Le traqueur d'étoiles DSLR.
J'ai entrepris de créer ma propre conception d'un traqueur d'étoiles de base. J'ai décidé de renoncer à la conception de type « porte de grange », en faveur d'une conception plus compacte actionnée par des engrenages. Ce projet est toujours en cours.
Voici les pièces que j'ai imprimées. Je les ai toutes imprimées en utilisant du PLA standard à 0,2 mm sur une Ender 3, à l'exception du pignon à vis. J'ai fini par l'imprimer avec une imprimante en résine, mais je l'avais déjà imprimé à 0,08 mm et ça fonctionnait bien aussi.
Liste d'impression des pièces.
| Le nom du fichier. | Quantité à imprimer. |
|---|---|
| Plaque de montage pour tête de balle.stl | 1 |
| Boîte de vitesses A.stl. | 1 |
| Fichier STL de Gearbox. | 1 |
| Fichier STL de Gearbox. | 1 |
| Adaptateur DIN RA.stl | 4 |
| Base de roulement.stl | 1 |
| Capuchon de roulement.stl | 6 |
| Pignon à vis sans fin.stl | 1 |
| Roue à verme.stl | 1 |
Liste des pièces.
| Composant. | Quantité |
|---|---|
| Écrou M6 | 50 |
| Tête de bouton M6x10 mm. | 15 |
| Vis à tête ronde M6x16 mm. | 3 |
| Barre en aluminium de 25x160 mm (épaisseur de 1/8") (OPTIONNELLE, mais recommandée) | 5 |
| Roulement 6003-2RSL. | 1 |
| Roulement 605ZZ. | 6 |
| Tête de fromage surélevée M3x20mm. | 12 |
| Tête de fromage surélevée M3x8mm. | 4 |
| Moteur pas à pas NEMA17 42-34. | 1 |
| Le pilote d'étape DRV8825 (ou équivalent, doit avoir une micro-étape de 1/32) | 1 |
| LED de 5 mm. | 3 |
| Conducteur électrolytique radial (minimum 100 μF) | 2 |
| Raspberry Pi Pico, avec des broches d'en-tête. | 1 |
| Combo de poulies de 200 mm pour GT2 20T et 60T. | 2 |
| Une tige métallique de 5x60 mm. | 1 |
| Une tige métallique de 5x120 mm. | 1 |
| Adaptateur pour tête de balle pour trépied. | 1 |
| PCB personnalisé pour l'électronique* (voir plus ci-dessous) | 1 |
| Boulon de carrosserie M6x80 mm. | 1 |
| L'arbre à pin M6 | 3 |
| Boulon UNC de 3/8″ et de 16 pas pour la tête à billes d'un trépied. | 1 |
| Conecteurs JST XH à 2 broches, mâle et femelle. | 2 |
| Conecteurs femelles JST XH à 4 broches. | 1 |
| Regulateur linéaire LM7805CV de 5V. | 1 |
| Diode | 1 |
| Un trépied ou un support à coin pour le suivi équatorial. | 1 |
| Rail DIN de 300 mm. | 2 |
*En ce qui concerne le PCB, j'ai joint le fichier ZIP à télécharger sur JLCPCB/similaire pour que ma conception soit fabriquée. Comme alternative, vous pouvez utiliser votre propre conception pour un PCB. Les fichiers de conception du PCB peuvent être trouvés ici : https://github.com/WaylonGao/picoStarTracker
Le point clé est que le moteur pas à pas effectue un micro-pas de 1/32 toutes les 1/79,5872 secondes.
Ça marche ?
Oui ! Je l'ai testé récemment, et ça marche !
La Voie Lactée sans suivi :
La Voie Lactée avec suivi :
J'ai également capturé une photo de Deneb et de la zone environnante :
Le code du Raspberry Pi Pico.
https://github.com/WaylonGao/picoStarTracker
Pour télécharger le code, j'ai utilisé Thonny (https://thonny.org/). J'utilise Micropython sur le Raspberry Pi Pico.
"""Star tracker DSLR basé sur Raspberry Pi Pico par Waylon Gao 2024 https://github.com/WaylonGao/picoStarTracker """ import machine from machine import Pin import utime # Définir les broches d'ENTRÉE : adjDown = Pin(0, Pin.IN, Pin.PULL_DOWN) adjUp = Pin(1, machine.Pin.IN, Pin.PULL_DOWN) reverseDir = Pin(2, machine.Pin.IN, Pin.PULL_DOWN) enable = Pin(3, machine.Pin.IN, Pin.PULL
Ce n'est toujours qu'un travail en cours ! Si vous avez des questions, des critiques ou des suggestions, faites-le moi savoir ! Mon adresse e-mail est gaowaylon@gmail.com.
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