Obsah:
- Krok 1: Video
- Krok 2: Blokový diagram Ovladač video efektů
- Krok 3: Soundboard
- Krok 4: Budování Videoboardu
- Krok 5: Rozložení Controllerboxu
Video: Vizualista, řadič analogových video efektů 80. let: 5 kroků
2024 Autor: John Day | [email protected]. Naposledy změněno: 2024-01-30 08:23
Video efekty v reálném čase se zvukově reaktivním psychedelickým obrazem. Při hledání na internetu můžete najít mnoho obvodů zvukových efektů, ale obvody s analogovým efektem jsou vzácné. Proč?
Není zájem? Visualist je projekt z roku 2011, ale dosud jsem to nezveřejnil na Instructables. Tento nástroj pro falešné barvy v reálném čase pro VJ, DJ a další umělce je skvělý pro živá vystoupení.
Okruh videa byl poprvé publikován v německém časopise Funkschau už dávno. Okruh je levný. MC1377P je jedinou nestandardní komponentou. Obvod zvuku a videa lze postavit za zhruba 60 dolarů.
Buďte opatrní, pouze lidé s dostatečnými elektronickými dovednostmi as osciloskopem mohou tento projekt dotáhnout do dobrého konce. Promiňte.
Krok 1: Video
Krok 2: Blokový diagram Ovladač video efektů
První obrázek ukazuje blokové schéma desky videa; jakýsi vývojový diagram. V tomto obvodu je vstupní barevný video signál převeden na černobílý signál odříznutím barevného shluku pomocí zářezového filtru (10,7 MHz). Není to dokonalé, ale je to dostačující.
Signál je rozdělen do 2 směrů:
1-Prostřednictvím komparátoru IC1a je synchronizační impuls předán oscilátoru IC4c/d (31250 kHz), aby vytvořil polonormální synchronizační mix PAL pro IC9, „slavný“kodér MC1377P RGB na PAL/NTSC.
2- Cesta skrz sedm komparátorů IC1 a IC2. Se šesti odpory mezi IC3a/b můžeme ovládat horní a dolní práh a práh pro každou úroveň svítivosti mezi nimi. Jinými slovy, signál bude „rozřezán“na 7 úrovní svítivosti. Každá úroveň vytvoří barvu mimo rozsah kombinací zvolených IC6 a IC7. S komparátorem lze snadno experimentovat. Ve videu můžete vidět nádherné efekty.
Ve skutečnosti je to generátor „falešných“barev. Po komparátoru signál prochází prioritním kodérem IC5, jehož výsledkem je 3bitové slovo. IC6 a IC7 (1 ze 4 analogových přepínačů) provádějí změnu barvy. 2bitový řídicí signál je vytvářen IC10 a IC4a/b.
Krátkým stisknutím tlačítka „výběr barvy“provedete změnu barvy; podržením tlačítka provedete souvislou změnu barvy. Více efektů vytváří invertorové přepínače RGB; invertují barevné vrstvy.
Krok 3: Soundboard
Blokové schéma zvukové desky ukazuje přepínač výběru mezi vestavěným mikrofonem a linkovým vstupem. Poté přichází na řadu automatické ovládání hlasitosti. Třetí je filtr pro basy, střední a vysoké tóny. Poslední jsou ovladače LED pro odpory závislé na světle. Řídí sytost barev RGB ve výstupním video signálu.
Druhý obrázek ukazuje zvukový obvod. Třetí obrázek je fotografie zvukové desky postavené na jedné ostrovní desce.
Obrázek čtyři ukazuje 3 regulátory napětí nahoře a můstek LED/LDR ve spodní části.
Výměna tří rezistorů 560 ohmů o 470 ohmů potenciometry na video desce a paralelně k tomu rezistor citlivý na světlo způsobí, že barva VISUALISTU reaguje na zvuk mikrofonu nebo zvukového linkového vstupu. Společně tak ovládáme zvuk a ruku. Zvukový obvod je design Elektor a jsou to barevné varhany LED. Díky automatickému ovládání hlasitosti není při divokém měnícím se zvuku prostředí nutné ruční ovládání. Na obrázku pět a šest můžete vidět tištěný obvod a rozložení designu Elektor.
Důležité je ve videopart použít rezistory citlivé na světlo. Sloučí zvuk ve videosignálu.
Krok 4: Budování Videoboardu
První obrázek ukazuje desku s plošnými spoji. Druhý obrázek ukazuje umístění komponent na desce.
Opatruj se; proveďte dobré pájení. Nejprve vytvořte všechny drátěné mosty; poté umístěte piny IC. Pracujte čistě. Obrázek tři ukazuje signály osciloskopu pro kalibraci na testovacích bodech. Obrázek čtyři ukazuje komponenty na video desce. Signální kabeláž mezi spínači, potenciometry a audio/video deskou musí mít dobrou kvalitu. Většina připojení se provádí pomocí koaxiálních vodičů.
K doladění videoobvodu je zapotřebí osciloskop. Seznam testovacích bodů a signálů najdete na obrázku tři.
Krok 5: Rozložení Controllerboxu
Vizualistu stavím do mikrofonního boxu. Vestavěn je také malý monitor. Můžete libovolně umístit tlačítka a potenciometry způsobem, který vám vyhovuje. Vstup vizuisty může pocházet z kamery PAL nebo NTSC, videopřehrávače nebo počítače. Na desce musíte přepnout na videosystém podle svého výběru. Výstupem může být videoscreen nebo beamer.
Velmi důležitý je způsob, jakým osvětlíte objekty před kamerou. To ovlivňuje tvar sedmi plátků jasu. Zde video s normálním a zpracovaným signálem s několika úrovněmi jasu:
Zpracování video efektů
Doporučuje:
Použití analogových senzorů s ESP8266: 5 kroků
Použití analogových snímačů s ESP8266: Převodník analogových signálů na digitální (ADC, A/D, A – D nebo A-to-D) je systém, který transformuje analogový signál na digitální. A/D převodníky překládají analogové elektrické signály pro účely zpracování dat. S produkty odpovídajícími výkonu, výkonu
Jak číst více analogových hodnot pomocí jednoho analogového pinu: 6 kroků (s obrázky)
Jak číst více analogových hodnot pomocí jednoho analogového pinu: V tomto tutoriálu vám ukážu, jak číst více analogových hodnot pomocí pouze jednoho analogového vstupního pinu
Znalosti analogových obvodů - DIY a tikající hodiny Zvukový efektový obvod bez IC: 7 kroků (s obrázky)
Znalosti analogových obvodů - udělejte si vlastní obvod zvukových efektů s tikajícími hodinami bez IC: Tento obvod se zvukovými efekty s tikajícími hodinami byl postaven pouze s tranzistory a odpory a kondenzátory, které neobsahují žádnou součást IC. Je ideální, abyste se tímto praktickým a jednoduchým obvodem naučili základní znalosti obvodu. Nezbytná podložka
CPU a GPU řízený řadič ventilátoru: 6 kroků (s obrázky)
CPU & GPU Driven Fan Controller: Nedávno jsem upgradoval svoji grafickou kartu. Nový model GPU má vyšší TDP než můj CPU a starý GPU, takže jsem také chtěl nainstalovat další ventilátory skříně. Můj MOBO má bohužel pouze 3 konektory pro ventilátory s regulací otáček a lze je připojit pouze k
PID řadič VHDL: 10 kroků
PID Controller VHDL: Tento projekt byl mým posledním projektem pro dokončení bakalářského titulu Honors z Cork Institute of Technology. Tento výukový program je rozdělen na dvě části, první bude pokrývat hlavní část kódu PID, což je hlavní účel projektu a sekundární