Innholdsfortegnelse:
- Trinn 1: Samle materialet ditt
- Trinn 2: 3D -utskrift
- Trinn 3: Koble den
- Trinn 4: Programmer det
- Trinn 5: Bygg den
- Trinn 6: Bruk den
Video: Elektrisk trast: 6 trinn (med bilder)
2024 Forfatter: John Day | [email protected]. Sist endret: 2024-01-30 11:22
Fusion 360 -prosjekter »
Sittende på dekket sent på kvelden ble jeg virkelig overrasket over den resonante kallet til en liten fugl som satt på en bar kvist på toppen av et fjernt bjørketre. Samtalen er utrolig sterk for øret. Den tilhører en familie av unike sangere - troster. Denne var en eremitttrost. Sangene deres har blitt karakterisert som "stemmen til den kjølige, mørke, fredelige ensomheten som fuglen velger for sitt hjem." Denne gruppen inkluderer: Varierte, Tre, Eremitt og Swainsons. Oppe i Alaska har det blitt kalt Salmonberry Bird på nordvestkysten når den vises i bærsesongen.
De unike organene som lar en så liten fugl sende sin stemme så langt er fantastisk. Nylig er det mest høylytte fuglesamtalen som noen gang er registrert-sammenlignbar med en haugdriver eller hylleape i intensitet-blitt dokumentert som parringen til White Bellbird. Å gjøre rettferdighet til en elektronisk faksimile av denne stemmen er opprinnelsen til dette prosjektet. Denne soldrevne Electric Thrush bruker et SD -kort med fuglesamtaler fra Cornell Lab of Ornithology som. WAV -filer og spiller dem tilfeldig når en PIR -sensor oppdager noe varmt med ører i gang.
Trinn 1: Samle materialet ditt
Solcellepaneler, forsterkere og noe som vil spille av wav -filer er de grunnleggende byggeklossene. Du kan erstatte alle bortsett fra avhandlingens størrelser og oppsett med denne 3D -utskriften.
1. Uxcell 2Pcs 6V 180mA Poly Mini Solar Cell Panel Module DIY for Light Toys Charger 133mm x 73mm $ 8
2. Lydforsterkerkort, DROK 5W+5W Mini Amplifier Board PAM8406 DC 5V Digital Stereo Power Amp 2.0 Dual Channel Class D Amplify Module for Speaker Sound System DIY $ 13
3. AIYIMA 2 stk Subwoofer 2 tommer 4ohm 5w Full Range Speaker Mini DIY Audio Subwoofer Høyttaler $ 6
4. DIYmall HC-SR501 Pir Motion IR Sensor Body Module Infrared for Arduino $ 2
5. Adafruit Music Maker FeatherWing - MP3 OGG WAV MIDI Synth Player $ 19
6. Adafruit Feather 32u4 Basic Proto $ 19
7. 18650 batteri $ 4
8. TP4056-lader $ 1
9. Slå på og av bryteren for robust metall med grønn LED -ring - 16 mm grønn på/av $ 5
10. Icstation 1S 3.7V litiumionbatteri spenningstesterindikator 4 seksjoner Blå LED -skjerm $ 2
11. Trykknapp - generisk $ 1
12. Adafruit Non-Latching Mini Relay FeatherWing $ 8
Trinn 2: 3D -utskrift
Alle design ble utført i Fusion 360. Dimensjonene for høyttalerkeglen ble hentet fra en analyse av horndesign jeg fant på nettet: https://audiojudgement.com/folded-horn-speaker-design/ Fysikken til det virket komplisert og størrelsen på hornet bestemmes av hvilke frekvenser du ønsket å ulovlig. Jeg ignorerte alt dette og tok hornprofilen som du kan forstørre eller redusere med hvor stort et objekt 3D -skriveren din kan håndtere. Jeg brukte en Creality CR10 lastet med PLA, og det har holdt seg ok med Alaska som er ganske kaldt. For ethvert annet sted ville jeg bruke PETG for ekstra varmebestandighet, spesielt hvis du maler det svart eller hornet begynner å ligne en gammel trollmannshatt … som kan være ok. Høyttalerkaviteten er designet for disse virkelig fine 2 -tommers høyttalerne med utrolig god tone. Det er 4 tommers høyttalere fra samme selskap som du kanskje vil bruke, men du må endre dimensjonene til høyttalerhuset for dem. Du trenger ikke støtte på noen av de utskrevne objektene. Grunnen til at splittelsen er så merkelig, er å la den ligge flatt. Jeg malte hornet med en svart maling i "kritt" -stil for tekstur over den trykte formen. Det bakre feste med elektronikken er malt med Rock -teksturert maling. Ikke mal innrykket der hornene henger sammen, da dette vil kompromittere festet.
Trinn 3: Koble den
Enheten fungerer ved å levere strøm fra 18650 -batteriet til PIR -enheten og reléenheten til enhver tid. Når PIR oppdager bevegelse, sender det et tidsbestemt høyt signal til det ikke-låsende reléet i en innstillbar periode for sangen, som driver både forsterkeren og datamaskinen for å starte tilfeldig sangvalg fra et SD-kort fullt av WAV-filer. Timeren slår deretter av reléet, og enheten går i standby til neste PIR -samtale. Å bruke Feather -tilnærmingen gjorde dette ganske enkelt. Jeg prøvde først å bruke det frittstående lydkortet fra Adafruit, men dessverre var det tilfeldige filvalget ikke virkelig tilfeldig, og det gjentok bare den samme sekvensen. Musikkprodusenten fjærskjerm lar deg bruke et utskiftbart SD -kort til hvis du vil bytte til lyder eller snorking du kan. Den monteres enkelt på toppen av 32U -baseenheten med toppnål. Du vil holde reléenheten atskilt for å gi sin egen strøm til den som alltid er på. Strømknappen gir strøm til PIR. Batterinivåindikatoren er koblet til via en trykknapp for kun å sjekke når du trenger det. Forsterkeren er ganske kjølig og krever en stor, tykk ledningsforsyning fra batteriet gjennom reléet. Ikke spar på denne trådstørrelsen. Laderen er det vanlige TP -oppsettet med solcellepanelene festet til inngangssiden av enheten. Bruk mye varmt lim for å stivne ledningene før montering.
Trinn 4: Programmer det
Bruk det fantastiske programmet Audacity for å laste ned lyd fra depotet på Cornell Lab og spille dem inn på nytt i WAV -format. Jeg bruker bare én kanal i disse innspillingene. Dette er litt vanskelig og innebærer å endre input- og output -innstillingene på Audacity, og det er mange webbeskrivelser avhengig av datamaskinen din hjemme. Dessverre tillater ikke laboratoriet direkte nedlasting av WAV -filer, men du kan få gode resultater ved å bruke Audacity for å spille dem inn. Bruk denne ressursen for å sikre at filene dine er ok for mikrokontrolleres hastighet: https://learn.adafruit.com/microcontroller-compatible-audio-file-conversion. Bruk denne ressursen som bakgrunn for bruk av denne brettkombinasjonen: https://learn.adafruit.com/daily-cheer-automaton/overview. Filene ovenfor fungerer bra, men du vil kanskje bruke dine egne, og i så fall fortsette å bruke det samme nummereringssystemet og legge til så mange filer du vil. Du må endre det maksimale antallet filer som er oppført i programvaren, slik at det randomiserer opptil det antallet.
Trinn 5: Bygg den
Lim høyttaleren inn i høyttalerhuset. Det er fire bolthull, men jeg fant det bare lettere å lime det på plass med E6000. Høyttalertrådene må gjøres lange nok til at de strekker seg rundt høyttaleråpningen og opp til et utgangshull i hornets monteringsområde og ned i kontrollboksen. Ytterligere tre ledninger som forbinder PIR må også forlenge hele denne ruten. Lim PIR -sensoren inn i åpningen. Orienter PIR slik at kontrollene for følsomhet og tid er tilgjengelige. Koble strøm-, jord- og datakablene til PIR. Se på koblingsskjemaet på linjen for å være sikker på hvilken som er strøm, data og bakken. Kontroller hvor hornet og festet passer - det vil være riktig orientert når høyttaleren henger rett ned. Bor et 1/4 tommers hull i både hornet og festet på omtrent samme sted. Før PIR -ledningene og høyttalerkablene gjennom hornhullet du boret. Lim Gel-høyttalerhuset til hornet ved hjelp av Gel-Superglue. Lim solcellepanelene til festet ved hjelp av E6000 lim og før ledningene fra disse panelene inn i hovedhuset på festet. Du må bore hull i festet for å navigere gjennom disse ledningene. Disse panelene produserer over 6 volt, så koble dem parallelt for å gi mer kapasitet. Fyll kontrollboksen sakte med komponentene som starter med batteriet, etterfulgt av fjærstabelen og reléet og siste den store forsterkeren. PÅ/AV er boltet til kontrollplaten sammen med batterisjekk, trykknapp og til slutt er ladekortet montert på platen som leder mikro -USB -porten opp til ladeporten på døren. Fire # 6 skruer brukes til å feste døren etter forboring av merkede hull og varmemontering av 4 riflete messinginnsatser. Juster tiden og følsomhetspotensiometrene på PIR etter at du har kjørt den for å se hvor lenge du vil at sangene skal spilles (minimum 15 sek) og hvor følsomme for varmesignaler. Til slutt bruker du Gel Super Glue for å forsegle PIR -platen til høyttalerhuset og feste hornet til bakplaten.
Trinn 6: Bruk den
Maskinen kan enten lades med sol eller kjøres gjennom mikro -USB -ladeporten. Ved å slå av hovedbryteren kan den lades gjennom solcellepanelene og mikro -USB. Batterietesteren tennes bare når du trykker på av/på -knappen på kontrollpanelet for å spare energi. Min har kjørt en stund nå og holder lett følge med strømkravene gjennom solenergi. Lyden gjennom hornet er bemerkelsesverdig høy og har veldig gode tonale kvaliteter. Jeg er ikke sikker på fysikken til hvorfor det fungerer, men det gjør det. Når jeg blir lei av fuglelydene, planlegger jeg å fylle kortet med en rekke "shushhhhhhh" -lyder og donere det til et lokalt bibliotek.
Andre pris i Audio Challenge 2020
Anbefalt:
Et elektrisk musikkinstrument 3D -trykt forsterker. 11 trinn (med bilder)
Et elektrisk musikkinstrument 3D -trykt forsterker .: Prosjektdefinisjon.Jeg håper å lage en utskrivbar forsterker for bruk med en elektrisk fiolin eller et annet elektrisk instrument.Spesifikasjon.Design så mange deler som mulig for å være 3D -utskrivbar, gjør den til stereo, bruk en aktiv forsterker og hold den liten
RC -drevet elektrisk lekebil: 10 trinn (med bilder)
RC -drevet elektrisk lekebil: Av: Peter Tran 10ELT1 Denne opplæringen beskriver teori, design, produksjon og testprosess for en fjernkontroll (RC) drevet elektrisk lekebil som bruker HT12E/D IC -brikkene. Opplæringen beskriver de tre stadiene av bildesign: Tethered kabel Infrar
3D-utskrevet elektrisk lysbildebryter (kun med et binders): 7 trinn (med bilder)
3D-utskrevet elektrisk lysbildebryter (kun med et binders): Jeg har dabbet sammen med å koble sammen mine egne små elektriske prosjekter gjennom årene, hovedsakelig i form av binders, aluminiumsfolie og papp brosteinsbelagt sammen med varmt lim. Jeg kjøpte nylig en 3D -skriver (Creality Ender 3) og så på
Elektrisk dørlås med fingeravtrykksskanner og RFID -leser: 11 trinn (med bilder)
Elektrisk dørlås med fingeravtrykksskanner og RFID -leser: Prosjektet var designet for å unngå nødvendigheten av å bruke nøkler, for å nå målet brukte vi en optisk fingeravtrykkssensor og en Arduino. Det er imidlertid individer som har et uleselig fingeravtrykk, og sensoren vil ikke gjenkjenne det. Da tenker
Hvordan bygge et elektrisk longboard med telefonkontroll: 6 trinn (med bilder)
Hvordan bygge et elektrisk longboard med telefonkontroll: Elektriske longboards er kjempebra! TESTFOTO I VIDEOEN OVERFOR Å BYGGE EN ELEKTRISK LONGBOARD KONTROLLERT FRA EN TELEFON MED BLUETOOTHUpdate #1: Grip tape installert, noen tweaks til hastighetskontrolleren har betydd at jeg har fått mer fart ut av båten