C'est le cas pour un gadget de mesure de la vitesse d'obturation / minuteur. J'ai utilisé un Adafruit Trinket M0, un écran OLED I2C SSD1306, ainsi qu'un émetteur et un capteur infrarouge génériques de 5 mm.
Le dépôt Github pour les schémas et le code est disponible à l'adresse suivante :https://github.com/seanmurf/shutterTimeSensor
Bien sûr, on pourrait l'améliorer avec une carte de circuit imprimé pour éliminer le caractère artisanal, et l'étendre avec plusieurs capteurs pour mesurer la vitesse sur un plan de film, mais, il semble que ça fonctionne !
Mon excellent réglage Trip35 à 1/40s mesure entre 1/37 et 1/40 de seconde, donc je pense que nous sommes dans la bonne fourchette.
La précision de la vitesse d'obturation et les vitesses élevées/durée courte :
J'ai fait un petit effort pour « aveugler » le chemin de la photodiode afin de mesurer une « petite » zone de la surface du film. Et j'utilise du code C++ compilé (Arduino) et la commande « micros() ».
Le code seul peut lire les valeurs de résultat bien plus rapidement que 1/10 000ème de seconde, mais à des vitesses élevées, je ne sais pas quel pourcentage d'erreur peut être dû au temps de réaction de la photodiode, au temps de l'ADC, au temps de la boucle de code, et au montage de la diode et au 'blinder'ing'.
J'ai récemment vu des déclencheurs d'obturateur utilisant un temporisateur 555, je ne suis pas sûr si cela apporterait une meilleure précision pour les obturateurs à grande vitesse. Si l'on veut aller à grande vitesse, il serait intéressant d'étudier plus sérieusement la précision de la commande "micros()" d'Arduino, la méthode de boucle de code vs d'interruption, le temps de réaction du photodiode
Au moins, je pense que c'est mieux que du code de chronométrage Python et une simple photodiode !
"lensCover.stl" destiné à être utilisé avechttps://www.printables.com/model/625992-5mm-led-holdemais ce n'est pas strictement nécessaire. Le minuteur ne sera pas déclenché par la lumière ambiante, donc il n'est pas nécessaire de bloquer la lumière ambiante.
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