Obsah:
- Krok 1: Création Du Circuit Analogique
- Krok 2: Choix Des Composants
- Krok 3: Realizace PCB
- Krok 4: Réalisation De La Partie Mécanique (support Et Instrument)
- Krok 5: Connexion MCP-Raspberry
- Krok 6: Akvizice Des Données
- Krok 7: FFT
- Krok 8: Génération Du Son
Video: Polyflûte: 8 kroků
2024 Autor: John Day | [email protected]. Naposledy změněno: 2024-01-30 08:19
Polyflûte projekt se skládá z nástroje pro hudební nástroj.
Nejčastěji používané hudební nástroje respektující zvláštní podmínky; Cet instrument doit être:
-Autonome et přenosný (baterie, hromada …)
-Autodidacte (Enseigner à l’utilisateur à partir d’un site internet, le fonctionnement et la construction de l’appareil)
-Auto tune (Produkce jednoho syna muzikálu z dílny a frézování relevé dans l’environnement -alentour)
Nejčastěji se však jedná o vibrační vibrace, oscilante de la vie courante ou issue d’objets du quotidien en onde sonore et musicale.
Krok 1: Création Du Circuit Analogique
Nejčastěji se jedná o základní principy de la détection delumière: Na jednom místě LED a fotodioda tvář tváří v tvář paré hélice propulsé en roue libre par un ventilateur. Ainsi le pasáž d'une pâle devant la photodiode créera un signal de type T. O. R (plutôt proche du sinusoïdale en prenant en compte le temps de réception de la lumière).
Le capteur constitue le cœur de la partie analogique. Mnoho avoncí se nerozlišuje v okruhu emisí a přijímání obvodů. Má 6 obvodů, které lze dobíjet 1,2 V celkem 7,2 V. Část okruhu emisí LED diod a větších větví parallèle (ochrana diody bez ochrany a également été placée pour éviter les retours de courants). Obvod emise je konstantou fotodiody, která nedosahuje zesílení signálu AOP; ainsi que de 2 filtes passe bas d’ordre 1 filtrant à environment 80 Hz (fréquence maximale de rotation de l'hélice).
Krok 2: Choix Des Composants
Všechny základní okruhy, výběr skladatelů a úpravy montáže.
Mnoho různých skladatelů a autorů různých skladatelů (základní pravidla a schémata elektronického zpracování):
LED: SFH 4550
Ventilátor: MB40200V1 (5V)
Dioda: 1N4001
Fotodioda: SFH 203
AOP: LM358N
CAN: MCP3008
Odpor R1 (LED): 47 ohmů
Odpor R2 (Filtre 1): 220 ohmů
Odpor R3 (Filtre 2): 220 ohmů
Odpor R4 (Filtre en sortie de Vref): 1 kOhms
Kondenzátor C1 (Filtre): 10nF
Kondenzátor C2 (Filtre): 10nF
Kondenzátor C3 (Filtre en sortie de Vref): 5 µF
Regulace: 0J7031 reg09b
Connecteur 40 pinů
Raspberry PI 2 Model B
Hélice d'hélicoptère de 3, 8 cm
6 hromádek dobíjecích 1,2 V
Krok 3: Realizace PCB
Realizace desek plošných spojů s nejlepšími účinky:
- Le dessin de la carte (Agencement des composants)
- Le routage des composants sur la carte et Impression de la carte
- Soudage des composants
Základní a základní informace o logice ALTIUM Designer (logiciel utilisé en entreprise pour le routage de PCB). Nous avons donc dû nous initier au logiciel. Většina skladatelů má své vlastní zkušenosti (9 cm dlouhé, 5 cm velké). Le routage fut la partie la plus délicate, car la carte étant imprimé en double couche nous devions décidés de la dispozposition des connections en couche Top ou Bottom. Všechny základní informace, soudní rozhodnutí skladatelů a skladatelů o podpoře všech skladatelů o změnách skladatelů. Mnoho různých systémů, které jsou spojeny s PCB a Rasberry, závisí na připojení. Mnoho avonů nalije cela dû identifikátor do portů SPI de la Rasberry a faire la bonne korespondence podle PCB.
Vous trouverez les fichiers Gerber (fichier Altium Designer).
Krok 4: Réalisation De La Partie Mécanique (support Et Instrument)
Základní složkou trubice je trubka z PVC (plomberie) s objemem 15 cm a 4 cm a průměrem 1 cm. Při retroudě 4 kalhoty o průměru 1 cm od špičky o průměru 2 cm. A l'intérieur on retrouve une hélice soutenu par une tige en plastické de 2 cm. Le PCB and le tube sont fixés sur une plaque en bois à fixé l'aide d'entretoises et de vis. Sur la partie gauche du tube on a fixé le ventilateur à l'aide d'un scotch de câble électrique. De l'autre côté, le tube est bouché par un morceau de carton.
- trubice z PVC
- plaketa en bois d'environ 30 cm x 30 cm
- 4 entretoises de 3,5 cm
- 4 écrous
- Bez přerušení 2 polohy klasické
- Podpora hromady
- Karton
Krok 5: Connexion MCP-Raspberry
Připojení MCP-3008/Rasberry je základem pro komunikaci, příjem přenosu dat.
Propojte obrázky Raspberry/MCP a získejte obrázky.
Spojení s autobusem SPI, kód inicializace autobusu a spojení v lesích.
Krok 6: Akvizice Des Données
Spojte se s jedním malinovým připojením na analogový/typový MCP3008 typ autobusu SPI, nebo se ujistěte, že jste držitelem více než jednoho souhaitées. Řada typů se týká typu, velikosti signálu a frekvence frézování, což je 1 du MCP3008. Více informací naleznete v tabulce 512: výběr nejmodernějších algoritmů pro Fourierovu transformaci a další zvýšení počtu bodů plus zvýšení úrovně signálu.
Akvizice des donnees ne peut cependant pas se faire de manière aléatoire, en effet la fréquence d'acquisition et donc la fréquence d'échantillonnage est primordiale. Mnoho avon déterminé empiriquement que notre signal n'atteignait jamais des fréquences supérieures à 80Hz. Nalévejte respektive Shannon notre fréquence d'échantillonnage doit être supérieure à 160Hz, nous avons choisi une Fe à 250Hz.
Více než 1 minutu po sobě, počet minut, po které lze časově rozlišit, lze získat více než 4ms (Te = 1/Fe = 4ms). Nejvýznamnější podprocesy programu obsahují všechny funkce časovače, které mají za následek získání akvizice.
Krok 7: FFT
Znovu získáte přehled o akvizici, na efektovém transformátoru můžete použít Fourierovu diskrétní reprodukci signálu.
Při použití nalijte celou bibliothéku GSL, která bude mít velký podíl na signálu skládání signálu. En écartant la première case du tableau contenant l'amplitude des composantes pokračuje, on peut retrouver l'indice i de la fréquence qui a la plus forte amplitude à l'aide de la formule suivante: Freq = i*Fe/(2*Nb_Points).
Nejčastěji používané frekvence 250 Hz a doporučené body 512.
Krok 8: Génération Du Son
Údržba by měla být ukončena signálem, který by stačil na to, aby se dostal do svého syna. Deux solutions se sont ouvertes à nous: Émettre un sinus directement à partir des fréquences acquires en les multipliant pour les rendre audible, ou bien associer des fréquences précises aux plages des différentes notes de notre prototype.
Mnoho avon testů les deux méthodes et nous avons finalement retenu la seconde plus concluante. Naše poznámky jouées sont celle de la gamme 4, cependant les contraintes de notre système nous permet seulement d'avoir 8 plages differentes et ainsi de jouer 8 notes différentes: Do, Ré, Mi, Fa, Sol, Sol bémol, La et Si.
Kódy kódů dokončují des deux solutions citées au-dessus.
Doporučuje:
Počitadlo kroků - mikro: bit: 12 kroků (s obrázky)
Počitadlo kroků - Micro: Bit: Tento projekt bude počítadlem kroků. K měření našich kroků použijeme snímač akcelerometru, který je zabudovaný v Micro: Bit. Pokaždé, když se Micro: Bit zatřese, přidáme 2 k počtu a zobrazíme ho na obrazovce
Akustická levitace s Arduino Uno krok za krokem (8 kroků): 8 kroků
Akustická levitace s Arduino Uno krok za krokem (8 kroků): Ultrazvukové měniče zvuku L298N Dc samice napájecí zdroj s mužským DC pinem Arduino UNOBreadboard Jak to funguje: Nejprve nahrajete kód do Arduino Uno (je to mikrokontrolér vybavený digitálním a analogové porty pro převod kódu (C ++)
Bolt - Noční hodiny bezdrátového nabíjení DIY (6 kroků): 6 kroků (s obrázky)
Bolt - Noční hodiny bezdrátového nabíjení DIY (6 kroků): Indukční nabíjení (známé také jako bezdrátové nabíjení nebo bezdrátové nabíjení) je druh bezdrátového přenosu energie. Využívá elektromagnetickou indukci k poskytování elektřiny přenosným zařízením. Nejběžnější aplikací je bezdrátové nabíjení Qi
Jak rozebrat počítač pomocí jednoduchých kroků a obrázků: 13 kroků (s obrázky)
Jak rozebrat počítač pomocí jednoduchých kroků a obrázků: Toto je návod, jak rozebrat počítač. Většina základních komponent je modulární a lze je snadno odstranit. Je však důležité, abyste o tom byli organizovaní. To vám pomůže zabránit ztrátě součástí a také při opětovné montáži
Banka přepínaného zatěžovacího odporu s menší velikostí kroku: 5 kroků
Banka přepínaného zatěžovacího odporu s menší velikostí kroku: Banky zatěžovacích odporů jsou vyžadovány pro testování energetických produktů, pro charakterizaci solárních panelů, v testovacích laboratořích a v průmyslových odvětvích. Reostaty zajišťují nepřetržité kolísání odporu zátěže. Jak se však hodnota odporu snižuje, výkon