Innehållsförteckning:
- Steg 1: Samla dina material
- Steg 2: 3D -utskrift
- Steg 3: Wire It
- Steg 4: Programmera det
- Steg 5: Bygg det
- Steg 6: Använda den
Video: Elektrisk trast: 6 steg (med bilder)
2024 Författare: John Day | [email protected]. Senast ändrad: 2024-01-30 12:40
Fusion 360 -projekt »
Sittande på däck sent på kvällen blev jag verkligen förvånad över det resonanta samtalet från en liten fågel som satt på en bar kvist högst upp på ett avlägset björkträd. Samtalet är otroligt starkt för örat. Den tillhör en familj av unika sångare - trastar. Den här var en eremittröst. Deras sånger har karakteriserats som "rösten för den svala, mörka, fredliga ensamhet som fågeln väljer för sitt hem." Denna grupp inkluderar: Varierad, Trä, Eremit och Swainsons. Uppe i Alaska kallas det Salmonberry Bird på nordvästkusten när den dyker upp under bärsäsongen.
De unika organen som tillåter en så liten fågel att sända sin röst hittills är fantastiska. På senare tid har det mest högljudda fågelsamtalet någonsin registrerats-jämförbart med en högförare eller hylla apa i intensitet-dokumenterats som White Bellbirds parningssamtal. Att göra rättvisa mot en elektronisk fax av denna röst är ursprunget till detta projekt. Denna soldrivna Electric Thrush använder ett SD -kort med fågelsamtal från Cornell Lab of Ornithology som. WAV -filer och spelar dem slumpmässigt när en PIR -sensor upptäcker något varmt med öronen förbi.
Steg 1: Samla dina material
Solpaneler, förstärkare och något som kommer att spela wav -filer är dina grundläggande byggstenar. Du kan ersätta alla utom dessa tesstorlekar och inställningar med detta 3D -tryck.
1. Uxcell 2Pcs 6V 180mA Poly Mini Solar Cell Panel Module DIY för Light Toys Charger 133mm x 73mm $ 8
2. Ljudförstärkarkort, DROK 5W+5W Mini Amplifier Board PAM8406 DC 5V Digital Stereo Power Amp 2.0 Dual Channel Class D Amplify Module for Speaker Sound System DIY $ 13
3. AIYIMA 2st Subwoofer 2 tum 4ohm 5w Full Range Speaker Mini DIY Audio Subwoofer Högtalare $ 6
4. DIYmall HC-SR501 Pir Motion IR Sensor Body Modul Infraröd för Arduino $ 2
5. Adafruit Music Maker FeatherWing - MP3 OGG WAV MIDI Synth Player $ 19
6. Adafruit Feather 32u4 Basic Proto $ 19
7. 18650 batteri $ 4
8. TP4056-laddare $ 1
9. Slå på/av strömbrytaren Robust metall med grön LED -ring - 16 mm grön på/av $ 5
10. Icstation 1S 3.7V litiumjonbatteri Spänningstestindikator 4 sektioner Blå LED -display $ 2
11. Tryckknapp - generisk $ 1
12. Adafruit Non-Latching Mini Relay FeatherWing $ 8
Steg 2: 3D -utskrift
Alla mönster gjordes i Fusion 360. Dimensionerna för högtalarkonen var hämtade från en analys av horndesign som jag hittade på webben: https://audiojudgement.com/folded-horn-speaker-design/ Fysiken i den verkade komplicerad och storleken på hornet bestäms av vilka frekvenser du ville olagligt. Jag ignorerade bara allt detta och tog den hornprofil som du kan förstora eller minska med hur stort ett föremål din 3D -skrivare kan hantera. Jag använde en Creality CR10 laddad med PLA och det har hållit ok med Alaska som är ganska kallt. För någon annan plats skulle jag använda PETG för extra värmebeständighet, särskilt om du målar det svart eller om hornet börjar se ut som en gammal trollkarlshatt … vilket kan vara ok. Högtalarkaviteten är utformad för dessa riktigt fina 2 -tums högtalare med fantastiskt bra ton. Det finns 4 tums högtalare från samma företag som du kanske vill använda men du måste ändra måtten på högtalarhuset för dem. Du behöver inte stöd för något av de utskrivna föremålen. Anledningen till att den splittras så märkligt är att låta den ligga platt. Jag målade hornet med en svart färg i "krita" -stil för textur över den tryckta formen. Det bakre fästet med elektroniken är målat med Rock texturerad färg. Måla inte fördjupningen där hornen går ihop, eftersom detta kommer att äventyra fästet.
Steg 3: Wire It
Enheten fungerar genom att hela tiden leverera ström från 18650 -batteriet till PIR -enheten och reläenheten. När PIR detekterar rörelse skickar den en tidsinställd hög signal till reläet utan spärr under en inställbar period för låten som driver både förstärkaren och datorn för att initiera slumpmässigt låtval från ett SD-kort fullt med WAV-filer. Timern stänger sedan av reläet och enheten går i vänteläge tills nästa PIR -samtal. Att använda Feather -metoden gjorde detta ganska enkelt. Jag försökte först använda fristående ljudkort från Adafruit men tyvärr var det slumpmässiga filvalet inte riktigt slumpmässigt och det upprepade bara samma sekvens. Musikmakarens fjädersköld låter dig använda ett utbytbart SD -kort till om du vill byta till larm eller snarka. Den monteras enkelt på toppen av 32U -basenheten med huvudstiften. Du vill hålla reläenheten åtskild för att ge sin egen ström till den som alltid är på. Strömknappen ger ström till PIR. Batterinivåindikatorn är ansluten via en tryckknapp för att bara kontrollera när du behöver. Förstärkaren är ganska biffig och kräver en stor direkt tjock trådmatning från batteriet genom reläet. Snåla inte med denna trådstorlek. Laddaren är den vanliga TP -installationen med solpaneler fästa på ingångssidan av enheten. Använd massor av varmt lim för att stelna ledningarna före montering.
Steg 4: Programmera det
Använd det underbara programmet Audacity för att ladda ner ljud från förvaret på Cornell Lab och spela in det igen i WAV -format. Jag använder bara en kanal i dessa inspelningar. Detta är lite knepigt och innebär att du ändrar dina input- och output -inställningar på Audacity och det finns många webbbeskrivningar beroende på din dator hemma. Tyvärr tillåter labbet inte direkt nedladdning av WAV -filer men du kan få utmärkta resultat genom att använda Audacity för att spela in dem. Använd den här resursen för att se till att dina filer är ok för mikrokontrollers hastighet: https://learn.adafruit.com/microcontroller-compatible-audio-file-conversion. Använd den här resursen som bakgrund om hur du använder denna kortkombination: https://learn.adafruit.com/daily-cheer-automaton/overview. Filerna ovan fungerar bra men du kanske vill använda din egen och i så fall fortsätta använda samma nummersystem och lägga till så många filer du vill. Du måste ändra det maximala antalet filer som anges i programvaran så att det randomiseras upp till det antalet.
Steg 5: Bygg det
Limma högtalaren i högtalarhuset. Det finns fyra bulthål men jag tyckte att det var lättare att limma fast det med E6000. Högtalartrådarna måste vara tillräckligt långa så att de sträcker sig runt högtalaröppningen och upp till ett utloppshål i hornets monteringsområde och ner i kontrollboxen. Ytterligare tre ledningar som ansluter PIR måste också förlänga hela denna rutt. Limma PIR -sensorn i dess öppning. Orientera PIR så att kontrollerna för känslighet och tid är tillgängliga. Anslut ström-, jord- och datakablarna till PIR. Titta på kopplingsschemat på nätet för att se till vilket är effekt, data och mark. Kontrollera var hornet och fästet passar - det kommer att vara rätt orienterat när högtalaren hänger direkt ner. Borra ett 1/4 tum hål i både hornet och fästet på ungefär samma plats. Dra PIR -kablarna och högtalartrådarna genom hornhålet som du borrade. Limma högtalarhuset på hornet med Gel-Superglue. Limma solpanelerna till fästet med hjälp av E6000 -lim och för kablarna från dessa paneler in i huvudhuset på fästet. Du måste borra hål i fästet för att navigera i dessa trådar. Dessa paneler producerar över 6 volt så anslut dem parallellt för att ge mer kapacitet. Fyll långsamt kontrollboxen med komponenterna som börjar med batteriet följt av fjäderstapeln och reläet och håll ut den skrymmande förstärkaren. ON/OFF är bultat på kontrollplattan tillsammans med batterikontrollen, tryckknapp och slutligen är laddningskortet monterat på plattan som leder mikro -USB -porten upp till laddningsporten på dörren. Fyra # 6 skruvar används för att säkra dörren efter förborring av markerade hål och värmemontering av 4 räfflade mässingsinsatser. Justera tiden och känslighetspotentiometrarna på PIR efter att du har kört den för att se hur länge du vill att låtarna ska spelas (minst 15 sek) och hur känsliga för värmesignaler. Använd slutligen Gel Super Glue för att täta PIR -plattan på högtalarhuset och fäst hornet på bakplattan.
Steg 6: Använda den
Maskinen kan antingen laddas med sol eller köras via sin micro USB -laddningsport. Genom att stänga av huvudströmbrytaren kan den fortfarande laddas via solpaneler och mikro -USB. Batterietestaren tänds bara när du trycker på på/av -knappen på kontrollpanelen för att spara energi. Min har kört ett tag nu och hänger enkelt med strömkraven via solceller. Ljudet genom hornet är anmärkningsvärt högt och har mycket goda tonkvaliteter. Jag är inte säker på fysiken varför det fungerar men det gör det. När jag blir uttråkad av fågelljudet planerar jag att fylla kortet med olika "shushhhhhhh" -ljud och donera det till ett lokalt bibliotek.
Andra pris i Audio Challenge 2020
Rekommenderad:
RC -driven elektrisk leksaksbil: 10 steg (med bilder)
RC -driven elektrisk leksaksbil: Av: Peter Tran 10ELT1 Denna handledning beskriver teori, design, tillverkning och testprocess för en fjärrkontroll (RC) elektrisk leksaksbil med HT12E/D IC -marker. Handledningarna beskriver de tre stadierna av bildesign: Tethered cable Infrar
Jumbo-storlek teleskopisk ljusmålare tillverkad av EMT (elektrisk) ledning: 4 steg (med bilder)
Jumbo-storleksanpassad teleskopisk ljusmålare tillverkad av EMT (elektrisk) ledning: Ljusmålning (ljusskrivning) fotografering utförs genom att ta ett foto med lång exponering, hålla kameran stilla och flytta en ljuskälla medan kamerans bländare är öppen. När bländaren stängs verkar ljusstråken frysa
3D-tryckt elektrisk skjutreglage (endast med ett gem): 7 steg (med bilder)
3D-tryckt elektrisk skjutbrytare (med endast ett gem): Jag har tappat ihop att koppla ihop mina egna små elektriska projekt genom åren, mestadels i form av gem, aluminiumfolie och kartong som är kullerstensbelagda med varmt lim. Jag köpte nyligen en 3D -skrivare (Creality Ender 3) och letade efter
Elektrisk dörrlås med fingeravtrycksläsare och RFID -läsare: 11 steg (med bilder)
Elektrisk dörrlås med fingeravtrycksläsare och RFID -läsare: Projektet var utformat för att undvika nödvändigheten av att använda nycklar, för att nå vårt mål använde vi en optisk fingeravtryckssensor och en Arduino. Det finns dock individer som har ett oläsligt fingeravtryck och sensorn känner inte igen det. Tänker sedan
Hur man bygger en elektrisk longboard med telefonstyrning: 6 steg (med bilder)
Hur man bygger en elektrisk longboard med telefonstyrning: Elektriska longboards är fantastiska! TESTFOTO I VIDEOEN OCH FÖR ATT BYGGA EN ELEKTRISK LONGBOARD KONTROLLERAD FRÅN EN TELEFON MED BLUETOOTHUpdate #1: Grepptejp installerat, några tweaks till hastighetsregulatorn har inneburit att jag har fått mer fart ur båten