Cuprins:
- Pasul 1: Strângeți-vă materialele
- Pasul 2: imprimați-l 3D
- Pasul 3: conectați-l
- Pasul 4: Programați-l
- Pasul 5: Construiește-l
- Pasul 6: Folosirea acestuia
Video: Aftele electrice: 6 pași (cu imagini)
2024 Autor: John Day | [email protected]. Modificat ultima dată: 2024-01-30 11:42
Proiecte Fusion 360 »
Stând pe punte seara târziu, am fost cu adevărat uimit de strigătul rezonant al unei mici păsări care stătea pe o crenguță goală, în vârful unui mesteacăn îndepărtat. Apelul este uimitor de puternic pentru ureche. Aparține unei familii de cântăreți unici - sturzi. Acesta era un sturz pustnic. Cântecele lor au fost caracterizate ca „vocea solitudinii reci, întunecate și pașnice pe care pasărea o alege pentru casa ei”. Acest grup include: Varied, Wood, Eremit și Swainsons. Sus, în Alaska, a fost numită Pasărea Salmonberry pe coasta de nord-vest când apare în sezonul fructelor de pădure.
Organele unice care permit unei păsări atât de mici să-și transmită vocea până acum este uimitoare. Mai recent, cel mai puternic apel de păsări înregistrat vreodată - comparabil cu un șofer de grămadă sau o maimuță urlătoare în intensitate - a fost documentat ca apelul de împerechere al White Bellbird. A face dreptate unui facsimil electronic al acestei voci este originea acestui proiect. Acest aft electric cu energie solară folosește un card SD de apeluri de păsări de la laboratorul de ornitologie Cornell ca fișiere. WAV și le redă aleatoriu atunci când un senzor PIR detectează ceva cald cu urechi care trec.
Pasul 1: Strângeți-vă materialele
Panourile solare, amplificatoarele și ceva care va reda fișierele WAV sunt elementele dvs. de bază. Puteți înlocui orice dimensiune și toate aceste lucruri, cu excepția acestor dimensiuni și lucrări de configurare, cu această imprimare 3D.
1. Uxcell 2Pcs 6V 180mA Poly Mini Solar Panel Panel Module DIY for Light Toys Charger 133mm x 73mm 8 $
2. Placă amplificator audio, mini placă amplificator DROK 5W + 5W PAM8406 DC 5V Amplificator digital de putere stereo 2.0 Dual Channel Clasa D Modul de amplificare pentru difuzoare Sistem de sunet DIY 13 USD
3. AIYIMA 2buc Subwoofer 2 inch 4ohm 5w Difuzor cu gamă completă Mini DIY Audio Subwoofer Difuzor 6 $
4. DIYmall HC-SR501 Pir Motion IR Sensor Body Module Infrared pentru Arduino $ 2
5. Adafruit Music Maker FeatherWing - MP3 OGG WAV MIDI Synth Player 19 USD
6. Adafruit Feather 32u4 Basic Proto 19 $
7. 18650 Baterie 4 USD
8. TP4056 - încărcător 1 USD
9. Comutați comutatorul de pornire / oprire metalic robust cu inel cu LED verde - 16 mm verde pornit / oprit 5 USD
10. Icstation 1S 3.7V Indicator de tensiune a bateriei litiu-ion 4 secțiuni Afișaj LED albastru 2 USD
11. Buton - 1 USD generic
12. Adafruit Mini-releu fără blocare FeatherWing 8 USD
Pasul 2: imprimați-l 3D
Toate proiectele au fost realizate în Fusion 360. Dimensiunile pentru conul difuzorului au fost extrase dintr-o analiză a designului claxonului pe care am găsit-o pe web: https://audiojudgement.com/folded-horn-speaker-design/ Fizica acestuia părea complicată iar mărimea claxonului este determinată de frecvențele pe care ați dorit să le ilicitați. Tocmai am ignorat toate acestea și am luat profilul cornului pe care îl puteți mări sau reduce cu cât de mare se poate descurca imprimanta dvs. 3D. Am folosit un Creality CR10 încărcat cu PLA și a rămas ok, Alaska fiind destul de rece. Pentru orice alt loc, aș folosi PETG pentru rezistență la căldură suplimentară, mai ales dacă îl vopsiți în negru sau cornul va începe să arate ca o pălărie veche de vrăjitori … care poate fi ok. Cavitatea difuzoarelor este concepută pentru aceste difuzoare de 2 inci cu un ton uimitor de bun. Există difuzoare de 4 inci de la aceeași companie pe care ați putea dori să le utilizați, dar va trebui să modificați dimensiunile carcasei difuzoarelor pentru acestea. Nu veți avea nevoie de suporturi pentru niciunul dintre obiectele tipărite. Motivul pentru care s-a împărțit atât de ciudat este să-i permită să se întindă. Am pictat cornul cu o vopsea neagră în stil „Cretă” pentru textură peste forma tipărită. Suportul din spate cu elementele electronice este vopsit cu vopsea texturizată Rock. Nu vopsiți linia unde se unesc coarnele, deoarece acest lucru va compromite atașamentul.
