FLAncheta Ecuatorial, Motorización y Realización. Sencilla, Barata y Funcional, Primeros Pasos en Astrofotografía.

Buenas…

 

EL trabajo que presento es realmente una motorización sobre una montura ecuatorial de telescopio básica.

 

Las planchetas para astrofotografía tienen una serie de carencias que siempre me han fastidiado.

El tiempo máximo de exposición es la principal.

 

El movimiento típico de una plancheta tradicional, está limitado a unos 15 minutos ya que a partir de este tiempo, el tornillo empieza a causar problemas sobre la estructura de la plancheta, básicamente por torsión del eje de arrastre.

Si a esta limitación, le añadimos la baja precisión y la necesidad de mecanizado, pues al final tenemos un aparato, que, aun siendo válido puede que se nos quede corto relativamente pronto.

 

En esta ocasión, he querido resolver definitivamente estas carencias.

 

Todo surge de la “necesidad” de disponer de un sistema de seguimiento que contrarreste el movimiento de rotación de la Tierra.

Existen innumerables soluciones comerciales, pero…que sería de mi sin el “Hazlo tú mismo” ¿??

 

La mejor opción es poder obtener la mayoría de las piezas fabricadas específicamente para este menester.

Una ojeada rápida por ebay y en unos minutos conseguimos una montura ecuatorial tipo EQ1 que es suficiente para aguantar el peso de una cámara y tiene lo básico y necesario para no complicarse mucho la vida.

 

Principalmente una corona dentada de unas características especiales (144 dientes) y una cruz de ejes con rodamientos

A partir de aquí, solo es necesario acoplarle al eje de la corona un motor Paso a Paso con una sencilla electrónica y empezar a utilizarla.

Este tipo de montura, tiene una corona dentada de 144 dientes, lo que implica que, si tiene que dar una vuelta completa cada 24 horas, para contrarrestar el movimiento terrestre, dará el sinfín asociado una vuelta cada 10 minutos, así, al cabo de 144 vueltas…habrán pasado 24horas exactas o 1440 minutos.

 

La mejor / barata solución, es adquirir un sencillo motor paso a paso NEMA 17 y unos pocos componentes electrónicos y la montura EQ1, claro

-Montura EQ1 de segunda mano en ebay ——————40 euros

-Batería o fuente de alimentación de 11.4 V / o  12 V —15 euros

-Motor NEMA 17 ————————————————–12 euros

-stepstick a4988 de los chinos————————————3 euros

-Arduino nano de los chinos————————————–4 euros

-unión  flexible de ejes de 5mm a 8 mm ———————1.5 euros

-Laser Verde de los chinos—————————————–6 euros

 

Ahora basta ensamblar todo de una manera compacta y transportable y que nos permita utilizar el propio trípode de fotos para no cargar con otro trípode más y más incómodo.

 

Respecto al código de arduino, esta tirado, nada más sencillo.

 

SI del A4988 llevamos las tres patas de control de microsaltos a positivo realizara 8 microsaltos por cada 1.8  grados así que el código quedara de la siguiente manera….

 

1.8 grados /8 microsaltos= 0.225 grados por microsalto.

Si tiene que dar el sinfín 360 grados cada 10 minutos —-360/0.225 = 1600 microsaltos

Si da 1600 microsaltos en 600 segundos—-un micro salto cada 600/1600=375milisegundos

Cada 375 milisegundos debemos dar un pulsito para que en total, de una vuelta el motor cada 10 minutos:

Cogemos el ejemplo Blink de arduino y modificamos los tiempos para adecuarlo a nuestra necesidad…y ya está….

 

Codigo Copy & Paste en Arduino(no puede ser mas sencillo, como podéis ver…

 

//***************************************************************

// Pin 13 has an LED connected on most Arduino boards.

// give it a name:

int led = 13;

 

// the setup routine runs once when you press reset:

void setup() {

// initialize the digital pin as an output.

pinMode(led, OUTPUT);

}

 

// the loop routine runs over and over again forever:

void loop() {

digitalWrite(led, HIGH);   // turn the LED on (HIGH is the voltage level)

delay(187);               // wait for a 187 miliseconds (activado durante 187 ms)

digitalWrite(led, LOW);    // turn the LED off by making the voltage LOW

delay(188);               // wait for a 188 miliseconds (desactivado durante 188 ms)

}

//187ms+ 188ms = 375 milisegundos entre saltos

//***************************************************************

 

La electrónica es realizar el circuito de aplicación del stepstick a4988

 

Ya podemos salir al monte a hacer astrofotografía de larga, larguísima exposición sin preocuparnos nada más que de poner correctamente orientada nuestra montura….

PD: El láser verde tiene la particularidad de ser visible en el cielo por lo que es una herramienta estupenda para apuntar el cacharro a una estrella…

 

Realmente todos los campos electromagnéticos visibles pueden verse atravesando la atmosfera, en función del tamaño de las partículas que flotan en el aire, pero cuando éste está limpio, el coeficiente de dispersión de Rayleigh manda y cuanto más alta sea la frecuencia del láser, más visible será…de ahí que uno verde (532nm) sea tan espectacular….

Este principio es el mismo que hace que veamos azul el cielo.

 

 

 

Os dejo unas fotos del montaje.

Como siempre, suelo hacer las cosas y me cuesta horrores probarlas…

Las pruebas de precisión están hechas, claro…pero aun no tengo tomas del cielo con el aparato…todo se andará, supongo…

 

FLAncheta en su configuración de Trabajo:

 

16931373037_a6b40e2353_b.jpgFLAncheta Posicion de Trabajo by Fernando Lamarca FLA, on Flickr

 

 

Vista Superior:

 

16952565469_cd80d3fb64_b.jpgFLAncheta, Vista Superior by Fernando Lamarca FLA, on Flickr

 

 

Electrónica en Funcionamiento:

 

16516337664_023d66037d_b.jpgFLAncheta Pulso de Actividad by Fernando Lamarca FLA, on Flickr

 

 

 

Un Vídeo donde se ve moverse sutilmente, el bisifin..(Recordad, una vuelta cada 10 minutos)…

 

https://youtu.be/TUrCX3Zfgpc

 

 

 

Un saludo

 

Fernando

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Acerca de fernando_fla

Ingeniero Zaragozano amante de la Física, las Matemáticas, la Astronomía y la Fotografía Infrarroja.....
Esta entrada fue publicada en Fotografía, técnica, Servicio de conversión de cámaras Nikon A FullSpectrum. Guarda el enlace permanente.

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