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Tabla de contenido:
- Paso 1: Matériel
- Paso 2: Schéma Du Montage Analogique
- Paso 3: PCB
- Paso 4: Ensamblaje et Soudure
- Paso 5: Prize En Main De La Raspberry
- Paso 6: Mise En Place De La Nappe
- Paso 7: Adquisición de Du Signal Numérique
- Paso 8: FFT Du Signal Numérique
- Paso 9: Génération D'un Son
- Paso 10: Completar el código
- Paso 11: ¡Un Vous De Jouer
2025 Autor: John Day | [email protected]. Última modificación: 2025-01-23 14:39
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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.
Paso 1: Matériel
Pour réaliser ce projet, vous aurez besoin de:
1x - Frambuesa Pi 2B
1x - PCB réalisé sur Altium
1x - 1 micrófono electret à 2 pattes
2x - AOP LM358N
1x - PUEDE MCP3008
1x - Régulateur de tension
1x - Soporte de pilotes
1x - Broches Connecteur 40
1x - Broches Nappe de 40
2x - Resistencias de 22 kOhms
2x - Resistencias de 2, 2 kOhms
2x - Resistencias de 1 kOhms
2x - Resistencias de 75 kOhms
1x - Resistencia de 18 kOhms
1x - Resistencia de 4, 7 kOhms
1x - Resistencia de 47 kOhms
2x - Capacidades de 10 nF
1x - Capacidad de 1uF
1x - Diodo
1x - Bouton d'interrupteur
Paso 2: Schéma Du Montage Analogique
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Lors de cette étape, nous allons réaliser le montage analogique sur Altium:
1 - Ce montage permet d'obtenir un offset. Le premier pont diviseur de tension permet d'avoir en entrée du montaje 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 micrófono correspondant à l'acquisition du signal. Celui-ci est en réalité composé du capteur en lui-même et d'un transistor FET (non représenté sur le schéma). L'un des fils du microfono est branché à la masse tandis que l'autre sert à l'alimentation. La resistencia R1 permet de polarizador le transistor y el condensador C1 permet de bloquer la tensión continue fournie par R1 et ne laisser passer que le signal audio alternatif.
3 - Le signal obtenu après le micrófono 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 adaptación 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 Raspberry.
7 - Il s'agit de l'alimentation. La diode s'allumera lorsque le système sera en marche.
Paso 3: PCB
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En passe ensuite à la réalisation du PCB. Les fichiers nécessaires sont téléchargeables ici:
Paso 4: Ensamblaje et Soudure
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Après l'impression du PCB, sobre soude tous les composants.
Paso 5: Prize En Main De La Raspberry
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La Raspberry Pi 2B está compuesta de un procesador, de una RAM, de un lector de carta SD, de un puerto USB, de un puerto HDMI, de puertos GPIO y de un premio de audio Jack.
Branchement de la Raspberry à un PC
1- Utiliser directement un écran, un clavier et une souris
2- A 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 está por defecto: pi et le mot de passe est: frambuesa.
3- En SSH sur un 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 respectment pi et raspberry.
Connexion Raspberry-MCP3008
En connecte la Raspberry au CAN en las siguientes indicaciones del esquema.
Paso 6: Mise En Place De La Nappe
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Une alternativa 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. Il faut ajouter un connecteur 40 broches au PCB.
Paso 7: Adquisición de 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. Vous pouvez dessiner le signal, ou effectuer une FFT después de la adquisición de vérifier votre.
Les étapes du code sont commentées.
Paso 8: FFT Du Signal Numérique
Ce fichier contient le code de la FFT (Fast Fourier Transform) des valeurs adquiere una cinta anterior.
Les valeurs après leur traitement sont affichées dans le terminal.
Paso 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.
Paso 10: Completar el código
Le code complet comprendido 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.
Paso 11: ¡Un 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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