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Alto-falante estéreo Bluetooth retro-moderno: 7 etapas (com imagens)
Alto-falante estéreo Bluetooth retro-moderno: 7 etapas (com imagens)

Vídeo: Alto-falante estéreo Bluetooth retro-moderno: 7 etapas (com imagens)

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Anonim
Alto-falante estéreo bluetooth retro-moderno
Alto-falante estéreo bluetooth retro-moderno

É o que acontece quando encontramos peças velhas que são muito legais para não usar. Este é um sistema de alto-falantes Bluetooth com uma tonelada de classe dos anos 1940 (ou talvez até dos anos 30!); fios, tubos de vácuo brilhantes, acessórios de latão, madeira escura e um grande … grande … botão.

Etapa 1: a inspiração

A inspiração
A inspiração
A inspiração
A inspiração
A inspiração
A inspiração

Enquanto vasculhava meu estoque de peças antigas, algumas das quais são mais velhas do que eu (o que significa era da válvula de vácuo!), Me deparei com este lindo botão de rádio clássico de baquelite com cerca de sete centímetros de diâmetro. Eu sabia que nunca o usaria em nenhum projeto em que pudesse pensar, mas era bom demais para desperdiçar! Bem, terei apenas que pensar em um projeto no qual possa usá-lo.

Sempre gostei da aparência das válvulas, mas não do calor, do consumo de energia e do incômodo geral. Eu me diverti muito recentemente incorporando tubos antigos em projetos, então, inspirado pelo botão e este rádio valvulado falso e barato que eu tinha, comecei o processo de ideia.

O avião de ataque A-10 Thunderbolt II é um avião literalmente construído em torno de seu canhão, já que o canhão é sua única razão de ser. Bem, este projeto será construído em torno de uma maçaneta!

O óbvio seria algum tipo de projeto de áudio. Graças ao eBay, encontrei um módulo estéreo Bluetooth barato com um conector auxiliar, e a corrida começou!

Lista parcial de peças:

  • Um grande botão de baquelite vintage!
  • Um par de alto-falantes de 2 "e 3 watts com engastes e grades correspondentes (eBay)
  • Um grande interruptor de latão (eBay)
  • 2 botões de campainha de latão (Banggood)
  • Vários tubos de vácuo antigos (Etsy ou eBay)
  • Módulo receptor Bluetooth (eBay)
  • Módulo Digispark ATTiny (eBay) _
  • PCB de prototipagem (ebay)
  • Módulo carregador de íons de lítio (eBay)
  • Codificador giratório EC11 (eBay)
  • Porta-bateria 18650 Li-Ion e bateria

Etapa 2: A aquisição

A aquisição
A aquisição
A aquisição
A aquisição
A aquisição
A aquisição
A aquisição
A aquisição

Tive a sorte de obter algumas válvulas de rádio pequenas (6AL5, se alguém estiver perguntando), mas então uma grande válvula amplificadora de potência RCA 832 caiu em meu colo e eu queria usá-la também. Eu também tinha algumas placas de nogueira finas que serviriam bem para o gabinete, além de acesso a um cortador a laser e impressora 3D.

O módulo Bluetooth que eu tinha, como a maioria desses aparelhos, tinha entradas para botões de pressão para controlar o volume, reproduzir / pausar e avançar / retroceder. Você não pode ter botões de volume em um rádio dos anos 40! Simplesmente não está feito! (E, precisamos de um uso para o botão grande !!) Então, eu precisava traduzir um controle rotativo em algo que o módulo Bluetooth pudesse entender. Digite o codificador rotativo, cujo trabalho é traduzir a rotação em sinais digitais. Eu já terminei? Não. Ainda preciso traduzir o sinal digital do codificador rotativo em pulsos simples que o módulo Bluetooth pode controlar! Arrgh! Nada pode ser simples ?!

Ok, eu sei um pouco sobre o Arduino; Vamos usar um desses. No entanto, parece um desperdício terrível usar um Arduino inteiro para algo tão simples (apenas cerca de 20 linhas de código). Então descobri o Digispark; Um dispositivo do tamanho de um selo postal compatível com Arduino, programável por USB, baseado em ATTiny por cerca de um dólar no eBay. Vendido! O pico-processador perfeito e fácil de programar (menor que um microprocessador, certo?)

Tudo o que precisamos é de um código simples para enviar pulsos às entradas apropriadas no módulo Bluetooth. Modifiquei alguns códigos que encontrei na web e, caramba, funcionou da primeira vez!

Agora que todos os jogadores estão em campo, é hora de construir.

Etapa 3: a transpiração

A transpiração
A transpiração

Eles (quem são "Eles", afinal ??) dizem que o gênio é 10% inspiração e 90% transpiração. Agora que temos uma ideia aproximada do que queremos, é hora de obter um design final, cortar madeira, soldar o fio e tornar isso uma realidade. O bom é que a maioria das peças são enormes, refletindo uma época mais simples, quando você não precisava de uma lupa para trabalhar em eletrônica.

Primeiro, a eletrônica. O módulo Bluetooth (folha de dados anexada) possui entradas que serão ativadas quando aterrado. As 2 entradas para frente / para trás serão conectadas a 2 botões grandes na parte superior da unidade. A parte superior também contém o grande e robusto botão liga / desliga. Não estou incluindo um esquema para a coisa toda porque você terá que modificar o design para se adequar a todas as peças que puder obter. As 2 entradas (na placa Bluetooth) para aumentar / diminuir o volume são conectadas aos pinos 2 e 3 do Digispark, que são configurados para diminuir quando "ligados". A entrada de reprodução / pausa é conectada ao interruptor que faz parte do codificador rotativo. O outro pino da chave de pressão é aterrado. As conexões de alimentação e alto-falante são conectadas à placa Bluetooth. Estou usando uma única bateria de íons de lítio 18650 para alimentar essa coisa, porque são muito baratas e facilmente substituíveis. O minúsculo LED SMD no módulo Bluetooth foi removido e fios finos foram conectados a um LED maior para ser montado no painel frontal. O botão liga / desliga do módulo não será usado, portanto, está colado na posição "ligado".

O Digispark deve ser programado usando o software Arduino, e o software precisa de alguns plug-ins para funcionar com o Digispark, mas uma vez feito isso, basta conectá-lo a uma porta USB e fazer o upload do esboço da etapa anterior. Qualquer placa Arduino comum também pode ser usada. Os pinos 0 e 1 são as 2 entradas do codificador; eles devem ter resistores pull-down de 10K conectados a eles e ao aterramento. Os pinos 2 e 3 no Digispark são as saídas de aumentar / diminuir o volume para o módulo Bluetooth. O pino central do codificador é conectado à bateria +.

Os únicos outros componentes eletrônicos são o módulo de carregamento da bateria conectado ao suporte da bateria. Isso aceita uma entrada USB e carrega a bateria com segurança. Os LEDs no módulo de carregamento não seriam vistos devido à forma como está montado, então colei a quente algumas pequenas peças de fibra óptica na parte superior dos LEDs e dobrei-os 90 graus para que a luz ficasse ao lado da porta de carregamento.

(Descobri que os LEDs são mais brilhantes do que deveriam e podem ser facilmente vistos até mesmo através dos tubos em uma sala escura, então removi a parte de fibra óptica.)

Etapa 4: Trabalhar até suar de verdade

Para suar a sério!
Para suar a sério!
Para suar a sério!
Para suar a sério!
Trabalhar até suar de verdade!
Trabalhar até suar de verdade!

Projetei o case com base no tamanho das placas de nogueira que tinha à disposição, depois fiz um protótipo em MDF em um cortador a laser para verificar o encaixe das várias peças. Eu também projetei "soquetes de tubo" de acrílico transparente com espaçamento de pino adequado para os tubos; esta parecia ser a melhor maneira de montar os tubos e colocar alguns pequenos LEDs âmbar sob eles para fornecer um ambiente de "brilho de tubo".

Cortei o topo, a frente e as laterais de nogueira e montei-os usando alguns pequenos blocos de madeira nos cantos. Fiz o fundo em compensado de 1/4 "e a parte traseira em MDF de 1/8". A parte inferior será aparafusada e a parte posterior será presa com pequenos ímãs redondos. Fiz furos nos blocos de madeira para aceitar os ímãs e instalei ímãs correspondentes na parte de trás do MDF.

Depois que a caixa foi lixada e acabada, comecei com os suportes do tubo, que são aparafusados na parte inferior com parafusos de latão. O tubo 832 tem um "cinto" (uma protuberância ao redor do meio), então eu o inseri por dentro e fixei a montagem de acrílico transparente por cima com mais parafusos de latão. Eu planejei fazer algo com aqueles eletrodos superiores no tubo grande e finalmente decidi imprimir em 3D alguns pequenos "isoladores" com espaço dentro deles para pequenos LEDs azuis. A fiação para esses LEDs passará pelos pequenos orifícios atrás do tubo grande.

Os pequenos tubos são apenas pressionados nos "encaixes" cortados a laser no acrílico transparente. Eles ficam muito bem. Um pequeno pedaço de cola daria mais segurança, mas não achei que fosse necessário.

Etapa 5: totalmente tubular …

Totalmente Tubular …
Totalmente Tubular …
Totalmente Tubular …
Totalmente Tubular …
Totalmente Tubular …
Totalmente Tubular …

Mais uma vez (isso acontece muito comigo!), Fui em uma busca infrutífera por pequenos isoladores de plástico que eu pudesse usar para os eletrodos de topo. Felizmente, tenho acesso a uma impressora 3D, portanto, não sendo nenhum especialista em design 3D, usei o Tinkercad para criar alguns "isoladores" de topo arredondado com espaço interno para um LED de 3 mm. Os LEDs são centralizados nas tampas, de forma que o orifício para o pino do tubo seja deslocado. Os LEDs são conectados com fios finos trançados em um par e inseridos nos orifícios internos.

Os LEDs âmbar são conectados com resistores de 100 ohms em série, uma vez que operam com cerca de 4 volts da bateria de íons de lítio.

Os LEDs azuis para as tampas dos tubos também possuem resistores da série de 100 ohms.

Etapa 6: estamos conectados

Estamos conectados!
Estamos conectados!

Todos os componentes são montados no painel inferior, que é parafusado para facilitar o acesso. A chave liga / desliga, os botões e o codificador rotativo são todos conectados e, em seguida, o codificador e os botões são montados no painel frontal. A placa segurando o Digispark também serve como barramento de força, distribuindo bateria + e menos para os LEDs e placa Bluetooth.

Etapa 7: Toques finais e teste de fumaça

Toques finais e teste de fumaça
Toques finais e teste de fumaça
Toques finais e teste de fumaça
Toques finais e teste de fumaça
Toques finais e teste de fumaça
Toques finais e teste de fumaça

Encontrei uma pequena amostra de tecido de alto-falante de estilo vintage e cobri as grades de metal perfuradas com ele, depois montei o botão no codificador rotativo, deixando um pouco de espaço entre ele e o painel para que possa ser pressionado para ativar o função play / pause. Eu lixei o cromo dos engastes dos alto-falantes e repintei-os com uma cor de bronze. Os engastes se encaixam nos orifícios preparados na frente e, em seguida, os alto-falantes são inseridos, seguidos pelas grades de aço. Um ponto de cola impede que os alto-falantes girem em seus orifícios de montagem.

Algumas pequenas guarnições de canto de latão tornam a caixa de nogueira lisa não tão lisa.

Emparelhei a placa Bluetooth com meu tablet e joguei o Pandora. O som não é muito alto, mas bom o suficiente para encher uma sala com música. Isso parece muito bom (e soa muito bom) na minha mesa!

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