Kazalo:

Digitalizacija vašega hi-fi sistema: 6 korakov (s slikami)
Digitalizacija vašega hi-fi sistema: 6 korakov (s slikami)

Video: Digitalizacija vašega hi-fi sistema: 6 korakov (s slikami)

Video: Digitalizacija vašega hi-fi sistema: 6 korakov (s slikami)
Video: Как проверить генератор. За 3 минуты, БЕЗ ПРИБОРОВ и умений. 2024, Julij
Anonim
Digitalizirajte svoj Hi-Fi sistem
Digitalizirajte svoj Hi-Fi sistem

V tem Instructable bi vam rad pokazal, kako sem digitaliziral svoj analogni hi-fi sistem in s tem realiziral spletni radio, dostop do glasbene zbirke, shranjene na mojem NAS-u itd. Izvedba temelji predvsem na Raspberry Pi, Hifiberry HAT in zaslon na dotik. Te komponente so vgrajene v posebej razvito 3D tiskano ohišje, ki je zasnovano tako, da ustreza videzu hifi sistema.

Ker ima moja avdio naprava tudi digitalni vhod in so cene za digitalno zvočno kartico približno enake kot za analogno različico, sem se odločil za uporabo digitalne povezave preko optičnega kabla. Da bi lahko uporabljal vmesnike Raspberry PI (RJ45, USB A, napajalni priključek Micro USB,…) in še vedno dobil profesionalno napravo, sem želel priključiti vrata na stene ohišja z ustreznimi kabli in vtičnicami.

Zaloge

  • Rasberry Pi (uporabljal sem model 3B +) + kartica micro SD
  • Napajanje (npr. 3A Micro USB)
  • Hladilnik (na primer aluminij-hladilnik)
  • 7 -palčni zaslon na dotik (npr. WaveshareWaveshare)
  • Zvočna kartica HAT (npr. Hifiberry DIGI +)
  • Optični digitalni avdio kabel (npr. ToslinkToslink)
  • Vtičnice na sprednji plošči (RJ45, Micro USB, USB)
  • HDMI adapter (pod kotom)
  • Vtičnica
  • Gumb za prižig

1. korak: Oblikovanje ohišja v Fusion 360

Oblikovanje ohišja v Fusion 360
Oblikovanje ohišja v Fusion 360
Oblikovanje ohišja v Fusion 360
Oblikovanje ohišja v Fusion 360
Oblikovanje ohišja v Fusion 360
Oblikovanje ohišja v Fusion 360

Ohišje sem oblikoval s Fusion 360, kjer sem poskušal uresničiti naslednje zahteve:

  • Etui mora biti enake višine kot moj stereo
  • Zasnova mora biti takšna, da za 3D tiskanje niso potrebne podporne strukture
  • Vizualno privlačen videz in funkcionalnost je treba združiti

V teh samoumevnih pogojih sem zasnoval primer, ki je razdeljen na sredino. Za lažje lepljenje sem priskrbel ustrezna vodila (prekrivanja). Če sem se popolnoma razumel brez podpornih struktur, sem uporabil nekaj trikov. Pritrdil sem nosilce za zaslon pod 45 ° (glede na površino, ki je nato nameščena na tiskalni podlagi). Vdolbine npr. stikalo podpirajo tanke stene, ki jih je enostavno prebiti. Luknje v osnovni plošči prekine tanka ravnina, ki jo je mogoče pri prvem privijanju zlahka preboditi.

Ko sem prvič sestavil ohišje, sem opazil, da bo upogibni polmer optičnega kabla precej ozek. Ker nisem želel predelati celotnega ohišja in sem imel tudi svoje specifikacije glede višine, sem se odločil, da bom nosilce maline nekoliko nagnil in tako pridobil dodaten prostor.

2. korak: 3D tiskanje

3D tiskanje
3D tiskanje
3D tiskanje
3D tiskanje
3D tiskanje
3D tiskanje
3D tiskanje
3D tiskanje

Kot je bilo že omenjeno, je bilo ohišje zasnovano tako, da pri pravilni orientaciji niso potrebne podporne strukture (glejte posnetke zaslona programske opreme za rezanje). Da bi se prepričali, da se precej veliki deli dobro držijo tiskarske postelje, sem dodal še en rob. Ločljivost je bila 0,2 mm, kar je povsem zadostovalo, tudi zato, ker sem vseeno načrtoval naknadno obdelavo.

Vse datoteke STL najdete spodaj. Vsak del morate natisniti enkrat.

3. korak: naknadna obdelava 3D tiskanega ohišja

Dodatna obdelava 3D tiskanega ohišja
Dodatna obdelava 3D tiskanega ohišja
Dodatna obdelava 3D tiskanega ohišja
Dodatna obdelava 3D tiskanega ohišja
Dodatna obdelava 3D tiskanega ohišja
Dodatna obdelava 3D tiskanega ohišja

Najprej sem odstranil rob in dve polovici ohišja zlepil skupaj z dvokomponentnim lepilom. Za naknadno obdelavo sem natisnil dodatno dno brez držala za malino. To spodnjo ploščo sem privijal na ohišje, da bi vse skupaj dobilo potrebno stabilnost za brušenje.

V prvem koraku sem naredil nekaj grobega brušenja z električnim orbitalnim brusilnikom. Nato sem v več prehodih nanesel polnilo in površine poravnal z mokrim brusnim papirjem. Ko sem bil zadovoljen z ravnostjo in kakovostjo površin, sem ohišje pobarval s črno akrilno barvo v sijaju z mat sijajem.

4. korak: Montaža elektronike

Montaža elektronike
Montaža elektronike
Montaža elektronike
Montaža elektronike
Montaža elektronike
Montaža elektronike
Montaža elektronike
Montaža elektronike

Za Raspberry Pi sem uporabil kombinacijo ohišja - hladilnega telesa iz aluminija. S tem velikim hladilnikom je mogoče ohraniti nizko temperaturo Pi tudi v večinoma zaprtem ohišju brez uporabe ventilatorja. To ohišje sem sestavil po navodilih proizvajalca (pritrditev toplotnih prevodnih blazinic in privijanje obeh aluminijastih delov skupaj). Za priključitev HAT zvočne kartice je zaradi aluminijastega ohišja potreben dodaten vtič.

Nato sem v držalo za 3D tiskanje namestil Raspberry Pi s pritrjeno ploščo HAT (glej slike). Nato sem različne kable priključil na Raspberry Pi in zaslon na dotik ter opravil prvi preskus delovanja. Ko je bil test uspešno zaključen, sem zaslon namestil v ohišje (zaradi omejenega prostora sem uporabil kotni priključek HDMI). Nato sem privijal priključke sprednje plošče na ustrezna mesta v ohišju. Vsi kabli so priključeni, le gumb za vklop je treba spajkati. Odrezal sem priključni kabel Micro USB in dal plus pol kabla čez stikalo. Na ta način lahko medijski center popolnoma izklopite, ne da bi prekinili napajanje. V primeru optičnega avdio kabla nisem uporabil prehodne plošče na sprednji plošči in sem vodil kabel neposredno iz ohišja (z razbremenitvijo napetosti).

5. korak: Programska oprema

Programska oprema
Programska oprema
Programska oprema
Programska oprema

Kot programsko opremo sem izbral LibreElec (https://libreelec.tv) s Kodijem, kar je skorajda preveč dobro, saj "predvajam samo glasbo" in zato uporabljam le delček funkcionalnosti. Kakorkoli, všeč mi je bila izvedba zaslona na dotik ter tehnološke možnosti in udobje.

Za namestitev LibreElec -a sem sliko prenesel, jo kopiral na SD z Win32 Disc Imagerjem in spremenil, kot je navedeno spodaj.

Za uporabo zaslona na dotik Waveshare sem datoteki config.txt, ki se nahaja v korenu kartice Micro SD (dodal tudi https://www.waveshare.com/wiki/7inch_HDMI_LCD), dodal naslednje vrstice:

max_usb_current = 1hdmi_group = 2 hdmi_mode = 87 hdmi_cvt 1024 600 60 6 0 0 0 hdmi_drive = 1

Za aktivacijo Hifiberry Digi+ sem v conifg.txt dodal naslednjo vrstico (glej tudi

dtoverlay = hifiberry-digi

Ne bom razlagal postopka nastavitve Kodija, ker je to močno odvisno od osebnih želja in na internetu je veliko navodil. Po mojem mnenju je radijski dodatek (https://kodi.wiki/view/Add-on:Radio) primeren za rešitev za Webradio.

Najdete lahko veliko aplikacij za svoj mobilni telefon, ki na daljavo nadzorujejo vaš medijski center - raje imam YATSE (https://yatse.tv/).

6. korak: Končni rezultat

Končni rezultat
Končni rezultat

Za zagon je optični avdio kabel priključen na stereo sistem, medijski center pa na napajanje. Za največjo stabilnost omrežne povezave sem se odločil za uporabo povezave LAN, seveda pa je možno tudi povezavo prek WLAN.

Če sem iskren, sem zelo zadovoljen z rezultatom. Očitno ne samo jaz, zato sem tudi zgradil drugi sistem za svojega brata (slike so nastale med izdelavo druge naprave).

Izvedba ni res poceni zaradi uporabljenih komponent, vendar dobite tudi medijski center, ki je videti zelo dobro poleg hi-fi sistema, prinaša dobro kakovost zvoka in še posebej v kombinaciji z aplikacijo za mobilni telefon ponuja tudi nekaj udobja.

Priporočena: