» faciliteter » Verktygen »DIY-mikroskop för DIY-lödning

DIY DIY-mikroskop

Jag välkomnar er, kära älskare och befälhavare för att tillverka användbara saker gör det självsåväl som besökare och skapare av webbplatsen.

På grund av den galna utvecklingen av radioteknik och elektronik mot miniatyrisering, oftare när du reparerar utrustning måste du ta itu med SMD-radiokomponenter, som utan ökning, ibland till och med inte kan beaktas, för att inte tala om noggrann installation och demontering.

Så livet fick mig att söka på Internet efter en enhet, till exempel ett mikroskop, som kunde göras med mina egna händer. Valet föll på USB-mikroskop, som det finns många hembakade produkter, men alla kan inte användas för lödning, eftersom har en mycket liten brännvidd.

Jag bestämde mig för att experimentera med optik och göra ett USB-mikroskop som skulle uppfylla mina krav.

Här är hans foto:


Designen visade sig vara ganska komplicerad, så det är inte vettigt att beskriva i detalj varje steg i tillverkningen, eftersom detta kommer att fylla upp artikeln. Jag kommer att beskriva huvudnoderna och deras steg-för-steg-tillverkning.

Så, "utan att sprida tankar genom trädet", börjar vi:
1. Jag tog den billigaste A4Tech-webbkamera, för att vara ärlig, de gav mig den bara på grund av bildkvaliteten på bilden, som jag inte gjorde någon jävla om, bara om den fungerade. Naturligtvis, om jag tog en bättre och, naturligtvis, dyr, webbkamera, skulle mikroskopet visa sig med bättre bildkvalitet, men jag, som en mästare, agerar enligt regeln - "För bristen på en piga," älskar de "vaktmästaren" och förutom bildkvaliteten på mitt USB-lödningsmikroskop passade mig.

Efter att ha tagit isär den bort tog jag försiktigt min infödda optik, lämnade bara pixelmatrisen och installerade en bronsbussning i stället för min infödda optik, som jag tände på en svarv i dimensionerna på den nya optiken.



Jag tog den nya optiken från någon typ av barns optiska syn.


För att fixera optiken i en bronsbussning, borrade jag två hål ø 1,5 mm i den (bussningen) och klippte en M2-gänga.

Jag skruvade M2-bultar i de erhållna gängade hålen, på vilka ändarna limmade jag pärlor för att underlätta skruvning och vridning, för att ändra positionen för optiken i förhållande till pixelmatrisen för att öka eller minska brännvidden för mitt USB-mikroskop.



Därefter tänkte jag på bakgrundsbelysningen.
Naturligtvis var det möjligt att göra en LED-bakgrundsbelysning, till exempel från en gaslighter med en ficklampa som kostar ett öre, eller från något annat med självdrivna, men jag bestämde mig för att inte göra röret i designen och använda kraften på webbkamera, som matas via en USB-kabel från en dator .

För att driva framtidens bakgrundsbelysning, med USB-kabeln som ansluter webbkamera till datorn, tog jag fram två ledningar med en mini-jack (hane) - “+ 5v, från den röda ledningen på USB-kabeln” och “-5v, från den svarta ledningen”.


För att minimera bakgrundsbelysningens design bestämde jag mig för att använda LED-lysdioder, som dras ur LED-bakgrundsbelysningstejpen från den trasiga matrisen på den bärbara datorn, lyckligtvis har ett sådant band länge varit i min ficka.

Med hjälp av en sax, en lämplig borr och en fil, gjorde vi en ring i önskad storlek av dubbelsidig foliefiberglas och klippte på ena sidan ring A på spåret för lödning av LED-LED och släckning av SMD-motstånd med ett nominellt värde av 150 ohm (jag satte ett motstånd på 150 ohm i spalten på den positiva krafttråden i varje LED ) lödde vår bakgrundsbelysning. För att ansluta ström från insidan av ringen lödde jag ett minikontakt (mamma).


För att ansluta bakgrundsbelysningen till linsen använde jag (inte används för att fästa linsglasögonen) en rund mutter med en tråd som löddes på insidan av bakgrundsbelysningsringen (varför jag tog det dubbelsidiga fiberglaset).

Så den elektronoptiska delen av USB-mikroskopet är redo.


Nu måste du tänka på en rörlig mekanism för finjustering av skärpa, ett rörligt stativ, basen och arbetsbordet.
I allmänhet återstår det att komma på och skapa den mekaniska delen av vår hemmagjorda produkt.

Låt oss gå ...

2. Som en rörlig mekanism för finjustering av skärpa bestämde jag mig för att ta en föråldrad mekanism för att läsa disketter (folket kallade det en "floppod").
För de som inte har hittat detta "mirakel av teknik" ser det ut så här:



Kort sagt, efter att jag helt demonterat denna mekanism, tog jag den del som var ansvarig för rörelsen av läshuvudet, och efter mekanisk förfining (skärning, sågning och filbehandling) var det detta som hände:



En mikromotor användes för att flytta huvudet i floppoden, som jag demonterade och tog bara axeln från den och säkrade den tillbaka till den rörliga mekanismen. För att underlätta att rotera axeln på sin ände, som var inne i motorhuset, satte jag på en rulle från rullaren på en gammal datormus.

Allt visade sig som jag ville, mekanismens rörelse var smidig och exakt (utan bakslag). Mekanismens rörelse var 17 mm, vilket är idealiskt för att finjustera mikroskopets skärpa vid valfri fokalängd för optiken.

Med hjälp av två M2-bultar fixerade jag den elektronoptiska delen av USB-mikroskopet till en rörlig mekanism för att finjustera skärpan.



Skapandet av ett mobil stativ orsakade inte några speciella svårigheter för mig.

3. Sedan USSR: s dagar låg UPA-63M-förstoringsglaset i mitt skjul, vars detaljer jag bestämde mig för att använda. För ett stativstativ tog jag precis en sådan färdiggjord stång med ett fäste, som ingick i förstoringsglaset. Denna stång är gjord av ett aluminiumrör med en yttre ø 12 mm och en inre ø 9,8 mm. För att fixa den på basen tog jag M10-bult, skruvade den till ett djup av 20 mm (med ansträngning) i stången och lämnade resten av gängan genom att skära av bultens huvud.





Fästet måste ändras något för att ansluta det till mikroskopdelarna som framställts i punkt 2. För att göra detta böjde jag fästets ände (bild) i vinklar och borrade ett hål ø 5,0 mm i den böjda delen.


Då är allt enkelt - med en M5-bult 45 mm lång, anslut den förmonterade delen med fästelementet genom muttrarna och lägg den på stativet och fäst den med låsskruven.


Nu basen och bordet.

4. Sedan antiken hade jag en bit genomskinlig plast som var ljusbrun i färg. Först trodde jag att det var plexiglas, men när jag bearbetade det insåg jag att det inte var det. Tja, oj ja - jag bestämde mig för att använda det för basen och bordet på mitt USB-mikroskop.

Baserat på dimensionerna på den tidigare erhållna konstruktionen, och önskan att göra ett stort bord för pålitlig montering av brädor under lödning, klippte jag en rektangel på 250x160 mm från den befintliga plasten, borrade ett ø 8,5 mm hål i det och klippte en M10 tråd för att fästa stången, såväl som hålet för fixering av bordets bas.




Jag limmade benen på botten av botten, som jag klippte från sulan från gamla skor med en hemgjord borr.

5. Bordet bearbetades på en svarv (i mitt tidigare företag har jag naturligtvis inte en svarv, även om det finns en 5: e siffran i en svarv) på 160 mm i storlek.

Som grund för tabellen tog jag ett ståndpunkt för anpassning av möbler i förhållande till golvet, det passade perfekt i storlek och ser presentabelt, dessutom gavs det till mig av en vän som har dessa möbler, "som en dum shag."

På toppen av bordet fäst jag tassar för att fixa brädorna som har funnits i facken sedan forntiden, jag vet inte ens vad de kom från och var jag kom ifrån. Eftersom bordet är svängbart kan även stora skivor för reparation placeras på det.


Det är allt, vi sätter ihop vårt USB-mikroskop i en enda design och ansluter det till en dator. Vi ser resultatet:







För en större och bättre visning av videon från mikroskopet slår jag på den genom Daum Potplayer och sätter bilden på TV: n.
Här är bilderna via Daum Potplayer på monitorn:
DIY DIY-mikroskop






För dig som inte vet hur man öppnar en webbkamera genom Daum Potplayer förklarar jag:
1. Högerklicka på skärmen på den öppna Daum Potplayera.
2. I fönstret som visas flyttar du markören till den andra raden längst upp i "Öppna".
3. Gå till det andra fönstret som öppnas.
4. Klicka på den nionde raden från översta “Öppna webbkamera”

Allt vi får är en bild på helskärm.
Visa om nödvändigt kringutrustningen.

P.S. Brännvidden på mitt USB-mikroskop är cirka 70 mm.
Detta är tillräckligt för att enkelt få delarna med en lödkolv och pincett för demontering och installation, och ökningen är helt acceptabel, vilket är tydligt synligt i de två sista ramarna.

Tack för ditt intresse för min design.
Jag önskar er all lycka och kreativ framgång.
Hälsningar, MNS1961.
9.6
9.7
9.4

Lägg till en kommentar

    • lelerxaxaOKdontknowyahoonea
      bossscratchluraJaja-jaaggressivhemlighet
      ledsendansdance2dance3benådningHjälpdrycker
      stoppvännerbragoodgoodvisselpipasvimningsanfalltunga
      rökklapparcraydeclarehånfulldon-t_mentionnedladdning
      hettaRASANDElaugh1mdamötemoskingnegativ
      not_ipopcornstraffalässkrämmalarmrapportersök
      hånthank_youdettato_clueumnikakutöverens
      illabeeeblack_eyeblum3rougeskrytaledan
      censureradepleasantrysecret2hotasegeryusun_bespectacled
      shokrespektlolprevedvälkommenkrutoyya_za
      ya_dobryihjälparene_huliganne_othodiFLUDförbudstänga
9 kommentar
Jag skulle vilja lägga till! Lysdioder täcks bäst med frostat glas. När du projicerar på skärmen visas bländning som i vissa fall stör mycket!
Författaren
Tack för att du betygsätter min hemlagade.
Bra idé
Författaren
När du arbetar med ett mikroskop ligger telly 1,5 meter från ögonen. Jag försäkrar dig att dina ögon inte blir trötta. Ja, och arbeta, som sagt, har inte mer än en halvtimme.
Tack för tipset.
Dina kommentarer är mycket intressanta och användbara, men det verkar för mig att de kommer att leda oss in i ögonområdet. Jag förstår att du är specialist på detta område, men låt oss diskutera mina hemlagade produkter inte från sidan av dess risk för syn, men från användbarheten av utrustningsreparationsarbeten vid lödning av SMD-radiokomponenter.
Det stämmer. Jag försökte på en gång med små detaljer som tippade med glasögon med stor ökning. Anpassningen är trasig och huvudet tröttnar snabbt ... (och bortskämde min syn med en dålig skärm (blinkande) från datorn). Det var nödvändigt att avsluta arbetet med programmet snabbare ...
LCD-skärmar är mycket bättre nu. Intryck av en statisk bild (där både hög upplösning och frekvens). Du kan stirra på 8 arbetstimmar och inte bli trött !!
Och i "monitorn" från TV: n skulle jag rekommendera att du tar pauser och tittar på avståndet (ut genom fönstret) varje halvtimme
Författaren
Pronin, tack.I mina hemmagjorda produkter på denna webbplats finns ämnet "En enhet för att korrigera syn (fusion av sekvensiella bilder enligt metoden från professor V.I. Pospelov). Innan jag skapade den här enheten studerade jag detta ämne i detalj och förstår att bilden inte bildas av ögat, utan av hjärnan.
Jag håller med om din åsikt. Om du arbetar med mitt mikroskop under väldigt lång tid kommer du troligtvis att känna obehag i orientering, men lödningsprocessen är inte en lång process, därför tror jag att det inte kan påverka syn, orientering eller anpassning negativt.
Det är mycket farligare att använda, till exempel, några kraftfulla glasögon som inte är typiska för visionen om en lödningsperson.
<Паять очень удобно,... >
Genomförde experiment med användning av överförande "glasögon". Till exempel vred bilden uppifrån och ned (från höger till vänster) och så vidare. Vi, i själva verket, i ögatens optik, ser allt upp och ner. Därefter vänder hjärnan (konverteras) först separat för varje öga, och sedan syntetiseras den till en volumetrisk bild, med färgkorrigering och markering av enskilda objekt. Under denna bearbetning vänds bilden tillbaka så att toppen blir topp igen och botten blir botten.
Så efter experiment med försökspersoner noterades en försämring av anpassningen och så vidare
Utför det enklaste testet - stäng ögonen och håll fingret till nässpetsen (i mitten bör)
Författaren
Tack för feedbacken. Lödning är väldigt bekvämt jämfört med vad jag brukade löda med primitiva kikare. Jag visar bilden på en gammal LG 21-tums TV. Telly från mig ligger cirka 1,5 m. Det visar sig vara mycket stort och det är inte svårt att navigera med avseende på detaljer med pincett och lödkolv. Första gången var naturligtvis ovanligt, men jag fick snabbt lära mig att jag behöver en skicklighet, som mikrokirurger. Ärligt talat är det riktigt bekvämt.
Hälsningar, Michael.
Gjort intressant. Om du tar en webbkamera med bakgrundsbelysning blir det ännu enklare. Är det bekvämt att loda inte på delen utan på skärmen? Mer exakt på delen genom skärmen.

Vi rekommenderar att du läser:

Räcka den till smarttelefonen ...