Inhoudsopgave:

Visualist, jaren 80 analoge video-effectencontroller - Ajarnpa
Visualist, jaren 80 analoge video-effectencontroller - Ajarnpa

Video: Visualist, jaren 80 analoge video-effectencontroller - Ajarnpa

Video: Visualist, jaren 80 analoge video-effectencontroller - Ajarnpa
Video: Toto - Africa (Official HD Video) 2024, Juli-
Anonim
Visualist, analoge video-effectencontroller uit de jaren 80
Visualist, analoge video-effectencontroller uit de jaren 80

Realtime video-effecten met geluid, reactieve psychedelische beelden. Als je op internet zoekt, kun je veel audio-effectcircuits vinden, maar analoge video-effectcircuits zijn zeldzaam. Waarom?

Is er geen interesse? Visualist is een project uit 2011 maar ik heb dit tot nu toe niet op Instructables gepubliceerd. Dit realtime video-instrument met valse kleuren voor VJ's, DJ's en andere artiesten is geweldig voor liveshows.

Het videocircuit werd lang geleden voor het eerst gepubliceerd in het Duitse tijdschrift Funkschau. De schakeling is goedkoop. De MC1377P is het enige niet-reguliere onderdeel. Geluid- en videocircuit kan worden gebouwd voor ongeveer 60 dollar.

Pas op, alleen mensen met voldoende elektronische vaardigheden en met een oscilloscoop kunnen dit project tot een goed einde brengen. Sorry.

Stap 1: De video

Image
Image

Stap 2: Blokdiagram Video Effects Controller

Blokdiagram Video-effecten Controller
Blokdiagram Video-effecten Controller
Blokdiagram Video Effects Controller
Blokdiagram Video Effects Controller

De eerste afbeelding toont het blokschema van het videobord; een soort stroomdiagram. In dit circuit wordt het kleurenvideo-ingangssignaal omgezet in een zwart-witsignaal door de kleurburst af te snijden met behulp van een notch-filter (10,7 Mhz). Het is niet perfect, maar het is voldoende.

Het signaal wordt in 2 richtingen gesplitst:

1- Via de comparator IC1a wordt de sync puls doorgegeven aan de oscillator IC4c/d (31250khz) om een semi-normale PAL-sync-mix te maken voor IC9, de "beroemde" MC1377P RGB naar PAL/NTSC encoder.

2- De weg door de zeven comparatoren IC1 en IC2. Met zes weerstanden tussen IC3a/b kunnen we de boven- en onderdrempel regelen en de drempel voor elk lichtsterkteniveau daartussenin. Met andere woorden, het signaal wordt "verdeeld" in 7 helderheidsniveaus. Elk niveau produceert een kleur uit een reeks combinaties gekozen door IC6 en IC7. De comparator potmeters zijn prima om mee te experimenteren. In de video zie je de prachtige effecten.

Het is in feite een "valse" kleurengenerator. Na de comparator gaat het signaal door een prioriteitscodeerder IC5 die resulteert in een 3-bits woord. IC6 en IC7 (1 van de 4 analoge schakelaars) doen de kleurwissel. Het 2-bit stuursignaal wordt gemaakt door IC10 en IC4a/b.

Door kort op de "kleurkeuze"-knop te drukken, wordt van kleur gewisseld; door de knop ingedrukt te houden, verandert de kleur continu. Meer effecten worden geproduceerd door de RGB-inverterschakelaars; ze keren de kleurlagen om.

Stap 3: Het klankbord

het klankbord
het klankbord
het klankbord
het klankbord
het klankbord
het klankbord

Het blokschema van het klankbord toont de keuzeschakelaar tussen de ingebouwde microfoon en de lijningang. Daarna komt de automatische volumeregeling. Ten derde is er het filter voor bas-, midden- en hoge tonen. Als laatste zijn de LED-stuurprogramma's voor de lichtafhankelijke weerstanden. Ze regelen de RGB-kleurverzadiging in het video-uitgangssignaal.

De tweede afbeelding toont het geluidscircuit. De derde afbeelding is een foto van het geluidsbord gebouwd op een enkel eilandbord.

Afbeelding vier toont de 3 spanningsregelaars aan de bovenkant en de LED/LDR-brug aan de onderkant.

Door de drie weerstanden van 560 ohm te vervangen door 470 ohm potmeters op de videokaart, en parallel hieraan een lichtgevoelige weerstand, reageert de kleur van de VISUALIST op het geluid van een microfoon of een audio line-ingang. Zo krijgen we hand- en geluidsbesturing samen. Het geluidscircuit is een Elektor-ontwerp en is een LED-kleurenorgel. De automatische volumeregeling zorgt ervoor dat handbediening niet nodig is door wild wisselend omgevingsgeluid. Op afbeelding vijf en zes ziet u de print en lay-out van het Elektor-ontwerp.

Belangrijk is het gebruik van lichtgevoelige weerstanden in het videogedeelte. Ze voegen geluid samen in het videosignaal.

Stap 4: Het videobord bouwen

Het videobord bouwen
Het videobord bouwen
Het videobord bouwen
Het videobord bouwen
Het videobord bouwen
Het videobord bouwen

Afbeelding één toont de printplaat. Afbeelding twee toont de plaatsing van de componenten op het bord.

Wees voorzichtig; goede soldeerverbindingen maken. Maak eerst alle draadbruggen; plaats daarna de IC-pinnen. Werk schoon. Afbeelding drie toont de oscilloscoopsignalen voor kalibratie op de testpunten. Afbeelding vier toont de componenten op de videokaart. De signaalbekabeling tussen de schakelaars, potmeters en audio/videokaart moet van goede kwaliteit zijn. De meeste verbindingen worden gemaakt met coaxdraden.

Voor het finetunen van het videocircuit is een oscilloscoop nodig. Een lijst met testpunten en signalen vindt u in afbeelding drie.

Stap 5: Lay-out van de Controllerbox

Lay-out van de Controllerbox
Lay-out van de Controllerbox
Lay-out van de Controllerbox
Lay-out van de Controllerbox
Lay-out van de Controllerbox
Lay-out van de Controllerbox

Ik bouw de Visualist in een microfoonbox. Ook is er een kleine monitor ingebouwd. Je bent vrij om de knoppen en potmeters te plaatsen op de manier die voor jou fijn is. De input van de Visualist kan komen van een PAL of NTSC camera, videospeler of computer. U dient het bord aan te zetten naar het videosysteem van uw keuze. De output kan een videoscherm of beamer zijn.

Heel belangrijk is de manier waarop je de objecten voor de camera uitlicht. Dit beïnvloedt de vorm van de zeven luminantieschijven. Hier een video met normaal en verwerkt signaal met slechts een paar luminantieniveaus:

Verwerking van video-effecten

Aanbevolen: