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Palette de sons MIDI : 9 étapes (avec images)
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Vidéo: Palette de sons MIDI : 9 étapes (avec images)

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Anonim
Palette de sons MIDI
Palette de sons MIDI

Ce projet a commencé comme un instrument « Stone Soup » qui a été conçu autour de tous les capteurs, commutateurs et autres pièces supplémentaires se trouvant dans mon bac à pièces. L'instrument est basé sur la bibliothèque MIDI_Controller.h et les capacités TouchSense offertes par la carte Teensy 3.2. Voici une liste de ce que j'ai utilisé: Teensy 3.2 - Lien

(5) potentiomètres rotatifs 10k - Lien

(2) potentiomètres coulissants 10k - Lien

(5) Boutons-poussoirs LED - Lien

Potentiomètre rotatif Softpot Touch 10k - Lien

Potentiomètre tactile 10k 200mm Softpot - Lien

(2) Boutons poussoirs - Lien

(3) Piezo Drum Senors - Lien

(6) Lasers 5v - Lien

(6) Photorésistances - Lien

Résistances (10K)

Ruban de cuivre

Outils de soudure

Étape 1: Concevoir

Concevoir
Concevoir
Concevoir
Concevoir

N'importe quel logiciel de conception peut être utilisé si vous êtes plus à l'aise avec une autre application. J'aime l'IA donc je l'utilise. J'ai inclus le PDF à ma conception, mais si vous avez différentes pièces dans votre bac, utilisez les dimensions pour celles-ci ! Soyez artistique avec. J'ai inclus une petite onde sonore de l'introduction à l'un de mes morceaux de musique préférés ! Configurez-le pour votre imprimante laser locale: j'utilise 1 px pour le raster et 0,1 px pour le vecteur.

Étape 2: Découpe au laser

Image
Image

J'ai utilisé du panneau MDF de 3 mm pour cela parce que j'aime la fidélité offerte par la découpe et la gravure sur MDF. La pièce entière mesure 18 "x24", ce qui s'intègre parfaitement dans Epilog Helix dans mon makerspace. Remarque: la pièce du bas a les mêmes dimensions que le haut mais sans aucune découpe.

Étape 3: Câblage (partie A)

Câblage (partie A)
Câblage (partie A)
Câblage (partie A)
Câblage (partie A)
Câblage (partie A)
Câblage (partie A)
Câblage (partie A)
Câblage (partie A)

J'espère que vous trouverez la soudure et le câblage relaxants car il y en a un peu pour ce projet. J'ai divisé les tâches en trois parties distinctes car je suggère de souder les broches dont vous aurez besoin à l'arrière du Teensy avant qu'il ne soit trop encombré pour manœuvrer. Fritzing n'a pas le Teensy 3.2 ou le verso des planches Teensy, donc je m'excuse pour le manque de documentation à ce sujet. Si vous avez besoin d'une introduction au câblage des boutons et des potentiomètres, vous pouvez consulter certains des didacticiels sur le site Web d'Arduino. Les broches TouchSense sont étiquetées dans la documentation fournie par PJRC et le code vous indique à quelles broches les connecter. Je suis amoureux des broches TouchSense: il suffit de faire passer un seul fil du ruban de cuivre aux broches du Teensy. J'ai également connecté les boutons LED à la sortie Vin (5v) et GND.

Ce projet a bien fonctionné avec de nombreux tests en cours de route, alors assurez-vous de tester et de dépanner souvent !

Étape 4: Câblage (partie B)

Câblage (partie B)
Câblage (partie B)
Câblage (partie B)
Câblage (partie B)
Câblage (partie B)
Câblage (partie B)

Dans cette étape, j'ai câblé les potentiomètres aux broches analogiques et les boutons-poussoirs aux broches numériques.

*vérifiez le fichier.ino pour le mappage des broches*

Les pots reçoivent 5v de la broche Vin et connectent toutes les bornes de terre ensemble (espérons-le) d'une manière plus gracieuse que moi. Vous voudrez peut-être utiliser un moniteur Midi pour vérifier et voir si vous avez câblé les pots dans le bon sens car je les ai câblés à l'envers et ils lisent haut-bas au lieu de bas-haut. Avec un peu de chance, vos potentiomètres tourneront et glisseront, prêts à ajuster tout ce sur quoi vous les mappez ! Les boutons sont simples ! Les fils d'une borne à la broche d'entrée et la terre sont connectés au désordre des fils de terre (si vous les câblez comme je l'ai fait) se rassemblant dans un nid. *remarque* Les potentiomètres Touch ont besoin d'une résistance pulldown de 10k ! Pour plus d'informations à ce sujet, consultez le schéma ici!

Étape 5: Câblage (partie C)

Câblage (partie C)
Câblage (partie C)
Câblage (partie C)
Câblage (partie C)
Câblage (partie C)
Câblage (partie C)
Câblage (partie C)
Câblage (partie C)

L'heure du laser ! *Astuce* Testez le circuit laser et photorésistance avant de les installer. J'ai réussi à faire un projet Laserharp. Photorésistances:

J'en ai eu marre de ne pas avoir de salle de soudure et j'ai utilisé un panneau perforé pour pré-câbler le circuit de résistance, puis je l'ai mis en place. Une fois qu'ils sont câblés, utilisez de la colle chaude pour les fixer dans le trou que vous avez percé. Peu importe s'ils sont parfaitement placés car nous les cacherons plus tard avec la boîte imprimée en 3D. Laissez suffisamment de fil dépasser pour pouvoir les plier lorsque les lasers sont concentrés. Lasers: connectez les lasers aux fils Vin (5v) que vous avez utilisés pour les boutons LED et les potentiomètres.

*remarque* Attention à ne pas court-circuiter les lasers, les diodes sont fragiles (lasers bon marché, qui savait !). Ne laissez pas le 5v et le GND se croiser.

Presque là! Faites sortir les lasers par le haut et, pendant que l'alimentation est allumée, collez-les à chaud en les pointant dans la direction de leur photorésistance correspondante. Une fois qu'ils ont tous envoyé des données MIDI, collez les moitiés de la boîte (j'ai coupé un peu le mien) fixez-les sur les lasers et les résistances (Ceci est fait pour garder l'apparence propre et parce que les photorésistances aiment être isolées de toute lumière ambiante !).

Étape 6: Capteurs de tambour

Capteurs de tambour
Capteurs de tambour
Capteurs de tambour
Capteurs de tambour

J'avais acquis une certaine expérience de travail avec ces capteurs de tambour dans deux projets distincts ici et ici. Pour ce projet, j'ai découvert que j'avais besoin d'une résistance de valeur inférieure pour qu'elle réponde à mon coup de doigt au lieu d'un maillet. J'ai fini par bien utiliser certaines résistances de 470K Ohm au lieu des résistances de 1M Ohm utilisées auparavant. Testez-le pour voir ce qui fonctionne pour vous avant de tout souder. Ces capteurs ne se connectent pas au GND. Utilisez le fil rouge pour Vin (5v) et le fil noir se connecte à la broche d'entrée numérique correspondante sur le Teensy.

Étape 7: Coder

Chaque module de la carte est réglé sur un canal MIDI différent, donc dans votre DAW, vous pouvez assigner les lasers à un instrument et les boutons LED à un autre ! Je vous encourage à le manipuler pour l'adapter à vos besoins. Lorsque vous attribuez les boutons, utilisez le format indiqué dans le code et vous serez prêt à partir.

Étape 8: Touches finales

Image
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La touche finale
La touche finale

Ajoutez votre propre touche ! Je me suis inspiré d'une palette de peintres pour la conception physique, alors je suis allé plus loin et j'ai canalisé mon Jackson Pollock intérieur pour mettre des couleurs sur le MDF. Profitez du laps de temps !

Étape 9: Confiture

J'utilise Ableton pour mes trucs MIDI, n'importe quel DAW fonctionnerait dans une certaine mesure. Jouez seul ou avec des amis ! Merci d'avoir lu !

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