Line 36: | Line 36: | ||
*10 Fils électriques | *10 Fils électriques | ||
*2m Fils électrique 0.4mm souple | *2m Fils électrique 0.4mm souple | ||
− | *1 | + | *1 Câble USB femelle / USB Mini-b (fabricable avec les deux portions) |
*1 Câble USB/n'importe quoi | *1 Câble USB/n'importe quoi | ||
*Etain | *Etain | ||
− | *Gaine thermo rétractable | + | *Gaine thermo-rétractable |
*1 Convertisseur DC-DC 5V (optionnel) | *1 Convertisseur DC-DC 5V (optionnel) | ||
Line 62: | Line 62: | ||
|Tools=<translate>Façonnage bidon: | |Tools=<translate>Façonnage bidon: | ||
− | *Découpeuse LASER | + | *Découpeuse LASER (optionnel) |
*Outil rotatif (style Dremel ) (optionnel mais conseillé) avec embout papier de verre | *Outil rotatif (style Dremel ) (optionnel mais conseillé) avec embout papier de verre | ||
*Perceuse à mains | *Perceuse à mains | ||
Line 82: | Line 82: | ||
*Perceuse à colonne (recommandée) | *Perceuse à colonne (recommandée) | ||
− | *2 Serre-joints | + | *2 Serre-joints |
*Pistolet à colle | *Pistolet à colle | ||
*Tournevis | *Tournevis | ||
*Clefs plates | *Clefs plates | ||
− | + | Équipement de protection | |
*Lunettes (outil rotatif, perceuses) | *Lunettes (outil rotatif, perceuses) | ||
− | *Gants (ciseaux, cutter, tournevis | + | *Gants (ciseaux, cutter, tournevis (forçage)) |
*Casque anti-bruit (perceuse à colonne)</translate> | *Casque anti-bruit (perceuse à colonne)</translate> | ||
|Tuto_Attachments={{Tuto Attachments | |Tuto_Attachments={{Tuto Attachments | ||
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{{Tuto Step | {{Tuto Step | ||
|Step_Title=<translate>Trouver les composants</translate> | |Step_Title=<translate>Trouver les composants</translate> | ||
− | |Step_Content=<translate>Les | + | |Step_Content=<translate>Les cartes stm32F4Discovery, sorties en 2011 étaient plutôt populaires et font partie des plus courantes des anciennes générations de cartes micro-contrôleurs programmables. Elle se trouvent dans les fablab, les laboratoires de recherche, les collèges, lycées, centres de formations et écoles d'ingénieurs, etc... Elles sont parfois accompagnées d'écrans LCD compatibles. |
C'est le cas également des vis, des boutons poussoirs et de l’interrupteur qui peuvent également se récupérer sur des appareils électroniques usagés. | C'est le cas également des vis, des boutons poussoirs et de l’interrupteur qui peuvent également se récupérer sur des appareils électroniques usagés. | ||
Line 116: | Line 116: | ||
*Acceptez le "License Agreement" et créez un compte en cliquant sur "login/Register" puis "create acount". | *Acceptez le "License Agreement" et créez un compte en cliquant sur "login/Register" puis "create acount". | ||
*Après validation du lien que vous aurez reçu par e-mail, vous pourrez enfin télécharger le logiciel STM32cubeIDE. | *Après validation du lien que vous aurez reçu par e-mail, vous pourrez enfin télécharger le logiciel STM32cubeIDE. | ||
− | *Décompressez l'archive | + | *Décompressez l'archive reçue et installez le logiciel sur votre ordinateur. |
Créez un nouveau projet | Créez un nouveau projet | ||
− | *Allez dans File-New-STM32 Project ( copie d'écran n°1) | + | *Allez dans File-New-STM32 Project (copie d'écran n°1) |
− | * | + | *Sélectionnez la carte STM32F407VGT6, "NEXT" (copie d'écran n°2) |
*puis Project name : "TESTF4" | *puis Project name : "TESTF4" | ||
*Il vous sera demandé de vous connecter avec votre compte ST créé précédemment, et les librairies complémentaires relatives à la carte Discovery seront téléchargées. | *Il vous sera demandé de vous connecter avec votre compte ST créé précédemment, et les librairies complémentaires relatives à la carte Discovery seront téléchargées. | ||
Line 147: | Line 147: | ||
*Appuyez sur la flèche verte en haut (encadrée en rouge sur la copie d'écran n°5) | *Appuyez sur la flèche verte en haut (encadrée en rouge sur la copie d'écran n°5) | ||
*Le logiciel va demander à mettre à jour le firmware ST-Link, cliquez sur "Yes", et cliquez sur "Open in update mode" (encadré rouge dans la copie d'écran n°6) | *Le logiciel va demander à mettre à jour le firmware ST-Link, cliquez sur "Yes", et cliquez sur "Open in update mode" (encadré rouge dans la copie d'écran n°6) | ||
− | *Débrancher la prise USB de la carte puis rebranchez la pour la faire redémarrer | + | *Débrancher la prise USB de la carte puis rebranchez la pour la faire redémarrer. |
*Appuyez sur "Refresh device list" (encadré vert dans la copie d'écran n°6) puis à nouveau sur "Open in update mode" | *Appuyez sur "Refresh device list" (encadré vert dans la copie d'écran n°6) puis à nouveau sur "Open in update mode" | ||
− | *Appuyez sur le bouton "Upgrade" en bas de la fenêtre qui devrait maintenant être dégrisé | + | *Appuyez sur le bouton "Upgrade" en bas de la fenêtre qui devrait maintenant être dégrisé. |
− | *Si tout va bien, il devrait indiquer en bas "Upgrade succesfull" (copie d'écran n°7), vous pouvez alors fermer cette fenêtre | + | *Si tout va bien, il devrait indiquer en bas "Upgrade succesfull" (copie d'écran n°7), vous pouvez alors fermer cette fenêtre. |
− | *Cliquez à nouveau sur la flèche verte (encadrée en rouge sur la copie d'écran n°5), et cliquez sur "Proceed" si une erreur est signalée. | + | *Cliquez à nouveau sur la flèche verte (encadrée en rouge sur la copie d'écran n°5), et cliquez sur "Proceed" si une erreur est signalée. |
*La partie "console" en bas devrait indiquer : Download verified successfully Shutting down... Exit. | *La partie "console" en bas devrait indiquer : Download verified successfully Shutting down... Exit. | ||
*Ouf! voilà une bonne chose de faite! | *Ouf! voilà une bonne chose de faite! | ||
Line 160: | Line 160: | ||
− | Remarque: On pourra par la suite adapter le code à d'autres versions de cartes micro-contrôleur programmables de type STM32 ou équivalents.</translate> | + | Remarque: On pourra par la suite adapter le code à d'autres versions de cartes micro-contrôleur programmables de type STM32, Raspberry ou équivalents.</translate> |
|Step_Picture_00=Joyeux_Bidon_Low-tech_-_Enceinte_fabriqu_e_avec_des_composants_de_r_emploi_4-STM32cubeIDE_chargement_projet.png | |Step_Picture_00=Joyeux_Bidon_Low-tech_-_Enceinte_fabriqu_e_avec_des_composants_de_r_emploi_4-STM32cubeIDE_chargement_projet.png | ||
|Step_Picture_01=Joyeux_Bidon_Low-tech_-_Enceinte_fabriqu_e_avec_des_composants_de_r_emploi_5-STM32cubeIDE_ouverture_main.png | |Step_Picture_01=Joyeux_Bidon_Low-tech_-_Enceinte_fabriqu_e_avec_des_composants_de_r_emploi_5-STM32cubeIDE_ouverture_main.png | ||
Line 178: | Line 178: | ||
{{Warning|Si les enceintes sont alimentées en courant continu par un bloc secteur, le câble qui alimente la carte amplification devrait être connecté directement à ce bloc secteur. | {{Warning|Si les enceintes sont alimentées en courant continu par un bloc secteur, le câble qui alimente la carte amplification devrait être connecté directement à ce bloc secteur. | ||
− | Dans ce cas, vérifiez la tension de sortie de ce bloc secteur. Vous pouvez conserver ce bloc secteur pour alimenter l'ensemble de votre bidon mais il faudra veiller à ce que cette tension d'alimentation soit compatible avec votre carte micro-contrôleur. Le cas échéant, ajouter un convertisseur DC-DC pour adapter la tension d’alimentation de votre carte micro-contrôleur.}}{{Warning|Si les enceintes sont alimentées en 220V, elle devraient posséder un module de conversion à l'intérieur (220VAC vers 9VDC par exemple), comme illustré sur la photo ci-contre. Ici on a mesuré une tension continue de sortie du convertisseur à 9VDC, mais notre carte micro-contrôleur STM32F4Discovery doit être alimentée en 5VDC. Nous avons alors vérifié que cette carte d'amplification prévue pour fonctionner à 9VDC fonctionnait toujours à 5VDC, ce qui était le cas. Ceci entraine un puissance maximum plus faible mais permet de simplifier la fabrication en éliminant la conversion d'alimentation pour la carte électronique.}}{{Info|On pourrait réaliser un Joyeux Bidon Low-tech pour alimenter les membranes uniquement sur du 9V et ainsi être plus puissante , en branchant le tout sur secteur. | + | Dans ce cas, vérifiez la tension de sortie de ce bloc secteur. Vous pouvez conserver ce bloc secteur pour alimenter l'ensemble de votre bidon mais il faudra veiller à ce que cette tension d'alimentation soit compatible avec votre carte micro-contrôleur. Le cas échéant, ajouter un convertisseur DC-DC pour adapter la tension d’alimentation de votre carte micro-contrôleur (5VDC pour la STM32F4Discovery).}}{{Warning|Si les enceintes sont alimentées en 220V, elle devraient posséder un module de conversion à l'intérieur (220VAC vers 9VDC par exemple), comme illustré sur la photo ci-contre. Ici on a mesuré une tension continue de sortie du convertisseur à 9VDC, mais notre carte micro-contrôleur STM32F4Discovery doit être alimentée en 5VDC. Nous avons alors vérifié que cette carte d'amplification prévue pour fonctionner à 9VDC fonctionnait toujours à 5VDC, ce qui était le cas. Ceci entraine un puissance maximum plus faible mais permet de simplifier la fabrication en éliminant la conversion d'alimentation pour la carte électronique.}}{{Info|On pourrait réaliser un Joyeux Bidon Low-tech pour alimenter les membranes uniquement sur du 9V et ainsi être plus puissante , en branchant le tout sur secteur. |
L'intérêt de cette version avec alimentation USB est qu'on puisse l'utiliser facilement sur secteur ou sur batterie type "pack de batteries USB".}}{{Info|Votre bidon doit s'adapter à la dimension de vos membranes et à la présence ou non d'un écran LCD. Si vous voulez des énormes enceintes, vous devrez peut être trouver un bidon plus grand ou agencer votre bidon différemment}}</translate> | L'intérêt de cette version avec alimentation USB est qu'on puisse l'utiliser facilement sur secteur ou sur batterie type "pack de batteries USB".}}{{Info|Votre bidon doit s'adapter à la dimension de vos membranes et à la présence ou non d'un écran LCD. Si vous voulez des énormes enceintes, vous devrez peut être trouver un bidon plus grand ou agencer votre bidon différemment}}</translate> | ||
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{{Warning|1=Prévoyez une petite marge entre les bords du capot et les bords de l'entrée du bidon pour avoir la place de visser les deux éléments ensemble (par exemple hauteur du capot = hauteur de l'entrée du bidon + 3cm, idem pour la largeur)}} | {{Warning|1=Prévoyez une petite marge entre les bords du capot et les bords de l'entrée du bidon pour avoir la place de visser les deux éléments ensemble (par exemple hauteur du capot = hauteur de l'entrée du bidon + 3cm, idem pour la largeur)}} | ||
− | Choisissez où vous allez mettre les boutons , l'interrupteur et la molette (ils peuvent aller sur le corps du bidon mais aussi sur le capot). | + | Choisissez où vous allez mettre les boutons , l'interrupteur et la molette (ils peuvent aller sur le corps du bidon mais aussi sur le capot). Nous avons placé les boutons sous la poignée pour pouvoir appuyer sur les boutons poussoirs sans avoir à tenir le bison, et pour limiter les éléments qui dépassent, ce qui limite la casse lors du transport notamment. |
− | {{Info|Si vous n'avez pas d'écran LCD, vous pouvez suivre tout de même ce tuto sans prendre en compte l'écran | + | {{Info|Si vous n'avez pas d'écran LCD, vous pouvez suivre tout de même ce tuto sans prendre en compte l'écran car le programme est prévu pour fonctionner sans. Cependant, vous n'aurez pas de retour visuel sur le fonctionnement de l'enceinte et le nom du fichier en train d'être lu.}}<br /></translate> |
|Step_Picture_00=Bidon_enceinte_photo_2023-08-31_09-38-06.jpg | |Step_Picture_00=Bidon_enceinte_photo_2023-08-31_09-38-06.jpg | ||
|Step_Picture_01=Bidon_enceinte_photo_2_2023-08-31_15-53-19.jpg | |Step_Picture_01=Bidon_enceinte_photo_2_2023-08-31_15-53-19.jpg | ||
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{{Tuto Step | {{Tuto Step | ||
|Step_Title=<translate>Découpe des bidons</translate> | |Step_Title=<translate>Découpe des bidons</translate> | ||
− | |Step_Content=<translate>Il vous faut découper les deux bidons : dans l'un vous couperez la face latérale du bidon pour accéder à l'intérieur. Dans l'autre bidon, vous récupèrerez une face latérale qui servira de capot à l'enceinte (le reste du bidon n'a pas d'utilité primordiale, entrainez-vous dessus avant d'attaquer le vrai bidon notamment pour l'étape | + | |Step_Content=<translate>Il vous faut découper les deux bidons : dans l'un vous couperez la face latérale du bidon pour accéder à l'intérieur. Dans l'autre bidon, vous récupèrerez une face latérale qui servira de capot à l'enceinte (le reste du bidon n'a pas d'utilité primordiale, entrainez-vous dessus avant d'attaquer le vrai bidon notamment pour l'étape 11 et 13) |
− | {{Idea| | + | {{Idea|Vous pouvez retirer la colle des étiquettes en frottant avec une éponge imbibée d'huile végétale. Mais si vos bidons contiennent une face sans étiquette, faites en sorte de garder ces parties pour l'enceinte (la colle peut être pénible à retirer).}} |
− | Pour faire une découpe propre des bidons, suivez l'étape | + | Pour faire une découpe propre des bidons, suivez l'étape 13 "façonnage de la fente pour l'écran LCD" . Vous pouvez couper le capot très droit si vous disposez d'une cisaille massicot.<br /></translate> |
|Step_Picture_00=Bidon_enceinte_photo_27_2023-08-30_13-58-59.jpg | |Step_Picture_00=Bidon_enceinte_photo_27_2023-08-30_13-58-59.jpg | ||
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Tutorial de Gipsa-Lab/Ense3 | Categories : Tools
Une enceinte MP3 à l'intérieur d'un bidon, pour petites et grandes oreilles. Elle est pensée pour servir de boite à histoires audio pour les petits ou simplement pour lire de la musique!
Une enceinte MP3 à l'intérieur d'un bidon, pour petites et grandes oreilles. Elle est pensée pour servir de boite à histoires audio pour les petits ou simplement pour lire de la musique!
electronique, Enceinte, Musique, bidon, électronique, boite à histoire, réemploi, récupération
Le Joyeux Bidon Low-tech est une enceinte amplifiée qui lira les fichiers MP3 de votre clef USB. Elle est munie d'un écran LCD (optionnel), d'un interrupteur ON/OFF, de boutons lecture/stop et suivant, d'une molette de volume et d'une sortie casque (optionnelle). La base de cette enceinte est une carte électronique programmable, une paire d'enceintes amplifiées de PC, et bien sûr, un bidon !
On pourrait dire que cette enceinte n'est pas très low-tech avec tous ces composants électroniques ... Que nenni ! Le projet était de réaliser un objet technologique en utilisant uniquement du matériel électronique obsolète inutilisé, issus de nos stocks de matériels au laboratoire de recherche Gipsa-lab et au fablab MASTIC. Elle est donc composée à 100% d'éléments de réemploi, et elle est facilement réparable. Un autre objectif de notre projet est que l'enceinte puisse servir de "boite à histoires audio" pour les enfants. Elle est donc sécurisée, très robuste et très facile à utiliser.
Base:
2 Bidons 5L plastique
1 Paire d'enceintes amplifiées de PC
Electronique:
Interface:
Visserie:
Bois/métal:
Façonnage bidon:
Manipulation électrique:
Fixations
Équipement de protection
Les cartes stm32F4Discovery, sorties en 2011 étaient plutôt populaires et font partie des plus courantes des anciennes générations de cartes micro-contrôleurs programmables. Elle se trouvent dans les fablab, les laboratoires de recherche, les collèges, lycées, centres de formations et écoles d'ingénieurs, etc... Elles sont parfois accompagnées d'écrans LCD compatibles.
C'est le cas également des vis, des boutons poussoirs et de l’interrupteur qui peuvent également se récupérer sur des appareils électroniques usagés.
Les enceintes amplifiées de PC étaient très utilisées avant que tout le monde ne s'équipe de PC portable munis de leur propre enceintes intégrées. On les trouve donc un peu partout, aussi bien dans les entreprises que chez les particuliers, et donc maintenant dans les ressourceries ...
Enfin, les câbles USB et la clé USB devraient se trouver au fond de vos tiroirs.
Il vous faut téléverser le code dans votre carte micro-contrôleur de la manière suivante:
Installez le logiciel STM32cubeIDE
Créez un nouveau projet
Charger le projet Joyeux_Bidon_Lowtech
Description du code:
La carte lit le contenu de la clé USB, décode les fichiers MP3 et transmet le son vers la carte d'amplification audio. Le bouton "play/stop" lance et arrête la lecture, le bouton "next" passe au morceau suivant. L'écran affiche le nom du fichier en cours de lecture. Le volume sonore est réglé directement avec le bouton de réglage de l'enceinte amplifiée.
Remarque: On pourra par la suite adapter le code à d'autres versions de cartes micro-contrôleur programmables de type STM32, Raspberry ou équivalents.
Vous devez récupérer les membranes et la carte d'amplification de votre enceinte amplifiée.
Faites vous un plan des bidons et du capot pour que les dimensions collent bien. Placez les éléments et assurez vous bien que tout rentre comme il faut avant de commencer à percer, couper etc...
Choisissez où vous allez mettre les boutons , l'interrupteur et la molette (ils peuvent aller sur le corps du bidon mais aussi sur le capot). Nous avons placé les boutons sous la poignée pour pouvoir appuyer sur les boutons poussoirs sans avoir à tenir le bison, et pour limiter les éléments qui dépassent, ce qui limite la casse lors du transport notamment.
Il vous faut découper les deux bidons : dans l'un vous couperez la face latérale du bidon pour accéder à l'intérieur. Dans l'autre bidon, vous récupèrerez une face latérale qui servira de capot à l'enceinte (le reste du bidon n'a pas d'utilité primordiale, entrainez-vous dessus avant d'attaquer le vrai bidon notamment pour l'étape 11 et 13)
Pour faire une découpe propre des bidons, suivez l'étape 13 "façonnage de la fente pour l'écran LCD" . Vous pouvez couper le capot très droit si vous disposez d'une cisaille massicot.
Maintenant passons à la partie électronique:
-Vérifiez la longueur des fils, les rallonger si besoin
-Fabriquez un fil femelle USB/USB Micro-b (si vous n'en avez pas) qui servira de connecter la clef USB à la carte micro-contrôleur
-Si besoin transformer les fils des boutons poussoirs, les 4 fils de l'écran LCD, et les fils de l'alimentation pour qu'ils puissent se brancher à la carte micro-contrôleur.
-Dessouder le potentiomètre et ressoudez-le avec des fils pour pouvoir le mettre où vous voulez
Vous allez maintenant connecter votre câble d'alimentation à la carte d'amplification en y insérant un interrupteur en série. Il faudra ensuite relier l'alimentation de la carte d'alimentation à la carte micro-contrôleur (ajouter un convertisseur DC/DC si la tension d'alimentation de la carte d'amplification n'est pas compatible avec celle de la carte micro-contrôleur).
Vous pouvez désormais faire tous les branchements et tester votre enceinte (sans coque) avec une clef USB qui contient des fichiers MP3.
Le système de fixation des cartes au socle consiste à venir pincer le bord des cartes avec deux rondelles que l'on vient plaquer avec deux écrous autour (figure 3). Les vis sont fixées sur une plaque qui est plaquée au fond du bidon (vous pouvez prendre une plaque de bois à la place).
Pour s'assurer que le bidon soit bien stable lorsqu'on le pose, surélevez les quatre vis aux coins du bidon: comme dans la figure 3, insérez un écrou entre la tête de vis et le plastique.
Une fois cette fixation faite, vous pouvez ajuster la hauteur des cartes et leur déplacement latéral comme bon vous semble.
Evaluez la taille du socle dont vous aurez besoin , assurez vous que le tout rentrera dans le bidon.
Si votre enceinte possède une sortie jack pour des écouteurs, vous pouvez placer cette sortie contre la parois du bidon que vous aurez préalablement percé.
Votre support est prêt.
Vous allez maintenant réaliser le support de fixation pour la clef USB. La clef USB s'insère par le goulot du bidon.
Le support de fixation est composé d'un système de serrage avec deux cornières (ou morceaux de bois) qui viennent pincer à l'aide de boulons la prise USB femelle. Tout ce système est collé au pistolet à colle sur la paroi du bidon. Voici comment procéder:
La prochaine manipulation est délicate, si vous la loupez vous devrez retirer la colle et recommencer (c'est très pénible). Ce sera plus facile si vous êtes deux : l'un.e qui tient le système et l'autre le pistolet à colle. Je vous conseille d'essayer sur le bidon test une première fois (la colle n'est pas très dure à enlever du métal).
Voici la procédure:
Bravo, cette étape n'était pas la plus facile...
Vous allez désormais façonner le capot de votre enceinte:
Pour fixer le capot sur le bidon, des vis à bois munies d'écrous vont venir prendre pas dans le bidon (derrière le capot), et venir plaquer le capot à l'aide de l'écrou. L'écrou sert aussi à ne pas perdre le pas de vis arrivé en fin de vissage (le filetage d'une vis à bois ne remonte pas jusqu'à sa tête)
Pour réaliser votre grille, vous pouvez réaliser un guide en bois qui vous servira de guider votre perceuse pour être précis (le contreplaqué 6mm fonctionne bien).
Découper à la découpeuse LASER directement le PEHD n'est pas facile, et rend le résultat moins jolie car le plastique au bord des trous aura fondu puis resolidifié, laissant apparaître une marque.
Vous voici à la dernière étape: réaliser une jolie fente pour voir l'affichage de l'écran LCD. Je vous conseille d'essayer cette étape en 1er sur le bidon test au cas où vous gâchiez tout votre beau capot d'un coup de cutter!
La méthode suivante pour faire de jolis trous dans le PEHD s'applique aussi pour réaliser le trou de l'entrée du bidon et les bords du capot (étape 5).
Votre enceinte est normalement prête à être montée:
Vous pouvez aussi choisir de découper votre capot à la découpeuse LASER.
Avantage:
Inconvénients:
Enceinte développée par Jonathan Dumon (CNRS/Gipsa-lab), Germain Lemasson (Grenoble-INP/Fablab MASTIC) et François Michot (étudiant à l'ENSE3-Grenoble INP durant son stage d'été 2023).
Avec l'aide précieuse de nos collègues du fablab de l'ENSE3.
fr none 0 Draft
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