蘇秋仁,曾光煜,柳 影,劉智杰
(廣西大學 行健文理學院,南寧 530004)
攝像機腳架是實現高質量拍照和攝影的重要輔助器材,獲得廣泛應用。當攝影師在拍攝水面、天際線、日出等場景時,需要將攝像機的取景框調整水平,這并非易事,因為現有的許多攝像機腳架需要手動調節(jié)水平,而且主要是靠攝影師憑感覺調節(jié),這很考驗操作技術與經驗。往往攝影師感覺取景框已經調整到水平位置了而實際還是傾斜的,這樣的結果就是拍攝效果達不到預期。實現攝像機腳架水平自動調整是急需解決的技術問題。
國內外的研究人員提出了一些解決方法,但要想開發(fā)一款能自己平衡的腳架,處于關鍵部件的直線電機太貴太重,并不適合直接使用。而現有的折中方法是使用摩擦傳動的主動輪,通過開環(huán)控制來展開,再經過閉環(huán)控制平衡。而要真正商業(yè)化,直線電機必不可少。開發(fā)一款真正適合此項目使用的直線電機,需要大量的時間和金錢,故攝像機水平自動調整問題仍然懸而未決。
針對上述問題,本研究提出一種可以實現全自動自平衡水平調節(jié)攝像機腳架的設計方案,設計了一種基于直線電機的全自動自伸縮平衡攝像機腳架。通過攝像機腳架上增加自動伸縮收回機構并輔以配套的平衡模式,利用陀螺儀模塊,探測周圍環(huán)境信息,采用加速度計矯正和卡爾曼濾波后獲得穩(wěn)定的輸出數值,實現對攝像機腳架機動模塊運動的比例調節(jié)控制,以實現攝像機腳架水平調節(jié)的全自動控制。實驗結果表明,所設計的攝像機腳架可以通過自身的自平衡調節(jié)準確停在目標位置,達到了全自動調整水平設計的目的??蔀榻鉀Q攝像機腳架水平自動調整問題提供解決方案。
設計的腳架主要由三根D型嵌套管腳、管腳驅動座、主控板組(5層)、管腳觸底感應器和管腳連接組構成,如圖1所示。
圖1 自平衡腳架系統連接示意圖Fig.1 Sketch map of self-balancing foot stool system
展開方面。設計采用3根D型嵌套管腳構成展開模塊。主動輪由張緊帶施加壓力加壓于D型管腳的平面,驅動D型嵌套管腳直到觸底感應器觸發(fā),將動力傳輸到管腳上。所設計的D型嵌套管腳的示意圖如圖2所示。
圖2 D型嵌套管腳Fig.2 Embedded casing feet of D type
平衡部分。采用了姿態(tài)傳感器,搭棚制造5層pcb控制組??刂平M由上到下分別為姿態(tài)板、控制板、放大整形板、動作板、電源板。
姿態(tài)板使用了jy0901姿態(tài)控制器,而控制板用的是arduinopromini,整形板將控制器傳輸的信號反編譯成完整的控制信號,而動作板接受控制信號,驅動電機按照控制板運動,電源板輸出穩(wěn)定的電壓電流,減小姿態(tài)控制器的誤差。
人機互動方面?;跀z影的實用性考慮,取消了原本的液晶屏幕,原因是在實地拍攝中攝影師極少用到這種功能。將人機交互的設計理念定位為“簡潔、容易、精致”,僅使用一只LED指示燈來展示各種狀態(tài),同時用蜂鳴器提供聲音警示信號,實現簡單實用的人機交互。
動力部分。使用了丁基橡膠制成的主動輪驅動管腳,在降低成本的同時又保持了機動性,更加輕便靈活。
動力部分。使用了攝像設備兼容的7.4vLiPo電池,可以使用2 s鋰電或直接掛載攝像設備的電池,驅動三組6個微型減速電機外加主控,兼容性好。
續(xù)航方面。創(chuàng)使了斷位處理模式,當自平衡腳架不運行時,將現場保存后完全斷電;而當自平衡腳架正常運行時,切換到全功率模式運行。這種設計,可以大大降低耗電,提高自平衡腳架的續(xù)航能力。
程序處理方面。使用了主從系統模式,將整個腳架的電控系統分為主CPU、動控和姿態(tài)傳感器等。平時待機情況下只有主CPU維持這最低限度的響應,當用戶需要腳架活動時,再由主CPU喚醒電控和姿態(tài)傳感器,從而達到省電目的。
算法方面。通過解算出歐拉角,將pitch角和roll角融合后分配給三根管腳。為了提高運行速度,本設計將PID控制省化,放棄使用姿態(tài)傳感器回傳的yaw角,減少CPU的運算負荷。
動力部分。使用7.4vLiPo電池,驅動3組6個微型減速電機外加主控,計算使用電流工作時0.5 A,待機時30 mA,睡眠時100 uA,運行時長5 h,待機時長17 h,睡眠時長300 h。
主控單元。使用arduino的promini開發(fā)板作為運算以及輸出控制量,tb2200電機控制器接受控制量后驅動電機運行,jy90三軸模塊負責輸出信號反饋姿態(tài)給主控,同時有一塊穩(wěn)壓板負責提供平穩(wěn)的電壓,維持主控部件正常運行。
觸底感應部分。采用塑封的微動開關設計,當地腳觸碰到地面后,反饋信號給主控。
使用直線電機來控制整個機架的展開和收回,這種設計的好處是動力強,運行控制準確且噪聲小。不足之處是功率較大,導致續(xù)航下降,且成本偏高。
通過搭建實驗平臺,對本次制作的水平自平衡腳架樣機的性能進行了實驗研究。
實驗結果顯示:
功能上。所設計的水平自平衡腳架實現了水平全自動自平衡調節(jié)功能,可以通過自身的自平衡調節(jié)準確停在目標位置。
性能上。所設計的水平自平衡腳架工作電流為500 mA、待機電流為30 mA、睡眠電流為100 uA。據此測算出理論運行時長為5 h、待機時長17 h,睡眠時長300 h。
實驗結果表明,本次設計的水平全自動自平衡腳架實現了水平自平衡調節(jié)的功能,且性能方面可以滿足攝像的基本要求,達到了設計目的。
針對攝像機腳架難以準確自平衡問題,設計了一種基于直線電機的全自動自伸縮平衡攝像機腳架。通過在攝像機腳架上增加自動伸縮收回機構并輔以配套的平衡模式,利用陀螺儀模塊探測周圍環(huán)境信息,采用加速度計矯正和卡爾曼濾波后獲得穩(wěn)定的輸出數值,實現對攝像機腳架機動模塊運動的比例調節(jié)控制。實驗結果表明,所設計的攝像機腳架可以通過自身的自平衡調節(jié)準確停在目標位置,達到了全自動調整水平設計的目的,可為解決攝像機腳架的水平調整問題提供解決方案。