Tartalomjegyzék:
- 1. lépés: Egy kis kutatás
- 2. lépés: A szükséges alkatrészek és anyagok összegyűjtése
- 3. lépés: Indítsa el a forrasztást
- 4. lépés: Firmware programozás
- 5. lépés: A ház elkészítése
- 6. lépés: Az edények felszerelése és bekötése
- 7. lépés: A kapcsolók és egyéb csatlakozók felszerelése
- 8. lépés: Mindent bekötni
- 9. lépés: Ideje szépíteni
- 10. lépés: Kész
Videó: DIY Mini Bass Synth: Meeblip anód: 10 lépés (képekkel)
2024 Szerző: John Day | [email protected]. Utoljára módosítva: 2024-01-30 09:41
Ez az első tanításom a díjnyertes monosynth: meeblip anód építéséről a semmiből.
A Bellow a musicradar videója, amely bemutatja ennek a szintetizátornak a lehetőségét.
Ez egy teljesen nyílt forráskódú hardveres basszusszintetizátor, amely midi vezérléssel kövér basszushangzást biztosít.
Ha szeretne egy másik gyors bemutatót és egy jó példát arra, hogy mire képes ez az eszköz, nézze meg a gyártó webhelyét: meeblip.com.
Bár megvásárolhatja, szerintem sokkal érdekesebb saját maga elkészíteni, mivel nyílt forráskódú szintetizátorról van szó (a hardver és a firmware a GitHubon van)
Szóval, kezdjük!
1. lépés: Egy kis kutatás
Először nézzük meg a forrásfájlokat,
Az összes szükséges fájl a GITHUB -on található
Úgy döntöttem, hogy az áramkört szalaglemezen (vagy veroboardon) készítem. Találok egy weboldalt, amely a githubon csak a sémák szalagos verzióját mutatja: irieelectronics.de.
Szóval nagyon köszönöm Paulnak ezen a weboldalon a szalagdeszka tervezéséért. Tudom, hogy a fájljai szerzői jogvédelem alatt állnak, és nem vagyok a szerzői jogok tulajdonosa, de csak meg akartam osztani Önnel remek munkáját. Szóval nagyon köszönöm neki a megértést.:)
Az első kép a szalagpanel elrendezése, a PCB nyomok kivágásával piros pontok szimbolizálják.
Ebben az esetben a Boxmakerrel megterveztem az elrendezést, majd Photoshopban szerkesztettem. Megadtam a PSD fájlokat, nyugodtan használd őket tetszésed szerint. (nem tudok jpeg másolatot adni, mert az utasítás nagyon tömöríti, hogy lássa a sorokat az elrendezésen:(.)
2. lépés: A szükséges alkatrészek és anyagok összegyűjtése
B. O. M.: (ismét az irieelectronics.de -től): Bill Of Materials (R12 nincs megadva, de 100 ohm).
SZERKESZTÉS: A link varratok elhaltak, új link a BOM -hoz.
A legtöbb összetevőt a taydaelectronics.com webhelyről szereztem be, és két vagy három dolgot, például a 9V -os fali hálózati csatlakozót a Banggood.com webhelyről
Szüksége lesz egy ilyen ISP programozóra, mint ez, hogy feltöltse a firmware -t az atmega32 -re.
A burkolathoz 3 mm -es MDF (fa) lapot használtam a helyi hardverüzletemből.
3. lépés: Indítsa el a forrasztást
A tábla előkészítése: Először vágja le egy kicsit a szalaglemezt az elrendezés piros pontjainak megfelelően.
Forrasztás: A forrasztás előtt be kell szerelni a két vezetéket (+5V és GND) az atmega32 alá.
Ezután forrasztja össze az alkatrészeket a szalaglemezen az elrendezés és az anyagjegyzék szerint, hogy megtudja, mely alkatrészekre mely számok vonatkoznak az elrendezésen (például R2, C7 stb.).
FIGYELEM! Egy hiba van a szalaglap kialakításában, az első zöld áthidaló vezeték a bal oldalon a BL (x; y) -hez van csatlakoztatva, bár a BK -hoz kell csatlakoztatni. Ügyeljen arra, hogy ne essen a csapdába.
4. lépés: Firmware programozás
A firmware írásához az atmega32 rendszeren először le kell töltenie a GitHub firmware mappáját.
A részletes utasításokat ITT tekintheti meg.
Csak a címsorokat adom meg, hogyan kell ezt csinálni a korábban felsorolt ISP programozóval (győződjön meg arról, hogy az illesztőprogramok helyesen vannak -e telepítve, és hasznos információkat találhat erről a Google -on való kereséssel.)
Telepítse a WinAVR -t (Windows esetén) (hogy a számítógép kommunikálhasson az atmega segítségével a programozó segítségével): Link ITT
Nyissa meg a firmware mappában a "make-anode.bat" fájlt, és módosítsa a "-C" utáni nevet az ISP programozó nevére. Az enyém "usbasp", tehát itt a fájlom:
avrdude -c usbasp -p m32 -B 5 -U flash: w: anode.hex -U lfuse: w: 0xBF: m -U hfuse: w: 0xD9: m szünet
A végén hozzáadtam a "szünet" parancsot, hogy megakadályozza, hogy a konzol bezárja magát a folyamat befejezése után, így láthatja, hogy a folyamat sikeres volt -e vagy sikertelen.
Ezután csatlakoztassa a programozót a számítógéphez, és a csapokat a megfelelő helyre a szalagpanelen. (fekete pontok maradnak az atmeánál, a nevek kék színűek a kép bal oldalán.) Vigyázzon erre, ha rosszul csatlakoztatja, megsemmisítheti az atmega32 -et!
Ezután futtassa a "make-anode.bat" fájlt
Kész ! Firmware villogott a mikrokontrollon!: D
(Ha nem sikerül, győződjön meg arról, hogy a megfelelő illesztőprogramok vannak telepítve, a megfelelő ISP programozó neve, a "firmware" mappa az összes többi fájllal, jó kapcsolat az áramkörön, és az AtMega ki az áramkörből (tegye üres kenyértáblán, csak a programozás érdekében), és jól csatlakozik a 16 MHz -es kristályhoz a megfelelő csapokon.)
5. lépés: A ház elkészítése
Kinyomtattam a ház elrendezését (lásd a PDF elrendezés mellékletét az 1. lépésben), és ragasztottam őket egy 3 mm vastag MDF lapra. Aztán körbevágtam a nyomokat és ragasztottam közéjük a "paneleket". Ne ragassza fel a felsőt, különben nem tudja kinyitni, hogy elektronikát helyezzen bele!: p
A tok csiszolása után feketére festettem.
6. lépés: Az edények felszerelése és bekötése
Először helyezze a panelre szerelt alkatrészeket az oldalra, és kösse be őket az elrendezés szerint.
Ezután helyezze az edényeket és a kapcsolókat a felső panelre a második elrendezés szerint, és csatlakoztassa őket a szalaghálózathoz.
Kis gombokat adtam hozzá az edényekhez.
(Köszönetnyilvánítás: az elrendezések az irieelectronics.de -ből származnak, kapcsolatok neveit adtam a másodikhoz a jobb megértés érdekében)
7. lépés: A kapcsolók és egyéb csatlakozók felszerelése
Szerelje fel a kapcsolókat és a midi aljzatot, az audiocsatlakozót, a midi-learning gombot és a DC tápcsatlakozót.
Ezután bekötheti őket az elrendezés szerint.
8. lépés: Mindent bekötni
Ez a lépés kissé zavaros. Csatlakozókat adtam a NYÁK -hoz, hogy könnyen le lehessen választani a felső panelt.
9. lépés: Ideje szépíteni
Néhány címkét kinyomtattam, majd kivágtam és ráragasztottam a tokra.
Letöltheti a pdf fájlt, ha nyomtatni is szeretné.
10. lépés: Kész
Most hozzáadhat tápellátást (9 V) a szintetizátorhoz, és midi -n keresztül csatlakozhat a számítógéphez. Használhat olcsó USB -kábelt midi -kábelhez (mint ez), de jobb, ha azt javaslom, hogy vásároljon ezt a jobb minőségű kábelt: Miditech midilink.
Köszönöm, hogy elolvasta ! Remélem tetszett, kérdezz bátran:)
Ajánlott:
Bungie Bass: 4 lépés (képekkel)
Bungie Bass: Mi vagyunk a Sensatronic Lab, itt ismét egy egyszerű, de elképesztő dizájnnal rendelkező DIY -hozzáférhető hangszer, amelyet felépíthet és adaptálhat. Olyan hangszereket tervezünk fiatalokkal, akiknek zenei elkötelezettségük számos akadálya van. A bungie basszus esetében
Dub Siren Synth - 555 Project V2: 13 lépés (képekkel)
Dub Siren Synth - 555 Project V2: Az első dub sziréna felépítésem kicsit túl bonyolult volt. Bár jól működött, 3 x 9 V -os elemekre volt szüksége az áramellátáshoz, ami túlzás volt, és a főáramkört egy prototípus táblára kellett felépítenem. Az első videó bemutatja a hangokat, amelyeket
Parallel Sequencer Synth: 17 lépés (képekkel)
Parallel Sequencer Synth: Ez egy útmutató egy egyszerű szekvenszer létrehozásához. A szekvenszer olyan eszköz, amely ciklikusan előállít egy sor lépést, amelyek ezután oszcillátort hajtanak végre. Minden lépés más hanghoz rendelhető, és így érdekes sorozatokat vagy hanghatásokat hozhat létre
Mini Bluetooth hangszóró Mega Bass: 13 lépés
Mini Bluetooth hangszóró Mega Bass: Nézze meg a fenti videót, és nézze meg, hogyan játszik Házi készítésű Bluetooth hangszóró szép basszussal: Bluetooth modul: http://bit.ly/2YEpMgF Hangszórók: http://bit.ly/2FOXCZ5 Passzív radiátor: http: // bit.ly/2FOXCZ5 Védelmi tábla:
Arduino 7 szegmens (5011BS, közös anód vagy katód) Oktatóanyag: 13 lépés
Arduino 7 szegmens (5011BS, közös anód vagy katód) Oktatóanyag: Meg fogjuk valósítani ezt a dolgot! Közös katód vagy anód