Obsah:
- Krok 1: Komponenty
- Krok 2: Výhody a nevýhody
- Krok 3: Držák kamery
- Krok 4: Přijímač a telefon
- Krok 5: Montáž brýlí FPV
Video: Displej kostýmu FPV: 5 kroků
2024 Autor: John Day | [email protected]. Naposledy změněno: 2024-01-30 08:19
Při stavbě některých svých kostýmů jsem se často setkával s problémem, že nevidím z čelenky nebo helmy, buď proto, že materiály, se kterými bylo nejjednodušší pracovat nebo které byly nejrealističtější, byly nakonec zcela neprůhledné a není možné plynule nahradit transparentní alternativu.
Obětem tohoto problému se často stávají i sci-fi kostýmy, které využívají metalické tónované hledí, protože materiály jako tónovaná okenní fólie se obtížně nanášejí na složené křivky bez vakuového tváření, takže je běžné vidět „štíty“stříkané zlatem, ale s malý výřez okna, který byl podložen okenní fólií.
V mém případě jsem se snažil najít řešení okénka pro organičtější texturu, což znemožnilo přesvědčivě maskovat. Poté, co jsem vyloučil barevně sladěná síťová okna a převrácené periskopy, jsem se rozhodl pro zcela digitální řešení, které se velmi podobalo závodnímu nastavení dronů FPV.
Můj cílový rozpočet pro toto řešení byl 40 $ nebo méně, a jak jsem zjistil, existovalo několik alternativních možností, které by mohly cenu snížit až na 15–20 $.
Krok 1: Komponenty
Seznam dílů:
- Náhlavní souprava VR (držák na telefon) - 7,25 $
- Bezdrátová kamera 5,8 GHz - 13,53 $
- Přijímač OTG USB 5,8 GHz - 15,99 $
Levnější kabelová možnost (Nahrazuje kameru i přijímač 5,8 GHz):
2m, 2,0MP USB OTG borescope - 8,19 $
Pokud používáte telefon s portem USB typu C:
- Adaptér typu C - 2,24 $ nebo…
- Adaptér typu C s příkonem - 1,99 USD
S výjimkou boroskopu jsou to skutečné součásti, které jsem koupil, takže mohu potvrdit jejich kompatibilitu. Bezdrátový přijímač pro kameru s frekvencí 5,8 GHz způsobí na vašem telefonu poměrně vysoký odběr energie, a proto jsem zahrnul možnost kabelu OTG, který umožňuje současně připojit USB power banku. Kabelové i bezdrátové možnosti lze najít levnější nebo dražší v závislosti na rozlišení nebo funkcích fotoaparátu. WiFi kamery jsou také možností, kterou stojí za zvážení, ale jsou obvykle větší a mohou mít vyšší latenci, i když nebudou vyžadovat další přijímač.
Krok 2: Výhody a nevýhody
Každé řešení má svá pro a proti, stejně jako společné problémy, které oba sdílejí. Stručný seznam pro každý z nich je následující:
Bezdrátový:
- PRO: Lze namontovat externě, pokud není možný průchod kabelu
- PRO: Potenciálně nižší latence
- CON: Vyšší výkon
- CON: Analogový obraz nižší kvality
- CON: Více komponent k vytvoření montážních bodů pro
Kabelové:
- PRO: Méně kabelů ke správě
- PRO: Diskrétnější kamerový modul
- PRO: Digitální obraz ve vyšší kvalitě
- PRO: Levnější ve srovnání se srovnatelnými specced bezdrátovými kamerami
- CON: Delší kamera bude dále vyčnívat, pokud bude namontována před rovný povrch
- CON: Potenciálně vyšší latence
- CON: Kabely mohou procházet kloubovými nebo odpojenými částmi
Pro dlouhodobé používání může být vyžadován externí zdroj energie, i když běh z baterie telefonu by měl v obou případech zajistit alespoň několik hodin používání. Jak již bylo zmíněno dříve, USB rozbočovač nebo OTG kabel s power passthrough vám umožní dále prodloužit dobu používání. Nízké latence (časové zpoždění mezi tím, co je zachyceno, a obrazovkou, která to zobrazuje) jsou nezbytné, aby se zabránilo závratím, přičemž cokoli přes 50 ms (0,05 sekundy) pravděpodobně způsobí nepohodlí. Latenci lze testovat namířením fotoaparátu na stopky nebo časovač s vysokou obnovovací frekvencí a fotografováním časovače a telefonu současně: Rozdíl mezi nimi je časové zpoždění.
Krok 3: Držák kamery
Zbytek tohoto pokynu předpokládá použití bezdrátové kamery a přijímače. Vybral jsem si je, protože nízká latence byla nejdůležitějším faktorem a bez předchozího testování obou metod se zdálo, že u produktu určeného pro použití FPV je větší pravděpodobnost nejmenších zpoždění.
Pomocí termosofteningového plastu (Podobně jako Worbla) jsem vytvořil malou krabičku s omotanými chlopněmi na zadní straně a otvory pro objektiv, anténu, přepínač režimů a napájecí konektor. Poutka umožňovala připevnění krátké smyčky ocelového drátu k modulu kamery a omotání kolem okraje otvoru pro hlavu.
Bezdrátová kamera vyžaduje napájení 3–5 V a u dronů FPV to obvykle zajišťuje přímo lithiová baterie. Použil jsem standardní článek a držák 18650 s vodiči ze svorek spojených s napájecími kabely kamery, aby poskytl vstupní napětí 3,7 V.
Krok 4: Přijímač a telefon
Protože 5,5 "displej mého telefonu byl příliš velký na to, aby jej bylo možné použít s touto náhlavní soupravou, použil jsem starý 4,7" telefon s Androidem. Tento telefon má mimochodem starší konektor Micro-B, čímž odpadá potřeba adaptéru OTG typu C.
V obchodě Google Play je k tomuto účelu navrženo mnoho aplikací, ale nejjednodušší a nejspolehlivější, kterou jsem našel, byla aplikace „FPViewer“. Jakmile je kabel připojen mezi telefonem a přijímačem a aplikace rozpozná modul přijímače, můžete otevřít živé zobrazení a změnit zobrazení tak, aby se obraz duplikoval na obou stranách obrazovky, což vám umožní zobrazit jej zblízka pomocí brýlových čoček FPV.
Krok 5: Montáž brýlí FPV
S telefonem vycentrovaným v brýlích FPV a sadou pro oddělení ohniskové vzdálenosti a čoček lze brýle umístit do hlavní části kostýmu. Zatímco univerzální design brýlí pro kutily VR je obvykle objemný, v dutině hlavy bylo dost místa na jejich zaklínění na místo.
Tam, kde je prostor omezenější, jsou k dispozici nízkoprofilové možnosti FPV, které pomocí vlastních miniaturních displejů a integrovaných bezdrátových přijímačů zkrátí vzdálenost až na několik centimetrů od vašich očí.
Jelikož je přístupnost omezená, je nepohodlné upravovat jakákoli nastavení, jakmile jsou upevněna v prostoru hlavy, ať už dočasně nebo trvale, a proto je požadavek na dlouhou výdrž baterie. Použití digitálního displeje a kamery pro sledování v reálném čase není bez nevýhod, ale rozhodně stojí za zvážení jako alternativa k částečně průhledným oknům.
Doporučuje:
Maticový displej 8x8 s BT: 5 kroků (s obrázky)
Maticový displej 8x8 s BT: Před několika měsíci jsem si koupil 4 panelovou matici 8x8 od společnosti Ebay (Čína). Byl jsem trochu zklamaný, když jsem si uvědomil, že je to těžké zapojení ze strany na stranu, ne shora dolů, pro které většina příkladů na síť je napsána! Viz krok 2. Myslím, že bych mohl mít
Používejte jeden displej Velký a 4 Cifre 8886 displej Con Wemos ESP8266 Arduino NodeMCU: 6 kroků
Používejte jeden velký displej se 4 Cifre 8886 displejem s ESP8266 Arduino NodeMCU: Vybírejte ze všech semiplic, abyste získali více než 8886 displejů, zobrazte více než jednu skladbu, D1 - potřebujete více Arduino nebo NodeMCU o kvalitní mikrokontrolér, který můžete použít pro každý další
TTGO (barevný) displej s mikropythonem (TTGO T-displej): 6 kroků
TTGO (barevný) displej s mikropythonem (TTGO T-displej): TTGO T-Display je deska založená na ESP32, která obsahuje 1,14 palcový barevný displej. Desku je možné zakoupit za cenu nižší než 7 $ (včetně poštovného, cena viditelná v Banggoodu). To je neuvěřitelná cena za ESP32 včetně displeje
LCD displej I2C / IIC - Použijte SPI LCD na I2C LCD displej pomocí modulu SPI až IIC s Arduino: 5 kroků
LCD displej I2C / IIC | Použijte SPI LCD na I2C LCD displej pomocí modulu SPI až IIC s Arduino: Ahoj lidi, protože normální SPI LCD 1602 má příliš mnoho vodičů na připojení, takže je velmi obtížné propojit jej s arduino, ale na trhu je k dispozici jeden modul, který může převést SPI displej na IIC displej, takže pak potřebujete připojit pouze 4 vodiče
LCD displej I2C / IIC - Převeďte SPI LCD na I2C LCD displej: 5 kroků
LCD displej I2C / IIC | Převeďte SPI LCD na I2C LCD displej: použití spi lcd displeje vyžaduje příliš mnoho připojení, což je opravdu těžké, takže jsem našel modul, který dokáže převést i2c lcd na spi lcd, takže můžeme začít