Sisällysluettelo:
- Tarvikkeet
- Vaihe 1: Kotelon suunnittelu Fusion 360: ssä
- Vaihe 2: 3D -tulostus
- Vaihe 3: 3D-tulostetun kotelon jälkikäsittely
- Vaihe 4: Elektroniikan kokoonpano
- Vaihe 5: Ohjelmisto
- Vaihe 6: Lopputulos
Video: Digitalisoi hifijärjestelmäsi: 6 vaihetta (kuvilla)
2024 Kirjoittaja: John Day | [email protected]. Viimeksi muokattu: 2024-01-30 09:00
Tässä Instructable-ohjelmassa haluan näyttää teille, kuinka digitoin analogisen hifi-järjestelmäni ja näin toteutin verkkoradion, pääsyn NAS-laitteeseeni tallennettuun musiikkikokoelmaan jne. Toteutus perustuu pääasiassa Raspberry Pi: hen, Hifiberry HAT- ja kosketusnäyttö. Nämä komponentit on rakennettu erityisesti kehitettyyn 3D -tulostettuun koteloon, joka on suunniteltu vastaamaan hifi -järjestelmän ulkonäköä.
Koska äänilaitteessani on myös digitaalitulo ja digitaalisen äänikortin hinnat ovat suunnilleen samat kuin analogisen version, päätin käyttää digitaalista yhteyttä optisen kaapelin kautta. Jotta voisin käyttää Raspberry PI -liitäntöjä (RJ45, USB A, Micro USB -virtaliitin jne.) Ja silti saada ammattimaisen näköisen laitteen, halusin liittää portit kotelon seiniin sopivilla kaapeleilla ja liittimillä.
Tarvikkeet
- Rasberry Pi (käytin mallia 3B +) + micro SD -kortti
- Virtalähde (esim. 3A Micro USB)
- Jäähdytyselementti (esim. Alumiini-jäähdytyselementti)
- 7 tuuman kosketusnäyttö (esim. WaveshareWaveshare)
- Äänikortti HAT (esim. Hifiberry DIGI +)
- Optinen digitaalinen audiokaapeli (esim. ToslinkToslink)
- Etupaneelin pistorasiat (RJ45, Micro USB, USB)
- HDMI -sovitin (kulma)
- Pistorasian liitin
- Virtanappi
Vaihe 1: Kotelon suunnittelu Fusion 360: ssä
Suunnittelin kotelon Fusion 360: llä, jossa yritin toteuttaa seuraavat vaatimukset:
- Kotelon pitäisi olla sama kuin stereoni
- Suunnittelun tulee olla sellainen, että tukirakenteita ei tarvita 3D -tulostukseen
- Visuaalisesti houkutteleva ulkonäkö ja toiminnallisuus on yhdistettävä
Näissä itse asettamissa olosuhteissa suunnittelin kotelon, joka on jaettu keskelle. Yhdistämisen helpottamiseksi olen toimittanut sopivat ohjaimet (päällekkäisyydet). Jotta tulisin toimeen täysin ilman tukirakenteita, käytin muutamia temppuja. Annan näytön kiinnikkeiden ulottua alle 45 ° (suhteessa pintaan, joka sijoitetaan sitten tulostusalustalle). Syvennykset mm. kytkintä tukevat ohuet seinät, jotka on helppo murtaa. Pohjalevyn reikiä katkaisee ohut taso, joka voidaan helposti lävistää, kun se ruuvataan sisään ensimmäistä kertaa.
Kun olin koonnut kotelon ensimmäistä kertaa, huomasin, että optisen kaapelin taivutussäde olisi melko kapea. Koska en halunnut muokata koko koteloa ja minulla oli myös korkeustiedot, päätin laittaa Vadelman kiinnikkeet hieman kallistetuksi ja saada siten lisää tilaa.
Vaihe 2: 3D -tulostus
Kuten jo mainittiin, kotelo on suunniteltu siten, että tukirakenteita ei tarvita, jos suunta on oikea (katso viipalointiohjelmiston kuvakaappauksia). Varmistaakseni, että melko suuret osat tarttuvat hyvin tulostuspatjaan, lisäsin ylimääräisen reunan. Resoluutio oli 0,2 mm, mikä oli aivan riittävä, myös siksi, että olin joka tapauksessa suunnitellut jälkikäsittelyn.
Kaikki STL -tiedostot löytyvät alta. Sinun on tulostettava jokainen osa kerran.
Vaihe 3: 3D-tulostetun kotelon jälkikäsittely
Ensin irrotin reunan ja liimasin kotelon kaksi puolta yhteen 2 -komponenttisella liimalla. Jälkikäsittelyä varten painoin Vadelman ylimääräisen pohjan ilman pidikettä. Ruuvasin tämän pohjalevyn koteloon antaakseni koko tarvittavan vakauden hiomiseen.
Ensimmäisessä vaiheessa tein karkeaa hiontaa sähköisellä kiertohiomakoneella. Tämän jälkeen levitin täyteainetta usealla kerralla ja tasoitin pinnat märällä hiekkapaperilla. Kun olin tyytyväinen pintojen tasaisuuteen ja laatuun, maalasin kotelon mustalla, mattakiiltävällä akryylimaalilla.
Vaihe 4: Elektroniikan kokoonpano
Raspberry Pi: ssä käytin koteloa - jäähdytyselementtiyhdistelmää, joka oli valmistettu alumiinista. Tällä suurella jäähdytyselementillä on mahdollista pitää Pi: n lämpötila alhaisena jopa enimmäkseen suljetussa kotelossa ilman tuuletinta. Kokosin tämän kotelon valmistajan ohjeiden mukaisesti (kiinnitin lämpöä johtavat tyynyt ja ruuvasin kaksi alumiiniosaa yhteen). Äänikortin HAT -liitäntöjen kytkeminen edellyttää lisäliitäntää liittimien jatkeena alumiinikotelon vuoksi.
Tämän jälkeen asensin Raspberry Pi: n ja siihen kiinnitetyn HAT -levyn 3D -tulostettuun pidikkeeseen (katso kuvat). Sitten liitin eri kaapelit Raspberry Pi: hen ja kosketusnäyttöön ja tein ensimmäisen toiminnallisen testin. Tämän testin suorittamisen jälkeen asensin näytön koteloon (rajoitetun tilan vuoksi käytin kulmaista HDMI -liitintä). Ruuvasin sitten etupaneelin liittimet kotelon vastaaviin kohtiin. Kaikki kaapelit on kytketty, vain virtapainike on juotettava. Katkaisin Micro USB -liitäntäkaapelin ja asetin kaapelin plusnavan kytkimen päälle. Näin mediakeskus voidaan sammuttaa kokonaan irrottamatta virtalähdettä. Optisen audiokaapelin tapauksessa en käyttänyt etupaneelin läpivientiä ja johdin kaapelin suoraan kotelosta (vedonpoistimen avulla).
Vaihe 5: Ohjelmisto
Ohjelmistona valitsin LibreElecin (https://libreelec.tv) Kodin kanssa, mikä on melkein vähän liikaa, koska "soitan vain musiikkia" ja siksi käytän vain murto -osaa toiminnoista. Joka tapauksessa pidin vain kosketusnäytön toteutuksesta ja teknologisista mahdollisuuksista ja mukavuudesta.
LibreElecin asentamiseksi latasin kuvan, joka oli kopioitu SD -levylle Win32 Disc Imager -ohjelmalla, ja tein alla luetellut muutokset.
Waveshare -kosketusnäytön käyttämiseksi liitin seuraavat rivit config.txt -tiedostoon, joka sijaitsee Micro SD -korttisi juuressa (katso myös
max_usb_current = 1hdmi_group = 2 hdmi_mode = 87 hdmi_cvt 1024600 60 6 0 0 0 hdmi_drive = 1
Hifiberry Digi+ -aktivointia varten lisäsin seuraavan rivin conifg.txt-tiedostoon (katso myös
dtoverlay = hifiberry-digi
En selitä Kodin asennusprosessia, koska tämä riippuu suuresti henkilökohtaisista mieltymyksistä ja verkossa on paljon ohjeita. Mielestäni Radio-lisäosa (https://kodi.wiki/view/Add-on:Radio) on hyvä ratkaisu Webradioon.
Löydät monia sovelluksia matkapuhelimeesi etähallitaksesi mediakeskustasi - mieluummin YATSE (https://yatse.tv/).
Vaihe 6: Lopputulos
Käyttöönottoa varten optinen audiokaapeli on kytketty stereojärjestelmään ja mediakeskus virtalähteeseen. Verkkoyhteyden maksimaalisen vakauden varmistamiseksi päätin käyttää lähiverkkoyhteyttä, mutta tietysti on mahdollista muodostaa yhteys myös WLAN -verkon kautta.
Ollakseni rehellinen, olen erittäin tyytyväinen tulokseen. Ilmeisesti en vain minä, minkä vuoksi rakensin myös toisen järjestelmän veljelleni (kuvat on otettu toisen laitteen rakentamisen aikana).
Toteutus ei ole todella halpa käytettyjen komponenttien vuoksi, mutta saat myös mediakeskuksen, joka näyttää erittäin hyvältä hifi-järjestelmän vieressä, tarjoaa hyvän äänenlaadun ja erityisesti yhdessä matkapuhelinsovelluksen kanssa tarjoaa myös mukavuutta.
Suositeltava:
DIY 37 Leds Arduino -rulettipeli: 3 vaihetta (kuvilla)
DIY 37 Leds Arduino Roulette Peli: Ruletti on kasinopeli, joka on nimetty ranskalaisen sanan mukaan, joka tarkoittaa pientä pyörää
Covid -suojakypärä, osa 1: johdanto Tinkercad -piireihin!: 20 vaihetta (kuvilla)
Covid -suojakypärä, osa 1: johdanto Tinkercad -piireihin!: Hei, ystävä! Tässä kaksiosaisessa sarjassa opimme käyttämään Tinkercadin piirejä - hauskaa, tehokasta ja opettavaista työkalua piirien toiminnasta! Yksi parhaista tavoista oppia on tehdä. Joten suunnittelemme ensin oman projektimme: th
Weasleyn sijaintikello neljällä kädellä: 11 vaihetta (kuvilla)
Weasleyn sijaintikello neljällä kädellä: Joten Raspberry Pi: n kanssa, joka oli pyörinyt jonkin aikaa, halusin löytää mukavan projektin, jonka avulla voisin hyödyntää sitä parhaalla mahdollisella tavalla. Löysin ppeters0502 tämän upean Instructable Build Your Own Weasley Location Clockin ja ajattelin, että
Ammattimainen sääasema käyttäen ESP8266- ja ESP32 -DIY: 9 vaihetta (kuvilla)
Ammattimainen sääasema käyttämällä ESP8266- ja ESP32 -DIY: LineaMeteoStazione on täydellinen sääasema, joka voidaan liittää Sensirionin ammattitunnistimiin sekä joihinkin Davis -instrumenttikomponentteihin (sademittari, tuulimittari)
Pultti - DIY -langaton latauskello (6 vaihetta): 6 vaihetta (kuvilla)
Pultti - DIY -langaton latausyökello (6 vaihetta): Induktiiviset lataukset (tunnetaan myös nimellä langaton lataus tai langaton lataus) on langattoman voimansiirron tyyppi. Se käyttää sähkömagneettista induktiota sähkön tuottamiseen kannettaville laitteille. Yleisin sovellus on langaton Qi -latauslaite