Cuprins:
2025 Autor: John Day | [email protected]. Modificat ultima dată: 2025-01-23 15:04
Efecte video în timp real cu imagini psihedelice reactive la sunet. Căutând pe internet puteți găsi numeroase circuite cu efecte audio, dar circuitele analogice cu efecte video sunt rare. De ce?
Nu există interes? Visualist este un proiect din 2011, dar nu am publicat acest lucru pe Instructables, până acum. Acest instrument video color fals în timp real pentru VJ, DJ și alți artiști este excelent pentru spectacole live.
Circuitul video a fost publicat pentru prima dată în revista germană Funkschau cu mult timp în urmă. Circuitul este ieftin. MC1377P este singura componentă neregulată. Circuitul audio și video poate fi construit pentru aproximativ 60 de dolari.
Aveți grijă, doar persoanele cu suficiente abilități electronice și cu osciloscop pot duce la bun sfârșit acest proiect. Îmi pare rău.
Pasul 1: Video
Pasul 2: Diagrama blocului Controller de efecte video
Prima imagine arată schema bloc a plăcii video; un fel de diagramă de flux. În acest circuit, semnalul de intrare video color este transformat într-un semnal b / n prin întreruperea rafalei de culoare folosind un filtru de notch (10.7Mhz). Nu este perfect, dar este suficient.
Semnalul este împărțit în 2 direcții:
1- Prin intermediul comparatorului IC1a pulsul de sincronizare este transmis către oscilatorul IC4c / d (31250khz) pentru a face un mix-PAL de sincronizare semi-normal pentru IC9, „celebrul” MC1377P RGB către codificatorul PAL / NTSC.
2- Calea prin cele șapte comparatoare IC1 și IC2. Cu șase rezistențe între IC3a / b putem controla pragul superior și inferior și pragul pentru fiecare nivel de luminozitate între ele. Cu alte cuvinte, semnalul va fi „tăiat” în 7 niveluri de luminozitate. Fiecare nivel va produce o culoare dintr-o gamă de combinații alese de IC6 și IC7. Potmetrele de comparare sunt bine de experimentat. În videoclip puteți vedea efectele minunate.
Este de fapt un generator de culoare „fals”. După comparator, semnalul trece printr-un codor prioritar IC5 care are ca rezultat un cuvânt de 3 biți. IC6 și IC7 (1 din 4 comutatoare analogice) schimbă culoarea. Semnalul de control pe 2 biți este realizat de IC10 și IC4a / b.
Apăsarea scurtă a butonului „selectare culoare” face o schimbare de culoare; ținând apăsat butonul face o schimbare continuă de culoare. Mai multe efecte sunt produse de comutatoarele invertor RGB; inversează straturile de culoare.
Pasul 3: placa de sunet
Schema bloc a plăcii de sunet arată comutatorul de selecție între microfonul încorporat și intrarea de linie. După aceea vine controlul automat al volumului. Al treilea este filtrul pentru tonuri joase, medii și înalte. Ultimele sunt driverele LED pentru rezistențele dependente de lumină. Acestea controlează saturația culorilor RGB în semnalul video de ieșire.
A doua imagine arată circuitul sunetului. A treia imagine este o fotografie a plăcii de sunet construită pe o singură placă de insulă.
Imaginea patru prezintă cele 3 regulatoare de tensiune în partea de sus și puntea LED / LDR în partea de jos.
Schimbarea celor trei rezistențe de 560ohm cu potențiometre de 470ohm la placa video și, paralel cu acesta, un rezistor sensibil la lumină face ca culoarea VISUALIST să reacționeze la sunetul unui microfon sau la o intrare audio de linie. Deci, obținem controlul manual și al sunetului împreună. Circuitul sonor este un design Elektor și este un organ color LED. Controlul automat al volumului face ca controlul manual să nu fie necesar prin schimbarea sălbatică a sunetului de mediu. Puteți vedea circuitul tipărit și aspectul designului Elektor în imaginea cinci și șase.
