Kazalo:
- Zaloge
- 1. korak: 3D natisnite ohišje
- 2. korak: Zaščitite in podprite ohišje
- 3. korak: Programiranje
- 4. korak: Končna montaža
Video: Interaktivni zvončki vetra: 4 koraki (s slikami)
2024 Avtor: John Day | [email protected]. Nazadnje spremenjeno: 2024-01-30 12:04
Projekti Makey Makey »
Perpetual Chimes je niz povečanih zvončkov, ki ponujajo eskapistično doživetje, kjer vaše sodelovanje sestavlja zvočno podobo. Ker v zaprtih prostorih ni vetra, zvončki zahtevajo interakcijo občinstva, da jih nežno pritisnejo ali mahnejo in spodbujajo/negujejo skrite zvoke v sebi - sprožijo zvoke, ko zvončki med seboj udarijo. Ker zvončki oddajajo malo zvočnega hrupa - v bistvu so pokvarjeni, dokler z njimi ne sodelujete.
S tem vodičem vam bom pokazal, kako sem ustvaril svojo interaktivno glasbeno skulpturo.
Zaloge
- 1x malina Pi 3 B
- 1x MakeyMakey
- 6x prevodni zvončki (bakrene ali nerjaveče cevi)
- 6x mostični vodi
- 3D tiskalnik in filament
- 5m jeklenice s premerom 1,5 mm
- 12x jekleni ročaj
1. korak: 3D natisnite ohišje
Glavna enota zvončkov je tam, kjer držijo možgane, poleg tega, da je dovolj velika, da zadrži vso opremo, mora imeti tudi luknje za vse napajalnike in kable za slušalke.
Meritve primerov
Tiskal sem svojega s premerom 150 mm in višino 60 mm.
Luknje za vrtanje
8x luknje za podporne kable (4 na dnu, 4 na pokrovu) - premer 5 mm
1x luknja za "ozemljeno" nihalo na sredini - 5 mm
12x lukenj za zvonce - 5 mm
1x luknja za napajanje USB in 3,5 mm kabel za slušalke (v pokrovu) - 15 mm
Velikost teh lukenj je preprosto vodilo in bo odvisno od debeline kablov. Morda boste morali izvrtati luknje in jih povečati.
3D -tiskalnik, ki sem ga uporabil, ni mogel natisniti ohišja v enem prehodu, ker so bile stene pretanke - zato smo tiskali v dveh polkrožnih odsekih.
2. korak: Zaščitite in podprite ohišje
Z vsemi izvrtanimi luknjami lahko ohišje zapremo s kabelskimi ročaji. Ti isti kabelski ročaji podpirajo tudi zvončke.
Vrtajte luknje skozi vrh vsakega zvonca, približno 10 mm od vrha, odvisno od njihove dolžine. Jekleni kabel napeljite skozi to luknjo in nato skozi luknje v tleh ohišja. Pritrdite jih s kabelskimi ročaji, hkrati pa postavite en konec mostička. Drugi konec bomo uporabili za povezavo z makeymakeyjem.
3. korak: Programiranje
Na zadnji fotografiji boste opazili, da sem na svoj Pi dodal še dodatno napravo, prvotno sem mislil, da izhod za slušalke pi ne bo zadostoval, ampak za nazaj je v redu!
Tako kot program potrebujete le kodo, ki sproži zvoke. Za zvonce sem uporabil Scratch + makeymakey, mojo kodo si lahko ogledate tukaj. Vsak zvok, ki je povezan z vnosom črk (z uporabo povezav na zadnji strani plošče), sem preprosto programiral praske, da naključno izberem vrsto zapisov, ki sem jih naredil v Logic Pro X. To je bilo 16 različnih zapiskov iz lestvice I pobral.
Poleg tega obstaja spremenljivka, ki šteje vsakič, ko zazvoni zvonec, ko je to število "modul" (nekoliko podoben deljivemu) 25, nato pa zaigra VELIKA basovska nota.
4. korak: Končna montaža
Priporočam, da svoj Pi nastavite s SSH -jem, tako da lahko dostopate do njega na daljavo in ga prilagodite, kar pomeni, da vam ni treba nositi okrog zaslona/tipkovnice/miške itd., Kadar koli želite spremeniti kodo. Druga možnost je, da pripravite nekaj rezervnih kartic SD, če jih spremenite.
Ko je koda naložena in vaš makeymakey priključen in ožičen (ne pozabite, zemlja na zvonjenje na sredini in črke na zvonce na zunanji strani), nato speljite kabel USB in 3,5 mm slušalk skozi luknjo v pokrovu in zavarujte škatlo.
Ko so se zvončki prvič prikazali, sem potreboval dodatno zanko kabla, da sem dosegel zgornji žarek, kar je pomenilo tudi, da potrebujem 3,5 mm podaljšek - na srečo to ni vplivalo na glasnost in je še vedno delovalo.
BARE V MISLU. Kakovost zvoka programa Scratch ni idealna, v prihodnjih instalacijah želim preiti na PureData za večjo zvestobo. Toda kot moj prvi projekt Raspberry Pi je to več kot dovolj!
Priporočena:
Snemalnik hitrosti vetra in sončnega sevanja: 3 koraki (s slikami)
Snemalnik hitrosti vetra in sončnega sevanja: Zabeležiti moram hitrost vetra in moč sončnega sevanja (obsevanje), da ocenim, koliko energije bi lahko pridobili z vetrno turbino in/ali sončnimi celicami. Eno leto bom meril, analiziral podatke in nato oblikujte zunanji omrežni sistem
Pametni sistem za spremljanje vremena in hitrosti vetra na osnovi IOT: 8 korakov
Pametni sistem za spremljanje vremena in hitrosti vetra, ki temelji na IOT: Razvili - Nikhil Chudasma, Dhanashri Mudliar in Ashita Raj Uvod Pomen spremljanja vremena obstaja na veliko načinov. Za vzdrževanje razvoja kmetijstva, rastlinjakov je treba spremljati vremenske parametre
Izmerite hitrost vetra z Micro: bit in Snap vezji: 10 korakov
Izmerite hitrost vetra z Micro: bit in Snap Circuits: Zgodba Ker sva s hčerko delala na anemometru za vremenski projekt, smo se odločili razširiti zabavo z vključevanjem programiranja. Kaj je anemometer? Verjetno se sprašujete, kaj " anemometer " je. No, to je naprava, ki meri veter
Senzor govorečega vetra (s kompletom za snemanje glasu): 6 korakov
Govorni senzor vetra (s kompletom za snemanje glasu): To je senzor vetra s prevodnimi nitmi, prevodnimi tkaninami in kovinsko kroglo
Izboljšan interaktivni vmesnik Punchout: 4 koraki (s slikami)
Izboljšan interaktivni vmesnik Punchout: Najprej želim povedati, da sem za to dobil prvotni navdih iz tega navodila: https: //www.instructables.com/id/Interfaces_for_Games_PunchOut/ Mislil sem, da je to odlična ideja, vendar v resnici nisem bila ravno igralska izkušnja