Съдържание:
- Стъпка 1: Дизайн
- Стъпка 2: Лазерно рязане
- Стъпка 3: Окабеляване (част А)
- Стъпка 4: Окабеляване (част Б)
- Стъпка 5: Окабеляване (част В)
- Стъпка 6: Сензори на барабана
- Стъпка 7: Код
- Стъпка 8: Довършителни щрихи
- Стъпка 9: Jam
Видео: MIDI звукова палитра: 9 стъпки (със снимки)
2024 Автор: John Day | [email protected]. Последно модифициран: 2024-01-30 07:52
Този проект започна като инструмент „Stone Soup“, който беше проектиран около всички допълнителни сензори, превключватели и други части, лежащи в кошчето ми за части. Инструментът е базиран на библиотеката MIDI_Controller.h и възможностите на TouchSense, които предлага дъската Teensy 3.2. Ето списък на това, което използвах: Teensy 3.2 - Връзка
(5) 10k въртящи се потенциометри - Връзка
(2) 10k плъзгащи потенциометри - Връзка
(5) LED бутони - Връзка
10k Ротационен потенциометър с докосване Softpot - Link
10k 200 мм Softpot Touch Potentiometer - Link
(2) Бутони - Връзка
(3) Пиезо барабанни сензори - Връзка
(6) 5V лазери - Връзка
(6) Фоторезистори - Връзка
Резистори (10K)
Медна лента
Инструменти за запояване
Стъпка 1: Дизайн
Всеки софтуер за дизайн може да се използва, ако ви е по -удобно с друго приложение. Харесвам AI, затова го използвам. Включих PDF в моя дизайн, но ако имате различни части в кошчето, използвайте размерите за тях! Вземете изкуство с него. Включих малка звукова вълна от въвеждането на едно от любимите ми парчета музика! Настройте го за вашия локален лазерен принтер: Използвам 1px за растер и 0.1px за вектор.
Стъпка 2: Лазерно рязане
Използвах 3 мм MDF плоча за това, защото обичам верността, която предлага рязането и гравирането върху MDF. Цялото парче е 18 "x24", което се вписва добре в Epilog Helix в моето пространство за създаване. Забележка: Долната част е със същите размери като горната, но без изрези.
Стъпка 3: Окабеляване (част А)
Надявам се, че запояването и окабеляването ще ви отпуснат, защото има малко от него за този проект. Разделих задачите на три отделни части, защото предлагам запояване на щифтовете, които ще ви трябват от задната страна на Teensy, преди да стане претъпкано за маневриране. Fritzing няма Teensy 3.2 или обратната страна на дъските Teensy, така че се извинявам за липсата на документация за това. Ако имате нужда от грунд за свързване на бутон и потенциометър, може да искате да видите някои от уроците на уебсайта на Arduino. Щифтовете TouchSense са обозначени в документацията, предоставена от PJRC, и кодът ви казва към кои щифтове да ги свържете. Влюбен съм в щифтовете TouchSense: просто прекарайте един проводник от медната лента до щифтовете на Teensy. Също така свързах LED бутоните по това време към изхода Vin (5v) и GND.
Този проект се справи добре с много тестове по пътя, така че не забравяйте да тествате и да отстранявате проблеми често!
Стъпка 4: Окабеляване (част Б)
В тази стъпка свързах потенциометрите към аналоговите щифтове и бутоните към цифровите щифтове.
*проверете.ino файла за картографиране на щифтове*
Тенджерите получават 5v от щифта Vin и свързват всички заземяващи клеми заедно (надявам се) по по -грациозен начин от мен. Може да искате да използвате Midi Monitor, за да проверите дали сте свързали саксиите по правилния начин, както аз ги свързах назад и те четат високо-ниско, вместо ниско-високо. С малко късмет ще имате готовите си потенциометри за завъртане и плъзгане, за да настроите каквото и да ги картографирате! Бутоните са прости! Един клемен проводник към входния щифт и земята се свързват с бъркотията от заземяващи проводници (ако го свържете, както направих аз), които се събират в гнездо. * забележка* Потенциометрите за докосване се нуждаят от 10k падащ резистор! За повече информация относно това вижте диаграмата тук!
Стъпка 5: Окабеляване (част В)
Лазерно време! * Съвет* Тествайте лазерната и фоторезисторната верига, преди да ги инсталирате. Разбрах се, че правя проект Laserharp. Фоторезистори:
Омръзна ми да нямам стая за запояване и използвах перфорирана дъска за предварително свързване на резисторната верига и след това я поставих на място. След като са свързани, използвайте малко горещо лепило, за да ги закрепите в отвора, който сте пробили. Няма голямо значение дали са перфектно разположени, защото по-късно ще ги скрием с отпечатаната триизмерна кутия. Оставете достатъчно тел да стърчи, за да можете да ги огънете, когато фокусирате лазерите. Лазери: Свържете лазерите към проводниците Vin (5v), които сте използвали за LED бутоните и потенциометрите.
*забележка*Внимавайте да не късате лазерите, диодите са крехки (Евтини лазери, кой знае!). Не позволявайте на 5v и GND да се пресичат.
Почти там! Изкарайте лазерите до върха и, докато захранването е включено, ги залепете горещо на място, като ги насочите по посока на съответния им фоторезистор. След като всички те изпращат MIDI данни, залепват половините на кутиите (малко ги намалих), закрепете ги върху лазерите и резисторите (Това се прави, за да изглежда чисто и защото фоторезисторите обичат да бъдат изолирани от всякаква околна светлина!).
Стъпка 6: Сензори на барабана
Бях натрупал известен опит в работата с тези барабанни сензори в два отделни проекта тук и тук. За този проект открих, че се нуждая от резистор с по -ниска стойност, за да може той да реагира на натискането на пръста ми, вместо на чук. В крайна сметка се възползвах добре от някои 470K Ohm резистори вместо 1M Ohm резистори, използвани по -рано. Изпробвайте го, за да видите какво работи за вас, преди да запоите всичко. Тези сензори не се свързват към GND. Използвайте Redwire for Vin (5v) и черният проводник се свързва със съответния цифров входен щифт на Teensy.
Стъпка 7: Код
Всеки модул на дъската е настроен на различен MIDI канал, така че във вашата DAW можете да присвоите лазерите на един инструмент и LED бутоните на друг! Насърчавам ви да се заиграете с него, за да отговаря на вашите нужди. Когато задавате бутоните, използвайте формата, посочен в кода, и ще бъдете добре.
Стъпка 8: Довършителни щрихи
Добавете свое собствено докосване! Взех вдъхновение от палитрата на художници за физическия дизайн, затова отидох още малко и насочих вътрешния си Джаксън Полок, за да сложа някои цветове върху MDF. Насладете се на интервала!
Стъпка 9: Jam
Използвам Ableton за моите MIDI неща, всеки DAW би работил в някакво качество. Играйте сами или с приятели! Благодаря, че прочетохте!
Препоръчано:
Звукова локализация на манекенска глава с Kinect: 9 стъпки (със снимки)
Локализираща звука глава на манекен с Kinect: Запознайте се с Маргарет, тестова манекен за система за следене на умората на водача. Наскоро тя се оттегли от задълженията си и намери пътя си до офис пространството ни и оттогава привлече вниманието на онези, които смятат, че е „страховита“. В интерес на справедливостта аз
LED звукова реактивна безкрайна куба Крайна маса: 6 стъпки (със снимки)
LED Звуково реактивен Infinity Cube Крайна маса: Уау! Уау! Какъв готин ефект! - Това са някои от нещата, които ще чуете, когато попълните ръководството. Изцяло умопомрачителен, красив, хипнотичен, звуково реактивен безкраен куб. Това е скромно усъвършенстван проект за запояване, отне ми около 12 човека
Дисплеи със звукова реактивна крушка + странни неща : 8 стъпки (със снимки)
Дисплеи със звукова реактивна крушка + странни неща …: За повече снимки и актуализации на проекта: @capricorn_one
Палитра за рисуване на музика: 7 стъпки (със снимки)
Палитра за рисуване на музика: Източникът на вдъхновение за моето устройство е „Chromola“, инструмент, който Престън С. Милар създаде, за да осигури акомпанимент на цветна светлина към „Prometeus: Poem of Fire“на Александър Скрябин, симфония, премиера в Carnegie Hall на На 21 март 1915 г
Извършване на плащания със звукова отвертка: 6 стъпки (със снимки)
Извършване на плащания с отвертка Sonic: Тази инструкция обяснява как премахнахме чипа на смарт картата на нашата безконтактна карта за плащане и го адаптирахме, за да надстроим Sonic отвертката на Lieven за безконтактни плащания. Изграден от Ливен Шайре и Маартен Уейн Помощна ръка зад кулисите: Кърт Б