» faciliteter » Værktøjerne »DIY-mikroskop til DIY-lodning

DIY DIY-mikroskop

Jeg byder dig velkommen, kære elskere og mestre med fremstilling af nyttige ting gør det selvsåvel som besøgende og skabere af webstedet.

På grund af det vanvittige tempo i udviklingen af ​​radioteknik og elektronik mod miniaturisering, skal du oftere ved reparation af udstyr håndtere SMD-radiokomponenter, som uden forøgelse, nogle gange endda ikke kan overvejes, for ikke at nævne den omhyggelige installation og demontering.

Så livet fik mig til at søge på internettet efter en enhed, såsom et mikroskop, som kunne laves med mine egne hænder. Valget faldt på USB-mikroskoper, som der er mange hjemmelavede produkter, men alle af dem kan ikke bruges til lodning, fordi har en meget lille brændvidde.

Jeg besluttede at eksperimentere med optik og lave et USB-mikroskop, der ville tilfredsstille mine krav.

Her er hans foto:


Designet viste sig at være ret kompliceret, så det giver ikke mening at beskrive detaljeret hvert trin i fremstillingen, fordi dette vil gøre artiklen rod. Jeg vil beskrive de vigtigste knudepunkter og deres trin for trinfremstilling.

Så "uden at sprede tanke gennem træet" begynder vi:
1. Jeg tog det billigste A4Tech-webcam, for at være ærlig, de gav det bare til mig på grund af billedkvalitet på billedet, som jeg ikke besked, hvis det bare fungerede. Selvfølgelig, hvis jeg tog et bedre og naturligt dyre webcam, ville mikroskopet vise sig med bedre billedkvalitet, men jeg, som en mester, handler efter reglen - "For manglen på en stuepige," de "elsker" vagtmanden, "og udover billedkvaliteten af ​​mit USB-loddemikroskop passede mig dog.

Efter at have demonteret den fjernede jeg omhyggeligt min indfødte optik, hvorefter kun pixelmatrixen blev efterladt og installeret en bronzebøsning i stedet for min indfødte optik, som jeg tændte for en drejebænk i dimensionerne på den nye optik.



Jeg tog den nye optik fra en slags børns optiske syn.


For at fikse optikken i en bronzebøsning borede jeg to huller ø 1,5 mm i den (bøsningen) og skar en M2 gevind.

Jeg skruede M2-bolte ind i de opnåede gevindhuller, på hvilke enderne limede jeg perler af for nemheds skyld at skrue og dreje, for at ændre optikens position i forhold til pixelmatrixen for at øge eller formindske brændvidden for mit USB-mikroskop.



Dernæst tænkte jeg på baggrundslyset.
Selvfølgelig var det muligt at fremstille en LED-baggrundsbelysning, for eksempel fra en gaslighter med en lommelygte, der koster en krone, eller fra noget andet med selvdrevet, men jeg besluttede ikke at rod med designet og bruge kraften i webcam, der mates via et USB-kabel fra en computer .

For at få strøm til fremtidens baggrundsbelysning, med USB-kablet, der forbinder webcam til computeren, bragte jeg to ledninger ud med en mini-jack (han) - “+ 5v, fra den røde ledning på USB-kablet” og “-5v, fra den sorte ledning”.


For at minimere baggrundslysets design besluttede jeg at bruge LED-LED'er, der trækkes ud af LED-baggrundslysbåndet fra den ødelagte matrix på den bærbare computer, heldigvis har et sådant bånd længe været i min lomme.

Ved hjælp af en saks, en passende boremaskine og en fil lavede vi en ring i den krævede størrelse af dobbeltsidet foliefiberglas og skåret på den ene side ring A på sporet til lodning af LED-LED'er og slukning af SMD-modstande med en nominel værdi af 150 ohm (jeg satte en modstand på 150 ohm i spalten på den positive kraftledning i hver LED ) loddet vores baggrundsbelysning. For at forbinde strøm fra indersiden af ​​ringen loddet jeg et mini-stik (mor).


For at forbinde baggrundsbelysningen til linsen brugte jeg (ikke brugt til at fastgøre linseglas) en rund møtrik med en tråd, der blev loddet indvendigt i baggrundsbelysningsringen (det er derfor, jeg tog det dobbeltsidede glasfiber).

Så den elektroniske optiske del af USB-mikroskopet er klar.


Nu skal du tænke på en bevægelig mekanisme til finjustering af skarphed, et bevægeligt stativ, basen og arbejdsbordet.
Generelt er det tilbage at komme med og skabe den mekaniske del af vores hjemmelavede produkt.

Lad os gå ...

2. Som en bevægelsesmekanisme til finjustering af skarphed besluttede jeg at tage en forældet mekanisme til at læse disketter (folket kaldte det en “floppod”).
For dem, der ikke har fundet dette “mirakel af teknologi”, ser det sådan ud:



Kort sagt, efter at jeg var blevet fuldstændigt demonteret, tog jeg den del, der var ansvarlig for bevægelsen af ​​læsehovedet, og efter mekanisk finjustering (skæring, savning og filbehandling) er det, hvad der skete:



For at bevæge hovedet i floppoden blev der brugt en mikromotor, som jeg demonterede og tog kun skaftet fra det, hvilket sikrede det tilbage til den bevægelige mekanisme. For at gøre det lettere at rotere skaftet på dets ende, der var inde i motorhuset, satte jeg på en rulle fra rulleren på en gammel computermus.

Alt viste sig, som jeg ville, bevægelsen af ​​mekanismen var glat og præcis (uden tilbageslag). Bevægelsen af ​​mekanismen var 17 mm, hvilket er ideelt til finjustering af mikroskopets skarphed ved en hvilken som helst brændvidde af optikken.

Ved hjælp af to M2-bolte fikserede jeg den elektroniske optiske del af USB-mikroskopet til en bevægelig mekanisme for at finjustere skarphed.



Oprettelsen af ​​et mobilstativ medførte ikke nogen særlige vanskeligheder for mig.

3. Siden USSRs dage lå UPA-63M forstørrelsesglas i min skur, hvis detaljer jeg besluttede at bruge. Til et stativstativ tog jeg lige sådan en færdiglavet stang med en holder, som var inkluderet i lupen. Denne stang er lavet af et aluminiumsrør med en ydre ø 12 mm og en indre ø 9,8 mm. For at fastgøre den på basen tog jeg M10-bolten, skruede den til en dybde på 20 mm (med indsats) i stangen og forlod resten af ​​tråden ved at skære boltens hoved af.





Festet måtte ændres let for at forbinde det med mikroskopdelene forberedt i afsnit 2. For at gøre dette bøjede jeg enden af ​​billedet (på billedet) i rette vinkler og borede et hul ø 5,0 mm i den bøjede del.


Derefter er alt simpelt - med en M5-bolt 45 mm lang skal du forbinde den formonterede del med fastgørelsesorganet gennem møtrikkerne og sætte den på stativet, og fastgør den med låseskruen.


Nu basen og tabellen.

4. Fra gamle tider havde jeg et stykke gennemsigtig plast lysebrun farve. Først troede jeg, at det var plexiglas, men da jeg behandlede det, indså jeg, at det ikke var tilfældet. Nå, okay - jeg besluttede at bruge det til basen og tabellen til mit USB-mikroskop.

Baseret på dimensionerne på det tidligere opnåede design og ønsket om at lave et stort bord til pålidelig montering af plader under lodning, skar jeg et 250x160 mm rektangel fra den eksisterende plast, borede et ø 8,5 mm hul i det og skar en M10 gevind til fastgørelse af stangen samt hullet til fastgørelse af bordets bund.




Jeg limede benene ned i bunden af ​​bunden, som jeg skar fra sålen fra gamle sko med en hjemmelavet bor.

5. Bordet blev bearbejdet på en drejebænk (i min tidligere virksomhed har jeg selvfølgelig ikke en drejebænk, selvom der er et 5. ciffer i en drejebænk) på 160 mm i størrelse.

Som grundlag for tabellen tog jeg et standpunkt til justering af møbler i forhold til gulvet, det passede perfekt i størrelse og ser præsentativt. Desuden blev det givet mig af en ven, der har dette møbel, "som en narre shag."

Øverst på bordet fastgjorde jeg poter for at fastgøre pladerne, der har været i skraldespanden siden oldtiden, jeg ved ikke engang, hvad de kom fra, og hvor jeg kom fra. På grund af det faktum, at bordet er drejeligt, kan der også placeres store plader til reparation på det.


Det er alt sammen, vi samler vores USB-mikroskop til et enkelt design og forbinder det til en computer. Vi ser resultatet:







For en større og bedre visning af videoen fra mikroskopet tænder jeg den gennem Daum Potplayer og viser billedet på tv'et.
Her er billederne via Daum Potplayer på skærmen:
DIY DIY-mikroskop






For dem, der ikke ved, hvordan man åbner et webcam gennem Daum Potplayer, forklarer jeg:
1. Højreklik på skærmen på det åbne Daum Potplayera.
2. I det vindue, der vises, skal du flytte markøren til den anden linje øverst på “Åbn”.
3. Gå til det andet vindue, der åbnes.
4. Klik på den niende linje fra øverste ”Åbn webcam”

Alt, hvad vi får, er et fuldskærmsbillede.
Vis om nødvendigt den perifere enhed.

P. S. Brændvidde på mit USB-mikroskop er ca. 70 mm.
Dette er nok til let at få delene med en loddejern og en pincet til demontering og installation, og stigningen er ganske acceptabel, hvilket er tydeligt synligt i de to sidste rammer.

Tak for din interesse i mit design.
Jeg ønsker Dem held og lykke og kreativ succes.
Hilsen MNS1961.
9.6
9.7
9.4

Tilføj en kommentar

    • smilesmilxaxaokdontknowyahoonea
      bossscratchnarrejaja-jaaggressivhemmelighed
      undskylddansdance2dance3benådninghjælpdrikkevarer
      stop-vennergodgoodgoodfløjtedånetunge
      røgklappecrayerklærerspottendedon-t_mentiondownloade
      hedeirefullaugh1mdamødemoskingnegativ
      not_ipopcornstraffelæseskræmmeforskrækkelsersøg
      hånethank_youdetteto_clueumnikakutenig
      dårligbeeeblack_eyeblum3blushpralekedsomhed
      censureretpleasantrysecret2truesejryusun_bespectacled
      SHOKRespektlolprevedvelkommenkrutoyya_za
      ya_dobryihjælperenne_huliganne_othodiFludforbudtæt
9 kommentar
Jeg vil gerne tilføje! Lysdioder er bedst dækket med frostet glas. Når du projicerer på skærmen vises der blænding, som i nogle tilfælde forstyrrer meget!
Forfatteren
Tak for din vurdering af min hjemmelavede.
Fantastisk idé
Forfatteren
Når man arbejder med et mikroskop, er telly placeret 1,5 m fra øjnene. Jeg forsikrer dig om, at dine øjne ikke bliver trætte. Ja, og arbejde, som sagt, har ikke mere end en halv time.
Tak for tip.
Dine kommentarer er meget interessante og nyttige, men det ser ud til, at de vil føre os ind i området øjenlæge. Jeg forstår, at du er ekspert på dette område, men lad os diskutere mit hjemmelavede produkt ikke fra siden af ​​dets fare for synet, men ud fra nytten af ​​udstyrsreparationsarbejde ved lodning af SMD-radiokomponenter.
Det er rigtigt. Jeg prøvede på en gang med små detaljer, der fikset med briller med en stor stigning. Tilpasningen er ødelagt, og hovedet bliver hurtigt træt ... (og ødelagte min vision med en dårlig skærm (blinkende) fra computeren). Det var nødvendigt at afslutte arbejdet med programmet hurtigere ...
LCD-skærme er meget bedre nu. Indtryk af et statisk billede (der både med høj opløsning og frekvens). Du kan stirre på 8 arbejdstider og ikke blive træt !!
Og i "skærmen" fra tv'et vil jeg anbefale at tage pauser og kigge i afstanden (ud af vinduet) hver halve time
Forfatteren
Pronin, tak.I mine hjemmelavede produkter på dette websted er der emnet "En enhed til korrigering af syn (fusion af sekventielle billeder efter metoden fra professor V.I. Pospelov). Før jeg oprettede denne enhed, studerede jeg dette emne i detaljer og forstår, at billedet er dannet ikke af øjet, men af ​​hjernen.
Jeg er enig med din mening. Hvis du arbejder med mit mikroskop i meget lang tid, vil du sandsynligvis føle ubehag i orientering, men lodningsprocessen er ikke en lang proces, derfor tror jeg, det ikke kan påvirke syn, orientering eller tilpasning negativt.
Det er meget farligere at bruge f.eks. Nogle kraftfulde briller, der ikke er typiske for synet på en lodning.
<Паять очень удобно,... >
Foretaget eksperimenter med brugen af ​​transmission af "briller". For eksempel blev billedet vendt fra top til bund (fra højre til venstre) og så videre. Vi ser faktisk i øjets optik alt omvendt. Derefter inverteres (konverteres) hjernen først separat for hvert øje, og derefter syntetiseres det til et volumetrisk billede med farvekorrektion og fremhævelse af individuelle objekter. Under denne behandling bliver billedet vendt tilbage, så toppen bliver øverst igen og bunden nederst.
Så efter eksperimenter med forsøgspersoner blev der observeret en forværring af tilpasning osv
Udfør den enkleste test - luk øjnene og hold fingeren til næsespidsen (i midten skal)
Forfatteren
Tak for feedbacken. Lodning er meget praktisk sammenlignet med hvad jeg plejede at lodde ved hjælp af primitive kikkertbriller. Jeg viser billedet på et gammelt LG 21-tommer tv. Fjernsynet fra mig er placeret ca. 1,5 m. Det viser sig at være meget stort, og det er ikke svært at navigere med hensyn til detaljerne med en pincet og et loddejern. Første gang var naturligvis usædvanligt, men jeg lærte hurtigt, at jeg har brug for en færdighed, som mikrokirurger. Helt ærligt er det virkelig praktisk.
Hilsen Michael.
Lavet interessant. Hvis du tager et webcam med baggrundsbelysning, vil det være endnu lettere. Er det praktisk at lodde at se ikke på delen, men på skærmen? Mere præcist på den del gennem skærmen.

Vi råder dig til at læse:

Giv den til smartphonen ...