Innholdsfortegnelse:

Digitaliser Hi-fi-systemet: 6 trinn (med bilder)
Digitaliser Hi-fi-systemet: 6 trinn (med bilder)

Video: Digitaliser Hi-fi-systemet: 6 trinn (med bilder)

Video: Digitaliser Hi-fi-systemet: 6 trinn (med bilder)
Video: 5 pasos para la integración digital de la empresa 2024, Juli
Anonim
Digitaliser Hi-fi-systemet
Digitaliser Hi-fi-systemet

I denne instruksjonsboken vil jeg vise deg hvordan jeg digitaliserte mitt analoge hi-fi-system og dermed realiserte webradio, tilgang til musikksamlingen lagret på min NAS, etc. Implementeringen er hovedsakelig basert på en Raspberry Pi, en Hifiberry HAT og en berøringsskjerm. Disse komponentene er innebygd i et spesialutviklet 3D -trykt hus, som er designet for å matche utseendet til hifi -systemet.

Siden lydenheten min også har en digital inngang og prisene på et digitalt lydkort er omtrent det samme som for en analog versjon, bestemte jeg meg for å bruke en digital tilkobling via en optisk kabel. For å kunne bruke grensesnittene til Raspberry PI (RJ45, USB A, Micro USB -strømkontakt,…) og fortsatt få en profesjonell enhet, ønsket jeg å koble portene til husveggene med passende kabler og kontakter.

Rekvisita

  • Rasberry Pi (jeg brukte Model 3B +) + micro SD -kort
  • Strømforsyning (f.eks. 3A Micro USB)
  • Kjøleribbe (f.eks. Aluminium-varmeavleder)
  • Berøringsskjerm 7 tommer (f.eks. WaveshareWaveshare)
  • Lydkort HAT (f.eks. Hifiberry DIGI +)
  • Optisk digital lydkabel (f.eks. ToslinkToslink)
  • Stikkontakter på frontpanelet (RJ45, Micro USB, USB)
  • HDMI -adapter (vinklet)
  • Stikkontakt
  • På-knapp

Trinn 1: Design av huset i Fusion 360

Design av huset i Fusion 360
Design av huset i Fusion 360
Design av huset i Fusion 360
Design av huset i Fusion 360
Design av huset i Fusion 360
Design av huset i Fusion 360

Jeg designet saken med Fusion 360, der jeg prøvde å implementere følgende krav:

  • Etuiet skal ha samme høyde som stereoanlegget mitt
  • Designet skal være slik at det ikke er nødvendig med noen støttestrukturer for 3D -utskrift
  • Visuelt tiltalende utseende og funksjonalitet bør kombineres

Under disse selvpålagte forholdene designet jeg en sak som er delt i midten. For å gjøre det lettere å lime det sammen, har jeg gitt passende guider (overlappinger). For å klare meg helt uten støttestrukturer brukte jeg noen få triks. Jeg lot monteringsbrakettene for displayet stikke ut under 45 ° (i forhold til overflaten som deretter plasseres på utskriftssengen). Fordypningene i f.eks. bryteren støttes av tynne vegger som er lette å bryte ut. Hullene i bunnplaten avbrytes av et tynt plan som lett kan gjennombores når de skrus inn for første gang.

Etter at jeg monterte saken for første gang, la jeg merke til at bøyeradiusen for den optiske kabelen ville være ganske smal. Siden jeg ikke ønsket å omarbeide hele saken og også hadde spesifikasjonene mine angående høyde, bestemte jeg meg for å sette brakettene til bringebæret litt vippet og dermed få ekstra plass.

Trinn 2: 3D -utskrift

3D -utskrift
3D -utskrift
3D -utskrift
3D -utskrift
3D -utskrift
3D -utskrift
3D -utskrift
3D -utskrift

Som allerede nevnt, er huset designet på en slik måte at det ikke er nødvendig med noen støttestrukturer hvis orienteringen er riktig (se skjermbilder av programvaren for skiver). For å sikre at de ganske store delene fester seg godt til utskriftssengen, la jeg til en ytterligere kant. Oppløsningen var 0,2 mm, noe som var ganske tilstrekkelig, også fordi jeg uansett hadde planlagt en etterbehandling.

Alle STL -filene finner du nedenfor. Du må skrive ut hver del en gang.

Trinn 3: Etterbehandling av 3D-trykte boliger

Etterbehandling av 3D-trykte boliger
Etterbehandling av 3D-trykte boliger
Etterbehandling av 3D-trykte boliger
Etterbehandling av 3D-trykte boliger
Etterbehandling av 3D-trykte boliger
Etterbehandling av 3D-trykte boliger

Først fjernet jeg randen og limte de to halvdelene av saken sammen med 2 -komponent lim. For etterbehandlingen trykket jeg en ekstra bunn uten holder til bringebæret. Jeg skrudde denne bunnplaten til saken for å gi det hele nødvendig stabilitet for sliping.

I det første trinnet gjorde jeg grovsliping med en elektrisk orbitalsliper. Etterpå påførte jeg fyllstoff i flere pasninger og jevnet ut overflatene med vått sandpapir. Etter at jeg var fornøyd med flatheten og kvaliteten på overflatene, malte jeg saken med svart, mattglanset akrylspraymaling.

Trinn 4: Montering av elektronikken

Montering av elektronikken
Montering av elektronikken
Montering av elektronikken
Montering av elektronikken
Montering av elektronikken
Montering av elektronikken
Montering av elektronikken
Montering av elektronikken

Til Raspberry Pi brukte jeg en kombinasjon av etui - kjøleribbe laget av aluminium. Med denne store kjøleribben er det mulig å holde temperaturen på Pi lav selv i en for det meste lukket koffert uten å bruke en vifte. Jeg monterte denne saken i henhold til produsentens instruksjoner (fester de varmeledende putene og skruer de to aluminiumsdelene sammen). For å koble til lydkorthattene er det nødvendig med en ekstra kontakt som forlengelse av pinnene på grunn av aluminiumskassen.

Etterpå monterte jeg Raspberry Pi med det vedlagte HAT -kortet i 3D -trykt holder (se bilder). Deretter koblet jeg de forskjellige kablene til Raspberry Pi og berøringsskjermen og utførte en første funksjonstest. Etter at denne testen ble fullført, installerte jeg skjermen i etuiet (på grunn av begrenset plass brukte jeg en vinklet HDMI -kontakt). Jeg skrudde deretter kontaktene på frontpanelet til de respektive posisjonene i saken. Alle kabler er plugget inn, bare strømknappen må loddes. Jeg kuttet Micro USB -kontakten og satte pluss -polen på kabelen over bryteren. På denne måten kan mediesenteret slås helt av uten å koble fra strømforsyningen. Når det gjelder den optiske lydkabelen, brukte jeg ikke en frontpanelgjennomføring og førte kabelen direkte ut av huset (ved hjelp av strekkavlastning).

Trinn 5: Programvare

Programvare
Programvare
Programvare
Programvare

Som programvare valgte jeg LibreElec (https://libreelec.tv) med Kodi, noe som er nesten litt for mye av det gode, fordi jeg "bare spiller musikk" og derfor bare bruker en brøkdel av funksjonaliteten. Uansett, jeg likte berøringsskjermen implementering og de teknologiske mulighetene og komforten.

For å installere LibreElec, lastet jeg ned bildet og kopierte det til SD med Win32 Disc Imager og gjorde endringene som angitt nedenfor.

For å bruke Waveshare -berøringsskjermen la jeg til følgende linjer i config.txt -filen som ligger i roten til Micro SD -kortet ditt (se også

max_usb_current = 1hdmi_group = 2 hdmi_mode = 87 hdmi_cvt 1024600 60 6 0 0 0 hdmi_drive = 1

For Hifiberry Digi+ -aktivering la jeg til følgende linje i conifg.txt (se også

dtoverlay = hifiberry-digi

Jeg vil ikke forklare oppsettsprosessen til Kodi fordi dette avhenger sterkt av personlige preferanser og det er mange instruksjoner på nettet. Etter min mening er Radio-tillegget (https://kodi.wiki/view/Add-on:Radio) en fin løsning for en Webradio.

Du kan finne mange apper for mobiltelefonen din for å fjernstyre mediesenteret ditt - jeg foretrekker YATSE (https://yatse.tv/).

Trinn 6: Sluttresultat

Endelig resultat
Endelig resultat

For igangkjøring kobles den optiske lydkabelen til stereoanlegget og mediesenteret er koblet til strømforsyningen. For maksimal stabilitet i nettverkstilkoblingen bestemte jeg meg for å bruke en LAN -tilkobling, men det er selvfølgelig også mulig å koble til via WLAN.

For å være ærlig, er jeg veldig fornøyd med resultatet. Tilsynelatende ikke bare meg, og derfor bygde jeg også et annet system for broren min (bildene er tatt under byggingen av den andre enheten).

Implementeringen er egentlig ikke billig på grunn av komponentene som brukes, men du får også et mediesenter som ser veldig bra ut ved siden av hi-fi-systemet, gir god lydkvalitet og spesielt i kombinasjon med en mobiltelefon-app gir også litt komfort.

Anbefalt: