Spisu treści:

Wizualista, analogowy kontroler efektów wideo z lat 80.: 5 kroków
Wizualista, analogowy kontroler efektów wideo z lat 80.: 5 kroków

Wideo: Wizualista, analogowy kontroler efektów wideo z lat 80.: 5 kroków

Wideo: Wizualista, analogowy kontroler efektów wideo z lat 80.: 5 kroków
Wideo: Wylot - Short Film 2024, Lipiec
Anonim
Wizualista, analogowy kontroler efektów wideo z lat 80-tych
Wizualista, analogowy kontroler efektów wideo z lat 80-tych

Efekty wideo w czasie rzeczywistym z reagującymi na dźwięk psychodelicznymi wizualizacjami. Przeszukując Internet można znaleźć wiele obwodów efektów dźwiękowych, ale obwody efektów analogowych wideo są rzadkie. Czemu?

Czy nie ma zainteresowania? Visualist to projekt z 2011 roku, ale do tej pory nie publikowałem tego na Instructables. Ten instrument wideo z fałszywymi kolorami w czasie rzeczywistym dla VJ-ów, DJ-ów i innych artystów jest świetny do występów na żywo.

Układ wideo został po raz pierwszy opublikowany w niemieckim magazynie Funkschau dawno temu. Obwód jest tani. MC1377P to jedyny nietypowy komponent. Obwód audio i wideo można zbudować za około 60 dolarów.

Uważaj, tylko osoby z wystarczającymi umiejętnościami elektronicznymi i oscyloskopem mogą doprowadzić ten projekt do dobrego końca. Przepraszam.

Krok 1: Wideo

Image
Image

Krok 2: Kontroler efektów wideo diagramu blokowego

Schemat blokowy Kontroler efektów wideo
Schemat blokowy Kontroler efektów wideo
Schemat blokowy Kontroler efektów wideo
Schemat blokowy Kontroler efektów wideo

Pierwsze zdjęcie przedstawia schemat blokowy karty wideo; rodzaj schematu blokowego. W tym obwodzie kolorowy sygnał wejściowy wideo jest przetwarzany na sygnał czarno-biały poprzez odcięcie serii kolorów za pomocą filtra wycinającego (10,7 MHz). Nie jest idealnie, ale wystarczy.

Sygnał jest dzielony w 2 kierunkach:

1- Za pośrednictwem komparatora IC1a impuls synchronizacji jest przekazywany do oscylatora IC4c/d (31250 kHz) w celu utworzenia półnormalnego miksu synchronizacji PAL dla IC9, „słynnego” enkodera MC1377P RGB na PAL/NTSC.

2- Droga przez siedem komparatorów IC1 i IC2. Za pomocą sześciu rezystorów między IC3a/b możemy kontrolować górny i dolny próg oraz próg dla każdego poziomu jasności pomiędzy nimi. Innymi słowy, sygnał zostanie „pokrojony” na 7 poziomów jasności. Każdy poziom da kolor z szeregu kombinacji wybranych przez IC6 i IC7. Z potencjometrami porównawczymi można poeksperymentować. Na filmie możecie zobaczyć wspaniałe efekty.

W rzeczywistości jest to generator „fałszywych” kolorów. Po komparatorze sygnał przechodzi przez enkoder priorytetowy IC5, który daje w wyniku 3-bitowe słowo. IC6 i IC7 (1 z 4 przełączników analogowych) zmieniają kolor. 2-bitowy sygnał sterujący jest wytwarzany przez IC10 i IC4a/b.

Krótkie naciśnięcie przycisku „color select” powoduje zmianę koloru; przytrzymanie przycisku powoduje ciągłą zmianę koloru. Więcej efektów jest wytwarzanych przez przełączniki inwerterowe RGB; odwracają warstwy kolorów.

Krok 3: Płyta rezonansowa

Płyta rezonansowa
Płyta rezonansowa
Płyta rezonansowa
Płyta rezonansowa
Płyta rezonansowa
Płyta rezonansowa

Schemat blokowy karty dźwiękowej pokazuje przełącznik wyboru między wbudowanym mikrofonem a wejściem liniowym. Potem przychodzi automatyczna regulacja głośności. Trzeci to filtr dla tonów niskich, średnich i wysokich. Ostatnie są sterowniki LED dla rezystorów zależnych od światła. Kontrolują nasycenie kolorów RGB w wyjściowym sygnale wideo.

Drugie zdjęcie przedstawia obwód dźwiękowy. Trzecie zdjęcie to zdjęcie płyty dźwiękowej zbudowanej na pojedynczej płycie wyspy.

Zdjęcie 4 pokazuje 3 regulatory napięcia na górze i mostek LED/LDR na dole.

Zmiana trzech rezystorów 560 omów na potencjometry 470 omów na karcie graficznej i równolegle do nich rezystor światłoczuły powoduje, że kolor VISUALIST reaguje na dźwięk z mikrofonu lub wejścia liniowego audio. Tak więc mamy razem kontrolę nad rękami i dźwiękiem. Obwód dźwiękowy to konstrukcja Elektora i kolorowe organy LED. Automatyczna regulacja głośności sprawia, że kontrola ręczna nie jest konieczna przy gwałtownie zmieniających się dźwiękach otoczenia. Obwód drukowany i układ projektu Elektora można zobaczyć na zdjęciach piątym i szóstym.

Ważne jest zastosowanie światłoczułych rezystorów w części wideo. Łączą dźwięk w sygnale wideo.

Krok 4: Budowanie wideoboardu

Budowanie wideoboardu
Budowanie wideoboardu
Budowanie wideoboardu
Budowanie wideoboardu
Budowanie wideoboardu
Budowanie wideoboardu

Zdjęcie 1 przedstawia płytkę drukowaną. Zdjęcie 2 pokazuje rozmieszczenie komponentów na płycie.

Trzymaj się; zrobić dobre połączenia lutowane. Zrób najpierw wszystkie mostki druciane; następnie umieść szpilki IC. Pracuj czysto. Zdjęcie 3 pokazuje sygnały oscyloskopu do kalibracji w punktach testowych. Zdjęcie 4 przedstawia komponenty na karcie graficznej. Okablowanie sygnałowe pomiędzy przełącznikami, potencjometrami i kartą audio/wideo musi być dobrej jakości. Większość połączeń jest wykonywana za pomocą przewodów koncentrycznych.

Do dostrojenia obwodu wideo wymagany jest oscyloskop. Listę punktów testowych i sygnałów znajdziesz na obrazku trzecim.

Krok 5: Układ kontrolera

Układ kontrolera
Układ kontrolera
Układ kontrolera
Układ kontrolera
Układ kontrolera
Układ kontrolera

Wizualizatora buduję w puszce mikrofonowej. Wbudowany jest również mały monitor. Możesz dowolnie ustawiać przyciski i potencjometry w odpowiedni dla siebie sposób. Wejście Wizualisty może pochodzić z kamery PAL lub NTSC, odtwarzacza wideo lub komputera. Musisz przełączyć tablicę na wybrany przez siebie system wideo. Wyjściem może być ekran wideo lub rzutnik.

Bardzo ważny jest sposób oświetlania obiektów przed kamerą. Ma to wpływ na kształt siedmiu warstw luminancji. Tutaj wideo z normalnym i przetworzonym sygnałem z zaledwie kilkoma poziomami luminancji:

Przetwarzanie efektów wideo

Zalecana: