Mündəricat:
- Addım 1: Blok Şeması
- Addım 2: Çörək lövhəsi
- Addım 3: sxemlər
- Addım 4: Parça siyahısı (BOM)
- Addım 5: Taxta qutu
- Addım 6: Parçaların Düzeni və Qazma İşinə Hazırlıq
- Addım 7: Qazma
- Addım 8: Əsas qat
- Addım 9: İkinci Boya Qatı
- Addım 10: Dövrə lövhəsinin hazırlanması
- Addım 11: Arıza Giderme və Dövrə Kartı Hazırlama Prosesi
- Addım 12: PCB
- Addım 13: Parçaları qutuya quraşdırın
- Addım 14: Kabel çəkmə
- Addım 15: Batareyanı və lövhəni qutunun içinə daxil edin
- Addım 16: Potansiyometr Düymələrinin Quraşdırılması
- Addım 17: Layihə Tamamlandı
Video: Paralel Sequencer Synth: 17 Addım (Şəkillərlə birlikdə)
2024 Müəllif: John Day | [email protected]. Son dəyişdirildi: 2024-01-30 07:43
Bu sadə bir sequencer yaratmaq üçün bir bələdçidir. Sekvenser, osilatoru idarə edən bir sıra addımları dövri olaraq istehsal edən bir cihazdır. Hər bir addım fərqli bir tona təyin edilə bilər və beləliklə maraqlı ardıcıllıqlar və ya səs effektləri yarada bilər. Hər addımda bir osilatorla deyil, eyni zamanda iki osilatorla idarə olunduğuna görə buna paralel sekanser adlandırdım.
Addım 1: Blok Şeması
Blok diaqramından başlayaq.
Cihaz 9 voltluq bir batareya ilə işləyəcək və nəzarətçi bu gərginliyi 5 volta endirəcək.
Ayrı bir osilator aşağı tezlik, yəni ardıcıllıq üçün bir saat kimi xidmət edəcək bir temp yaradacaq. Potensialiometrdən istifadə edərək tempi tənzimləmək mümkün olacaq.
Sekvenserdə, keçid açarlarından istifadə edərək sıfırlama addımını və ardıcıllıq rejimini təyin etmək mümkün olacaq.
Sekvensatorun çıxışı 4 pillədən ibarət olacaq, daha sonra paralel olaraq bağlanan iki osilatoru idarə edəcək, onların tezliyi potensiometrlərlə təyin olunacaq. Hər bir addım bir LED ilə təmsil olunacaq. Osilatörler üçün iki tezlik aralığına keçmək mümkün olacaq.
Çıxış həcmi potansiyometrlə tənzimlənəcək.
Addım 2: Çörək lövhəsi
Mən ilk olaraq çörək taxtasında sxem hazırladım. Müxtəlif dövrələri olan temp osilatorunun bir neçə alternativ versiyasını, eləcə də onlu və ya ikili sekvensiya ilə bir neçə konfiqurasiyanı demultiplexer ilə sınadım. Osiloskop dizaynda və problemlərin həllində kömək edir.
Addım 3: sxemlər
*HQ Image Schematics -ə keçid
*Sxemlərin izahını lazımsız hesab edirsinizsə, növbəti mərhələyə keçə bilərsiniz - Parça siyahısı (BOM)
9V batareyadan gələn güc, paneldə yerləşdiriləcək S1 əsas açarı vasitəsilə dövrə ötürülür. Təxminən 9V-lik gərginlik IC1 xətti tənzimləyicisi tərəfindən 5V-ə endirilir. Gərginliyi azaltmaq üçün DC-DC buck çeviricisini istifadə etmək də mümkündür, dezavantaj sistemə daxil olan yüksək tezlikli səs-küy ola bilər. C1, C3, C15 və C16 kondansatörləri müdaxiləni azaltmağa kömək edir və C2 çıxış gərginliyini hamarlaşdırır.
Temp osilatoru / aşağı tezlikli osilator (LFO), Schmitt-trigger inverter IC 40106 (IC2) istifadə edərək yaradılır. VR9 potansiyometri tənzimlənən çıxış tezliyi təmin edir. C5 və VR9 birləşdirərək, istədiyiniz aralığı seçmək mümkündür (bu halda təxminən 0,2 Hz -dən 50 Hz -ə qədər). Çıxış tezliyi daha kiçik bir potensialiometr VR9 seçilərək və ya C5 kondansatörünün dəyərini azaldaraq artırıla bilər. Potensiometr təqribən olaraq təyin edildikdə R2 yuxarı tezlik aralığını məhdudlaşdırır. 0 ohm. IC 40106 -nın istifadə edilməyən qapıları yerə bağlanmalıdır.
LFO generatoru həm də IC 4093, 555 və ya əməliyyat gücləndiricisi ola bilər.
LFO və ya saat siqnalı, 4017-lik ondalık sıralayıcıya verilir. CLK və RST girişləri R39 və R5 açılan rezistorlar tərəfindən müdaxiləyə qarşı qorunur. Sekanserin işləməsinə icazə vermək üçün ENA pimi yerə bağlanmalıdır. Sekvenser aşağıdakı kimi işləyir: CLK hər dəfə aşağıdan yuxarıya dəyişdikdə, sekanser Q0, Q1, Q2… Q9 sıralarında çıxış pinlərindən birini açır. Q0 - Q9 çıxış pinlərindən yalnız biri həmişə aktivdir. Beləliklə, sequencer bu on vəziyyəti dövri olaraq təkrarlayır. Bununla birlikdə, bu addımda ardıcıllığı sıfırlamaq üçün hər hansı bir çıxış RST pininə qoşula bilər. Məsələn, Q4 -ü RST pininə bağlasaq, ardıcıllıq belə olacaq: (Q) 0, 1, 2, 3, 0, 1, 2, 3, 0, 1, 2, 3… IC, ya 10 addım (orta mövqe, yalnız yerə bağlı sıfırlama), ya da Q4 (4 addım) və ya Q6 (6 addım) rejiminə sıfırlama təmin edən üç mövqeli keçid S2 ilə istifadə olunur. Cihaz 4 addımlı bir sekanser olacağından, 4-cü addımda IC-nin sıfırlanması fasiləsiz davamlı bir ardıcıllıqla nəticələnəcək, 6-cı mərhələdə IC-nin yenidən qurulması 4 addım ardıcıllığı və 2 addımlıq fasilə ilə nəticələnəcək və nəhayət üçüncü seçim 10 -cu addımda IC sıfırlanacaq. Bu, 4 addım və 6 addımlıq bir fasilə ilə nəticələnir. S2 açarı tərəfindən verilən fasilə həmişə yalnız addımlar ardıcıllığı (1234 _, 1234 _… və ya 1234 _, 1234 _…) yerinə yetirildikdən sonra əlavə olunur.
Ancaq addımların arasına fasilə vermək istəyiriksə, osilatorların işə salınma qaydasını yenidən təşkil etməliyik. S3 açarı ilə buna diqqət yetirilir. Düzgün vəziyyətdə açıldıqda, sekanser yuxarıda göstərildiyi kimi işləyir. Bununla birlikdə, əks tərəfə (solda) dəyişdirilərsə, IC sekanserinin 4 -cü addımı osilatora üçüncü, 7 -ci addım isə osilatora dördüncü girişə çevrilir. Ardıcıllıq buna görə belə olacaq (orta mövqedə S2): 12_3_4_, 12_3_4 _,…
Aşağıdakı cədvəldə hər iki açar tərəfindən yaradıla bilən bütün ardıcıllıq variantları təsvir edilmişdir:
S2 mövqeyini dəyişdirin | S3 mövqeyini dəyişdirin | Dövr ardıcıllığı (_ fasilə deməkdir) |
---|---|---|
Yuxarı | Yuxarı | 1234 |
Aşağı | Yuxarı | 1234_ |
Orta | Yuxarı | 1234_ |
Yuxarı | Aşağı | 12_3 |
Aşağı | Aşağı | 12_3_ |
Orta | Aşağı | 12_3_4_ |
Aydınlıq üçün hər bir addıma bir LED (LED3 -dən LED6 -a) təyin edilir.
Paralel osilatörler, inanılmaz bir konfiqurasiyada NE556 sxemində əmələ gəlir. S4 və S5 açarları ilə seçilən kondansatörlər R6 və R31 rezistorları və VR1 -VR8 potansiometrləri vasitəsilə doldurulur və boşalır. Sekanser, Q1 tranzistorlarını Q8 -ə cüt olaraq dəyişir (Q1 və Q5, Q2 və Q6, Q3 və Q7, Q4 və Q8, dəfələrlə) və bununla da kondansatörlərin müxtəlif qurulmuş potensiometrlər vasitəsilə doldurulub boşalmasına imkan verir. Kondansatörlərin gərginliyinə əsaslanan IC4 dövrəsinin daxili məntiqi çıxış pinlərini açır və söndürür (sancaqlar 5 və 9). Fərdi addımların tezlik diapazonu potensiometrlərin dəyərlərinin dəyişdirilməsi və həmçinin C8 kondansatörlərinin dəyərlərinin C13 -ə dəyişdirilməsi ilə tənzimlənə bilər. Hər bir emitent və müvafiq potansiometr arasında, 1k rezistor (R8, R11, R14…) yuxarı tezlik məhdudiyyəti üçün əlavə olunur. Transistorların bazasına qoşulan rezistorlar (R9, R12, R15…) tranzistorların doyma vəziyyətində işləməsini təmin edir. Hər iki osilatörün çıxışları VR10 (həcmli qazan) gərginlik bölücü vasitəsi ilə çıxış yuvasına qoşulur.
İstifadə edilməmiş dizaynerlər: R1, R3, R7, R10, R13, R16, R19, R22, R25, R28, R36, LED1
Addım 4: Parça siyahısı (BOM)
- 5x LED
- 1x Stereo Jack 6.35
- 1x 100k xətti potensiometr
- 1x 50k xətti potensiometr
- 8x 10k xətti potensiometr
- 12x 100n Seramik Kondansatör
- 1x 470R rezistor
- 2x 100k rezistor
- 2x 10k rezistor
- 23x 1k rezistor
- 2x 1uF elektrolitik kondansatör
- 1 x 47 uF elektrolitik kondansatör
- 1x 470uF elektrolitik kondansatör
- 8x 2N3904 NPN Transistor
- 1x IC 40106
- 1x IC 4017N
- 1x IC NE556N
- 1x xətti tənzimləyici 7805
- 3x 2 Mövqe 1 Qütblü keçid açarı
- 1x 2 Mövqe 2 Qütblü keçid açarı
- 1x 3 Mövqe 1 Qütblü keçid açarı
- Prototip lövhəsi
- Tellər (24 avg)
- IC yuvaları (isteğe bağlı)
- 9V Batareya
- 9V Batareya Klipi
Lehim və ağac emalı üçün alətlər:
- Lehimleme dəmir
- Lehimləmə Lehimi
- Kəlbətinlər
- Marker
- Multimetr
- Kaliper
- Cımbız
- Tel çıxaran kəlbətinlər
- Plastik Kabel Bağları
- Kaliper
- Zımpara kağızı və ya iynə faylı
- Boya Fırçaları
- Akvarel Boyaları
Addım 5: Taxta qutu
Cihazı taxta bir qutuya düzəltmək qərarına gəldim. Seçim sizin ixtiyarınızdadır, plastik və ya alüminium qutudan istifadə edə və ya 3D printerdən istifadə edərək özünüzü çap edə bilərsiniz. 16 x 12,5 x 4,5 sm (təxminən 6,3 x 4,9 x 1,8 düym) ölçülü, açılan bir qutu seçdim. Qutunu yerli bir hobbi mağazasında aldım, onu KNORR Prandell hazırlayır (link).
Addım 6: Parçaların Düzeni və Qazma İşinə Hazırlıq
Qutudakı potensiometrləri, buz tutucuları və qoz -fındıqları düzəltdim və bəyəndiyim şəkildə düzəltdim. Layihəni götürdüm və sonra qutunu yuxarıdan və bir tərəfdən maskeləyən lentlə örtdüm, burada 6.35 mm -lik bir yuva üçün bir çuxur olacaq. Deliklərin mövqelərini və ölçülərini maskalanan lentdə qeyd etdim.
Addım 7: Qazma
Qutunun üst divarı nisbətən incə olduğundan yavaş -yavaş qazdım və tədricən matkapları genişləndirdim. Deliklər qazıldıqdan sonra onları zımpara və ya iynə ilə müalicə etmək lazım idi.
Addım 8: Əsas qat
İlk boya kimi - əsas qat - yaşıl boya tətbiq etdim. Əsas təbəqə açıq qəhvəyi və narıncı rənglə örtülmüş olacaq. Suluboya işlətmişəm. Hər təbəqədən sonra, ağac kifayət qədər su isladığı üçün qutunu bir neçə saat qurudum.
Addım 9: İkinci Boya Qatı
Yaşıl əsas təbəqəyə açıq qəhvəyi və yumşaq narıncı birləşməsini tətbiq etdim. Boyanı üfüqi hərəkətlərlə yaydım və daha aydın ləkələr əldə etmək istədiyim yerdə az su və daha çox boya (daha az seyreltilmiş boya) tətbiq etdim.
* Bu addımdakı şəkillərdəki rənglər digər fotoşəkillərdən fərqlidir, çünki üzərindəki rəng hələ qurudulmamışdır.
Addım 10: Dövrə lövhəsinin hazırlanması
Universal bir lövhədə çap edilmiş bir elektron kart yaratmağa qərar verdim. Xüsusi hazırlanmış kompüterlərin göndərilməsini gözləməkdən daha sürətlidir və prototip olaraq bu kifayətdir. Hər kəs maraqlanırsa, tam gerber faylları da yarada və əlavə edə bilərəm.
Universal çap lövhəsindən, qutunun uzunluğuna uyğun dar, daha uzun bir zolaq kəsdim. Dövrü tədricən, daha kiçik hissələrə lehimlədim. Tellərin qara dairələrlə bağlanacağı yerləri qeyd etdim.
Addım 11: Arıza Giderme və Dövrə Kartı Hazırlama Prosesi
Çaplı bir elektron kart yaratarkən itirilməmək bəzən çətindir. Mənə kömək edəcək bir neçə fənd öyrəndim.
Panelə və ya lövhədən kənarda quraşdırılmış komponentlər sxematik olaraq mavi (qara) düzbucaqlıların içərisində qeyd olunur. Bu, tellərin və ya bağlayıcıların hazırlanmasında və onların yerində aydınlığı təmin edir. Bir düzbucaqlı ilə kəsişən hər bir xətt, daha sonra bağlanması lazım olan bir tel deməkdir.
Artıq quraşdırılmış komponentlərin əlaqələrini və montajını qeyd etmək də faydalıdır. (Bunun üçün sarı vurgulayıcıdan istifadə edirəm). Bu, hansı hissələrin və əlaqələrin artıq mövcud olduğunu və hələ də edilməli olduğunu aydın şəkildə ayıracaq.
Addım 12: PCB
Bir pcb hazırlamaq və ya sifariş etmək istəyənlər üçün.brd faylını əlavə edirəm. Çap edilmiş elektron kartın ölçüləri 127 x 25 mm -dir, M3 vintlər üçün iki deşik əlavə etdim. İstədiyiniz gerber formatına uyğun olaraq öz fayllarınızı yarada bilərsiniz.
Addım 13: Parçaları qutuya quraşdırın
Üst paneldə olacaq komponentləri - potansiometrləri, açarları, LEDləri və çıxış jakını daxil etdim və təmin etdim. LEDlər isti yapışqan köməyi ilə bağladığım plastik tutacaqlara yerləşdirildi.
Kontaktları lehimləyərkən və qutu ilə işləyərkən cızılmaması üçün potensiometr düymələrini daha sonra əlavə etməyiniz məsləhətdir.
Addım 14: Kabel çəkmə
Tellər hissə -hissə lehimləndi. Həmişə telləri paneldəki komponentlərə bağlamadan əvvəl soyunub konservləşdirdim. İş zamanı tellərin yapışmaması üçün yuxarıdan aşağıya doğru irəlilədim və tel bağlamalarını da kabel bağları ilə bağladım.
Addım 15: Batareyanı və lövhəni qutunun içinə daxil edin
Elektron lövhəni qutunun içinə qoydum və ön paneldən nazik bir köpük parçası ilə izolyasiya etdim. Kabellərin əyilməməsi və hər şeyi möhkəm tutmaması üçün paketləri kabel bağlayıcısı ilə bağladım. Nəhayət, 9V batareyanı dövrə bağladım və qutunu bağladım.
Addım 16: Potansiyometr Düymələrinin Quraşdırılması
Son addım, düymələri potansiyometrlərə quraşdırmaqdır. Parça düzeni üçün seçdiyimlərin yerinə metal, gümüşü-qara düymələr taxdım. Ümumiyyətlə, plastikdən daha çox xoşuma gəldi, parlaq sarı tutqun rəngli.
Addım 17: Layihə Tamamlandı
Paralel sequencer synth artıq tamamlandı. Müxtəlif səs effektləri yaradan çox əylənin.
Sağlam və təhlükəsiz qalın.
Audio Challenge 2020 -də ikinci yer
Tövsiyə:
Dövrə Hata istifadə edərək paralel dövrə: 13 addım (şəkillərlə)
Circuit Bug istifadə edərək paralel dövrə: Circuit bugs, uşaqları elektrik və dövrə ilə tanış etmək və onları STEM əsaslı bir tədris proqramı ilə bağlamaq üçün sadə və əyləncəli bir yoldur. Bu sevimli böcək, elektrik və sxemlərlə işləyən gözəl bir motor və yaradıcı sənətkarlıq bacarıqlarını özündə birləşdirir
Arduino MIDI Ritm Bölmə Sequencer: 8 Addım (Şəkillərlə birlikdə)
Arduino MIDI Ritm Bölmə Sequencer: Yaxşı bir proqram nağara maşınına sahib olmaq bu gün asan və ucuzdur, amma siçan istifadə etmək mənim üçün əyləncəni öldürür. Bu səbəbdən əvvəlcə 12 fərqli baraban elementini işə sala bilən təmiz 64 addımlı MIDI tambur ardıcıllığı olaraq nəyin nəzərdə tutulduğunu başa düşdüm
Sadə Sequencer: 16 Addım (Şəkillərlə birlikdə)
Sadə Sequencer: Yaxşı musiqi yaratmağın açarlarından biri də ağılsız təkrardır. Sadə sequencerin əla olduğu budur. Eyni şeyi səkkiz not ardıcıllıqla təkrar -təkrar edir. Notun tezliyini, qeydin müddətini və
Körpə Atari Punk Konsolu 8 Addımlı Sequencer: 7 Addım (Şəkillərlə birlikdə)
Körpə 8 Addımlı Sequencer ilə Atari Punk Konsolu: Bu aralıq quruluş, Bantam Tools Desktop PCB Freze Maşında freze edə biləcəyiniz bir arada Atari Punk Konsolu və Baby 8 Step Sequencerdir. İki elektron lövhədən ibarətdir: biri istifadəçi interfeysi (UI) lövhəsi, digəri isə bir yardım proqramıdır
4 Addımlı Rəqəmsal Sequencer: 19 Addım (Şəkillərlə birlikdə)
4 Addımlı Rəqəmsal Sequencer: CPE 133, Cal Poly San Luis ObispoProje Yaradıcıları: Jayson Johnston və Bjorn NelsonBu günün musiqi sənayesində ən çox istifadə edilən alətlərdən biridir. rəqəmsal sintezatordur. Hip-hopdan popa və eve qədər hər musiqi növü