Tartalomjegyzék:
- 1. lépés: Eszközök és anyagok
- 2. lépés: Vizsgálja meg a riasztó hangját
- 3. lépés: Tesztelje a triggert
- 4. lépés: Hozza létre saját riasztását egyszerű hanggal
- 5. lépés: Készítse el saját riasztását MP3 hanggal
- 6. lépés: Szerelje fel a hangszórót
- 7. lépés: Fejezze be az áramkört
- 8. lépés: Tegye össze mindent
Videó: Borzalmas és félelmetes: cserélje ki a mechanikus riasztóhangot: 8 lépés (képekkel)
2024 Szerző: John Day | [email protected]. Utoljára módosítva: 2024-01-30 09:42
Abban a reményben, hogy csökkenteni fogom a késő esti okostelefon-használatot, kaptam egy vintage ébresztőórát az ágyam mellé. Ennek a gyönyörű mechanikus flip órának egyetlen problémája van: egy igazán rémisztő ébresztő hang. (Tanúja a fenti első videónak.)
Nem csoda, hogy ezt az órát már nem használják - alapvetően riasztóként használhatatlan; úgy hangzik, mint egy fémdarab, amely felkiált a kínjában.
Borzasztó pazarlásnak tűnt a teljes levetése, ezért úgy döntöttem, hátha helyettesíthetem a riasztó hangját valami jobbal. Kicsit bonyolult volt, de rájöttem, hogy ez nagyon egyszerű!
Ha van egy régi mechanikus órája, amelyet szeret látni, de nem hallani, kövesse az alábbi lépéseket, hogy megtudja, hogyan cserélheti ki a hangot a saját egyéni riasztási hangjára.
1. lépés: Eszközök és anyagok
Anyagok:
- 3 V -os mikrovezérlő (például Pro Micro 3V vagy Adafruit Feather)
- MP3 pajzs mikrovezérlőhöz. (Opcionális - valódi hang lejátszásához)
- Wifi -kompatibilis hátizsák vagy szárny. (Opcionális - intelligens riasztáshoz. Vegye figyelembe, hogy az Adafruit toll beépített WIFI -vel rendelkezik, így nincs szükség további pajzsra.)
- Hangszóró
- Egyéni kapcsoló (tapintható gomb, karkapcsoló, nyomásérzékelő, mágneses reed kapcsoló, dőlésérzékelő - további információkért lásd a következő lépést)
- Érme elemtartó
- 3v érme elem
- Extra vezetékek, hőzsugorodás, forrasztás
- Szuper ragasztó, rögzítőszalag és kis bilincsek
Eszközök:
- Az alapvető huzalozáshoz: huzalvágók, forrasztópáka, hőpisztoly, segítő kezek
- Házhoz: Fúró és fúrószárak műanyaghoz
- A forrasztás és fúrás biztonsága érdekében: védőszemüveg és légzőkészülék
- A mikrovezérlő programozásához: Arduino szoftver, USB
2. lépés: Vizsgálja meg a riasztó hangját
Ellenőrizze, hogy az ébresztőóra ki van húzva. (Sőt, kétszer ellenőrizze!) Ön kinyitja a riasztóberendezést, amely elektromos áramokat fedhetett fel, ezért először feltétlenül húzza ki a csatlakozót.
Határozza meg, honnan jön a riasztó hangja. Hangszóró vagy hangjelző? Ez mechanikus kioldó? A régebbi riasztásoknál nagyobb valószínűséggel lesz mechanikus kioldó, mint például a példámban.
Ha van hangszórója vagy hangjelzője, akkor a riasztás bekapcsolásakor képes lesz kiolvasni a hangszóró vonalán érkező jelet. (Ebben az utasításban nem fogok foglalkozni ezzel a megközelítéssel, de ha van egy fantasztikus YouTube -videó, amely felvázolja a megközelítést, amelyet ebben a forgatókönyvben választana.)
Ha van egy mechanikus ravasz, mint az én esetemben, akkor olyan helyet keres, ahol elkapja a fizikai kioldót, és kicseréli (vagy kombinálja) saját kapcsolójával.
Sok vizsgálat után látom, hogy az órám ébresztését egy fogaskerékre merőleges bevágás váltja ki, amely rugót bocsát ki, ami isteni borzasztó zümmögést okoz, amelyet riasztásnak tekintünk. Lehet, hogy a mechanizmus ugyanaz vagy kissé eltérő, ezért nézze meg alaposan és legyen türelmes.
Most, hogy azonosította a riasztás aktiválási helyét, itt az ideje meghatározni, hogy milyen ravaszt kell használni a lehallgatáshoz. Néhány lehetőség közül választhat: egyszerű nyomógombos kapcsolók, tapintható kapcsolók, dönthető kapcsolók, mágneses nádkapcsolók, vagy akár közelségérzékelő. Ez egyedülállóan kreatív lépés ebben a projektben: nincs jó vagy rossz válasz. Íme néhány kapcsoló, amelyekre lehetőségként kell gondolni:
- Tapintható kapcsoló: Ez egy nagyon kicsi nyomógombos kapcsoló.
- Kar kapcsoló: Ez hasonló a tapintható kapcsolóhoz, de nagyobb területet kell megnyomni.
- Döntéskapcsoló: Ez a kapcsoló akkor kapcsol be, ha tökéletesen függőlegesen áll, és lekapcsol, ha ferdén döntötte.
- Mágneses Reed kapcsoló: Ez a kapcsoló bekapcsol, ha a mágnes közvetlen közelébe kerül.
- Nyomásérzékelő: Ez az érzékelő az érzékelőre alkalmazott változó nyomást adja vissza.
- Rövid hatótávolságú közelségérzékelő: Ez az érzékelő 4 cm és 31 cm közötti változó távolságot ad vissza.
Javaslom, hogy vásároljon néhány különböző típusú kapcsolót, és próbálja ki őket, mivel előfordulhat, hogy az első ösztön nem működik. Például azt reméltem, hogy a tapintható vagy karos kapcsoló működni fog a riasztónál, de azt tapasztaltam, hogy nem elég érzékeny. Ehelyett mágneses nádkapcsolót használtam, amely kissé működik a távolság és az erők miatt, és dolgozom vele.
3. lépés: Tesztelje a triggert
Most, hogy eldöntötte, hogyan történik a riasztás fizikai aktiválása, és hogyan tudja elfogni, ideje tesztelni.
Csatlakoztassa az érzékelőt a multiméteréhez a folytonossági beállításon, hogy amikor az érzékelő be van kapcsolva, zajt fog okozni a multiméteren.
Tartsa vagy ragasztja a kapcsolót a helyére az ébresztőórában, hogy a riasztás bekapcsolásakor aktiválja a kapcsolót. Ebben az esetben a többféle típusú kapcsoló hasznos lesz.
Meg kell határoznia egy jó helyet a kapcsoló felszerelésére, hogy az a riasztás megszólalásakor aktiválódjon, és elnémuljon, amikor elnémítja a riasztót.
Kipróbáltam néhány különböző gombtípust - tapintható, vízszintes és dönthető, de a mágneses megoldást találtam a legmegbízhatóbbnak az alkalmazásomhoz.
4. lépés: Hozza létre saját riasztását egyszerű hanggal
Most vegye elő mikrovezérlőjét, hangszóróját és laptopját, hogy elkezdhesse dolgozni az egyéni riasztási hangon. Csatlakoztassa a hangszóró negatív oldalát a mikrovezérlő földelőcsapjához. Csatlakoztassa a hangszóró pozitív oldalát a mikrovezérlő PWM-tűjéhez. (Minden mikrovezérlő más és más, ezért nézze meg a gyártó Pinout-digagramját, hogy megtudja, mely csapok PWM-ek és mi a szám.) Jegyezze fel a PWM-csaphoz tartozó számot.
Ha még nem tette meg, telepítse az Arduino programot, és konfigurálja úgy, hogy működjön a mikrovezérlő kártyával. (Minden mikrovezérlő más, ezért nézze meg a gyártó utasításait, hogy hogyan töltse le a megfelelő kártya illesztőprogramokat az Arduino használatához.)
Az Arduino egy digitális audio szkriptet tartalmaz, amelyet „toneMelody” -nak hívnak. Nyissa meg a toneMelody szkriptet a Példák -> Digitális -> toneMelody menüpontban. Ebben a példában cserélje ki a 37 -es és a 44 -es sor 8 -as számát a PWM -pin számával.
Most töltse fel a szkriptet, és próbálja ki. Hangot kell hallgatnia a hangszórón keresztül!
Ezután testreszabjuk a dallamot, hogy valami teljesen más legyen. Számomra szeretek kellemes, szelíd hangra ébredni, ezért a Gymnopedie no. 1.
Google -oljon a használni kívánt dal zenei listáján, és ezeket kódjegyzetekké alakítjuk. Ha alapvető bevezetésre van szüksége a sávdiagram jegyzeteinek olvasásához, nézze meg ezt az oktatóanyagot.
Szerkessze a "dallam" tömböt a 22. sorban és a noteDurations tömböt a 27. soron a riasztási hang testreszabásához. Az oszlopdiagramon szereplő zeneszám minden egyes jegyzetéhez határozza meg a megfelelő hangot a pitches.h fájlban, amint az a fenti képernyőképen látható. Adja hozzá ezt a megjegyzést a „melody” tömbhöz, és a „noteDurations” tömb csomópontjának időtartamát, és növelje a 32. sorban található jegyzetek teljes számát.
Most már az egyéni riasztót kell lejátszania a hangszórókon keresztül!
Íme egy példa vázlat ennek a nagyon durva dallamnak a lejátszásához.
5. lépés: Készítse el saját riasztását MP3 hanggal
Nem hibáztatnám, ha az utolsó lépésben hallgatná a példát, és azt gondolná - "ez nem hangzik sokkal jobban". Ebben a következő lépésben egy lépéssel tovább lépünk, és hozzáadjuk saját MP3 hangfájl -riasztónkat.
A nagy pontosságú hangfájlok lejátszásához szüksége lesz egy nagyobb teljesítményű mikrovezérlőre, amely képes valódi hangfájlok lejátszására. Én leszek az Adafruit Music Maker tollszárny, de természetesen bármilyen mikrovezérlőt használhat, amely képes lejátszani az mp3 hangot.
Az előző lépéshez hasonlóan csatlakoztassa a pozitív és negatív hangszórócsapokat a mikrovezérlő csapjaihoz. Ha az Adafruit Music Maker tollszárnyat használja, akkor egy egyszerű hangpéldát érhet el a Fájl -> Példák -> Adafruit VS1053 Könyvtár -> toll_játékos menüpont megnyitásával. (Ne feledje, hogy ezen egyedi könyvtári példák telepítéséhez néhány speciális lépésre van szüksége, amelyekre itt hivatkozhat.)
Most töltse fel a szkriptet, és próbálja ki. Fantasztikus MP3 hangot kell hallania a hangszórón keresztül!
Íme egy példa vázlat MP3 riasztás lejátszására az Adafruit Music Maker Feather Wing segítségével.
6. lépés: Szerelje fel a hangszórót
Most határozza meg, hogy a riasztón hol helyezheti el az új hangszórót. Esetleg hátra vagy oldalra szeretné szerelni?
Esetemben a tetejére szereltem, mint egy kis kalapot. Sajnálom, ezért mindenképpen gondolja át ezt, mielőtt elkezdené fúrni.
Miután meghatározta a hangsugárzó felszerelési helyét, jelölje meg azokat a pontokat, ahol fúrni fog, és óvatosan fúrja ki a lyukakat egy műanyag fúróval. Nem kell műanyaghoz készült fúrót használni, de azt tapasztaltam, hogy finom műanyagoknál jobban működik, és segít elkerülni a tok repedését.
7. lépés: Fejezze be az áramkört
Eddig csak a kapcsolót és a hangszórót teszteltük egymástól függetlenül, de most itt az ideje, hogy komplett áramkörként állítsuk össze.
- Forrasztja a hangszóró vezetékeket az alaplapra. (Negatív a földhöz és pozitív a PWM csaphoz)
- Forrasztja az akkumulátor negatív oldalát a táblához.
- Forrasztja a tészta pozitív oldalát a kapcsoló egyik oldalára.
- Forgassa a kapcsoló másik oldalát az alaplapon lévő hálózati csatlakozóba. (Minden tábla más, ezért nézze meg a tábla dokumentációját, hogy melyik tápot használja a tápellátáshoz.)
Mint mindig - forrasztáskor használjon megfelelő szellőzést és légzőkészüléket!
Most, amikor a kapcsolója be van kapcsolva, hallani kell a riasztó hangját a hangszórókból!
8. lépés: Tegye össze mindent
Végül az a kényes munka, hogy mindent összehozzunk. Szuperragasztóval és egy kis szorítóval rögzítettem a kapcsolót a megfelelő helyre, mivel egyáltalán nem akartam, hogy ez elmozduljon. Az akkumulátort és a mikrovezérlőt a riasztóház testéhez ragasztottam, hogy később könnyebben eltávolíthassam.
Ha a riasztóban vannak olyan vezetékek vagy csuklók, amelyek áramot vezetnek, az akkumulátort és a mikrokontrollert valami védőburkolattal, például elektromos szalaggal borítanám be, nehogy váratlanul keresztezze a vezetékeket.
Győződjön meg arról, hogy az eredeti riasztó vezetékei épek, és a riasztó biztonságosan visszakapcsolható. (Ne csatlakoztassa vissza, ha az eredeti alkatrészek bármelyike sérült!)
Ennek ellenére most visszacsavarhatja a házat, és kipróbálhatja. Az új riasztási hangot a mechanikus riasztás bekapcsolásakor kell bekapcsolni.
Ajánlott:
Mechanikus hét szegmenses kijelző óra: 7 lépés (képekkel)
Mechanikus hét szegmenses kijelző óra: Néhány hónapja építettem egy két számjegyű, 7 szegmenses mechanikus kijelzőt, amelyet visszaszámlálóvá alakítottam. Egész jól sikerült, és sokan azt javasolták, hogy duplázódjanak a kijelzőn, hogy készítsenek egy órát. A probléma az volt, hogy már futottam
UK Ring Video Doorbell Pro mechanikus csengővel: 6 lépés (képekkel)
UK Ring Video Doorbell Pro együttműködik a mechanikus csengővel: **************************************** *************** Kérjük, vegye figyelembe, hogy ez a módszer jelenleg csak váltakozó áramú hálózatról működik. Frissítem, ha/amikor találok megoldást az ajtócsengőkre egyenáramú tápegységgel kínálat, szüksége lesz
Arduino mechanikus billentyűzet: 5 lépés (képekkel)
Arduino mechanikus billentyűzet: Szükségem volt egy tűpárnára egy másik projekthez, ezért úgy döntöttem, hogy készítek egy billentyűzetet az otthon lévő alkatrészekkel
Cherry Pi osztott mechanikus billentyűzet: 45 lépés (képekkel)
Cherry Pi osztott mechanikus billentyűzet: Évek óta Microsoft Natural Elite billentyűzetet használok. És majdnem 20 éves hűséges szolgálat után élettartama végén jár. A csere után kerestem különböző mechanikus billentyűzeteket is. És mivel rendszeresen barkácsolok
Félelmetes mozgó fogaskerekek félelmetes gombokkal (folytatás): 9 lépés
Félelmetes mozgó fogaskerekek, amelyeket félelmetes gombok vezérelnek (folytatás): Fizikai / elektronikus játéktervezés az UCLA Design Media Arts számára Eddo Sternrel. Ez az utasítás nem teljes. A projekt még folyamatban van