Indholdsfortegnelse:

Musical MIDI Sko: 5 trin (med billeder)
Musical MIDI Sko: 5 trin (med billeder)

Video: Musical MIDI Sko: 5 trin (med billeder)

Video: Musical MIDI Sko: 5 trin (med billeder)
Video: Смерть в отеле: Что произошло с девушкой, которую никто не знал? 2024, Juli
Anonim
Musikalske MIDI sko
Musikalske MIDI sko
Musikalske MIDI sko
Musikalske MIDI sko
Musikalske MIDI sko
Musikalske MIDI sko
Musikalske MIDI sko
Musikalske MIDI sko

Som mange mennesker finder jeg ofte, at jeg ubevidst banker på mine fødder, uanset om det er med på en sang eller af en nervøs vane. Lige så sjovt som det er, har jeg altid følt, som om der mangler noget. Hvis jeg bare kunne udløse lyde af sige, en rabiat pakke med rasende jungeldyr i stedet for de kedelige gamle tåhaner. Eller, du ved, trommelyde eller noget. Det er vist også fedt. Nå, nu er mine drømme blevet realiseret! I denne instruktive vil jeg vise dig, hvordan du laver et par fantastiske musikalske sko. Jeg har deltaget i disse i Art of Sound -konkurrencen, så du ved, du er velkommen til at stemme på mig!

Trin 1: Materialer: Det du skal bruge

Materialer: Det du skal bruge
Materialer: Det du skal bruge
Materialer: Det du skal bruge
Materialer: Det du skal bruge

Materialemærkning4 Kraftfølsomme modstande Der er lavet mange DIY tromlepuder med piezoelektriske transducere, men efter min erfaring er disse i bedste fald upålidelige. Til tromlepuder med lige opslag fungerer de måske ok, men i sko er sensorerne altid under et vist pres, de oplever ikke kun korte påvirkninger. Piezoer er frustrerende sarte og uforudsigelige. De revner og bøjer let, og de ledninger, som de typisk er knyttet til, er normalt ret spinkle. Så i stedet bør du bruge FSR'er eller Force Sensitive Resistors. Disse komponenter er lette at bruge, holdbare og mere pålidelige end piezoer, i hvert fald i denne applikation. Grundlæggende, jo mere pres du lægger på en FSR, jo mindre modstandsdygtig bliver den. I første omgang har den uendelig modstand, hvilket betyder at den fungerer som et brud i kredsløbet. Jeg købte min fra adafruit. Der er helt sikkert andre leverandører, men jeg aner ikke, hvordan og/eller om de er forskellige. 1 par sko Ja, det ser ud til at tale for sig selv, men der er faktisk et par ting at tage i betragtning. Til mine sko brugte jeg et par genbrugsskøjtesko, den slags med meget polstring i hælen. Dette er vigtigt, fordi du har brug for noget for at skjule de stik, du installerer i hælen. Ellers bliver dine sko temmelig ubehagelige. Af denne grund vil jeg ikke anbefale at bruge tyndvæggede sko som kjolesko, medmindre du vil tilføje ekstra polstring. Prøv også at vælge en sko, der har et stift materiale på ydersiden af hælen, da dette vil gøre montering af stikkene meget lettere. hver FSR.1 Arduino Arduino er en open source -mikrokontroller - den muliggør kommunikation mellem FSR'erne og din computer. De fås hos mange forhandlere. Hvis du aldrig har programmeret før, kan du tjekke nogle af tutorials.1 Project BoxDette huser Arduino og fungerer som en grænseflade mellem skoene og computeren. Du kan bestille en projektkasse online, købe en på Radioshack eller bruge noget, du allerede har liggende, der mere eller mindre er kasselignende. 8-10 1/8 "Mono/Stereo-stik Du har kun to hæle og to tæer, men Arduino har seks analoge indgange, så du kan lige så godt give dig selv muligheden for at bruge dem på et tidspunkt i fremtiden. Fire af disse stik vil gå i dine sko, og de andre 4-6 i projektboksen. Du kan få dem fra Radioshack, Digi-Key og mange andre steder. 4-6 1/8 "Mono/Stereokabler … til tilslutning af skoene til interfacet. Du finder dem i de fleste elektronik-butikker, f.eks. Radioshack, Best Buy eller Future Shop. Jeg er sikker på, at du også kan bestille dem online. 1 USB-kabel … til tilslutning af Arduino til din computer. 1 rulle elektrisk bånd … til sikring af sensorerne i skoene. Mad Foot-tapping Skillz … mængder kan variere.

Trin 2: Interfacet

Grænsefladen
Grænsefladen
Grænsefladen
Grænsefladen
Grænsefladen
Grænsefladen

Du kan udføre dette projekt med bare et brødbræt og Arduino, men af hensyn til ryddighed og bærbarhed bør du bygge en lille grænseflade. Alt du skal gøre er at montere Arduino i en projektboks, bore 4-6 (afhængigt af hvor mange sensorer du vil bruge) huller til 1/8 lydstik, et hul til en LED og et firkantet hul til Arduino's USB -stik. Lod derefter alting op, og du er i gang! Hvert lydstik i grænsefladen skal have en 10K modstand og et kabel til analog indgang tilsluttet en terminal og et kabel til 5V forsyningen tilsluttet andre. Hvilke terminaler du bruger, afhænger af, om du har et mono- eller stereostik. Begge vil fungere, stereo vil bare give en ekstra, unødvendig terminal. Sådan fungerer dette, vi anvender 5V på tværs af FSR, så når vi trykker på det, det tillader en lille smule, og Arduinoen kan kigge efter dette og sende et signal til computeren. Tag nu dit loddejern, noget tilslutningstråd, følg skematikken og diagrammet, så går det fint. Du kunne helt sikkert tilføje en masse ekstra lysdioder og hvad ikke til denne boks, dvs. en til hver sensor eller noget. Det ville være ret ligetil at lave et meget simpelt skjold til Arduino ved hjælp af en protoboard og seks eller så mandlige header pins. Du kan endda få en mere robust en professionelt lavet af et PCB -firma på interwebs. Prototypen vist i denne instruktive er en temmelig grundlæggende opsætning, så der er masser af plads tilbage til udvidelse (bogstaveligt talt er der masser af ledig plads i den boks).

Trin 3: Skokirurgi

Skokirurgi
Skokirurgi
Skokirurgi
Skokirurgi
Skokirurgi
Skokirurgi

Så med disse polstrede skatesko bliver du nødt til at udføre en lille dissektion for at montere stikkene i hælene. I de sko, jeg brugte, var hælpolstringen indeholdt af et netlignende materiale syet til skosålen. Så se først, om du midlertidigt kan lirke det øverste lag af sålen ud, så du kan komme til den syning, der fastgør dette mesh -stof til skoen. Når du har adgang til det, skal du bare begynde at skære. Fjern ikke tingene helt, hvis du planlægger at udskifte polstring i slutningen. Skær bare der, hvor masken er syet til sålen. En exacto -kniv skal fungere fint. Når du har frigjort polstringen, skal du kigge på det ydre hælmateriale. Du skal bore to huller i hælen, men uanset hvad du gør, skal du ikke bruge en boremaskine. Da materialet sandsynligvis stadig er ret fleksibelt, ville der, hvis noget skulle blive fanget, være et helt rod af snoede, fløjende sneakers. Brug bare en håndboremaskine og lidt albuefedt. Den bit, du bruger, skal være lidt større end donkraftens diameter. Når dine huller er boret, skal du montere donkraftene og skrue møtrikkerne og skiverne fast. Du skal næsten helt sikkert bruge lidt lim til at sikre dem. Epoxy eller superlim skal gøre tricket helt fint. Påfør lidt lim rundt om ydersiden af donkraftens tønde og indersiden af hullet, og klæb dem sammen. Nu tape FSR'erne på indersiden af skoene. Vær forsigtig med FSR'erne, ledningerne på dem holder fint, så længe du ikke vrider dem for meget - de håndterer ikke torsion godt. Hvis du planlægger at lime dem fast permanent, skal du holde ud nu. Sensorplacering er meget vigtig, og det afhænger af størrelsen og formen på dine fødder samt din unikke fodtappestil. Med elektronikken installeret skal du lægge polstringen tilbage bag masken og finde en måde at fastgøre masken på indersiden af skoen. Jeg limede lidt velcro til masken og til skoen, så jeg kan åbne den og udføre vedligeholdelse, hvis behovet opstår. Nu skal du bare tilslutte dine sko til grænsefladen. Du er klar til at lave noget Arduino -programmering!

Trin 4: Programmin '

Programmin '
Programmin '
Programmin '
Programmin '

Der er en overraskende mængde information online om, hvordan man programmerer en Arduino til brug med DIY tromletriggere. Google vil fortælle dig det. Jeg lærte meget af at se på koden for todbot, adafruit, mschaff og Spikenzie Labs. Jeg modtog også betydelige input fra den altid brusende W. Xavier Snelgrove. Så du kan bruge MAX/MSP/Jitter eller Pure Data til at behandle signalerne fra Arduino, og det kan faktisk give dig mere fleksibilitet (jeg vil prøve at skrive lidt information om dette snart), men i stedet er der en virkelig god lille applikation derude kaldet Serial-MIDI Converter. Det gør lige hvad du måske tror - konverterer signaler sendt over en seriel forbindelse til MIDI. Det fungerer med ethvert MIDI-kompatibelt program som Garageband eller Ableton Live. Klik på linket, og download det, al information om, hvordan du bruger det, er lige der på download -siden. Som jeg sagde, hvis du aldrig har brugt eller programmeret en Arduino før, bør du virkelig tjekke afsnittet Kom godt i gang på det officielle Arduino -websted samt deres tutorials. Koden er kommenteret, så jeg vil ikke forklare det i detaljer, jeg sender bare skitsen her nederst på siden. Grundlæggende sætter du bare en nedre og øvre tærskel for hver sensor. Hvis den øvre tærskel overskrides, udløses en MIDI -meddelelse, og når kraften synker under den nedre tærskel, kan der udløses endnu et hit. Det kaldes hysterese, og det sørger for, at du ikke modregner flere meddelelser pr. Hit. Du skal muligvis rode rundt med tærsklerne, afhængigt af din personlige fodtappestil og vægtfordeling.

Trin 5: Test og afspilning

Yay! Woo, nu har du musikalske sko! Rod rundt med placeringen af sensorer, stødgrænserne, uanset hvad, bare lav nogle lyde og nyd dig selv. Det vil være ligesom BOOSH BOOSH WHAM BOOOSH BOOSH WHAM SPLASH - og derefter som BIP BOP. BLEEP BLOP. BING BONG. Links! TodbotadafruitArdrumoSpikenzie LabsW. Xavier SnelgroveLignende projekt fra Andrew Schneider på NYUMe!

Anbefalede: