INHOUDSOPGAWE:

Gerenoveerde 80's Boombox: 8 stappe (met foto's)
Gerenoveerde 80's Boombox: 8 stappe (met foto's)

Video: Gerenoveerde 80's Boombox: 8 stappe (met foto's)

Video: Gerenoveerde 80's Boombox: 8 stappe (met foto's)
Video: Внутри пентхауса в Нью-Йорке за 39 500 000 долларов с потрясающим видом на город! 2024, November
Anonim
Gerenoveerde Boombox uit die 80's
Gerenoveerde Boombox uit die 80's
Gerenoveerde Boombox uit die 80's
Gerenoveerde Boombox uit die 80's

Ek het die eerste keer die idee vir hierdie projek gekry toe ek 'n soortgelyke weergawe van hackster.io teëkom wat nou ook hier gepubliseer word as 'n instruksie. In hierdie projek het hulle 'n gebreekte boombox van die 80's herbou met 'n Raspberry Pi en alle elektronika behalwe die luidsprekers vervang. Ek is ook in besit van 'n ou boombox van die 80's, waar slegs een van die banddekke gebreek is, en ek was van plan om dit met die volgende funksies op te knap.

  • Hou oorspronklike luidsprekers en versterker
  • Hou die werkbandband (want ek het nog 'n paar wonderlike ou mengsels)
  • Vervang stukkende banddek met Raspberry Pi en raakskerm
  • Voeg LED's by met spektrumanaliseerderfunksie
  • Voeg 'n herlaaibare battery met 'n hoë kapasiteit by

Stap 1: Versamel komponente

Versamel komponente
Versamel komponente

Hier is 'n lys van al die komponente wat ek gebruik het

  • Sanyo M W200L boombox
  • Framboos Pi 3 B+ (amazon.de)
  • 3,5 "TFT -raakskerm (amazon.de)
  • 20000 mAh powerbank (amazon.de)
  • 1 m WS2812b LED -strook
  • Arduino Nano
  • Paneel -uitbreiding USB -kabel (amazon.de)
  • Ground Loop Isolator (amazon.de)
  • DC - DC Boost -omskakelaar (amazon.de)
  • 2x 1,8 kOhm, 1x 4,7 kOhm weerstande
  • drukknopskakelaar
  • 1000 µF, ~ 16 V kapasitor

Ek was gelukkig genoeg om 'n rukkie gelede hierdie pragtige boombox in die asblik te vind. Dit werk ten volle, behalwe vir een van die banddekke wat die band bly eet. Die plan was om die stukkende banddek te verwyder en dit te vervang met 'n Raspberry Pi en 'n 3,5 -skerm wat byna presies in dieselfde ruimte pas. Vir alles het ek eers gedink aan die gebruik van verskeie 18650 batterye wat parallel bedraad was, maar het toe besluit om net gebruik 'n powerbank, want dit was goedkoper en het 'n laaikring en 'n 3,7 V tot 5 V boost converter wat reeds ingebou is. uitsette, maar die totale uitset kan nie groter as 3,4 A wees nie, dit wil sê ek het ongeveer 17 W. Die boombox het 'n nominale waarde van 12 W, maar dit is goed, maar die RasPi en die skerm kan meer as 1 A. trek, dus in totaal raak ek 'n bietjie kort van die batterykrag en 'n paar spanningsvalle opgemerk as daar stroompieke is, bv. as die banddekmotor aangeskakel word. Boonop het die meeste kragbanke 'n slaapfunksie as die getekende stroom onder 'n sekere drempel is. Dit was nie 'n probleem vir my nie sedert die RasPi trek altyd genoeg stroom, maar dit is ook iets om in ag te neem. Volgende keer sal ek waarskynlik 18650 batterye gebruik wat meer stroom kan lewer. Aangesien die boombox op 7,5 V werk, het ek nog 'n boost -omskakelaar nodig gehad. 'N USB -kabel op die paneel is gebruik om 'n mikro -USB -aansluiting op die behuising te hê om die kragbank te laai. Die LED -strook, Arduino Nano en weerstande is gebruik om 'n spektrumanaliseerder te bou. Die kondensator word aanbeveel om stroompieke te vermy as u die LED -strook aanskakel, en dit kan ook help om die neurie in u luidsprekers te verminder. Aangesien ek nog steeds baie neurie gehad het, het ek ook 'n grondlus -isolator bygevoeg. Benewens die komponente hierbo, het ek ook baie draad, warm gom en 'n paar 3D -gedrukte komponente gebruik.

Stap 2: Installeer Volumio op RasPi

Installeer Volumio op RasPi
Installeer Volumio op RasPi

Volumio is 'n open source Linux -verspreiding wat ontwerp is vir musiekweergawe. Die UI loop op 'n webblaaier, dit wil sê u kan dit beheer vanaf enige telefoon of plaaslike rekenaar wat aan dieselfde netwerk gekoppel is. Dit ondersteun baie musiekstroombronne soos YouTube, Spotify en WebRadio. Volumio is ontwerp om tuis in u plaaslike netwerk te werk, maar ek wil ook graag my boombox in die somer na buite neem. In hierdie geval moet ek 'n plaaslike WiFi -hotspot met my telefoon oopmaak sodat die RasPi kan koppel.

Volumio het ook 'n aanraakskerm -inprop wat die UI op enige skerm wat op die RasPi self gekoppel is, vertoon, maar om dit met my skerm te laat werk, het ek nogal moeite nodig gehad. Ek het basies hierdie tutoriaal gevolg, maar moes 'n paar aanpassings aanbring omdat my skerm oor HDMI loop.

Baie mense beveel aan om 'n DAC soos HiFiBerry vir klankuitsette te gebruik, maar ek was baie tevrede met die klankgehalte van die klankaansluiting op die RasPi self. Ek het immers nie probeer om 'n oudiofiele musiekbron van hoë gehalte te skep nie.

Stap 3: Maak die spektrumanaliseerder

Maak die spektrumanaliseerder
Maak die spektrumanaliseerder

Vir die spektrumanaliseerder plak ek drie rye WS2812b LED -stroke op die paneel waarop die radiofrekwensie verskyn. Die elektronika bestaan uit 'n Arduino Nano en 'n paar weerstande volgens hierdie instruksies. Ek het ook 'n dipskakelaar bygevoeg en my eie arduino -kode geskryf wat hieronder beskikbaar is. Die kode is gebaseer op die FFT- en FastLED -biblioteke. Die dipskakelaar kan gebruik word om te wissel tussen die spektrumanaliseermodus en twee verskillende LED -animasies. Aangesien die spektrumanaliseerder slegs aan die klanksignaal van die RasPi gekoppel sal wees, kan die animasies gebruik word as u na musiek vanaf die banddek luister. Vir die toets het ek die klankaansluiting van die RasPi aan die Arduino gekoppel en 'n paar parameters in die kode aangepas volgens die geraas en volume. Aangesien die geraas -situasie baie verander het in die finale konfigurasie, moes ek alles later aanpas.

Stap 4: Verwyder ou elektronika

Verwyder ou elektronika
Verwyder ou elektronika
Verwyder ou elektronika
Verwyder ou elektronika

Nadat ek die boombox oopgemaak het, het ek alle onnodige dele verwyder, insluitend die AC-DC transformator, radio en stukkende banddek. Dit het my genoeg ruimte gelaat om al die nuwe komponente by te voeg. Ek sny ook alle onnodige kabels kort sodat hulle nie as antennas optree nie en geraas optel.

Stap 5: Voeg Raspi en raakskerm in

Voeg Raspi en raakskerm in
Voeg Raspi en raakskerm in
Voeg Raspi en raakskerm in
Voeg Raspi en raakskerm in
Voeg Raspi en raakskerm in
Voeg Raspi en raakskerm in

Daarna het ek die plastiekdeksel van die banddek verwyder en die raakskerm en RasPi versigtig met warm gom vasgemaak. Soos u kan sien, pas die 3,5 -skerm amper presies in die ruimte van die plastiekomslag van die banddek.

Stap 6: Bedraad nuwe elektronika

Draad nuwe elektronika
Draad nuwe elektronika
Draad nuwe elektronika
Draad nuwe elektronika
Draad nuwe elektronika
Draad nuwe elektronika

Ek verbind alles volgens die aangehegte skematiese. Die klanksein van die RasPi loop deur die isolator van die grondlus en dan in die ingang van die verwyderde radio. Boonop is een kanaal aan die spektrumanaliseerder gekoppel. Op die foto hierbo word die ou boombox -kring, die RasPi en Arduino almal aangedryf deur 'n enkele uitset van die powerbank. Soos reeds genoem, was daar egter 'n paar spanningsvalle wanneer daar 'n groot stroomvraag was (byvoorbeeld om die banddekmotor te begin, die volume tot maksimum te draai), wat kan veroorsaak dat die RasPi weer begin. Ek het toe aan RasPi gekoppel aan een uitset van die kragbank en die boombox versterker + arduino na die tweede uitset, wat die probleem verlig het. Ek het die voormalige mono/stereo -skakelaar van die radio hergebruik en aan die kraglyn gekoppel. 'N Booster -omskakelaar is bygevoeg om die spanning na die 7.5 V wat nodig is vir die boombox te verhoog. Vir die herlaai het ek 'n mikro -USB -kabel op die paneel aan die agterkant van die huis vasgemaak. Die powerbank is in 'n 3D -gedrukte houer geplaas en met warm gom vasgemaak. Alle ander komponente is ook met warm gom vasgemaak. Ek het baie verskillende aardskemas probeer om die neurie te verminder. In die finale opset is daar nog steeds 'n bietjie hoë geraas, maar dit is nie so irriterend nie. Ek het gedink die situasie kan verbeter word deur die specrum -ontleder voor die grondlus -isolator aan te sluit, maar dit was nie die geval nie. Uiteindelik is alles getoets en die Arduino -kode is weer aangepas by die geraasomstandighede. Ek het ook die plastiekomhulsel van die behuizing met skuurpapier bedek om die lig van die spektrumanaliseerder -LED's te versprei.

Stap 7: Voeg 3D -gedrukte komponente by

Voeg 3D -gedrukte komponente by
Voeg 3D -gedrukte komponente by
Voeg 3D -gedrukte komponente by
Voeg 3D -gedrukte komponente by
Voeg 3D -gedrukte komponente by
Voeg 3D -gedrukte komponente by

Aangesien die ontbrekende banddek 'n paar leë gleuwe gelaat het waar die knoppies geleë was, het ek 'n paar valse knoppies in 3D afgedruk en dit met warm gom op die behuizing vasgeplak. Boonop het ek ook 'n houer vir die stylus van die aanraakskerm en 'n houer vir die dipskakelaar in 3D gedruk.

Stap 8: klaar

Klaar!
Klaar!

Uiteindelik het ek die behuising weer toegemaak en kon ek die voltooide projek geniet. Ek sien al uit daarna om die boombox buitenshuis te gebruik tydens die volgende BBQ -partytjie, maar ek moet ongelukkig tot die volgende somer daarvoor wag.

As u van hierdie instruksies hou, stem dan vir my in die klankwedstryd.

Aanbeveel: