Indholdsfortegnelse:

Digitaliser dit Hi-Fi-system: 6 trin (med billeder)
Digitaliser dit Hi-Fi-system: 6 trin (med billeder)

Video: Digitaliser dit Hi-Fi-system: 6 trin (med billeder)

Video: Digitaliser dit Hi-Fi-system: 6 trin (med billeder)
Video: Процесс изготовления высококачественного стереодинамика. Замечательный звукорежиссер Кореи 2024, November
Anonim
Digitaliser dit Hi-Fi-system
Digitaliser dit Hi-Fi-system

I denne Instructable vil jeg gerne vise dig, hvordan jeg digitaliserede mit analoge hi-fi-system og dermed realiserede webradio, adgang til musiksamlingen gemt på min NAS osv. Implementeringen er hovedsageligt baseret på en Raspberry Pi, en Hifiberry HAT og en berøringsskærm. Disse komponenter er indbygget i et specielt udviklet 3D -printet hus, som er designet til at matche udseendet af hifi -systemet.

Da min lydenhed også har en digital indgang og priserne på et digitalt lydkort er omtrent de samme som for en analog version, besluttede jeg mig for at bruge en digital forbindelse via et optisk kabel. For at kunne bruge grænsefladerne på Raspberry PI (RJ45, USB A, Micro USB -strømstik, …) og stadig få et professionelt udseende apparat, ville jeg tilslutte portene til husets vægge med passende kabler og stik.

Forbrugsvarer

  • Rasberry Pi (jeg brugte Model 3B +) + micro SD -kort
  • Strømforsyning (f.eks. 3A Micro USB)
  • Kølelegeme (f.eks. Aluminium-kølelegeme)
  • Touchscreen 7 tommer (f.eks. WaveshareWaveshare)
  • Lydkort HAT (f.eks. Hifiberry DIGI +)
  • Optisk digitalt lydkabel (f.eks. ToslinkToslink)
  • Stikkontakter på frontpanelet (RJ45, Micro USB, USB)
  • HDMI -adapter (vinklet)
  • Stikkontakt
  • Tænd / sluk -knap

Trin 1: Design af huset i Fusion 360

Design af huset i Fusion 360
Design af huset i Fusion 360
Design af huset i Fusion 360
Design af huset i Fusion 360
Design af huset i Fusion 360
Design af huset i Fusion 360

Jeg designet kassen med Fusion 360, hvor jeg forsøgte at implementere følgende krav:

  • Sagen skal have samme højde som mit stereoanlæg
  • Designet skal være sådan, at der ikke er behov for understøttelsesstrukturer til 3D -udskrivning
  • Visuelt tiltalende udseende og funktionalitet bør kombineres

Under disse selvpålagte betingelser designede jeg en sag, der er delt i midten. For at gøre det lettere at lime det sammen, har jeg givet passende vejledninger (overlapninger). For at komme helt uden støttestrukturer brugte jeg et par tricks. Jeg lod monteringsbeslagene til displayet stikke under 45 ° (i forhold til overfladen, som derefter placeres på trykbedet). Fordybningerne i f.eks. kontakten understøttes af tynde vægge, der er lette at bryde ud. Hullerne i bundpladen afbrydes af et tyndt plan, som let kan gennembores, når det skrues i første gang.

Efter at jeg havde samlet sagen for første gang, bemærkede jeg, at bøjningsradius for det optiske kabel ville være ret smal. Da jeg ikke ville omarbejde hele sagen og også havde mine specifikationer vedrørende højden, besluttede jeg at sætte beslagene til hindbæret en smule vippet og dermed få ekstra plads.

Trin 2: 3D -udskrivning

3D -udskrivning
3D -udskrivning
3D -udskrivning
3D -udskrivning
3D -udskrivning
3D -udskrivning
3D -udskrivning
3D -udskrivning

Som allerede nævnt var huset designet på en sådan måde, at der ikke er nogen understøttelsesstrukturer nødvendige, hvis orienteringen er korrekt (se skærmbilleder af skæremaskinen). For at sikre, at de ganske store dele klæber godt til trykbedet, tilføjede jeg en ekstra kant. Opløsningen var 0,2 mm, hvilket var ganske tilstrækkeligt, også fordi jeg alligevel havde planlagt en efterbehandling.

Alle STL -filer kan findes nedenfor. Du skal udskrive hver del en gang.

Trin 3: Efterbehandling af 3D-trykte boliger

Efterbehandling af 3D-trykte boliger
Efterbehandling af 3D-trykte boliger
Efterbehandling af 3D-trykte boliger
Efterbehandling af 3D-trykte boliger
Efterbehandling af 3D-trykte boliger
Efterbehandling af 3D-trykte boliger

Først fjernede jeg randen og limede de to halvdele af sagen sammen med 2 komponentlim. Til efterbehandlingen trykte jeg en ekstra bund uden holder til hindbæret. Jeg skruede denne bundplade til sagen for at give det hele den nødvendige stabilitet til slibning.

I det første trin slibede jeg lidt med en elektrisk slibemaskine. Bagefter påførte jeg fyldstof i flere gange og udjævnede overfladerne med vådt sandpapir. Efter at jeg var tilfreds med fladheden og kvaliteten af overfladerne, malede jeg sagen med sort, matglans akryl spraymaling.

Trin 4: Montering af elektronikken

Montering af elektronikken
Montering af elektronikken
Montering af elektronikken
Montering af elektronikken
Montering af elektronikken
Montering af elektronikken
Montering af elektronikken
Montering af elektronikken

Til Raspberry Pi brugte jeg en kombination af kabinet - kølelegeme af aluminium. Med denne store kølelegeme er det muligt at holde temperaturen på Pi lav selv i en for det meste lukket kabinet uden at bruge en ventilator. Jeg samlede denne sag i henhold til producentens anvisninger (fastgørelse af varmeledende puder og skrue de to aluminiumsdele sammen). For at tilslutte lydkortets HAT'er er et ekstra stikforbindelse nødvendigt som en forlængelse af benene på grund af aluminiumskassen.

Bagefter monterede jeg Raspberry Pi med det vedhæftede HAT -kort i 3D -printet holder (se billeder). Derefter sluttede jeg de forskellige kabler til Raspberry Pi og berøringsskærmen og udførte en første funktionstest. Efter at denne test blev gennemført, installerede jeg skærmen i etuiet (på grund af den begrænsede plads brugte jeg et vinklet HDMI -stik). Jeg skruede derefter frontpanelets stik til de respektive positioner i sagen. Alle kabler er tilsluttet, kun strømknappen skal loddes. Jeg klippede Micro USB -stikket og satte pluspolen på kablet over kontakten. På denne måde kan mediecenteret slukkes helt uden at afbryde strømforsyningen. I tilfælde af det optiske lydkabel brugte jeg ikke en frontpanelgennemføring og førte kablet direkte ud af huset (ved hjælp af en trækaflastning).

Trin 5: Software

Software
Software
Software
Software

Som software valgte jeg LibreElec (https://libreelec.tv) med Kodi, hvilket er næsten lidt for meget af det gode, fordi jeg "kun spiller musik" og derfor kun bruger en brøkdel af funktionaliteten. Anyway, jeg kunne bare lide implementeringen af berøringsskærmen og de teknologiske muligheder og komfort.

For at installere LibreElec downloadede jeg billedet og kopierede det til SD med Win32 Disc Imager og foretog ændringerne som angivet nedenfor.

For at bruge Waveshare Touchscreen tilføjede jeg følgende linjer til filen config.txt, der er placeret i roden af dit Micro SD -kort (se også

max_usb_current = 1hdmi_group = 2 hdmi_mode = 87 hdmi_cvt 1024600 60 6 0 0 0 hdmi_drive = 1

For Hifiberry Digi+ -aktivering tilføjede jeg følgende linje til conifg.txt (se også

dtoverlay = hifiberry-digi

Jeg vil ikke forklare installationsprocessen for Kodi, fordi dette afhænger meget af personlige præferencer, og der er masser af instruktioner på nettet. Efter min mening er Radio-tilføjelsen (https://kodi.wiki/view/Add-on:Radio) en god løsning til en Webradio.

Du kan finde mange apps til din mobiltelefon til at fjernstyre dit mediecenter - jeg foretrækker YATSE (https://yatse.tv/).

Trin 6: Endeligt resultat

Endeligt resultat
Endeligt resultat

Ved idriftsættelse tilsluttes det optiske lydkabel til stereoanlægget, og mediecenteret tilsluttes strømforsyningen. For maksimal stabilitet i netværksforbindelsen besluttede jeg at bruge en LAN -forbindelse, men det er selvfølgelig også muligt at oprette forbindelse via WLAN.

For at være ærlig er jeg meget tilfreds med resultatet. Tilsyneladende ikke kun mig, hvorfor jeg også byggede et andet system til min bror (billederne er taget under opbygningen af den anden enhed).

Implementeringen er ikke rigtig billig på grund af de anvendte komponenter, men du får også et mediecenter, der ser meget godt ud ved siden af hi-fi-systemet, leverer god lydkvalitet og især i kombination med en mobiltelefon-app giver også en vis komfort.

Anbefalede: