
Spisu treści:
2025 Autor: John Day | [email protected]. Ostatnio zmodyfikowany: 2025-01-23 15:02

The Strings Theory to moduł syntezatora Midi oparty na strunie Soliny. Rdzeniem projektu jest Arduino Nano, który obsługuje przychodzące komunikaty midi (tylko włączanie i wyłączanie nut), a następnie wytwarza dźwięki. Konwerter DAC jest bardzo prosty i oparty na filtr dolnoprzepustowy, który przekształca falę prostokątną w falujący sygnał piły. Jest to 4-nutowy syntezator poli.
Obejrzyj film o pierwszej wersji z klawiaturą. Moduł dźwiękowy jest taki sam.
Krok 1: Zestawienie materiałów

- Arduino Nano (również chiński z układem CH340)
- Transoptor 6N137
- Rezystory: 220, 10K, 2x 1K
- Kondensatory: 100nF
- Diody: 1N4148
- 4 przełączniki Dipswitch (użyłem 8 przełączników)
- Czerwona dioda led
- 6,3mm mono żeński
- DC żeńskie
- 5-pinowe żeńskie midi
- Gałki
- 1509B odlewana obudowa Hammonda
- Przewody
- Lutować
Krok 2: Wywierć obudowy



Zaplanowałem rozmieszczenie wszystkich elementów, aby umożliwić idealne zamknięcie modułu. Pamiętaj, że Arduino jest bardzo małe, więc potrzebujesz tylko prawidłowego dopasowania potencjometrów i żeńskich audio, midi i dc. Poniższy plik zawiera grafikę i wiertło obraz.
Krok 3: Płytka i kod Arduino
Przylutowałem Arduino Nano i przełącznik DIP na małej płytce drukowanej. Miałem już midi w obwodzie ponownie wykorzystanym ze starego projektu, ale radzę lutować wszystko na jednej płytce, aby uprościć obwód i stworzyć lepszy projekt i łatwiej go zamknąć razem.
Oto kod i muszę podziękować Janowi Ostmanowi (kod oryginalny) i Dave Morocco (modi midi).
Pliki do pobrania:
- Sterownik CH340:
- Biblioteka MIDI.h:
- Kod Arduino:
Krok 4: Schemat

Oto schemat do naśladowania i mieć swój moduł brzmieniowy:-)
4 przełączniki Dipswitch umożliwiają wybór i filtrowanie kanałów midi. Kodowanie jest bardzo proste:
- 0000: kanał 1
- 0001: kanał 2
- …
- 1110: kanał 15
- 1111: kanał 16
Krok 5: Złóż wszystko razem



Teraz wszystko zależy od Twoich umiejętności. Chwyć druty, lut i nożyczki i krok po kroku będziesz bliżej końca.
Krok 6: Ciesz się:D

Podłącz klawiaturę midi lub kabel midi z karty dźwiękowej, podłącz zasilanie 9V DC i wyjście audio mono 6.3.
Graj za pomocą pokręteł i graj na swoim zupełnie nowym syntezatorze smyczkowym samodzielnie lub w połączeniu z efektami gitarowymi.
UWAGA: Ten podręcznik startuje w Konkursie Instrumentów Muzycznych (zakończenie 27 stycznia). Proszę o głosowanie na mnie:-)Dziękuję wszystkim.
Zalecana:
Licznik kroków - Micro:Bit: 12 kroków (ze zdjęciami)

Licznik kroków - Micro:Bit: Ten projekt będzie licznikiem kroków. Do pomiaru kroków użyjemy czujnika przyspieszenia wbudowanego w Micro:Bit. Za każdym razem, gdy Micro:Bit się trzęsie, dodamy 2 do licznika i wyświetlimy go na ekranie
Lewitacja akustyczna z Arduino Uno krok po kroku (8 kroków): 8 kroków

Lewitacja akustyczna z Arduino Uno Krok po kroku (8-kroków): ultradźwiękowe przetworniki dźwięku Zasilacz żeński L298N Dc z męskim pinem dc Arduino UNOBreadboardJak to działa: Najpierw wgrywasz kod do Arduino Uno (jest to mikrokontroler wyposażony w cyfrowy oraz porty analogowe do konwersji kodu (C++)
Odwrócone wahadło: teoria sterowania i dynamika: 17 kroków (ze zdjęciami)

Odwrócone wahadło: teoria sterowania i dynamika: Odwrócone wahadło to klasyczny problem w dynamice i teorii sterowania, który jest ogólnie opracowywany na liceum i na studiach z fizyki lub matematyki. Będąc entuzjastą matematyki i nauk ścisłych, postanowiłem spróbować wdrożyć koncepcje
Podstawowy obwód zasilania i teoria: 7 kroków

Podstawowy obwód zasilania i teoria: W tym projekcie pokażę, jak wykonać własny zasilacz przy użyciu podstawowych komponentów. Omówię podstawową teorię dotyczącą transformatorów, wygładzania rektyfikacyjnego i regulacji
Diody Charlieplexing – teoria: 7 kroków (ze zdjęciami)

Charlieplexing LEDs – teoria: Ta instrukcja jest mniej konstrukcją, którą jesteś własnym projektem, a bardziej opisem teorii charlieplexingu. Nadaje się dla osób z podstawami elektroniki, ale nie dla początkujących. Napisałem to w odpowiedzi na wiele pytań