Isi kandungan:

Boombox 80an yang diubah suai: 8 Langkah (dengan Gambar)
Boombox 80an yang diubah suai: 8 Langkah (dengan Gambar)

Video: Boombox 80an yang diubah suai: 8 Langkah (dengan Gambar)

Video: Boombox 80an yang diubah suai: 8 Langkah (dengan Gambar)
Video: Pemulihan Deck Tape Antik yang Hancur | Orang Perbaikan Retro Episode 32 2024, November
Anonim
Boombox 80an diubahsuai
Boombox 80an diubahsuai
Boombox 80an diubahsuai
Boombox 80an diubahsuai

Saya pertama kali mendapat idea untuk projek ini ketika saya menemui binaan serupa di hackster.io yang kini juga diterbitkan di sini sebagai petunjuk. Dalam projek ini, mereka mengubah semula boombox 80an yang rosak menggunakan Raspberry Pi dan menggantikan semua elektronik kecuali pembesar suara. Saya juga memiliki boombox lama 80-an di mana hanya satu daripada pita kaset yang rosak sehingga saya merancang untuk mengubahnya dengan ciri-ciri berikut.

  • Simpan pembesar suara dan penguat yang asal
  • Simpan dek pita kerja (kerana saya masih mempunyai beberapa campuran lama yang hebat)
  • Gantikan dek pita yang rosak dengan Raspberry Pi dan skrin sentuh
  • Tambahkan LED dengan ciri penganalisis spektrum
  • Tambahkan bateri yang boleh dicas semula dengan kapasiti tinggi

Langkah 1: Kumpulkan Komponen

Kumpulkan Komponen
Kumpulkan Komponen

Berikut adalah senarai semua komponen yang saya gunakan

  • Kotak boom Sanyo M W200L
  • Raspberry Pi 3 B + (amazon.de)
  • Skrin sentuh TFT 3.5 "(amazon.de)
  • Powerbank 20000 mAh (amazon.de)
  • Jalur LED 1 m WS2812b
  • Arduino Nano
  • Kabel USB Sambungan Pemasangan Panel (amazon.de)
  • Ground Loop Isolator (amazon.de)
  • DC - DC Boost Converter (amazon.de)
  • 2x 1.8 kOhm, 1x 4.7 kOhm perintang
  • suis butang tekan
  • 1000 µF, kapasitor ~ 16 V

Saya bernasib baik kerana menemui kotak boom yang indah ini di tong sampah beberapa ketika yang lalu. Ia berfungsi sepenuhnya kecuali salah satu dek pita yang terus memakan pita itu. Rencananya adalah untuk membuang dek pita yang rosak dan menggantinya dengan Raspberry Pi dan skrin sentuh 3.5 yang sesuai dengan ruang yang hampir sama. Untuk menghidupkan segalanya, saya mula-mula berfikir untuk menggunakan beberapa bateri 18650 yang diselaraskan secara selari tetapi kemudian memutuskan untuk gunakan powerbank kerana harganya lebih murah dan mempunyai litar pengisian serta penukar boost 3,7 V hingga 5 V yang sudah ada. Pastikan anda mendapat power bank yang dapat memberikan arus keluaran yang mencukupi. Powerbank saya dapat membekalkan 3.4 A pada dua terpisah output tetapi jumlah output tidak boleh lebih besar daripada 3.4 A, iaitu saya mempunyai sekitar 17 W. Kotak boom dinilai pada 12 W yang baik tetapi RasPi dan paparan dapat menarik lebih dari 1 A. Jadi secara keseluruhan saya berjalan sedikit pendek kuasa bateri dan menyedari beberapa penurunan voltan apabila terdapat lonjakan arus, contohnya ketika motor tape tape dihidupkan. Di samping itu, kebanyakan powerbank mempunyai fungsi tidur ketika arus yang ditarik berada di bawah ambang tertentu. Ini tidak menjadi masalah bagi saya sejak RasPi selalu menarik arus tetapi ia juga perlu diambil kira. Lain kali saya mungkin akan menggunakan 18650 bateri yang dapat memberikan lebih banyak arus. Oleh kerana boombox berjalan pada 7.5 V, saya masih memerlukan penukar boost yang lain. Kabel USB mount panel digunakan untuk memiliki soket USB mikro di perumahan untuk mengisi daya power bank. Jalur LED, Arduino Nano dan perintang digunakan untuk membina penganalisis spektrum. Kapasitor disyorkan untuk mengelakkan lonjakan semasa semasa menghidupkan jalur LED dan juga dapat membantu mengurangkan bunyi bersenandung di pembesar suara anda. Oleh kerana saya masih mempunyai banyak suara bersenandung, saya juga menambah pengasing gelung tanah. Selain itu, untuk komponen di atas, saya juga menggunakan banyak wayar, lem panas dan beberapa komponen bercetak 3D.

Langkah 2: Pasang Volumio pada RasPi

Pasang Volumio pada RasPi
Pasang Volumio pada RasPi

Volumio adalah edaran Linux sumber terbuka yang direka untuk main balik muzik. UI berjalan pada penyemak imbas web, iaitu anda dapat mengawalnya dari mana-mana telefon atau PC tempatan yang disambungkan ke rangkaian yang sama. Ia menyokong banyak sumber streaming muzik seperti YouTube, Spotify dan WebRadio. Volumio dirancang untuk berjalan di rangkaian tempatan anda di rumah tetapi saya juga ingin membawa kotak boom saya di luar pada musim panas. Dalam kes ini, saya perlu membuka hotspot WiFi tempatan dengan telefon saya untuk dihubungkan oleh RasPi.

Volumio juga mempunyai plugin skrin sentuh yang menunjukkan UI pada mana-mana skrin yang disambungkan ke RasPi itu sendiri, bagaimanapun, untuk menjadikannya berfungsi dengan paparan saya memerlukan sedikit kerja. Pada dasarnya saya mengikuti tutorial ini tetapi perlu membuat beberapa penyesuaian kerana paparan saya menggunakan HDMI.

Ramai orang mengesyorkan menggunakan DAC seperti HiFiBerry untuk output audio tetapi saya cukup berpuas hati dengan kualiti audio yang berasal dari bicu audio pada RasPi itu sendiri. Lagipun saya tidak berusaha membuat sumber muzik berkualiti tinggi audiophile.

Langkah 3: Membuat Spectrum Analyzer

Membuat Penganalisis Spektrum
Membuat Penganalisis Spektrum

Untuk penganalisis spektrum saya menempelkan tiga baris jalur LED WS2812b ke panel yang menunjukkan frekuensi radio. Elektronik terdiri daripada Arduino Nano dan beberapa perintang mengikut arahan ini. Saya juga menambah suis dip dan menulis kod arduino saya sendiri yang terdapat di bawah. Kod tersebut berdasarkan pada perpustakaan FFT dan FastLED. Suis dip boleh digunakan untuk mengubah antara mod penganalisis spektrum dan dua animasi LED yang berbeza. Oleh kerana penganalisis spektrum hanya akan disambungkan ke isyarat audio RasPi, animasi dapat digunakan ketika mendengar muzik dari dek pita. Untuk ujian, saya menyambungkan bicu audio RasPi ke Arduino dan menyesuaikan beberapa parameter dalam kod mengikut kebisingan dan kelantangan. Oleh kerana keadaan kebisingan banyak berubah dalam konfigurasi akhir, saya terpaksa menyesuaikan semuanya kemudian.

Langkah 4: Keluarkan Elektronik Lama

Keluarkan Elektronik Lama
Keluarkan Elektronik Lama
Keluarkan Elektronik Lama
Keluarkan Elektronik Lama

Setelah membuka kotak boom, saya mengeluarkan semua bahagian yang tidak diperlukan termasuk pengubah AC-DC, radio dan dek pita yang rosak. Ini memberi saya ruang yang cukup untuk menambahkan semua komponen baru. Saya juga memotong semua kabel yang tidak diperlukan agar tidak berfungsi sebagai antena dan mengeluarkan bunyi.

Langkah 5: Masukkan Raspi dan Skrin Sentuh

Masukkan Raspi dan Skrin Sentuh
Masukkan Raspi dan Skrin Sentuh
Masukkan Raspi dan Skrin Sentuh
Masukkan Raspi dan Skrin Sentuh
Masukkan Raspi dan Skrin Sentuh
Masukkan Raspi dan Skrin Sentuh

Seterusnya, saya mengeluarkan penutup plastik dari dek pita dan memasang skrin sentuh dan RasPi dengan teliti menggunakan gam panas. Seperti yang anda lihat, skrin 3.5 hampir sesuai dengan ruang penutup plastik dari pita kaset.

Langkah 6: Elektronik Baru Kawat

Elektronik Baru Kawat
Elektronik Baru Kawat
Elektronik Baru Kawat
Elektronik Baru Kawat
Elektronik Baru Kawat
Elektronik Baru Kawat

Saya menghubungkan semuanya mengikut skema yang dilampirkan. Isyarat audio dari RasPi berjalan melalui pengasing gelung tanah dan kemudian masuk ke input radio yang dikeluarkan. Di samping itu, satu saluran disambungkan ke penganalisis spektrum. Dalam gambar di atas, litar boombox lama, RasPi dan Arduino semuanya digerakkan dari satu output dari powerbank. Namun, seperti yang telah disebutkan, terdapat beberapa penurunan voltan ketika ada permintaan arus yang tinggi (mis. Memulai motor tape deck, mengubah volume menjadi maksimum) yang boleh menyebabkan RasPi dimulakan semula. Saya kemudian menyambung ke RasPi ke satu output dari power bank dan boombox amp + arduino ke output kedua, yang mengurangkan masalah. Saya menggunakan semula suis mono / stereo radio yang lama dan menyambungkannya ke talian kuasa. Untuk menaikkan voltan ke 7.5 V yang diperlukan untuk boombox, penukar boost ditambahkan. Untuk mengisi semula, saya memasang kabel USB mikro panel di bahagian belakang perumahan. Powerbank diletakkan di dalam pemegang bercetak 3D dan dilekatkan dengan gam panas. Semua komponen lain juga dipasang dengan gam panas. Saya telah mencuba pelbagai skema pembumian yang berbeza untuk mengurangkan suara bersenandung. Dalam konfigurasi terakhir masih ada sedikit bunyi bernada tinggi tetapi tidak begitu mengganggu. Saya fikir keadaan dapat diperbaiki dengan menghubungkan penganalisis spektrum sebelum pengasing gelung tanah tetapi ini tidak berlaku. Akhirnya, semuanya diuji dan kod Arduino kembali disesuaikan dengan keadaan kebisingan. Saya juga membungkus penutup plastik perumahan dengan kertas pengamplasan untuk menyebarkan cahaya LED penganalisis spektrum.

Langkah 7: Tambahkan Komponen Bercetak 3D

Tambahkan Komponen Bercetak 3D
Tambahkan Komponen Bercetak 3D
Tambahkan Komponen Bercetak 3D
Tambahkan Komponen Bercetak 3D
Tambahkan Komponen Bercetak 3D
Tambahkan Komponen Bercetak 3D

Oleh kerana dek pita yang hilang meninggalkan beberapa slot kosong di mana butang berada, saya 3D mencetak beberapa butang palsu dan menempelkannya ke perumahan dengan gam panas. Di samping itu, saya juga mencetak 3D pemegang untuk stylus skrin sentuh dan pemegang untuk suis dip.

Langkah 8: Selesai

Selesai!
Selesai!

Akhirnya, saya menutup kembali perumahan dan dapat menikmati projek yang telah siap. Saya sudah tidak sabar untuk menggunakan boombox di luar di pesta BBQ seterusnya, sayangnya saya perlu menunggu sehingga musim panas mendatang untuk itu.

Sekiranya anda menyukai arahan ini, sila pilih saya dalam pertandingan audio.

Disyorkan: