Obsah:

Mr. Speaker - 3D tištěný přenosný reproduktor DSP: 9 kroků (s obrázky)
Mr. Speaker - 3D tištěný přenosný reproduktor DSP: 9 kroků (s obrázky)

Video: Mr. Speaker - 3D tištěný přenosný reproduktor DSP: 9 kroků (s obrázky)

Video: Mr. Speaker - 3D tištěný přenosný reproduktor DSP: 9 kroků (s obrázky)
Video: Vyrobte 12V 1000W lithium-iontovou baterii 18650 2024, Červenec
Anonim
Mr. Speaker - 3D tištěný přenosný reproduktor DSP
Mr. Speaker - 3D tištěný přenosný reproduktor DSP
Mr. Speaker - 3D tištěný přenosný reproduktor DSP
Mr. Speaker - 3D tištěný přenosný reproduktor DSP
Mr. Speaker - 3D tištěný přenosný reproduktor DSP
Mr. Speaker - 3D tištěný přenosný reproduktor DSP

Projekty Fusion 360 »

Jmenuji se Simon Ashton a za ta léta jsem postavil mnoho reproduktorů, obvykle ze dřeva. V loňském roce jsem dostal 3D tiskárnu, a tak jsem chtěl vytvořit něco, co je příkladem jedinečné svobody designu, kterou 3D tisk umožňuje. Začal jsem si hrát s tvary a tohle vyskočilo.

FOTO - Klikněte

Pozdravte pana mluvčího! On je:

  • 3D tisk
  • Stereo
  • Napájení z baterie
  • Bluetooth
  • Aktivní
  • DSP (plochá odezva 45 Hz - 20 000 Hz a lineární fáze)

FOTO - Klikněte

Reproduktory tradičně potřebují filtrační elektroniku k oddělení signálu pro každý ovladač a vyladění zvuku. To může být docela neohrabaný proces zahrnující velké a drahé součásti, které nicméně nutí návrháře zvolit mnoho významných kompromisů.

Pan Speaker využívá moderní digitální signálový procesor (DSP) Analog Devices ADAU1401 k obejití mnoha tradičních konstrukčních kompromisů. Ještě před několika lety bylo takové zpracování v kompetenci velkých profesionálních instalací reproduktorů se stojanem vyhrazeného vybavení, ale nyní je stále dostupnější. Tato technologie umožňuje designérovi nebývalou kontrolu nad chováním audiosystému pro konečný výsledek, který je téměř dokonalý - od hlubokých basů po vysoké výšky.

Rozděluji tento pokyn na dva typy kroků; Stavět a navrhovat.

  • K vytvoření vlastního reproduktoru stačí kroky označené (Build).
  • Kroky (Design) pokrývají proces, kterým jsem prošel, abych vytvořil pana mluvčího. Tyto kroky nejsou nutné k vybudování pana mluvčího, ale doufám, že budou fungovat jako vzdělávací nástroj, který vám pomůže seznámit se s fascinujícím tématem zvukového designu.

Po nahrání tohoto dotazu se několik lidí zeptalo „Jak to zní?“Upřímně úžasné! Nečekal jsem, že 3D vytištěná skříň bude znít tak dobře. Z videa nahraného na můj mobilní telefon to asi nepoznáte, ale tady je trochu ukázkové hudby!

Pan Speaker Video - Klikněte

Zásoby

Mr. Speaker je vytištěn na 3D tiskárně, ale budete si muset koupit několik elektronických součástek, aby ho mohl zpívat. Důrazně doporučuji získat přesně stejné obvody, které používám, abych se vyhnul neočekávaným problémům.

Ke každé položce, kterou jsem skutečně koupil, poskytnu odkaz. Nesponzoruji tohoto konkrétního prodejce, slouží pouze k ilustraci potřebné části. Můžete upřednostnit nákup stejné součásti jinde.

Aliexpress

Deska ADAU1401 DSP (zpracování signálu)

eBay

  • Programátor EZ-USB (Programujte paměť DSP)
  • Deska mono zesilovače TPA3118 (zesilovač basového reproduktoru)
  • Deska stereofonního zesilovače TPA3110 (výškový zesilovač)
  • 14500 baterií a nabíječky (baterie velikosti „AA“s vysokým napětím a kapacitou)
  • 4x držák baterie AA
  • 5voltový regulátor (k napájení desek bluetooth a DSP)
  • Vata reproduktoru
  • Knoflíkové šrouby M3 4 mm
  • Modul Bluetooth M28

Express dílů

  • Basový reproduktor 1ks - Dayton ND91-4
  • Tweetery 2ks - Hi -Vi B1S (alternativní zdroj Solen.ca)

Komponenty RS

  • Přepínač zdroje a napájení (2ks, dvojpól, dvojitý vrh, západka)
  • Přepínač hlasitosti (jednopólový, dvojitý, chvilkový)
  • Aux Jack (3,5 mm stereo)

Celkové náklady by měly být přibližně 125 GBP

Budete také potřebovat základní nástroje, jako je páječka a některé různé kousky, jako je lepidlo a drát. A samozřejmě 3D tiskárna dostatečně velká (200 x 200 x 200), například vlákno Ender3 plus PLA.

Aktualizace: Testoval jsem dobu přehrávání na jedno nabití. Trval asi 3 hodiny.

Krok 1: 3D tisk (build)

3D tisk (build)
3D tisk (build)
3D tisk (build)
3D tisk (build)
3D tisk (build)
3D tisk (build)
3D tisk (build)
3D tisk (build)

Mr. Speaker je vytvořen jako 6 kusů (soubory STL níže).

Celý model byl navržen v aplikaci Autodesk Fusion360 a tento soubor je také k dispozici, takže uživatelé mohou upravit design, pokud si to přejí. Omlouvám se, musím říci, že jsem nezahrnul historii designu, protože se stal příliš chaotickým.

Model Fusion 360

  • Tělo
  • Horní
  • Port Tube
  • Tweeterové poháry
  • Dno
  • Kryt baterie

Navrhl jsem celý reproduktor s vědomím, že bude vytištěn 3D, takže pokud možno bylo zabráněno přímému převisu pomocí zkosených hran. 'Fázový konektor' (k tomu se dostaneme později) také pomáhá fungovat jako podpora pro výškový otvor. To vše znamená, že během krájení není nutné přidávat podpory.

FOTO - Klikněte

Dvě výjimky jsou spodní část, která má velké převisy v prostoru pro baterii a samotný kryt baterie. Bylo by rozumné generovat podpory pro obě části. To znamená, že jsem vytiskl dno bez podpory a překlenutí mezery bylo úspěšné.

FOTO - Klikněte

Kryt baterie se tiskne v pořádku, aniž by podpora ležela naplocho, ale zjistil jsem, že adhezní vrstva není dostatečně silná na klipu, který se musí ohýbat. Tak jsem to vytiskl ve stoje s podpěrami, abych vyrovnal vrstvy nejsilnějším způsobem pro klip.

FOTO - Klikněte

Krájím modelky v Cura. Aby byl šev Z čistý, povolte nastavení „Zarovnání Z-Seam“a „Poloha Z-Seam“. Nastavte zarovnání na 'Zpět doleva' a poté otáčejte součástí, dokud nebude Z-Seam udržován zachován podél jedné hrany. To je zvláště jasně vidět na hlavním těle. Z-Seam můžete lépe zobrazit v Cura, pokud povolíte nastavení 'Coasting'.

Doporučuji také povolit „Z-hop“, aby tisková hlava při stavbě nenarážela na citlivé vysoké části, jako je fázová zástrčka výškového reproduktoru nebo portová trubice. Povoluji „česání“, ale s nastavením „Není v kůži“.

FOTO - Klikněte

Důrazně doporučuji vytisknout všechny ostatní části před hlavní část. Hlavní část je dlouhá, takže chcete mít jistotu, že je pro vaši tiskárnu a filament vytočeno vše. Použil jsem maximální chlazení částí, abych pomohl přesahům, ale to může mít za následek určité navlékání, zejména u malých detailů, jako je výškový reproduktor.

FOTO - Klikněte

Poté, co bylo vytištěno hlavní těleso, jsem pomocí nějakého 220gritového brusného papíru odstranil hrubé konce ze zadní části oblasti fázové desky, aby se nedostal do kontaktu s kuželem výškového reproduktoru. Fázová deska by měla být přibližně. 0,5 mm od kužele výškového reproduktoru, takže musí být hladký a čistý.

FOTO - Klikněte

Krok 2: Volba ovladače (návrh)

Volba ovladače (design)
Volba ovladače (design)
Volba ovladače (design)
Volba ovladače (design)
Volba ovladače (design)
Volba ovladače (design)
Volba ovladače (design)
Volba ovladače (design)

Prvním krokem při navrhování reproduktoru je obvykle výběr ovladačů.

Věděl jsem, že bude potřeba menší basový reproduktor, aby byla velikost pana reproduktoru přiměřeně přenosná. Také jsem věděl, že dva basové reproduktory (pro stereo) budou potřebovat dvakrát větší objem (litry) než jeden basový reproduktor. Řazení mnoha možností na webu Přišel jsem na Dayton ND91-4.

FOTO - Klikněte

Zdá se, že tento ovladač nabízí nejhlubší basy ze všech 3 basových reproduktorů a také velmi působivý 'X-max', což je schopnost exkurze, nebo jinak řečeno, jak daleko se basový reproduktor může pohybovat dopředu a dozadu, aby generoval zvuk. chcete hluboké basy, potřebujete hodně vzduchu, takže je to důležité, zejména u malého ovladače.

FOTO - Klikněte

Základní aspekty výkonu basového reproduktoru lze specifikovat sadou čísel, která se nazývají „thiele small“parametry. Ty poskytují data, která lze použít ve výpočtech k předpovědi, jak bude basový reproduktor reagovat v určitých objemech ozvučnice nebo s různými typy basových portů. Nepotřebujeme provádět výpočty ručně, ale můžeme použít software jako WinISD.

Zde rychle vidíme, že objem skříně 2,2 l a port s trubkou na 58 Hz vytvoří docela slušný basový výstup.

FOTO - Klikněte

Existují nějaké 3 “měniče„ subwooferu “, které jdou hlouběji, ale nelze je přímo spárovat s výškovým reproduktorem, protože jsou zcela zaměřeny na basy.

Skvělé, máme basový reproduktor! Co takhle výškový reproduktor?

Navzdory tomu, že je ND91-4 uváděn na trh jako ovladač „plného dosahu“, prostě není. Ačkoli se může zdát, že při pohledu na graf výše dosáhne asi 15 000 Hz, dělá to pouze tehdy, když jste přesně před ním (na ose). Zvuky s vysokou frekvencí zmizí, když se pohnete byť jen trochu do strany (mimo osu). Stručně řečeno, pokud chceme slyšet celý hudební rozsah, aniž bychom byli upnuti na jedno přesné místo, je zapotřebí výškový reproduktor.

FOTO - Klikněte

Pokud tento malý 3 basový reproduktor velmi tvrdě pracuje na produkci hlubokých basů, vyšší rozsah zvuků tím trpí. Toto je známé intermodulační zkreslení; jeden zvuk ovlivňuje druhý. Může to být podobné požadavku umělce, aby nakreslil detailní obrázek při cvičení. Čáry, které byly zamýšleny jako úhledné a hladké, se mohou snadno viklat.

Většina dostupných výškových reproduktorů není příliš dobrá v reprodukci nižšího rozsahu výšek, takže jsem nechtěl použít standardní hedvábnou kopuli, kterou je třeba přepnout na basový reproduktor pod 3 000 Hz. Místo toho jsem zvolil Hi-Vi B1S, protože může dosáhnout až 800 Hz, což znamená, že více důležitých hudebních rozsahů zůstane podrobné a jasné, když woofer cvičí. Také jsem už nějaké měl v krabici!

FOTO - Klikněte

Pravděpodobně vás zajímá, jaký je zde kompromis, protože nic není zadarmo. Obchod má většinou sníženou účinnost; B1S nedává moc výstupní úrovně pro výkon, který zadáváte. Má také několik nerovností v odezvě. To může být u tradičního „pasivního“designu reproduktorů problematické, ale v našem aktivním designu založeném na DSP to není velký problém.

FOTO - Klikněte

Krok 3: Akustické prototypování (návrh)

Akustické prototypování (design)
Akustické prototypování (design)
Akustické prototypování (design)
Akustické prototypování (design)
Akustické prototypování (design)
Akustické prototypování (design)

V tomto bodě návrhu jsem nechal sestavit první prototyp plné stavby a bylo načase zjistit, co tyto ovladače dělají, ve skutečném slově.

Přesný mikrofon je umístěn před Mr. Speaker a basový a tweeter přímo připojený k zesilovači, aby se otestoval surový výstup. Tato měření byla provedena pomocí softwarového balíčku s názvem ARTA.

FOTO - Klikněte

Výstup basového reproduktoru (níže) vypadá pěkně! Baskytara nepůsobí tak silně jako simulovaná, ale jde hlouběji. Proto to vypadá, že port může být o něco kratší, aby se vyladil výš, protože tlačit tento 3 basový reproduktor na 40 Hz vyžaduje příliš mnoho. Navíc je mikrofon o něco blíže k basovému reproduktoru než portová trubice, což způsobí basový výstup vypadá slabší, než je. S tím rozhodně můžeme pracovat!

FOTO - Klikněte

Slušně vypadá i výstup z výškového reproduktoru (níže). Zkreslení zůstává poměrně nízké od přibližně 700 Hz až do horní části rozsahu. Pod 700 Hz zkreslení stoupá. To nám dává rozumný filtrační bod k přechodu na basový reproduktor pro frekvence pod 800 Hz.

FOTO - Klikněte

Zde je neočekávaný problém; ostrý zářez kolem 17 000 Hz. To lze snadno opravit filtrováním DSP, ale pokud měříme mimo osu (graf níže, červené a fialové stopy), vidíme, že se zářez pohybuje frekvenčně níže. Pokud se to pokusíme opravit pomocí filtrů, když se posluchač přesune na jiné místo v místnosti, korekce již nebude správná. Pokud je to možné, měli bychom to opravit akusticky.

FOTO - Klikněte

Ze zkušenosti vím, že tento typ problému je obvykle způsoben odrazem od něčeho blízko výškového reproduktoru. Když se odražená zvuková vlna vrátí ke splnění původního zvuku, může interferovat, což způsobí nárazy nebo poklesy ve výstupu, jak vidíme výše. Ve skutečnosti může být tento účinek dokonce způsoben zvukem z vnějšího okraje kužele řidiče, který ruší zvuk ze středu kužele.

K dispozici máme zbraň nazývanou „fázová zástrčka“, která může ovlivnit vyšší frekvence výškového reproduktoru nebo basového reproduktoru. Fázová zástrčka je v podstatě předmět se specifickým tvarem před řidičem, který nutí zvuk cestovat po určité dráze. Vybereme -li tvar správně, můžeme zajistit zvuk, který jinak způsobí zrušení, je buď blokován, nebo má jinou cestu, aby nerušil. Několik ukázkových obrázků níže:

FOTO - Klikněte

FOTO - Klikněte

FOTO - Klikněte

Tady jsem se vydal na cestu pokusů a omylů vyzbrojený blu-takem a 3D tiskárnou!

FOTO - Klikněte

Začal jsem pomocí blu-tacku k vytváření různých tvarů, které jsem nalepil na tenký drát před výškový reproduktor. Tímto způsobem jsem potvrdil, že oblast zájmu lze ovlivnit a zlepšit. Pak jsem se obrátil na 3D tiskárnu, abych rychle vytvořil řadu návrhů fázových zástrček a otestoval je. 3D tiskárny jsou vynikající pro návrh rychlé iterace. Výše uvedený graf ukazuje, jak významné mohou být malé změny tvaru konstrukce fázové zástrčky.

FOTO - Klikněte

Po ustálení optimálního návrhu jsem jej zapracoval do hlavního těla jako nedílnou součást, znovu jej vytiskl a uložil několik konečných akustických měření pro export do softwaru pro generování filtrů.

Krok 4: Generování filtru (návrh)

Generování filtru (design)
Generování filtru (design)
Generování filtru (design)
Generování filtru (design)
Generování filtru (design)
Generování filtru (design)

Pro vytvoření filtru DSP exportujeme nezpracovanou odpověď každého ovladače, včetně fázových dat, do programu s názvem RePhase.

Tento bezplatný software nám umožňuje nezávisle manipulovat s frekvenční odezvou a fází a generovat vlastní filtr, který opravuje náš ovladač na požadovaný výstup.

Co je to „fáze“? Jednoduše vysvětleno, je to načasování zvuku přicházejícího k posluchači. Z různých důvodů nemusí být všechny frekvence reprodukovány současně z reproduktoru. Například, když jsou basový reproduktor a výškový reproduktor v mírně odlišných fyzických polohách, zvuk z jednoho ovladače může dorazit k posluchači dříve než druhý. Pokud jde o něco hlouběji, aspekty, jako jsou elektronické filtry, mohou ukládat energii na některých frekvencích déle než jiné, což znamená, že vysoké frekvence mohou dorazit k posluchači dříve než středy. Rozdíl v načasování je příliš malý na to, aby byl slyšet jako zpoždění, ale může ovlivnit vnímanou čistotu, takže je hezké, že jej můžeme opravit pomocí DSP.

Můžeme upravit všechny aspekty filtru, dokud nebudeme mít plochou frekvenční odezvu v požadovaném pásmu, filtrování crossoveru na 800 Hz a poté vyladíme fázi a načasování ovladače, abychom získali přesný výsledek. Děláme to pro každý ovladač, abychom vytvořili symetrickou shodu mezi výškovým reproduktorem a basovým reproduktorem.

FOTO - Klikněte

Můžeme pak vygenerovat 'filtrační koeficienty', což jsou v podstatě proměnné v opakující se matematické rovnici používané k manipulaci se zvukovým signálem. Zadáním našich pečlivě generovaných koeficientů do DSP můžeme manipulovat se signálem, abychom z reproduktoru získali přesně požadovaný zvuk. Pan Speaker používá 250 sad koeficientů nebo 'kohoutků' pro každého řidiče k vyladění zvuku podle potřeby.

FOTO - Klikněte

Samotný procesor DSP je programován pomocí softwaru s názvem Sigma Studio. To umožňuje vybudovat tok signálu s požadovanými funkcemi, jako je rozdělení signálů basového a výškového reproduktoru pomocí vlastních filtrů, které jsme vytvořili, sladění načasování ovladačů a nastavení úrovně hlasitosti. DSP je schopen mnohem složitějších úkolů, takže pokud jste dobrodružní, doporučuji vám hrát v Sigma Studio a přizpůsobit si Mr. Speaker svým vlastním způsobem! Možná přidat nějaké zpracování dynamiky nebo EQ pro vaše konkrétní prostředí poslechu?

Akustický výstup by pak měl být potvrzen skutečnými měřeními a v případě potřeby upraven.

FOTO - Klikněte

FOTO - Klikněte

FOTO - Klikněte

Jsem s tímto výsledkem velmi šťastný! Fázová odezva basového reproduktoru se začne „plazit“pod přibližně 200 Hz, protože omezená paměť malého DSP omezuje délku použitelné matice filtru. Přesto je to působivý výsledek !! Upřímně řečeno, to je přesnější frekvenční a fázový výstup než většina profesionálních studiových monitorů:)

Krok 5: Nainstalujte programátor DSP (build)

Nainstalujte programátor DSP (build)
Nainstalujte programátor DSP (build)
Nainstalujte programátor DSP (build)
Nainstalujte programátor DSP (build)
Nainstalujte programátor DSP (build)
Nainstalujte programátor DSP (build)

Tato část je většinou jen otázkou instalace bezplatného softwaru Analog Devices Sigma Studio a následného nainstalování speciálních ovladačů „FreeDSP“pro programovací desku, díky nimž se objeví v Sigma Studio (Analog Devices tvoří desku programátoru, ale je poměrně drahá, proto speciální ovladač pro použití tohoto cenově dostupného).

Stáhněte si Sigma Studio a nainstalujte jej. Stačí kliknout na další, další..

Stáhněte si ovladač FreeDSP a rozbalte jej do složky, kterou můžete znovu najít.

Ovladač musí být nainstalován s deaktivovaným „podepisováním ovladačů“společnosti Microsoft, protože Microsoftu za jeho podepsání samozřejmě nikdo nezaplatil.

Chcete -li to provést, klikněte v nabídce Start na tlačítko Restartovat, ale při kliknutí na něj podržte levou klávesu „Shift“. Po restartování počítače se zobrazí obrazovka s některými možnostmi. Vyberte Řešení potíží> Pokročilé možnosti> Nastavení spouštění> Restartovat.

Když se počítač restartuje, potřebujete ke spuštění bez stisknutí ovladače horní stisknutí čísla 7 na klávesnici.

FOTO - Klikněte

Odstraňte všechny kolíkové propojky z PCB programátoru. Viděl jsem dvě verze, jednu s jediným propojkou, jednu se dvěma propojkami. Vše musí být odstraněno.

FOTO - Klikněte

Nejprve musíme zkopírovat soubor s názvem 'ADI_USBi.spt' z instalační složky Sigma Studio do složky s ovladači. Předpokládám Windows 10 64bit.

Soubor Sigma Studio najdete zde: Váš disk> Programové soubory> Analogová zařízení> Sigma Studio 4.5> Ovladače USB> x64> ADI_USBi.spt

Složku ovladače najdete zde: YourDrive> freeUSBi-master> ZDROJE> DRIVERS> Win10> x64

FOTO - Klikněte

Připojte programátor pomocí kabelu USB a otevřete Správce zařízení. Chcete -li to provést, klikněte na nabídku Start a jednoduše začněte psát „Správce zařízení“. Měla by vám ukázat ikonu.

FOTO - Klikněte

Najděte „Neznámé zařízení“, což bude deska programátora. * Klepněte pravým tlačítkem* a vyberte 'Aktualizovat ovladač'.

FOTO - Klikněte

Vyberte možnost „Vyhledat ovladač v počítači“.

FOTO - Klikněte

Nyní klikněte na tlačítko 'Procházet' a přejděte na složku, kde jste rozbalili ovladač a zkopírovali soubor ze Sigma Studio. Klikněte na OK.

FOTO - Klikněte

Systém Windows by měl najít ovladač a zeptat se, zda jej opravdu chcete nainstalovat, přestože není podepsán. Vyberte možnost „Instalovat tento software ovladače přesto“.

FOTO - Klikněte

Jsme téměř hotovi. Naštěstí Windows hlásí úspěšnou instalaci. Nyní odpojte desku programátoru a poté ji znovu připojte, aby byla instalace ovladače dokončena.

Restartujte počítač.

Krok 6: Naprogramujte DSP (build)

Programujte DSP (build)
Programujte DSP (build)
Programujte DSP (build)
Programujte DSP (build)
Programujte DSP (build)
Programujte DSP (build)

Nyní, když je nainstalován program Sigma Studio a deska programátoru, můžeme načíst program DSP.

Stáhněte si program (odkaz níže), který jsem vytvořil pro desku DSP, a rozbalte jej někam, kde si ho budete pamatovat.

Pro napájení a přenos dat potřebujeme spojit programovací desku a desku DSP dohromady. Když se každá deska zapne, oba fungují jako 'hlavní' na datových linkách. To způsobí problém, pokud je programátor napájen před deskou DSP.

Myslím, že nejjednodušší způsob, jak zajistit napájení desky DSP jako první, je připojit ji přímo k napájecímu kabelu USB, zatímco deska programátoru je zapnuta modrým a bílým přepínačem, který má.

Potřebujeme také možnost dočasně spojit piny 'WP' a 'GND', zatímco ukládáme program. „WP“je ochrana proti zápisu. Není dobré nechat ty trvale připojené, protože paměť může být poškozena náhodnými výkyvy napájení nebo čímkoli jiným.

Musíme tedy trochu pájet a připojit vodiče podle obrázku:

FOTO - Klikněte

Připojte kabel USB k počítači. Pokud se programátor okamžitě zapne, musíte jej vypnout vypínačem, poté odpojte a znovu připojte kabel. Deska DSP tak získá energii před programátorem. Po připojení a počkání 5 sekund, aby se deska DSP spustila, můžeme stisknout vypínač na programátoru.

Otevřete Sigma Studio.

Otevřete stažený program.

Mělo by to mít takovou obrazovku. Naštěstí USBi bude mít zelenou barvu, což indikuje, že byla detekována deska programátoru. Chcete -li zobrazit tuto obrazovku, budete možná muset kliknout na kartu 'Konfigurace hardwaru'.

FOTO - Klikněte

Pokud ne … dobře hovínko. Instalace ovladače může být trochu náročná, můžete to zkusit znovu připojit k jinému portu USB. Zkontrolujte Správce zařízení a ujistěte se, že nezobrazuje chyby. Zkuste znovu spustit programátor. Přejděte na fóra diyaudio.com a požádejte o pomoc;)

Za předpokladu, že je vše v pořádku, jednoduše klikněte na tlačítko „Propojit kompilaci ke stažení“. Tím se program načte do aktivní paměti DSP a spustí se. Pokud to fungovalo, měli bychom vidět 'Aktivní: Staženo' v pravém dolním rohu obrazovky.

FOTO - Klikněte

VŽDY však nejsou uloženy v úložišti desky DSP, takže když restartujete DSP, vrátí se k výchozímu programu.

Jakmile je program v aktivní paměti, můžeme jej uložit na palubu. Chcete -li to provést, klikněte pravým tlačítkem na pole „ADAU1401“a poté vyberte „Napsat nejnovější kompilaci do E2PROM“.

Ještě neklikejte na „dobře“!

FOTO - Klikněte

Aby bylo možné zapsat paměť na trvalé úložiště, musí být kolík desky „WP“desky DSP dočasně připojen k „GND“, jen když je program uložen. Tím se deaktivuje ochrana proti zápisu do úložiště. Takže teď stočte ty dráty dohromady. Poté klikněte na OK.

FOTO - Klikněte

Jakmile je zápis dokončen, měli byste pro ochranu paměti odkrutit vodiče pro „WP“a „GND“.

A je to! Když je deska DSP vypnutá a zapnutá, měla by automaticky načíst a spustit program pro Mr. Speaker z integrovaného úložiště. Nyní můžete kabely odstranit a připravit se na instalaci do Mr. Speaker.

Vím, že jen proto, že máte rádi 3D tisk nebo elektroniku, nemusí nutně znamenat, že vám bude příjemné hrát si s počítači. Nechci, aby to lidi odradilo od stavby pana mluvčího. Takže vám udělám dohodu - Pokud se pokusíte naprogramovat desku DSP a neuspějete, můžete mi desku zaslat ve Velké Británii a já ji zdarma naprogramuji. Ale nejprve se musíte alespoň vyzkoušet!

Krok 7: Sestavte elektroniku (sestavení)

Sestavte elektroniku (sestavení)
Sestavte elektroniku (sestavení)
Sestavte elektroniku (sestavení)
Sestavte elektroniku (sestavení)
Sestavte elektroniku (sestavení)
Sestavte elektroniku (sestavení)
Sestavte elektroniku (sestavení)
Sestavte elektroniku (sestavení)

Spodní část Mr. Speaker je navržena tak, aby obsahovala baterii, desky s obvody a zajišťovala vedení kabelů. Otvory můžete protáhnout dráty, abyste měli pořádek.

FOTO - Klikněte

K připevnění desek s obvody jsem použil oboustranně lepivé pěnové podložky. Ty udržují desky zvednuté několik milimetrů od základny, takže nevytvářejí hluk a pájené dráty mají trochu prostoru pro průchod podložkami. Totéž jsem použil k připevnění držáku baterie.

FOTO - Klikněte

FOTO - Klikněte

FOTO - Klikněte

První věc, kterou musíte udělat před pájením všech vodičů, je nastavit výstupní napětí desky regulátoru. Na zadní straně jsou některé pájecí podložky. Potřebujeme použít pájecí kuličku nebo malý drátový můstek k přemostění 'SV', jak je znázorněno (nebo je to myšleno pro čtení 6V?).

FOTO - Klikněte

Nyní připojte kladný a záporný vodič baterie přímo k podložkám regulátoru IN+ a GND. Pomocí multimetru změřte stejnosměrné napětí mezi GND a VO. Pomocí malého šroubováku upravte malý číselník v pravé horní části desky a nastavte jej co nejpřesněji na 5 V. Je lepší jít mírně pod než přes. Myslím, že jsem zabil bluetooth PCB tím, že jsem mu dal 5,3V. Byl spokojený s 4,8 V. Nejsou drahé, a tak jsem koupil další. Jakmile je napětí nastaveno, můžeme odpojit vodiče baterie a pokračovat dál.

FOTO - Klikněte

Montáž elektroniky je velmi jednoduchá, ale časově náročná. Jednoduše musíte pájet několik vodičů mezi deskami s obvody, jak je znázorněno na dvou obrázcích „Elektrické zapojení“a „Signální zapojení“. Navrhuji drát 26AWG.

Barva vodičů na obrázcích je pouze jasná a neoznačuje typ signálu atd.

FOTO - Klikněte

FOTO - Klikněte

TIPY:

Schéma elektrického zapojení ukazuje černé GND (uzemnění / záporné) vodiče spojující každý obvod a baterii s podložkou 'GND' na desce bluetooth. Jak ukazuje diagram, je důležité zapojit každý obvod zpět do tohoto bodu. Tomu se říká „hvězdná zem“. Nepředpokládejte, že protože jsou vodiče spojeny dohromady, mohou se spojit v libovolném bodě, což by způsobilo další hluk.

Připojte přepínače a pomocný konektor s určitou délkou drátu, aby se později mohly dostat k montážním bodům a montáž nebude příliš složitá.

Vypínač na zesilovače 15 cm Přepínač zdroje na bluetooth 25 cm Přepínač zdroje na DSP 25 cm Přepínač zdroje na Aux zásuvku 20 cm Přepínač hlasitosti na DSP 25 cm

Otvor, kde procházejí dráty baterie, utěsněte lepidlem. Reproduktorová skříň musí být vzduchotěsná, aby mohl basový port fungovat efektivně. Také malé úniky vzduchu mohou vydávat zvuky „prdění“.

Možná budete chtít připojit basový reproduktor ke každému výstupu zesilovače postupně (ne současně!) A zkontrolovat, zda uslyšíte výstup z bluetooth modulu nebo pomocného konektoru. Nyní však není čas připojit ovladače k deskám zesilovače, uděláme to v závěrečném kroku montáže.

FOTO - Klikněte

FOTO - Klikněte

Krok 8: Nainstalujte ovladače (build)

Nainstalujte ovladače (build)
Nainstalujte ovladače (build)
Nainstalujte ovladače (build)
Nainstalujte ovladače (build)
Nainstalujte ovladače (build)
Nainstalujte ovladače (build)
Nainstalujte ovladače (build)
Nainstalujte ovladače (build)

Pan reproduktor má otvory pro šrouby pro montáž ovladačů, ale nemají závit. K vytvoření nitě musíme zahřát šroub plamenem a jemně jej přitlačit do otvoru. To umožní, aby se plast roztavil kolem šroubu a vytvořil tvar závitu. Jakmile šroub vychladne, můžeme je odšroubovat a nainstalovat ovladače.

Zahřejte šroub, když je již na konci šestihranného klíče. Zjistil jsem, že 10 sekund v plameni funguje dobře. Pokud šroub upustíte, použijte ho kleštěmi. Nebuď hloupý a nespal se!

FOTO - Klikněte

Doporučuji použít šrouby M3 4 mm, alespoň pro výškové reproduktory. Nejsou tak běžné jako 5 mm šrouby, ale měly by být k dispozici na eBay nebo Amazon. Pamatujte, že tloušťka těla výškového reproduktoru bude přidána později, takže není nutné šrouby vkládat na 100%.

FOTO - Klikněte

Při instalaci výškových reproduktorů a basového reproduktoru nezapomeňte použít přiložené pěnové těsnění, které pomůže utěsnit vzduchové mezery. Před vložením šroubů můžete prostrčit šestihranný klíč otvory pro šrouby, abyste se ujistili, že je zarovnán.

FOTO - Klikněte

Před zašroubováním připájejte dráty k výškovým reproduktorům. Pájecí značka s červenou značkou je kladný pól. Pokud jsou připojení obrácena, zvuk bude špatný.

FOTO - Klikněte

FOTO - Klikněte

Totéž proveďte pro basový reproduktor a znovu si všimněte kladného pólu. Pamatujte na těsnění.

FOTO - Klikněte

FOTO - Klikněte

Nyní musíme přidat výškové reproduktory, aby jemné výškové reproduktory nebyly pulzovány tlakem vzduchu z basového reproduktoru. Provlékněte dráty výškového reproduktoru otvorem v zadní části. Vystřihněte kousek tlumícího materiálu asi 3 x 12 cm a vložte jej do šálku. To pomůže absorbovat zvukové vlny ze zadní části výškového reproduktoru.

FOTO - Klikněte

Nyní přidejte kuličku kontaktního lepidla na hlavní část, kde je instalován výškový reproduktor, a také na nádobku výškového reproduktoru. Nechte lepidlo zaschnout asi 10 minut. Jakmile je trochu suchý, můžete je pevně přitlačit.

Netlačte tvář pana mluvčího na stůl jako já, praskla fázová deska výškového reproduktoru!

FOTO - Klikněte

Když je nainstalován pohár výškového reproduktoru, musí být otvor na zadní straně utěsněn. Použil jsem cvoček. Ujistěte se, že je dobře utěsněn, dokonce i malá vzduchová mezera může způsobit zkreslení.

FOTO - Klikněte

Krok 9: Připojte a zavřete (Build)

Připojit a zavřít (Build)
Připojit a zavřít (Build)
Připojit a zavřít (Build)
Připojit a zavřít (Build)
Připojit a zavřít (Build)
Připojit a zavřít (Build)
Připojit a zavřít (Build)
Připojit a zavřít (Build)

Dokázali jste poslední krok, úžasné!

Potřebujeme pouze připájet dráty basového a výškového reproduktoru k deskám zesilovače, jak je znázorněno na obrázku. Vezměte na vědomí pozitivní a negativní značky na deskách.

FOTO - Klikněte

FOTO - Klikněte

FOTO - Klikněte

Nyní je načase namontovat pomocnou zásuvku a vypínač do hlavního těla. Doporučuji přidat nějaké epoxidové lepidlo nebo tmel, aby byly na místě a vzduchotěsné.

FOTO - Klikněte

Přepínače fungují tak nějak dozadu. Když páčka směřuje nahoru, připojí se k vodičům na spodních svorkách. Při instalaci si tedy poznamenejte orientaci přepínače.

Horní i spodní díl jsou navrženy s klouby na místě. K jejich opravě tedy nepotřebují lepidlo, ale trochu silikonového tmelu je stále dobré utěsnit, jakmile víte, že je vše v pořádku. Můžete vyzkoušet na sucho.

FOTO - Klikněte

FOTO - Klikněte

Jakmile je spodní část nainstalována, lze spínače zdroje a hlasitosti zafixovat, opět trochou lepidla.

FOTO - Klikněte

Je dobré přidat do hlavního těla reproduktorovou vatu, aby se omezily odrazy od zadní části basového reproduktoru. Použil jsem kus asi 15 cm x 40 cm.

FOTO - Klikněte

Horní díl a portová trubice jsou štěrbinové a je dobré zde znovu použít trochu tmelu.

FOTO - Klikněte

Přívodní trubka by měla být orientována směrem k malému odříznutému rohu horního dílu, to je zadní část pana mluvčího. Větší odříznutý roh je vpředu.

FOTO - Klikněte

Nakonec lze horní díl zacvaknout na místo. Jakmile budete vědět, že vše funguje správně, opět by měl na spoj přejít trochu tmelu.

FOTO - Klikněte

Nyní skončil!

FOTO - Klikněte

FOTO - Klikněte

Audio Challenge 2020
Audio Challenge 2020
Audio Challenge 2020
Audio Challenge 2020

Druhá cena v Audio Challenge 2020

Doporučuje: