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Detector de fugas de la carcasa de la cámara subacuática: 7 pasos (con imágenes)
Detector de fugas de la carcasa de la cámara subacuática: 7 pasos (con imágenes)

Video: Detector de fugas de la carcasa de la cámara subacuática: 7 pasos (con imágenes)

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Anonim
Detector de fugas de la carcasa de la cámara subacuática
Detector de fugas de la carcasa de la cámara subacuática
Detector de fugas de la carcasa de la cámara subacuática
Detector de fugas de la carcasa de la cámara subacuática

La carcasa de la cámara subacuática rara vez tiene fugas, pero si ocurre este evento, los resultados suelen ser catastróficos y causar daños irreparables en el cuerpo y el objetivo de la cámara.

SparkFun publicó un proyecto de detector de agua en 2013, donde el diseño original estaba destinado a reemplazar un sensor de fugas NautiCam. Este proyecto adapta el diseño de SparkFun a un AdaFruit Trinket. La implementación resultante es lo suficientemente pequeña como para caber dentro de una carcasa Olympus PT-EP14 (por ejemplo, para el cuerpo Olympus OM-D E-M1 Mark II).

Paso 1: corte la placa Vero y conecte el cable plano

Corte la placa Vero y conecte el cable plano
Corte la placa Vero y conecte el cable plano

Se utiliza una sección de la placa Vero para crear un sensor que se encuentra en la parte inferior de la carcasa de la cámara subacuática. La placa Vero tiene tiras paralelas de cobre, donde normalmente se crean segmentos para nodos de circuitos individuales.

La tabla Vero se puede cortar con varias herramientas, pero la solución más limpia es usar una hoja de sierra de diamante (por ejemplo, que se usa normalmente para cortar baldosas), donde no se requiere agua para la hoja. El ancho del sensor es de dos tiras de cobre de ancho y la longitud es la adecuada para la carcasa en cuestión.

Las carcasas Olympus normalmente tienen dos ranuras en la parte inferior central de la carcasa que se utilizan para atrapar una bolsa desecante. El sensor encaja entre las ranuras, como se muestra en la imagen.

Conecte un cable plano (dos conductores de ancho) a un extremo de la placa Vero y, opcionalmente, agregue un tubo termorretráctil sobre el extremo de la placa, cubriendo las juntas de soldadura.

Paso 2: coloque el LED, el transductor piezoeléctrico y el soporte de la batería

Conecte el LED, el transductor piezoeléctrico y el soporte de la batería
Conecte el LED, el transductor piezoeléctrico y el soporte de la batería

Conecte el LED, el transductor piezoeléctrico y el soporte de la batería a la tarjeta de circuito AdaFruit Trinket. Se puede usar cualquier cable de conexión de calibre ligero entre el Trinket y el soporte de la batería.

Paso 3: Software Flash

Usando el IDE de Arduino, actualice el firmware al Trinket usando un cable USB.

Nota: Para este proyecto se empleó la versión 1.8.2, aunque no hay nada especial en esta versión del IDE de Arduino.

Paso 4: instalar en la carcasa

El soporte de la batería y la baratija se unen a la carcasa submarina con puntos de velcro (por ejemplo, ~ 1 pulgada de diámetro). El transductor piezoeléctrico tiene un anillo autoadhesivo, donde el transductor se fija a la pared de la carcasa cerca del Trinket. El sensor encaja por fricción en la parte inferior de una carcasa Olympus. Otras carcasas pueden requerir adaptaciones especiales. Se ha utilizado masilla para colgar cuadros para asegurar un sensor cuando no hay disponibles características de carcasa adecuadas.

Nota: El transductor piezoeléctrico debe montarse en una superficie; de lo contrario, el volumen de su salida es una fracción de lo que se logra cuando la circunferencia está restringida.

Paso 5: prueba

Humedezca sus dedos y toque las tiras de las placas Vero. El LED debe parpadear y el transductor piezoeléctrico producirá un gorjeo audible.

Paso 6: diagrama de circuito

Se utiliza una resistencia limitadora de corriente de 47k ohmios en serie con un LED. Dado que el Trinket se está quedando sin batería, el voltaje disponible para el LED es tal que los colores que no sean el rojo no pueden activarse.

Se eligió un transductor piezoeléctrico debido a su muy baja corriente de excitación.

Paso 7: Lista de materiales

- AdaFruit Trinket (versión 3.3V)

- LED rojo

- Resistencia de 47K ohmios

- Transductor piezoeléctrico (TDK PS1550L40N)

- Soporte de batería CR2032 (dispositivos de protección de memoria P / N BA2032SM)

- Batería CR2032

Se agregó firmware actualizado, donde en lugar de sondear una vez por segundo, el sondeo solo ocurre cada cuatro segundos hasta que se activa. Luego, se realiza una votación una vez por segundo durante dos semanas. La idea es que si dejas la batería en el sensor la duración de la batería debería ser de un año. Continúe viaje y active el sensor para probar su función. Entonces, si su viaje es de dos semanas, tendrá un tiempo de respuesta rápido. Después de dos semanas, el sensor vuelve a su estado de ahorro de energía más bajo.

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