Arduino controla carillones de viento (1 / 12 paso)

Paso 1: Las campanadas se

Mi reproductor de campana original prototipo utilizó algunos tubos de aluminio anodizado adquirido de una fuente China que todo corta a una longitud fija y perforado con un agujero para colgarlos. Eran los 17 cm de longitud y por lo tanto tuvo que ser cortado en diferentes longitudes para producir las notas correctas. Un sitio web que aborda todos los aspectos de diseño de la campana de viento es Lee Hite . Es una colección asombrosa de todo lo que siempre quisiste saber sobre chimes y proporcionado mucho discernimiento a mi diseño.

Determiné que mi campanas sería sobre todo excitados en su primera frecuencia natural y hechos un marco simple para "ring" cada campana y medir su frecuencia. Un programa informático libre (Audacity), permite la grabación del sonido de un timbre "pulsado" y usted puede determinar con facilidad sus frecuencias fundamentales. Un cuadro de gran referencia para las frecuencias de la escala templada igual puede encontrarse aquí.

Para el tubo largo de 17cm que tenía, determiné que su primera frecuencia natural era 1661 hz. que fue G #6 en la tonalidad de "C". Decidí sintonizar mi primer jugador de la campana en una tonalidad diferente para que el primer timbre representaría una "A" Nota. Ya que quise usar sólo 8 campanas, carillones posterior ajustarse a B, C, D, E, F, G & A.

En lugar de ir a través de largos cálculos, me pareció más fácil simplemente cortar un tubo en una longitud diferente y medir su frecuencia fundamental. A continuación, algunos simples de matemáticas entra en juego.

La ecuación básica para la vibración del tubo se ve algo como esto...

FREQ = (bla, bla... Bla) / (longitud del tubo) al cuadrado.

Puesto que los tubos son del mismo material y sólo la longitud variados, se puede hacer una ecuación simple para determinar la longitud de tubo necesaria para producir cualquier frecuencia deseada.

(Longitud 2) = (longitud 1) * Sqr raíz (Freq 1 / Freq 2).

Fácil de calcular en una hoja de cálculo.

Aunque parece posible calcular todas la longitud necesaria a la vez, me pareció mejor vuelve a calcular continuamente la siguiente longitud necesaria de la anterior. En lugar de entrar en detalles sobre el jugador de la campana 8 Nota, quiero entrar en detalles del jugador 16 Nota.

K & S ingeniería produce tubería de aluminio de pared delgada, 5/16" diámetro, disponible en longitudes de 36". Se vende en un paquete de 4 de Amazon por unos $10,50 más gastos de envío. Es suficiente material para tubos de campana produce16 ajustado.

Mientras que el jugador 8 NOTA era agradable, había muchas canciones que tenían demasiado grande una gama o incluyen objetos punzantes o pisos que no podía manejar el jugador 8 Nota. El jugador 16 nota fue afinado en la clave de C con el timbre más bajo a un frecuencia de hz 2637 que es E7.

A continuación se muestra la lista de longitud de tubo de frecuencia de Nota:

Nota frecuencia longitud (cm)

  1. E7 2637,02 22.3
  2. F7 2793,83 21.6
  3. F #7/Gb7 2959,96 21.0
  4. G7 3135,96 20.4
  5. G #7/Ab7 3322,44 19,6
  6. A7 3520 19.2
  7. Un #7/Bb7 3729,31 18.6
  8. B7 3951,07 18.2
  9. C8 4186,01 17.5
  10. C# 8/Db8 4434,92 17.0
  11. D8 4698,63 16.5
  12. D #8/Eb8 4978,03 16.0
  13. E8 5274,04 15.6
  14. F8 5587,65 15.1
  15. F #8/Gb8 5919,91 14.6
  16. G8 6271,93 14.2

Los tubos fueron medidos, marcado y corte con un cortador de tubería simple. Después de cada tubo fue cortado, su frecuencia medidas y si cerca de la frecuencia deseada (dentro de +-50 hz) a un lado. Si el tubo era fuera de límites, se ajustó la longitud y otro tubo de corte. (El tubo rechazado fue reutilizado para hacer una frecuencia más alta la campana así que había poco basura).

La medición de la frecuencia utilizando el programa Audacity consiste en apoyar la campana en aproximadamente sus puntos de "nodo" que se encuentran en el 22,4% de cada extremo. Un micrófono alimenta el sonido en el programa audacity y el tubo se "golpea" varias veces mientras se está grabando la señal. El programa permite visualizar cualquier sección de la señal de la onda producida y analizar la señal mediante el trazado de su espectro. Los diferentes picos del espectro son fácilmente leer el gráfico, y usted puede determinar rápidamente que pico representa la primera fundamental. Había suspendido los tubos con línea de 6 lb prueba nylon. Es lo que tenía. Líneas más pesadas también pueden ser conveniente y posiblemente más fácil de ver, pero esta linea tuvo muy poco efecto en los tubos.

Además, el cuadro de pruebas evolucionado; con el tubo primero ser golpeado por un grifo de un destornillador, en un solenoide impulsado delantero accionado por una batería y un botón. Esto también me dio una cama de prueba para probar mi sistema de solenoide.

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