Indholdsfortegnelse:
Video: SDVX / K-Shoot Mania-controller: 3 trin
2024 Forfatter: John Day | [email protected]. Sidst ændret: 2024-01-30 08:25
Målet med denne vejledning er at oprette en controller, der kan bruges til at spille spillet K-Shoot Mania, et populært arkade-rytmespil. For at nå dette mål vil vi bruge elværktøjer til at samle basen af controlleren, kode et arduino -kort for at simulere knappernes input og ledninger til at forbinde knapperne til arduinoen. Det endelige produkt vil være en hul boks til plads til ledninger, 7 knapper og to roterende encodere, der fungerer som input til spillet, og et panel, der åbner til indersiden af boksen. Dimensionen i denne vejledning er dog, at boksens dimensioner kan ændres til at være større eller mindre afhængigt af dine præferencer. Denne controller indeholder 2 hoveddele af samlingen: 1. Basen af controlleren eller boksen, der indeholder knapperne og ledningerne2. Kodning af arduino -kortet og ledninger til knapperne
Trin 1: Deleliste
Alle de dele og produkter, du skal bruge:
- Arduino Leonardo
- Jumper ledninger
- Arcade knapper
- Rotary Encoders
- Drejeknapper
- Træ eller hård plast til samling af kasser
- Krympestik (hun nummer 187 og 250)
- Arcade knapper
- Skruer og bolte
- En computer eller bærbar computer til kodning
Priserne kan variere afhængigt af materialekvaliteten
Du kan købe disse på onlinebutikker som Amazon eller Newegg og i nogle isenkræmmere
Prisinterval for materialer vil være 80-200
Værktøjer:
- Bore
- En elektrisk sav
- Slibning
Færdigheder:
- Grundlæggende brug af elværktøj
- Boring
- Slibning
- Måling
- Kodning
- Ledninger
Trin 2: Box Assembley
For boksens størrelse kan og vil det ændre sig afhængigt af din præference for controllerens størrelse og størrelse på knapperne og ledninger til din controller. For boksen i denne vejledning er dimensionerne 3,5 tommer høje, 8,3 tommer lange og 7,5 tommer brede. Først vil du skitsere layoutet af dine boksemærkningsmålinger af kassernes højde, bredde og længde. Sørg samtidig for at tage højde for den plads, som knapperne og ledningerne vil optage.
Brug derefter skruerne til at fastgøre boksen sammen, mens bundpanelet holdes adskilt for at gøre det aftageligt for at give adgang til ledningerne.
Bor derefter huller oven på kassen for at installere dine knapper.
Kodning:
Til kodning skal du bruge din arduino til at have hver knap og roterende encoder til at simulere et tastetryk på et tastatur, når der trykkes på eller bruges. Du kan gøre dette ved enten at kode din egen kode for hver knap eller bruge en allerede eksisterende kode. Et eksempel på kode kan findes i bunden af den instruerbare.
Ledninger: Efter kodning af din adruino skal du tilslutte hver knap og roterende encoder til dens respektive pin på arduino leonardo. For at koble knapperne skal du krympe jumperkablerne for at krympe stik. For at koble knapperne input krymper en han -ledning til et krympestik og tilslut stikket til mikrokontakten på knappen. Krymp også en jordledning og fastgør den til hver knap. Til jordledningen vil du bruge en daisy loop -tråd til kun at bruge en jordledning til hver knap.
Trin 3: Efterbehandling
Endelig samling:
Fastgør til sidst arduino leonardo på kassen, og fastgør derefter bundens panel. For at teste boksen skal du slutte boksen til en computer eller bærbar computer og derefter teste knapperne i notesblok eller et skriveprogram. Hver knap og drejeknap skal indtaste sit eget bogstav på tastaturet. Efter det er du færdig.
Diverse:
Her nede vil der være nogle links til andre vejledninger, der kan hjælpe med at afklare nogle specifikationer ved samlingen.
consandstuff.github.io/rhythmcons/sound-voltex/sdvx-minicon/
Anbefalede:
Arduino bil omvendt parkering alarmsystem - Trin for trin: 4 trin
Arduino bil omvendt parkering alarmsystem. Trin for trin: I dette projekt vil jeg designe en simpel Arduino bil omvendt parkeringssensorkreds ved hjælp af Arduino UNO og HC-SR04 ultralydssensor. Dette Arduino -baserede bilomvendt alarmsystem kan bruges til en autonom navigation, robotafstand og andre rækkevidde
Trin for trin pc -bygning: 9 trin
Trin for trin PC Building: Supplies: Hardware: MotherboardCPU & CPU -køler PSU (strømforsyningsenhed) Opbevaring (HDD/SSD) RAMGPU (ikke påkrævet) CaseTools: Skruetrækker ESD -armbånd/mathermal pasta m/applikator
Tre højttalerkredsløb -- Trin-for-trin vejledning: 3 trin
Tre højttalerkredsløb || Trin-for-trin vejledning: Højttalerkredsløb styrker lydsignalerne, der modtages fra miljøet til MIC og sender det til højttaleren, hvorfra forstærket lyd produceres. Her vil jeg vise dig tre forskellige måder at lave dette højttalerkredsløb på:
Trin-for-trin uddannelse i robotik med et sæt: 6 trin
Trin-for-trin uddannelse i robotteknologi med et kit: Efter ganske få måneder med at bygge min egen robot (se alle disse), og efter at jeg to gange havde dele mislykkedes, besluttede jeg at tage et skridt tilbage og tænke min strategi og retning. De flere måneders erfaring var til tider meget givende, og
Akustisk levitation med Arduino Uno trin for trin (8 trin): 8 trin
Akustisk levitation med Arduino Uno Step-by Step (8-trin): ultralyds lydtransducere L298N Dc kvindelig adapter strømforsyning med en han-DC-pin Arduino UNOBreadboard Sådan fungerer det: Først uploader du kode til Arduino Uno (det er en mikrokontroller udstyret med digital og analoge porte til konvertering af kode (C ++)