Სარჩევი:
- ნაბიჯი 1: გახსენით გადამცემი
- ნაბიჯი 2: გათიშეთ ანტენის მავთული და მიამაგრეთ იგი
- ნაბიჯი 3: გააკეთეთ ხვრელი ანტენისთვის
- ნაბიჯი 4: მიამაგრეთ ზედა ქვედა ნაწილში
- ნაბიჯი 5: შეცვალეთ ანტენის ფორმა?
- ნაბიჯი 6: შედეგები: გაცილებით გრძელი მანძილი
ვიდეო: გაზარდეთ ეფექტური მანძილი 'ebay' Flash Remote Trigger გადამცემი ანტენით: 6 ნაბიჯი
2024 ავტორი: John Day | [email protected]. ბოლოს შეცვლილი: 2024-01-30 10:20
კამერის მოყვარულებს შეუძლიათ შეიძინონ დისტანციური ტრიგერების იაფი ვერსიები გარე ფლეშ მოწყობილობებისთვის, რომლებიც აკონტროლებენ ცხელი ფეხსაცმლის ან "სტუდიოს" ტიპის ერთეულებს. ეს ტრიგერები განიცდიან გადამცემის დაბალი სიმძლავრეს და, შესაბამისად, მცირე ეფექტურ საკონტროლო მანძილს. ეს რეჟიმი ამატებს სწორი ზომის ანტენას, ეფექტურად ზრდის გამოყენებულ ძალას და ამით საშუალებას იძლევა მუშაობდეს ბევრად უფრო დიდი დისტანციიდან. მე ვნახე ათჯერ გაზრდა საკონტროლო დისტანციებზე ამ რეჟიმის შემდეგ. ეს რეჟიმი აჩვენებს, თუ როგორ უნდა გახსნათ გადამცემი (RF-04/RF604), შექმნათ ანტენის მავთული, მოიძიოთ ადგილი ანტენის ჩასამაგრებლად, კორპუსის მოდიფიკაცია და საბოლოო კონსტრუქცია. მიირთვით. შენიშვნა: ეს ინსტრუქცია მიღებული იყო სტრობისტის ბლოგში წარმოდგენილი მასალისაგან, აქ, აქ არსებული სტატია. ორიგინალური აღწერა აქ არის. მე ვიპოვე ეს მოდელი ebay– ზე, დიდი მომწოდებლისგან: Magic_Trigger. არის სხვა ebay და სხვა ადგილებში, მაგრამ მე არ შემიძლია ვისაუბრო ზუსტ დიზაინზე, რომელსაც ისინი იყენებენ ან როგორ შევცვალო ისინი, მაგრამ მსგავსი ტექნიკის გამოყენება შეიძლება.
ნაბიჯი 1: გახსენით გადამცემი
ეს მუშაობს RF-04 და RF-604 გადამცემების ტიპებზე. დაიწყეთ გადამცემი ორგანოს გახსნით: ამოიღეთ ერთი ხრახნი კორპუსის ბოლოში. ეს არის ფილიპსის თავი და პატარა. მას შემდეგ, რაც ეს ხრახნი მოიხსნება, ამოიღეთ ზედა ნაწილი წინ. არ ინერვიულოთ ფხვიერი ნაჭრების გამო, რადგან არ არსებობს (გარდა ზედა და ხრახნისა).
ნაბიჯი 2: გათიშეთ ანტენის მავთული და მიამაგრეთ იგი
პირველი, მოდით ვისაუბროთ ანტენის სიგრძეზე. ყველა რადიო გადამცემი საუკეთესოდ გადასცემს ანტენის გამოყენებით, რომელიც სიგრძეში ოპტიმიზირებულია გადამცემი სიხშირისთვის. ეს სიგრძე უკავშირდება ტალღის სიგრძეს, რომელიც დაკავშირებულია ამ სიხშირესთან. ტალღის სიგრძის გამოსათვლელად ნებისმიერი სიხშირიდან, გავყოთ სინათლის სიჩქარე სიხშირეზე და შედეგი არის სიგრძე. აქ არის მითითება დაგეხმაროთ. ნებისმიერი სიხშირის საუკეთესო ანტენა იქნება ტალღის სიგრძის მთელი რიცხვი, მაგრამ ეს ბევრჯერ შეიძლება იყოს ძალიან დიდი - მაგალითია ეს პროექტი, რომელიც იყენებს 433 მჰც სიხშირის გადამცემს, სადაც ტალღის სიგრძეა.69 მეტრი, ანუ დაახლოებით 27 ინჩი! ანტენის მისაღები ზომაა 1/2 ან 1/4 ტალღის სიგრძე; გაითვალისწინეთ, რომ 27.16 ინჩის 1/4 არის დაახლოებით 6.82 ინჩი და, შესაბამისად, მისაღები დიაპაზონშია ჩვენი საჭიროებებისათვის. ამიტომ, ჩვენ შევქმნით საბოლოო სულ ანტენის სიგრძეს 6,82 ". ამ კონკრეტულ დიზაინში, უკვე არის ძალიან პატარა ანტენა, რომელიც ჩამოყალიბებულია მიკროსქემის დაფაზე (გაითვალისწინეთ სწორი კვალის სიგრძე, რომელიც გადის წინა მხარეს), დაახლოებით 1.25" სიგრძის - ეს სიგრძეს ნამდვილად არ აქვს სრული აზრი, რადგან ეს არის ტალღის სიგრძის დაახლოებით 1/20, ამიტომ ჩვენ დავამატებთ ჩვენს ანტენას ბოლომდე, რომ შევქმნათ სწორი 1/4 ტალღის სიგრძე. მავთულის დამატებული სიგრძის გამოსათვლელად, ჩვენ გამოვაკლებთ 1.25 "PCB კვალის სიგრძეს ანტენის მთლიანი სიგრძისგან, ვიღებთ 5.57" დამატებულ მავთულს. ეს არის მავთულის სიგრძე, რომელიც უნდა გავჭრათ. გაჭერით იზოლირებული 18 ან 20 გიგანტიანი მავთულის სიგრძე 5.57 "-ზე, რაც შეიძლება ახლოს (ზუსტი სიგრძე არ არის კრიტიკული, რადგან ჩემი ექსპერიმენტები აჩვენებს, რომ ორი განსხვავებული დიზაინი, რომლებიც ოდნავ განსხვავდება, მაინც ძალიან კარგად მუშაობს). მავთულის ერთი ბოლოდან იზოლაცია, ალბათ 1/16 "ხილული დარჩა. გაითვალისწინეთ, რომ ჩვენი ანტენა არის ლურჯი 20 გ სიგრძის. მავთული მქონდა. მოგვიანებით, მე ვფარავ მავთულს სითბოს შემცირების მილში, რომ დავიცვა და ასევე გავხადო შავი, როგორც დანარჩენი საქმე. შეხედე FS-616 დაფის შორს მარცხენა კიდეზე (შორს '6') და შენ იპოვეთ მოოქროვილი ხვრელი PCB ანტენის ბოლოს. ამ ხვრელში ჩვენ მოვათავსებთ სპილენძის მავთულის გაშიშვლებულ ბოლოს. შეაერთეთ მავთული ამ ხვრელში, როგორც ეს ნაჩვენებია სურათზე.
ნაბიჯი 3: გააკეთეთ ხვრელი ანტენისთვის
ხვრელის გასაკეთებლად შეგიძლიათ გამოიყენოთ ყველაფერი. პლასტმასის დნობისთვის შევარჩიე გამაგრილებელი რკინა, საბურღი ნაწილის საწინააღმდეგოდ. მე შეშფოთებული ვიყავი, რომ ბურღულმა შეიძლება პლასტმასის დაძაბვა და მისი გატეხვა, სადაც სითბოს მეთოდი შეუფერხებლად გახსნის ხვრელს დაბალი სტრესით. გამოიყენეთ ცხელი გამაგრილებელი რკინის წვერი, რომ ფრთხილად გააკეთოთ პატარა ნახვრეტი ზედა ნაწილში. მე შევარჩიე ზედა ნაწილი, გონივრულად იმ განყოფილების წინა ნაწილთან ახლოს, სადაც ანტენის მავთული არის შეკრული (ყოველ შემთხვევაში, როდესაც ზედა ნაწილი თავის ადგილზეა) უბრალოდ ესთეტიკური მიზეზების გამო - თქვენ შეგიძლიათ გააკეთოთ ხვრელი სადმე ზემოთ ან ზემოთ უახლოესი მხარე. ფაქტობრივად, შესაძლებელია გონივრული შესრულება იყოს ანტენის კორპუსში დატოვებით, შიგნიდან მავთულის შემოხვევით და საერთოდ არ ხვრელით - მაგრამ, მე ანტენის მავთულის გადამისამართებით უკეთესი ანტენის გაკეთება ავირჩიე საქმის გარეთ და ვერტიკალურად ორიენტირება უკეთესი ჰორიზონტალური გამოსხივების ნიმუშისთვის დაიწყეთ პროცესი ქეისის სავარაუდო შუა წერტილის მდებარეობით, მარცხნიდან მარჯვნივ. გამოიყენეთ ცხელი წვერი საქმის ნაწილის შიგნით, ნელ -ნელა შეასრულეთ პლასტიკი ეტაპობრივად. ეს საშუალებას აძლევს პლასტმასს გაედინება გარედან და მინიმუმამდე დაიყვანოს სტრესი ქეისზე და ასევე საშუალებას მოგცემთ შეაფასოთ წვერის პროგრესირება გარედან. განაგრძეთ წინსვლა და დარწმუნდით, რომ ხვრელი არასოდეს არ აღემატება სპილენძის მავთულის სისქეს. მეორე ფოტო გვიჩვენებს, სად გამოვა მავთული - ღილაკის წინ და გადასცემს ინდიკატორს LED. მე გირჩევთ, რომ გაჩერდეთ, როდესაც დაინახავთ წარმოქმნილ პატარა ხვრელს, შემდეგ კი მიმართეთ პატარა დანის წვერის გამოყენებას. გამოიყენეთ დანის პირას ძალიან მსუბუქად მოაშორეთ ცოტა პლასტმასი, სანამ მავთული (იზოლაციით) ვერ მოხვდება ხვრელში, მაგრამ მჭიდროდ. ეს ასევე საშუალებას იძლევა ხვრელი იყოს გათლილი და უკეთესად გამოიყურებოდეს.
ნაბიჯი 4: მიამაგრეთ ზედა ქვედა ნაწილში
მოატრიალეთ ანტენის მავთული (18 გ. მყარია, მაგრამ მოსახვევია) PCB შედუღების წერტილიდან, დახრილ კუთხემდე იმ ადგილისკენ, სადაც ხრახნიანი ნაჭერი მოთავსდება, და ანტენის მავთულს გადააფარეთ საქმის ნაჭერში. როდესაც ზედა ნაწილის ნაწილი ახლოს დგას ქვედა ნახევარზე, შეიძლება დაგჭირდეთ ანტენის ოდნავ მოხრა ისე, რომ ნაჭრები მოერგოს. დააჭირეთ ზემოდან ქვემოდან, უკნიდან, სადაც არის დანართების ჩანართები. დაიჭირეთ ზედა, შემდეგ კი მიამაგრეთ ერთი ხრახნი, საიდანაც იგი მოიხსნა. ფოტო გვიჩვენებს საბოლოო ხედს და გაითვალისწინეთ, რომ მავთული ახლა დაფარულია სითბოს შემცირების მილით. მე ავირჩიე შესაბამისი დიამეტრი მავთულის დასაფარად და ზღურბლის დასაკეტად, მაგრამ ეს საერთოდ არ არის საჭირო - მე უბრალოდ მინდოდა ცოტაოდენი დაცვა და მავთულის შავი გამხდარიყო, შემთხვევის მსგავსად. ამ გადამცემისათვის, მე ანტენა ოდნავ ჩავხარე უკან, კამერის ზემოთ მთლიანი სიმაღლის შესამცირებლად, რაც, როგორც ჩანს, დიდად არ აისახება ოპერაციაზე (ეს ცოტათია, დარწმუნებული ვარ).
ნაბიჯი 5: შეცვალეთ ანტენის ფორმა?
თქვენ შეგიძლიათ აირჩიოთ ანტენის უფრო მოკლე გახვევა, ის ცოტათი გადააქციეთ კურიკულუსად.
კალმის ქუდი გამოვიყენე და ანტენა შემოვტრიალე. გარეგნულად ლამაზად გამოიყურება, მაგრამ როგორც ჩანს, მას მცირე გავლენა აქვს დიზაინზე.
ნაბიჯი 6: შედეგები: გაცილებით გრძელი მანძილი
მოდიფიკაციამდე, მე ძლივს შევასრულე 20 ფუტი მანძილი გადამცემიდან მის მიმღებამდე. მოდიფიკაციის შემდეგ, მე შევძელი 200 ფუტის გადალახვა. მხედველობის ხაზში. ასეთი გაუმჯობესება ასევე ხელს უწყობს კედლების გავლით ან კუთხეების ირგვლივ, მაგრამ რა თქმა უნდა, უფრო მცირე ზომით. გთხოვთ ეწვიოთ სტრობისტს - შესანიშნავი საიტი, რომელიც აღნიშნავს კამერის მიღმა სტრობების გამოყენებას. თუ თქვენ შეცვლით თქვენს ფლეშ დისტანციურ კონტროლს, თქვენ ალბათ 'სტრობისტი' ხართ. გისურვებთ წარმატებებს. გთხოვთ დატოვეთ კომენტარები, თუ წარმატებული იყავით.
გირჩევთ:
გაზომეთ მანძილი ულტრაბგერითი სენსორით HC-SRF04 (უახლესი 2020 წელი): 3 ნაბიჯი
გაზომეთ მანძილი ულტრაბგერითი სენსორით HC-SRF04 (უახლესი 2020): რა არის ულტრაბგერითი სენსორი (მანძილი)? ულტრაბგერა (სონარი) მაღალი დონის ტალღებით, რომელსაც ხალხი ვერ ისმენს. თუმცა, ჩვენ შეგვიძლია დავინახოთ ულტრაბგერითი ტალღების არსებობა ყველგან ბუნებაში. ცხოველებში, როგორიცაა ღამურები, დელფინები … გამოიყენეთ ულტრაბგერითი ტალღები
როგორ ვაკონტროლოთ ულტრაბგერითი მანძილი ESP8266 და AskSensors IoT Cloud– ით: 5 ნაბიჯი
როგორ მონიტორინგი ულტრაბგერითი მანძილი ESP8266 და AskSensors IoT Cloud– ით: ეს ინსტრუქცია აჩვენებს, თუ როგორ უნდა მოხდეს მონიტორინგი ობიექტიდან ულტრაბგერითი HC-SR04 სენსორის და ESP8266 კვანძის MCU გამოყენებით AskSensors IoT ღრუბელთან
TrigonoDuino - როგორ გავზომოთ მანძილი სენსორის გარეშე: 5 ნაბიჯი
TrigonoDuino - როგორ გავზომოთ მანძილი სენსორის გარეშე: ეს პროექტი განკუთვნილია მანძილის გასაზომად კომერციული სენსორის გარეშე. ეს არის პროექტი ტრიგონომეტრიული წესების გასაგებად კონკრეტული გადაწყვეტილებით. ის შეიძლება მოერგოს სხვა ტრიგონომეტრიულ გამოთვლებს. Cos Sin და სხვები ფუნქციონირებენ
Raspberry Pi Zero Wifi წვდომის წერტილი პერსონალური PCB ანტენით: 6 ნაბიჯი (სურათებით)
Raspberry Pi Zero Wifi Access Point Custom PCB Antenna: რას ვაკეთებთ ჩვენ? მოდით დავშალოთ. რა არის Raspberry Pi Zero (Rπ0)? Raspberry Pi Zero არის პატარა კომპიუტერი. ეს არის Raspberry Pi ერთჯერადი დაფის კომპიუტერის უფრო პატარა ვერსია
ESP32 გარე საქალაქთაშორისო ანტენით: 10 ნაბიჯი
ESP32 გარე დისტანციური გარე ანტენით: დღევანდელი თემა ეხება დისტანციური გამოცდას ESP32– ით გარე ანტენით. მოდით გამოვიყენოთ ორი მოდული დღეს: Espressif– დან და TTGO– დან. მოდით შევამოწმოთ RSSI ამ ორ ESP32 ანტენას შორის, შევქმნათ გრაფიკი ისტორიიდან და დავწეროთ ჟურნალი