Pasul 3: conectați-l
Unitatea funcționează alimentând permanent bateria 18650 către unitatea PIR și unitatea de releu. Când PIR detectează mișcarea, acesta trimite un semnal înalt temporizat la releul care nu se blochează pentru o perioadă reglabilă pentru melodie, care pornește atât amplificatorul, cât și computerul pentru a iniția selecția melodiei aleatorii de pe un card SD plin de fișiere WAV. Cronometrul oprește apoi releul și unitatea intră în standby până la următorul apel PIR. Folosirea abordării Feather a făcut acest lucru destul de ușor. Am încercat mai întâi să folosesc placa audio independentă de la Adafruit, dar, din păcate, selectarea aleatorie a fișierelor nu a fost cu adevărat aleatorie și a repetat aceeași secvență. Scutul cu pene al producătorului de muzică vă permite să utilizați un card SD înlocuibil, dacă doriți să schimbați zgomotele sau să sforăiți. Se montează cu ușurință în partea superioară a unității de bază 32U cu știfturi de antet. Doriți să păstrați unitatea de releu separată pentru a-i furniza propria putere care este întotdeauna pornită. Butonul de alimentare asigură alimentarea PIR. Indicatorul de nivel al bateriei este conectat printr-un buton pentru a verifica numai atunci când este necesar. Amplificatorul este destul de puternic și necesită o alimentare directă cu fir gros de la baterie prin releu. Nu zgâriți la această dimensiune a firului. Încărcătorul este configurarea obișnuită TP, cu panourile solare atașate la partea de intrare a unității. Folosiți o mulțime de adeziv fierbinte pentru a solidifica cablajul înainte de asamblare.
Pasul 4: Programați-l
Folosiți minunatul program Audacity pentru a descărca sunetul din depozitul de la Cornell Lab și a le reînregistra în format WAV. Folosesc un singur canal în aceste înregistrări. Acest lucru este puțin dificil și implică modificarea setărilor de intrare și ieșire pe Audacity și există multe descrieri web în funcție de computerul dvs. de acasă. Din păcate, laboratorul nu permite descărcarea directă a fișierelor WAV, dar puteți obține rezultate excelente folosind Audacity pentru a le înregistra. Utilizați această resursă pentru a vă asigura că fișierele sunt ok pentru viteza microcontrolerelor: https://learn.adafruit.com/microcontroller-compatible-audio-file-conversion. Utilizați această resursă pentru fundal la utilizarea acestei combinații de forumuri: https://learn.adafruit.com/daily-cheer-automaton/overview. Fișierele de mai sus funcționează bine, dar poate doriți să le utilizați pe ale dvs. și, în acest caz, pur și simplu continuați să utilizați același sistem de numerotare adăugând câte fișiere doriți. Va trebui să modificați numărul maxim de fișiere listate în software, astfel încât acesta să fie randomizat până la acel număr.
Pasul 5: Construiește-l
Lipiți difuzorul în carcasa difuzorului. Există patru găuri de șuruburi, dar mi s-a părut mai ușor să-l lipesc în poziție cu E6000. Sârmele difuzoarelor trebuie să fie suficient de lungi, astfel încât să se extindă în jurul deschiderii difuzoarelor și până la o gaură de ieșire din zona de montare a claxonului și în jos în cutia de control. În plus, trei fire suplimentare care conectează PIR trebuie să extindă tot acest traseu. Lipiți senzorul PIR în deschiderea sa. Orientați PIR astfel încât comenzile pentru Sensibilitate și Timp să fie accesibile. Conectați cablurile de alimentare, de împământare și de date la PIR. Uitați-vă la schema de conectare a liniei pentru a vă asigura că este putere, date și masă. Verificați unde se aude claxonul și suportul - vor fi orientate corect atunci când difuzorul atârnă direct în jos. Găuriți o gaură de 1/4 inch atât în claxon cât și în montură aproximativ în același loc. Rulați firele PIR și firele difuzorului prin orificiul cornului pe care l-ați forat. Folosind Gel-Superglue lipiți carcasa difuzorului la claxon. Lipiți panourile solare pe suport folosind lipici E6000 și rulați firele de la aceste panouri în carcasa principală a suportului. Va trebui să faceți găuri în suport pentru a naviga pe aceste fire. Aceste panouri produc peste 6 volți, deci conectați-le în paralel pentru a oferi mai multă capacitate. Umpleți încet cutia de control cu componentele începând cu bateria, urmată de stiva și releu Feather și rămâneți amplificatorul voluminos. PORNITUL / OPRITUL este fixat la placa de control împreună cu verificatorul bateriei, butonul și, în final, placa de încărcare este montată pe placa care aliniază portul micro USB până la portul de încărcare de pe ușă. Patru șuruburi # 6 sunt folosite pentru a fixa ușa după pre-găurirea găurilor marcate și montarea la căldură a 4 inserții de alamă moletate. Reglați timpul și potențiometrele de sensibilitate de pe PIR după ce îl rulați pentru a vedea cât timp doriți să redea melodiile (minimum 15 secunde) și cât de sensibile la semnalele de căldură. În cele din urmă, utilizați Gel Super Glue pentru a sigila placa PIR pe carcasa difuzorului și atașați claxonul la placa posterioară.
Pasul 6: Folosirea acestuia
Mașina poate fi încărcată solar sau poate rula prin portul său de încărcare micro USB. Oprirea comutatorului principal permite încă încărcarea acestuia prin panourile solare și micro USB. Testerul de energie al bateriei se aprinde numai atunci când apăsați butonul de pornire / oprire de pe panoul de control pentru a economisi energie. Al meu funcționează de ceva vreme și ține cu ușurință cerințele de energie numai prin energie solară. Sunetul prin claxon este remarcabil de puternic și are calități tonale foarte bune. Nu sunt sigur de fizica de ce funcționează, dar da. Când mă plictisesc de zgomotele păsărilor, intenționez să umplu cardul cu o varietate de zgomote „shushhhhhhhh” și să o donez unei biblioteci locale.
Premiul II la Audio Challenge 2020
Recomandat:
Placă de bază GPU DIY Fără instrumente electrice: 16 pași (cu imagini)
Placă de fundal GPU DIY Fără instrumente electrice: Bună tuturor, în acest instructabil vă voi arăta cum să creați o placă de fundal personalizată RGB adresabilă utilizând LED-uri WS2812b (Aka Neopixels). Această descriere nu îi face dreptate, așa că mergeți la videoclipul de mai sus! Vă rugăm să rețineți că
Mașini electrice / tamburi electrice Makey Makey: 8 pași
Makey Makey Electric Drums / Drum Machine: Acest tutorial despre cum să construiți un set de tobe electrice, este o intrare în competiția Makey Makey. Material, va varia în funcție de disponibilitate și alegerile personale. cu spumă / altele pentru tex
Utilizați un motor de acționare DC cu bandă de alergare și un controler de viteză PWM pentru scule electrice: 13 pași (cu imagini)
Utilizați un motor de acționare DC cu bandă de alergare și un controler de viteză PWM pentru scule electrice: sculele electrice, cum ar fi morile și strungurile de tăiere a metalelor, prese de găurit, ferăstraie cu bandă, șlefuitoare și multe altele, pot necesita motoare de 5HP la 2HP cu capacitatea de a regla fin viteza, menținând cuplul. .Coincidental majoritatea benzilor de alergat folosesc un motor de 80-260 VDC cu
Prize electrice cu putere: 7 pași (cu imagini)
Prize electrice cu putere: această instrucțiune vă arată cum să hackerați un adaptor de alimentare disponibil pentru a crea un adaptor de alimentare cu internet folosind Electric Imp. Acest lucru vă permite să controlați de la distanță orice dispozitiv alimentat de la rețea utilizând un smartphone sau un browser web. Garajul meu "ca-c
Baterie de cartofi: Înțelegerea energiei chimice și electrice: 13 pași (cu imagini)
Baterie de cartofi: Înțelegerea energiei chimice și electrice: Știați că puteți alimenta o bec cu doar un cartof sau două? Energia chimică dintre cele două metale este convertită în energie electrică și creează un circuit cu ajutorul cartofului! Aceasta creează o mică încărcare electrică care poate fi