Меню English Ukrainian російська Головна

Безкоштовна технічна бібліотека для любителів та професіоналів Безкоштовна технічна бібліотека


Датчик сили удару для імітаторів ударних інструментів. Енциклопедія радіоелектроніки та електротехніки

Безкоштовна технічна бібліотека

Енциклопедія радіоелектроніки та електротехніки / Музиканту

Коментарі до статті Коментарі до статті

Датчики виконані зі шматків 20 мм фанери, яким надано обтічна форма з потоншенням до країв. По центру передньої сторони утоплюється телефон Тон-2 з опором 1600 Ом. Поверх нього приклеюється шар вакуумної гуми (перевірялося і з мікропористою гумою), а по периметру кільцем обтягується гуми від автокамери. Це дозволяє застосовувати і удар по ребру датчика.

З листової нержавійки вирізається затискач кріплення до суглобових трубок, що несуть. Після шліфування та фарбування такі датчики виглядають досить привабливо. Усі металеві частини шліфуються до дзеркального блиску пастою ГОІ. Для великого барабана я відмовився від традиційного калатала, і закріпив навушник між шарами 10 мм гуми, притиснувши гвинтами до дна педалі. Верхня, рухлива, пружна її частина пружно б'є по гумі, викликаючи появу сигналу. Вся педаль зроблена з товстого дюралюмінію з використанням відповідних литих (низ) та коробчастих (верх) деталей. Вісь обертання закріплена у втулках, виготовлених з непридатних потенціомертів СП-2 і без поломки витримує мою вагу 126кГ.

Датчики сили удару для імітаторів ударних інструментів
(Натисніть для збільшення)

Відповіді на запитання щодо електронних барабанів:

Спасибі за відповідь!!!

Не могли б ви детальніше розповісти про виготовлення датчиків для барабанів (матерія, розміри, складання), а то на сайті я всього зрозуміти не міг!

І ще щодо комп'ютера і синтезу якщо можна, розкажіть детальніше (що б даремно два рази не збирати, а зібрати найкращий варіант)! Ще раз вам велике спасибі!

PS Макс

Як джерело сигналу для запуску імітаторів використовував телефонний капсуль Тон-2 з опором 1600 Ом, т.к. у нього найбільше витків і відповідно рівень сигналу (не рахуючи звичайно навушників з опором 2200 Ом, але їх зараз уже не знайти).

Спочатку, я пробував різні п'єзоелектричні датчики, як найпростіші і малогабаритні і взагалі виявилося, що дуже багато матеріалів - пластмаси, гума, лінолеум і т.д. мають п'єзоефект у тій чи іншій мірі. За допомогою осцилографа, помістивши зразок між двома шарами фольги, для сьема п'єзо - е.д.с. добре видно, що при ударі ці матеріали генерують сплески напруги. Але тільки спеціальні види п'єзокераміки дають досить потужний сигнал, що не вимагає посилення. Але у таких датчиків є і недоліки - необхідність високоомного входу схеми, висока чутливість до всякого роду акустичним шумам і шарудінням, а у кераміки ще й крихкість матеріалу. Складно так само і знімання п'єзопотенціалу з листових матеріалів.

Тому я і застосував телефонні капсули, які до того ж мають зручні затискачі для підключення. Використовуються ці капсули не як мікрофони, як може здатися на перший погляд, а як інерційні датчики переміщення. Телефон я вмонтував усередину товстого шматка фанери щоб приховати його з очей і захистити від пошкодження, але в принципі він може бути просто прикріплений до фанери ззаду. Так от "здригання" фанери при ударі разом з капсулем призводить до того, що мембрана телефону відстає, прогинається і наводить в котушках одягнених на магнітопровід електричний сигнал достатньої величини. Звичайні тертя по фанері і шарудіння не викликають появи сигналу.

Ці датчики служать лише для запуску схем імітаторів, які визначають "звучання" інструментів і від самих датчиків ніякого "звучання" не потрібно, швидше навпаки, ніж коротше відлуння, післязвучання самого шматка фанери - тим краще!

В імітаторах перший транзистор служить для узгодження, посилення та відсічення слабких звуків, а на другому зібрана спеціальна схема для виділення з пачки імпульсів "брязкоту" фанери одного, першого короткого імпульсу. Цей дуже короткий імпульс, пропорційний силі удару і запускає загальмовані генератори, що видають коливання, що швидко загасають по експоненті, різні за висотою тону і сприймаються на слух як звуки барабанів.

Так ось конструкції датчиків можуть бути різні. Я взяв шматки товстої (близько 25 мм) фанери діаметром 30 см і покрив її м'якою гумою, щоб при ударі паличками для рук було відчуття схоже на удар по справжньому барабану і не передавалася через палички вібрація від жорсткого удару, неприємна при тривалій грі. Розмір датчиків ролі не грає і при певному навичці можна лупити і по 10 см "п'ятачкам"!

Відрізавши від автокамери кільце гуми, я натягнув і приклеїв його по периметру датчика, приховуючи його "шаровість" і забезпечивши м'який удар паличками та збоку датчика як при грі по обручі справжніх барабанів. Тим самим фанера виявилася ніби в "гумовому чохлі", що наглухо приклеєний до неї. При цьому техніка гри зовсім не відрізняється від гри на справжніх барабанах, а подібність звучання цілком залежить від налаштування імітаторів.

Що ж до комп'ютерного синтезу, то вам, напевно, доводилося чути міді файли? Так ось у них записані не звуки, а набори команд для аудіопроцесора, вбудованого в звукову карту вашого комп'ютера. За цими командами та різними способами (яких безліч) вбудований у звукову карту синтезатор генерує звучання інструментів як електронних так і натуральних.

Останнім часом для більшої подоби звучання натуральних інструментів застосовують семпли - набори звуків справжніх інструментів, зібрані в банки (хвильові таблиці), а за цими зразками синтезатор і генерує ноти різної висоти тону, але з забарвленням і характерним звучанням натуральних записаних інструментів. Синтезатор звукової карти може працювати не тільки при відтворенні міді файлів (різних типів яких безліч), але і від сигналів по міді каналу, який вбудований у всі самостійні звукові карти. Так у мене є міді клавіатура Evolution 361C підключена правда по USB, але це неважливо, комп'ютер сам переводить її команди в міді сигнали для звукової карти, а може підключатися і по міді інтерфейсу до 15 пінового міді порту звукової карти. Так ось натискання клавіш такої клавіатури викликає надходження міді команд у синтезатор звукової карти і вона генерує звучання будь-якого інструменту, у тому числі різних ударних інструментів (у деяких банках їх понад 600!).

Причому "натуральність" звуків приголомшлива! Залишається тільки зробити контролер, який за сигналами датчиків удару вироблятиме міді команди, аналогічні клавіатурою, що виробляються міді. Або можна "забратися з ногами" всередину такої клавіатури та витягнути назовні дроти для датчиків :-)! Жартую, звичайно, натискання клавіші викликає не просто замикання якихось контактів, але виробляє так само сигнал, що вказує на силу (або прискорення) натискання.

Відразу скажу, що таким напрямом не займався, т.к. під час мого музикування комп'ютери ще малодоступні...

Однак варто пошукати в інтернеті, дуже може бути що хтось це завдання вже вирішив. І ось таке рішення було б серйозніше за самопальні імітатори, тим більше що "натуральність" звучання електронних тарілок все ж гірше ніж барабанів, а ось звукова карта генерує їх на 100% схоже.

Успіхів!

Автор: Є.Шустіков (UO5OHX ex RO5OWG); Публікація: shustikov.by.ru

Дивіться інші статті розділу Музиканту.

Читайте та пишіть корисні коментарі до цієї статті.

<< Назад

Останні новини науки та техніки, новинки електроніки:

Машина для проріджування квітів у садах 02.05.2024

У сучасному сільському господарстві розвивається технологічний прогрес, спрямований на підвищення ефективності догляду за рослинами. В Італії було представлено інноваційну машину для проріджування квітів Florix, створену з метою оптимізації етапу збирання врожаю. Цей інструмент оснащений мобільними важелями, що дозволяють легко адаптувати його до особливостей саду. Оператор може регулювати швидкість тонких проводів, керуючи ним із кабіни трактора за допомогою джойстика. Такий підхід значно підвищує ефективність процесу проріджування квітів, забезпечуючи можливість індивідуального налаштування під конкретні умови саду, а також сорт та вид фруктів, що вирощуються на ньому. Після дворічних випробувань машини Florix на різних типах плодів результати виявились дуже обнадійливими. Фермери, такі як Філіберто Монтанарі, який використовував машину Florix протягом кількох років, відзначають значне скорочення часу та трудовитрат, необхідних для проріджування кольорів. ...>>

Удосконалений мікроскоп інфрачервоного діапазону 02.05.2024

Мікроскопи відіграють важливу роль у наукових дослідженнях, дозволяючи вченим занурюватися у світ невидимих ​​для ока структур та процесів. Однак різні методи мікроскопії мають обмеження, і серед них було обмеження дозволу при використанні інфрачервоного діапазону. Але останні досягнення японських дослідників із Токійського університету відкривають нові перспективи вивчення мікросвіту. Вчені з Токійського університету представили новий мікроскоп, який революціонізує можливості мікроскопії в інфрачервоному діапазоні. Цей удосконалений прилад дозволяє побачити внутрішні структури живих бактерій із дивовижною чіткістю в нанометровому масштабі. Зазвичай мікроскопи в середньому інфрачервоному діапазоні обмежені низьким дозволом, але нова розробка японських дослідників дозволяє подолати ці обмеження. За словами вчених, розроблений мікроскоп дозволяє створювати зображення з роздільною здатністю до 120 нанометрів, що в 30 разів перевищує дозвіл традиційних метрів. ...>>

Пастка для комах 01.05.2024

Сільське господарство - одна з ключових галузей економіки, і боротьба зі шкідниками є невід'ємною частиною цього процесу. Команда вчених з Індійської ради сільськогосподарських досліджень – Центрального науково-дослідного інституту картоплі (ICAR-CPRI) у Шимлі представила інноваційне вирішення цієї проблеми – повітряну пастку для комах, яка працює від вітру. Цей пристрій адресує недоліки традиційних методів боротьби зі шкідниками, надаючи дані про популяцію комах у реальному часі. Пастка повністю працює за рахунок енергії вітру, що робить її екологічно чистим рішенням, яке не вимагає електроживлення. Її унікальна конструкція дозволяє відстежувати як шкідливі, так і корисні комахи, забезпечуючи повний огляд популяції в будь-якій сільськогосподарській зоні. "Оцінюючи цільових шкідників у потрібний час, ми можемо вживати необхідних заходів для контролю як комах-шкідників, так і хвороб", - зазначає Капіл. ...>>

Випадкова новина з Архіву

Ручка, що пише світлодіодами 15.08.2023

Команда інженерів із Вашингтонського університету в Сент-Луїсі представила інноваційну концепцію, що дозволяє наносити гнучкі світлодіодні структури за допомогою звичайної чорнильної ручки або струменевого принтера.

Це досягається завдяки новим чорнилом, розробленим спеціально для цієї мети. Це чорнило містить передові полімери, металеві нанопроводи і перовскіти - кристалічні матеріали, здатні випромінювати широкий спектр кольорів. Принцип простий: чорнильна ручка наповнюється цими спеціальними речовинами, і за допомогою їх можна "малювати" гнучкі світлодіоди (LED) або фотодетектори на різних поверхнях.

Застосування цієї технології дозволяє створювати різноманітні функціональні пристрої, включаючи біомедичні датчики та одноразову електроніку, лише проводячи лінії чорнилом шар за шаром. Головна перевага полягає в універсальності чорнила, що дозволяє працювати на різноманітних підкладках, включаючи навіть повітряні кулі. Така новація долає традиційні обмеження у виробництві світлодіодів, що потребують спеціалізованих умов та обладнання.

"Наше чорнило спеціально розроблене для використання у звичайних ручках, що робить цей метод доступним і простим. Ми прагнули еластичності кожного шару пристрою, щоб він міг згинатися, розтягуватися і навіть скручуватися без втрати функціональності", - підкреслює Джуньї Чжао, один із авторів цієї інновації.

Це відкриття відкриває нові горизонти для створення гнучких світлодіодів та функціональних пристроїв майбутнього, а також демонструє потенціал застосування на практиці для створення натільних пристроїв нового покоління.

Інші цікаві новини:

▪ Водневі генератори Rolls-Royce

▪ Праска гладить вертикально

▪ Очікування свята впливає на почуття часу

▪ Мозок обробляє вивчене у фазі швидкого сну

▪ Квантова інтегральна схема

Стрічка новин науки та техніки, новинок електроніки

 

Цікаві матеріали Безкоштовної технічної бібліотеки:

▪ розділ сайту Радіоаматор-конструктор. Добірка статей

▪ стаття Мікеланджело Буонарроті. Знамениті афоризми

▪ стаття Хто зробив першу ляльку? Детальна відповідь

▪ стаття Естрагон. Легенди, вирощування, способи застосування

▪ стаття Електронний таймер із великим часом витримки. Енциклопедія радіоелектроніки та електротехніки

▪ стаття Джерело харчування АОНу. Енциклопедія радіоелектроніки та електротехніки

Залишіть свій коментар до цієї статті:

ім'я:


E-mail (не обов'язково):


коментар:





All languages ​​of this page

Головна сторінка | Бібліотека | Статті | Карта сайту | Відгуки про сайт

www.diagram.com.ua

www.diagram.com.ua
2000-2024