Πίνακας περιεχομένων:
- Προμήθειες
- Βήμα 1: Προετοιμασία του ενισχυτή
- Βήμα 2: Το μπολ βρίσκεται στην κορυφή του ηχείου σας
- Βήμα 3: Πραγματική χρήση του ηχείου
- Βήμα 4: Πώς λειτουργεί;
Βίντεο: Wiggly Wobbly - Δείτε τα ηχητικά κύματα !! Οπτικοποιητής ήχου σε πραγματικό χρόνο !!: 4 βήματα
2024 Συγγραφέας: John Day | [email protected]. Τελευταία τροποποίηση: 2024-01-30 08:33
Έχετε αναρωτηθεί ποτέ πώς μοιάζουν τα τραγούδια του Beetle;; Or απλά θέλετε να δείτε πώς μοιάζει ένας ήχος;;
Τότε μην ανησυχείτε, είμαι εδώ για να σας βοηθήσω να το κάνετε ρεεεεαααα
Σηκώστε το ηχείο σας ψηλά και στοχεύστε στο ξεθωριασμένο !!
Προμήθειες
Στην πραγματικότητα θα χρειαστείτε πολύ λίγα πράγματα για να ενεργοποιήσετε τους ρυθμούς !!!
- Ηχείο (sub -woofer ή ηχείο 3,5 ohm)
- Ένα πλαστικό μπολ (έχω χρησιμοποιήσει ένα μπολ με διάμετρο ~ 8,5 - 9,0 Cm)
- Νερό (ή κάποιο υγρό της επιλογής σας)
- Καπάκι απολύμανσης (δεν αστειεύεται)
- Ένα smartphone/υπολογιστή για τη δημιουργία των ήχων
Ενισχυτής (αν δεν έχετε, μην ανησυχείτε, θα φτιάξουμε έναν!)
Αναλώσιμα για ενισχυτή
- Ισχύς MOSFET (όπως IRFZ44)
- Αντίσταση 10k ohm
- Ηλεκτρολυτικός πυκνωτής 100 microFarad 16/25V
- Ioχος Αρσενικό pin/jack
- Inkυγείο (προαιρετικά)
- Καλώδια
- Τροφοδοσία 12V
Βήμα 1: Προετοιμασία του ενισχυτή
!! Αν έχετε ήδη ενισχυτή παραλείψτε αυτά τα βήματα !!
Μπορείτε να συνδέσετε τα εξαρτήματα σύμφωνα με το διάγραμμα κυκλώματος που παρέχεται παραπάνω ή να δημιουργήσετε μια σκελετική δομή όπως έκανα, έτσι ώστε να είναι εύκολο να επισκευαστεί ή να τροποποιηθεί αργότερα !!
- Το πρώτο πράγμα που πρέπει να κάνετε είναι να συνδέσετε την αντίσταση 10k ohm κατά μήκος της GATE και DRAIN (1 & 2)
- Στη συνέχεια συνδέστε το -ve τερματικό του πυκνωτή με την αντίσταση που είναι συνδεδεμένη κοντά στην ΠΥΛΗ !!
- Συνδέστε το τερματικό +ve στα αριστερά/δεξιά της υποδοχής ήχου και τη γείωση της υποδοχής ήχου σας στην ΠΗΓΗ του MOSFET!
- Πριν προχωρήσετε, ελέγξτε ξανά τις συνδέσεις σας !!
- Τώρα συνδέστε το τερματικό -ve του ηχείου σας με το DRAIN του MOSFET σας και αυτό έγινε με το κύκλωμά σας !!
- Το μόνο που έχετε να κάνετε τώρα είναι, δώστε μια πηγή ενέργειας στο κύκλωμά σας !!
- Συνδέστε το +ve τερματικό του ηχείου σας στο +ve 12V του προσαρμογέα τοίχου ή σε οποιαδήποτε άλλη πηγή τροφοδοσίας της επιλογής σας !! (ΣΗΜΕΙΩΣΗ: είναι πηγή DC και όχι AC)
- Για να ολοκληρώσετε το κύκλωμα, πρέπει να συνδέσετε -ve 12V DC του προσαρμογέα τοίχου σας ή οποιαδήποτε άλλη πηγή τροφοδοσίας στην ΠΗΓΗ του MOSFET σας !!
Σύμφωνα με την εμπειρία μου με την πάροδο του χρόνου, το MOSFET θερμαίνεται γρήγορα, οπότε για να το προστατέψετε χρησιμοποιήστε μια ψύκτρα !! Από σένα εξαρτάται !! Αν θέλετε να παρατείνετε τον ενισχυτή χρησιμοποιήστε ένα HEAT SINK ή αφήστε το
Βήμα 2: Το μπολ βρίσκεται στην κορυφή του ηχείου σας
Αυτό το βήμα είναι αρκετά απλό:
- Το μόνο που έχετε να κάνετε είναι να βρείτε ένα καπάκι απολύμανσης (θα τοποθετηθεί πολύ περισσότερο από το συνηθισμένο αυτές τις μέρες, οπότε αποθηκεύστε μερικά από αυτά).
- Σκουπίστε το καπάκι εκτός από το απολυμαντικό
- Κολλήστε ζεστά το κάτω μέρος ή το κοίλο μέρος του καλύμματος απολυμαντικού στο ηχείο
- Τώρα είναι το πραγματικό καθήκον για εσάς !!
- Μπορείτε είτε να επιλέξετε ένα μεταλλικό πιάτο / δίσκο CD / Bowl, τα δοκίμασα όλα !!
- Εάν επιλέξετε μεταλλική πλάκα / Μπολ ανοίξτε μια τρύπα στο κέντρο, ώστε να τη βιδώσετε πάνω από το απολυμαντικό !!
Βήμα 3: Πραγματική χρήση του ηχείου
Ελπίζω να έχετε ολοκληρώσει με επιτυχία όλα τα προηγούμενα βήματα !!
Τώρα θα πρέπει να κατεβάσουμε μια εφαρμογή από το play store
PlayStore
Μπορείτε βασικά να χρησιμοποιήσετε οποιαδήποτε γεννήτρια τόνου για αυτόν τον σκοπό !!
Ελπίζω να έχετε κατεβάσει την εφαρμογή/λογισμικό και τώρα πρέπει να επιλέξετε το ημιτονοειδές κύμα και να συνδέσετε την υποδοχή ήχου στο τηλέφωνό σας !!
Πατήστε play και δείτε τι συμβαίνει, ω πριν από αυτό θα πρέπει να ρίξετε λίγη ψιλή άμμο / αλάτι στο μεταλλικό φύλλο / μπολ / CD ……….
Λοιπόν, έχετε κάνει επιτέλους μια επιτυχημένη πλάκα Chladni !!
Αλλά αυτό το άρθρο ήθελε να κάνετε κάτι άλλο ακόμα καλύτερα !!
Αφαιρέστε λοιπόν το μεταλλικό φύλλο / CD αν το έχετε βιδώσει και τώρα συνδέστε ένα μπολ και ρίξτε λίγο νερό ώστε να γεμίσει το μισό του μπολ !!
Τώρα σκουπίστε διαφορετικές συχνότητες και βρείτε μια συντονισμένη συχνότητα !!
Πως θα ξέρω ??
Αυτό είναι απλό, όταν βρείτε μια συχνότητα αντήχησης, η πλάκα θα δονείται με έναν βουητό ήχο και επίσης το νερό θα αρχίσει να σχηματίζει περίεργα σχέδια πάνω της !! Και αυτά τα κύματα όπως τα πράγματα είναι οι Κόμβοι και ο αντι-κόμβος των ηχητικών κυμάτων !!
Τώρα μπορείτε επίσης να παίξετε μουσική σε υψηλή ένταση και να δείτε τι θα συμβεί;; Αυτό δείχνει μια βασική απεικόνιση των ηχητικών κυμάτων που περνάτε στο μπολ !!
Καταπληκτικό δικαίωμα !!
Τώρα εξαρτάται από εσάς να κάνετε κάποια δημιουργικά πράγματα και να δημιουργήσετε νέα μοτίβα !!
Βήμα 4: Πώς λειτουργεί;
!! Η Μαγεία πίσω της είναι καθαρά Φυσική
φυσικά βασίζεται κυρίως στα "Chladin Plates", μπορείτε να το αναζητήσετε στο Διαδίκτυο και θα βρείτε ένα τενεκέ με φοβερά οπτικά θεαματικά πράγματα! Έτσι, τα μοτίβα εμφανίζονται λόγω κραδασμών !! Το οποίο δημιουργείται από εμάς, επικεντρωνόμαστε συγκεκριμένα στο sin wave γιατί ποικίλλει περιοδικά με την πάροδο του χρόνου !! Μόλις το μπολ φτάσει σε αντήχηση (όποτε η φυσική συχνότητα ταιριάζει με τη συχνότητα δόνησης τότε δημιουργεί κύματα μεγάλου πλάτους και αυτό είναι αντήχηση), τα πράγματα γίνονται περίεργα !! Τα κύματα αμαρτίας σχηματίζουν σταδιακά ένα στάσιμο κύμα (μια δόνηση ενός συστήματος στο οποίο υπάρχουν συγκεκριμένα
τα σημεία παραμένουν σταθερά ενώ άλλα μεταξύ τους δονούνται με το μέγιστο πλάτος.) λόγω της εντροπίας ή της τυχαιότητας στο σύστημα και αυτό προκαλεί διαταραχή στα μόρια του νερού. Αυτή η διαταραχή είναι ανάλογα με τη φύση των κραδασμών ή πιο συγκεκριμένα τα στάσιμα κύματα !!
Ωχ, πολύ θεωρία, μην ανησυχείτε, απλώς πιάστε τη μουσική και δοκιμάστε διαφορετικά πράγματα στη νέα σας κατασκευή
Wiglly Wobbly gizmo !!
Επίσης μην ξεχάσετε να δείτε το βίντεο μας !!
YouTube
Εύγε παιδιά!
Συνιστάται:
Πώς να χρησιμοποιήσετε μια μονάδα ρολογιού σε πραγματικό χρόνο (DS3231): 5 βήματα
Πώς να χρησιμοποιήσετε μια μονάδα ρολογιού σε πραγματικό χρόνο (DS3231): Το DS3231 είναι ένα χαμηλού κόστους, εξαιρετικά ακριβές ρολόι I2C σε πραγματικό χρόνο (RTC) με ενσωματωμένο κρυσταλλικό ταλαντωτή με αντιστάθμιση θερμοκρασίας (TCXO) και κρύσταλλο. Η συσκευή ενσωματώνει μια είσοδο μπαταρίας και διατηρεί ακριβή χρονομέτρηση όταν η κύρια τροφοδοσία
Σε πραγματικό χρόνο Rubik's Cube Blindfolded Solver Using Raspberry Pi and OpenCV: 4 βήματα
Σε πραγματικό χρόνο Rubik's Cube Blindfolded Solver Using Raspberry Pi and OpenCV: Αυτή είναι η 2η έκδοση του εργαλείου κύβου του Rubik που έχει δημιουργηθεί για επίλυση με δεμένα μάτια. Η 1η έκδοση αναπτύχθηκε από javascript, μπορείτε να δείτε το έργο RubiksCubeBlindfolded1 Σε αντίθεση με την προηγούμενη, αυτή η έκδοση χρησιμοποιεί βιβλιοθήκη OpenCV για τον εντοπισμό των χρωμάτων και
Μετρητής στάθμης νερού σε πραγματικό χρόνο: 6 βήματα (με εικόνες)
Ένας μετρητής στάθμης νερού σε πραγματικό χρόνο: Αυτές οι οδηγίες περιγράφουν τον τρόπο κατασκευής ενός μετρητή στάθμης νερού χαμηλού κόστους σε πραγματικό χρόνο για χρήση σε σκαμμένα πηγάδια. Ο μετρητής στάθμης νερού έχει σχεδιαστεί για να κρέμεται μέσα σε ένα σκαμμένο πηγάδι, να μετρά τη στάθμη του νερού μία φορά την ημέρα και να στέλνει τα δεδομένα μέσω WiFi ή κυψελοειδούς σύνδεσης
Οπτικοποιητής ήχου RGB LED χωρίς δυνατότητα διεύθυνσης: 6 βήματα (με εικόνες)
Οπτικοποιητής ήχου RGB LED χωρίς κατεύθυνση: Έχω μια λωρίδα LED 12v RGB γύρω από το ντουλάπι της τηλεόρασής μου για λίγο και ελέγχεται από ένα βαρετό πρόγραμμα οδήγησης LED που μου επιτρέπει να επιλέξω ένα από τα 16 προ-προγραμματισμένα χρώματα! Ακούω ένα πολλή μουσική που μου δίνει κίνητρο αλλά ο φωτισμός απλά δεν ρυθμίζει
Μετατροπέας ήχου σε MIDI σε πραγματικό χρόνο .: 7 βήματα
Μετατροπέας ήχου σε MIDI σε πραγματικό χρόνο .: Namaste people! Αυτό είναι ένα έργο στο οποίο εργάστηκα για ένα από τα μαθήματά μου (Επεξεργασία ψηφιακού σήματος σε πραγματικό χρόνο) στο πτυχίο μου. Το έργο στοχεύει στη δημιουργία ενός συστήματος DSP που " ακούει " δεδομένα ήχου και έξοδο μηνυμάτων MIDI των σχετικών