Innholdsfortegnelse:
2025 Forfatter: John Day | [email protected]. Sist endret: 2025-01-23 15:02
Ideen om fuglekassen ble til da en datter av venner er opptatt av dyreliv og bursdagen hennes nærmet seg med stormskritt. Siden jeg har en 3D -skriver og betraktet som "skaperen" blant vennene mine, meldte jeg meg frivillig til å se på å lage en fuglekasse. Jeg liker også å jobbe i tre, men hadde noen spesielle ideer i tankene, noe som ville bety en ganske intrikat design, så jeg valgte den 3D -trykte ruten.
Dette er en liten fuglekasse som jeg har designet, den er en modulær design og kan skrives ut fullt uten støtte. Jeg anbefaler å skrive ut taket opp ned slik at det skrives ut vellykket. Jeg har laget en liten video som viser bygningen så vel som programvaresiden som er her. Jeg har også publisert alle filene på thingiverse
www.thingiverse.com/thing:2970000
Hvis du foretrekker en enkel løsning uten behov for en bringebærpi og kamera, kan den samme designen med et enkelt tak brukes.
www.thingiverse.com/thing:2951039
Jeg skrev ut delene med 0,3 siden høy oppløsning ikke var nødvendig, og dette økte utskriftstiden kraftig.
Trinn 1: Design og ideer
Mens jeg undersøkte, søkte jeg på thingiverse og fant noen veldig kule fuglekassedesigner, men ingenting som hoppet ut på meg og som enkelt kan endres for bruk med bringebærpi og kamera. Så jeg brøt ut fusion 360 og begynte å begynne å tegne et design basert på den klassiske fuglekasset.
Jeg begynte med enkle skisser og deretter ekstruderte dem en etter en. Jeg er ingen fusion 360 -ekspert, så jeg vil ikke prøve å fordype meg i mange detaljer, ettersom jeg er sikker på at det kunne ha blitt gjort raskere og langt smartere. Jeg er imidlertid ekstremt fornøyd med designet. Jeg lagde taket med et lite spor slik at det kan sitte ovenpå hoveddelen ganske tett, så det trenger ikke lim, da det skal være ved siden av en vegg eller stolpe, sjansen for at det blåser av skal være minimal.
Når jeg hadde gjort den grunnleggende designen, publiserte jeg det til thingiverse for tilbakemelding som var positiv, så jeg tok for å endre taket på esken slik at den kunne huse et ir -kamera og bringebær pi zero w. W er den viktige delen da det betyr at det er innebygd wifi som er avgjørende hvis du ønsker å sjekke inn i sanntid. Det er også viktig å bruke no ir -versjonen av kameraet slik at det fungerer i mørket. Dette kombinert med IR -LEDene er det som lar deg se i mørket.
Kameraet og LED -ene drives direkte fra Pi, som igjen drives av en mikro -usb -tilkobling.
Trinn 2: Bygg- og delelisten
Jeg var veldig fornøyd med konstruksjonen, og som det kan sees på bildet, endte platen som skal inneholde bringebærpi og kamera ganske intrikat, så jeg tok den iterative designtilnærmingen og endte opp med å skrive ut rundt 10 alle med små justeringer så vinklene var akkurat passe. En av de vanskelige delene var åpningene for kameramodulen og lysdioder, ettersom de er utenfor sentrum og vanskelige å måle.
IR/kameramodulen installeres gjennom bunnen av taket, og min kom med to skruer på hovedkamerahuset som jeg kunne bruke til å skru direkte inn i basen for å holde den på plass. Pi passer deretter over ved hjelp av to 4 mm m2 skruer. Jeg ville installert kamerakabelen først, så snart tingene er skrudd inn, vil du ikke kunne nå kontaktene. Jeg ville deretter installere den korte usb -forlengelseskabelen som må krølles opp for å passe riktig. Du kan koble den direkte uten forlengelse og koble til hullene, men da synes jeg den er litt mer knyttet og jeg liker den lille forlengelsesdesignen.
I tillegg til de viktigste elektroniske komponentene brukte jeg 4 mm lange m2 skruer, vær forsiktig når du monterer slik at du ikke fjerner plasten i hullene, de trenger ikke å være supertette.
Stativet til fuglene må limes på plass, jeg tok denne beslutningen, da det ikke var noe poeng i å kaste bort mye materiale med unødvendige støtter.
For de som var interessert var delene jeg brukte: -
Rettvinklet adapter jeg brukte var fra ebay Link
Ingen IR -kameralink
IR LED -enheter Link
Trinn 3: Programvareoppsett
For programvarekomponenten var det ikke nødvendig å gjenoppfinne hjulet, så jeg vendte meg til motioneyeOS, ved å bruke denne programvaren er hele pi dedikert til å bli brukt som et kamera, så ting burde være mye enklere generelt
Programvaren Raspberry Pi kjører er motioneyeOS Link
For å skrive bildet brukte jeg etser, ettersom det gjør livet så mye lettere og du ikke trenger å bry deg om å pakke ut arkivet. Lenke
For instruksjoner om hvordan du konfigurerer wifi for hodeløs drift, er det en flott guide på Link
Jeg går inn litt mer detaljert i videoen min som viser bildeprosessen. MotioneyeOS er virkelig en flott programvare og kan konfigureres til hvordan du ønsker å bruke den. Jeg tror det var best å sette varsler i utgangspunktet, og du kan finne ut om fuglene går inn, så når de hekker, vil jeg slå av varsel, og det er noe du kan sjekke med jevne mellomrom.
Trinn 4: Avsluttende tanker
Totalt sett er jeg veldig fornøyd med designet. Jeg håper at med den lille vingedesignet bør vannet ikke komme seg inn og skade elektronikken. Hvis det kommer vann inn, har jeg laget små dreneringshull i taket og underlaget, slik at det ikke skal samle seg.
Det ville være flott å se andre mennesker som bruker designet.
Krysser fingrene for at jeg skal få en fugl til å hekke og få flotte opptak.
Anbefalt:
Muscle Powered Flappy Bird: 9 trinn (med bilder)
Muscle Powered Flappy Bird: Du husker kanskje da Flappy Bird tok verden med storm og til slutt ble så populær at skaperen fjernet den fra appbutikker for å unngå uønsket omtale. Dette er Flappy Bird som du aldri har sett før; ved å kombinere noen få fra hyllekomponenten
Robotic Bird: 8 trinn
Robotic Bird: Dette prosjektet viser deg hvordan du lager en robotfugl som drikker vann. Du kan se fuglen arbeide i videoen. Oscillatoren er laget av en enkel flip-flop-krets som utløses når fuglen berører en av de to kontaktene
Bird Feeder Monitor V2.0: 12 trinn (med bilder)
Bird Feeder Monitor V2.0: Dette er et prosjekt for å overvåke, fotografere og registrere antall og tid som er brukt av fugler som besøker fuglemateren vår. Flere Raspberry Pi (RPi) ble brukt til dette prosjektet. Den ene ble brukt som en kapasitiv berøringssensor, Adafruit CAP1188, for å oppdage, registrere
Arduino Flappy Bird - Arduino 2,4 "TFT berøringsskjerm SPFD5408 Bird Game Project: 3 trinn
Arduino Flappy Bird | Arduino 2,4 "TFT berøringsskjerm SPFD5408 Bird Game Project: Flappy Bird var et for populært spill der på få år, og mange mennesker skapte det på sin egen måte, det gjorde jeg også, jeg laget min versjon av flappy bird med Arduino og den billige 2,4 " TFT Berøringsskjerm SPFD5408, så la oss komme i gang
A Juke Box for the Very Young Aka Raspi-Music-Box: 5 trinn
A Juke Box for the Very Young … Aka Raspi-Music-Box: Inspirert av den instruerbare " Raspberry-Pi-baserte-RFID-Music-Robot " Jeg beskrev en musikkspiller som ROALDH bygde for 3-åringen, og bestemte meg for å bygge en jukeboks til mine enda yngre barn. Det er i utgangspunktet en eske med 16 knapper og en Raspi 2 i