Indholdsfortegnelse:
- Forbrugsvarer
- Trin 1: Test FSR med lille LED -kredsløb (valgfrit)
- Trin 2: Saml effektpedalen
- Trin 3: Tilslut remme i længden til pedalen
- Trin 4: Opret skumhylster til sensoren
- Trin 5: Sy en lomme til sensoren
- Trin 6: Loddetilslutninger til sensoren
- Trin 7: Test af kredsløbet
- Trin 8: Slutprodukt
Video: Forvrængningsrem: 8 trin
2024 Forfatter: John Day | [email protected]. Sidst ændret: 2024-01-30 08:26
Til dette projekt skaber vi en guitarrem med en indbygget effektpedal. Vi bygger først vores pedal op fra bunden ved hjælp af et DIY-kit, der er tilgængeligt fra (https://www.modkitsdiy.com/), og ændrer derefter designet til at omfatte en FSR (kraftfølsom modstand) sensor, der gør det muligt for brugeren at anvende effekten på deres guitarlyd ved hjælp af tryk mellem remmen og skulderen.
Forbrugsvarer
Thunderdrive DIY guitarpedal (https://www.modkitsdiy.com/pedal/thunderdrive)
Force Sensitive Resistor (Amazon)
40/60 elektronisk loddetin + jern
Enhver guitarrem
Stranded Wire
Skum
Skrotstof
Trin 1: Test FSR med lille LED -kredsløb (valgfrit)
Hvis du har et brødbræt, en LED og en strømkilde, er det en god idé at teste din sensor for at se, om den fungerer korrekt!
På brødbrættet skal du forbinde den positive LED -side parallelt med en hvilken som helst simpel modstand og bunden til din strømkilde. Tilslut derefter din FSR til kredsløbet med den ene side til strøm og den anden til modstanden (er ligegyldig hvilken side). I dette tilfælde bruger jeg elektrisk tape til at forbinde ledninger til mit brødbræt og 5V strømmen på en Arduino.
Hvis det gøres korrekt, bør du se LED'en lysere lysere afhængigt af hvor hårdt du trykker på FSR!
Trin 2: Saml effektpedalen
For dette trin henvises til instruktionerne, der fulgte med DIY -guitarpedalen. Thunderdrive Pedal -instruktionerne findes her
Lod alle forbindelser, indtil du kommer til den 6-punkts DPDT-fodkontakt.
Med henvisning til tegning 4 er kontakten forbundet til ind- og udgangsstikkene og forvrængnings- og udgangspotentiometre. Udgangen er forbundet til den 4. terminal og styrer forstærkningen af signalet, der passerer gennem pedalen, og forvrængningen er forbundet til den 1. terminal og styrer, hvor meget af effekten der tilføjes signalet, når det passeres igennem.
Til dette projekt vil vi indsætte FSR i forvrængningspotentiometeret, så sensoren kan styre, hvor meget af det forvrængede signal, der vil passere til guitarens output.
Inden lodning af disse led, henvises til instruktionerne for at teste pedalen med et multimeter. Kontroller også, om du er i stand til at få et signal gennem pedalen, når din guitar er tilsluttet den.
Ved hjælp af alligatorklemmer fastgøres FSR mellem switchens 1. terminal og forbindelsen til forvrængningspotentiometret. Test derefter signalet, mens du trykker på sensoren for at modtage et forvrænget signal.
Hvis alle tester godt, skal du gå videre til næste trin.
Trin 3: Tilslut remme i længden til pedalen
Arranger remmen, pedalen og sensoren fladt på bordet. Identificer hvor på din rem, at sensoren ville være bedst placeret på din skulder. Mål og skær derefter to ledninger for at forbinde mellem sensoren og pedalen på remmen. (Mine målte at være omkring 17 tommer hver). Strimler tråd og snor tråde sammen.
Fastgør en ledning til switchens 1. terminal. Fastgør den anden ledning til ledningen, der er forbundet til forvrængningspotentiometeret. Drej ledningerne sammen for at danne en samling, og lod derefter disse forbindelser.
Trin 4: Opret skumhylster til sensoren
Skær et firkantet stykke skum på størrelse med FSR. (Ca. 1,5in x 1,5in)
Skær forsigtigt skummet med en kniv for at reducere tykkelsen.
Placer sensoren mellem de to halvdele og tape sammen ved hjælp af elektrisk tape.
** det er nyttigt at markere oversiden med et andet stykke tape!
Trin 5: Sy en lomme til sensoren
Skær et stykke stof til ca. 4,5in x 3,5in.
Fold i halvdelen og sy siderne for at skabe en lille lomme til FSR.
Fastgør lommen til remmen på det sted, du har markeret. Jeg valgte at vikle et stykke elektrisk tape rundt om min rem og varme lime lommen for at forhindre min rem i at blive beskadiget unødigt.
Trin 6: Loddetilslutninger til sensoren
Lod lodningerne fra pedalen til FSR.
** terminalerne til sensoren er ret små, så det er en god idé at tape ledningerne og sensoren ned for at gøre det lettere at lodde samlingerne sammen
Trin 7: Test af kredsløbet
Dit produkt skal indtil videre ligne det første billede. Husk at tilføje et 9V batteri til din pedal.
Ved hjælp af 1/4 ledninger skal du slutte pedalens input til din guitar og output til en kilde som en forstærker eller en højttaler. Prøv at slå guitaren for at se, om der kommer et signal, og prøv derefter at tilføre kraft til sensoren for at tilføje forvrængning!
Til sidst fastgør du kredsløbet til guitarremmen. Til pedalen brugte jeg en elastisk velcrobånd til at fastgøre den og tapede ledningerne til guitarremmen for at sikre, at de ikke bevæger sig, mens de bæres.
Trin 8: Slutprodukt
Tag din rem på og sylt!
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 ++)