TEMA 03 DE 30 · 15 MIN · GRATIS

Cinewhoop, cinco pulgadas o plataforma de cine

Cada aparato FPV hace bien unas tomas y mal las demás. El cinewhoop entra donde el cinco pulgadas no cabe, el cinco pulgadas persigue lo que el cinewhoop no alcanza y la plataforma de cine lleva una cámara que los otros dos no levantan. Se elige con cuatro cifras, y cuando ninguna combinación sale, la toma se parte.

El mecanismo

El curso usa tres aparatos de ejemplo, sin modelo. Sus cifras son de orden de magnitud, y el alumno las sustituye por las del suyo con el ejercicio de esta lección.

Cinewhoop Cinco pulgadas Plataforma de cine
Hélices 3 pulgadas en conducto 5 pulgadas al aire 10 pulgadas, ocho motores en cuatro brazos
Batería 4S, 1.300 mAh 6S, 1.300 mAh 6S, 10.000 mAh en total
Masa al despegue 520 g con cámara de acción 720 g con cámara de acción 6,5 kg con una cámara de cine de 2,2 kg
Envergadura 19 cm 33 cm 75 cm
Empuje máximo 1,6 kg 5,6 kg 17 kg

Cuatro cifras deciden entre ellos:

  1. La energía a la velocidad de la toma: ½ × masa × v². Es lo que se juega si toca algo. El cinewhoop a 5 m/s lleva 6,5 J; el cinco pulgadas a 20 m/s, 144 J; la plataforma a 15 m/s, 731 J, más de cien veces lo del cinewhoop.
  2. La envergadura frente al hueco. El hueco mínimo es la envergadura más tres veces el error lateral del piloto a cada lado, que la lección 9 enseña a medir y la 24 desarrolla. Con errores de ejemplo de 8, 12 y 15 cm a velocidad lenta: 0,67 m, 1,05 m y 1,65 m.
  3. Los minutos a la velocidad de trabajo. Con el 80 % de la batería: el cinewhoop, 6,8 minutos a 8 m/s; el cinco pulgadas, 3,6 a 20 m/s; la plataforma, 6,7 a 15 m/s. La lección 5 da la cuenta.
  4. La cámara. De acción en los dos pequeños y de cine en la plataforma. La diferencia de imagen está en el bloque D y en la lección 14.

Y dos cifras más que explican comportamientos:

  • Empuje ÷ peso: 3,1, 7,8 y 2,6. Decide cómo acelera, frena y sale de un picado. Es la lección 4.
  • Arrastre por kilo. El conducto da al cinewhoop mucha superficie para su masa: el doble de arrastre por kilo que el cinco pulgadas. Con una racha de 8 m/s, el cinewhoop recibe 3,4 m/s² de empuje del viento, y el cinco pulgadas, 1,6.

FIG. — TRES APARATOS A SU VELOCIDAD DE TRABAJO

APARATOMASA Y ENVERGADURAEMPUJE ÷ PESOVELOCIDAD DE TRABAJOENERGÍAMINUTOSHUECO MÍNIMO
Cinewhoop

520 g · 19 cm

3,1

5 a 8 m/s

6,5 a 17 J

6,8 a 7,7

0,67 m

Cinco pulgadas

720 g · 33 cm

7,8

15 a 20 m/s

81 a 144 J

3,6 a 7,0

1,05 m

Plataforma de cine

6,5 kg · 75 cm

2,6

10 a 15 m/s

325 a 731 J

6,7 a 7,4

1,65 m

Aparatos de ejemplo del curso, sin modelo. Minutos con el 80 % de la batería a la velocidad de trabajo. Hueco mínimo = envergadura + 2 × 3 veces el error lateral a velocidad lenta, con 8, 12 y 15 cm de ejemplo; la lección 9 enseña a medir el tuyo.

Cinewhoop: dentro y cerca

  • Cabe donde los otros no. 0,67 m de hueco mínimo con el error de ejemplo: una puerta interior con margen.
  • Lleva poca energía. 6,5 J a 5 m/s y 17 J a 8 m/s. El conducto evita que un roce leve pare una hélice, pero no anula el golpe.
  • Tiene techo de velocidad. El conducto frena. Por encima de unos 10 m/s, la inclinación se dispara y la batería cae: a 15 m/s va inclinado 51° y dura 2,7 minutos.
  • Sufre el viento. Con el doble de arrastre por kilo, cada racha lo desplaza el doble. Fuera, con viento, su precisión se parece poco a la del interior.
  • Mueve mucho aire para su tamaño. Sostiene 280 N por metro cuadrado de hélice, el doble que el cinco pulgadas: el chorro sale a unos 11 m/s y levanta polvo, papeles y cortinas. Es la lección 24.

Cinco pulgadas: fuera y rápido

  • Empuja casi ocho veces su peso. Acelera, frena y sale de un picado con margen, incluso con la batería a medias.
  • Lleva energía de verdad. 81 J a 15 m/s y 144 J a 20 m/s. Se vuela en zonas despejadas o con la zona de caída de la lección 23.
  • Tiene las hélices al aire. Un roce con una rama rompe una pala, el empuje de ese motor cae de golpe y el aparato suele caer.
  • Dura poco a velocidad. 3,6 minutos a 20 m/s con 1.300 mAh.
  • Carga poco en el disco. 139 N por metro cuadrado, con un chorro de unos 7,5 m/s: el que menos aire mueve por su peso de los tres.

Plataforma de cine: cuando manda la cámara

  • Lleva la cámara de cine. Sensor, códec y óptica cambiable: la imagen que iguala con el resto de un rodaje.
  • Reacciona despacio. Empuje ÷ peso de 2,6 y una inercia que la lección 14 calcula.
  • Lleva mucha energía. 325 J a 10 m/s y 731 J a 15 m/s: zona despejada amplia.
  • Necesita hueco grande. 1,65 m con el error de ejemplo.
  • Da más minutos, pero menos intentos por hora. 6,7 minutos a 15 m/s, pero cada cambio de batería y cada ajuste de cámara llevan su tiempo. Es la lección 29.

Una línea con dos exigencias

Cuando la línea mezcla un hueco estrecho y un tramo rápido, hay tres salidas:

  1. Un solo aparato, al ritmo del tramo que manda. El cinewhoop en toda la línea, con el exterior a 10 m/s como mucho.
  2. Dos tomas unidas por un corte escondido. Cada tramo con su aparato. La lección 26 planifica el corte.
  3. Cambiar la línea. Una puerta más ancha o un exterior más cercano, que dé la sensación sin la velocidad, como en la lección 2.

AJUSTES DE PARTIDA

Elegir el aparato para una toma

Primero
La cámara que pide la imagen: de acción o de cine
Segundo
El hueco más estrecho: envergadura + 2 × 3 veces el error lateral
Tercero
La energía a la velocidad de la toma: ½ × masa × v²
Cuarto
Los minutos a esa velocidad y los intentos por batería
Cinewhoop
Interiores y cerca; hasta unos 10 m/s; sufre el viento
Cinco pulgadas
Exteriores y rápido; hueco de 1,05 m o más; 144 J a 20 m/s
Plataforma de cine
Cámara de cine; hueco de 1,65 m o más; 731 J a 15 m/s
Línea mixta
Un aparato al ritmo del tramo que manda, o dos tomas con un corte escondido

Qué se hace mal

El cinewhoop que entra perfecto por la ventana se descontrola al salir al patio y no llega a la velocidad que pedía la toma.

Por qué, de más a menos probable

  1. Por encima de unos 10 m/s el conducto frena: la inclinación se dispara y la batería cae.
  2. Con el doble de arrastre por kilo que un cinco pulgadas, cada racha lo desplaza el doble.
  3. La batería llega gastada del interior y ya no da el empuje del principio.

La corrección

Deja el cinewhoop por debajo de unos 10 m/s o parte la toma en dos: el interior con cinewhoop y el exterior con un cinco pulgadas, unidos por un corte escondido en el ventanal.

Caso práctico

Un centro cultural en una antigua fábrica textil de Alcoy (Alicante) encarga a Brais tres tomas. La primera recorre la nave de telares, donde veinte personas siguen un taller, y pasa por una puerta de 0,9 m. La segunda sale por un ventanal de 2,2 m y sigue el cauce del río a 20 m/s. La tercera la pide una serie de ficción que rueda allí: la salida por el ventanal con su cámara de cine, para igualar la imagen con el resto del rodaje. Brais tiene los tres aparatos de ejemplo.

¿Qué aparato usa en cada toma?

  1. Nave de telares, con una puerta de 0,9 m: cabe el cinewhoop, que necesita 0,67 m. No caben el cinco pulgadas, con 1,05 m, ni la plataforma, con 1,65 m.
  2. Con veinte personas en la nave y a 5 m/s, el cinewhoop lleva 6,5 J. La zona de caída se calcula en la lección 23.
  3. Ventanal y río a 20 m/s: el cinewhoop no llega, porque a 15 m/s ya va inclinado 51° y dura 2,7 minutos. El cinco pulgadas cabe por los 2,2 m, lleva 144 J y dura 3,6 minutos a esa velocidad.
  4. Toma de la serie: la cámara de cine solo la lleva la plataforma. Por el ventanal cabe, con 1,65 m; por la puerta de la nave, no.
  5. Energía de la plataforma a 15 m/s: 731 J. La nave tiene que estar vacía detrás del ventanal, y el cauce, despejado.
  6. Un único plano del telar al río no sale con ningún aparato: el cinewhoop no corre fuera y los otros dos no caben dentro.

La respuesta

El telar, con cinewhoop a 5 m/s. El ventanal y el río, con el cinco pulgadas a 20 m/s. La toma de la serie, con la plataforma de cine desde la nave vacía por el ventanal y a 15 m/s como mucho. Si el centro quiere un único plano del telar al río, Brais ofrece dos tomas unidas por un corte escondido en el ventanal.

Por qué funciona

Cada aparato queda descartado por una cifra concreta: el hueco, la velocidad a la que puede trabajar, la cámara que lleva o la energía. Pasar la línea por las cuatro cifras deja uno o ninguno, y cuando no queda ninguno, la toma se parte.

Y si cambia una condición

Si la serie aceptara la cámara de acción e igualar el color en posproducción, el cinco pulgadas haría también su toma: 144 J en vez de 731, y una zona despejada más pequeña detrás del ventanal y a lo largo del cauce.

Ejercicio · para hacerlo volando

Hacer la ficha de tus aparatos con las cuatro cifras.

  1. Pesa cada aparato listo para volar, con batería y cámara, y mide su envergadura de punta a punta de hélice o de conducto.
  2. Anota su empuje ÷ peso con el método del gas de estacionario de la lección 4.
  3. Anota los minutos que da cada batería a tres velocidades, con la cuenta de la lección 5.
  4. Calcula la energía a esas tres velocidades.
  5. Deja el hueco mínimo en blanco hasta medir tu error lateral en la lección 9.

LO HAS CONSEGUIDO CUANDO · Tienes una ficha por aparato con masa, envergadura, empuje ÷ peso, minutos y energía a tres velocidades, y con ella eliges el aparato de cinco tomas de tu último encargo en menos de un minuto cada una.

LLÉVATELO AL CAMPO

  • Cámara, hueco, energía y minutos, por ese orden.

  • Energía = ½ × masa × v²: 6,5 J, 144 J y 731 J a sus velocidades.

  • Hueco = envergadura + 2 × 3 veces el error lateral.

  • Cinewhoop: dentro, cerca y hasta unos 10 m/s.

  • Cinco pulgadas: fuera y rápido, con zona despejada.

  • Plataforma de cine: cuando manda la cámara.

  • Con viento, el cinewhoop se mueve el doble.

  • Si no queda ningún aparato, la toma se parte.

Comprueba lo que has entendido

Cuatro preguntas sobre esta lección, con la explicación de cada una. No puntúa y puedes repetirla las veces que quieras.

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