Elektroniske trommelydsimulatorkretser

Prøv Instrumentet Vårt For Å Eliminere Problemer





I dette innlegget snakker vi om et par elektroniske trommelydsimulatorkretser som kan brukes til å replikere faktisk trommeslaglyd elektronisk, ved hjelp av noen få op forsterkere og få andre passive elektroniske komponenter.

Bruke kondensator som sensor i stedet for Piezo

Konvensjonelle elektroniske trommesett inkluderer bruk av piezo-skive festet på undersiden av en tynn plastmembran som fungerer som trommelhode.



Basert på antall treff fra trommestikkene i plast, er piezo-plate aktiveres, og sender proporsjonal mengde elektrisk svingning til en forsterker for å replikere trommelyden over en tilkoblet høyttaler.

Ulempen med å bruke en piezo som sensor er imidlertid at når du bruker tre eller hardere trommestikkmateriale, kan piezo-skiven bryte, og det er ikke lenger noe slag.



Vi har to kretser for dette trommelydeksperimentet. Vår første vil løse problemet med piezo-sensoren, samt legge et tykkere materiale for mer robust bruk. Selv når du bruker en typisk keramisk skivekondensator og prøver noen få slag, kan du fremdeles oppdage en utgang basert på trommeslagene.

Grunnleggende drift

Kretsen vist i figur 1 bruker en 0,1 µF, 100 WVDC plate keramisk kondensator som er festet til inngangen til op-amp U1-a via en skjermet mikrofonkabel. Arbeidsdetaljene kan forstås med følgende punkter:

De små elektriske pulser som genereres fra å slå på C1, forbedres flere hundre ganger av U1-a.

Dens utgang, som er ved stift 1, tilføres inngangskanalen til U1-b, som er forhåndsbestemt som en spenningsfølger. U2, som er en lavspent lydforsterker, øker signalnivået akkurat nok til at det produseres en 'bong' -støy fra høyttaleren ved hvert treff på C1.

Vi testet en rekke merker, former, størrelser og spenninger på 0,1 µF keramiske skivekondensatorer, og de var alle veldig forskjellige.

De beste kondensatorene som ble undersøkt spesielt for denne oppgaven, var de mindre med en spenningsgrad på 100 V eller mindre.

Vi fant verdier over 0,1 µF fungerer, men de er knappe sammenlignet med 0,1 µF-typene. De mindre kondensatorene oppnådde ikke tilstrekkelig effekt som kreves for denne kretsen.

For det meste fungerte kondensatoren på 0,1 µF veldig bra som sensorer.

Deleliste

Skjematisk i figur 1 vist ovenfor er en utmerket testkrets fordi den lar deg høre den hørbare tonen til hver kondensator mens du sjekker dem. Det er noen kondensatorer som genererer en kort 'pingende' trommeslaglyd, mens andre har betydelig og lengre ringelyd.

Trigger Circuit

Kretsen i figur 2 vist nedenfor omfatter en kondensatorens forsterkerutgangspuls som et utløsersignal for å slå på en individuell toneproduserende krets.

Dimensjonene, intervallet og størrelsen på kondensatorens utgangspuls er avgjørende fordi det legger til blandingen som dikterer lengden og formen på det produserte lydutgangssignalet.

Deleliste

Hvordan kretsen fungerer

Elektronikken rundt U1-a ligner på forrige krets. Imidlertid leveres denne kretsen U1-a's utgang til en spenningsdobler / likeretterkrets som inneholder C2, D1, D2 og C7. Retterens utgangspuls gir positiv forspenning til Q1-basen.

Tonegeneratorkretsen består av op-amp U1-b og tilhørende komponenter. Hele kretsen vil være inaktiv med mindre den er utløst. Generatorens utgang leveres til inngangen til U2 (en LM386 lydforsterker med lav effekt ) som gir tilstrekkelig signalforsterkning for å drive høyttaleren, SPKR1.

Kretsen oppnår en trommelignende lyd som ved hjelp av følgende operasjoner.

Når C1 er truffet, forsterkes signalet av U1-a. Utgangen konverteres deretter til DC av likeretterkretsen.

Denne DC-utgangen lader deretter C7 til den når et nivå for å slå på Q1 i et kort intervall. Når Q1 er aktivert, fester den krysset mellom C4 og C5 til jord, noe som resulterer i at oscillatorkretsen begynner å fungere og produserer ‘trommeslag’.

Tidspunktet for utgangstonen styres av amplituden til pulsen som kommer fra U1-a og verdien av C7. Når begge eller begge komponentene økes, varer 'bang' lenger. Du kan også forkorte tonetiden ved å redusere R7-verdien.

Generatorens utgangsfrekvens kan justeres til hvilken som helst hørbar tone ved å prøve kondensatorverdiene til C4 og C5. Du kan velge 0,1 µF eller større verdier for low-end og 0,01 µF eller mindre for high-end-variantene for å generere akkurat den rette tonen.

For en ny handling og utseende kan sensorkondensatoren festes inne i en trommelstang som er laget av et langt plastrør.

Du kan fiksere kondensatoren solid mot innsiden av den ene enden av røret og plassere lim deretter. Koble kondensatoren til kretsen med en skjermet mikrofonkabel som er lang nok. Etter det er det bare å slå hardt på en hvilken som helst stiv overflate.

Andre applikasjoner

Du kan bruke den rimelige trommesimulatorsensoren til en annen lydapplikasjon.

Hvis hjemmet ditt har dørbankere, er det bare å påføre litt sterkt lim på det indre området der bankeren tar kontakt. Koble deretter sensoren til kretsen med en skjermet mikrofonkabel. Bruk deretter en vekselstrømforsyning, og du har en uvanlig annunciator-enhet med deg.

Elektronisk Bongo Sound Simulator Circuit

Den foreslåtte elektroniske bongokretsen bruker 5 oscillatorkretser med to tee, som aktiveres ganske enkelt ved å berøre noen av de vedlagte berøringsplatene med fingrene.

Denne berøringen induserer små elektriske signaler og blir behandlet av de to-baserte BJT-forsterkerne, noe som gir opphav til faktisk bongolignende lyd, som kan forsterkes av en hvilken som helst standard forsterkerkrets.

Slagverktøy og annen musikalsk lyd inkludert bongoer, trommer, treblokker, gonger er kanskje den mest kjente for oss alle. Disse musikalske spesialeffektgeneratorene har en tendens til å være veldig tiltalende og utfylle den mest moderne musikken.

Hi-Fi, dybde og tempo disse typene musikalske lyder induserer på nesten alle former for musikk er virkelig verdt å lytte til og verdsatt.

Dette elektroniske bongoprosjektet skaper et perfekt tillegg til eksisterende forsterkersystemer.

Alle de 5 unike lydene som genereres av denne kretsen er produsert av spesifikke oscillatortrinn med to tee. (En ringende oscillator er egentlig ikke en frittløpende, men kan aktiveres eller skytes inn i en rask svingning av noen form for spiked eller puls.)

Med tanke på at kroppen vår bygger opp en viss elektrisk ladning, slås oscillatorene av ved å bare trykke på de gitte berøringsplatene med fingrene. Derfor kan enheten brukes på en måte som autentiske bongosinstrumenter.

Å lage dette ovenfor omtalte bongokretsen er faktisk veldig enkelt, og bare montere de indikerte delene over et stripboard.

Den endelige utgangen kan deretter trekkes ut gjennom en 3,5 mm-kontakt i hvilken som helst lydforsterker for å få hi-fi, forbedret elektronisk bongolyd over en passende høyttaler.

De 5 forhåndsinnstillingene kan tilpasses på riktig måte for å justere og trimme bongolydene etter personlig smak og preferanse.




Forrige: Enkel online UPS-krets Neste: Hvordan IC LM337 fungerer: datablad, applikasjonskretser