Inhoudsopgave:
- Stap 1: …
- Stap 2: Voorbereiding van de vorige microchip
- Stap 3: Nog een speelgoed voor lawaai
- Stap 4: Voorbereiding Мicrochip en hun verbindingsschema
- Stap 5: Definitieve verbinding en test
- Stap 6: …
Video: GELUID VAN SPEELGOED (deel II): 6 stappen (met afbeeldingen)
2024 Auteur: John Day | [email protected]. Laatst gewijzigd: 2024-01-30 11:20
Hallo vrienden!
Vandaag zullen we het verbindingsschema van de vorige instructie zodanig wijzigen dat het mogelijk is om het signaal en het signaal van een ander speeltje te verbinden.
Een paar jaar geleden begon ik mijn experimenten met Circuit bending en wilde het signaal van verschillende speeltjes mixen om meer ruis te krijgen, maar ik kon het niet doen zonder een speciale audiomixer te gebruiken. Dat resultaat was erg triest voor mij, want ik kon niet veroorloven om een hoogwaardige audiomixer te gebruiken, andere gaven niet het resultaat dat ik wenste op het moment van verbinding.
Ik brak en verbrandde tientallen speeltjes om de verbindingsoptie te vinden, die hier zal worden beschreven, maar.. Als resultaat van deze ervaring is op deze manier gedetecteerd: zonder een dure geluidsmixer en met een nieuw prachtig geluid na verbinding.
Ik wil ons experiment met speelgoed voortzetten en samen met jou meer indruk maken.
Laten we beginnen! (:
Stap 1: …
De laatste keer dat we het muziekstuk konden vervormen, werd opgenomen in een microchip van een kapot stuk speelgoed. We hebben de weerstand vervangen en extra "ruisknoppen" geïnstalleerd. Een andere weerstand die we aan het circuit hebben toegevoegd en een uitstekende ruis aan de uitgang hebben gekregen. Om ons experiment voort te zetten, hebben we dezelfde gereedschappen en onderdelen nodig als in de vorige keer. Misschien moeten we iets anders gebruiken, wie weet.? Alle microchips in klein en goedkoop speelgoed lijken op elkaar, maar het is nooit mogelijk om je voor te stellen wat een verrassing er in elk van hen kan zitten en welke onverwachte wendingen er kunnen gebeuren.. Laten we een experiment beginnen.!
Instrumenten en onderdelen:
- Soldeerbout;
- Boor met verschillende diameters (0,6-1,2 mm ~ 8-20 mm);
- Schroevendraaiers; Het is wenselijk om een voeding van 3-9 volt te hebben, maar u kunt de batterijen gebruiken die bij het speelgoed worden geleverd;
- Draden voor verbinding en solderen;
- connectoren;
- schakelaars;
- Potentiometers voor verschillende waarde (1 Ohm ~ 1 M Ohm of grootste);
We hebben ook nog je fantasie nodig..
Stap 2: Voorbereiding van de vorige microchip
De vorige keer hebben we onderdelen van Arduino (2,54 mm Dupont Jumper en 2,54 mm Pin-headers) gebruikt en onze microchip zo voorbereid dat deze gemakkelijk kan worden losgekoppeld en opnieuw kan worden aangesloten.
Het is noodzakelijk om alle draden weer los te koppelen om een manier te vinden om ze aan te sluiten met behulp van het nieuwe schema. We zullen dat voorbereiden voor verbinding onder een nieuw schema en zullen ons in staat stellen om onze verschillende microchips met elkaar te verbinden. Als gevolg hiervan kunnen nieuwe geluiden van lawaai naar buiten komen, wie weet.?
In het nieuwe schema zullen we de min-voeding rechtstreeks naar de uitgang van het signaal gebruiken, waardoor we kortsluiting kunnen voorkomen … Het is zo'n eenvoudige manier dat het zelfs grappig is, maar … Ik verloor veel microchips om zoek en pas dit toe.. Dit is een triest feit, omdat sommigen van hen een indrukwekkend geluid van binnen hadden..
De afbeeldingen tonen het oude verbindingsschema van de microchip en een nieuw verbindingsschema. Hierdoor kunnen we zien dat de stroom is verdeeld en de plus naar de microchip zelf gaat, en de min (aarde) stroom die we hebben aangesloten op de audio-uitgang.
Laat eens horen.?! (:
Stap 3: Nog een speelgoed voor lawaai
Ik vond op de rommelmarkt dit nog een speeltje. Dat is een kapot gevechtsvoertuig en robotspeelgoed. Hun muzikale microchips waren perfect in orde. Bovendien, toen ik naar hun geluid luisterde, begreep ik dat het mogelijk zou zijn om ze aan te sluiten en dat zou goed moeten zijn!
We verwijderen alle draden en kunnen de tekst op de robotmicrochip lezen. Toen ik hem aanzette, vond ik meteen de juiste weerstand. Helaas bleek dit weer een SMD-weerstand te zijn, die is te klein en er is heel moeilijk mee te werken. Helaas.
Het kapotte gevechtsvoertuig had ook een microchip en werkte ook goed. De weerstand was helemaal niet beschikbaar, maar er stond een conclusie op het bord en het opschrift R1. Om te controleren bleek dat dit allemaal geweldig klinkt als we ze voorbereiden en verbinden met andere microchips onder het nieuwe schema.
Stap 4: Voorbereiding Мicrochip en hun verbindingsschema
Tijdens de voorbereiding van microchips gebruikten we nog onderdelen van Arduino. Toen we opnieuw verbinding maakten en naar ze luisterden, kregen we een geweldig geluid.
Toen ik een microchip van de robot moest voorbereiden, besloot ik een oplossing te proberen die ik vond. Het feit is dat op het robotbord enkele extra radiocomponenten waren geïnstalleerd en dit gaf me hoop op meer interessante signaalvarianten.
Eens, in de loop van mijn experimenten, ontdekte ik dat het aansluiten op een circuit van condensatoren een verandering in geluid geeft. Daarna kwam ik naar de winkel van radiocomponenten en vroeg me om verschillende condensatoren van willekeurige capaciteit te geven.
Sommige van deze condensatoren gebruiken we nu op het schema van de Robot. Ik vond een knop die naar drie standen kan schakelen en selecteerde willekeurig drie condensatoren.
Laten we nu luisteren naar wat er met zijn geluid is gebeurd.!
Stap 5: Definitieve verbinding en test
Zoals je kunt raden, is het nu genoeg voor ons om gewoon onze signalen te mixen, die aan de uitgang.. Aangezien de min-voeding rechtstreeks naar de uitgang van het signaal gaat, ziet het aangesloten circuit er ongeveer zo uit..
En.. Lawaai..
Als ik geluiden als deze hoor, dan is mijn verbeelding.. Mijn fantasie schildert de reacties die optreden bij het verdelen van de kern in de Sterne, zwaartekrachtsgolven en de verplaatsing van Tijd.. Ruimte.. De onderlinge samenhang van verschijnselen.. Dit alles moet vergezeld gaan door soortgelijke geluiden.. In mijn verbeelding..
Maar.. Laten we mijn fantasie terzijde laten.. We zijn nu bezig om al deze componenten in het eerste speelgoed samen te voegen..
Je kunt iets superfijns maken of duidelijk maken
Stap 6: …
Opgemerkt moet worden dat er een andere manier is om speelgoed aan te sluiten en die wil ik ook delen. Het is namelijk niet nodig om deze in één pakket te combineren en je kunt ze in een ketting aan elkaar koppelen.. Met zo'n verbinding kun je een heel ander effect bereiken. Bovendien, als je een voldoende aantal van dergelijk voorbereid speelgoed hebt, kun je ze veilig vervangen, aanvullen en daardoor een soort show creëren en misschien maken we in het volgende deel van de instructie iets of misschien zal iemand het zelf doen.? (:
Elk van de verbindingsopties heeft zijn nadelen en voordelen. De manier waarop we ze bijvoorbeeld in één pakket met elkaar hebben verbonden, geeft ons de mogelijkheid om meer verbindingspunten tussen hen te vinden. Vrije contacten kunnen met elkaar worden verbonden en daardoor nog meer ruis vinden. Zo'n resulterend stuk speelgoed zal erg moeilijk te controleren zijn, maar het resultaat kan indrukwekkend zijn.
Ik hoop dat het resultaat van onze experimentator interessant en nuttig zal zijn.
Gelukkig nieuw geluid!
Aanbevolen:
Minion Cubecraft-speelgoed (een zaklamp-speelgoed) - Ajarnpa
Minion Cubecraft Toy (A Flashlight Toy): Ik wilde al heel lang een zaklamp maken om hem in het donker te gebruiken, maar het idee om alleen een cilindrisch object te hebben met alleen een aan-uitschakelaar, weerstond me om het niet te maken. Het was te mainstream. Op een dag bracht mijn broer een kleine PCB mee met
Hoe u uw eigen windmeter kunt bouwen met behulp van reed-schakelaars, Hall-effectsensor en wat restjes op Nodemcu. - Deel 1 - Hardware: 8 stappen (met afbeeldingen)
Hoe u uw eigen windmeter kunt bouwen met behulp van reed-schakelaars, Hall-effectsensor en wat restjes op Nodemcu. - Deel 1 - Hardware: Inleiding Sinds ik ben begonnen met de studies van Arduino en de Maker Culture, heb ik het leuk gevonden om nuttige apparaten te bouwen met behulp van rommel en afvalstukken zoals kroonkurken, stukjes PVC, drankblikjes, enz. Ik geef graag een tweede leven aan elk stuk of elke partner
Draadloze communicatie met behulp van goedkope 433MHz RF-modules en Pic-microcontrollers. Deel 2: 4 stappen (met afbeeldingen)
Draadloze communicatie met behulp van goedkope 433MHz RF-modules en Pic-microcontrollers. Deel 2: In het eerste deel van deze instructable demonstreerde ik hoe je een PIC12F1822 programmeert met behulp van MPLAB IDE en XC8-compiler, om een eenvoudige string draadloos te verzenden met goedkope TX/RX 433MHz-modules. De ontvangermodule was via een USB aangesloten op UART TTL kabel advertentie
De stilte van het speelgoed: 6 stappen (met afbeeldingen)
The Silence of the Toys: This Instructable is geïnspireerd op een artikel uit een van mijn eerste nummers van MAKE. Het kan worden toegepast op vrijwel elk luidruchtig speelgoed, hoewel de details specifiek zijn voor dit speelgoed. We hebben een babymobiel (Tiny Love's "Symphony-in-Motion" met
Interactief speelgoed voor kinderen. (licht en geluid): 6 stappen
Interactief speelgoed voor kinderen. (licht en geluid): dit is een circuit dat ik gebruik bij kleine kinderen (1-3), het maakt gebruik van LED's en een zoemer. Als het kind op een knop drukt, gebeurt er iets. Bekijk de video om meer te zien. (zet het geluid harder om de zoemer te horen, het is nogal in de video)