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Projet Siffleur: 11 koraka
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Video: Projet Siffleur: 11 koraka

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Video: 11 2024, Srpanj
Anonim
Projet Siffleur
Projet Siffleur

Le tutoriel suivant va vous permettre de réaliser en quelques étapes le Projet Siffleur. Cet appareil permet d'entendre via des écouteurs le son "électronique" du sifflement que vous aurez produit dans le micro.

Korak 1: Matériel

Pour réaliser ce projet, vous aurez besoin de:

1x - Malina Pi 2B

1x - PCB réalisé sur Altium

1x - 1 električni mikrofon za 2 uloška

2x - AOP LM358N

1x - MOŽE MCP3008

1x - Regulator napetosti

1x - Podupirači

1x - Connecteur 40 broševa

1x - Nappe de 40 broševa

2x - Otpori od 22 kOhms

2x - Otpori od 2, 2 kOhms

2x - Otpori od 1 kOhms

2x - Otpori 75 kOhms

1x - otpor 18 kOhms

1x - otpor 4,7 kOhms

1x - otpor 47 kOhms

2x - kapaciteti od 10 nF

1x - kapacitet 1uF

1x - Dioda

1x - Bouton d'interrupteur

Korak 2: Schéma Du Montage Analogique

Schéma Du Montage Analogique
Schéma Du Montage Analogique

Lors de cette étape, nous allons réaliser le montage analogique sur Altium:

1 - Ce montaža permet d'obtenir un offset. Le premier pont diviseur de tente permet d'avoir en entrée du montage suiveur une tension de 1, 38 V. Le 2ème pont diviseur permet d'avoir 1, 26 V comme valeur d'offset.

2 - Il s'agit du montage du mikrofon odgovarajući à l'acquisition du signal. Celui-ci est en réalité composé du capteur en lui-même et d'un tranzistor FET (non représenté sur le schéma). L'un des fils du microphone est branché à la masse tandis que l'autre sert à l'alimentation. La Résistance R1 permet de polariser le tranzistor et le condensateur C1 permet de bloquer la tension continue fournie par R1 et ne laisser passer que le signal audio alternativa.

3 - Le signal obtenu après le microphone est centré en 0 V. Cette partie du montage va permettre d'ajouter la tension d'offset du (1) et ainsi avoir un signal centré en 1, 26 V.

4 - C'est un amplificateur suiveur pour faire une adaptation d'impédance. Ceci est facultatif.

5 - Ce sont deux cellules RC que l'on a mis en cascade. C'est un filtre passe-bas avec une fréquence de coupure de 1 kHz. C'est notre filtre anti-repliement qui nous sera utile lors de l'échantillonnage.

6 - C'est le convertisseur analogique vers numérique qui relit l'ensemble du montage analogique à la Raspberry. On peut voir sur le schéma quelles broches du CAN sont reliées à la Malina.

7 - Il s'agit de l'alimentation. La diode s'allumera lorsque le système sera en marche.

Korak 3: PCB

PCB
PCB

On passe ensuite à la réalisation du PCB. Les fichiers nécessaires sont téléchargeables ici:

Korak 4: Sastavite Et Soudure

Sastavite Et Soudure
Sastavite Et Soudure

Après l'impression du PCB, on soude tous les composants.

Korak 5: Nagrada En Main De La Raspberry

Nagrada En Main De La Raspberry
Nagrada En Main De La Raspberry
Nagrada En Main De La Raspberry
Nagrada En Main De La Raspberry
Nagrada En Main De La Raspberry
Nagrada En Main De La Raspberry

La Raspberry Pi 2B je sastavljen od procesora, ima RAM -a, predaje SD karticu, ima USB ulaz, HDMI ulaz, GPIO i drugi audio priključak.

Podružnica maline na računaru

1- Utiliser directement un écran, un clavier et une souris

2- Travers un PC (en série)

Il faut taper la commande suivante sur le terminal du PC: "sudo screen/dev/ttyUSB0 11520". Le login de la Raspberry est par défaut: pi et le mot de passe est: malina.

3- Na SSH-u se nalazi terminal Linux

Il faut d'abord s'assurer que la Raspberry et le PC soient connectés à un même réseau. Ensuite, il s'agit de trouver l'adresse IP de la Raspberry grâce à la commande: "ifconfig" puis taper la commande "sudo ssh pi@adresseip". Le login et le mot de passe sont relevantment pi et malina.

Connexion malina-MCP3008

On connecte la Raspberry au CAN en suivant les indications du schéma.

Korak 6: Mise En Place De La Nappe

Mise En Place De La Nappe
Mise En Place De La Nappe

Une alternative au branchement expliqué dans l'étape précédente est d'utiliser une nappe de 40 broches qui va relier le PCB à la Raspberry. Pour la suite de la réalisation de notre projet, nous avons choisi d'utiliser cette méthode. Ne možete spojiti 40 broševa na PCB -u.

Korak 7: Nabavka Du Signal Numérique

Ce fichier permet d'acquérir les valeurs numériques en sortie de MCP 3008. Nous utilisons la bibliothèque "WiringPi". Les valeurs sont ensuite copiées dans un fichier texte (présent dans le répertoire courant).

Nous conseillons d'effectuer cette étape afin de vérifier que le signal numérique obtenu est cohérent. Ako pošaljete signal, učinite to bez FFT -a nakon što ste kupili vjetrenjaču.

Les étapes du code sont commentées.

Korak 8: FFT Du Numérique signala

Ce fichier contient le code de la FFT (Fast Fourier Transform) des valeurs acquis à l'étape précédente.

Les valeurs après leur traitement sont affichées dans le terminal.

Korak 9: Génération D'un Son

C'est la bibliothèque "Alsa" qui va permettre de générer un son. Nous allons utiliser une fonction sinusoïdale qui va se répéter.

Le détail des différentes fonctions sont commentées dans le fichier.

Korak 10: Kôd dovršen

Le code complet comprend un main avec toutes les fonctions des étapes précédentes ainsi qu'un makefile pour faire compiler le tout. Il suffit de copier les fichiers sur la Raspberry.

Korak 11: Vous De Jouer

  • Activez l'interrupteur
  • Branchez les écouteurs
  • Sifflez dans le micro
  • A la fin de votre utilization, n'oubliez pas de désactiver l'interrupteur

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