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Instagram inspirierte DIY Photo Booth – Gunook
Instagram inspirierte DIY Photo Booth – Gunook

Video: Instagram inspirierte DIY Photo Booth – Gunook

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Video: Building Powerful Instagram Assets in Photoshop with Kladi Vergine | Adobe Creative Cloud 2024, Juli
Anonim
Instagram-inspirierte DIY-Fotokabine
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Instagram-inspirierte DIY-Fotokabine
Instagram-inspirierte DIY-Fotokabine

Ich habe mich entschieden, eine einfache Fotokabine als lustige Ergänzung für Veranstaltungen zu bauen. Dies geht durch die grundlegenden Schritte, wie ich von ein paar Holzstücken zu einer voll funktionsfähigen Kabine gekommen bin. Ich habe auch ein Foto hinzugefügt, wie die Bilder aussehen!

Bitte beachten Sie, dass es sich bei dieser Fotobox lediglich um ein Fanprojekt handelt. Die Photobooth wird NICHT von Instagram unterstützt und steht NICHT zum Verkauf!

Schritt 1: Holz schneiden

Holz hacken
Holz hacken
Holz hacken
Holz hacken

Quadratische MDF-Platte, 600 mm x 600 mm mit einem roten Dome-Druckknopf, der unten eingelassen ist.

Schritt 2: Zugangslöcher

Zugangslöcher
Zugangslöcher

Dann wurden Löcher für die Kameralinse und den Fernsehmonitor ausgeschnitten.

Schritt 3: Monitortrimmung

Monitortrimmung
Monitortrimmung
Monitortrimmung
Monitortrimmung

Ein Holzrahmen wurde dann angebracht, um das Loch für den Fernseher zu umgeben, um Tiefe zu verleihen.

Schritt 4: Kanten abrunden

Abrunden von Kanten
Abrunden von Kanten

Die Ecken wurden dann mit einer Stichsäge gebogen.

Schritt 5: Montageseiten

Beschlagseiten
Beschlagseiten

Die Seiten wurden dann kurz vor der Stelle geschnitten, an der sich die Ecken zu biegen beginnen. Schrauben und 90-Grad-Halterungen befestigten sie vorübergehend am Rückenteil.

Schritt 6: Ecken bauen

Gebäudeecken
Gebäudeecken
Gebäudeecken
Gebäudeecken

Die abgerundeten Ecken wurden aus kurzen Holzstreifen hergestellt, die verleimt wurden, um die grobe Form der Ecke zu bilden. Diese wurden ebenfalls provisorisch verschraubt und mit 90-Grad-Klammern befestigt, während der Leim trocknete.

Schritt 7: Ecken abrunden

Abrunden von Ecken
Abrunden von Ecken
Abrunden von Ecken
Abrunden von Ecken

Nachdem der Leim an den rauen Ecken getrocknet war, wurden sie mit einem Holzhobel und Schleifer geformt.

Schritt 8: Details hinzugefügt

Details hinzugefügt
Details hinzugefügt

Vorne rechts wurde eine Aussparung angebracht, um Tiefe und zusätzliche Details zu verleihen.

Schritt 9: Blitzlöcher

Blitzlöcher
Blitzlöcher
Blitzlöcher
Blitzlöcher

Dann wurden Löcher geschnitten, um die 3 45 mm Sieben-Segment-Anzeigen aufzunehmen, und oben zwei größere Löcher für die Blitzpistolen.

Schritt 10: Shell fertig

Schale fertig
Schale fertig

Die beiden Löcher für die Blitzpistolen wurden auf der Rückseite mit einem harten durchscheinenden Kunststoff abgedeckt, um das Gerät abzudichten und das durchtretende Licht zu streuen, wodurch die Härte des Lichts verringert wird.

Schritt 11: Elektronik

Elektronik
Elektronik
Elektronik
Elektronik
Elektronik
Elektronik
Elektronik
Elektronik

An jeder der 7-Segment-Anzeigen wurden Drähte befestigt, diese wurden dann mit Schrumpfschlauch bedeckt und die 9 Drähte, die aus jedem 7-Segment herauskamen, wurden dann mit größerem Schrumpfschlauch zusammengebunden, um alles ordentlich zu halten.

Schritt 12: Die Platine

Die Platine
Die Platine
Die Platine
Die Platine
Die Platine
Die Platine

Es gab insgesamt 28 Transistoren, 29 Widerstände und ein paar Meter rot-schwarzes Kabel.

Schritt 13: PCB-Header

PCB-Header
PCB-Header
PCB-Header
PCB-Header
PCB-Header
PCB-Header

PCB-Header-Stecker wurden auf jede einzelne Sieben-Segment-Anzeigen-Leiterplatte aufgelötet. Dadurch können sie einfach entfernt und ersetzt werden, ohne jedes Mal die Reihenfolge der Pins neu bestimmen zu müssen, was auch die Fehlersuche erleichtert.

