{"id":5,"date":"2021-02-17T11:46:09","date_gmt":"2021-02-17T10:46:09","guid":{"rendered":"http:\/\/service.projektlabor.tu-berlin.de\/wordpress\/ws20-mi-lichtorgel-471\/?p=5"},"modified":"2021-03-01T22:16:16","modified_gmt":"2021-03-01T21:16:16","slug":"lichtorgel","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/service.projektlabor.tu-berlin.de\/wordpress\/ws20-mi-lichtorgel-471\/2021\/02\/17\/lichtorgel\/","title":{"rendered":"Lichtorgel"},"content":{"rendered":"\n<div class=\"wp-block-group alignwide\"><div class=\"wp-block-group__inner-container\">\n<figure class=\"wp-block-gallery columns-1 is-cropped\"><ul class=\"blocks-gallery-grid\"><li class=\"blocks-gallery-item\"><figure><img loading=\"lazy\" width=\"800\" height=\"615\" src=\"https:\/\/service.projektlabor.tu-berlin.de\/wordpress\/ws20-mi-lichtorgel-471\/wp-content\/uploads\/sites\/32\/2021\/02\/leds_LEDrainbow.jpg\" alt=\"\" data-id=\"9\" data-full-url=\"https:\/\/service.projektlabor.tu-berlin.de\/wordpress\/ws20-mi-lichtorgel-471\/wp-content\/uploads\/sites\/32\/2021\/02\/leds_LEDrainbow.jpg\" data-link=\"https:\/\/service.projektlabor.tu-berlin.de\/wordpress\/ws20-mi-lichtorgel-471\/?attachment_id=9\" class=\"wp-image-9\" srcset=\"https:\/\/service.projektlabor.tu-berlin.de\/wordpress\/ws20-mi-lichtorgel-471\/wp-content\/uploads\/sites\/32\/2021\/02\/leds_LEDrainbow.jpg 800w, https:\/\/service.projektlabor.tu-berlin.de\/wordpress\/ws20-mi-lichtorgel-471\/wp-content\/uploads\/sites\/32\/2021\/02\/leds_LEDrainbow-300x231.jpg 300w, https:\/\/service.projektlabor.tu-berlin.de\/wordpress\/ws20-mi-lichtorgel-471\/wp-content\/uploads\/sites\/32\/2021\/02\/leds_LEDrainbow-768x590.jpg 768w\" sizes=\"(max-width: 800px) 100vw, 800px\" \/><\/figure><\/li><\/ul><\/figure>\n\n\n\n<h5>                                                       Projektbeschreibung:<\/h5>\n\n\n\n<p>Lichtorgel ist eine Anzeige mithilfe von Licht, in unserem fall LED&#8217;s, welche auf einem angeschlossenem Audio &#8211; Signal basiert. Dazu musste man Zunachst klaren was wir mit dem Licht darstellen wollen, ob Lautstarke bestimmte Frequenzen oder die Leistung des Signals. Dabei entschieden wir uns fur eine Darstellung des Signals geordnet nach Frequenzbereichen, somit soll die Lichtorgel zeigen wann die Musik hauptsachlich &#8222;tiefe&#8220;, &#8222;mittlere&#8220; und &#8222;hohe&#8220; Frequenzen beinhaltet. Jedoch wollen wir auch anzeigen lassen wie stark beziehungsweise laut die einzelnen Frequenzbereiche vertreten sind. Deshalb haben wir jedem Frequenzbereich 3 LED&#8217;s zugeordnet, wobei bei starkerer Intensitat eines Bereichs, statt 1 LED dann 2 oder 3 leuchten.<\/p>\n\n\n\n<p>Auderdem wollten wir dem Benutzer der Lichtorgel auch etwas Spielraum zur Einstellung lassen, weshalb wir einen Lautstarkeregler in Form eines Potentiometers eingebaut haben und einen Audioausgang hinzugefugt. Somit erhalt man mit unserer Lichtorgel ein Gerat welches ein Audiosignal erhalt und dieses nach bestimmten Frequenzbereichen mit LED&#8217;s darstellt, wahrend man die Intensitat des Signals am Gerat verstellen kann, was zum einen das Audio &#8211; Ausgangssignal in der Lautst\u00e4rke verstellt und zum anderen Einfluss auf die LED &#8211; Anzeige hat.<\/p>\n<\/div><\/div>\n\n\n\n<h5>Schnittstellen:<\/h5>\n\n\n\n<p>Die Lichtorgel besitzt au\u00dferlich nur 4 Schnittstellen, zum einen einen Audio Ein- und Ausgang in Form einer 3,5mm Klinken &#8211; Buchse. Die dritte Schnittstellen ist visuell in Form einer LED &#8211; Anzeige und die vierte ist ein Drehregler zur Regelung der Lautst\u00e4rke. <\/p>\n\n\n\n<p>Innherhalb des Ger\u00e4tes gibt es weitere Scnittstellen, wie den Bus-Stecker welcher von der Spannungsversorgungsplatine ausgeht, welche ebenfalls eine Schnittstelle mit einer Stromquelle in Form von Batterien hat. Dieser Bus &#8211; Stecker wird auf jede Platine der einzelnen Untergruppen, alsoVerst\u00e4rkter, Frequenzfilter und Schmittrigger gef\u00fchrt, wobei die einzelnen Platinien der Untergruppen auch Gemeinsame Schnittstellen haben welche man dem <strong>Blockschaltbild <\/strong>unter  entnehmen kann.<\/p>\n\n\n\n<figure class=\"wp-block-image size-large\"><img loading=\"lazy\" width=\"1024\" height=\"617\" src=\"https:\/\/service.projektlabor.tu-berlin.de\/wordpress\/ws20-mi-lichtorgel-471\/wp-content\/uploads\/sites\/32\/2021\/02\/Blockschaltbild-Schnittstellen-1024x617.png\" alt=\"\" class=\"wp-image-50\" srcset=\"https:\/\/service.projektlabor.tu-berlin.de\/wordpress\/ws20-mi-lichtorgel-471\/wp-content\/uploads\/sites\/32\/2021\/02\/Blockschaltbild-Schnittstellen-1024x617.png 1024w, https:\/\/service.projektlabor.tu-berlin.de\/wordpress\/ws20-mi-lichtorgel-471\/wp-content\/uploads\/sites\/32\/2021\/02\/Blockschaltbild-Schnittstellen-300x181.png 300w, https:\/\/service.projektlabor.tu-berlin.de\/wordpress\/ws20-mi-lichtorgel-471\/wp-content\/uploads\/sites\/32\/2021\/02\/Blockschaltbild-Schnittstellen-768x463.png 768w, https:\/\/service.projektlabor.tu-berlin.de\/wordpress\/ws20-mi-lichtorgel-471\/wp-content\/uploads\/sites\/32\/2021\/02\/Blockschaltbild-Schnittstellen-1200x723.png 1200w, https:\/\/service.projektlabor.tu-berlin.de\/wordpress\/ws20-mi-lichtorgel-471\/wp-content\/uploads\/sites\/32\/2021\/02\/Blockschaltbild-Schnittstellen.png 1237w\" sizes=\"(max-width: 1024px) 100vw, 1024px\" \/><figcaption>                                                                 <span class=\"has-inline-color has-accent-color\">Blockschaltbild<\/span><\/figcaption><\/figure>\n\n\n\n<p>Desweiteren sind die 3 \u00e4u\u00dferen Schnittstellen, Audio Ein- und Ausgang und Drehregler mit derVerst\u00e4rker &#8211; Platine verbunden und die LED &#8211; Anzeige mit der Schmitttrigger &#8211; Platine.<\/p>\n\n\n\n<h5>Verst\u00e4rker:<\/h5>\n\n\n\n<p>Da ein Audio &#8211; Signal eine recht geringe Spannung aufwei\u00dft muss diese Verst\u00e4rkt werden um besser von dem Hochpass, Bandpas und Tiefpass gefiltert und anschlie\u00dfend von den Schmitttriggern erfasst zu werden. Zun\u00e4chst wurde verschiede Audio-signale Spannungsbereich (maximal Werte von Upp,ein= 1,1V)experimentell bestimmt. F\u00fcr die Verst\u00e4rker wurde  einen geeigneten Audio- OPV, den LM386 genommen. Je nach Belieben konnte man diesen mit einem bestimmten Gain, also einermaximalen Verst\u00e4rkung betreieben. Da wir die Upp,ein nur in etwa verzehnfachen(Upp,aus=10V) wollten, gen\u00fcgte der Aufbau f\u00fcr ein Gain von 20.<\/p>\n\n\n\n<figure class=\"wp-block-gallery columns-3 is-cropped\"><ul class=\"blocks-gallery-grid\"><li class=\"blocks-gallery-item\"><figure><img loading=\"lazy\" width=\"689\" height=\"370\" src=\"https:\/\/service.projektlabor.tu-berlin.de\/wordpress\/ws20-mi-lichtorgel-471\/wp-content\/uploads\/sites\/32\/2021\/02\/LM386-1.png\" alt=\"\" data-id=\"70\" data-full-url=\"https:\/\/service.projektlabor.tu-berlin.de\/wordpress\/ws20-mi-lichtorgel-471\/wp-content\/uploads\/sites\/32\/2021\/02\/LM386-1.png\" data-link=\"https:\/\/service.projektlabor.tu-berlin.de\/wordpress\/ws20-mi-lichtorgel-471\/2021\/02\/17\/lichtorgel\/lm386-1\/\" class=\"wp-image-70\" srcset=\"https:\/\/service.projektlabor.tu-berlin.de\/wordpress\/ws20-mi-lichtorgel-471\/wp-content\/uploads\/sites\/32\/2021\/02\/LM386-1.png 689w, 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Der Bandpass soll nur die Signale mit Frequenzen zwischen 100Hz und 2 KHz ausgeben. Der Hochpass entsprechend so d\u00e4mpfen, dass nur noch Frequenzen im Signal f &gt; 2KHz enthalten sind.<\/p>\n\n\n\n<figure class=\"wp-block-gallery columns-3 is-cropped\"><ul class=\"blocks-gallery-grid\"><li class=\"blocks-gallery-item\"><figure><img loading=\"lazy\" width=\"845\" height=\"302\" src=\"https:\/\/service.projektlabor.tu-berlin.de\/wordpress\/ws20-mi-lichtorgel-471\/wp-content\/uploads\/sites\/32\/2021\/02\/Tiefpass-Schaltung.png\" alt=\"\" data-id=\"74\" data-link=\"https:\/\/service.projektlabor.tu-berlin.de\/wordpress\/ws20-mi-lichtorgel-471\/2021\/02\/17\/lichtorgel\/tiefpass-schaltung\/\" class=\"wp-image-74\" srcset=\"https:\/\/service.projektlabor.tu-berlin.de\/wordpress\/ws20-mi-lichtorgel-471\/wp-content\/uploads\/sites\/32\/2021\/02\/Tiefpass-Schaltung.png 845w, https:\/\/service.projektlabor.tu-berlin.de\/wordpress\/ws20-mi-lichtorgel-471\/wp-content\/uploads\/sites\/32\/2021\/02\/Tiefpass-Schaltung-300x107.png 300w, 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7)Filter Eagle Board Design<\/figcaption><\/figure>\n\n\n\n<p>F\u00fcr den Filterentwurf wurde einen aktiven Filter 2. Ordnung im Sallen-Key-Filterdesign ohne \u00dcberschwingen entschieden.<\/p>\n\n\n\n<h5>Schmitt-Trigger:<\/h5>\n\n\n\n<p>In diesem Abschnitt wird betrachtet, wie die st\u00e4rke des gefilterten Audiosiganls dargestellt werden kann. Es wurde sich geeinigt f\u00fcr jedes gefilterte Signal 3 LED zu benutzen. Die drei LED sollen leuchten, je nachdem ob das Audio-Signal leise oder laut ist. Ist es laut sollen alle drei LED leuchten. Die LED stellen quasi eine Spannungsmessung dar, welche analog durch Komparatoren umsetzbar ist. Ein Komparator mit Hysterese kann benutzt werden, der sogenannte Schmitt-Trigger.<\/p>\n\n\n\n<figure class=\"wp-block-gallery columns-3 is-cropped\"><ul class=\"blocks-gallery-grid\"><li class=\"blocks-gallery-item\"><figure><img loading=\"lazy\" width=\"708\" height=\"1024\" src=\"https:\/\/service.projektlabor.tu-berlin.de\/wordpress\/ws20-mi-lichtorgel-471\/wp-content\/uploads\/sites\/32\/2021\/02\/Schmitt_Trigger_Diagramm-708x1024.png\" alt=\"\" data-id=\"85\" data-link=\"https:\/\/service.projektlabor.tu-berlin.de\/wordpress\/ws20-mi-lichtorgel-471\/2021\/02\/17\/lichtorgel\/schmitt_trigger_diagramm\/\" class=\"wp-image-85\" srcset=\"https:\/\/service.projektlabor.tu-berlin.de\/wordpress\/ws20-mi-lichtorgel-471\/wp-content\/uploads\/sites\/32\/2021\/02\/Schmitt_Trigger_Diagramm-708x1024.png 708w, https:\/\/service.projektlabor.tu-berlin.de\/wordpress\/ws20-mi-lichtorgel-471\/wp-content\/uploads\/sites\/32\/2021\/02\/Schmitt_Trigger_Diagramm-207x300.png 207w, 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Dadurch wird ein konstanteres und klareres schalten der Ausgangsspannung erzeugt.<\/p>\n\n\n\n<h5>Spannungsversorgung:<\/h5>\n\n\n\n<p>Bauteile wie Verst\u00e4rker(14V), Filter und Schmitttrigger (+9V und -9V) brauchen Versorgungsspannung.  In diesem Projekt wurde 9V alkaline Batterie genommen.  14V Spannung ist erhalten, mit hilfe eine Step-up Spannungswandler(MC33063A) .<\/p>\n\n\n\n<figure class=\"wp-block-gallery columns-3 is-cropped\"><ul class=\"blocks-gallery-grid\"><li class=\"blocks-gallery-item\"><figure><img loading=\"lazy\" width=\"1024\" height=\"659\" src=\"https:\/\/service.projektlabor.tu-berlin.de\/wordpress\/ws20-mi-lichtorgel-471\/wp-content\/uploads\/sites\/32\/2021\/02\/Ltspice_schaltplan-1024x659.png\" alt=\"\" data-id=\"90\" data-link=\"https:\/\/service.projektlabor.tu-berlin.de\/wordpress\/ws20-mi-lichtorgel-471\/2021\/02\/17\/lichtorgel\/ltspice_schaltplan\/\" class=\"wp-image-90\" srcset=\"https:\/\/service.projektlabor.tu-berlin.de\/wordpress\/ws20-mi-lichtorgel-471\/wp-content\/uploads\/sites\/32\/2021\/02\/Ltspice_schaltplan-1024x659.png 1024w, 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der Last, zu schaffen.<\/p>\n\n\n\n<h5>Geh\u00e4use:<\/h5>\n\n\n\n<p>Die einzelnen Platinen wurde auf eine zuvor angepasste und gelotete Platine gesteckt. Zwischen der Filter Platine und der Schmitt-Trigger-Platine gab es ein zusatzliches Kabel um die Signale weiterzuleiten. Lichtorgel au\u00dferhalb des Geh\u00e4uses und die fertige zusammengeschlossene Schaltung sind unten zu erkennen.<\/p>\n\n\n\n<figure class=\"wp-block-image size-large\"><img loading=\"lazy\" width=\"1024\" height=\"765\" src=\"https:\/\/service.projektlabor.tu-berlin.de\/wordpress\/ws20-mi-lichtorgel-471\/wp-content\/uploads\/sites\/32\/2021\/02\/Platinen-ohne-geha\u0308use-1024x765.jpg\" alt=\"\" class=\"wp-image-55\" srcset=\"https:\/\/service.projektlabor.tu-berlin.de\/wordpress\/ws20-mi-lichtorgel-471\/wp-content\/uploads\/sites\/32\/2021\/02\/Platinen-ohne-geha\u0308use-1024x765.jpg 1024w, https:\/\/service.projektlabor.tu-berlin.de\/wordpress\/ws20-mi-lichtorgel-471\/wp-content\/uploads\/sites\/32\/2021\/02\/Platinen-ohne-geha\u0308use-300x224.jpg 300w, https:\/\/service.projektlabor.tu-berlin.de\/wordpress\/ws20-mi-lichtorgel-471\/wp-content\/uploads\/sites\/32\/2021\/02\/Platinen-ohne-geha\u0308use-768x573.jpg 768w, https:\/\/service.projektlabor.tu-berlin.de\/wordpress\/ws20-mi-lichtorgel-471\/wp-content\/uploads\/sites\/32\/2021\/02\/Platinen-ohne-geha\u0308use.jpg 1038w\" sizes=\"(max-width: 1024px) 100vw, 1024px\" \/><figcaption>Lichtorgel au\u00dferhalb des Geh\u00e4uses<\/figcaption><\/figure>\n\n\n\n<figure class=\"wp-block-image size-large\"><img loading=\"lazy\" width=\"716\" height=\"587\" src=\"https:\/\/service.projektlabor.tu-berlin.de\/wordpress\/ws20-mi-lichtorgel-471\/wp-content\/uploads\/sites\/32\/2021\/02\/Bild_Box_betrieb_mit_Kennzeichnung-1.jpg\" alt=\"\" class=\"wp-image-53\" srcset=\"https:\/\/service.projektlabor.tu-berlin.de\/wordpress\/ws20-mi-lichtorgel-471\/wp-content\/uploads\/sites\/32\/2021\/02\/Bild_Box_betrieb_mit_Kennzeichnung-1.jpg 716w, https:\/\/service.projektlabor.tu-berlin.de\/wordpress\/ws20-mi-lichtorgel-471\/wp-content\/uploads\/sites\/32\/2021\/02\/Bild_Box_betrieb_mit_Kennzeichnung-1-300x246.jpg 300w\" sizes=\"(max-width: 716px) 100vw, 716px\" \/><figcaption><br><br>Fertige Lichtorgel in Betrieb. (1) LED Anzeige, (2) Lautstarken-Regler, (3)<br>Batteriefacher, (4) Audio-Eingangsbuchse, (5) Audio-Ausgangsbuchse, (6)<br>Kippschalter On-Off<\/figcaption><\/figure>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"<p>Projektbeschreibung: Lichtorgel ist eine Anzeige mithilfe von Licht, in unserem fall LED&#8217;s, welche auf einem angeschlossenem Audio &#8211; Signal basiert. Dazu musste man Zunachst klaren was wir mit dem Licht darstellen wollen, ob Lautstarke bestimmte Frequenzen oder die Leistung des Signals. 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