Inhoudsopgave:
- Stap 1: Onderdelenlijst
- Stap 2: PCB's van onze hardware
- Stap 3: Houtwerk op de fretboard van de gitaar
- Stap 4: Solderen van deel 1
- Stap 5: Doorzichtige hars aanbrengen
- Stap 6: Solderen van deel 2
- Stap 7: De toets verfraaien
- Stap 8: Final: Arduino schetsen en testen
Video: Akkoord met slimme gitaar - Ajarnpa
2024 Auteur: John Day | [email protected]. Laatst gewijzigd: 2024-01-30 11:17
Ik ben elektronica-ingenieur van beroep en gitarist van hobby. Ik wilde een gitaar maken die de beginnende gitarist zelf kan laten zien hoe hij de akkoorden moet spelen door deze op het fretboard weer te geven.
Dus besloot ik mijn akoestische gitaar aan te passen om er een slimme gitaar van te maken die akkoorden kan weergeven met behulp van kleine leds die in het fretboard zijn ingebed en bestuurd via een Arduino-mega en een Bluetooth-module. Spraakopdrachten kunnen via een smartphone-app naar de hardware op de gitaar worden gestuurd.
Dus ik schrijf mijn eerste instructable op deze slimme gitaar, zodat je er ook een voor jezelf kunt maken.
Proost!!
Stap 1: Onderdelenlijst
1. Akoestische gitaar
2. Arduino Mega en een USB-kabel om te programmeren. (Mega omdat het meer dan 60 digitale/analoge pinnen heeft, zodat we ze konden gebruiken voor het verlichten van leds op ons fretboard.)
3. Bluetooth-module, HC 05 (uart-communicatie)
4. Draden aansluiten:
5. Smd Leds (we gebruikten wit)
6.330 ohm weerstanden
7. Dremel-gereedschap voor het snijden van strips op fretboard;
8. Clear hars/lijm zoals Araldite.
9. Powerbank voor het opstarten van de hardware
10. Soldeerbout voor het solderen van componenten op pcb.
11. Cu Clad-bord voor het maken van pcb.
Stap 2: PCB's van onze hardware
In deze sectie heb ik niet uitgelegd hoe ik PCB's heb gemaakt, omdat het de interesse wegneemt, ik kan het in komende instructables behandelen, maar ik heb alleen gezegd wat we nodig hadden.
Onze hele opstelling bestaat uit twee soorten printplaten:
1. Hardware Controller PCB: Dit is een schild voor het Arduino-megabord waar alle dunne verbindingsdraden van alle leds samenkomen en 330 ohm-weerstanden worden gemonteerd.
We zullen enkele mannelijke headers solderen om het op het Mega-bord te klappen.
2. Led-display Strip PCB: Dit zijn dunne PCB-strips waarop smd-LED's worden gemonteerd en elke set van 6 Leds-bord wordt op elke fret van de gitaar geplaatst.
Stap 3: Houtwerk op de fretboard van de gitaar
In deze stap zullen we de breedte van elke PCB-ledstrip meten en vervolgens met behulp van een dremel roterend gereedschap maken we kleine sleuven op elke frets om op de led-printplaat te passen.
Opmerking: we hebben voor dit doel een zeer dun pcb/koper bekleed bord gebruikt, zodat we het fretboard niet diep hoeven in te korten.
Op de foto's kun je gemakkelijk zien hoe eenvoudig het is om dat te doen. Pas op dat je niet diep graaft, want er ligt een trussrod onder het fretboard.
Stap 4: Solderen van deel 1
Soldeer nu de smd-leds op de dunne printstrips en let daarbij goed op de + en - klemmen van de leds. Soldeer vervolgens dunne koperdraden (totaal 7 cijfers, 6 voor leds (+) en 1 voor common(-)).
Deze draden worden vanaf de onderkant van het fretboard getrokken en zijn daarom onzichtbaar. Deze draden gaan dan naar de hoofdafschermingsprintplaat en worden dan gesoldeerd.
Stap 5: Doorzichtige hars aanbrengen
Na het plaatsen van alle ledstrips-printplaten op de sleuven op het fretboard en het aansluiten van draden op elke leds, is het nu tijd om het bord af te dichten door een heldere hars / lijm aan te brengen (ik gebruikte Araldite) om het oppervlak glad te maken.
Wanneer het hele proces is voltooid, voel je geen leds en voelt het precies hetzelfde als een nieuwe gitaar.
Stap 6: Solderen van deel 2
In dit deel zullen we de dunne geëmailleerde koperdraden die uit elke led komen, solderen aan de printplaat van de afscherming.
We kunnen ofwel een markering op elke draad maken, zodat onze programmering gemakkelijker zou zijn, omdat we zullen weten welke led naar welk pinnummer op het Arduino-megabord gaat.
Maar als dat moeilijk is, geen zorgen. We kunnen de draden ook willekeurig aansluiten op een van de digitale pinnen van het megaboard-schild en dan met behulp van een testcode die we later kunnen bepalen, welke led is toegewezen aan welke digitale/analoge oin.
We zullen ook de HC-05 bluetooth-module aan de Uart-pinnen/seriële pinnen van het Mega-schild solderen, zodat de hardware met behulp van een Android-applicatie op onze smartphone kan worden aangesloten.
Aansluiting van Bluetooth-module ……………………..> Arduino Mega
Tx……………………………………………………………………> Rx
Rx……………………………………………………………………> Tx
Vcc……………………………………………………………….> +5v
Gnd……………………………………………………………….>Gnd
Aansluiting van Leds (10 frets = 60 leds)……………………………………..> Arduino Mega
(1, 2, 3………60) ………………………………………………………………………>Pin(2, 3, 4….62)
Stap 7: De toets verfraaien
Na het voltooien van de wijziging op mijn akoestische gitaar, is het nu tijd om het er beter uit te laten zien.
Voor dit doel heb ik zwart zelfklevend vinylpapier gebruikt met lasergesneden gaten voor het weergeven van elke led.
Je kon de afbeeldingen zien hoe netjes het eruit ziet nadat het vinylpapier is geplakt.
Stap 8: Final: Arduino schetsen en testen
Dus hier is onze laatste stap om onze slimme gitaar te maken.
Hier is de test- en definitieve Arduino-schets die in de bovenstaande bestanden is bijgevoegd. Ik hoop dat jullie allemaal bekend zijn met het geweldige arduino-platform, maak gewoon het bord Mega 2560 en selecteer de juiste com-poort voor je apparaat en upload de code.
Na het wijzigen (indien nodig) van enkele pinnummers op de code, is je fretboard van je gitaar klaar om de akkoorden weer te geven.
Er zijn enkele spraakopdrachten naar serieel via bluetooth-applicaties die beschikbaar zijn in open source zoals Google Play Store. Configureer het gewoon dienovereenkomstig en u bent klaar om te gaan. Je kunt de app ook aanpassen aan je akkoordpatroon. Sluit nu gewoon de powerbank aan op de arduino mega-hardware en koppel de bluetooth met je smartphone en je slimme gitaar is klaar om akkoorden weer te geven op je spraakopdracht.
Aanbevolen:
Slimme bureaulamp - Slimme verlichting met Arduino - Neopixels-werkruimte: 10 stappen (met afbeeldingen)
Slimme bureaulamp | Slimme verlichting met Arduino | Neopixels-werkruimte: tegenwoordig brengen we veel tijd thuis door, studeren en werken virtueel, dus waarom zouden we onze werkruimte niet groter maken met een aangepast en slim verlichtingssysteem op Arduino en Ws2812b-leds. Hier laat ik u zien hoe u uw Smart LED bureaulamp die
NeckCrusher (op gitaar gemonteerd effectpedaal): 6 stappen (met afbeeldingen)
NeckCrusher (op gitaar gemonteerd effectpedaal): Dale Rosen, Carlos Reyes en Rob KochDATT 2000
DIY slimme weegschaal met wekker (met wifi, ESP8266, Arduino IDE en Adafruit.io): 10 stappen (met afbeeldingen)
DIY Slimme Weegschaal Met Wekker (met Wi-Fi, ESP8266, Arduino IDE en Adafruit.io): In mijn vorige project ontwikkelde ik een slimme weegschaal met Wi-Fi. Het kan het gewicht van de gebruiker meten, het lokaal weergeven en naar de cloud sturen. U kunt hier meer informatie over krijgen op onderstaande link: https://www.instructables.com/id/Wi-Fi-Smart-Scale-wi
Gitaar Fuzz-pedaal: 6 stappen (met afbeeldingen)
Gitaar Fuzz-pedaal: Dus, handen omhoog, wie houdt er van fuzz? Iedereen? Mooi zo. Ik weet dat ik dat doe. Er gaat niets boven het geluid van vuile fuzz om mijn dag op te fleuren. Gitaar, bas of zelfs elektrische ukelele, alles profiteert van zware diode-gedreven vervorming. Ik hou ervan om dingen bijna
Akoestische gitaar pickup: 8 stappen (met afbeeldingen)
Akoestische Gitaar Pickup: Verander je akoestische gitaar in een akoestische/elektrische gitaar! Dit is een eenvoudig en goedkoop ontwerp dat u thuis kunt maken om dat speciale, unieke geluid te krijgen waarnaar u op zoek was