תוכן עניינים:
- שלב 1: כיצד לפעול לפי המדריך
- שלב 2: אסוף רכיבים
- שלב 3: מצא כמה כלים
- שלב 4: בצע את סכמטי
- שלב 5: חבר את הארדואינו ללוח הפריצה של כרטיס MicroSD
- שלב 6: הכינו את כרטיס ה- MicroSD
- שלב 7: בדוק את כרטיס ה- MicroSD
- שלב 8: הלחם את הארדואינו ולוח הפריצה של MicroSD ללוח החשמל
- שלב 9: חבר את כפתור בקרת עוצמת הקול ואת מסנן ה- Low-pass ללוח הרצועה
- שלב 10: הלחם את ידית בקרת עוצמת הקול ואת מסנן ה- Low-pass ללוח החשבונות
- שלב 11: חבר את לוח הפריצה של MicroSD ל- Arduino
- שלב 12: הלחמה של לוח הפריצה של MicroSD ללוח הרצועה
- שלב 13: חבר והלחץ את שקע השמע ללוח החשבונות
- שלב 14: בדוק את שקע השמע
- שלב 15: חבר והלחם את הפוטנציומטרים ללוח הרצועה
- שלב 16: חבר והלחם את הקבלים ללוח החשבונות
- שלב 17: חבר והלחץ את המקודד הרוטרי ללוח הרצועות
- שלב 18: חוטי חיבור והלחמה המחברים את הפוטנציומטרים ל- Arduino (1/2)
- שלב 19: חוטי חיבור והלחמה המחברים את הפוטנציומטרים לארדואינו (2/2)
- שלב 20: חוטי חיבור והלחמה המחברים את המקודד הרוטרי ל- Arduino
- שלב 21: בדוק את קוד ה- ANDI המלא
- שלב 22: חבר והלחם את מחבר הסוללה ללוח החשבונות
- שלב 23: בדוק את המעגל
- שלב 24: סגור את זה בדרך שלך
וִידֵאוֹ: ANDI - מחולל קצב אקראי - אלקטרוניקה: 24 שלבים (עם תמונות)
2024 מְחַבֵּר: John Day | [email protected]. שונה לאחרונה: 2024-01-30 09:17
ANDI היא מכונה שיוצרת מקצב אקראי בלחיצת כפתור. כל קצב הוא ייחודי וניתן לצבוט אותו עם חמישה ידיות. ANDI הוא תוצאה של פרויקט אוניברסיטאי שעסק בהשראת מוזיקאים ובחינת דרכים חדשות לעבודה עם פעימות תופים. מידע נוסף על הפרויקט ניתן למצוא ב- andinstruments.com
בשלב העיצוב של ANDI נלקחה השראה רבה מקהילת היצרנים ובעיקר מפרויקטים מרגשים כאן ב- Instructables. כדי להחזיר טובה כתבתי את המדריך הזה כיצד לעצב את המעגל החשמלי למחולל ה- ANDI. זהו מעגל פשוט עם חמישה ידיות סיבוביות השולט בהשמעת צלילי תופים קצרים המאוחסנים בכרטיס מיקרו SD באמצעות Arduino Nano.
מדריך זה מכסה את יצירת המעגל האלקטרוני ואת הקוד המתוכנת על הארדואינו וצלילי התוף המשמשים נמצאים כאן. הקוד מוסבר עם הערות בקובץ הקוד ולא אכנס לעומק בקוד במדריך זה.
ל- ANDI יש חיצוני אלומיניום ודיקט, ולא כללתי את ייצור החוץ במדריך זה.
אם יש עניין בהסבר יסודי של הקוד או כיצד לייצר את המארז זה יתווסף בעתיד.
אחרת זה נותן לך את החופש לעצב מארז משלך לגנרטור ה- ANDI-beat שלך.
עקוב אחר פרויקט ANDinstruments שלי באינסטגרם לעדכוני מדיה של הפרויקט: @and_instruments
שלב 1: כיצד לפעול לפי המדריך
ניסיתי להפוך את ההנחיה למפורטת ככל האפשר כדי לתת לאנשים מכל רמות המיומנות גישה אליה.
המשמעות היא שלפעמים זה יכול להרגיש מפורט מדי ואיטי, אז אנא מהר את הצעדים שכבר מרגישים בנוח איתם.
להבנה מעמיקה יותר של חלקים מרכזיים במעגל הוספתי קישורים למדריכים אחרים, הדרכות ודפי ויקיפדיה המסייעים לך להבין מה קורה.
אל תהסס לעצב מחדש את המעגל ולשכתב את הקוד כראות עינייך ואם כן, אנא חזור אל andinstruments.com וזיכה את המקור.
אנא הגיב או שלח לי דוא ל לכתובת [email protected] אם יש לך שאלות בנוגע למדריך או רעיונות כיצד לשפר את המעגל או את ההדרכה!
שלב 2: אסוף רכיבים
השתמשתי ברכיבים הבאים לעיצוב המעגל:
- 39x30 חורים של 3 לוחות אי
- Arduino nano תואם V3.0 ATMEGA328 16M
- (2x) כותרת סיכה לגבר 15x1 עבור Arduino
- פריצת MicroSD עם משמרת רמה (SparkFun Shifting μSD Breakout)
- כותרת סיכה גברית 7x1 לפריצת MicroSD
- כרטיס Micro SDHC (Intenso 4 GB Micro SDHC Card Class 4)
- (4 x) פוטנציומטרים של 10k אוהם (האלפים 9 מ"מ גודל מתכת פיר הצמד RK09L114001T)
- קבלים קרמיים של 0.1uF (Vishay K104K15X7RF53L2)
- נגד 1k אוהם (נגד סרט מתכת 0.6W 1%)
- שקע שמע בעל 3.5 מ"מ בהרכבת פאנל (Kycon STPX-3501-3C)
- מקודד סיבובי עם מתג דחיפה (מקודדי בורנס PEC11R-4025F-S0012)
- מתג החלפה (כרטיסיות הלחמה בעלות קוטב אחד על MTS-102)
- רצועת סוללה 9 וולט (רצועת סוללה מסוג I מסוג Keystone מוגנת 9 וולט)
- סוללה 9 וולט
- חוט ליבה מלא בצבעים שונים
אנסה להסביר את בחירת הרכיבים שלי לאורך המדריך. במהלך תהליך העיצוב של המעגל, כיוונתי בעיקר להפוך את הפרויקט הזה לכמה שיותר זול וקטנה. לכן ניסיתי להשאיר את כל הרכיבים רכובים על הלוח, כך שהחוטים המחברים ביניהם יכולים לרוץ לאורך הלוח.
אם יש לך הצעות כיצד לשפר את המעגל אנא הגיב או שלח לי מייל.
שלב 3: מצא כמה כלים
אני משתמש בכלים וציוד הבאים לפרויקט זה:
- לוח לחם לבדיקת רכיבים לפני הלחמתם ללוח הרצועה
- צבת קטנה לחיתוך חוטים
- חשפן חוטים אוטומטי
- צבת לכפיפת חוטי ליבה מוצקים ורגלי רכיבים
- מלחם עם טמפרטורה מתכווננת
- "ידיים עוזרות" להחזיק את לוח החשבונות בזמן הלחמה
- רמקול מוגבר קטן וכבל שמע 3.5 מ"מ לבדיקת יציאת השמע של המעגלים
שלב 4: בצע את סכמטי
סכמטי זה נעשה עם Fritzing ואני ממליץ לבדוק אתו כל הזמן במהלך התהליך כדי לראות שלא פספסת שום רכיב או חיבור.
הרכיבים בתרשים אינם נראים בדיוק כמו אלה שבהם השתמשתי במעגל שלי אך הוא מראה כיצד לחבר את החוטים והסיכות נמצאים באותם מקומות כמו על הרכיבים שלי.
שלב 5: חבר את הארדואינו ללוח הפריצה של כרטיס MicroSD
אני ממליץ להתחיל את הפרויקט על ידי בדיקת שני המרכיבים החשובים ביותר של המעגל: ה- Arduino Nano ולוח הפריצה של כרטיס MicroSD. אני עושה את זה על קרש לחם וכשהוא עובד מצוין אני מלחין את הרכיבים על לוח חשמל שהופך אותו לקבוע.
אם אתה רוצה ללמוד עוד על אופן הפעולה של לוח ה- MicroSD-breakout, אני ממליץ לקרוא את ההדרכה הזו מ- Adafruit: הדרכה ללוח פריצת כרטיסי Micro SD.
כותרות סיכות הלחמה על לוח Arduino ולוח פריצת MicroSD. אני משתמש בלוח לחם כדי להחזיק את כותרות הסיכה הזכריות במקומן בזמן הלחמה. זה יכול להיות קשה ליצור מפרק הלחמה טוב ותקבל כמה פגומים בתמונות לדוגמא שלי. אני ממליץ לצפות בכמה הדרכות הלחמה לפני שתתחיל אם זו הפעם הראשונה שלך עם מגהץ.
חבר את לוח הפריצה MicroSD ל- Arduino בלוח הלחם בסדר הבא:
- סיכת Arduino GND -> MicroSD GND
- סיכת Arduino 5V -> MicroSD VCC
- סיכת Arduino D10 -> MicroSD CS
- סיכת Arduino D11 -> MicroSD DI
- סיכת Arduino D12 -> MicroSD D0
- סיכת Arduino D13 -> MicroSD SCK (ראיתי אותו גם נקרא CLK)
סיכת התקליטור של לוח הפריצה של MicroSD אינה משמשת בפרויקט זה.
שלב 6: הכינו את כרטיס ה- MicroSD
חבר את כרטיס ה- MicroSD למחשב עם מתאם. אני משתמש במתאם כרטיס MicroSD לכרטיס SD. פרמט את כרטיס ה- MicroSD בעזרת תוכנת SD Formatter מטעם איגוד ה- SD:
אני משתמש בהגדרה "Overwrite Format" שמוחקת הכל בכרטיס ה- MicroSD למרות שהכרטיס שלי חדש לגמרי וכבר ריק. אני עושה את זה כי זה מומלץ בהדרכות רבות בנושא שימוש בכרטיסי SD עם Arduino. ציין את שם הכרטיס ולחץ על "עיצוב". בדרך כלל זה לוקח לי בערך 5 דקות ומסתיים בהודעה "פורמט הכרטיס הושלם!". סגור את SDFormatter.
העלה את כל קובצי ה- wav-clip של הדחיסה לספריית השורש של כרטיס ה- MicroSD שנמצא כאן. הוצא את כרטיס ה- MicroSD לאחר השלמת ההעלאה והחזר אותו ללוח הפריצה של MicroSD.
אם אתה מכיר את דרכך בתוכנת אודיו אתה יכול להוסיף קליפים משלך במקום שלי אם אתה שם אותם באותו אופן כמו בקבצי הדוגמאות שלי. הקבצים צריכים להיות בקבצי WAV של 8 ביט עם תדר דגימה של 44 100Hz.
שלב 7: בדוק את כרטיס ה- MicroSD
העלה את קוד "CardInfoTest10" ל- Arduino כדי לבדוק את החיבור לכרטיס MicroSD. קוד זה נוצר על ידי לימור פריד 2011 ושונה על ידי טום איגו 2012 והוא נמצא ומוסבר באתר ארדואינו כאן.
פתח את הצג הטורי ב- 9600 baud ואשר שאתה מקבל את ההודעה הבאה:
אתחול כרטיס SD … החיווט תקין וכרטיס קיים.
סוג כרטיס: SDHC
סוג עוצמת הקול הוא FAT32”
לאחר מכן עוקבים אחרי שורות טקסט רבות שאינן חשובות לנו כעת.
אם אתה רוצה ללמוד כיצד עובד הצג הטורי בדוק את השיעור הזה מ- Adafruit: arduino monitor serial.
שלב 8: הלחם את הארדואינו ולוח הפריצה של MicroSD ללוח החשמל
נתק את הארדואינו מהמחשב וחטט בעדינות את הארדואינו ולוח הפריצה מסוג MicroSD מלוח הלחם. אני משתמש במברג "ראש שטוח" ומנוע אותו בין החלק הפלסטי של כותרות הסיכה הזכרית ללוח הלחם במספר מקומות עד שהרכיבים משוחררים מספיק בכדי להרים אותם ביד.
שים את לוח הלוח והפוך את לוח הרצועה כך שאיי הנחושת יפנו כלפי מטה. כעת הגיע הזמן להלחם את ה- Arduino ואת לוח הפריצה MicroSD על לוח החשבונות כדי להפוך את החלקים האלה של הפרויקט לקבועים. זכור שממש קשה להסיר את הרכיבים לאחר הלחמתם על הלוח אז וודא שהם ממוקמים בצורה הנכונה במיקומים הנכונים ושהם נדחפים כמה שיותר חזק ללוח הרצועה כדי לתת להם חוזק מכני טוב לאחר ההלחמה.
אני משתמש בקלטת בידוד כדי להחזיק את הרכיבים בזמן הלחמה מכיוון שכאשר אתה הלחמה אתה צריך להפוך את לוח ההפוך כדי שתראה את איי הנחושת ואת כותרות הסיכות הזכריות שבהן יש לבצע את ההלחמה.
אני משתמש ב"ידיים עוזרות "בזמן הלחמה כדי להימנע מהנחת לוח החשמל והרכיבים הרופפים על השולחן. אם הם ישכבו הרכיבים הרופפים עלולים לנוע מעט וההתאמה הדוקה ללוח החשבון עלולה ללכת לאיבוד.
חזור על התהליך עבור לוח הפריצה של MicroSD. ראשית הניחו אותו היטב במקום הנכון והדקו אותו בעזרת סרט בידוד.
מכיוון שללוח הפריצה של MicroSD יש רק כותרות סיכות זכריות בצד אחד הוא יהיה מהודק במצב הטיה. אני לא רואה שום בעיה עם זה אז אני מהדק אותו בזווית בעזרת סרט בידוד והוא יושב בחוזקה לאחר הלחמה.
לאחר מכן אני הופך את לוח החשבון והופך את "הידיים המסייעות" תוך כדי הלחמה.
שלב 9: חבר את כפתור בקרת עוצמת הקול ואת מסנן ה- Low-pass ללוח הרצועה
עכשיו הגיע הזמן להוסיף רכיבים ללוח הפלט קול ושליטה על עוצמת הקול. הרכיבים יחוברו זה לזה באמצעות חוט ליבה מוצק.
הפוטנציומטר פועל כבקרת עוצמת קול, כאשר הוא מופנה הוא מגביר את עמידותו וזה מוריד את עוצמת הקול של פלט הקול. אם אתה רוצה ללמוד עוד על פוטנציומטרים אתה יכול לבדוק את דף הוויקיפדיה הזה: en.wikipedia.org/wiki/Potentiometer.
הנגד של 1k אוהם והקבל הקרמי של 0, 1 uF משמש כמסנן מעבר נמוך להסרת רעש גבוה. אם אתה רוצה ללמוד עוד על מסנני מעבר נמוך אתה יכול לבדוק את דף ויקיפדיה זה: en.wikipedia.org/wiki/Low-pass_filter
אני מלחין רכיבים אלה ללוח החשבון לפני הלחמת החוטים בין לוח הפריצה של MicroSD לבין הארדואינו. אני עושה את זה כי אני רוצה שהחוטים לפלט הקול יהיו קרובים ללוח החשבונות.
התחל בהשטחת רגלי המתכת של הפוטנציומטר אם הן כפופות כמו שלי בדוגמה. על ידי כך אתה יכול להכניס את הרגליים דרך חורי הלוח כדי להגדיל את הכוח שמחזיק את הפוטנציומטר במקום על הלוח.
דחוף את הפוטנציומטר דרך החורים של לוח החשבונות בהתאם לסכימה המפריצה.
השתמש בצבת כדי לכופף את הרגליים התומכות של הפוטנציומטר לכיוון לוח הרצועה.
עכשיו הגיע הזמן לחבר את הפוטנציומטר ל- Arduino. חותכים את חוט הליבה המוצקה לאורך הנכון.
השתמש בכלי רצועת כבלים להסרת כ -5 מ מ פלסטיק בכל קצה החוט כדי לחשוף את המתכת שבתוכה.
השתמש בצבת כדי לכופף את החוט כך שיתאים ללוח הרצועה.
דחוף את החוט דרך החורים בלוח החשפנות המחבר אותו לסיכה הימנית של הפוטנציומטר וסיכת ה- Arduino D9. כופפו את החוט בצד האחורי של לוח החשבונות בכדי להחזיק את החוט במקומו בעוד רכיבים נוספים מתווספים. אל תלחם עדיין.
חזור על התהליך על ידי הוספת חוט לסיכה האמצעית של הפוטנטיומטר וסיכה ריקה מימין לפוטנציומטר בהתאם לתרשימי הטיגון.
הוסף את הנגד 1k אוהם לחור שליד החוט מהסיכה האמצעית של הפוטנציומטר.
השתמש בצבת כדי לכופף רגל אחת של הקבל פעמיים בכדי שתתאים לשני חורים בלוח החשפנות לפי סכמטי הטיגון.
דחוף את הקבל דרך החורים בלוח הרצועה כך שרגל אחת חולקת חור עם הנגד ורגל אחת עוברת דרך חור באי ריק בעל 3 חורים מימין לנגד.
דחוף את הקבל למטה מספיק כדי שהוא לא יהיה גבוה יותר מהלוח מהמדף של הפוטנציומטר מתחת לחוטים. הסיבה לכך היא שחלקו העליון של המתכת של המעטפת יונח כנגד המדף על הפוטנציומטר ולכן הקבל לא אמור להפריע לחלק העליון.
הוסף עוד שני חוטים לחיבור קרקע הארדואינו לסיכה השמאלית של הפוטנטיומטר והמשך משם לחור המחובר לקבל.
שלב 10: הלחם את ידית בקרת עוצמת הקול ואת מסנן ה- Low-pass ללוח החשבונות
לאחר כיפוף כל החוטים בצד האחורי של הלוח כדי שהרכיבים והחוטים לא ייפלו אתה יכול להפוך את הלוח הפוך. אני משתמש ב"ידיים העוזרות "שלי בכדי להחזיק את הלוח הפוך. וודא שהרגליים הכפופות של הרכיבים והחוטים אינן מפריעות לשום דבר אחר. לפעמים ניתן להשתמש ברגליים הכפופות כדי לגשר על הפער בין איי נחושת שונים. בדרך כלל זה טוב לעשות עם הקרקע וסיכות 5V של הארדואינו מכיוון שרכיבים רבים קשורים לעתים קרובות לשניים אלה. אני משתמש בטכניקה זו על סיכת הקרקע של Arduino במקרה זה.
לאחר הלחמה אני משתמש בצבת חדה כדי לחתוך את הרגליים והחוטים במקום שהם ארוכים מדי.
שלב 11: חבר את לוח הפריצה של MicroSD ל- Arduino
עכשיו הגיע הזמן לחבר את לוח הפריצה של MicroSD ל- Arduino. התחל בחיבור חוט בין הקרקע של הארדואינו לקרקע של לוח הפריצה של MicroSD. כעת אני משתמש בהרחבה של סיכת הקרקע של הארדואינו שיצרתי על ידי הלחמת קצה החוט העובר בין הארדואינו לבין הסיכה השמאלית של הפוטנטיומטר לאי הנחושת הסמוך ליד סיכת הארקה של הארדואינו.
המשך לכופף את קצה החוט בצד האחורי של לוח החשבונות כדי להחזיק את החוט במקומו והמתן עם הלחמה עד שכל החוטים בין הארדואינו ללוח הפריצה של MicroSD יהיו במקומם.
הוסף חוט בין סיכת CS של לוח הפריצה של MicroSD לבין פין D10 של הארדואינו.
המשך עם חוט בין פין ה- DI של לוח הפריצה של MicroSD לבין סיכת ה- D11 של הארדואינו.
חבר את ה- DO של לוח הפריצה MicroSD עם פין D12 של הארדואינו.
חבר את סיכת SCK של לוח הפריצה של MicroSD (בלוח פריצה נוסף של MicroSD שהשתמשתי בו לפני שסיכה זו נקראה CLK במקום SCK) עם פין D13 של הארדואינו.
החוט האחרון המחובר הוא בין סיכת ה- VCC של לוח הפריצה של MicroSD לבין סיכת ה -5 V של ה- Arduino.
החוטים יכולים להיות מעט צפופים אך ודאו שחלקי המתכת של החוטים אינם נוגעים זה בזה.
סובב את לוח החשבון ולוודא שהחוטים עדיין במקומם.
שלב 12: הלחמה של לוח הפריצה של MicroSD ללוח הרצועה
מרחו הלחמה וחתכו את קצות החוט שנותרו.
שלב 13: חבר והלחץ את שקע השמע ללוח החשבונות
עכשיו הגיע הזמן לחבר את שקע השמע ללוח החשבונות. התחל בהידוק חוטים לשקע השמע וכופף את החוטים סביב סיכות שקע השמע כדי לגרום להם להישאר במקומם.
זה יכול להיות קשה להחזיק את החוט במקומו בזמן הלחמה. אני משתמש ב"ידיים העוזרות "שלי פעם נוספת לשם כך.
חבר את חוטי שקע השמע ללוח החשבונות בהתאם לסכמת הטירוף וכופף את החוטים בצד האחורי של הלוח כדי להחזיק אותם במקומם.
הפוך את הלוח הפוך והחל הלחמה על חוטי שקע השמע. לאחר מכן חותכים את החוטים שנותרו בעזרת צבת.
שלב 14: בדוק את שקע השמע
עכשיו הגיע הזמן לבדוק את פלט השמע. חבר את הארדואינו למחשב והעלה את קוד "andi_testsound" שנמצא כאן.
חבר את שקע השמע עם כבל שמע 3.5 מ"מ (אותו סוג של מחבר שמשמשת אוזניות רגילות) לרמקול מוגבר. בסרטון זה אני מחבר את שקע השמע לרמקול בלוטות 'קטן שיש לו גם כניסת "Audio In" 3.5 מ"מ בצד האחורי. מעגל זה לא יעבוד עם אוזניות מחוברות מכיוון שהוא חסר הגברה של פלט הקול. הארדואינו עדיין צריך להיות מחובר למחשב כדי לקבל מתח. קוד "andi_testsound" מנגן קטעי סאונד שונים מכרטיס ה- MicroSD ואם הכל עובד כעת תשמע פעימה אקראית דרך הרמקול שלך. אתה יכול גם לסובב את הפוטנציומטר כדי להגדיל או להקטין את עוצמת הקול של הפלט.
שלב 15: חבר והלחם את הפוטנציומטרים ללוח הרצועה
כעת הגיע הזמן להוסיף את שאר הפוטנציומטרים המשמשים ככפתורים לשליטה על הקצב שנוצר. קרא עוד אודות שימוש בפוטנטיומטרים ככניסות אנלוגיות עם Arduino באתר Arduino: קריאת פוטנציומטר (קלט אנלוגי).
השתמש בצבת כדי ליישר את רגלי הפוטנציומטרים שאין להם פונקציה חשמלית בדיוק כמו שנעשה עם הפוטנציומטר הראשון.
הנח את הפוטנציומטרים במיקום הנכון בהתאם לסכימה של פריצה עם כל חמש רגליים של הרכיבים דרך החורים.
כופפו את שתי רגלי הצד בצד האחורי של הלוח כדי לתת לו מעט כוח מכני בזמן הלחמה.
הלחם את כל חמש הרגליים גם אם לרגליים הצדדיות אין פונקציה חשמלית כלשהי. זה נותן לפוטנציומטרים מעט כוח מכני נוסף.
שלב 16: חבר והלחם את הקבלים ללוח החשבונות
קבלים מתווספים בין סיכת פלט האות לבין סיכת הארקה של הפוטנציומטרים כדי להפוך את האות ליציב יותר. קרא עוד אודות החלקת קלט במדריך זה: קלט פוטנציומטר חלק.
הוסיפו את הקבלים ללוח החשבונות לפי הסכימה של פריצה. דחוף אותם כלפי מטה קרוב ל לוח החשמל כך שהחלק העליון שלהם לא יהיה מעל מדף הפוטנציומטרים.
כופפו את רגלי הקבלים בצד האחורי של הלוח כדי להחזיק אותן במקומן בזמן הלחמה.
הלחם את הרגליים וחתך את שארית האורך.
שלב 17: חבר והלחץ את המקודד הרוטרי ללוח הרצועות
יישר את שתי רגליים הצדדיות של המקודד הסיבוביות כך שהן שוכבות שטוחות מול לוח הרצועה. אני עושה את זה כי לאנקודרים הסיבוביים שלי יש רגליים גדולות מדי מכדי לדחוף אותן דרך חור לוח.
דחוף את המקודד הסיבובי דרך לוח החשבונות במקום הנכון בהתאם לסכימה של פריצה.
לאחר מכן אני משתמש בקלטת בידוד כלשהי כדי להחזיק את המקודד הסיבובי במקומו בזמן הלחמה מכיוון שסיכות המקודד אינן מחזיקות אותו במקום מספיק טוב.
הלחם את המקודד הסיבובי והסר את הקלטת.
שלב 18: חוטי חיבור והלחמה המחברים את הפוטנציומטרים ל- Arduino (1/2)
הוסף את כבלי האות מהסיכות האמצעיות של כל פוטנציומטר לפין הארדואינו הימני לפי הסכימה של פריצה.
לעשות את אותו הדבר עם חוטי 5V המחברים את הסיכות הימניות של הפוטנציומטרים בסדרה עם סיכת VCC של לוח הפריצה של MicroSD.
כופפו את החוטים בצד האחורי של לוח החשבונות.
הלחמו את החוטים וחתכו את חלק המתכת שנותר מהחוטים.
שלב 19: חוטי חיבור והלחמה המחברים את הפוטנציומטרים לארדואינו (2/2)
זה מתחיל להיות צפוף בחזית הלוח אז אנחנו רוצים להוסיף את החוטים האחרונים לחלק האחורי כדי לחבר את הפינים האחרונים של הרכיבים. כעת, כאשר הפוטנציומטרים והמקודד הסיבובי נמצאים במקום, לוח הרצועה יכול לעמוד כשלעצמו הפוך מה שעוזר במהלך הלחמת חוטים הישר על הצד האחורי.
התחל על ידי מדידת שלושה חוטים באורך שווה שיחברו את סיכות הקרקע של הפוטנציומטרים. חוטים אלה לא יעברו דרך החורים אלא יוחמרו בשכיבה ליד הסיכה הימנית על פי הסכימה של פריצה.
זה קשה יותר מאשר הלחמה של חוט שעבר חור וכפוף אז התחילו עם חוט אחד בכל פעם והקפידו לא לחפוף הלחמה של סיכות שונות.
שלב 20: חוטי חיבור והלחמה המחברים את המקודד הרוטרי ל- Arduino
כעת המשך על ידי הוספת שני חוטים קצרים יותר לחיבור חוטי הקרקע של הפוטנציומטרים למקודד הסיבובי.
הלחם את החוטים תוך תן ללוח לעמוד לעמוד בפני עצמו על הפוטנציומטרים.
הוסיפו שלושה חוטים המחברים את המקודד הסיבובי לארדואינו לפי הסכימה של פריטינג ולבסוף הוסיפו חוט קצר המחבר את סיכה הארקה של התפרצות ה- MicroSD לסיכה הארקה של הפוטנציומטר הקרוב ביותר. הלחם את החוטים אחד בכל פעם.
שלב 21: בדוק את קוד ה- ANDI המלא
עכשיו הגיע הזמן לבדוק את הגירסה המלאה של הקוד שנמצא כאן. חבר את הארדואינו למחשב והעלה את קוד ANDI.
לאחר מכן חבר את כבל הרמקול לפלט השמע ובדוק נסה את הפוטנציומטרים ואת המקודד הסיבוב. אם אתה שומע הרבה רעשים גבוהים אל תדאג, זה היה בשבילי בגלל הפעלת הארדואינו באמצעות כבל ה- USB. בשלב הבא אתה הולך להלחם מחבר סוללה ומתג הפעלה ללוח החשמל ואז הארדואינו כבר לא צריך להיות מופעל על ידי המחשב.
שלב 22: חבר והלחם את מחבר הסוללה ללוח החשבונות
מחבר הסוללה מחבר סוללת 9V כמקור חשמל ללוח החשבונות. מתג המתג יפעיל או יכבה את הפרויקט על ידי גישור או שבירה של החוט האדום של מחבר הסוללה.
חותכים את החוט האדום כ -10 ס"מ ממחבר מחבר הסוללה וכופפים את קצה החוט סביב הסיכה האמצעית של מתג המתג. לאחר מכן חבר עוד חוט של כ -20 ס"מ לאחד הפינים החיצוניים של מתג המתג.
הלחם את שני החוטים האדומים למתג המתג באמצעות "ידיים עוזרות" כדי להחזיק את החוטים במקומם.
חבר את קצה החוט האדום לפין הווין של הארדואינו ואת החוט השחור לסיכה הארקה במיקומים לפי הסכימה של פריצה.
כופפו את החוטים בצד האחורי של לוח החשבונות והפכו את הלוח כדי להלחים אותו במקומו.
השתמש במתג המתג כדי להפעיל את ה- Arduino ולבדוק אם נוריות ה- LED בבקר המיקרו נדלקות.
שלב 23: בדוק את המעגל
סובב את הפוטנציומטר השמאלי ביותר לאורך כל הדרך נגד כיוון השעון כדי להוריד את עוצמת הקול ולאחר מכן חבר את כבל הרמקול למחבר השמע. הרמקול צריך להיות גם בנפח מינימלי בעת חיבור לוח החשמל כדי להימנע מרעשים גבוהים שיכולים להתרחש לעיתים בעת דחיפת כבל הרמקול למחבר השמע.
שלב 24: סגור את זה בדרך שלך
עבודה מצוינת, סיימת! עכשיו זה תלוי בך לצרף את המעגל בכל מקרה שתרצה. בחרתי לשים את המעגל שלי בתוך מארז עשוי אלומיניום ויריד דיקט ליבנה צבוע כהה אבל אתה מוזמן לעשות את זה בכל מקרה שאתה אוהב.
אנא השאר הערה או שלח לי מייל לכתובת [email protected] עם המעגלים שלך או אם יש לך שאלות או שיפורים לשתף!
פרס שני בתחרות המחברים בפעם הראשונה 2018
סגנית אלתגר האפילוג 9
סגנית התחרות בארדואינו 2017
מוּמלָץ:
מוזיקת קצב LED אור פלאש: 9 שלבים (עם תמונות)
Music Rhythm LED Flash Light: בפרויקט זה, נכין מעגל Light Flash LED Flash Light באמצעות מיקרופון ו- BC547 על לוח הלוח וה- PCB שבו אורות רצועות ה- LED יהבהבו עם קצב המוסיקה. המיקרופון יחוש את קצב המוזיקה ויוצר פול חשמלי
הפנדלים המגיבים באופן אקראי: 4 שלבים (עם תמונות)
הפנדלים מגיבים באופן אקראי: מטרת הפרויקט היא לגרום לתנופה מתמשכת של 2 מטוטלים. גיליתי משחק נחמד בין מטוטלת אקטיבית לפסיבית. הם נעים בענן של שדות כוח קבועים-מגנטיים, אלקטרומגנטיים וכוח משיכה. משקל ה p
מדידת קצב הלב שלך היא בקצה האצבע שלך: גישת פוטופלטיסמיה לקביעת קצב הלב: 7 שלבים
מדידת קצב הלב שלך היא בקצה האצבע שלך: גישת פוטופלטיסמוגרפיה לקביעת קצב הלב: פוטופלטסימוגרף (PPG) היא טכניקה אופטית פשוטה וזולה המשמשת לעתים קרובות לאיתור שינויים בנפח הדם במיטה מיקרו-וסקולרית של רקמות. הוא משמש בעיקר לא פולשני לביצוע מדידות על פני העור, בדרך כלל
מנורת קצב ממוסגרת DIY: 9 שלבים (עם תמונות)
מנורת קצב ממוסגרת DIY: האם אתה אוהב לילות שלווים ואורות ריקודים? האם אתה אוהב נוריות? האם אתה אוהב ריבות פאנקי? זהו פרויקט נהדר וקל למדי עבורך! זהו עיטור מעוצב היטב שאולי ראית בעבר. זה עובד על ידי לקיחת צליל, ניתוח שלו ו
ג'וקבוקס שיר אקראי (פטל פטל): 6 שלבים (עם תמונות)
Random Song Jukebox (Raspberry Pi): לאחר שהתעסקתי עם ערכת Voice AI של Google ל- Raspberry Pi, החלטתי לתכנן מחדש את החומרה ליצירת תיבת ג'וקים לא מקוונת. כאשר משתמש לוחץ על הכפתור העליון, שיר אקראי המאוחסן ב- Pi יופעל. כפתור עוצמת הקול נמצא שם כדי לסייע בהתאמת