Obsah:
- Krok 1: Vytvoření a tisk kuželky
- Krok 2: Příprava a nahrání kódu
- Krok 3: Dát to všechno dohromady
- Krok 4: Závěr
Video: Hudební kuželky: 4 kroky
2024 Autor: John Day | [email protected]. Naposledy změněno: 2024-01-30 08:18
Jedna věc o tom, být prarodičem, je to, že stále hledáte nové a vzrušující způsoby, jak pobavit své úžasné prarodiče; a to způsobem, který vám také umožní vrtat se ve svých vlastních koníčcích.
Vstupte do hudební kuželky. Pomocí ATTiny13 (ale jakákoli deska typu Arduino, která se vejde do kuželky, bude fungovat) a měděného piezo disku s přepínačem náklonu, jsem vytvořil následující kuželku, která hraje krátkou melodii, když se převrhne.
Použité materiály:
- ATTiny13
- Měděný piezo kotouč
- Tlačítko (samosvorné)
- Přepínač náklonu
- 8pinový zásuvkový adaptér DIP IC (volitelný, usnadňuje pozdější revizi nebo změnu kódu)
- Bílé 3D vlákno
- Malé šrouby 1,7 mm x 10 mm
- Baterie CR2025
- Držák baterie
(Vezměte prosím na vědomí, že tyto odkazy nejsou součástí žádného affiliate programu, takže kliknutí na ně pro mě nevytváří žádné příjmy)
Použití nástrojů:
- 3D tiskárna (Tevo Tornado)
- Páječka
- Pájka
- Malý železný pilník
- Tavná pistole
- 1,4 mm vrták
- Malý kovový pilník nebo brusný papír
Software:
- FreeCAD
- Ultimaker Cura
Jiný:
EasyEDA (vytváření desek plošných spojů, volitelně)
Krok 1: Vytvoření a tisk kuželky
Pomocí FreeCADu jsem vytvořil výše uvedenou kuželku, exportoval jsem ji do souboru STL pro tisk.
Chcete-li otevřít přiložený diagram ve FreeCADu, stáhněte si „Skittle-V8-doption. FCStd.txt“a přejmenujte jej na „Skittle-V8-doption. FCStd“(Instructables neumožňuje nahrávat soubory FCStd).
Otevřete soubory „Base“a „Top“v Cura a uložte nakrájený gCode na paměťovou kartu tiskárny.
Tiskl jsem s 20% výplní, celkem to trvalo necelých 9 hodin.
Mám v plánu vytisknout více kuželky v různých barvách a také míchat některé barvy pomocí skriptu postprocesu „Pause at Height“, jak je zde popsáno.
Krok 2: Příprava a nahrání kódu
Mírným přizpůsobením kódu Łukasze Podkalickiho jsem vytvořil připojený kód.
Abych mohl kód úspěšně zkompilovat, potřeboval jsem nainstalovat a používat kód DIY ATtiny od Jamese Sleemana.
Nahrál jsem kód do ATTiny pomocí Arduina, jak je popsáno zde.
Krok 3: Dát to všechno dohromady
Použil jsem EeasyEDA k návrhu a vytištění desky plošných spojů, ale není to nutné a stejně dobře by se dalo použít i několik desek.
Připojte vše podle výše uvedeného schématu.
Chcete -li připojit piezzo disk, obrouste místo na měděné části (aby se pájka mohla držet); vnitřní bílou část není třeba brousit ani pilovat. Jeden pájejte na měděnou část a druhý na bílou vnitřní část.
Použití lepicí pistole:
- zasuňte spínač na místo.
- připevněte desku plošného spoje k stojanu „Základna“.
- přilepte měděný piezo kotouč na jeden z vnitřních povrchů.
Pomocí malé odkapávací bity vyvrtejte otvory pro šrouby a poté vložte šrouby, které drží „Top“a „Base“pohromadě.
Zapněte kuželku a vaše vnouče je nyní připraveno sklouznout přes kuželky pomocí starého golfového míčku.
Bavte se:)
Krok 4: Závěr
Našel jsem to a těším se, že do sbírky přidám další zajímavé kuželky, tj. Různé barvy, barevné kombinace a vzory nebo reliéfy.
Na druhou stranu, lepší hlasitosti zvuku lze dosáhnout experimentováním s tím, jak a kde je piezzo disk připojen; ale udělám to jindy.
Konečně jsem si právě začal hrát s povrchově montovanými zařízeními, takže do budoucna se pravděpodobně pokusím zmenšit elektroniku:)
Závěrečný komentář
Nakonec jsem udělal svůj vícebarevný tisk, ale několikrát, když jsem změnil vlákno, se mi podařilo omylem pohnout hlavou, což vedlo k obnovení tisku na špatném místě. Po případném dokončení jsem si myslel, že jsem to udělal správně (poté, co jsem musel několikrát restartovat), jen abych zjistil, že při poslední změně musím slyšeného trochu zatlačit doleva nebo doprava, aby byla část mimo střed málo: (Příště budu přidávat příkazy do gcode, aby se vlákno načetlo, aniž bych ho musel tlačit vůbec nebo tolik.
Doporučuje:
Detektor hudební noty: 3 kroky
Detektor hudební noty: Ohromte své přátele a rodinu tímto projektem, který detekuje noty zahrané nástrojem. Tento projekt zobrazí přibližnou frekvenci a hudební noty hrané na elektronické klávesnici, klavírní aplikaci nebo jiném nástroji. Odpojit
Hudební přehrávač AdaBox004: 4 kroky
Hudební přehrávač AdaBox004: Díly v AdaBox004 jsem použil k vytvoření jednoduchého hudebního přehrávače. Připojí se k portu USB a začne náhodně přehrávat skladby z karty micro SD. Je to pro můj workshop pro bezproblémový zdroj optimistických písní
Ultrazvuková indukční hudební skříňka: 4 kroky
Ultrazvuková indukční hudební skříňka: Tato práce využívá ultrazvukové senzory k vytváření různých zvuků a pomocí tlačítek vytváří odlišnou hudbu a harmonii
Hudební reaktivní vícebarevná LED světla - Snímač detekce zvuku Arduino - RGB LED pásek: 4 kroky
Hudební reaktivní vícebarevná LED světla | Snímač detekce zvuku Arduino | RGB LED pásek: Projekt vícebarevných LED světel reagujících na hudbu. V tomto projektu byl použit jednoduchý 5050 RGB LED pás (nikoli adresovatelný LED WS2812), snímač detekce zvuku Arduino a adaptér 12V
Music Assembler: Integrovaný virtuální hudební nástroj s blokovým dotykovým senzorem: 4 kroky
Music Assembler: Integrovaný virtuální hudební nástroj s blokovým dotykovým senzorem: Existuje mnoho lidí, kteří se chtějí naučit hrát na hudební nástroj. Je smutné, že někteří z nich to nezačali kvůli vysoké ceně nástrojů. Na základě toho jsme se rozhodli vytvořit integrovaný systém virtuálních hudebních nástrojů, který sníží rozpočet začínajících