Inhaltsverzeichnis:
- Lieferungen
- Schritt 1: 3D-Drucken Sie Ihren Fall
- Schritt 2: Sichern und Stützen des Gehäuses
- Schritt 3: Programmierung
- Schritt 4: Endmontage
Video: Interaktive Windspiele – Gunook
2024 Autor: John Day | [email protected]. Zuletzt bearbeitet: 2024-01-30 07:18
Makey Makey-Projekte »
Perpetual Chimes ist eine Reihe von erweiterten Windspielen, die ein eskapistisches Erlebnis bieten, bei dem Ihre Zusammenarbeit die Klanglandschaft komponiert. Da es in Innenräumen keinen Wind gibt, erfordern die Glockenspiele die Interaktion des Publikums, um sie sanft anzuklopfen oder zu wehen und die verborgenen Klänge im Inneren zu fördern / zu fördern – sie lösen Geräusche aus, wenn die Glockenspiele aufeinandertreffen. Da die Glocken nur wenig akustisches Geräusch machen, sind sie im Wesentlichen kaputt, bis Sie mit ihnen zusammenarbeiten.
Mit dieser Anleitung zeige ich dir, wie ich meine interaktive Musikskulptur gebaut habe.
Lieferungen
- 1x Raspberry Pi 3 B
- 1x MakeyMakey
- 6x Leitfähige Glocken (Kupfer- oder Edelstahlrohre)
- 6x Jumperkabel
- 3D-Drucker und Filament
- 5 m Stahlseil mit 1,5 mm Durchmesser
- 12x Stahlseilzug
Schritt 1: 3D-Drucken Sie Ihren Fall
Das Hauptgerät des Glockenspiels ist der Ort, an dem das Gehirn gehalten wird. Es muss also nicht nur groß genug sein, um die gesamte Ausrüstung aufzunehmen, sondern auch Löcher für alle Ihre Stromversorgungs- und Kopfhörerkabel haben.
Gehäusemaße
Ich habe meine mit einem Durchmesser von 150 mm und einer Höhe von 60 mm gedruckt.
Löcher zum Bohren
8x Löcher für Stützkabel (4 im Boden, 4 im Deckel) - 5mm Durchmesser
1x Loch für "geerdetes" Pendel in der Mitte - 5mm
12x Löcher für Glockenträger - 5mm
1x Loch für USB-Strom und 3,5-mm-Kopfhörerkabel (im Deckel) - 15 mm
Die Größe dieser Löcher ist eine einfache Orientierung und hängt von der Dicke Ihrer Kabel ab. Möglicherweise müssen Sie die Löcher ausbohren und größer machen.
Der von mir verwendete 3D-Drucker konnte das Gehäuse nicht in einem Durchgang drucken, da die Wände zu dünn waren - also haben wir in zwei Halbkreisabschnitten gedruckt.
Schritt 2: Sichern und Stützen des Gehäuses
Nachdem alle Löcher gebohrt sind, können wir das Gehäuse jetzt mit den Kabelziehstrümpfen sichern. Dieselben Kabelstrümpfe unterstützen auch die Glocken.
Bohren Sie Löcher durch die Oberseite jedes Glockenspiels, etwa 10 mm von der Oberseite entfernt, natürlich abhängig von ihrer Länge. Fädeln Sie das Stahlseil durch dieses Loch und dann durch die Löcher im Boden des Koffers. Sichern Sie diese mit den Kabelbindern und stecken Sie gleichzeitig ein Ende des Überbrückungskabels ein. Wir werden das andere Ende verwenden, um es mit dem Makeymakey zu verbinden.
Schritt 3: Programmierung
Auf dem letzten Foto werden Sie feststellen, dass ich meinem Pi ein zusätzliches Gerät hinzugefügt habe, ursprünglich dachte ich, der Kopfhörerausgang des Pi würde nicht ausreichen, aber im Nachhinein ist es tatsächlich in Ordnung!
Als solches brauchen Sie nur den Code, der die Sounds auslöst. Für meine Glocken habe ich Scratch + makeymakey verwendet, meinen Code können Sie hier sehen. Da jeder Glockenton als Buchstabeneingang verdrahtet war (unter Verwendung der Anschlüsse auf der Rückseite des Boards), habe ich einfach Scratch programmiert, um zufällig aus einer Reihe von Aufnahmen auszuwählen, die ich in Logic Pro X gemacht habe. Dies waren 16 verschiedene Noten, alle von einer Skala I abgeholt.
Zusätzlich gibt es eine Variable, die jedes Mal zählt, wenn ein Glockenschlag ertönt. Wenn diese Zahl ein "Modul" (ein bisschen wie teilbar) von 25 ist, wird eine GROSSE Bassnote gespielt.
Schritt 4: Endmontage
Ich würde empfehlen, Ihren Pi mit SSH einzurichten, damit Sie aus der Ferne zugreifen und Anpassungen vornehmen können. Dies bedeutet, dass Sie keinen Bildschirm / Tastatur / Maus usw. mit sich herumtragen müssen, wenn Sie Änderungen am Code vornehmen möchten. Halten Sie alternativ einige Ersatz-SD-Karten bereit, die Sie austauschen können, wenn Sie Änderungen vornehmen.
Sobald Ihr Code hochgeladen und Ihr Makeymakey eingesteckt und verkabelt ist (denken Sie daran, die Glocke in der Mitte zu erden und die Buchstaben an der Außenseite), führen Sie das USB- und 3,5-mm-Kopfhörerkabel durch das Loch im Deckel und die Kiste sichern.
Als mein Glockenspiel zum ersten Mal ausgestellt wurde, brauchte ich eine zusätzliche Kabelschlaufe, um den Balken darüber zu erreichen, das bedeutete auch, dass ich ein 3,5-mm-Verlängerungskabel brauchte - zum Glück hatte dies keinen Einfluss auf die Lautstärke und es funktionierte immer noch.
BEDENKEN. Die Klangqualität von Scratch ist nicht ideal, bei zukünftigen Installationen möchte ich zu PureData wechseln, um einen Klang mit höherer Klangtreue zu erzielen. Aber als mein erstes Raspberry Pi Projekt hat das mehr als gereicht!
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