Important este utilizarea rezistențelor sensibile la lumină în videopart. Acestea îmbină sunetul în semnalul video.
Pasul 4: Construirea Videoboardului
Imaginea 1 prezintă placa de circuit imprimat. Imaginea a doua arată amplasarea componentelor pe tablă.
Ai grijă; faceți conexiuni bune de lipit. Faceți mai întâi toate podurile de sârmă; după aceea puneți pinii IC. Lucrați curat. Figura 3 prezintă semnalele osciloscopului pentru calibrare pe punctele de testare. Imaginea patru prezintă componentele de pe placa video. Cablarea semnalului între comutatoare, potmetre și placa audio / video trebuie să fie de bună calitate. Majoritatea conexiunilor se fac cu fire coaxiale.
Pentru reglarea fină a videocircuitului este necesar un osciloscop. O listă de puncte de testare și semnale pe care le puteți găsi în imaginea a treia.
Pasul 5: Layout din caseta de control
Construiesc vizualistul într-o cutie de microfon. De asemenea, un mic monitor este încorporat. Sunteți liber să poziționați butoanele și potmetrele în modul potrivit pentru dvs. Intrarea vizualistului poate proveni de la o cameră PAL, NTSC, video player sau computer. Trebuie să comutați placa pe sistemul video la alegere. Ieșirea poate fi un ecran video sau un beamer.
Foarte important este modul în care luminați obiectele din fața camerei. Acest lucru influențează forma celor șapte felii de luminanță. Aici un videoclip cu semnal normal și procesat, cu doar câteva niveluri de luminanță:
Procesarea efectelor video
Recomandat:
Scooter LED Cylon - Scanner Larson din anii 80: 5 pași (cu imagini)
LED Cylon Scooter - Scanner Larson din anii 80: acest proiect este un upgrade foarte scurs din anii 80 la un scuter din anii 80 - Pun o bandă LED în grila Honda Elite a iubitului meu Smokey pentru a crea un efect de animație a scannerului Larson în timp ce îl învăț cum să circuitul și codul sunt remixate din
Ceas HP Tube Counter Nixie din anii 1960 / Afișaj BG: 3 pași
Afișaj HP Counter Nixie Tube Clock / BG din anii 1960: Acesta este un proiect pentru realizarea unui ceas - și în cazul meu, a unui afișaj al glicemiei - dintr-un contor de frecvență vintage HP 5532A din 1966. În cazul meu, tejgheaua nu a funcționat și a trebuit să fac niște reparații. Aceste fotografii inițiale sunt câteva dintre reparațiile. Acest instructaj
Radio Philips din anii 50 salvat din mormânt: 7 pași (cu imagini)
Radio Philips din anii '50 salvat de la mormânt: după valizele mele de valize, am vrut să continui să folosesc boxe interesante pentru difuzoare. De data aceasta am folosit o carcasă care este de fapt destinată găzduirii difuzoarelor și a tuturor componentelor suplimentare. Am găsit un Philips t din anii '50 deteriorat și nefuncțional
Circuite GPIO Raspberry Pi: Utilizarea unui senzor analogic LDR fără ADC (convertor analogic digital): 4 pași
Circuite GPIO Raspberry Pi: Utilizarea unui senzor analogic LDR fără ADC (convertor analogic la digital): în manualele noastre anterioare, v-am arătat cum puteți conecta pinii GPIO ai Raspberry Pi la LED-uri și comutatoare și modul în care pinii GPIO pot fi mari sau Scăzut. Dar dacă doriți să utilizați Raspberry Pi cu un senzor analogic? Dacă vrem să folosim un
Convertiți o cameră video din anii 1980 într-un aparat de fotografiat polarimetric în timp real: 14 pași (cu imagini)
Convertiți o cameră video din anii 1980 într-un imager polarimetric în timp real: imagistica polarimetrică oferă o cale de a dezvolta aplicații care schimbă jocul într-o gamă largă de câmpuri - acoperind tot drumul de la monitorizarea mediului și diagnosticarea medicală la aplicații de securitate și antiterorism. Cu toate acestea, foarte