ნულოვანი თაობის ღამის ხედვის მოწყობილობის ერთად აწყობა. საკუთარი ხელით ღამის ხედვის მოწყობილობა-შესაძლებელია? როგორ გააკეთოთ ღამის ხედვის მოწყობილობა საკუთარი ხელით

ნებისმიერ სხეულს აქვს IR (ინფრაწითელი) სხივების გამოსხივების ან ასახვის უნარი. ეს პრინციპია საფუძველი "PNV" (ღამის ხედვის მოწყობილობა), რომელიც შემუშავებულია 1984 წელს გერმანული კომპანია "Elektrisch Manufactur" - ის მიერ. ეს მოწყობილობა ემყარება შიდა ფოტოელექტრულ ეფექტს. IR გამოსახულების დაპროექტებისას იცვლება ფოტოგამტარის დასხივებული მონაკვეთების ელექტრული გამტარობა (2) (იხ. სურათი 1) და პოტენციური განაწილება, რომელიც შეესაბამება გამოსახულების სიკაშკაშის განაწილებას ფოტოგამტარზე (2) იქმნება მიმდებარე ელექტროლიუმინესცენტურ ფენაზე (4). ამ პროცესის განსახორციელებლად აუცილებელია უკიდურესი გამჭვირვალე ელექტროდებზე 250-500 ვოლტის ალტერნატიული ძაბვის გამოყენება 400-3000 ჰც სიხშირით და არაუმეტეს 10 mA დენის სიძლიერით.

მოდით, დავიწყოთ NVG– ის შექმნა. მოწყობილობის წარმოებისთვის აუცილებელი ქიმიური ელემენტები შეგიძლიათ მიიღოთ სკოლის ნებისმიერ ქიმიურ ოფისში ან ნებისმიერი საწარმოს ქიმიურ ლაბორატორიაში. დავიწყოთ ორი მინის ფირფიტით, კალის ქლორიდით SnClz, ვერცხლით, თუთიის სულფიდით ZnS (კრისტალური) და სპილენძი. გააჩერეთ ჭიქები 4 საათის განმავლობაში H2SO4 და K2Cr2O7 (კალიუმის დიქრომატი) ნარევში. მშრალი შემდეგ აიღეთ ფაიფურის ჭიქა, ჩადეთ მასში SnCl2 და ჩადეთ მაყვლის (ან ელექტრო) ღუმელში. მიამაგრეთ ჭიქა მასზე 7-10 სმ მანძილზე. დაფარეთ თასი ლითონის ფირფიტით და ჩართეთ ღუმელი. როგორც კი გაათბობს 400-480 გრადუსამდე, ამოიღეთ ლითონის ფირფიტა. როგორც კი წარმოიქმნება ყველაზე თხელი გამტარი საფარი, გამორთეთ ღუმელი და დატოვეთ ჭიქა მასში, სანამ ის ბოლომდე არ გაგრილდება. შეამოწმეთ საფარი ტესტერით.

შემდეგ წაისვით ფოტოსემიონდუქტორი ამ ფირფიტაზე. ამისათვის მოამზადეთ თანაბარი რაოდენობით თიო-კარბომიდის Na4 C (S) NH2 3% -იანი ხსნარი და ტყვიის აცეტატის 6% -იანი ხსნარი. ჩაასხით ორივე ხსნარი შუშის ქილაში. პინცეტით მოათავსეთ შუშის ფირფიტა ხსნარში და დაიჭირეთ იგი თავდაყირა. მანამდე კი წაისვით ლაქი გამტარი საფარისგან თავისუფალ მხარეს. ატარეთ რეზინის ხელთათმანები, დაასხით კონცენტრირებული ტუტე ხსნარი ზემოდან თეფშებით ჭურჭელში / ფრთხილად !! / და ძალიან ნაზად აურიეთ მინის ჯოხით, ფირფიტებთან შეხების გარეშე. 10 წუთის შემდეგ ამოიღეთ ფირფიტა (ფრთხილად) და გარეცხეთ გამდინარე გამოხდილი წყლის ქვეშ. გააშრეთ.

ჩართეთ ღუმელი და მოათავსეთ ვერცხლი სუფთა ჩინეთის თასში. გაიმეორეთ პროცედურა ზემოთ 900 გრადუსზე. საფარი გამოიყენება ფოტოსემიონგამტარ ფირფიტაზე. მიიღეთ სარკის მსგავსი ფილმი. ფოსფორის მოსამზადებლად მოამზადეთ სუფთა ZnS კრისტალები. თუ რაიმე მინარევებია, მაშინ ბრწყინვალების სიკაშკაშე მკვეთრად ეცემა ან ქრება. მოამზადეთ ღუმელი. მოათავსეთ სუფთა სპილენძი ფაიფურის თასში. სპილენძის და ZnS კრისტალები რაც შეიძლება პატარა უნდა იყოს. დააკვირდით ZnS- ის პროპორციას - 100%, Cu (სპილენძი) - 10%. ღუმელში გაავრცელეთ სპილენძის ორთქლი და გაიარეთ კრისტალებს შორის არსებული ხარვეზებით. არ გახეხოთ შედეგად მიღებული კრისტალები. უნდა მიიღოთ უფერო ფხვნილი. შეურიეთ ზაპონის ლაქი კრისტალებს. მიიღეთ მინიმალური რაოდენობის ლაქი. ჩაასხით ნარევი ვერცხლით დაფარულ ფირფიტაზე და დაელოდეთ სანამ ის მთლიანად გავრცელდება და შექმნის თანაბარ ზედაპირს. მოათავსეთ გამტარი საფარის მეორე ფურცელი ლაქის თავზე და მსუბუქად დაჭერით. გაშრობის შემდეგ, დალუქეთ მიღებული NVB. ყველა ამ ოპერაციის დაწყებამდე, გამტარი საფარის გამოყენების შემდეგ, მავთულები უნდა იყოს შეკრული ფირფიტების კიდეების გასწვრივ.

ახლა თქვენ უბრალოდ უნდა შეიკრიბოთ მაღალი ძაბვის გენერატორის წრე და შეიკრიბოთ ეს ყველაფერი ერთ საქმეში. ის შეიძლება იყოს ნებისმიერი ფორმის. მაგრამ ის მაინც დეველოპერის მიერ არის რეკომენდებული (იხ. სურათი 2). ობიექტივი შეიძლება იყოს ნებისმიერი კამერიდან, სასურველია მოკლე ფოკუსირება, მაგალითად "FED", "Smena-M". ნებისმიერი ორმხრივ ამოზნექილი ობიექტივი შეიძლება გახდეს თვალის დამჭერი. საბოლოო შეკრების შემდეგ, შეამოწმეთ ყველა კავშირი სწორი მორგებისა და გამკაცრებისთვის. NVD ჩართვის შემდეგ, ტრანსფორმატორი უნდა იყოს მშვიდად ენერგიული. თუ სურათი არ ჩანს, არ დაიდარდოთ. შეცვალეთ გენერატორის სიხშირე ან ძაბვის დონე. დააყენეთ მგრძნობელობა მაქსიმუმზე.

რეზისტორი R2 ცვლის გენერატორის სიხშირეს.
ტრანსფორმატორი იჭრება ნებისმიერ ბირთვზე და შეიცავს:
გრაგნილი I შეიცავს 2000 - 2500 ბრუნს, მავთულს - 0.05 - 0.1 მმ;
გრაგნილი II შეიცავს 60 შემობრუნებას;
გრაგნილი III - 26 ბრუნვა, მავთულები - 0.3 მმ.


ამ სტატიაში მე გაჩვენებთ თუ როგორ უნდა გააკეთოთ მარტივი ღამის ხედვის სათვალე. რა თქმა უნდა, ისინი არ იქნებიან სუპერ ძლიერები, როგორც ნამდვილები, მაგრამ სიბნელეში ოთახში სწორ ადგილას მოხვედრა არც ისე რთული იქნება. ყველა საჭირო დეტალი შეგიძლიათ იხილოთ თქვენს სახლში, შეგიძლიათ შეუკვეთოთ ჩინელებიდან, ან უბრალოდ წაიკითხოთ ეს სტატია ზოგადი განვითარებისათვის.

სათვალეების დიზაინში არის სამოქმედო კამერა, ფაქტობრივად, ეს არის ერთ-ერთი მთავარი ნაწილი, ასე რომ დღისით ისინი შეიძლება გამოყენებულ იქნას როგორც პირველი პირის კამერა და საინტერესო ვიდეოების გადაღება.

თქვენ ასევე დაგჭირდებათ ინფრაწითელი ფანარი 850 ნმ სინათლის ტალღით, რადგან ეს არის სინათლე, რომელსაც კამერა საუკეთესოდ აღიქვამს, მაგრამ თქვენ შეგიძლიათ სცადოთ მისი შეცვლა ინფრაწითელი LED- ებით მსგავსი მახასიათებლებით, თუ ასეთი მოულოდნელად არის შესაძლებელი. მოსახერხებელია ფანრის გამოყენება, რადგან არ არის საჭირო ცალკე ყუთის გაკეთება ელექტროენერგიის მიწოდებისთვის და გაცილებით ადვილია მისი მონტაჟი.

თუ თქვენ ჩართავთ ფანარს და კამერას უყურებთ დიოდს, ხედავთ იასამნისფერ ბრწყინავს, ეს არის ინფრაწითელი შუქი. ეს არ ჩანს ადამიანის თვალით, მაგრამ კამერის საშუალებით, გთხოვთ!

მაგრამ მარტოხელა ადამიანის ყველა კამერა კარგად არ აღიქვამს ასეთ გამოსხივებას, ამიტომ ავტორმა გამოიყენა სამოქმედო კამერა, რადგან ის სხვებზე უკეთ გაართვა თავი ამოცანას, გარდა ამისა, ასეთ კამერას აქვს მრავალი პარამეტრი, რაც ხელს შეუწყობს რადიაციის აღქმის გაუმჯობესებას.




ჩვენ ასევე გვჭირდება ლინზები ვირტუალური რეალობის სათვალეებისთვის, რომლებიც ავტორმა შეიძინა ალიექსპრესზე, ისინი საჭიროა კამერის ეკრანზე თვალის გასამახვილებლად, ვინაიდან ადამიანის თვალს არ შეუძლია ფოკუსირება მოახდინოს მის წინ არსებულ საგნებზე მინიმალური მანძილით.





ლინზის დასაფიქსირებლად საჭიროა ჩარჩოს შეკრება. ამ მიზნით Auto გამოიყენა მუქი პლასტიკური სასმელის ბოთლი.

ობიექტივი ზუსტად შეესაბამება კისრის დიამეტრს, ის რჩება მხოლოდ იქ მის გასწორებაზე.

ამისათვის თქვენ არ გჭირდებათ რამის წებოვანა, თქვენ უბრალოდ უნდა ამოჭრათ კორპის შუა ნაწილი იმავე ბოთლიდან დანით ან დანით.

შემდეგ ჩვენ ვდებთ ლინზას მასში და ვტრიალებთ ბოთლზე. როგორც ჩანს, ობიექტივი სპეციალურად გაკეთდა კისრის დიამეტრის მიხედვით, რადგან საცობი ადვილად ირევა და აფიქსირებს მას.

ახლა თქვენ უნდა შეწყვიტოთ ბოთლის ზედა ნაწილი, ხოლო შეარჩიოთ კომფორტული სიგრძე, რომელზედაც აქცენტი სწორად იქნება მითითებული.





შემდეგი, თქვენ უნდა გამოვიდეთ კამერის მფლობელით, რომელზეც აწყობილი ოპტიკა დაერთვება მომავალში. ავტორმა გამოიყენა ქაფიანი PVC პლასტიკი, რომელიც გამოიყენება მოდელების შეკრებისას. ის უნდა გაიჭრას კამერის ზომის მიხედვით, რათა ყუთები გააკეთოს და სუპერ წებოთი დააწებოს.








შემდეგ თქვენ უნდა დააფიქსიროთ ოპტიკა ბოთლის სეგმენტიდან ამ ნახვის ფანჯარაში. ამისათვის მონიშნეთ ფანჯრის კიდეები მოლური ლენტით და შეწყვიტეთ ყველა არასაჭირო ნივთი ფირზე შეხების გარეშე. თქვენ მიიღებთ ორ პროტრუზიას, რომელიც ადვილად უნდა ჩასვათ ფანჯრის კიდეებს, რის შემდეგაც ჩვენ ყველაფერს წავუსვამთ სუპერ წებოთი მის გასასწორებლად.











შეკრების შემდეგ, კამერა ძალიან მჭიდროდ ჯდება წარმოქმნილ ყუთში და არსებობს შესაძლებლობა, რომ შეუძლებელი იყოს კამერის უკან გაყვანა, ამიტომ ავტორმა გადაწყვიტა გაეკეთებინა სათამაშოები თითებისთვის და ჩაწერის ღილაკი. უმნიშვნელო ცვლილებების შემდეგ, კამერა ადვილად ამოიღება ყუთიდან.





ჭიქების დამსხვრევისგან დასაცავად, ჩვენ ჭიქებს ვასხამთ მოლური ლენტით. ჩვენ ვიღებთ გვირგვინს და ვბურღავთ ხვრელს ცენტრში თანაბრად ორივე მხრიდან. ავტორი გირჩევთ არ გაბურღოთ მთლიანად, დატოვოთ თხელი პლასტიკური, შემდეგ დაამთავროთ ხვრელი სასულიერო დანით, ეს ხელს შეუწყობს ბურღვის დროს შესაძლო ჩიპებისა და ბზარების თავიდან აცილებას.



ხვრელის გაკეთების შემდეგ, ოპტიკა თავისუფლად უნდა იყოს ჩასმული იქ, მაგრამ როგორც ფოტოში ხედავთ, კამერა მიმართულია გვერდზე და საჭიროებს გასწორებას.

შემდეგ, ქვიშის ქაღალდის გამოყენებით, მე გავასუფთავე ყველა კიდე და სუპერ წებოს გამოყენებით დავაწებე ყველაფერი თავის ადგილას.



ფარნის დასაყენებლად ჩვენ გამოვიყენეთ საჭირო დიამეტრის სანტექნიკის სამაგრები, რომლებიც შერჩეულია ფარნის ზომის მიხედვით.

სამაგრები მიმაგრებულია ჭიქების მხარეს ჭანჭიკებითა და თხილით. ამის შემდეგ, ფანარი ადვილად ფიქსირდება და საიმედოდ ინახება ადგილზე. ინფრაწითელი შუქი შეიძლება შეიცვალოს ჩვეულებრივი და, როგორც ზემოთ აღვნიშნეთ, შეგიძლიათ გადაიღოთ კარგი პირველი პირის ვიდეოები.


უფრო საიმედო მორგებისთვის, ავტორი გვირჩევს 32 -ე მილის ნეილონის კავშირებით დაფიქსირებას, ვინაიდან კამერა მძიმეა და სუპერ წებოს მთა შეიძლება არ გაჩერდეს. ამის გაკეთება, საბურღი და ხრახნიანი დახმარებით, ჩვენ ვაკეთებთ სამ ხვრელს მილში და სამს ჭიქაში, ერთმანეთის საპირისპიროდ, ჩვენ მათში ვატარებთ კავშირებს და ვამაგრებთ მათ, ახლა ეს ნამდვილად საიმედოა!

ამ ვიდეო გაკვეთილში ჩვენ გაჩვენებთ თუ როგორ უნდა გააკეთოთ მარტივი და იაფი ხელნაკეთი ღამის ხედვის მოწყობილობა, ჩვენ ამ ამოცანას 5 წუთში გავუმკლავდებით. იდეის ავტორმა აჩვენა ვიდეოში მისი შექმნის მთელი პროცესი.

ვიდეოს პირველ წუთში ნაჩვენებია ხელოვნური შუქით ჩვეულებრივი კამერის გამოყენებით სიბნელეში გადაღება. შემდეგ შუქი გამორთულია და მოწყობილობა გადადის ღამის ხედვის რეჟიმში. ამ მდგომარეობაში არაფერი ჩანს სპეციალური ინფრაწითელი განათების გარეშე. მეორე წუთიდან ის ირთვება და ხედავთ, რომ ღამის ხედვის მოწყობილობა კარგად მუშაობს.

ვებკამერა არის ინფრაწითელი ხედვის საფუძველი

ღამის ხედვის მოწყობილობის შესაქმნელად გჭირდებათ რეგულარული ვებკამერა, რომელიც ოდნავ უნდა შეიცვალოს მისგან ინფრაწითელი ლინზის ამოღებით. შედეგად, კამერა დაიწყებს ინფრაწითელი გამოსხივების გადაცემას. ჩვენ ვიყენებთ ინფრაწითელ ფანარს განათებისთვის. ვიდეოში ვიდეოს ავტორი ახსენებს ფანრის ძალას, მაგრამ კომენტარში ის აფიქსირებს თავის შეცდომას, როდესაც მას სიმძლავრეს უწოდებს. სინამდვილეში, მისი სიმძლავრეა 3 ვატი. ინფრაწითელი ფილტრი გამჭვირვალეა, ის დგას კამერის ობიექტივზე. ვებკამერის ფილტრის გარეშე შეკრების შემდეგ შეგიძლიათ უყუროთ ღამის ხედებს, მაგრამ მხოლოდ ასეთი ფანრის გამოყენებით.

თუ თქვენ გჭირდებათ ქარხნულად დამზადებული მაღალი ხარისხის ღამის ხედვის მოწყობილობა, მაშინ შეგიძლიათ შეიძინოთ იგი ჩინური ონლაინ მაღაზიიდან. იქ ასევე შეგიძლიათ გაეცნოთ საქონლის ფასების დიაპაზონს, ასევე იპოვოთ ინფრაწითელი სინათლის წყარო (საჭიროების შემთხვევაში). საიტს აქვს მიმოხილვები, წაიკითხეთ როცა ყიდვის გადაწყვეტილებას მიიღებთ.

შემდეგი, ნახეთ როგორ მუშაობს ეს წვრილმანი კამერა, უკანა განათებით ტელევიზორის დისტანციური მართვის საშუალებით. დისტანციური მართვის საშუალებით, ინფრაწითელი განათება მუშაობს მხოლოდ ახლო მანძილზე, მაგრამ მაგალითად, ეს საკმარისი იქნება კიბისთვის.

მოწყობილობა, რომელიც იძლევა ეფექტურ დაკვირვებას იმ პირობებში, როდესაც საერთოდ არ არის სინათლე ან არ არის საკმარისი შუქი შეუიარაღებელი თვალით გამოსახულების შესაქმნელად. მსგავსი პირობები შეიძლება შეინიშნოს როგორც ღია ადგილებში (მთვარის მოღრუბლული ღამე), ასევე შენობაში (სარდაფი ფანჯრების გარეშე და ელექტრო განათება, სხვენი და ა.

ღამის ხედვის თანამედროვე მოწყობილობები ძირითადად იყენებენ ოპერაციის ორ პრინციპს:

  • Პასიური... ისინი იჭერენ ხილულ სინათლის რამდენიმე კვანტს, ბევრჯერ აძლიერებენ მათ ელექტრონულ-ოპტიკური გადამყვანით (EOC) და ქმნიან ხილულ გამოსახულებას. ასეთი მოწყობილობები არ ანათებენ სამიზნეს რაიმე რადიაციით, ამიტომ დაკვირვების ფაქტის გამოვლენა შეუძლებელია. ამ დიზაინის მთავარი მინუსი არის მისი სრული უსარგებლობა სიბნელეში.
  • აქტიური... სამიზნე განათებულია რადიაციით, რომელიც მიეკუთვნება სპექტრის იმ ნაწილს, რომელსაც ადამიანის თვალი ვერ ხედავს. ყველაზე ხშირად, ინფრაწითელი გამოსხივება ასრულებს ამ როლს. განათების მოწყობილობა შეიძლება იყოს ინფრაწითელი განათება, LED ან ლაზერი. ინფრაწითელი განათების მქონე მოწყობილობას შეუძლია იმუშაოს თუნდაც ბუნებრივი სინათლის სრული არარსებობის პირობებში. თუმცა, ინფრაწითელი გამოსხივების ნაკადი (თუმცა ის შეუიარაღებელი თვალით არ ჩანს) შეიძლება გამოვლინდეს ღამის ხედვის სხვა მოწყობილობის დახმარებით და გამოვლინდება დაკვირვების ფაქტი.

ბევრი მოწყობილობა აერთიანებს ორივე პრინციპს, მოქმედებს სულ მცირე ბუნებრივი გამოსხივების თანდასწრებით, როგორც პასიური მოწყობილობები და სინათლის სრული არარსებობის შემთხვევაში, გადადის ინფრაწითელ განათებაზე.

უფრო ადვილია ხელნაკეთი დიზაინის სიცოცხლე აქტიური პრინციპით, ასე რომ შემდგომში ვისაუბრებთ მხოლოდ ასეთ მოწყობილობებზე.

როგორ გავანათოთ სამიზნე ინფრაწითელი სხივით?

ასევე არსებობს ორი ძირითადი სქემა. პირველი ვარაუდობს, რომ ლაზერული ან სინათლის დიოდი გამოიყენება განათებისთვის, რომელიც გამოსცემს ინფრაწითელ სინათლეს ტალღის სიგრძით, რომელიც უხილავია ჩვეულებრივი თვალისთვის. ლაზერი წარმოქმნის ძალიან ვიწრო სხივს, გარდა ამისა, ეს მუშაობს მოკლე იმპულსების რეჟიმში, რაც უკანა შუქს შესამჩნევად ნაკლებად შესამჩნევს ხდის.

ასეთი სქემები საკმაოდ კომპაქტურია, მაგრამ ისინი ანათებენ რელიეფს მხოლოდ საკმაოდ ვიწრო კონუსში. ასეთი სქემის ხედი არ არის დიდი, ამიტომ ლანდშაფტის ფონზე სამიზნეების გამოვლენა უფრო რთული იქნება. ასეთი მოწყობილობები უფრო შესაფერისია იმ სამიზნეების თვალთვალისთვის, რომლებიც უკვე გამოვლენილია.

ბევრად უფრო ფართო ხედვის მიღწევა შესაძლებელია ინფრაწითელი გამანათებლის გამოყენებით სამიზნეების გასანათებლად. ამ მოწყობილობაში, ნათურა მოთავსებულია რეფლექტორის კონუსში, ხოლო კონუსის დიაფრაგმა დაფარულია მასალისგან დამზადებული ლინზით, რომელიც წყვეტს ყველა ტალღას ინფრაწითელი გამოსხივების გარდა. ასეთი პროჟექტორი ანათებს გარემოს ფართო კონუსით, ამიტომ იქმნება საკმარისი ხედვის არე. დიაპაზონი, სადაც შეგიძლიათ ნახოთ სამიზნე და განასხვავოთ იგი ლანდშაფტის ფონზე, დამოკიდებულია ნათურის სიმძლავრეზე და შეუძლია მიაღწიოს ნახევარ კილომეტრს ქარხნის საუკეთესო ნიმუშებისთვის.


როგორ გადავიყვანოთ ინფრაწითელი სხივი ხილულ შუქზე ან დავინახოთ უხილავი შუქი?

მას შემდეგ, რაც ჩვენ შევქმენით ინფრაწითელი განათების რეგიონი, ჩნდება კითხვა: როგორ ამოვიცნოთ სამიზნედან ასახული ინფრაწითელი სხივები, თუ მათ ჩვენი თვალით ვერ ვხედავთ? ამისათვის თქვენ გჭირდებათ მოწყობილობა სახელწოდებით გამოსახულების გამაძლიერებელი (გამოსახულების გამაძლიერებელი). გამოსახულების გამაძლიერებელი ასრულებს შემდეგ მოქმედებებს ინფრაწითელი შუქით:

  • იჭერს ინფრაწითელ გამოსხივებას, რომელსაც ასხივებს ილუმინატორი და აისახება სამიზნედან.
  • გარდაქმნილ სინათლეს გარდაქმნის ელექტრონების ნაკადში.
  • აძლიერებს ელექტრონების ნაკადს გამაძლიერებლის გამოყენებით (სურათის გამაძლიერებელი ყველა მილს არ აქვს ეს შესაძლებლობა).
  • გარდაქმნის ელექტრონების ნაკადს სინათლეში, რომელიც ხილულია დამკვირვებლის თვალით ან ჩაწერილია ვიდეოკამერით.

დღემდე, IIT დიზაინის რამდენიმე თაობა უკვე შეიცვალა. ყოველი მომდევნო თაობა იძლევა სულ უფრო მაღალხარისხიან სურათს, მაგრამ ფასიც მნიშვნელოვნად იზრდება, რაც ასოცირდება დიზაინში უფრო და უფრო რთული და ძვირადღირებული კომპონენტების გამოყენებასთან. ამავდროულად, პირველი თაობის გადამყვანებიც კი ქმნიან გამოსახულებას, რომელიც საკმაოდ მისაღებია ხარისხის თვალსაზრისით, შესაფერისია მრავალი პრობლემის გადასაჭრელად.


რა გჭირდებათ საკუთარი ხელების გასაკეთებლად?

ჩვენ გვჭირდება რამდენიმე კომპონენტი სათვალეების შესაქმნელად:

  • IR სინათლის დამჭერი მოწყობილობა... ეს როლი შეიძლება შეასრულოს ნებისმიერმა კამერამ, რომელსაც აქვს ღამის რეჟიმი. ნათელია, რომ კამერა არ უნდა იყოს ძალიან ძვირი, წინააღმდეგ შემთხვევაში მისი გამოყენება დიზაინში წამგებიანი იქნება. ღამის ხედვის მოწყობილობისთვის, რომელსაც ვარსკვლავები აკლია ციდან, ვებკამერა შესაფერისია, მაგრამ ის ოდნავ უნდა შეიცვალოს. მისგან თქვენ უნდა ამოიღოთ ინფრაწითელი ობიექტივი - ინფრაწითელი ტალღის ფილტრი. კამერა შეიძლება გამოყენებულ იქნას ღამის რეჟიმში ინფრაწითელი განათების გამოყენებით.
  • ინფრაწითელი წყარო... ამისათვის თქვენ შეგიძლიათ გამოიყენოთ მზა ინფრაწითელი ფანარი (უმარტივესი, მაგრამ ძვირადღირებული ვარიანტი). თუ არ გაქვთ ბიუჯეტი, შეგიძლიათ აიღოთ რეგულარული LED ტელევიზორის დისტანციური მართვისგან, როგორც IR განათება. მისი ძალა არ არის საკმარისი შორ მანძილზე გამოსახულების შესაქმნელად, მაგრამ განათებისთვის, ვთქვათ, კიბეზე ან სხვა მსგავს სივრცეზე, შუქი საკმარისი იქნება.
  • Ენერგიის წყარო... სასურველია, რომ ის არ იყოს საკმარისად მწირი და უზრუნველყოს მოწყობილობის ღირსეული ავტონომია. AA, AAA ბატარეები ან აკუმულატორები კარგად გამოიყურებიან ამ როლში. უფრო რთული სტაციონარული მოწყობილობებისთვის, თქვენ ასევე შეგიძლიათ იზრუნოთ მოწყობილობაზე, რომელიც უზრუნველყოფს ელექტროენერგიას საყოფაცხოვრებო ელექტრო ქსელიდან.
  • დამხმარე ელემენტები- ნივთების ბოლო ჯგუფი, რომელიც საჭიროა ხელნაკეთი ღამის ხედვის სათვალეების შესაქმნელად. ისინი უშუალოდ არ მონაწილეობენ გამოსახულების შექმნაში, მაგრამ ისინი იცავენ წრეს მტვრისგან და ჭუჭყისგან ან ზრდის კომფორტს გამოყენებისას. ღირს ისეთი სახის ფანქრის მოვლა, როგორც ქეისი და ფრჩხილი სათვალეზე ან ჩაფხუტ-ნიღბის დასამაგრებლად ფარებიდან. ფრჩხილი შეიძლება გაკეთდეს, მაგალითად, ბავშვთა ლითონის სამშენებლო ნაკრების ნაწილებისგან.


დეტალები მომზადებულია. Რა არის შემდეგი?

შავი და თეთრი მიკრო კამერა, მაგალითად, JK 007B ან JK-926A, შეიძლება იქნას მიღებული როგორც მოწყობილობა, რომელიც დაიჭერს IR სინათლეს. ჩვენ ვეძებთ უბრალო ვიდეო პოვნას კამერისთვის. თუ თქვენ არ გაქვთ რაიმე შესაფერისი თქვენს ინვენტარში, შეგიძლიათ იპოვოთ იაფი ნაწილი სამომხმარებლო ელექტრონიკის სარემონტო სამსახურში. მნიშვნელოვანია, რომ ვიდეო მაძიებელმა მიიღოს ვიდეო იმავე პროტოკოლების გამოყენებით, რომლებშიც მიკროკამერა ქმნის მას.

ჩვენ ვყიდულობთ IR LED- ებს მაღაზიაში ან ინტერნეტში. შეძენილი დიოდი უნდა შემოწმდეს ბნელ ოთახში მისი შუქის შეუიარაღებელი თვალით და ღამის კამერის გამოყენებით. პირველ შემთხვევაში, შუქი არ უნდა იყოს ხილული, ხოლო მეორეში ის კარგად უნდა ჩანდეს. ახლა ჩვენ ვამონტაჟებთ დადასტურებულ LED- ებს ნებისმიერ ყუთში, რომელიც მოემსახურება როგორც სხეულს (მაგალითად, ბავშვთა პლასტმასის ფანქარი).

უცხოელი სამოყვარულო დიზაინერები გვირჩევენ ექვსი დიოდის ორი გვირგვინის სქემას. როგორც შუნტი - რეზისტორი 10 დიამეტრის წინააღმდეგობით 10 ოჰმით. ახლა თქვენ შეგიძლიათ მიაწოდოთ ენერგია ჩვეულებრივი ბატარეიდან. სხვა LED- ის გამოყენებისას, ჩვენ ვამოწმებთ შუნტის მნიშვნელობას საცნობარო წიგნების მიხედვით.

კამერის ობიექტივი უნდა განთავსდეს იმავე სიბრტყეში, როგორც LED- ები (იმავე კორპუსში). ჩვენ ვიდეოს მაძიებელს ვამაგრებთ გვერდზე, ვუერთდებით კვების ბლოკს და აწყობილი მოწყობილობა ჩარჩოზე ან მუზარად-ნიღაბზე ვდებთ. ახლა ჩვენი მოწყობილობა მზად არის და შეგიძლიათ სცადოთ ღამის დაკვირვების დროს.

როგორც ხედავთ, მცირე უნარებითა და ცოდნით, თუ როგორ უნდა დაიწყოთ ბიზნესი, შეგიძლიათ საკუთარი ხელით ააწყოთ სრულად ფუნქციონალური ღამის ხედვის მოწყობილობა. რასაკვირველია, შეკრებამდე, ასევე კარგი იდეაა გაეცნოთ კომერციულად ხელმისაწვდომი მოწყობილობების ფასებს, რათა არ მოხდეს საჭის ხელახალი გამოგონება, არამედ გამოიყენოთ ქარხნული გადაწყვეტა, თუ ხარჯების სარგებელი არ არის ძალიან დიდი.

ეს სტატია ყურადღებას ამახვილებს ნულოვანი თაობის ღამის ხედვის მოწყობილობებზე. კონკრეტულად რა არის ეს მოწყობილობები? ნულოვანი თაობის ღამის ხედვის მოწყობილობები ამ მოწყობილობების ოჯახის უმარტივესი ტიპებია, რომლებსაც აქვთ აქტიური განათება. ეს მოწყობილობები მუშაობს უახლოეს ინფრაწითელ დიაპაზონში. უნდა აღინიშნოს, რომ ტელევიზორებისა და საყოფაცხოვრებო ტექნიკის დისტანციური მართვა მუშაობს იმავე დიაპაზონში.

მოდით დავამთავროთ ამაზე შესავალი ნაწილი და დავიწყოთ მოწყობილობის აწყობა, მაგრამ მანამდე ჩვენ გირჩევთ უყუროთ ვიდეოს

რაც ჩვენ გვჭირდება:
- ძველი ვებკამერა;
- 4 ინფრაწითელი LED ნათურები;
- 4 რეზისტორი 50 ოჰმის თითოეული;
- პლასტმასის ნაჭერი;


თავიდანვე უნდა გაარკვიოთ ზოგიერთი მასალის მახასიათებლები. ინფრაწითელი LED- ების ამოღება შესაძლებელია ძველი დისტანციური მართვის პულტიდან. ავტორი გვირჩევს არ გამოიყენოთ ოთხზე მეტი LED- ები. პლასტიკური, რომელსაც ჩვენ ვიყენებთ შეკრებაზე, უნდა იყოს გამჭვირვალე ინფრაწითელი სხივებით, მაგრამ არა გამჭვირვალე ჩვეულებრივი შუქით. საუკეთესო ვარიანტი იქნება გადაჭარბებული ფილმი. თუ არა, შეგიძლიათ უბრალოდ ჩართოთ კამერა და გადახედოთ პლასტმასის სხვადასხვა ნაჭრებს. ავტორის აზრით, ერიხ კრაუზერის რბილი შავი საქაღალდეები სრულყოფილია. Დავიწყოთ.

უპირველეს ყოვლისა, ჩვენ ვშლით ჩვენს ვებკამერას და ვიხსნით მისგან ლინზას.


შემდეგი, ჩვენ ვუყურებთ ზუსტად სად არის ფილტრი კამერებში. ზოგჯერ ფილტრი, რომელიც ჩვენ გვჭირდება, არის ლინზების დამჭერში და დამონტაჟებულია შიგნით. ანუ, მისი ამოღების მიზნით, თქვენ უნდა ამოიღოთ ორი ხრახნი უკანა მხარეს, ამოიღოთ დამჭერი, ან უბრალოდ დაარღვიოთ ფილტრი და დააგდოთ დამჭერი უკან. ავტორს აქვს ლინზაში დამონტაჟებული ფილტრი.


ამისათვის ის უბრალოდ ასწევს ზედა საყრდენ რგოლს და თვითონ ამოიღებს სინათლის ფილტრს. ეს ფილტრი იძლევა შუქის მხოლოდ ხილულ ნაწილს და ბლოკავს ინფრაწითელ სხივებს, რაც არ არის მისაღები, თუ გვსურს გამოვიყენოთ მხოლოდ ინფრაწითელი გამოსხივება.


ახლა, ძველი სინათლის ფილტრის ნაცვლად, ჩვენ უნდა ჩავდოთ ახალი და ვებ კამერა ისევ ერთად დავაყენოთ.


თითოეულ LED- ს აქვს ორი გამოსავალი. ჩვენ უნდა გავაერთიანოთ მათი უარყოფითი მხარეები.


ახლა ჩვენ უნდა დავუკავშიროთ რეზისტორი თითოეულ პლუსს.

ჩვენ ვაკავშირებთ რეზისტორების თავისუფალ ბოლოებს ერთმანეთთან.