Kazalo:

Napetostno krmiljeni oscilator od točke do točke: 29 korakov
Napetostno krmiljeni oscilator od točke do točke: 29 korakov

Video: Napetostno krmiljeni oscilator od točke do točke: 29 korakov

Video: Napetostno krmiljeni oscilator od točke do točke: 29 korakov
Video: Стюарт Хамерофф: Пенроуз и фрактальное сознание 2024, Julij
Anonim
Napetostni krmiljeni oscilator od točke do točke
Napetostni krmiljeni oscilator od točke do točke

Živjo!

Našli ste projekt, v katerem vzamemo en res poceni mikročip, CD4069 (lepo), vanj prilepimo nekaj delov in dobimo zelo uporaben oscilator, ki spremlja napetost! Različica, ki jo bomo zgradili, ima le žagovino ali rampo, ki je ena najboljših valovnih oblik za analogne sintetizatorje. Skušnjava je, da bi poskušali dobiti sinusni val ali trikotni val ali kvadratni val, ki je sposoben PWM, in lahko dodate to vezje in jih dobite. Toda to bi bil drugačen projekt.

Ne boste potrebovali tiskanega vezja ali traku ali perfurna plošče ali kakršne koli plošče, samo komponente in čip ter nekaj potenciometrov in zdrav odmerek potrpljenja in usklajevanja rok in oči. Če vam je všeč kakšna deska, so verjetno projekti, ki bi vam bili bolj všeč. Če ste tukaj zaradi revolucije mrtvih hroščev, berite naprej!

Ta projekt temelji na tem VCO, ki ga je nekoliko spremenil René Schmitz, zato se mu zahvaljujemo za oblikovanje in odlično shemo. Ta projekt ne uporablja toplotnih uporov in ne upošteva kvadratnega valovnega odseka, ki podpira PWM. Če želite te funkcije, jih lahko dodate! Ta projekt ima sicer bolj stabilen izhod signala.

Zaloge

Tukaj boste potrebovali!

1 mikročip CD4069 (ali CD4049)

  • 2 100K potenciometra (vrednosti med 10K in 1M bodo delovale)
  • 1 680R upor
  • 2 10K upori
  • 2 22K upori
  • 1 1,5K upor
  • 3 100K upori
  • 1 1M upor
  • 1 upor 1.8M (vse od 1M do 2.2M bo delovalo)
  • 1 1K večopravilni spremenljivi upor, trimer
  • 100nF keramični disk kondenzator
  • 2.2nF filmski kondenzator (druge vrednosti bi morale biti v redu, med 1nF in recimo 10nF?)
  • 1uF elektrolitski kondenzator
  • 2 diode 1N4148
  • 1 NPN tranzistor 2N3906 (drugi tranzistorji NPN bodo delovali, vendar pazite na pinout !!!)
  • 1 tranzistor PNP 2N3904 (drugi tranzistorji PNP bodo delovali, vendar ne glede na piiinoooouttt !!!)
  • 1 pločevinka z odrezanim pokrovom z uporabo "No Sharp Edges !!!!!" tip odpirač za konzerve
  • Različne žice in stvari

1. korak: Tukaj je čip. Gremo Mangle It. Mangle Mangle

Tukaj je čip. Gremo Mangle It. Mangle Mangle
Tukaj je čip. Gremo Mangle It. Mangle Mangle
Tukaj je čip. Gremo Mangle It. Mangle Mangle
Tukaj je čip. Gremo Mangle It. Mangle Mangle

Tukaj je edini čip, ki ga potrebujemo za ta projekt! To je CD4069, šesterokotni pretvornik. To pomeni, da ima šest "vrat", ki napetost vnesejo v en zatič in obrnejo, da gredo ven iz drugega. Če napajate ta čip z 12 V in ozemljitvijo ter v vhod pretvornika vstavite več kot 6 V, bo izhod obrnil LOW (0 voltov). V vhod pretvornika vstavite manj kot 6 V, ki bo obrnil izhod HIGH (12 V). V resničnem svetu se čip ne more takoj obrniti v obe smeri, in če med izhodom in vhodom uporabite upor, lahko naredite majhen obratni ojačevalnik! To so zanimive lastnosti tega čipa, ki jih bomo izkoristili za ustvarjanje našega VCO!

Zatiči v vseh IC -jih so oštevilčeni, začenši od zatiča levo od zareze na enem koncu čipa. Številčeni so okrog čipa v nasprotni smeri urinega kazalca, zato je zgornji levi zatič pin 1, na tem čipu pa zgornji desni zatič 14. Razlog, da so nožice tako oštevilčene, je, ker je bila elektronika okrogla cevi, bi bil pin 1, dno cevi pa bi bilo okrog kroga oštevilčeno v smeri urinega kazalca.

V tem koraku bomo razbijali zatiče tako: nožicam 1, 2, 8, 11 in 13 se odrežejo suhi koščki. Tako vam jih ni treba rezati, vendar bo to kasneje olajšalo stvari.

Zatiči 3, 5 in 7 se upognejo pod čipom.

Zatiči 4 in 6 se takoj raztrgajo, teh zatičev za ta projekt ne potrebujemo!

Zatiči 9 in 10 upognijo suhe dele drug proti drugemu.

Kasneje jih bomo spajkali skupaj.

Pin 14 se zlomi, dokler ne kaže naprej kot čudna poza joge.

2. korak: Obrnite čip

Obrni čip!
Obrni čip!

Obrnite ta čip na glavo! Prepričajte se, da so vsi zatiči videti kot na tej sliki, in tako vrzite 100nF kondenzator v vezje.

Kondenzator se tesno poveže z zatičem 14, nato pa druga noga zdrsne pod nožice 3, 5 in 7. Pin 14 bo + napajalni zatič, zatič 7 pa za ozemljitev. Zatiča 3 in 5 sta povezana tudi z ozemljitvijo, da preprečita izpadanje (to sta vhoda) in jih lahko uporabimo kot priročna mesta za priključitev drugih delov, ki jih je treba ozemljiti.

3. korak: Little Twisty Resisties

Little Twisty Resisties
Little Twisty Resisties
Little Twisty Resisties
Little Twisty Resisties

Naredimo to paru 10K uporov.

Nato jih spajkajmo na pin 2 CD4069 tako.

4. korak:

Slika
Slika

Drugi konci 10K uporov se priključijo na pin 11 in pin 13.

Zdaj bodo Instructabreaders z orlovimi očmi opazili, da se ta čip sumljivo razlikuje od tistega, ki sem ga uporabljal prej. Vidite, zmotil sem drugo gradnjo in jo uspel popraviti, vendar je bila grda, zato sem uporabil ta CD4069, ki je drugega proizvajalca.

5. korak: Par 22K uporov WHAAATTT? !

Par 22K uporov WHAAATTT? !!
Par 22K uporov WHAAATTT? !!
Par 22K uporov WHAAATTT? !!
Par 22K uporov WHAAATTT? !!

Vau, poglej! Prva slika prikazuje 22K upor med zatiči 8 in 11.

Naslednja slika prikazuje 22K upor, priključen na nožice 12 in 13. Ravno uporno nogo bo lažje najprej spajkati na pin 12, nato pa upogniti nogo upora, da se dotakne zatiča 13, in jo udariti s spajkalnikom.

6. korak: Kaj je ta del!?!?

Kaj je ta del!?!?
Kaj je ta del!?!?
Kaj je ta del!?!?
Kaj je ta del!?!?

Kaj na svetu? Kaj je ta del? To je dioda. Črna stran diode gre na nožico 1, stran, ki ni črno črtasta, pa se poveže z zatičem 8. Kable naj bodo ravne in ravne ter zelo previdno preverite, ali se kovina ne dotika ničesar drugega iz kovine. Razen koščkov, ki ste jih spajali skupaj. Ti so očitno ganljivi.

Telo te vrste diode je iz stekla, tako da se lahko dotakne kovinskih kosov in nič hudega se ne bo zgodilo.

7. korak: Še ena dioda! in uporovni upor

Še ena dioda! in uporovni upor
Še ena dioda! in uporovni upor

Evo še ena dioda! In 680 ohmski upor. Spojite jih tako skupaj.

In zanemarite ta 680 ohmski upor, ki naredi držo mišic, ki stojijo pod palico. Kakšen bedak.

8. korak:

Slika
Slika
Slika
Slika
Slika
Slika

Tukaj smo storili 2,2 nF kondenzator (tip filma, vendar iskreno, kateri koli tip bo verjetno v redu) in ga spajkali na stran, ki ni črno-črtasta, z diodo-uporom.

Ta majhen sklop gre takole. Prosta noga kondenzatorja gre na pin 1, upor in diodna noga pa na pin 2.

Oh, se spomnite, kako sem moral uporabiti drug čip? To je moja napaka, saj sem enega od 10K uporov spajkal od koraka 3 do zatiča 1. To je narobe. To je napaka. Zmotil sem se in moral sem ponoviti te korake (s tem drugačnim slogom 4069 čip!) Za te slike.

Vaša zgradba bo imela zvite konce teh dveh uporov, priključenih na pin 2. To je pravilno. Brez panike.

Poglejte napačno nameščen 10K upor in SODITE ME.

9. korak: Vesel mali tranzistor

Vesel mali tranzistor
Vesel mali tranzistor

Nato vzemite tranzistor NPN. Vsak normalen tranzistor NPN bo deloval, vendar si ne delijo nujno izpisov, zato se morda držite 2N3904. Tranzistorji 2N2222 bodo delovali prav tako (in imajo precej hladnejše ime, vse to dvoje!), Vendar ima BC547 nožice obratno. Če se vam mudi in imate le BC -je, vam prepuščam, da ugotovite, kako upogniti zatiče.

10. korak: 2N3904 se pridruži projektu

2N3904 se pridruži projektu
2N3904 se pridruži projektu
2N3904 se pridruži projektu
2N3904 se pridruži projektu

Tukaj gre 2N3904. Upognjeni zatič, ki je najbližje fotoaparatu, je noga s puščico na shemi, puščica »ne kaže navznoter«, za katero pomeni kratica NPN (ne pomeni Ne kazanje iN). Puščica torej gre na tla. Se spomnite zatičev, ki smo jih upognili pod čipom in priključili na ozemljitveno stran kondenzatorja iz keramične plošče? Zato nogo priključimo na pin 3, ne zato, ker je pin 3, ampak zato, ker je ozemljen.

Doslej sem se izogibal norčevalnim šalam o tej srednji nogi in se bom izogibal še naprej.

11. korak: Še en okus tranzistorja. Njam

Še en okus tranzistorja. Njam
Še en okus tranzistorja. Njam

Tranzistorji so na voljo v dveh vrstah, NPN in PNP. NPN so na splošno nekoliko pogostejši, ker … nekaj v zvezi z njimi lahko prenaša večji tok, zato so bolj uporabni za nadzor naprav z večjim tokom, kot so motorji ali karkoli drugega. Toda glavna razlika je v načinu vklopa. Tranzistorji NPN omogočajo pretok toka, ko na njihovo bazo pripeljete napetost. Tranzistorji PNP omogočajo pretok toka, ko zagotovite pot do tal (ali bolj negativno napetost) do njihove baze. V shemah lahko rečete, da je tranzistor PNP, ker puščica kaže na iN (prosim).

Tranzistor 2N3906 je tranzistor PNP. Reci živijo.

Kakorkoli že, ni vam treba upogniti zatičev vašega 2N3906, da ga vključite v ta projekt, vsaj še ne. Ravno stran tranzistorja preprosto udarite ob ravno ploskev drugega tranzistorja (drobna kapljica superlepila bo olajšala stvari) in spajkate srednji zatič prvega tranzistorja na pin, ki je najbližji kameri drugega tranzistor. Pravzaprav je pomembno, da se ta dva dela dotikata. Pomagajo, da VCO ostane usklajen, tudi ko se temperatura spreminja.

Več o "temperaturi" in "uglašenem" kasneje. Ampak za zdaj…

Korak 12: V redu Zdaj lahko upognemo noge

V redu Zdaj lahko upognemo noge
V redu Zdaj lahko upognemo noge
V redu Zdaj lahko upognemo noge
V redu Zdaj lahko upognemo noge

Tukaj je nekaj obrezanih tranzistorskih nog. Tako dolga srednja noga prvega tranzistorja kot stranska noga drugega tranzistorja se skrajšata. Lahko jih odrežemo tam, kjer so skupaj spajani. Srednji krak drugega tranzistorja je tako obrezan, druga stranska noga tega tranzistorja pa je upognjena.

Kasneje bo ta druga stranska noga priključena na negativno napetost. To je edini del elektronike VCO, ki je priključen na vodilo negativne moči (poleg potenciometrov za nastavitev višine tona).

Obstajata dva pogleda na to. Vidite, da tranzistorjev nisem zlepil skupaj, če pa imate superlepilo pri roki, lahko tudi!

Korak: To je skrivnostna modra škatla

To je skrivnostna modra škatla
To je skrivnostna modra škatla

Poglej! Modri trimer! S številko 102 na vrhu !!! O konvencijah o poimenovanju kondenzatorjev in uporov še nisem govoril, zato se pripravite, da prenesete nekaj znanja v svoje možgane. Prvi dve števki sta vrednost, tretja številka je število nič, ki jih je treba udariti na koncu. 102 torej pomeni, da je upor 10, 2 pa pomeni, da sta na koncu dve ničli. 1000! Tisoč ohmov.

Kondenzatorji sledijo isti konvenciji, le da enota ni ohmov, ampak pikofarad. Kondenzator 222 v prejšnjih korakih je 2200 pikofaradov, kar je 2,2 nanofarada (in 0,022 mikrofarada).

Prav. Primite nogo najbližje nastavitvenemu vijaku in jo upognite. Vzemite srednjo nogo in jo upognite v isto smer. Super, s tem smo končali.

14. korak: poglejte, kako zapleteno smo dobili

Poglejte, kako zapleteni smo!
Poglejte, kako zapleteni smo!
Poglejte, kako zapleteni smo!
Poglejte, kako zapleteni smo!

Tukaj gre trimer. Dva upognjena zatiča bomo povezali z maso, pin 5 pa je primeren kraj za to.

Obstajata dva pogleda na isto stvar.

Korak 15: Tukaj je lep upor

Tukaj je lep upor
Tukaj je lep upor

Odstranite 1,5K upor, od koder držite 1,5K upore in en njegov konec spajkate na upognjeno nogo trimerja, drugo pa na sredino drugega tranzistorja. Ta točka, kjer se 1.5K upor poveže s srednjim delom tranzistorja, bo tam, kjer bo krmilna napetost vstopila v vezje. Zaradi bolj pozitivne napetosti bo oscilator hitreje nihal! Čarovnija !!!

Korak 16: Milijon ohmov

Milijon ohmov
Milijon ohmov
Milijon ohmov
Milijon ohmov

Vzemite 1M (en megaohm) upor in ga vrzite v svoje vezje tukaj. Ena noga gre na pin številko 14 čipa 4069 (tukaj bo priključena moč +), druga pa tja, kjer sta srednji krak prvega tranzistorja in stranski krak drugega tranzistorja spajani skupaj.

Razlog, da smo do zdaj čakali, da dodamo ta del, je, da ker 1,5K upor gre od tranzistorja do trimerja, bo tranzistor zadržan na mestu, ko stopimo prej izdelani spajkalni spoj. Pomembna tehnika pri gradnji tokokrogov, kot je ta, je zagotoviti, da deli ostanejo na mestu, če morate ponovno spajkati spoje.

Korak 17: Napad velikanske komponente !!

Napad velikanske komponente !!!
Napad velikanske komponente !!!

Pazi! To je velikanski potenciometer! Pokrita s starim spajkom in barvo!

Vsi potenciometri imajo enake izhode, zato če je vaš videti drugače od tega, je v redu, če ga povežete enako kot ta projekt. Uporabite lahko celo različne vrednosti, od 10K do 1M, in to vezje bo delovalo skoraj popolnoma enako.

Tako da vseeno pobrskajte po košu za smeti z elektroniko (ali karkoli drugega) in poiščite potenciometer, ki ga sicer ne uporabljate. Noge potenciometra rad tako upogibam, saj lahko na ta način vtisnem več gumbov v sprednje plošče. V tem projektu, kjer vezje povezujemo neposredno z nogami potenciometra, zato jim pomaga, če jih tako upognemo.

18. korak:

Slika
Slika

V redu! Menim, da imajo potenciometri "visoko" in "nizko" stran. Ko za zmanjšanje signala uporabite potenciometer, eno nogo priključite na signal, eno nogo pa na ozemljitev. Potem bo srednji krak ločnica med signalom polne jakosti in tlemi polne jakosti. Srednja noga je povezana z brisalcem, ki se ob obračanju gumba obriše vzdolž uporovne proge.

Predstavljajte brisalec, ki se premika z gumbom, z obračanjem do konca v smeri urinega kazalca (glasnost se poveča!) Se bo brisalec zaletel na konec uporovne proge, ki je povezana z nogo na levi strani te slike.

Zavrtite ga v drugo smer in brisalnik se bo udaril ob drugo nogo! Tako je po mojem razmišljanju leva noga na tej sliki "visoka" stran, druga pa "nizka".

AAAAAaaaaaa, kljub temu se pin 14 na 4069 spajka na "visoko" stran potenciometra. Nepovezani in upognjeni zatič drugega tranzistorja doseže in seže, kolikor je le mogoče, in ga povežemo z "nizko" stranjo potenciometra. Srednji krak potenciometra se skozi upor poveže z vstopno točko CV (srednja noga tranzistorja in 1,5K upor, o katerem smo govorili prej).

Korak 19: Ukvarjanje z brisalcem

Ukvarjanje z brisalcem
Ukvarjanje z brisalcem

Tukaj bi moral iti ta upor. Prav tako je dobra slika, ki prikazuje, kako se stranska noga drugega tranzistorja upogne okoli, da doseže »nizko« stran potenciometra. V redu, kakšno vrednost upora bi morali uporabiti tam? Govorimo o tem!

Ta VCO lahko preide iz podzvočnega v ultrazvočni, zato boste potrebovali gumb za grobo in fino višino, da boste lahko izkoristili ves ta obseg, in boste lahko dobili natančno višino.

100K upor od brisalca do vstopne točke CV vam bo omogočil ves ta domet, vendar bo gumb zelo občutljiv.

1,8-milimetrski upor vam bo omogočil natančnejši nadzor nad tonom (po mojih izkušnjah približno dve oktavi), vendar VCO ne bo mogel priti do zelo nizkih ali zelo visokih meja svojega potencialnega območja brez drugega potenciometra kot groba smola.

Zato se moramo odločiti za dva potenciometra, enega s 100K uporom do vstopne točke CV. Ta bo groba kontrola smole. Potem bomo imeli drugi potenciometer z uporom višje vrednosti, nekaj med 1M in 2.2M je najboljše. To bo naš odličen nadzor nad igriščem!

Toda s tem drugim potenciometrom se bomo nekoliko ukvarjali. Najprej bomo obravnavali izhodno stran tega vezja.

20. korak: Moramo se spustiti do… elektrolitične avenije…

Moramo se spustiti do… Electrolytic Avenue…
Moramo se spustiti do… Electrolytic Avenue…

Elektrolitski kondenzatorji so polarizirani, kar pomeni, da je treba eno nogo priključiti na višjo napetost kot druga. Ena od nog bo vedno označena s črto, običajno z majhnimi znaki minus. Druga noga z označene noge se mora povezati s tem, kje bo prišel signal iz tega VCO, ki je pin 12.

Tukaj potrebujemo kondenzator, ker ta oscilator odda signal med tirnice, ki so povezane z +V in maso. Ta vrsta signala je "pristranska", kar pomeni, da povprečna napetost signala ni nevtralna (zemeljska) raven, ampak je vse pozitivna napetost. Iz tega modula ne bi smela izhajati pozitivna pristranska napetost - ničesar ne poskušamo napajati.

Ta kondenzator se bo "napolnil" (nasičil) s pristransko napetostjo, ga blokiral in pustil le nihanje napetosti. V tem bitu vezja mora biti še en del: upor, priključen na katero koli novo napetost, ki jo želite oscilirati. Vau poglej !!! Tla, ki so fizično zelo blizu te minus noge kondenzatorja, kako super! To podlago bomo uporabili v naslednjem koraku.

21. korak: Enostaven filter se ozemlji

Enostaven filter se ozemlji
Enostaven filter se ozemlji

Tukaj gre upor proti masi. Pin 8 čipa je eden od zatičev, ki je povezan z maso. Pin 8 je najpomembnejši … vendar so vsi ti zatiči pritrjeni na isti ravni tal zaradi načina, kako smo vezje zgradili nazaj v 2. koraku.

Druge vrednosti upora bodo spremenile videz in zvok valovne oblike tega VCO. Manjša vrednost, kot je 4,7 K, bo omogočila, da se kondenzator hitreje nasiči, saj bi skozi njega prehajalo več toka, zaradi česar ima žagin val vrhove in ukrivljena pobočja proti tlom. Višje vrednosti upora bodo v redu, če pa je to vezje napajano z vsem, kar je z njim povezano, bo pozitivna napetost prešla dlje časa. Tako bo nastalo "THUMP", ki ga boste slišali, če ste vklopili veliko ojačevalnikov, ki imajo tako nastavljene dele vezja.

22. korak: Imamo moč

Imamo moč
Imamo moč

Hej hej poglej koliko je ura! Čas je za priključitev napajalnih žic!

Naša pozitivna napetost (+12, +15 ali +9V bo delovala v redu) gre na "visoko" nogo potenciometra. Naša negativna napetost (iste napetosti, vendar negativne, bodo vse delovale super, niti ne morajo biti simetrične, ampak v bistvu vedno so) gre na "nizko" nogo potenciometra.

Poskrbite, da ultra-ultra ne slučajno pustite, da se kateri od teh sklepov dotakne vsega, česar ne bi smeli. Stvari lahko gorijo s tokovi, ki jih bodo te žice nosile.

23. korak: Živi !!

ŽIVI !!!
ŽIVI !!!

Na tej točki imamo delujoč VCO! Poglejte to sliko in poglejte rahlo preobremenjen žagovinski val !!!! Ni popolno, toda tiste male grbine na vrhu zgolj smrtnikom ne bo slišati.

24. korak: Počakajte še malo dlje

Počakaj še malo dlje
Počakaj še malo dlje

Skoraj smo že tam. Le ta dva upora je treba dodati, še en potenciometer in vse, kar nam ostane, je postavitev projekta v ohišje.

Lahko to storite!!!

Se spomnite 100K upora, priključenega na srednji del potenciometra? Brisalec loncev? 19. korak? Se spomnite? Super! Ta upor in potenciometer bosta nastavila začetno frekvenco oscilatorja. Toda na vezje moramo vplivati z zunanjo napetostjo, tako kot pri celotnem poslu s CV -jem. Tako se bo ta novi 100K upor povezal z vtičnico na zunanji svet.

"Kaj?" vprašate, "ali je 1.8M upor za?" Povedal vam bom: to je dobra prilagoditev višine tona. Gumb z grobim korakom bo oscilator preusmeril iz frekvenc LFO v ultrazvok, zato, če želite svoj VCO nastaviti na katero koli posebno frekvenco, bo potrebno nekaj manj trzanja.

Korak: Naši zadnji uporovniki se pridružijo projektu

Naši zadnji uporovniki se pridružijo projektu
Naši zadnji uporovniki se pridružijo projektu

Zviti bitovi teh dveh uporov so povezani z vhodno točko CV. Minilo je že nekaj časa, odkar smo se zapletli s pari tranzistorjev, ki visijo ob strani našega projekta, toda točka CV je stranska noga tranzistorja, ki je imela tudi 1,5K upor*, ki je šel do trimerja, in tisti 100K upor, ki je šel do srednji krak potenciometra. To mesto.

Tam priključite par uporov. S tem smo končali, razen če se odločite dodati več vnosov življenjepisa, kar bi lahko. Tukaj dodajte še nekaj 100K uporov in jih povežite z vtičnicami, da vnesete eksponentno FM, vibracijo, bolj zapletena zaporedja … norete!

*Aja ….. uhh …. na tej sliki lahko vidite rjav upor ……. prezrite to, tukaj ni ničesar videti … Slučajno sem uporabil 510 ohmski upor, kamor naj bi šel upor 1.5K, zato sem dodal ta tan 1K upor zaporedoma. Da, pogosto delam napake in napake je presenetljivo enostavno odpraviti in popraviti, ko natančno vidite, kam gre vsaka komponenta.

Korak 26: Izkopajte odlagališče, da poiščete drugi potenciometer

Izkopajte odlagališče, da poiščete drugi potenciometer
Izkopajte odlagališče, da poiščete drugi potenciometer
Izkopajte odlagališče, da poiščete drugi potenciometer
Izkopajte odlagališče, da poiščete drugi potenciometer

… ali če imate veliko srečo, boste lahko uporabili čisto novega! Tako kot ta! Tako je čisto in sijoče!

Priština…

To bo odličen nadzor nad igriščem. Napajalni vodi, ki gredo v vaš projekt, se takole priklopijo na dva konca potenciometra. Pozitivna napetost gre na stran »visoka«, negativna na stran »nizka«.

Srednji krak potenciometra ima na njem spajkano malo žice.

Korak 27: Drugi konec male žice

Drugi konec male žice
Drugi konec male žice

Drugi konec te žice pa gre na 1,8 -milimetrski upor, ki smo ga dodali v koraku 25. Nepovezani upor 100K lahko zvijemo, da ga lažje spremljamo za kasneje.

Če ste še vedno z mano, smo zgradili VCO! Nekoliko neuporabno je samo takšno druženje in čakanje, da nekdo nanj položi kopijo Titusa Groana ali umazano ponev iz litega železa (če bi imel nikelj …), zato ga bomo morali naložiti v ohišje.

Za ograde uporabljam pločevinke. Če uporabite "ne pušča ostrih robov !!!" vrsta odpirača za pločevinke, pločevinke naredijo zelo uporabne ograde s pokrovi, ki so dovolj trdni, da sprejmejo nekaj zlorab, vendar dovolj mehki, da naredijo luknje brez električnega orodja. Tukaj imam cel video na to temo.

28. korak: V pločevinki

V pločevinki!
V pločevinki!
V pločevinki!
V pločevinki!

Uporabljam tudi vtičnice RCA, s katerimi je tako enostavno delati. Najbližji del na prvi sliki je zadnja stran priključka RCA. Tu bo življenjepis prišel od zunaj.

Ta VCO je dovolj majhen, da poleg povezav s potenciometrom ne potrebuje nobene druge podpore. Ko dobimo potenciometer lepo in tesno, moramo zelo natančno pogledati vse kable in golo žico v vezju, z majhnim izvijačem odstraniti vse dele stran od mest, ki se jih ne bi smeli dotikati.

Žica na levi je CV -povezava, ki vodi od vtičnice do 100K upora, tistega z upognjenim koncem.

Žica na desni gre od mesta, kjer se srečata 1uF kondenzator in 100K upor. Težko je videti iz tega zornega kota, vendar nimam boljše slike.

In tu smo! VCO z žaginim valom za sledenje smoli je po delih dosegel manj kot 2,00 USD!

Toda prava vrednost je v prijateljih, ki smo jih pridobili na poti.

Korak 29: Dokončanje

VCO-ji za sledenje višini so neverjetni, saj lahko nastavite par njih (ali več), da igrajo v harmoniji, nato pa oboje napajate z enako napetostjo, in ko se dvigneta navzgor ali navzdol po frekvenčnem spektru, ostaneta v harmonijo med seboj.

Toda takšno analogno elektroniko je treba umeriti. Obstaja veliko virov, ki vam bodo pomagali, da se naučite, kako to narediti, vendar bom to poskušal razložiti tudi tukaj.

Najprej si omislite način za varno napajanje tega modula, medtem ko so njegove drobovje lahko dostopne. Upajmo, da ste ga že vklopili in potrdili, da deluje. Poskrbite, da bo vaš izvijač za obrezovanje dobro dosegel trimer - pri moji gradnji sem moral skrbno upogniti kosilnico. Vklopite napajanje tega modula (in vašega sintetizatorja) in nekako priključite izhod na zvočnike. Če svojim ušesom ne zaupate, da bodo oktave pravilno nastavljene, na izhod priključite tudi osciloskop ali pa naj uglaševalec kitare posluša glas, ki ga izvaja VCO.

Ko so stvari povezane in oddajajo hrup, pustite stati nekaj minut, da vezje doseže stabilno temperaturo.

Priključite vir napetosti 1v/oktavo na vhod CV v tokokrogu. Igrajte oktave in opazite, da srednji C ni ravno za eno oktavo pod visokim C !!! Ko VCO igra višjo oktavo, zavrtite trimer. Če se višina te note zniža, to pomeni, da se bo razpon med višjo in spodnjo noto zmanjšal. Trimer prilagajajte naprej in nazaj, dokler ga ne pokličete, tako da je "Opomba" ista nota, vendar za eno oktavo navzdol od "ene oktave navzgor od Opombe".

Če nimate napetostnega vira 1 V/oktavo, ga lahko pustite nastavljenega, če pa želite, da sta dva ali tri (ali MOAR !!!) med njimi usklajena z istimi stopnjami CV iz vaš sintetizator (pomislite na zaporedje akordov, ki se premika navzgor in navzdol po lestvici), naredite tukaj. Uglasite par teh na popolnoma isto noto z življenjepisom, povezanim s parom. Spremenite ta življenjepis in nastavite enega od trimerjev VCO, da ostanejo v skladu. Nato ga spet obrnite navzdol (na prvi stopnji življenjepisa ne bo več uglašen) in znova nastavite. Ponovno izpiranje izpiranje Ponovno izpiranje in ponavljanje, dokler na koncu ne dobite par VCO -jev, ki imajo enak odziv na življenjepis !!!

Fantastični dragi VCO bodo imeli visokofrekvenčno kompenzacijo, temperaturno kompenzirane upore, linearni FM, trikotnik, impulzne in sinusne valovne oblike …… nekateri viri jih bodo verjetno omenjali, obsesivni tipi pa se bodo zagotovo ukvarjali s točnostjo višine tona do 20KHz in navzdol do 20Hz, toda za moje namene je to fantastičen mali delovni VCO, cena pa je zelo, zelo ustrezna.

Priporočena: