пошаговый мастер-класс изготовления электронного микроскопа в домашних условиях
Дети всегда мечтают, как минимум, о двух недоступных вещах: взглянуть в далекие миры и увидеть близкую и также невидимую жизнь. В первом случае речь идет о наблюдении за звездным миром через телескоп, а в другом – за жизнью через микроскоп.
Многие любители астрономии сами мастерят из линз подзорные трубы, сквозь которые просматривается небосвод гораздо дальше, чем в дедушкин «цейсовский» бинокль.
Содержимое обзора:
Как поживает инфузория туфелька?
Ниже мы детально расскажем дотошным ребятишкам о том, как сделать микроскоп своими руками в домашних условиях. Он, возможно, позволит им рассмотреть не только инфузорию туфельку. Это одноклеточный живой организм, который впервые они увидели в школе через настоящий микроскоп.
Микроскоп своими руками из линз — очень сложное технически оптическое устройство, на фото не все видно снаружи, основное кроется в корпусе.
В домашних условиях достичь качества изображения возможно, если линзы будут изготовлены профессионально.
Тогда увеличение вещи в несколько раз вполне достижимо. Мы представим схему конструкции, вполне неплохой самоделки, разработанной Л. Померанцевым.
Что необходимо для работы?
Забегая наперед, скажем, что одна линза будет установлена в окуляре, то есть там, где будет с ней соприкасаться глаз, другая — для объектива.
Диоптрии (Д) — это сила оптики, обратная фокусу (расстоянию). Одна единица равна метровому фокусу, две – полуметру. Поэтому десять Д – это всего 10 см. От них и будем конструировать.
Пошаговая методика сбора микроскопа
Подберите готовый или соберите сами цилиндр указанной длины и под окружности подобранных линз. Разделите его на 2 одинаковые части. В них укрепите диоптрийные стекла.
Внутренности закрасьте чёрной гуашью. Линзы в полутубусах приклейте картонными вставками-кольцами. Затем изготовьте ещё одну трубку – будущий тубус – с диаметром, чтобы две половинки с оптикой вошли в него плотно одна над другой. Внутри также окрасьте чёрным.
Теперь работа с деревом
Начертите циркулем на пятимиллиметровой фанере пару окружностей – одна диаметром 20 см, внутри нее другая – 12. Наружный и внутренний диаметры аккуратно выпилите лобзиком. Разрежьте на два полукруга.
Чтобы понять, что будете делать дальше, рассмотрите монтажную схему на сайте. Так как сделать штатив для микроскопа и все вместе непросто.
Полукруги в виде большой буквы «С» станут осью поворота микроскопа и носителем оптических систем. Они соединяются между собой сверху и снизу прямоугольниками (маркированы буквой «Г»), выступая на пару сантиметров за внутренние полукруги.
Верхняя «Г» с выступающей части вырезана по окружности тубуса в виде желобка, это будет верхнее его ложе. Регулировочный винт все скрепит, он будет немного прокручиваться, чтобы перемещать тубус вверх-вниз.
Как ни странно, но на этом креплении работа застопорится на какое-то время. Ведь стопор необходим не только для прочного удержания тубуса, но и для его передвижения. Поэтому намертво закреплять не нужно. На заводе легко выходят из такого технического положения.
ОБРАТИТЕ ВНИМАНИЕ!
Как же лучше сделать стопор дома?
Разрежьте колодку «Г» по горизонтали (длине), в одну часть вставляете деревянный стержень винта, с насаженной на него трубочкой из резины или другого полимера, на клей сажаете обе половинки. Установите между буквами «С».
На винт с двух стороны приклейте рычаги для вращения, подойдут половинки от деревянной катушки для ниток. Оно будет и прочным, и удобным для управления тубусом. Резинка будет медленно двигать его в обе стороны.
Можно обойтись без этой сложной работы. Тубус закрепляется плотно, а наводить фокус будете передвижением линз.
К креплению буквы «С» снизу прицепите пластик или фанерку с дырочкой в центре диаметром один сантиметр. Это столик, на который будете класть квадратик стеклышка с исследуемым предметом. Чтобы стекло не двигалось, по бокам на столике приклейте пазы-зажимы для него.
Под столиком поместите прочно диафрагму – круг с дырочками от 2 до 10 мм, Она должна вращаться, а отверстия совмещаться с отверстием столика. Она будет настраивать световой пучок. Под ней находится зеркальце 5х4 см, предусмотрите при его креплении способ изменять наклон. Так получится подсветка микроскопа своими руками.
Всё собранное укрепите на основной подставке. Она также из доски толщиной не менее 20-25 миллиметров любого дерева, желательно твердых пород, чтобы от влажности комнаты не растрескивалась.
ОБРАТИТЕ ВНИМАНИЕ!
Микроскоп настраиваете вращением зеркала, винтом тубуса и линзами в нем. Увеличение гарантировано в сотню раз, а то и значительнее. Сделайте фото микроскопа, изготовленного своими.
Следующим вашим шагом будет электронный микроскоп своими руками. Ведь все больше подобных исследований ведется по цифровым технологиям. И его собрать не сложнее обычного. Но это тема другой статьи.
Фото микроскопа своими руками
ОБРАТИТЕ ВНИМАНИЕ!
Также рекомендуем просмотреть:
Просмотров: 5 058
Микроскоп своими руками пошаговая инструкция с увеличение x200
В статье расскажем как сделать как сделать микроскоп своими руками с увеличением х200, пошаговая инструкция и результатами экспериментов: луковая кожица, кровь, лист.
Здравствуйте! все, вы когда-нибудь мечтали исследовать микроскопический мир? Могу поспорить, что большинство из вас скажет ДА! Но инструменты, которые требуются, очень дорогие. Но есть решение, которое дает достойные результаты, которое будет стоить всего несколько долларов. Микроскопы используют линзы высокой мощности, чтобы сделать изображение с большим увеличением. Просто если у нас есть мощный объектив мы сможем это сделать. В обычных микроскопах изображение сфокусировано прямо на наших глазах. Это требует очень сложной конструкции линзы. Используя смартфон и мощный объектив, мы можем сделать это очень простым способом. Просто нужно держать объектив перед камерой смартфона, прикасаясь друг к другу. Затем через камеру вы можете увидеть сильно увеличенное изображение. Но для того, чтобы постоянно наблюдать за образцом, мы должны создать установку. Итак, давайте приступим!
Подготовка объектива
В этом проекте мы используем линзы высокой мощности, эти линзы очень дороги на рынке. Но мы можем найти их в головке устройства чтения DVD / CD. На самом деле они обладают высокой способностью увеличения для считывания записанных данных в микромасштабе.
Как показано на изображениях, безопасно снимите линзу с ридера. Даже небольшая царапина испортит его.
Материалы и инструменты
В этом проекте мы собираемся использовать объектив высокой мощности, который можно найти в DVD/CD-ридере с камерой смартфона, чтобы получить сильно увеличенное изображение. В списке материалов я упомянул медную доску, она понадобится для подставки под смартфон. Можно использовать любой материал.
Материалы:
1. 1/2 дюйма ПВХ трубы (около 20 см)
2. Стеклянный лист — около 25 см х 16 см
3. 2 мм диаметром 1 ‘1/2 дюйма длиной гайки и болта
4. Медная доска или Акрил
5. Объектив от DVD/CD-ридера
6. Акриловый клей
Инструменты:
1. Ножовочная пила
2. Сверло 2 мм
3. Горячий клеевой пистолет
Платформа для телефона
Чтобы получить четкое представление об образце, нам нужно, чтобы вся установка была устойчивой. Для этого мы используем медный лист, чтобы он соответствовал смартфону. Размеры листа будут всего на 2 мм больше, чем у смартфона по длине и ширине
Теперь у нас есть платформа, которая подходит для нашего смартфона. Следующий шаг — сделать отверстия для объектива и четыре винта. Перед этим я должен кое-что рассказать о дизайне. Для держателя телефона требуется механизм, позволяющий идеально сфокусировать установку на наблюдаемом образце. Для этого я буду использовать четыре винта, которые позволят изменить расстояние между линзой и образцом. Эти винты будут размещены в четырех углах платы держателя. При сверлении отверстия для камеры уделите время и отметьте точку, где находится камера.
После сверления отверстий самое время поместить четыре гайки болтов в углы. С помощью сильного клея поместите их идеально выровненными. Следите за тем, чтобы клей не пролился на резьбу винтов.
После установки четырех гаек самое время разместить линзу. Перед установкой линзы очистите неровные края просверленного отверстия. Затем поместите линзу на просверленное отверстие. 2 мм отверстие идеально облегают линзу и она не падает. Затем приклейте линзу небольшим количеством клея. Это очень сложная часть. Будьте осторожны, любое крошечное смещение может привести к ложному результату. Подставка для телефона готова!
Создание подиума для микроскопа
До этого момента мы завершили держатель. Итак, теперь нам нужна подиум для образца. Я выбрал стеклянную пластину для этой цели. Это позволяет помещать образец непосредственно на подиум. В то время как смартфон может свободно перемещаться и наблюдать любую часть образца. Это может немного запутать вас, но это будет ясно на изображениях.
Для того, чтобы видеть через этот микроскоп, нам нужно освещение. Чтобы освободить место для освещения, я поднял сцену с помощью четырех труб из ПВХ, нарезанных на одинаковую длину около 5 см. Затем мы устанавливаем метод освещения под стеклянной сценой. В моем случае Я использую фонарик телефона. Это легко и идеально подходит для этого проекта. Я испробовал много источников света, но смартфон-фонарик дал лучшие результаты.
Проверяем наш самодельный микроскоп
Теперь у нас есть готовый микроскоп. Посмотрим, как с этим работать. Прежде всего мы должны сбалансировать платформу телефона. Для этого, повернув четыре винта, вы можете изменить высоту держателя телефона. Держите высоту примерно на 2-3 мм. Хорошо, теперь вы должны поместить камеру вашего телефона идеально выровненной с объективом на платформе телефона. Это можно сделать, включив приложение камеры и выровняв его до получения идеального изображения.
После этого нам нужен образец для наблюдения. Как вы можете видеть на изображении, я поместил 2 луковичные ткани. Поскольку у нас достаточно места, можно разместить более одного образца. Затем включите вспышку. Теперь вы можете сдвинуть платформу телефона на стекло, пока изображение с камеры не покажет сфокусированное изображение ткани. Фокусировка может быть выполнена с помощью двух винтов, которые наиболее близко расположены к камере.
Результаты экспериментов под самодельным микроскопом
Вы не поверите результатам этого микроскопа. Трудно поверить, что возможно получить такие результаты с помощью этого простого микроскопа DIY. Примерно увеличение составляет около 200x. Ниже будут результаты под данным самодельным микроскопом.
Луковая кожица под микроскопом
клеточные стенки и ядрышки хорошо видны.
Верхний слой эпидермиса листа под микроскопом
Клетка крови под микроскопом своими руками
Клетки крови кажутся красными, когда они слипаются. В распределенном виде они могут быть видны как маленькие пузырьки или рыбья икра.
USB-микроскоп для пайки своими руками
Приветствую Вас, уважаемые любители и мастера изготовления полезных вещей своими руками, а также посетители и создатели сайта «В гостях у Самоделкина».В связи с сумасшедшими темпами развития радиотехники и электроники в сторону миниатюризации, всё чаще при ремонте аппаратуры приходится иметь дело с SMD радиокомпонентами, которые без увеличения, порой, даже рассмотреть невозможно, не говоря уж об аккуратном монтаже и демонтаже.
Итак, жизнь заставила поискать в интернете прибор, типа микроскопа, который можно было бы изготовить своими руками. Выбор пал на USB-микроскопы, самоделок которых предлагается очень много, но все они не могут быть использованы для пайки, т.к. имеют очень маленькое фокусное расстояние.
Я решил поэкспериментировать с оптикой и сделать USB-микроскоп, который бы удовлетворял моим требованиям.
Вот его фото:
Конструкция получилась довольно-таки сложной, поэтому подробно описывать каждый шаг изготовления не имеет смысла, т.к. это очень загромоздит статью. Опишу основные узлы и пошаговое их изготовление.
Итак, «не растекаясь мыслью по древу», начнём:
1. Я взял самую дешёвую веб-камеру A4Tech, честно скажу, мне её просто подарили из-за фигового качества изображения, на что мне было глубоко наплевать, лишь бы была исправной. Конечно, если бы я взял более качественную и, естественно, дорогую веб-камеру микроскоп получился бы с лучшим качеством изображения, но я, как Самоделкин, действую по правилу – «За неимением горничной, «любят» дворника», да и, к тому же, качество изображения моего USB-микроскопа для пайки меня устроило.
Далее, разобрав её, я аккуратно снял родную оптику, оставив только пиксельную матрицу, и на место родной оптики установил бронзовую втулку, которую выточил на токарном станке по размерам новой оптики.
Новую оптику я взял из какого-то детского оптического прицела.
Чтобы крепить оптику в бронзовой втулке, я просверлил в ней (втулке) два отверстия ø 1,5 мм и нарезал резьбу М2.
В полученные отверстия с резьбой ввернул болтики М2, на концы которых приклеил бусинки для удобства откручивания и закручивания, чтобы менять положение оптики относительно пиксельной матрицы с целью увеличения или уменьшения фокусного расстояния моего USB-микроскопа.
Далее, я задумался о подсветке.
Конечно, можно было сделать светодиодную подсветку, например, из газовой зажигалки с фонариком, которая стоит копейки, или ещё из чего-нибудь с автономным питанием, но я решил не загромождать конструкцию и использовать питание веб-камеры, которое подаётся по USB кабелю от компьютера.
Для питания будущей подсветки, с USB кабеля, которым соединяется веб-камера с компьютером, я вывел два провода с мини-разъёмом (папа) – «+5v, от красного провода USB кабеля» и «-5v, от чёрного провода».
Чтобы минимизировать конструкцию подсветки, я решил использовать LED-светодиоды, которые выпаял из ленты LED-подсветки от разбитой матрицы ноутбука, благо, такая лента у меня давно лежала в «загашнике».
Изготовив при помощи ножниц, подходящего сверла и напильника кольцо нужного размера из двухстороннего фольгированного стеклотекстолита и, вырезав с одной стороны кольцА дорожки для пайки LED-светодиодов и гасящих SMD-резисторов номиналом 150 ом, (в разрыв плюсового провода питания каждого светодиода поставил резистор 150 ом) спаял нашу подсветку. Для подключения питания с внутренней стороны кольца припаял мини-разъём (мама).
Чтобы соединить подсветку с объективом я применил (неиспользуемую для крепления стёкол объектива) круглую гайку с резьбой, которую припаял к внутренней стороне кольца подсветки (вот для чего я взял именно двухсторонний стеклотекстолит).
Итак, электронно-оптическая часть USB-микроскопа готова.
Теперь необходимо подумать о подвижном механизме для точной настройки резкости, подвижном штативе, основании и рабочем столике.
В общем, осталось придумать и создать механическую часть нашей самоделки.
Поехали…
2. В качестве подвижного механизма для точной настройки резкости я решил взять устаревший механизм для чтения дискет (в народе его называли «флопповод»).
Для тех, кто не застал сие «чудо техники», выглядит он вот так:
Короче, после полной разборки этого механизма, я взял ту часть, которая отвечала за движение считывающей головки, и, после механической доработки (обрезки, спиливания и обработки напильником) получилось вот что:
Для перемещения головки в флопповоде использовался микродвигатель, который я разобрал и взял из него только вал, закрепив его обратно на подвижный механизм. Для удобства вращения вала, на его конец, который был внутри корпуса двигателя, я надел ролик от скроллера старой компьютерной мышки.
Всё получилось, как я хотел, движение механизма было плавным и точным (без люфтов). Ход механизма составил 17 мм, что идеально для точной настройки резкости микроскопа при любом фокусном расстоянии оптики.
При помощи двух болтов М2 я закрепил электронно-оптическую часть USB-микроскопа на подвижный механизм для точной настройки резкости.
Создание подвижного штатива у меня не вызвало особых трудностей.
3. С времён СССР у меня в сарае валялся увеличитель УПА-63М, детали которого я и решил использовать. Для стойки штатива я взял вот такую готовую штангу с креплением, которая была в комплекте увеличителя. Данная штанга изготовлена из алюминиевой трубки с наружным ø 12 мм и внутренним ø 9,8 мм. Для её крепления к основанию я взял болт М10, ввернул его на глубину 20 мм (с усилием) в штангу, а остальную часть резьбы оставил, отрезав шляпку болта.
Крепление пришлось немного доработать, чтобы соединить его с подготовленными во 2 пункте деталями микроскопа. Для этого конец крепления (на фото) я изогнул под прямым углом и в отогнутой части просверлил отверстие ø 5,0 мм.
Далее всё просто – болтом М5 длиной 45 мм через гайки соединяем предварительно собранную часть с креплением и надеваем на стойку, закрепив стопорным винтом.
Теперь основание и столик.
4. С давних времён лежал у меня кусок полупрозрачной пластмассы светло-коричневого цвета. Поначалу я думал, что это оргстекло, но при обработке понял, что нет. Ну, да ладно – решил я его применить для основания и столика моего USB-микроскопа.
Исходя из габаритов ранее получившейся конструкции, и желании сделать большой столик для надёжного крепления плат при пайке, я вырезал из имеющейся пластмассы прямоугольник размером 250х160 мм, просверлил в нём отверстие ø 8,5 мм и нарезал резьбу М10 для крепления штанги, а так же отверстия для крепления основания столика.
К нижней части основания приклеил ножки, которые вырезал из подошвы от старых ботинок самодельным сверлом.
5. Столик выточил на токарном станке (на моём бывшем предприятии, у меня, конечно же, нет токарного станка, хотя есть 5-й разряд токаря) размером 160 мм.
В качестве основания для столика взял подставку для выравнивания мебели относительно пола, она отлично подошла по габаритам и выглядит презентабельно, к тому же, мне её подарил знакомый, у которого этой фурнитуры, «как у дурака махорки».
На верхней части столика я приделал лапки для фиксации плат, которые лежали в закромах с давних времён, даже не знаю от чего они и откуда у меня появились. В связи с тем, что столик поворотный, на нем можно разместить даже крупногабаритные платы для ремонта.
Ну, вот и всё, собираем наш USB-микроскоп в единую конструкцию и подключаем к компьютеру. Видим результат:
Для более крупного и качественного отображения видео с микроскопа я включаю его через Daum Potplayer и вывожу картинку на телевизор.
Вот изображения через Daum Potplayer на мониторе:
Для тех кто не знает, как открыть веб-камеру через Daum Potplayer объясняю:
1.Кликаем правой кнопкой мышки по экрану открытого Daum Potplayera.
2.В появившемся окне наводим курсор на вторую строчку сверху «Открыть».
3.Переходим во второе открывшееся окно.
4.Кликаем по девятой строчке сверху «Открыть веб-камеру»
Всё получаем полноэкранное изображение.
Если надо, выводим на экран периферийного устройства.
P.S. Фокусное расстояние моего USB-микроскопа около 70 мм.
Этого вполне достаточно, чтобы беспрепятственно добраться паяльником и пинцетом до деталей с целью демонтажа и монтажа, и увеличение вполне приемлемое, что хорошо видно на последних двух кадрах.
Спасибо за интерес к моей конструкции.
Желаю всем добра и творческих успехов.
С уважением, MNS1961.
Лазерный проекционный микроскоп своими руками за 5 минут
Здравствуйте, уважаемые читатели и самоделкины!Наверняка многие из Вас иногда пользуются микроскопом, или применяют макросъемку.
В данной статье Игорь, автор одноименного YouTube канала «Игорь Белецкий» покажет Вам необычный эксперимент по превращению лазерной указки в проекционный микроскоп. С его помощью можно рассмотреть мелкие частицы, находящиеся в капле воды или другой прозрачной жидкости.
Этот эксперимент очень прост в реализации, и будет интересен школьникам.
Используйте средства защиты глаз при работе с лазером!
Материалы.
— Шприц 5 мл.
Инструменты, использованные автором.
— Лазерные защитные очки
— Лазерная указка зеленого цвета (532 nm)
— Штатив
— Проекционный экран.
Процесс изготовления.
Итак, основой для этого микроскопа является лазерная указка. Подойдет даже маломощная, красного цвета, но чем ярче будет луч — тем большего размера картинку удастся получить. Игорь будет использовать TYLaser 303 зеленого цвета.
Для чистоты проводимых экспериментов нужно использовать стерильные одноразовые шприцы.
Теперь нужно собрать простую конструкцию. Закрепить на независимых штативах лазерную указку и шприц с образцом. Добиться образования шарообразной капли на носике шприца. Затем навести лазерный луч точно по центру капли.
Луч, проходящий через каплю должен попадать на белый экран, простыню, или просто ровную стену.
Аккуратно регулируя направление луча, нужно добиться круглого пятна на экране.
Первым исследуемым образцом у Игоря будет обычная водопроводная вода. На экране можно наблюдать движение различных частиц внутри жидкости. Для изменения картинки достаточно легкого движения воздуха возле самой капли, чтобы она слегка изменила положение частиц. В общем видно, что в водопроводной воде плавает весьма много всякого.
Теперь автор будет исследовать покупную питьевую бутилированную воду без газа. В ней очень мало «лишних» частиц, или вовсе чистый экран.
Далее он хочет проверить дистиллированную воду из автомагазина. Вот в ней имеются мелкие частицы.
А как же кока кола? В ней никого и никаких частиц просто нет. Наверно все растворилось в ортофосфорной кислоте.
И последний интересный момент, это подсолнечное масло. Частиц очень много, но они почти не двигаются по причине большой вязкости масла.
Спасибо Игорю за простой, но очень интересный эксперимент, который может повторить каждый!
Всем хорошего настроения, удачи, и интересных идей!
Авторское видео можно найти здесь.
Источник (Source) Становитесь автором сайта, публикуйте собственные статьи, описания самоделок с оплатой за текст. Подробнее здесь.
Как сделать цифровой микроскоп своими руками
Ни для кого не секрет, что окружающий нас мир имеет тонкие структуры, организацию и строение которых невозможно различить человеческим глазом. Целая вселенная оставалась недосягаемой и непознанной, пока не был изобретен микроскоп.Это устройство всем нам известно со школы. В нем мы рассматривали бактерий, живые и мертвые клетки, предметы и объекты, которые все мы видим каждый день. Через узкий смотровой объектив они чудесным образом превращались в модели из решеток и мембран, нервных сплетений и кровеносных сосудов. В такие моменты осознаешь, насколько этот мир велик и многогранен.
С недавнего времени микроскопы начали делать цифровыми. Они намного удобней и эффективнее, ведь теперь не надо пристально вглядываться в объектив. Достаточно взглянуть на экран монитора, и перед нами предстает увеличенное цифровое изображение рассматриваемого объекта. Представьте, что такое чудо техники можно сделать своими руками из обычной веб-камеры. Не верите? Предлагаем вам убедится в этом вместе с нами.
Необходимые ресурсы для изготовления микроскопа
Материалы:
- Перфорированные пластина, уголок и кронштейны для крепления деревянных деталей;
- Отрезок профильной трубы 15х15 и 20х20 мм;
- Небольшой фрагмент стекла;
- Веб-камера;
- Светодиодный фонарик;
- Болт М8 с четырьмя гайками;
- Винты, гайки.
Инструменты:
- Электродрель или шуруповерт со сверлом на 3-4 мм;
- Плоскогубцы;
- Отвертка крестовая;
- Термоклеевой пистолет.
Собираем микроскоп – пошаговая инструкция
Для штативной основы микроскопа используем перфорированные пластины и уголки из металла. Их используют для соединения деревянных изделий. Они легко скрепляются болтами, а множество отверстий позволяет это сделать на требуемом уровне.
Шаг первый – монтируем основание
Плоскую перфорированную пластину обкладываем с тыльной стороны мягкими мебельными подпятниками. Их просто наклеиваем по углам прямоугольника.
Следующим элементом будет кронштейн или уголок с разносторонними полками. Скрепляем короткую полку кронштейна и пластину-основание болтом с гайкой. Подтягиваем их плоскогубцами для надежности.
Два мелких кронштейна монтируем на край пластины по обеим ее сторонам. К ним прикрепляем еще два уголка подлиннее так, чтобы у нас образовалась небольшая рамка. Это будет основание для смотрового стекла микроскопа. Его можно сделать из небольшого отрезка тонкого стекла.
Шаг второй – делаем штатив
Штатив делаем из отрезка квадратной профильной трубы 15х15 мм. Его высота должна быть около 200-250 мм. Больше нет смысла делать, поскольку превышение отступа от смотрового стекла снижает качество изображения, а меньшее рискует быть засвеченным и некорректным.
Штатив крепим к перфорированному кронштейну, а поверх него насаживаем небольшой отрезок трубы 20х20 таким образом, чтобы он свободно двигался по этой стойке.
Из двух кронштейнов, совмещенных между собой внахлест, делаем открытую рамку. Болты выбираем подлиннее, чтобы их хватило на поджим этой рамки вокруг подвижного отрезка трубы. Насаживаем на них пластину с двумя отверстиями по бокам, и гайками фиксируем ее.
Для настройки отступа рамки от смотрового стекла используем болт М8х100 мм. Нам понадобится две гайки под размер болта, и две большего размера. Берем эпоксидный клей, и в трех местах приклеиваем гайки болта к штативу. Закрученную на конец болта гайку также можно зафиксировать эпоксидкой.
Шаг третий – изготавливаем объектив
На месте тубуса с окуляром в нашем микроскопе будет располагаться обычная вебкамера. Разрешение чем больше-тем лучше, подключение к компьютеру может быть, как проводным (USB 2.0, 3.0), так и через Wi Fi или Bluetooth.
Освобождаем камеру от корпуса, откручивая отверткой материнскую плату с матрицей.
Снимаем защитный колпак, и выкручиваем объектив с линзами и светофильтром. Все что необходимо сделать – это разместить его на том же месте, перевернув на 180 градусов.
Обматываем стык объектива камеры с цилиндрическим корпусом изолентой. При желании его можно дополнительно проклеить термоклеевым пистолетом. На этом этапе измененный объектив уже можно проверить в действии.
Шаг четвертый – окончательная сборка микроскопа
Собираем камеру в обратном порядке, сажая ее корпус на горячий клей к рамке штатива. Объектив при этом должен быть направлен вниз, на смотровое стекло микроскопа. Шлейф из проводки можно поджать нейлоновыми стяжками к стойке штатива.
Невысокий светодиодный фонарик приспосабливаем под осветитель смотрового стекла. Он должен свободно влезать под смотровую панель микроскопа. Подключаем камеру к компьютеру, и через некоторое время изображение появится на экране монитора.
Сборка готова, ее можно проверить на любом объекте, например, рассмотреть кристаллическую решетку грифеля карандаша или пиксельную структуру экрана своего смартфона. Популярным направлением сегодня является применение таких самодельных или недорогих микроскопов для контроля пайки мелких деталей на электронных платах. Он несомненно понравится и вашему ребенку, и возможно пробудит интерес к познанию окружающего нас мира.
Смотрите видео
Как сделать микроскоп. Электронный микроскоп своими руками
Полезные приспособления /10-мар,2019,00;21 / 3303Человеческий глаз хоть и имеет сложную структуру, но он не может различать бесконечные миниатюрные вещи, из которых состоит природа. Однако и ими теперь можно любоваться – благодаря микроскопу.
Это оптическое оборудование знают, наверное, все еще со школьных уроков. Посмотрев в объектив микроскопа, можно было увидеть бактерии, клетки, различные микрочастицы, которые везде нас окружают. Через систему стекол они представали в виде моделей, являясь решетками, мембранами, причудливыми моделями, нервными сплетениями и кровеносными сосудами. Эти невероятно захватывающие наблюдения наглядно показывали, насколько наш мир сложен и красив.
Сегодня все чаще используются цифровые микроскопы, по причине их удобства и эффективности. Теперь не обязательно всматриваться в объектив, когда можно просто взглянуть на монитор и увидеть широкую картинку с увеличенным рассматриваемым объектом. И что самое интересное – такой цифровой аппарат можно вполне реально собрать самостоятельно.
Микроскоп из фотоаппарата своими руками
Это едва ли не самый простой и доступный способ – для этого нужен минимальный набор материалов. Это фотокамера, которая имеет объектив 400 мм, 17 мм. При этом камеру мы не разбираем, все остается в работе.
Для того, чтобы сделать микроскоп, следуем инструкции:
• сначала нужно соединить объектив 400 мм и 17 мм;
• поднести к линзе фонарик, включить;
• на стекло нанести то, что мы собираемся разглядывать.Как сделать микроскоп
После настройки фокуса, увеличенный на экране предмет исследования нужно сфотографировать. Такой самодельный микроскоп позволяет делать четкие фотографии, с ним можно разглядывать увеличенный волос, чешую луковицы. Такой вариант отлично подходит для развлечений и знакомства детей с микромиром.
Микроскоп из веб камеры своими руками
Подробное описание – как сделать USB-микроскоп, используя веб-камеру. Для этого подойдет самая простая, старая модель, но лучше взять поновее, чтобы получить более высокое качество изображения.
Также нужно подготовить оптику от прицела детского оружия или похожей игрушки, трубку для втулки и прочие мелкие предметы. В качестве элементов подсветки будут применены LED-светодиоды – они получены после разборки матрицы старого ноутбука.
Поэтапная инструкция изготовления микроскопа из web-камеры.
1) Подготовительные работы. Камеру нужно разобрать, оставив пиксельную матрицу. Оптику – снять, и на это место зафиксировать бронзовую втулку. Ее размер должен соответствовать размеру новой оптики, можно взять трубку и выточить с помощью токарного станка.
Как сделать микроскоп
2) Новая оптика от прицела закрепляется в полученной втулке. Для этого нужно просверлить два отверстия приблизительно по 1,5 мм, и сразу сделать на них резьбу.
3) Дальше нужно воткнуть болтики – они должны проходить по резьбе и совпадать по размеру. Во время вкручивания обеспечивается регулировка фокусирования. Чтобы было удобнее крутить, на болтики можно нацепить шарики.
4) Подсветка – здесь следует использовать стеклотекстолит, рекомендуется двухсторонний. Потом необходимо сделать кольцо соответствующего размера.
5) Под светодиоды и резисторы вырезаем небольшие дорожки. Все это нужно спаять.
6) Установка подсветки. Фиксация производится за счет гайки с резьбой, с размером, равным внутренней стороне выполненного кольца. Припаиваем.
7) Обеспечение питания. От провода, соединяющего бывшую камеру с компьютером, нужно вывести пару проводов +5 V и -5 V. Теперь у нас есть готовая оптическая часть.
Результат – самодельный микроскоп с минимальными затратами!
Микроскоп х1000 своими руками: видео
Дешевые DIY микроскоп для обнаружения отдельных атомов
Это не визуализация художника и не физическая симуляция. Это устройство, которое крепится вместе с МДФ и рым-болтами и соединяется с макетной платой, делает снимки реальных атомных структур с использованием реальных измерений. Все через пьезо-зуммер 80 ¢? Безумие.
Атомы золота в кристалле.Это кажущееся волшебство называется сканирующим туннельным микроскопом, который использует преимущества квантового туннелирования. Устройство атомарно приближает иглу к измеряемому объекту (вручную), прикладывая небольшое напряжение (+ -15 В) и останавливая, когда она начинает проводить.В зависимости от расстояния между наконечником и мишенью напряжение меняется и делает это достаточно точно, чтобы определить, находится ли атом под ним или нет, и насколько.
«Фотографии» не являются фотографиями, которые камера может сделать с помощью стандартного оптического микроскопа, однако они не являются ни предположениями, ни усреднениями. Они являются представлениями реальных физических измерений конкретных отдельных атомов, существующих в бесконечно малой исследуемой области. Он «видит», измеряя небольшие изменения напряжения.Еще одно отличие заключается в «сканировании». Зонд исследует атомы так же, как рисовали бы изображения ASCII – отдельные пиксели за раз, пока не был нарисован весь атом. Обратите внимание, что разрешение – как показано на рисунках – субатомное. Размеры атомов очевидны, как и расстояния между ними. В этом они более близки к гораздо более дорогой технологии сканирующих электронных микроскопов, но имеют 10-100-кратное увеличение; разрешение 0.00000000001m, или 0.00000000039 ″.
Сканирующая головка – пьезорезка на квадрантыМожно было бы предположить, что работа с реальными атомами требует точной обработки на порядки выше, чем у домашнего любителя, но нет.Любой из нас мог сделать это дома или в нашем хакерском пространстве почти бесплатно. По-видимому, даже заточить наконечник на отдельный атом, как говорит [Дэн], «не так сложно, как вы думаете!» Вы берете вольфрамовую проволоку и тянете за нее во время резки, чтобы она разлетелась по диагонали. Он предлагает способы получше, но этого достаточно.
Обычный пьезозуммер, который является ключом к измерению, разрезается на квадранты обычным ножом X-Acto вручную. Осторожно, потому что он хрупкий, но не более того.Есть два более эффективных и распространенных метода, но они стоят сотни долларов, а не 80 центов. Его следует аккуратно приклеивать, так как высокая температура пайки повредит его, но [Дэн] все равно припаял свой, потому что так было легче.
Дешевый СТМ сделалВ сканирующей головке используются гайки и болты производства McMaster и некоторый алюминиевый лом. Его режут не более точно, чем ножовкой и напильником, а затем обрабатывают на обычном сверлильном станке. Образец прикреплен к монете, удерживаемой магнитом.
«Неужели вибрации полностью не заглушат требуемую точность?» Ну, [Дэн] живет рядом с шоссе и аэропортом, и все, что он сделал, это подвесил его на пружинах и кучке лома из магнитов жесткого диска, чтобы зафиксировать колебания. Это тот же метод, который использовался на первом СТМ, построенном в 1980-х годах, который получил Нобелевскую премию по физике. То, что выглядит причудливыми и сложными обработанными деталями, – это просто обрезки стали, разделенные кусочками уплотнительного кольца, которые поглощают некоторые из встряхивания.
Отрезки из стали и магниты жесткого дискаВключите блок питания и какую-нибудь другую тривиальную электронику, примените некоторую обработку изображений из программного обеспечения Gwyddion с открытым исходным кодом, и вы готовы к случайному исследованию отдельных атомов.
[Дэн] не полный бездельник, он когда-нибудь планирует использовать шаговый двигатель, чтобы приблизить зонд к материалу на доли атома, но пока он настраивает его вручную.
Самая трудная и дорогая часть – это найти что-то, что можно измерить. Конкретный тип графита, который использовал [Дэн], стоит 20 долларов за размер игральной карты. Золото также работает, если вы можете получить его достаточно ровно. Большинство металлов сложны, потому что они требуют бескислородной (вакуумной) среды.Большинство неметаллов вообще не работают, потому что они не проводят ток. И, конечно, медленно. Вы несетесь по поверхности, как луч ЭЛТ на старом телевизоре, перемещая и измеряя доли атома за раз.
Этого метода достаточно для пары часов сканирования, прежде чем тепловое расширение алюминия может испортить ваши результаты.
Уместны некоторые перспективы. Полвека назад, кто бы мог подумать, что просмотр фундаментальных строительных блоков химии через применение квантовой механики легко доступен любому подростку с паяльником, основными ручными инструментами и ограниченным бюджетом?
Посетите страницу проекта [Дэна], где можно найти схемы, пояснения, советы, рекомендации и ссылки.
.DIY Микроскоп | Hackaday.io
Сделай сам микроскоп | Hackaday.ioФункциональный оптический микроскоп
Чтобы опыт соответствовал вашему профилю, выберите имя пользователя и сообщите нам, что вас интересует.
Выберите классное имя пользователя
URL вашего профиля: hackaday.io/ имя пользователя . Не более 25 буквенно-цифровых символов.
Проекты, которые разделяют ваши интересы
Люди, разделяющие ваши интересы
Это часть медицинского трикодера (ссылка ниже) для приза 2015 Hack-a-day.Этот микроскоп превратился в недавнюю одержимость попыткой сделать самый дешевый и самый мощный микроскоп из возможных для медицинского использования. Цель состоит в том, чтобы получить изображение клеток крови.
- 1 × Детали от старой оптической камеры Купил старую камеру в комиссионном магазине
- 3 × Выпуклые линзы Old Camera Получил около 3-х приличных линз
- 1 × Объектив сканера Настольные сканеры имеют удивительно мощные линзы
Начальная фиксация
Джейк Робинсон • 18.03.2015 в 02:12 • 0 комментариевПриветствую всех с первой записи моего проекта микроскопа своими руками.Это выросло из моего другого проекта Medical Picorder, так что взгляните и на него, если вас интересуют вещи медицинского типа.
Я пытаюсь создать дешевый, но мощный микроскоп для анализа клеток. В частности, клетки крови. Затем я возьму этот «микроскоп» и с помощью raspberry pi выполню анализ изображений. Это поможет идентифицировать такие вещи, как паразиты или инородные частицы, менее тщательно, чем вручную.
Посмотреть журнал проекта
Нравится этот проект?
доляОбсуждения
Создайте аккаунт, чтобы оставить комментарий.Уже есть аккаунт? Авторизоваться.
Станьте участником, чтобы следить за этим проектом и никогда не пропускать обновления
Используя наш веб-сайт и услуги, вы прямо соглашаетесь с размещением нашей работы, функциональность и рекламные файлы cookie. Выучить больше
Хорошо я согласен
.