Innehållsförteckning:
2025 Författare: John Day | [email protected]. Senast ändrad: 2025-01-23 15:11
I den här instruktören visar jag dig hur jag bygger denna Bluetooth -högtalare som har en musikvisualiserare högst upp. Det ser riktigt häftigt ut och gör ditt låts ögonblick mer häftigt. Du kan bestämma om du vill slå på visualiseraren eller inte för att spara batterilivslängd och därmed få en längre speltid.
Låt oss börja.
Steg 1: Titta på videon
Videon har detaljerad information om alla steg som är involverade i processen. Se det först så att det blir ännu lättare att förstå vad du ska läsa härnäst.
Steg 2: Delar krävs
Bluetooth -modulen: INDIA - https://amzn.to/2pfVT5o USA - https://amzn.to/2pfVT5oUK -
Högtalare: INDIA - https://amzn.to/2DqCC6EUS - https://amzn.to/2DqCC6EUK -
Arduino: INDIA - https://amzn.to/2FAOfxMUS - https://amzn.to/2FAOfxMUK -
MAX9814 -modul: INDIEN - https://amzn.to/2pgQdseUS - https://amzn.to/2pgQdseUK -
WS2812B LED: INDIA - https://amzn.to/2FPmz7tUS - https://amzn.to/2FPmz7tUK -
Batteriladdare med skyddskrets: INDIEN - https://amzn.to/2FHxgpnUS - https://amzn.to/2FHxgpnUK -
Switch: INDIA - https://amzn.to/2Gqml4EUS - https://amzn.to/2Gqml4EUK -
Micro USB Breakout: INDIA - https://amzn.to/2pgQtYeUS - https://amzn.to/2pgQtYeUK -
Steg 3: Testa Bluetooth -modulen
Löd en 3 Watt högtalare till Bluetooth -modulen och applicera 5 volt på den. Anslut den nu med din Bluetooth -enhet och spela några låtar för att kontrollera att den fungerar.
Steg 4: Snabb prototyp
Jag gjorde anslutningar enligt det bifogade kretsschemat men tog bort Bluetooth -moduldelen. Sedan laddade jag upp skissen, också kopplad till detta steg, och kontrollerade snabbt om lysdioderna gör vad de ska, vilket reagerar på ljudet förstås.
Observera att samma skiss kommer att användas under hela projektet.
Steg 5: Planera kapslingen
Dags för några mätningar. Jag tog mig tid att mäta allt och göra en plan för höljet jag ska bygga. Detta är nödvändigt för att när materialet väl är i storlek måste du göra mycket mer för att ändra det om något går fel, till skillnad från elektronik där du bara kan ändra en linje och ladda upp igen eller avlödda en tråd och lödda den till rätt plats. Så, om du ska designa ditt eget hölje, gör det med tålamod och mycket noggrant.
Efter att min planering var klar ritade jag konturer på det material jag ska använda som är en 12 mm tjock MDF. Gör det här steget också noggrant, eftersom ett 0,5 graders fel vid startpunkten kan bli ett par graders fel efter att ha rest en sträcka. Det är bättre att använda en tri-square och kontrollera måtten efter att konturen är klar.
Steg 6: Klipp ut det
Jag kommer att använda ett vanligt blad för raka linjer och ett kurvblad för att klippa hålet för högtalaren.
Jag började klippa från högtalarhålet. För att ta bort ojämnheter, använd en fil. Efter att jag var säker på att högtalaren skulle passa perfekt passade jag på att klippa raka linjer.
Du kanske vill vara försiktig när du väljer de hastigheter som du skär träet med. Mindre hastighet är bra för krökt skärning medan för rak skärning med ett vanligt blad bör du definitivt använda högre hastighet.
Med lim klistrar jag ihop alla sidor. Jag har markerat högtalardjupet inuti höljet samt den höjd som krävs för att lysdioder ska diffundera genom ett akrylark helt, vilket är cirka 1,5 cm. Tänk nu på att när du placerar komponenterna ska ingenting vara inom dessa markerade linjer.
Jag markerade hålen för högtalaren och borrade den med en passande borr.
Samtidigt gjorde jag också öppningar för omkopplaren jag ska använda och mikro -USB -utbrottskortet, med hjälp av borr och sticksåg med kurvskärblad.
Steg 7: Få det att se bra ut
Nu, för att få höljet att se bra ut, klippte jag kolfibervinyl för alla de fem sidorna. Jag klippte dem lite större än vad som krävdes och efter att ha hållit mig till respektive sida tog jag bort dem med ett skarpt blad.
Medan jag höll på att klippa saker klippte jag också akrylarket efter att ha mätt toppen av höljet. Jag borrade hål i storlek på muttrarna som jag ska använda. Med samma hål som guide gjorde jag markeringar på höljet där jag skulle borra hålen för att fixera arket och borrade sedan ut det med en borr en storlek mindre än den som används i ark.
Steg 8: Gör anslutningarna
Så efter allt detta löd jag två ledningar till li-ion laddarens ingång. Jag fixade batteriet och stegomvandlaren i ett hörn med lite hett lim. Sedan tog jag två uppsättningar med två trådar och kortade dem i slutet. Jag kommer att löda den kortslutna änden till Bluetooth mp3 -spelarmodulen och från andra änden går en tråd till en switch och en annan går till Arduino. Du behöver bara löd 5V kabel till strömbrytaren och jordkabeln kan lödas direkt till enheten. Ledningarna lödda till Li-Ion laddarens ingång kan nu lödas till mikro-USB-brytkortet och kortet kan fixeras på plats med lite hett lim.
För att minska trådproblemet gjorde jag ett litet kretskort med Arduino och ljudsensorn på det med alla anslutningar. Anslutningen är verkligen ganska rak och kommer inte att ta mycket tid att slutföra. Anslutningsdiagrammet bifogas i steg 4.
Vid denna tidpunkt kan du kontrollera din anslutning genom att kortsluta strömkablarna. Jag var tvungen att byta ut mitt batteri med ett annat, eftersom det föregående plötsligt slutade fungera.
Steg 9: Några fler anslutningar
Med en tunn vit kartong gjorde jag en sådan bricka där jag monterar lysdioderna. Jag gjorde tre hål för ström och data i ledningar och lödde dem till sina respektive platser. Jag kortade ström- och datakablarna på båda remsorna. För att korta in data använde jag den tidigare använda tekniken.
Med ett FTDI -kort laddade jag upp skissen till Arduino. Jag satte allt på plats och innan jag slutligen satte igång testade jag installationen genom att kortsluta kablarna till batteriet och allt fungerade bra. Stift 7 används för att avgöra om lysdioden ska tändas eller inte. När den är hög måste lysdioden lysa och när den inte är hög måste lysdioden vara släckt (den gula ledningen ansluten till stift 7). Jag drog stift 7 lågt med ett 10k motstånd för att ta bort falsk utlösning.
När jag kom till switchanslutningen, kortade jag båda de mellersta terminalerna och lödde 5V från steg upp -omvandlaren till den. Jag kortade också de två polerna på vilken sida som helst så att det inte spelar någon roll vart strömbrytaren flyttas, Bluetooth -modulen och Arduino ska sättas på (se bild). Skillnaden kommer att ligga i det faktum att jag lödar stiftet 7 på Arduino till någon av de återstående polerna. På detta sätt kommer stiftet 7 att anslutas till 5V eller jord som indikerar att Arduino släcker eller stänger av lysdioderna. Jag gjorde anslutningarna som jag beskrev och allt fungerar bra. Om du vrider omkopplaren ena sidan slås bara Bluetooth -högtalare och Arduino på och vänder den till den andra sidan tänds även LED.
Utan att slösa mer tid löd jag snabbt högtalarkablarna till högtalaren. Med lite varmt lim fixade jag omkopplaren på plats. Sedan fixade jag högtalaren på plats med hjälp av muttrar och bultar.
Steg 10: Slutför
Placera LED -facket på plats och skruva sedan på akrylarket på toppen och vi är klara.
Det var allt för Instructable. Tack för att du läste.
Om du gillade det här projektet, visa yoru -support genom att prenumerera på Instructables och YouTube.
YouTube -länk: www.youtube.com/c/Tesalex.
Vi ses i nästa instruktionsbara:)
Rekommenderad:
Laser Music Visualizer: 5 steg
Laser Music Visualizer: Du vet hur dina favoritlåtar låter. Nu kan du göra en visualizer och se hur de ser ut. Det fungerar så här: När du spelar ljud genom högtalaren vibrerar högtalarens membran. Dessa vibrationer flyttar spegeln fäst vid
LightBox Music Visualizer: 5 steg (med bilder)
LightBox Music Visualizer: LightBox använder telefonens eller surfplattans inbyggda mikrofon för att analysera musik för att skapa vackra ljusmönster som matchar musiken. Starta bara appen, placera din telefon eller surfplatta någonstans nära en ljudkälla, så kommer din låda att visualisera
Smart Lamp (TCfD) - Rainbow + Music Visualizer: 7 steg (med bilder)
Smart Lamp (TCfD) - Rainbow + Music Visualizer: Detta projekt är gjort för kursen Teknik för konceptdesign på TUDelft.Slutprodukten är en ESP -32 -baserad LED -lampa och är ansluten till servern. För prototypen har lampan två funktioner; en regnbågseffekt som avger en lugnande färg
Music Visualizer (oscilloskop): 4 steg (med bilder)
Music Visualizer (oscilloskop): Denna musikaliska visualizer ger ett utmärkt sätt att lägga till mer djup i upplevelsen av din musik och är ganska lätt att bygga. Det kan också vara användbart som ett verkligt oscilloskop för vissa applikationer. Allt som krävs är: -en gammal crt (nästan alla b & am
Nixie Tube Music Visualizer: 10 steg (med bilder)
Nixie Tube Music Visualizer: En hypnotiserande musikvisualiserare inspirerad av de små staplarna i toppen av iTunes. Fjorton ryska IN-13 Nixie bargraph-rör används som display. Längden som varje nixie -rör lyser upp representerar volymen för en viss frekvens i