Как можно сделать светомузыку из светодиодной ленты своими руками

Тиристоры в цветомузыке

До сих пор в статье рассказывалось только про цветомузыкальные устройства на светодиодах. Если возникнет надобность собрать ЦМУ на лампах накаливания, тогда для управления яркостью ламп нужно будет применить тиристоры. Что такое вообще тиристор? Это трехэлектродный полупроводниковый прибор, который соответственно имеет Анод, Катод и Управляющий электрод.

На рисунке выше изображен советский тиристор КУ202. Тиристоры, в случае, если планируется использовать с мощной нагрузкой, также необходимо крепить на теплоотвод (радиатор). Как мы видим на рисунке, тиристор имеет резьбу с гайкой и крепится аналогично мощным диодам. Современные импортные просто снабжены фланцем с отверстием.

Схема цветомузыки на тиристорах

Одна из подобных схем на тиристорах приведена выше. Это схема трехканальной цветомузыки с повышающим трансформатором на входе. В случае подбора аналогов тиристоров, следует смотреть на максимальное допустимое напряжение тиристоров, в нашем случае у КУ202Н – это 400 вольт.

Цветомузыка на тиристорах 2

На рисунке приведена подобная схема цветомузыки приведенной выше, главное отличие в нижней схеме – отсутствует диодный мост. Также цветомузыку на светодиодах можно встроить в системный блок. Мной была собрана такая трехканальная цветомузыка с предусилителем в корпусе от сидирома. При этом сигнал брался со звуковой карты компьютера с помощью делителя сигнала, в выходы которого подключались активная акустика и цветомузыка. Предусмотрена регулировка уровня сигнала, как общего, так и отдельно по каналам. Запитывались предусилитель и цветомузыка от разъема Молекс 12 Вольт (желтый и черный провода). Схемы предусилителя и трехканальной цветомузыки по которым собирались приведены выше. Существуют и другие схемы цветомузыки на светодиодах, например эта, также трехканальная:

Цветомузыка на 3 светодиодах – схема

В этой схеме, в отличие от той, что собирал я, используется в канале средних частот индуктивность. Для тех, кто захочет сперва собрать что-нибудь попроще, привожу следующую схему на 2 канала:

Цветомузыка 2 канала LED

Если собирать цветомузыку на лампах, то придется использовать использовать светофильтры, которые могут быть в свою очередь, как самодельными так и покупными. На рисунке ниже изображены светофильтры, которые есть в продаже:

Светофильтры для ЦМУ

Некоторые любители цветомузыкальных эффектов собирают устройства на основе микроконтроллеров. Ниже приведена схема четырехканальной цветомузыки на МК AVR tiny 15:

Цветомузыка на tiny 15

Микроконтроллер Тiny 15 в этой схеме можно заменить на tiny 13V, tiny 25V. И под конец обзора от себя хочу сказать, что цветомузыка на лампах проигрывает по зрелищности цветомузыке на LED, так как лампы более инерционные, чем светодиоды. А для самостоятельного повторения можно рекомендовать вот такую цветомузыкальную приставку.

В статье подробно рассказано о нескольких способах обновления BIOS на материнской плате Asus.

Теперь вы точно подберете идеальный ноутбук для работы или учебы!

Данная статья описывает преимущества SSD накопителей для приложений и игр. Также здесь выполняется сравнение между достоинств данного накопителя с устаревшим аналогом.


В статье речь идет о том, как отремонтировать пластмассовый китайский электрочайник.

ИНСТРУКЦИИ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ

НАСТРОЙКА ОПОРНОГО НАПРЯЖЕНИЯ. Потенциометр настройки опорного напряжения настраивается “методом тыка” пока не заработает (у меня стоит в середине). Подстройка нужна при смене источника аудио или изменении его потенциальной громкости.

  • Если во время работы в режиме VU метра (первые два режима) шкала всё время горит – слишком низкое опорное напряжение, Ардуино получает слишком высокий сигнал
  • Если не горит – опорное слишком высокое, системе не удаётся распознать изменение громкости с достаточной для работы точностью

МОЖНО СОБРАТЬ СХЕМУ БЕЗ ПОТЕНЦИОМЕТРА! Для этого параметру POTENT (в скетче в блоке настроек в настройках сигнала) присваиваем 0. Будет задействован внутренний опорный источник опорного напряжения 1.1 Вольт. Но он будет работать не с любой громкостью! Для корректной работы системы нужно будет подобрать громкость входящего аудио сигнала так, чтобы всё было красиво, используя предыдущие два пункта по настройке.

НАСТРОЙКА НИЖНЕГО ПОРОГА ШУМОВ является очень важной, в идеале выполняется 1 раз для любого нового источника звука или смены громкости старого. Есть 3 варианта настройки:

  • Ручная: выключаем AUTO_LOW_PASS и EEPROM_LOW_PASS (ставим около них 0), настраиваем значения LOW_PASS и SPEKTR_LOW_PASS вручную, методом тыка
  • Автонастройка при каждом запуске: включаем AUTO_LOW_PASS, выключаем EEPROM_LOW_PASS . При подаче питания музыка должна стоять на паузе! Калибровка происходит буквально за 1 секунду.
  • По кнопке: при удерживании кнопки 1 секунду настраивается нижний порог шума (музыку на паузу!)
  • Из памяти (ЛУЧШИЙ ВАРИАНТ): выключаем AUTO_LOW_PASS и включаем EEPROM_LOW_PASS
    • Включаем систему, источник звука подключен проводом
    • Ставим музыку на паузу
    • Удерживаем кнопку 1 секунду (либо кликаем кнопку 0 (ноль) на ИК пульте
    • Загорится светодиод на плате Arduino, погаснет через ~1.5 секунды
    • Значения шумов будут записаны в память и будут САМИ загружаться при последующем запуске!

Управление с ИК пульта

Номер режима Режим Кнопки ← → Кнопки ↑ ↓ Кнопка #
1 Шкала громкости (градиент) Плавность анимации
2 Шкала громкости (радуга) Плавность анимации Скорость радуги
3 Цветомузыка (5 полос) Плавность анимации Чувствительность
4 Цветомузыка (3 полосы) Плавность анимации Чувствительность
5 Цветомузыка (1 полоса)
5,1 3 частоты Плавность анимации Чувствительность Смена подрежима
5,2 Низкие Плавность анимации Чувствительность Смена подрежима
5,3 Средние Плавность анимации Чувствительность Смена подрежима
5,4 Высокие Плавность анимации Чувствительность Смена подрежима
6 Стробоскоп Плавность вспышек Частота вспышек
7 Цветная подсветка
7,1 Постоянный Цвет Насыщенность Смена подрежима
7,2 Плавная смена цвета Скорость Насыщенность Смена подрежима
7,3 Бегущая радуга Скорость Шаг радуги Смена подрежима
8 Бегущие частоты
8,1 3 частоты Скорость Чувствительность Смена подрежима
8,2 Низкие Скорость Чувствительность Смена подрежима
8,3 Средние Скорость Чувствительность Смена подрежима
8,4 Высокие Скорость Чувствительность Смена подрежима
9 Анализатор спектра Шаг цвета Цвет
Общие настройки (перекл. ОК) Все режимы Общая яркость горящих светодиодов Яркость “не горящих” светодиодов
Остальные кнопки: цифра 0 – калибровка шума, * – вкл/выкл систему,

Цветомузыка на светодиодах своими руками

  • Тиристоры и симисторы (TS1, TS2) — КУ102Б (КУ101Б) и КУ102Г (КУ101Г).
  • 21 красный светодиод (HL1–HL21).
  • 2 пленочных или керамических конденсатора — С1 0.1 мкФ и С2 0.05 мкФ.
  • Переменный резистор (R1) — 10 кОм.
  • Подстроечный резистор (R3) — 100 кОм.
  • Резисторы — R2 1 кОм; R4 8.2 кОм; R5 1 кОм; R6, R7 57 Ом.
  • Тиристоры и симисторы (TS1, TS2) — КУ102Б (КУ101Б) и КУ102Г (КУ101Г).
  • 21 зеленый светодиод (HL1–HL21).
  • 2 пленочных конденсатора — С1 0.1 мкФ и С2 0.05 мкФ.
  • Переменный резистор (R1) — 10 кОм.
  • Подстроечный резистор (R3) — 100 кОм.
  • Резисторы — R2 1 кОм; R4 8.2 кОм; R5 1 кОм; R6, R7 56 Ом.
  • Тиристоры и симисторы (TS1, TS2) — КУ102Б (КУ101Б) и КУ102Г (КУ101Г).
  • 21 синий светодиод (HL1–HL21).
  • 2 пленочных конденсатора — С1 0.1 мкФ и С2 0.05 мкФ.
  • Переменный резистор (R1) — 10 кОм.
  • Подстроечный резистор (R3) — 100 кОм.
  • Резисторы — R2 1 кОм; R4 8.2 кОм; R5 1 кОм; R6, R7 56 Ом.
  • 21 оранжевый светодиод (HL1–HL21).
  • Тиристор и симистор (TS3) — КУ102Г (КУ101Г).
  • Биполярный транзистор (VT1) — КТ312Б или КТ315.
  • 2 диода (VD1, VD2) — КД512А (КД106, КД512Б или другой маломощный).
  • Диодный мост (VD3) — КЦ407А.
  • Трансформатор (T1) — 12В 1А (можно на 2А и выше).
  • Пленочный конденсатор (С3) — 1 мкФ.
  • 2 электролитических конденсатора (С4, С5) — 10 мкФ х 16В.
  • Переменный резистор (R9) — 10 кОм.
  • Подстроечный резистор (R14) — 10 кОм.
  • Резисторы — R8 100 кОм; R10 180 кОм; R11 10 кОм; R6, R12 1 кОм; R13 100 Ом; R15 1 кОм; R16 560 Ом; R17, R18 56 Ом.
Наименование Тип Замена Примечание
Транзистор VT1 КТ312Б КТ315 NPN
Резисторы R1–R18 МЛТ 0,125 С2-29
Тиристоры VS1–VS3 КУ101Б КУ101Г 1 Ампер
Резистор R3 CПО
Диод VD1, VD2 КД 512Б КД 106
Трансформатор T1 ТПП ТН 12В 1 Ампер
Резистор R1, R9 СПО СП-3

От какого напряжения подключать контроллер?

Во-первых,
не от 220 вольт. Наиболее распространенные виды напряжения светодиодных лент
это 12 и 24 вольт.

Поэтому практически все контроллеры являются адаптивными аппаратами, способными работать как на 12V, так и на 24V одновременно.

Только здесь обратите внимание на один момент. Чем меньше вольтаж, тем меньше расчетная мощность устройства.

Чем меньше вольтаж, тем меньше расчетная мощность устройства.

Поэтому на каждой коробке производителем должно быть указано соответствие мощности прибора, тому напряжению, к которому подключается лед лента.

Если
безграмотный продавец вам говорит, что эта штука универсальная и подходит под
любое напряжение, а значит выбирайте какой угодно из понравившихся экземпляров,
не совершайте ошибку.

Прежде всего, сравните мощность вашей Led ленты и мощность контроллера на этом напряжении.

И если все совпадает, только тогда смело покупайте.

Необходимые компоненты светомузыки

Как и другое электронное устройство, светомузыка тоже состоит из множества компонентов, которые совмещаясь образуют электронную цель, а размыканием и смыканием некоторых элементов, мы и регулируем весь процесс мигания светодиодов.

Для нашего проекта понадобятся следующие электронные компоненты:

  1. Питание от 12 вольтового адаптаера, или же батарейка “Крона”.
  2. Любой провод, желательно тонкий и медный.
  3. Также нужен транзистор, например, КТ817.
  4. Клеевой пистолет.
  5. Светодиоды, если есть RBG, то лучше их использовать.
  6. Твердое заводское стекло.
  7. Мелкозерновая наждачка для полирования.
  8. Электрический провод.

Алгоритм выполнения.

Начнем с короба. Размечаем его схему на бумаге.

Инструкция создания пластинок:

  1. Переводим рисунок на оргстекло и вырезаем.
  2. Просверливаем в одной из пластин 2 отверстия (одно из них будет предназначаться для питания, а другое – для кабеля наушников).
  3. С помощью мелкой шкурки аккуратно матируем оргстекло.
  4. Таким же способом шкурим линзы светодиодов.
  5. Фиксируем корпус, используя клеевой пистолет.
  6. Собираем, как показано на этой схеме.
  7. Наш подготовленный провод продеваем в отверстие, просверленное сзади.
  8. Туда же вдеваем разъем питания и фиксируем с помощью клеевого пистолета.

Основа готова. Таких коробов вы сможете сделать сколько угодно. Теперь необходимо присоединить наши подготовленные заранее лампочки. Получилось красиво, а главное – лампочки весело мигают в такт музыке.

Что нам нужно?

Цветомузыка своими руками из ленты GE60RGB2811C

В идеале, для организации цветомузыки своими руками нам подойдет уже готовая светодиодная лента с питанием от USB порта компьютера. Все, что нам надо – скачать необходимое приложение на для того же компьютера, настроить ассоциации файлов с нужным аудио-проигрывателем, и наслаждаться результатом. Но это если нам очень повезет, и если у нас есть деньги, чтобы все это приобрести. В ином случае все выглядит несколько сложнее.

В продаже магазинов электронных комплектующих есть различные по длине и мощности светодиодные ленты, но нам нужна только 12в. Она является наилучшим вариантом для подключения к компьютеру посредством USB. Так, например, можно найти модель GE60RGB2811C, которая представляет собой последовательно подключенных 300 RGB светодиодов. Один из плюсов любой такой ленты в том, что её можно нарезать как кому удобно – любой длины. Все что нужно после этого – соединить контакты, чтобы электрическая цепь не была разомкнутой, и схема была целостной (это надо сделать обязательно).

Схема настройки цветомузыки

Также нам может понадобиться макетная плата для подключения USB. Самым популярным, дешевым, но при этом функциональным вариантом для подключения является модель AVR-USB-MEGA16 под USB 1.1. Эта версия USB считается уже несколько устаревшей т.к. передает сигнал к светодиодам со скоростью 8 миллисекунд, что для современной техники слишком медленно, но, поскольку человеческий глаз и эту скорость воспринимает как «мгновение ока», то нам она вполне подойдет.

AVR-USB-MEGA16

Если опустить большинство сложнейших технических тонкостей и нюансов, то все, что требует от нас схема такого подключения, это взять ленту нужной длины, высвободить и зачистить контакты на одной стороне, подключить и припаять их к выходу на макетной плате (на самой плате указаны символы, какой разъем и для чего нужен) и, собственно, всё. Для полной длины ленты в 12в может не хватить питания, поэтому можно их запитать от старого блока питания компьютера (это потребует параллельного подключения), или просто обрезать ленту. Звук при просто этом варианте будет идти из компьютерных динамиков. Для особо искушенных в электронике мастеров, можно порекомендовать присоединить микрофонный усилитель и маленький «динамик-пищалку» прямо к AVR-USB-MEGA16.

Схема крепления контактов ленты к USB шнуру от смартфона

Если эту плату раздобыть не удалось, то на самый крайний случай подключение можно сделать через светодиодную RGB ленту 12в к USB кабелю от смартфона или планшетного компьютера (схема по настройке цветомузыки своими руками это допускает)

Важно только убедиться, что шнур даст необходимые 5 ватт мощности. В завершение всех этих манипуляций устанавливаем программу SLP (или прописываем все шаги в txt файле, если позволяют познания в программировании и понятна схема и алгоритм всех действий), выбираем нужный режим (по количеству диодов), и наслаждаемся работой, проделанной своими руками

МАТЕРИАЛЫ И КОМПОНЕНТЫ

Ссылки на магазины, с которых я закупаюсь уже не один год

Вам скорее всего пригодится:

  • Arduino NANO с ногами http://ali.ski/kJHHnL http://ali.ski/OnjivR
  • Arduino NANO без ног http://ali.ski/SK0PW http://ali.ski/GAq_mq
  • Адресная лента https://ali.ski/tdsIOJ  http://ali.ski/j2xitd
    • Black PCB / White PCB – цвет подложки ленты, чёрная / белая. В видео была чёрная
    • 1m/5m – длина ленты в метрах (чтобы заказать 2 метра, берите два заказа 1m, очевидно)
    • 30/60/74/96/100/144 – количество светодиодов на 1 метр ленты. В видео использовалась лента 60 диодов на метр
    • IP30 лента без влагозащиты (как на видео)
    • IP65 лента покрыта силиконом
    • IP67 лента полностью в силиконовом коробе
    • Лента как на видео: Black PCB 5m 60 IP30
  • Понижайка для автомобиля http://ali.ski/T5TpbR http://ali.ski/yLUrOg
  • Блок питания 5V 2A https://ali.ski/ATrWrthttps://ali.ski/_xdKee
  • Адаптер питания 5.5х2.1 http://ali.ski/UWjFu
  • Аудио гнездо http://ali.ski/OBCRvl
  • Разветвитель наушников http://ali.ski/LuAcL http://ali.ski/gjhGIB
  • ИК пульт (для версии 2.0 WAVGAT) http://ali.ski/jIgy6d  http://ali.pub/2eh6xy
  • Звук через микрофон
  • Звук по FM радио
    • Передатчик FM http://ali.ski/29sic http://ali.ski/lklMs
    • Передатчик “сделай сам” http://ali.ski/YsmHW http://ali.ski/wmNkEX
    • Приёмник FM из видео http://ali.ski/VsnK0 http://ali.ski/uVp3_
    • Понижайка 3.3V http://ali.ski/ftSy1x http://ali.ski/acDEN
    • Приёмник “сделай сам” http://ali.ski/26e_Jh
  • Звук по Bluetooth
    • Передатчик Bluetooth http://ali.ski/_94Dig
    • Приёмник “свисток” http://ali.ski/Rkuyvl
    • Ещё приёмник http://ali.ski/QyigGj
  • Кнопки, конденсаторы и крутилки ищите в любых магазинах для радиолюбителей, так как у китайцев можно купить только мешок 50 штук!
  • Алик
    • Куча резисторов http://ali.ski/FcTn6
    • Куча кнопок http://ali.ski/EBLzU
    • Куча конденсаторов http://ali.ski/_ARA6v
    • Куча потенциометров (можно обойтись без него! Читайте инструкцию) http://ali.ski/fAJrzc
    • Куча конденсаторов для микрофона http://ali.ski/eqALT
  • ЧипДип (Россия)
    • Резистор https://www.chipdip.ru/product0/27226
    • Кнопка https://www.chipdip.ru/product/tyco-2-1825910-7-fsm14jh
    • Конденсатор 10нф https://www.chipdip.ru/product0/42179
    • Конденсатор для микрофона https://www.chipdip.ru/product0/9000261766
    • Потенциометр  (можно обойтись без него! Читайте инструкцию) https://www.chipdip.ru/product/r-0901n-b20k

Принцип действия цветомузыкальных приставок.

Работа цветомузыкальных приставок (ЦМП

,ЦМУ илиСДУ ) основана на частотном разделении спектра звукового сигнала с последующей передачей его по отдельным каналамнизких ,средних ивысоких частот, где каждый из каналов управляет своим источником света, яркость которого определяется колебаниями звукового сигнала. Конечным результатом работы приставки является получение цветовой гаммы, соответствующей воспроизводимому музыкальному произведению.

Для получения полной гаммы цветов и максимального количества цветовых оттенков в цветомузыкальных приставках используются, как минимум, три цвета:

Разделение частотного спектра звукового сигнала происходит с помощью LC-

иRC-фильтров , где каждый фильтр настроен на свою сравнительно узкую полосу частот и пропускает через себя только колебания этого участка звукового диапазона:

1

.Фильтр низких частот (ФНЧ) пропускает колебания частотой до 300 Гц и цвет его источника света выбирают красным;2 .Фильтр средних частот (ФСЧ) пропускает 250 – 2500 Гц и цвет его источника света выбирают зеленым или желтым;3 .Фильтр высших частот (ФВЧ) пропускает от 2500 Гц и выше, и цвет его источника света выбирают синим.

Каких-либо принципиальных правил для выбора полосы пропускания или цвета свечения ламп не существует, поэтому каждый радиолюбитель может применять цвета исходя из особенностей своего восприятия цвета, а также по своему усмотрению изменять число каналов и ширину полосы частот.

Схема цветомузыки для дома — цветомузыкальное малогабаритное устройство

  • предварительного усилителя на транзисторах Т1 и Т2, необходимого для усиления звуковой частоты, снимаемой с НЧ детектора;
  • трех фильтров на транзисторе ТЗ;
  • трех усилителей мощности, собранных по аналогичным составным схемам (на рис. 1 — на транзисторах Т4 и Т5).
Цвет 1— С, мкФ 2 — С, мкФ
Красный 0.1 0.1
Зеленый 0.03 0.047
Синий 0.01 0.01
Зеленый 0.022

  1. Для отключения питания устройства служит клавишный выключатель В1, расположенный сверху приемника.
  2. Резисторы, используемые в конструкции (УЛМ или МЛТ) — 0,125.
  3. Электролитические конденсаторы — типа К50-6.
  4. Транзисторы и диоды, за исключением транзистора Т5, могут быть использованы любые низкочастотные.
  5. Лампы Л1 — на 2,5 В, 75 мА. Возможно использование микроламп на напряжение 9 В, но в этом случае потребляемая мощность увеличится в 1,5 раза, а чувствительность уменьшится в 1,3 раза.
  • 5 биполярных транзисторов — 1 Т1 МП40 и 4 Т2–Т5 МП16.
  • Диод (Д1) — Д220.
  • Резисторы — R1 620 кОм, R2, R5 10 кОм, R3 7.5 кОм, R4 470 кОм, R6 5.1 кОм, R7 4.7 кОм, R8 220 кОм, R9 3.3 кОм, R10 2 кОм, R11 2.2 кОм, R12 62 кОм.
  • 2 электролитических конденсатора (C1, C2) — 5 мкФ 10В и 10 мкФ 10В (К50-6).
  • 4 конденсатора C3–C5 — 0.1 мкФ для фильтра красного цвета, 0.03 мкФ для фильтра зелёного цвета, 0.01 мкФ для фильтра синего цвета, 0.047 мкФ для фильтра жёлтого цвета.
  • Лампа накаливания (Л1) — 2.5В 75мА.

  1. Из корпуса приемника вынимаем хромированные планки и декоративную сетку.
  2. С левого конца планки укорачиваем на 10 см, а сетку — на 9,5 см, после чего 0,5 см сетки выгибаем под прямым углом наружу (этот конец будет составлять один из краев обрамления экрана).
  3. Всю лишнюю пластмассу на площади 10х10 см выбираем жалом паяльника, края подравниваем, после чего укороченные сетку и планку вставляем на прежние места.
  4. В образовавшийся квадрат вклеиваем пластинку размером 10х10 см из органического стекла толщиной 3 мм.
  5. Далее рассеивающие слои заполняем стеклянными трубками или палочками диаметром 1–1,5 мм.
  6. Первый слой (вертикальный) не приклеиваем к корпусу, а трубки с заметным усилием вставляем вплотную к пластине из органического стекла.
  7. Второй слой (горизонтальный) накладываем на первый и приклеиваем его к корпусу.
  8. Лампы укрепляем в уже имеющихся круглых отверстиях с обратной стороны отсека питания радиоприемника. Это отражено на рисунке 3.
  9. Предварительно под них подкладываем тонкую фольгу, а после установки ламп эти отверстия заклеиваем светофильтрами.
  10. Выводы ламп соединяем с платой усилителей мощности проводом ПЭЛ 0,2.

Внешний вид устройства

  1. Резистором R1 устанавливаем коллекторный ток транзистора Т1, равный 0,3 мА.
  2. Резистором R4 подбираем коллекторный ток транзистора Т2, равный 0,5–0,8 мА.
  3. Устанавливаем коэффициент усиления фильтров одинаковым для всех 3-х каналов.
  4. Полосу пропускания фильтров подбираем при помощи резисторов R10 и R11, вместо которых на время настройки ставим потенциометр.
  5. Наконец в режиме молчания приемника подбираем резистор R12 таким образом, чтобы лампа Л1 была на пороге загорания.

Видео о создании цветомузыки для дома своими руками:

Какие ошибки могут быть при выборе?

Подводя итог всему вышесказанному, перечислим три основные ошибки, которых вам следует избегать при выборе и покупке контроллера.

1 Выбор без расчета мощности.

2 Монтаж контроллеров, работающих от инфракрасных пультов ДУ за потолком или зашивание их гипсокартоном.

3 Использование контроллера одного производителя для подсветки в разных комнатах.

Почему это
ошибка и чем это грозит? Проблема здесь в том, что у продукции одного и того же
производителя, пульты могут работать на одной частоте.

И вы, пытаясь включить RGB подсветку только в зале, автоматически будете ее запускать во всех остальных комнатах и остальных местах.

Чтобы этого избежать, либо используйте псевдо систему “Умный дом”, с одним пультом, управляющим на четырех разных каналах.

Либо элементарно для разных комнат, покупайте продукцию разных фирм.

Использование музыкальных плееров

Теперь
посмотрим, что представляет собой цветомузыка для компьютера на
мониторе. В компьютерной терминологии она носит название визуализатора
или зрительных образов.

Надо
отметить, что очень многие современные аудио- и видеоплееры имеют в
своем распоряжении такой эффект. Если говорить о встроенных средствах
Windows, нет ничего проще, чем задействовать «родной» эффект
визуализации в стандартном проигрывателе Windows Media Player. Здесь,
как и положено, имеется масса тем специализированных направлений.

Не
менее популярными, в которых применяется цветомузыка на мониторе
компьютера, являются мощнейшие плееры типа WinAmp, AIMP, AVS Media
Player и многие другие. Включение эффекта визуализации, как правило,
производится при помощи «родного» меню или одной из специальных кнопок,
вынесенных на основную панель.

Если сравнивать эти плееры, WinAmp и
AIMP при включенном режиме визуализации, когда используется цветомузыка
на мониторе, не потребляют значительного количества системных ресурсов,
в отличие от того же плеера AVS. Зато (это признано всеми) по эффектам
ему нет равных. Здесь можно найти не только массу интереснейших тем и
комбинаций, но и очень высокое разрешение самих генерируемых эффектов.
Как уже понятно, применять его на маломощных машинах просто не имеет
смысла.

Шаг 7: Добавьте аудиовходы и выходы

Для приема аудиовхода от аудиоустройства, на которое будет реагировать полоса, должен быть разъем. Я также решил добавить звуковой выход, который не позволит вам потерять разъем. Входное гнездо должно быть подключено к аудиовыходу, например, к Mp3-плееру, в то время как аудиовыход должен быть подключен к наушнику или динамику. Добавление первого является обязательным, а второе — на ваше усмотрение

Обратите внимание, что есть два аудиовыхода для любого аудиоустройства – один слева, а другой справа. Здесь только один из двух будет использоваться для ввода аудиосигналов через arduino, но в выходном аудиоразъеме оба они подключены

После выполнения всех подключений, закрепите оба разъема на отверстиях в корпусе, которые были сделаны ранее.

Вывод

Цветомузыка не является предметом первой необходимости, но зато делает нашу жизнь гораздо интереснее, и не только из-за того, что мы теперь можем смотреть на мигающие разноцветные огоньки, загорающимися и тухнущими в такт любимой мелодии. Нет, мы о другом. Сделав нечто подобное своими руками, а не купив в магазине, каждый почувствует прилив сил от удовлетворения, присущего каждому мастеру и творцу, и осознания, что он тоже чего-то стоит. А по сути вопроса – цветомузыка установлена, мигает и радует глаз с минимальными расходами и максимальным удовольствием – чего еще надо.

Источник

Рейтинг
( Пока оценок нет )
Понравилась статья? Поделиться с друзьями:
Электрик в доме
Добавить комментарий

;-) :| :x :twisted: :smile: :shock: :sad: :roll: :razz: :oops: :o :mrgreen: :lol: :idea: :grin: :evil: :cry: :cool: :arrow: :???: :?: :!: