第1步:照片
步驟2:零件和耗材。
15瓦2.5英寸(6.4厘米)低音揚聲器
15瓦2英寸(5厘米)高音揚聲器。
PAM8610 D類數字音頻功率放大器板。
4700uf 16v電容器。
Arduino Pro Mini。
TTP223觸摸傳感器。
FTDI分組討論區。
40x WS2182B可尋址LED。
12v 2A電源適配器
熱縮管。
7x黃銅六角支架M3x15
16x M3x8內六角螺釘。
磨砂亞克力圓筒燈罩(200毫米長x 94毫米直徑)
1“PVC管(180毫米)
圓柱形木塊(外徑:94毫米)
木質Plyboard(3mm x 100mm x 100mm)
步驟3:附件。
對于機箱類型,我選擇了圓柱型外殼。
磨砂丙烯酸氣缸
底座為木質,外殼為低音揚聲器,中間部分為磨砂,丙烯酸將有助于擴散所使用的40個WS2812B LED。頂部還有木頭,將高音揚聲器固定在適當位置。
第4步:選擇揚聲器驅動程序。
我使用了一對揚聲器驅動程序,其中一個是低音揚聲器,另一個是高音揚聲器。兩者都是15瓦單位。由于音頻信號被分解成不同的頻率范圍被發送到不同的揚聲器,因此只有揚聲器設計用于處理那些揚聲器才有意義頻率范圍。這就是低音揚聲器和高音揚聲器的用武之地。低音揚聲器是專為低頻聲音設計的揚聲器,高音揚聲器是專為高頻聲音設計的揚聲器。
低音揚聲器
低音揚聲器是一種揚聲器,其尺寸和結構使得它可以很好地再現低頻或低頻和中頻頻率(稍后將詳細介紹)。這種類型的揚聲器可以完成重現您聽到的頻率的大部分工作,例如聲音,大多數樂器和聲音效果。根據外殼的尺寸,低音揚聲器可以直徑小至4英寸或大至15英寸。直徑為6.5至8英寸的低音單元常用于落地式揚聲器,而直徑為4英寸和5英寸的低音揚聲器在書架式揚聲器中很常見。
高音揚聲器
高音揚聲器是一種專門設計的揚聲器,它不僅比低音揚聲器小得多,而且其任務是僅重現某個點以上的音頻,包括在某些情況下,人耳聽不到,但可以感覺到的聲音。
高頻揚聲器有益的另一個原因是,由于高頻是高度定向的,因此高頻揚聲器設計用于將高頻聲音分散到房間內,以便他們被準確地聽到了。如果色散太窄,則聽者具有有限量的收聽位置選項。如果色散太寬,聲音來自的方向感就會丟失。
步驟5:單位的基本部分。
基座部分包含低音揚聲器驅動器以及電源端口,在我的情況下是一個DC桶形插孔。
在標記插孔的位置后,我使用12mm木材平底鉆鉆了該部分位。
步驟6:將Dc Jack添加到基礎。
筒形連接器僅提供兩個連接,通常稱為“銷”或“尖端”和“套筒”。訂購時,有一個不同的特點:機筒連接 - 內徑(插孔內的插針直徑),外徑(插頭外側套管的直徑)和極性(套管電壓是否為焊接兩根導線后,用熱縮管將導線固定好,然后將插孔放在適當位置并用熱膠粘。
最后焊接兩根焊絲。
我修剪了多余的熱膠。
步驟7:將低音單元安裝到底座上。
首先,我將揚聲器線焊接到揚聲器驅動器上,然后使用熱縮管固定它們。我保持電線足夠長的時間到達主電路。然后標記揚聲器單元孔并使用2.5mm鉆頭,為螺釘制作孔。之后使用M3x8螺絲固定揚聲器驅動器。
步驟8:3D打印支架。
我為持有人創建了一個簡單的3D文件。以20%的填充率打印PLA中的文件。
使用一些熱膠將3D打印部件安裝到設備的底座上。
步驟9:電子設備。
Arduino Pro mini
Arduino是音頻可視化的主要大腦。模擬音頻信號按照WS2812B可尋址LED的代碼轉換為數字信號。
WS2812B可尋址LED
什么是這些LED的優點在于我們只需使用Arduino板上的一個引腳即可控制整個LED燈條。每個LED在每端有三個連接器,兩個用于供電,一個用于數據。箭頭表示數據流方向。前一個LED的數據輸出焊盤連接到下一個LED的數據輸入焊盤。我們可以將帶材切割成我們想要的任何尺寸,并使用一些電線將LED拉開。
PAM8610 D類數字音頻放大器
PAM8610是一款10W(每通道)立體聲D類音頻放大器,具有直流音量控制功能,可提供低THD + N(0.1%),低EMI和良好的PSRR,從而實現高品質的聲音再現。 32級DC音量控制具有+ 32dB至-75dB的范圍。 PAM8610采用7V至15V電源供電,效率遠高于競爭對手的IC。 PAM8610僅需極少的外部元件,大大節省了成本和電路板空間。
XL4015 DC-DC降壓轉換器
這款DC-DC降壓轉換器xl4015穩壓板采用XL4015降壓型開關穩壓器,電流高達5A,能夠將更高的電壓轉換為更低的電壓,無需額外的電源。
TTP223電容式觸摸傳感器。
這是一款適用于電子愛好者的簡單電容式觸摸開關電路。即使電路使用smd元件,觸摸傳感器開關的結構也不是很難,因為整個電路可以很容易地在一塊smd原型板上制造。電路的核心是廉價的(20)smd芯片TTP223,通常采用BA-6封裝。 TTP223是一款觸摸板檢測器IC,提供一鍵式觸摸鍵,旨在取代傳統的直接按鍵開關,具有不同的焊盤尺寸。低功耗和寬工作電壓是直流或交流應用的關鍵特性
RFID/NFC清除標簽 - 1KB
《這是一個空白的13.56MHz經典“洗衣”標簽 - 通常用于洗衣或識別,但也可用于需要小型感應卡的其他系統。這個很清楚!標簽包含一個小型RFID芯片和一個天線,當放置在幾英寸之外時,被讀寫器被動地供電。
音頻藍牙模塊。
多年來,隨著這些模塊在各種應用中的使用,藍牙立體聲音頻設備的使用日益增多,其用途從車輛延伸到智能手機。這些模塊通過藍牙接收音頻數據并通過串行通信傳輸。該模塊的供電電壓為3.6V至4.2V,空閑模式下的電流消耗小于10mA。活動模式下55mA。
步驟10:準備LED
讓我們先仔細看看LED燈條。它由5050型RGB LED組成,其中集成了非常緊湊的WS2812B LED驅動器IC。根據三個單獨的紅色,綠色和藍色LED的強度,我們可以模擬我們想要的任何顏色。
在這里,我總共使用了40個LED來制作條帶。我知道這個人對于這個人并不是很好,但是我已經有很多這樣的個人,所以我決定使用它們
注意;如果您愿意使用,WS2812B LED燈帶將非常容易。
步驟11:測試程序
用于編程Arduino,我使用過FastLED庫。這是一個優秀且文檔齊全的庫,可以輕松控制WS2812B LED。
描述:首先我們需要包含FastLED庫,定義LED的引腳連接條帶數據,定義LED的數量,以及定義CRGB類型的數組。此類型包含LED,三個紅色,綠色和藍色通道中的每一個都有三個單字節數據成員。
在設置部分,我們只需要使用上面定義的參數初始化FastLED。現在它是主循環,無論如何我們都可以控制LED。使用CRGB功能,我們可以使用紅色,綠色和藍色三種參數將任何LED設置為任何顏色。為了在LED上進行更改,我們需要調用函數FastLED.show()。
第12步:Wood上的觸摸工作方式是什么?
您可以使用它來檢測和打開外部設備。基于專用TTP223觸摸傳感器IC的電容式觸摸傳感器模塊。該模塊提供11 x 10.5mm的單個集成觸摸感應區域,傳感器范圍約為5mm。板載LED將直觀地指示傳感器何時被觸發。當觸發時,模塊輸出將從其輸出切換。
這是我得到這個想法的youtube視頻表格。
步驟13:RFID/NFC清除標簽編程
這是一個空白的13.56MHz經典‘洗衣’標簽 - 通常用于洗衣或識別,但也可用于需要小型感應卡的其他系統。這個很清楚!標簽包含一個小型RFID芯片和一個天線,當放置在幾英寸之外時,由讀寫器被動地供電。這些芯片可以寫入&在可寫EEPROM中存儲多達1 KB的數據,分成存儲區,可以處理超過100,000次重寫。
我使用名為“NFC Tools”的Android APP將Audio Bluetooth的MAC地址刻錄到芯片上。
例如我的藍牙MAC地址為 C5:90:A4:EB:D2:F8
步驟14:接線
根據原理圖I使用一些長導線連接降壓轉換器,電容器和音頻放大器,并用熱縮管固定它們。
步驟15:調整Arduino的電壓。
PAM8610需要12V的功率,但Arduino pro mini和WS2812B運行在5V。因此,為了有效地將電壓電平從12V降低到5V,我使用了降壓轉換器。
在將電源線焊接到arduino之前,我已經使用降壓轉換器上的電位器將電壓設置為5V 。
步驟16:音量按鈕。
此藍牙模塊上的音量按鈕共享公共vcc線,因此我將線焊接到按鈕的每個輸入線以進行觸摸按鈕輸出。
步驟17:安裝LED和擴散器
我將LED燈條從底部滾到頂端并使用熱膠修復它。將電線焊接到來自Arduino的LED并將其固定。
圓柱形丙烯酸貼合在底部木質底座上。
第18步:修復Twitter。
使用4x M3x8六角螺釘我將推桿固定到位并且我還根據環插入了孔,用于插入支座的裝置頂部。
第19步:
我使用了3mm膠合板和100mm x 100mm兩側的單元最頂部。
使用頂蓋鋸我根據戒指的尺寸切出圓圈,然后使用膠水將3D打印的環打到木塊上并鉆孔以備用支架。
步驟20:安裝NFC和觸摸傳感器
使用熱膠我將NFC和兩個觸摸傳感器固定在木片底部并連接觸摸傳感器。
步驟21:添加支持。
這里我使用了M3x7的黃銅支架。將它們擰到鉆孔中,然后使用4個M3x8六角螺釘連接下環。
步驟22:添加橡皮腳。
附橡膠腳在單元的底部,防止溢出并增加額外的抓地力。
它也可用作阻尼器,吸收來自低音揚聲器單元的所有振動。
步驟23:標記體積標志
最后使用黑色標記我標記了音量+和 - 觸摸傳感器位于木材后面并使用木蠟,拋光木材。
步驟24:即插即用
將12V 2A適配器插入并為揚聲器單元供電,揚聲器已準備就緒。
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