Sadržaj:
- Korak 1: Blok dijagram
- Korak 2: Oglasna ploča
- Korak 3: Sheme
- Korak 4: Lista dijelova (BOM)
- Korak 5: Drvena kutija
- Korak 6: Raspored dijelova i priprema za bušenje
- Korak 7: Bušenje
- Korak 8: Osnovni premaz
- Korak 9: Drugi sloj boje
- Korak 10: Izrada pločaste ploče
- Korak 11: Rješavanje problema i postupak čišćenja ploče
- Korak 12: PCB
- Korak 13: Montiranje dijelova u kutiju
- Korak 14: Ožičenje
- Korak 15: Umetanje baterije i ploče u kutiju
- Korak 16: Montiranje ručica potenciometra
- Korak 17: Projekat završen
Video: Synth paralelnog sekvencera: 17 koraka (sa slikama)
2024 Autor: John Day | [email protected]. Zadnja izmjena: 2024-01-30 08:04
Ovo je vodič za stvaranje jednostavnog sekvencera. Sekvencer je uređaj koji ciklično proizvodi niz koraka koji zatim pokreću oscilator. Svaki korak se može dodijeliti drugom tonu i tako stvoriti zanimljive sekvence ili audio efekte. Nazvao sam ga paralelnim sekvencerom jer ga ne pokreće jedan oscilator u svakom koraku, već dva oscilatora istovremeno.
Korak 1: Blok dijagram
Počnimo s blok dijagramom.
Uređaj će se napajati baterijom od 9 volti, a kontroler će smanjiti ovaj napon na 5 volti.
Zasebni oscilator generirat će nisku frekvenciju, odnosno tempo, koji će poslužiti kao sat za sekvence. Tempo će biti moguće podesiti pomoću potenciometra.
U sekvenceru će biti moguće postaviti korak resetiranja i način rada sekvence pomoću prekidača.
Izlaz sekvencera će biti 4 koraka, koji će tada upravljati s dva paralelno povezana oscilatora, čije će se frekvencije podešavati potenciometrima. Svaki korak će biti predstavljen jednom LED diodom. Za oscilatore će biti moguće prebacivanje između dva frekvencijska raspona.
Izlazna glasnoća će se regulirati potenciometrom.
Korak 2: Oglasna ploča
Prvo sam dizajnirao krug na ploči. Isprobao sam nekoliko alternativnih verzija tempo oscilatora s različitim krugovima, kao i nekoliko konfiguracija s decimalnim ili binarnim sekvencerom s demultiplekserom. Osciloskop je koristan u dizajnu, kao i u rješavanju problema.
Korak 3: Sheme
*veza do šeme slike sjedišta
*Ako vam objašnjenje shema nije potrebno, možete prijeći na sljedeći korak - Lista dijelova (BOM)
Napajanje iz 9V baterije prenosi se u krug putem glavnog prekidača S1 koji će se nalaziti na ploči. Napon od približno 9V se linearnim regulatorom IC1 smanjuje na 5V. Također je moguće koristiti DC-DC pretvarač napona za smanjenje napona, nedostatak može biti visokofrekventna buka koja se unosi u sistem. Kondenzatori C1, C3, C15 i C16 pomažu pri smanjivanju smetnji i C2 ublažavaju izlazni napon.
Tempo oscilator / oscilator niske frekvencije (LFO) generira se pomoću schmitt-okidačkog pretvarača IC 40106 (IC2). Potenciometar VR9 nudi podesivu izlaznu frekvenciju. Kombinacijom C5 i VR9 moguće je odabrati željeni raspon (u ovom slučaju od oko 0,2Hz do 50Hz). Izlazna frekvencija se može povećati odabirom manjeg potenciometra VR9 ili smanjenjem vrijednosti kondenzatora C5. R2 ograničava gornji frekvencijski raspon ako je potenciometar postavljen na pribl. 0 ohma. Neiskorištena vrata IC 40106 moraju biti vezana za tlo.
LFO generator može biti i IC 4093, 555 ili operativno pojačalo.
LFO ili signal sata se dovodi u decimalni sekvencer 4017. Ulazi CLK i RST osigurani su od smetnji povlačnim otpornicima R39 i R5. ENA pin mora biti vezan za masu kako bi sekvencer mogao raditi. Sekvencer radi na sljedeći način: Svaki put kada se CLK promijeni iz niskog u visoki, sekvencer uključuje jedan od izlaznih pinova po redoslijedu Q0, Q1, Q2 … Q9. Samo jedan od izlaznih pinova Q0 - Q9 je uvijek aktivan. Tako sekvencer ciklično ponavlja ovih deset stanja. Međutim, bilo koji izlaz može se spojiti na RST pin za resetiranje sekvencera u ovom koraku. Na primjer, ako povežemo Q4 s RST pinom, slijed će biti sljedeći: (Q) 0, 1, 2, 3, 0, 1, 2, 3, 0, 1, 2, 3 … Ova značajka IC se koristi sa prekidačem sa tri položaja S2, koji pruža ili 10 koraka (srednji položaj, resetovanje vezano samo za zemlju), ili resetovanje na Q4 (4 koraka), ili resetovanje na režim Q6 (6 koraka). Budući da će uređaj biti sekvencer u 4 koraka, poništavanje IC-a u koraku 4 rezultirat će kontinuiranim nizom bez pauze, poništavanje IC-a u koraku 6 rezultirat će nizom od 4 koraka i pauzom od 2 koraka, i na kraju treća opcija će biti resetovanje IC -a u koraku 10. To rezultira nizom od 4 koraka i pauzom od 6 koraka. Pauza koju osigurava prekidač S2 uvijek se dodaje tek nakon što se izvede niz koraka (1234 _, 1234 _… ili 1234 _, 1234 _…).
Međutim, ako želimo dodati pauzu između samih koraka, moramo reorganizirati redoslijed napajanja oscilatora. Za to se brine prekidač S3. Kada je uključen u desnom položaju, sekvencer radi na gore opisani način. Međutim, ako se prebaci na suprotnu stranu (lijevo), korak 4 IC sekvencera postaje treći ulaz oscilatora, a korak 7 postaje četvrti ulaz oscilatora. Slijed će stoga izgledati ovako (S2 u srednjem položaju): 12_3_4_, 12_3_4 _,…
Donja tablica opisuje sve opcije niza koje mogu generirati oba prekidača:
Prebacite položaj S2 | Prebacite položaj S3 | Ciklički niz (_ znači pauzu) |
---|---|---|
Gore | Gore | 1234 |
Dolje | Gore | 1234_ |
Srednji | Gore | 1234_ |
Gore | Dolje | 12_3 |
Dolje | Dolje | 12_3_ |
Srednji | Dolje | 12_3_4_ |
Za jasnost je svakom koraku dodijeljena jedna LED (LED3 do LED6).
Paralelni oscilatori formirani su u krugu NE556 u stabilnoj konfiguraciji. Kondenzatori odabrani prekidačima S4 i S5 pune se i prazne preko otpornika R6 i R31 i potenciometara VR1 do VR8. Sekvencer prebacuje tranzistore Q1 u Q8 u parovima (Q1 i Q5, Q2 i Q6, Q3 i Q7, Q4 i Q8, više puta) i na taj način omogućuje punjenje i pražnjenje kondenzatora putem različitih namještenih potenciometara. Interna logika kola IC4, na osnovu napona kondenzatora, uključuje i isključuje izlazne pinove (pinovi 5 i 9). Raspon frekvencija pojedinih koraka može se prilagoditi promjenom vrijednosti potenciometara, kao i promjenom vrijednosti kondenzatora C8 u C13. Između svakog emitera i odgovarajućeg potenciometra dodaje se 1k otpornik (R8, R11, R14 …) za ograničenje gornje frekvencije. Otpornici spojeni na bazu tranzistora (R9, R12, R15 …) osiguravaju rad tranzistora u stanju zasićenja. Izlazi oba oscilatora spojeni su putem razdjelnika napona VR10 (jačina zvuka) na izlaznu utičnicu.
Oznake koje se ne koriste: R1, R3, R7, R10, R13, R16, R19, R22, R25, R28, R36, LED1
Korak 4: Lista dijelova (BOM)
- 5x LED
- 1x stereo priključak 6.35
- 1x linearni potenciometar 100k
- 1x Linearni potenciometar 50k
- Linearni potenciometar 8x 10k
- 12x 100n keramički kondenzator
- 1x 470R Otpornik
- 2x 100k otpornik
- 2x 10k otpornik
- 23x 1k otpornik
- 2x 1uF elektrolitički kondenzator
- 1x 47uF elektrolitički kondenzator
- 1x 470uF elektrolitički kondenzator
- 8x 2N3904 NPN tranzistor
- 1x IC 40106
- 1x IC 4017N
- 1x IC NE556N
- 1x linearni regulator 7805
- 3x 2 Položaj Togljaški prekidač
- 1x 2 -polni prekidač za uključivanje / isključivanje
- 1x 3 Položaj 1 polužni prekidač
- Prototype Board
- Žice (24 awg)
- IC utičnice (opcionalno)
- 9V baterija
- 9V kopča za bateriju
Alati za lemljenje i obradu drveta:
- Lemilica
- Lemljenje Lemljenje
- Kliješta
- Marker
- Multimetar
- Čeljust
- Pinceta
- Klešta za skidanje žice
- Plastične kabelske vezice
- Čeljust
- Brusni papir ili igla
- Četke za slikanje
- Akvarelne boje
Korak 5: Drvena kutija
Odlučio sam ugraditi uređaj u drvenu kutiju. Izbor je vaš, možete koristiti plastičnu ili aluminijsku kutiju ili ispisati vlastitu pomoću 3D pisača. Odabrao sam kutiju dimenzija 16 x 12,5 x 4,5 cm (otprilike 6,3 x 4,9 x 1,8 inča), s otvorom za izvlačenje. Kutiju sam nabavio u lokalnoj hobi radnji, proizvodi je KNORR Prandell (veza).
Korak 6: Raspored dijelova i priprema za bušenje
Rasporedio sam potenciometre, držače za led i matice na kutiji i rasporedio ih onako kako mi se sviđaju. Uzeo sam raspored, a zatim sam odozgo i s jedne strane pokrio kutiju maskirnom trakom, gdje će biti rupa za utičnicu od 6,35 mm. Označio sam položaje rupa i njihovu veličinu na maskirnoj traci.
Korak 7: Bušenje
Gornji zid kutije bio je relativno tanak, pa sam bušio polako i postupno širio bušilice. Nakon bušenja rupa bilo ih je potrebno obraditi brusnim papirom ili turpijom za iglu.
Korak 8: Osnovni premaz
Kao prvi sloj boje - osnovni premaz - nanijela sam zelenu boju. Osnovni sloj će biti prekriven svijetlosmeđom i narandžastom bojom. Koristio sam akvarel. Nakon svakog sloja, ostavio sam kutiju da se osuši nekoliko sati, jer je drvo upilo dovoljno vode.
Korak 9: Drugi sloj boje
Na zeleni osnovni sloj nanijela sam kombinaciju svijetlosmeđe i nježno narančaste boje. Boju sam razmazao vodoravnim pokretima i tamo gdje sam želio postići izraženije mrlje, nanosio sam što manje vode i više boje (manje razrijeđena boja).
* Boje na slikama u ovom koraku se razlikuju od ostalih fotografija, jer se boja na njima još nije osušila.
Korak 10: Izrada pločaste ploče
Odlučio sam stvoriti tiskanu ploču na univerzalnoj ploči. To je mnogo brže od čekanja na isporuku PCB-a po mjeri, a kao prototip to je dovoljno. Ako nekoga zanima, mogu stvoriti i dodati kompletne gerber datoteke.
Od univerzalne tiskane ploče izrezao sam usku, dužu traku koja odgovara dužini kutije. Lemio sam krug postupno, na manje dijelove. Označio sam mjesta gdje će žice biti povezane crnim krugovima.
Korak 11: Rješavanje problema i postupak čišćenja ploče
Ne izgubiti se pri stvaranju tiskane ploče ponekad je teško. Naučio sam nekoliko trikova koji mi pomažu.
Komponente koje su montirane na ploči ili izvan ploče označene su unutar plavih (crnih) pravokutnika na shemama. Time se osigurava jasnoća u pripremi žica ili konektora i njihovom položaju. Svaka linija koja presijeca pravokutnik znači jedna žica koju je potrebno kasnije povezati.
Također je korisno zabilježiti veze i montažu onih komponenti koje su već instalirane. (Za to koristim žuti marker). Ovo će jasno razlikovati koji dijelovi i veze već postoje, a koje tek treba učiniti.
Korak 12: PCB
Za one koji žele napraviti ili naručiti PCB, prilažem.brd datoteku. Štampana ploča ima dimenzije 127 x 25 mm, dodao sam dvije rupe za vijke M3. Možete stvoriti vlastite datoteke prema željenom gerber formatu.
Korak 13: Montiranje dijelova u kutiju
Umetnuo sam i učvrstio komponente koje će se nalaziti na gornjoj ploči - potenciometre, prekidače, LED diode i izlaznu utičnicu. LED diode su postavljene na plastične držače, koje sam učvrstio uz vruće ljepilo.
Preporučljivo je kasnije dodati gumbe potenciometra kako se ne bi ogrebali prilikom lemljenja kontakata i rukovanja kutijom.
Korak 14: Ožičenje
Žice su lemljene u dijelovima. Uvijek sam prvo skidao i kalajisao žice prije nego što sam ih spojio sa komponentama na ploči. Nastavio sam odozgo prema dolje tako da se žice nisu zaglavile tokom rada, a snopove žica sam učvrstio i kabelskim vezicama.
Korak 15: Umetanje baterije i ploče u kutiju
Stavio sam ploču unutar kutije i izolirao je od prednje ploče tankim komadom pjene. Kako se kabeli ne bi savijali i sve čvrsto držali, zavezao sam snopove kabelskom vezicom. Na kraju sam spojio 9V bateriju na krug i zatvorio kutiju.
Korak 16: Montiranje ručica potenciometra
Posljednji korak je instaliranje gumba na potenciometre. Umjesto onih koje sam odabrao za raspored dijelova, montirao sam metalne, srebrno-crne ručke. Sve u svemu, više mi se svidio od plastičnih, sa jarko žutom mat bojom.
Korak 17: Projekat završen
Sintetor paralelnog sekvencera je sada završen. Zabavite se stvaranjem različitih zvučnih efekata.
Ostanite zdravi i sigurni.
Drugoplasirani u Audio Challengeu 2020
Preporučuje se:
Dub Siren Synth - 555 Project V2: 13 koraka (sa slikama)
Dub Siren Synth - 555 Project V2: Moja prva izgradnja dub sirene bila je malo komplicirana. Iako je dobro radio, za napajanje su vam bile potrebne baterije 3 x 9V, što je bilo pretjerano i morao sam izgraditi glavno kolo na prototipnoj ploči. Prvi video je demo zvukova koje ste
Raspberry Pi Stompbox Synth modul: 6 koraka (sa slikama)
Raspberry Pi Stompbox Synth modul: Cilj ovog projekta je staviti zvučni modul zasnovan na Fluidsynth-u u stompbox. Tehnički zvučni izraz "zvučni modul" u ovom slučaju znači uređaj koji prima MIDI poruke (tj. vrijednost note, jačinu zvuka, visinu tona itd.) i sintetizira
Moog Style Synth: 23 koraka (sa slikama)
Moog Style Synth: Prvo i najvažnije, moram uzviknuti Petea McBennetta koji je dizajnirao ovo sjajno kolo. Kad sam naišao na to na YouTubeu, nisam mogao vjerovati zvuku koji je uspio izvući iz pregršt komponenti. Sintisajzer ima MASSIV
Fizzle Loop Synth V3 (tajmer 555): 11 koraka (sa slikama)
Fizzle Loop Synth V3 (555 Timer): Ovo je moj treći Fizzle Loop Synth sklop i nadograđuje se na prethodna 2 koja se mogu pronaći ovdje i ovdje. Srce sintetizatora je 3 555 Timer IC -a koji se koriste za stvaranje nekih zaista zanimljivi zvučni signali i zvučni signali. Razlika između ove verzije
Kalkulator brzine paralelnog porta: 8 koraka
Kalkulator brzine paralelnog porta: Evo zgodnog projekta koji može mjeriti koliko brzo nešto ide. Vrlo je jednostavan za izradu, zahtijeva nekoliko dijelova i zabavan je za upotrebu. Jednostavno se priključuje na paralelni priključak računara i pomoću nekog softvera može zabilježiti brzinu objekta. To radi otprilike