Innehållsförteckning:
- Steg 1: Delar och verktyg
- Steg 2: Blinkande LED -krets
- Steg 3: Light Theremin Circuit
- Steg 4: Vad är en Vactrol?
- Steg 5: Gör en Vactrol
- Steg 6: Bygga den blinkande LED -kretsen
- Steg 7: Bygg Light Theremin -kretsen
- Steg 8: Beslut om ett ärende
- Steg 9: Lägga till högtalaren
- Steg 10: Lägga till potentiometrar
- Steg 11: Fäst trådarna
- Steg 12: Lägga till batterier
2025 Författare: John Day | [email protected]. Senast ändrad: 2025-01-23 15:11
Fizzle loop -synten kom till efter att ha blandat ihop ett par enkla 555 projekt för att skapa ett. I hjärtat av fizzle loop är en Vactrol - en enkel liten del som är gjord av en LED och en fotomotståndare som en CdS.
Att kalla detta en synt kan vara att driva det lite - det är mer en sofistikerad brusmakare men det är fortfarande mycket roligt att använda och spela med.
Det första 555 -projektet styr en blinkande lysdiod och det andra använder ett fotomotstånd för att ändra tonhöjd. Det finns flera sätt att styra ljudet från synthen och jag är säker på att du enkelt skulle kunna lägga till en hel massa mer om du ville.
Så hur låter det? Att styra hastigheten på den blinkande lysdioden ändrar ljudets hastighet medan potten på fotomotståndet ändras tonhöjden. De andra kontrollerna arbetar också med att ändra ljusstyrkan och hastigheten på lysdioden vilket ger dig riktigt coola ljud. Det finns också ett uttag så att du kan ansluta en förstärkare och verkligen få synten att pumpa.
Även om detta använder två 555 timers är de verkligen separata projekt som är gifta tillsammans. När du väl har byggt en, bygger du bara den andra och kopplar ihop dem via vactrol. Jag gav också varje 555 sin egen poer -källa eftersom jag fick lite ljud från att använda en gemensam grund för båda 555 -timarna.
Om du aldrig har gjort några projekt med en 555 -timer, föreslår jag att du gör ett par av dessa först för att bekanta dig. Detta är inte ett svårt projekt men du behöver lite erfarenhet av hur kretsar sätts ihop och för att kunna läsa en schematisk.
Slutligen kommer jag inte att gå igenom en steg -för -steg -guide om hur man löser allt detta tillsammans. Jag antar att du förstår schemat och kan räkna ut det själv. Jag har tagit några bilder av de viktiga delarna och lagt till några förklaringar där det är motiverat.
Steg 1: Delar och verktyg
Delar
Light Theremin Circuit
1. Fotocell - eBay
2. 555 IC - eBay
3. Röd LED - eBay
4. 100 ohm motstånd - eBay
5. 3.3 uf kondensator - eBay
6. 100 uf kondensator - eBay
7. Högtalare - 8 ohm 5w (eller vad du än har kvar - prova några olika storlekar) - eBay
8. 5K potentiometer - eBay
9. 6V batterihållare - eBay
10. 4 X AA -batterier
11. 2 X på-av-omkopplare-eBay
12. Momentary switch - eBay
13. 1uf kondensator - eBay
Blinkande ljuskrets
1. 1k motstånd - eBay
2. 555 IC - eBay
3. 10uf kondensator - eBay
5. 2 X 100K Potentiometer - eBay
6. 5 mm vit LED - eBay
7. 9v batteri
8. 9V batterihållare - eBay
Andra delar
1. Kapsling - ditt val
2. Perf styrelse
3. Värmekrympning
Verktyg
1. Lödkolv
2. Brödbräda och trådar
3. Tång
4. Skruvmejslar
5. Dremel
6. Borra
7. Varmt lim/superlim
Steg 2: Blinkande LED -krets
Den blinkande ljuskretsen är ganska enkel och fungerar genom att ändra värdena på krukorna. På den ursprungliga schemat finns bara 100K -potten som används för att påskynda eller bromsa den blinkande lysdioden.
Ytterligare en 100K -kruka (så det finns totalt 2 krukor) har lagts till för att ge fler alternativ för att ändra LED: s hastighet och ljusstyrka. Det är inte nödvändigt, men om du vill ha fler ljudalternativ är det värt att lägga till det.
Steg 3: Light Theremin Circuit
Den andra delen till synten är en lätt Theremin -krets. Jag gjorde ett projekt nyligen med denna krets som finns här.
Detta använder en fotocell som fungerar som ett motstånd, för att ändra ljudets frekvens med ljus. Vi kommer att fästa de två kretsarna tillsammans genom lysdioden på den första kretsen och fotocellen på den andra med en Vactrol.
Steg 4: Vad är en Vactrol?
En Vactrol fungerar som en potentiometer - att applicera en spänning på Vactrol: s LED har samma effekt som att vrida på vredet på potentiometern.
Den består av två komponenter som ingår i ett paket: en ljusemitterande diod (LED) och en fotoresistor (ett motstånd vars motstånd sjunker när det utsätts för ljus)
Det är viktigt att det enda ljuset som fotocellen kan upptäcka är från lysdioden. Om yttre ljus kan nå fotocellen, kommer det att störa prestanda och ljud, det är därför du måste lägga till något som värmekrympning för att skydda dem.
Steg 5: Gör en Vactrol
Steg:
1. Skär en liten längd av värmekrympslang. Lysdioden och fotocellen måste kunna passa inuti.
2. Placera lysdioden i värmekrympan med benen utåt och även samma för fotocellen. Se till att de vidrör inuti värmekrympningen.
3. Värm värmekrympningen och börja krympa den. Börja med ena änden först och när den har krympt tillräckligt, ta tag i en tång och platta änden av värmekrympningen så att den stängs igen.
4. Gör samma sak för andra änden
5. Det är det! Du har gjort en viktig komponent till fizzle loop synth
Steg 6: Bygga den blinkande LED -kretsen
Jag har lagt till några tips nedan när jag bygger den första halvan av kretsen - den blinkande lysdioden.
Jag lade till 2 100K -krukor när jag upptäckte att detta ger mig mer kontroll över frekvensen. Du bör mixa och matcha dig själv för att försöka få det bästa ljudet från din synth. Gör detta på brödbrädet och försök med några olika värden för att se om en fungerar bättre än en annan.
Det ursprungliga motståndet för lysdioden var också 3,3K. Jag sänkte detta till 1k för att göra LED: n ljusare.
Jag vet att detta är självklart men se till att lysdioden i vactrol är korrekt orienterad när du ansluter till kretsen. Det skulle vara lätt att felaktigt ansluta polariteterna.
Se till att när du har byggt kretsen testar du och ser till att den fungerar. Du kan göra detta genom att röra en LED -ben mot motståndet och ett av LED -benen från Vactrol. Om det inte fungerar, kontrollera över kretsen och se vad du missade. Jag glömde att fästa stift 8 på positivt!
Steg: 1. Se till att du lägger till några bra trådlängder till potentiometrarna.
2. LED -sektionen är där du lödar lysdioden inuti Vectrol. Se till att benen från fotocellen är nära den plats där du ska göra den andra kretsen.
3. Jag bestämde mig för att lägga till en separat strömförsörjning för båda kretsarna. Jag upptäckte att det var lite ljud från den gemensamma grunden och det hjälper till att isolera det. Du kan dock använda samma batteri för båda kretsarna om du vill. Den blinkande lysdioden tar 9V
Steg 7: Bygg Light Theremin -kretsen
När du har gjort det första avsnittet måste du göra den lätta Theremin -kretsen. Jag ändrade kretsschemat något och det är upp till dig om du vill inkludera kondensatorn och slå på fotocellen.
Jag är säker på att det finns många fler hack som du kan göra för att få ut olika ljud från din synth, så experimentera genom att lägga till olika värden i kondensatorerna och fotocellen.
Om du vill gå igenom den här kretsen steg för steg kan du kolla in den här ikonen som jag gjorde för ett tag sedan.
Steg:
1. Lysdioden på den här schemat är faktiskt ljuset för Theremin men jag bestämde mig för att behålla den som en "tänd" indikator. Se till att du lägger till några längre ledningar till detta så att det kan placeras där du behöver det.
2. Lägg också till några längre trådar för potentiometrarna. Jag brukar lägga till alla krukor i höljet först och sedan fästa trådarna senare.
3. Innan du lägger till vactrol, testa att kretsen fungerar först genom att lägga till en fotocell till stift 7 och 8. Om du får några ljud som kommer ut från högtalaren när du lägger till en ljuskälla i fotocellen är din krets bra att gå.
4. Strömkällan är 4 Aa -batterier (6V). Jag fann att 9V är för mycket och värmer upp 555 timern
Steg 8: Beslut om ett ärende
Lådan kan vara allt från en cigarrlåda till vad jag använde, som är en gammal elmätare som jag hittade i en skräpbutik.
Jag kommer att gå igenom hur jag satte ihop mitt och hur jag modifierade fallet
Steg:
1. Dra först isär ditt fodral.
2. Dra sedan elektronik och delar som du inte behöver för ditt projekt och töm lådan helt.
3. Min låda hade några trådar och gamla potentiometrar fästa på frontplattan så jag tog också bort alla dessa också.
Steg 9: Lägga till högtalaren
Du behöver någonstans för att lägga till högtalaren. Om du upptäcker att det inte finns tillräckligt med utrymme kan du alltid bara ansluta synthen till en extern förstärkare som du använder den istället. Jag gick för båda alternativen.
Steg:
1. Markera var du vill lägga till högtalaren och skär hålet. Jag använde en hålskärare på en borr som fungerade bra även om det smälte något på lockets lock
2. Mät och borra hålen för att fästa högtalaren.
3. Använd slutligen några små muttrar och skruvar för att fästa den på fodralet
Steg 10: Lägga till potentiometrar
Du måste lägga till 3 potentiometrar på fodralets framsida. Bestäm var det bästa stället för var och en. Jag bestämde mig för att lägga till de två krukorna från den blinkande lysdioden till botten av locket på fodralet och pitch -bytningsgrytan från Theremin i mitten, eftersom mitt fall redan hade en bra ratt för det.
Steg
1. Borra vid behov hål där du vill lägga till krukorna. Mitt fodral hade redan hål, jag behövde bara förstora dem något.
2. Säkra krukorna på plats.
3. Lägg till några knoppar på krukornas toppar
4. Senare, när du fäster ledningarna från kretsen till krukorna, måste du ansluta en tråd till 2 stift och den andra tråden till den andra stiftet. Orienteringen av hur du gör detta kommer att avgöra hur ratten ändrar tonhöjd och hastighet. Till exempel, om du fäster en tråd till stiftet till vänster och den i mitten och den andra tråden till den sista stiftet, måste du vrida potten medurs för att öka tonhöjden och hastigheten. Jag tycker att det här är det bästa sättet att fästa dem ihop.
Steg 11: Fäst trådarna
Nu när du har gjort kretsen och förhoppningsvis allt fungerar korrekt måste du nu fästa alla ledningar.
Steg:
1. Ta dig tid och löd alla motsvarande ledningar till krukorna och omkopplarna. Jag tycker att det bästa sättet att säkerställa att du löder rätt ledningar till rätt krukor och omkopplare är att göra tråden i samma färg. På så sätt kan du se till att du inte blandar ihop dem.
2. Använd tunn tråd för att göra anslutningarna. Wire tar en förvånansvärt stor mängd utrymme och att använda tunn tråd säkerställer att du minskar det utrymme som det tar.
3. För grytan som styr tonhöjden (mitt på från Theremin -sidan) kopplade jag upp detta så att den lägsta tonhöjden skulle vara när urtavlan är vänd uppåt och den högsta tonhöjden skulle vara på vardera sidan. För att göra detta måste du ansluta den första och den tredje stiften tillsammans på potten.
Steg 12: Lägga till batterier
Steg:
1. Löd kablarna från batteripolerna till omkopplaren och kretskortet.
2. Löd de positiva ledningarna från kretskortet till omkopplaren och motsvarande positiva ledningar till kretskortet.
3. Slutligen löd jordkablarna till brädet och se till att rätt tråd är lödd till den högra delen av kretskortet. Så 6v till Thereminsidan och 9v till den blinkande lysdioden.
4. Innan du stänger höljet, kontrollera och se till att alla krukor fungerar korrekt.
5. Stäng ärendet och du är klar.
Rekommenderad:
Power Timer med Arduino och Rotary Encoder: 7 steg (med bilder)
Power Timer Med Arduino och Rotary Encoder: Denna Power Timer är baserad på timern som presenteras på: https: //www.instructables.com/id/Timer-With-Arduin…En strömförsörjningsmodul och ett SSR (solid state relay) ) belastades med den. Effektbelastningar på upp till 1KW kan manövreras och med minimala ändringar
ESP8266 - Trädbevattning med timer och fjärrkontroll via Internet / ESP8266: 7 steg (med bilder)
ESP8266 - Trädbevattning med timer och fjärrkontroll Via Internet / ESP8266: ESP8266 - Bevattning fjärrstyrd och med tidtagning för grönsaksodlingar, blomsterodlingar och gräsmattor. Den använder kretsen ESP-8266 och en hydraulisk / elektrisk ventil för matning av bevattningsmedel. Fördelar: Låg kostnad (~ 30,00 US $) snabbåtkomst Kommandon över
Pocket Sized Wire Loop Game: 7 steg (med bilder)
Pocket Sized Wire Loop Game: Hej, grabbar, kommer ni ihåg tillbaka på 90 -talet när PUBG inte tog över världen, vi hade så många underbara spel. Jag kommer ihåg att jag växte upp med att spela spelet i min skolkarneval. Det var så skrämmande att få det genom hela slingan. Som Instructables har
AVR -mikrokontroller. Lysdioder blinkar med timer. Timers avbryter. Timer CTC -läge: 6 steg
AVR -mikrokontroller. Lysdioder blinkar med timer. Timers avbryter. Timer CTC -läge: Hej alla! Timers är ett viktigt koncept inom elektronik. Varje elektronisk komponent fungerar på en tidsbas. Denna tidsbas hjälper till att hålla allt arbete synkroniserat. Alla mikrokontroller fungerar med någon fördefinierad klockfrekvens,
Automatiserad tåg omvänd loop med Arduino: 10 steg (med bilder)
Automatiserad tåg omvänd loop med Arduino: Att göra omvända slingor kan hjälpa i modell tåglayouter att ändra tågets riktning, vilket inte kan göras med skivspelare. På detta sätt kan du skapa enkelspåriga layouter med en omvänd slinga i varje ände för att köra tåg utan paus eller interru