილად იყავი პიკროსკოპის დამუშავებისას და, რაც მთავარია, გაერთე!
ნაბიჯი 11: ევგლენა მსოფლიო
დამატებითი მასალები მიკროსკოპული ცხოვრებისათვის
პიპეტები და ევგლენა გრაცილისი (10.75):
★ ნავთობის ჟელე (2.40):
★ მიკროსკოპის სლაიდები და გადასაფარებლები
★ ორმხრივი გამჭვირვალე ლენტი
R შარპი
ევგელენის სამყაროს მშენებლობა
1. გაჭერით ორი უკიდურესად მცირე ზომის ორმხრივი ლენტი ფირის დისპენსერიდან.
2. მოათავსეთ ლენტი საფარის საპირისპირო კიდეებზე.
3. მიამაგრეთ საფარი მიკროსკოპის სლაიდების ცენტრში.
4. პიპეტით ევგლენა გრაცილისის წყალი ქილადან.
5. ჩასვით პიპეტის წყლის წვეთი საფარის კიდეზე ლენტის გარეშე. იხილეთ, რომ დარწმუნდეთ, რომ საფარის ქვეშ მყოფი მთელი ტერიტორია დაფარულია წყლით.
7. გამოიყენეთ ქაღალდის პირსახოცი სლაიდზე ზედმეტი წყლის გასაწმენდად.
8. საფარის კიდეებს დაამატეთ ცოტაოდენი ნავთობის ჟელე. უმჯობესია გამოიყენოთ ბამბის ტამპონი ჟელეს დასამატებლად, რადგან ჟელე ხელს უწყობს წყლის აორთქლებას.
9. გამოიყენეთ ბასრი, რომ ჩაწეროთ თქვენი ნიმუშის სახელი და თარიღი სადმე სლაიდზე. ეს არის ცნობისთვის და კარგი ლაბორატორიული პრაქტიკაა.
10. თქვენი ევგლენა სამყარო მზად არის! შეამოწმეთ იგი თქვენი პიკროსკოპის ქვეშ!
წაიკითხეთ ევგლენას საოცარი ფოტოტაქტიკური შესაძლებლობები:
ზემოთ, მე დავამატე რამოდენიმე ვიდეო, რათა ნახოთ თუ რისი გაკეთება შეძლებთ ევგლენას სამყაროსთან და გამოსახულების დამუშავების პროგრამებით.
ნაბიჯი 12: ყვირილი გარეთ და თანამშრომლობა
დიდი მადლობა სტენფორდის უნივერსიტეტის რიდელ-კრუზის ლაბორატორიას! მათი მხარდაჭერისა და მენტორობის გარეშე მე ვერასდროს შევძლებდი ამ გასაოცარი პროექტის კონცეპტუალიზაციას, დიზაინს და აწყობას! შეამოწმეთ მათი ყველა მაგარი ინტერაქტიული ბიოტექნოლოგიური კვლევა აქ:
მადლობა და ყვირილი:
--- მადლობა პროფესორ ინგმარ რიდელ-კრუზეს, რომ მომცა საშუალება ამ ზაფხულს ვიმუშაო თქვენს ლაბორატორიაში!
--- გმადლობთ პატიოსნებას, რომ იყავით გასაოცარი მენტორი და მეგობარი. თქვენ ყოველთვის იყავით ჩემთან ერთად, რომ გამეცით საშუალება, ასევე მომცა საშუალება მე ამუშავებინა ჩემი დიზაინი და პასუხი გამეცა პრობლემებზე.
--- მადლობა პეტრეს, რომ იყო კიდევ ერთი გასაოცარი მენტორი და მეგობარი.
--- მადლობა რიედელ-კრუზის ლაბორატორიის ყველა წევრს, რომ დამეხმარნენ კონკრეტულ და ტექნიკურ საკითხებში.
--- S/O და უზარმაზარი მადლობა ჩემს ოჯახს, რომ ყოველთვის მამხნევებდით და მეხმარებოდით!
თუ თქვენ დაინტერესებული ხართ ჩემთან თანამშრომლობით, გთხოვთ განათავსოთ ქვემოთ ფორუმზე! ასევე, გთხოვთ, დააჭიროთ საყვარელ ღილაკს და არ დაგავიწყდეთ ხმის მიცემა!
გამომყევით Twitter– ზე @RiksEddy, რომ ნახოთ კიდევ რას ვაკეთებ !!
საუკეთესო სურვილები თქვენს მომავალ მცდელობებს, რიკი
პირველი პრიზი ჟოლოს კონკურსში 2017
გირჩევთ:
წვრილმანი კამერის მიკროსკოპი: 5 ნაბიჯი (სურათებით)
წვრილმანი კამერის მიკროსკოპი: Hiiii მე დავბრუნდი მარტივი და საინტერესო პროექტის კამერის მიკროსკოპით, რომლითაც თქვენ შეგიძლიათ დააკვირდეთ ბევრ ობიექტს თქვენს კომპიუტერში ან ლეპტოპის ეკრანზე, მე ეს გავაკეთე მეცნიერების პროექტებისადმი ჩემი ცნობისმოყვარეობის გამო. ბაზარში ასევე შეგიძლიათ იპოვოთ ეს მიკროსკოპი
იაფი სტერეო მიკროსკოპი წვრილმანი - SMD მუშაობა: 4 ნაბიჯი
იაფი სტერეო მიკროსკოპი წვრილმანი - SMD სამუშაო: შენიშვნა: მიკროსკოპის სურათები ჩემი ტელეფონით არის გადაღებული თვალის ნაწილის საშუალებით. რეალურ ცხოვრებაში ის 100 -ჯერ უკეთესად გამოიყურება. მე ყოველთვის ვმუშაობდი ელექტრონიკასთან და ხანდახან ვხვდებოდი, რომ საჭირო იყო საგნების ახლოდან დათვალიერება. მე მიყვარს საკუთარი ნივთების შეკეთება
დესკტოპის გიგაპიქსელის მიკროსკოპი: 10 ნაბიჯი (სურათებით)
დესკტოპის გიგაპიქსელის მიკროსკოპი: ოპტიკურ მიკროსკოპებში არის ფუნდამენტური კომპრომისი ხედვის ველსა და გარჩევადობას შორის: რაც უფრო წვრილმანი დეტალია, მით უფრო მცირეა რეგიონი მიკროსკოპით გამოსახული. ამ შეზღუდვის გადალახვის ერთ -ერთი საშუალებაა თარგმნოთ ნიმუში და მიიღოთ სურათები
Raspberry Pi Zero HDMI / WiFi შედუღების მიკროსკოპი: 12 ნაბიჯი (სურათებით)
Raspberry Pi Zero HDMI / WiFi შედუღების მიკროსკოპი: SMD კომპონენტების შედუღება ზოგჯერ შეიძლება იყოს გარკვეული გამოწვევა, განსაკუთრებით მაშინ, როდესაც საქმე ეხება ისეთ საკითხებს, როგორიცაა 0.4 მმ -იანი pin pitch TQFP ჩიპი 100 ან მეტი ქინძისთავით. ასეთ შემთხვევებში, რაიმე სახის გადიდებაზე წვდომა შეიძლება მართლაც გამოსადეგი იყოს. მცდელობაში
Microsoft– ის იაფი Lifecam Studio ელექტრონული მიკროსკოპი: 4 ნაბიჯი (სურათებით)
Microsoft– ის იაფი Lifecam Studio Electronics მიკროსკოპი: ასე რომ, მე ვარ გიჟი გოგონა, რომელიც იტყუება ელექტრონიკაში, მაგრამ მე ასევე იაფფასიანი სკეიტი ვარ და ჩემი ხედვა არ არის საუკეთესო. დაამატეთ ის ფაქტი, რომ SMT შედუღება მართლაც ძნელია გადიდების გარეშე და მე გადავწყვიტე ვიყიდო ერთ -ერთი იმ საშინელი 14 დოლარიანი USB მიკროსკოპიდან