Schritt 14: Fertige Leiterplatte

Fertige Leiterplatte
Fertige Leiterplatte

Die fertige Platine, mit eingelötetem Taster und rotem LED-Licht am Taster, zur Steuerung der Kamera wurde eine 2,5mm Klinke eingelötet und an einen Transistor angeschlossen, der bei geschlossenem Sender die Masse des Kamerakabels verbindet zum Autofokus und Auslöser gleichzeitig. Hinweis: Die Kamera wird auf manuellen Fokus eingestellt, daher war es nicht erforderlich, den Kabinen-Autofokus vorher zu aktivieren.

Schritt 15: Arduino

Arduino
Arduino

Das Arduino (blauer Teil auf dem Bild) ist ein Mikrocontroller. Grundsätzlich schreiben Sie Code auf dem Computer, laden ihn auf te arduino hoch und er führt Funktionen aus. In meinem Fall habe ich es so codiert, dass die Photobooth-Sequenz gestartet wird, sobald der große rote Knopf gedrückt wurde. Hier ist ein grundlegender Überblick darüber, was der Code tut; Start - [Taste drücken] Rotes Tastenlicht erlischt Rechte Sieben-Segment-Anzeige leuchtet mit der Zahl 4 Die beiden oberen Sieben-Segment-Anzeigen zählen von 10 bis 0 Kameraauslöser Rechte Sieben-Segment-Anzeige leuchtet mit der Ziffer 3 Die beiden oberen Sieben-Segment-Anzeigen von 10 bis 0 zählen Kamera-Trigger Rechte Sieben-Segment-Anzeige leuchtet mit der Nummer 2 Die oberen beiden Sieben-Segment-Anzeigen zählen von 10 bis 0 Kamera-Trigger Rechte Sieben-Segment-Anzeige leuchtet mit der Nummer 1 Die beiden oberen Sieben-Segment-Anzeigen zählen von 10 bis 0 Kamera löst aus Rotes Knopflicht schaltet sich wieder ein Alle sieben Segmente schalten sich aus Ende

Schritt 16: Stromversorgung/Unterstützung

Stromversorgung/Unterstützung
Stromversorgung/Unterstützung
Stromversorgung/Unterstützung
Stromversorgung/Unterstützung
Stromversorgung/Unterstützung
Stromversorgung/Unterstützung

Für die Stromversorgung wollte ich einen standardisierten Stecker verwenden, damit er für den Transport leicht entfernt werden kann. Ich benutzte einen Wasserkocher, der in die Basis unter dem oberen Hut eines Lautsprecherständers eingelassen war, den ich zur Unterstützung verwendet habe. Der Grund für die Platzierung unter dem Hut war, dass ich das Kabel am Mittelpfosten der Lautsprecherständer entlangführen konnte, was bedeutet, dass keine Kabel aus der Kabine baumelten und sich verhedderten. Sie können auch die beiden 60-mm-12-V-Lüfter sehen, die ich zur Belüftung verwendet habe. Aufgrund der Hitze aus dem Fernseher, Blitzen und Arduino wollte ich eine Überhitzung verhindern, einer bläst kühle Luft ein, der andere ist umgekehrt und saugt die warme Luft aus.

Schritt 17: Hardware

Hardware
Hardware
Hardware
Hardware

Die verwendete Kamera war eine Nikon d3200 und ein 18-55 Kit-Objektiv. Ich habe 2 Nikon sb900 Blitze verwendet, um die Motive zu beleuchten.

Einer der Blitze wurde über ein TTL-Kabel direkt mit der Kamera verbunden und dann wurden die beiden Blitze mit einem PC-Sync-Kabel verbunden. Beide Blitze wurden auf manuelle Leistung bei 1/8 eingestellt. Das TTL-Kabel war erforderlich, damit die Kamera wusste, dass der Blitz verwendet wurde, und die Belichtung für die Live-Ansicht automatisch einstellte, ohne dies wäre die Helligkeit der Live-Ansicht der der tatsächlichen Belichtungseinstellungen. Grundsätzlich würde Liveview ohne Blitz bei ISO 100 f/11 1/30 belichten (wirklich dunkel bei Liveview in Innenräumen). Bei angeschlossenem Blitz wählte die Kamera automatisch die Helligkeit der Liveansicht mit ISO, obwohl meine Einstellungen bei ISO 100 f/11 und 1/60 gesperrt waren. Um die Kamera und die Blitze zu montieren, habe ich eine einfache Halterung aus Holz, Schrauben und einigen Halterungen hergestellt. Sie können auch die TV-Halterung darunter sehen, die den Fernseher an Ort und Stelle hielt.

Schritt 18: Fertige Einbauten

Fertige Einbauten
Fertige Einbauten
Fertige Einbauten
Fertige Einbauten
Fertige Einbauten
Fertige Einbauten

Schauen Sie sich das Innere des Messestandes einmal genauer an.

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