Indholdsfortegnelse:
- Trin 1: Gå Få ting
- Trin 2: Skær det øverste panel
- Trin 3: Skær nogle afstandsstykker
- Trin 4: Tilslut gryderne
- Trin 5: Saml det øverste panel
- Trin 6: Byg kredsløbet
- Trin 7: Skær monteringspanel
- Trin 8: Saml kredsløbspanel
- Trin 9: Programmer chippen
- Trin 10: Debug
- Trin 11: Bor
- Trin 12: Linje sagen
- Trin 13: Fastgør hardware
- Trin 14: Sag lukket
- Trin 15: Gummifødder
- Trin 16: Lav musikken
Video: Simple Sequencer: 16 trin (med billeder)
2024 Forfatter: John Day | [email protected]. Sidst ændret: 2024-01-30 08:26
En af nøglerne til at lave god musik er tankeløs gentagelse. Det er det, den simple sequencer er fantastisk til. Det gør det samme igen og igen i en sekvens på otte toner. Du kan justere notens frekvens, notens varighed og pausen mellem noterne. Hvis du bliver rigtig god, kan du forudse den næste note og ændre tingene i farten. Denne lille æske giver helt sikkert endeløse timers sjov.
Trin 1: Gå Få ting
Du får brug for:
- (8) 1M potentiometre - (8) 50K potentiometre - (8) 10K potentiometre - (8) SPST 5V relæer - (1) 20K potentiometre - (16). 1uF kondensatorer - (16) 220 ohm modstand - 74HC595 Skiftregister - Lampe -afbryder - Strømstik- Mono -lydstik - 10K modstand - 16F877 Pic -chip - 20 MHZ resonator - PCB eller to - 40 -polet stik - Matplade - 12 x 12 ark akryl - Trækornskontaktpapir - 5 x 7 aluminiumskasse - En analog variabel modstand baseret støjmaskine - Gummifødder - 26 knapper i forskellige farver - En boremaskine - C -klemmer - En laserskærer - En lodningskonfiguration - Diverse værktøjer og hardware
(Bemærk, at nogle af linkene på denne side er tilknyttede links. Dette ændrer ikke varens omkostninger for dig. Jeg geninvesterer det overskud, jeg modtager, til at lave nye projekter. Hvis du vil have forslag til alternative leverandører, så lad mig venligst ved godt.)
Trin 2: Skær det øverste panel
Læg dit trækornspapir på et ark akryl. Læg det kontaktpapir ned i laserskæreren.
Skær akryl med følgende fil og rasterskær den med følgende indstillinger: Består: 5Effekt: 100Hastighed: 100DPI: 600
Når du er færdig med rasterskæring, skal du skære vektor ved hjælp af følgende indstillinger:
Effekt: 100 Hastighed: 10Frekvens: 5000
Trin 3: Skær nogle afstandsstykker
Skær nogle matpladeafstandsstykker på laserskæreren ud ved hjælp af filen herunder.
Indstillingen jeg brugte til vektorsnittet var:
Hastighed: 100 Effekt: 40 Frekvens: 2500
Trin 4: Tilslut gryderne
Fastgør ledninger til venstre ben og midterben af 1M, 50K og 10K potentiometre.
Trin 5: Saml det øverste panel
Nu er det tid til at samle det øverste panel.
For hvert potentiometer skal du glide på en måtteafstandsstykke og derefter installere det gennem bagsiden, så hakket på potentiometeret flugter med indrykket på bagsiden af akrylen.
I det du regnede med vil være den øverste række, skal du indsætte 1M potentiometre.
I den midterste række indsættes de 50K gryder.
Indsæt 10K i den nederste række.
Trin 6: Byg kredsløbet
Følg nedenstående skema og opbyg kredsløbet.
Dette kræver brug af en rimelig mængde printkort. Jeg brugte to fra Radioshack. På den ene satte jeg PIC -chippen og 7805 -regulatoren (og et relæ, jeg løb tør for plads til). På det andet bord satte jeg relæerne og skifteregistret.
Jeg byggede så meget af kredsløbet som jeg kunne, og derefter tilføjede jeg potentiometrene og slutteligt tilsluttede det til lydkredsløbet.
Jeg tilsluttede ikke ting, der skulle installeres i siden af kabinettet, f.eks. Strømstikket og lydstyrkeknappen. Til test inkluderede jeg midlertidigt en 9V batteriadapter.
Trin 7: Skær monteringspanel
Ved hjælp af nedenstående filer, laserskåret et monteringsbeslag, 1/4 afstandsstykker og en korkforing.
Til vektorskæring af akryl brugte jeg disse indstillinger:
Hastighed: 10 Effekt: 100 Frekvens: 5000
Til vektorklipning af proppen brugte jeg:
Spedd: 100 Effekt: 50 Frekvens: 1500
Trin 8: Saml kredsløbspanel
Fastgør dit printkort til bundpanelet med møtrikker og bolte. Glem ikke at smøre mellem 1/4 afstandsstykket for at give printkortene nogle forhøjninger.
Pænt varm lim korkbunden til bunden.
Trin 9: Programmer chippen
Programmer 16f877 -chippen med følgende kode, og overfør den derefter til stikket. CPU = 16F877MHZ = 20CONFIG = 16254SI con A0SCK con A1RCK con A2abit var byte (9) nDur var word (8) nP var word (8) counter var bytesetValue var bytenoteDuration var wordnotePause var word'shift register address bitsabit (0) = %10000000 (1) = %01000000abit (2) = %00100000abit (3) = %00010000abit (4) = %00001000abit (5) = %00000100abit (6) = %00000010abit (7) = %00000001abit (8) = %00000000'duration array pinsnDur (0) = D0nDur (1) = D1nDur (2) = D2nDur (3) = D3nDur (4) = D4nDur (5) = D5nDur (6) = D6nDur (7) = D7'pause array pinsnP (0) = B0nP (1) = B1nP (2) = B2nP (3) = B3nP (4) = B4nP (5) = B5nP (6) = B6nP (7) = B7counter = 0setValue = %00000000main: for tæller = 0 til 7 HØJ nDur (tæller) pause 1 RCTIME nDur (tæller), 1, noteDuration setValue = abit (counter) gosub out595 pause noteDuration HIGH nP (counter) pause 1 RCTIME nP (tæller), 1, notePause setValue = abit (8) gosub out595 pause notePause * 3nextcounter = 0 gå til mainout595: shiftout SI, SCK, LSBPRE, [setValue / 8] pulsout RCK, 8 Return
Trin 10: Debug
Tilslut strømmen, og sørg for, at den fungerer. Hvis det ikke virker:
- Kontroller alle dine forbindelser. Sørg for, at ingen krydses, og ingen mangler- Sørg for, at PIC-chippen sidder ordentligt i stikkontakten.- Drej på hovedvolumenknappen. Lyden kunne være nede.
Trin 11: Bor
Bor huller i aluminiumskassen for at montere din volumenskive, lydstik, trækkontakt og strømstik. Bor også nogle huller ud, så du kan se højttaleren her.
Jeg ville matche hullerne, der allerede var på højttaleren, så jeg gnidede permanent blæk på højttaleren, og mens den stadig var våd, overførte jeg den til hvidt gaffers tape og satte den fast på sagen som en boreguide. Jeg borede derefter.
Trin 12: Linje sagen
Skær et ark kontaktpapir, der er stort nok til at folde over på alle sider af kassen med 1/4 til overs. I hjørnerne skæres diagonalt udad, så du kan folde dem ind.
Beklæd resten af sagen med kontaktpapir. Skræl endnu ikke bagsiden af de sidste 1/2 rundt om kanterne, da du bliver nødt til at holde denne klæbrig til at lime på, når du limer sagen lukket.
Skær huller ud, hvor du skal installere dine stik, knapper og andet.
Trin 13: Fastgør hardware
Fastgør al din hardware sikkert til aluminiumshuset.
Opdag, at dit lydstik kortslutter dit kredsløb, når det er installeret i kabinettet. Dæk hullet til lydstikket med kontaktpapir, og bor et hul i det øverste stykke akryl for at installere lydstikket. Installer det igen.
Sæt dine printkort derinde. Jeg limede lydkortet ind i kassen. Den vigtigste lod jeg bare sidde på bunden, da der er så mange ledninger fastgjort til den, den bevæger sig ingen steder.
Trin 14: Sag lukket
Dobbelttjek for at sikre, at dit kredsløb fungerer en sidste gang, og derefter varm lim og/eller epoxy kabinettet.
Skræl resten af underlaget fra træbeklædningen, og glat det ud på kassen.
Tryk på alle dine knapper og skiver.
Trin 15: Gummifødder
Stick nogle klæbende gummifødder til bunden, så den ikke bliver ridset.
Trin 16: Lav musikken
Drej på knapperne, som dit hjerte begærer, og lav noget mægtig fin pseudo-repetitiv musik.
Fandt du dette nyttigt, sjovt eller underholdende? Følg @madeineuphoria for at se mine seneste projekter.
Anbefalede:
Arduino MIDI Rhythm Section Sequencer: 8 trin (med billeder)
Arduino MIDI Rhythm Section Sequencer: At have en god software -trommemaskine er let og billigt i dag, men det er sjovt for mig at bruge en mus. Derfor indså jeg, hvad der oprindeligt var tænkt som en ren 64 -trins hardware MIDI -trommesekvens, der kunne udløse op til 12 forskellige tromleelem
Parallel Sequencer Synth: 17 trin (med billeder)
Parallel Sequencer Synth: Dette er en vejledning til oprettelse af en simpel sequencer. En sequencer er en enhed, der cyklisk producerer en række trin, der derefter driver en oscillator. Hvert trin kan tildeles en anden tone og dermed skabe interessante sekvenser eller lydeffekter
Atari Punk Console With a Baby 8 Step Sequencer: 7 trin (med billeder)
Atari Punk Console With a Baby 8 Step Sequencer: Denne mellemliggende build er den alt-i-en Atari Punk Console og Baby 8 Step Sequencer, du kan fræse på Bantam Tools Desktop PCB Fræsemaskine. Det består af to kredsløb: det ene er et brugergrænseflade (UI) -kort, og det andet er et hjælpeprogram
(næsten) Universal MIDI SysEx CC Programmer (og Sequencer ): 7 trin (med billeder)
(næsten) Universal MIDI SysEx CC Programmer (og Sequencer …): I midten af firserne startede synths -producenter et " less is better " proces, der førte til barebonesynths. Dette tillod reduktion af omkostninger på producentens side, men gjorde patch -processen tediuos, hvis ikke umulig til den endelige brug
Programmerbar RGB LED Sequencer (ved hjælp af Arduino og Adafruit Trellis): 7 trin (med billeder)
Programmerbar RGB LED Sequencer (ved hjælp af Arduino og Adafruit Trellis): Mine sønner ville have farve LED strimler til at tænde deres skriveborde, og jeg ville ikke bruge en dåse RGB strip controller, fordi jeg vidste, at de ville kede sig med de faste mønstre disse controllere har. Jeg tænkte også, at det ville være en fantastisk mulighed for at skabe