Kazalo:
- 1. korak: Izberite med True Bypass ali Pseudo True Bypass in Solder Jumpers
- 2. korak: Začnimo spajkati
- 3. korak: Namestitev uporov
- 4. korak: Namestitev kondenzatorjev
- 5. korak: Namestitev diod
- 6. korak: Namestitev tranzistorjev
- 7. korak: Namestitev integriranega vezja
- 8. korak: Namestitev potenciometrov
- 9. korak: Namestitev stikal
- 10. korak: Dokončajte
- 11. korak: Popravki in načini
Video: IceScreamer: 11 korakov
2024 Avtor: John Day | [email protected]. Nazadnje spremenjeno: 2024-01-30 12:03
UC3Music overdrive kitarski pedal, ki temelji na Ibanezovem TubeScreamerju. Oblikovanje plošč in dokumentacijo JorFru twitterGitHub
Léelo en español
Ta projekt ima zelo podobno elektroniko kot Ibanez TS-808 TubeScreamer. Poleg tega vam ta plošča omogoča izbiro med več spremembami prvotne zasnove in njeno preprosto izvedbo. Najpomembnejša sprememba je zmožnost izdelave pravega bypassa ali pufernega obvodnega pedala. Prav tako bo dovolj prostora za najbolj običajne modele:
Enostavno zagotoviti "več dobička"
Op-Amp je enostaven za zamenjavo
Enostavna zamenjava diod (različni zvoki popačenja)
Enostavna menjava med okusi TS5, TS10 in TS808
Prenesite gerbers
Prenesite shemo
Prenesite datoteke in knjižnice KiCad (FOSS)
Prenesite BOM (prenesite projekt z github -a, da ga pravilno vidite)
Seznam sestave in mesto namestitve
Ta projekt in dokumentacija sta bila navdihnjena v naslednjih objavah:
www.geofex.com/Article_Folders/TStech/tsxfr…
www.geofex.com/Article_Folders/TStech/tsxfr…
www.geofex.com/Article_Folders/TStech/tsxfr…
Izdelano s KiCad, Cross Platform in Open Source Electronics Design Automation Suite
1. korak: Izberite med True Bypass ali Pseudo True Bypass in Solder Jumpers
Z vidika proizvodnje pravi obvod ni priročna zasnova, saj zahteva veliko in drago tripolno stikalo z dvojno ročico. Ker je obsežen in zapleten, ga je treba spajkati ročno. Vmesni obvod je način, da je več proizvajalcev (Boss, Ibanez) znižalo stroške izdelave. Vendar pa morate spajkati še 30 komponent, da pufer deluje z obvodom, to vezje je bolj zanimivo v zelo avtomatiziranih proizvodnih linijah.
Med drugimi prednostmi pravi bypass pomeni, da signal, ko je pedal izklopljen, popolnoma nespremenjen prehaja skozi pedal kot žica, ki povezuje vhodni in izhodni priključek. Vaš ton bo popoln, vendar ima ta metoda bypass dve pomanjkljivosti:
Na stikalu lahko zaslišite glasen "klik" zvok, ki ga nato ojača vaš kitarski ojačevalnik
Če uporabljate dolge kabelske proge (tj. 6 m od kitare do pedalboard -a, nato 6m od pedalboard -a do ojačevalnika), boste imeli trojne izgube, ker na visoko izhodni signal kitare močno vpliva kapacitivnost kabla
Psevdo pravi bypass (puferni bypass) pomeni, da signal, ko je pedal izklopljen, prehaja skozi enega ali več odbojnikov. Odbojnik je neke vrste ojačevalnik z ojačitvijo 1. Niti ojača niti ne oslabi signala. Odbojniki so zasnovani tako, da ne spreminjajo zvoka, vendar lahko v skladu s tem videoposnetkom YouTube z več kot petimi medpomnjenimi stopalkami bypass zmanjša nekatere nizke frekvence in nekoliko visoke frekvence. Prednosti vmesnega obvoda so:
Brez tihega preklopa "klik"
Po vstavljenem pedalu, ne glede na to, koliko kablov ste postavili, nimate več visokih izgub. Izhod pedala ima nizko impedanco, zato kapacitivnost kabla zmanjša manj
TL; DR: uporaba veliko medpomnjenih stopalk ni dobra, ker se lahko konča z visokoprepustnim zvokom kitare. Uporaba samo pravih obvodnih stopalk ni dobra, če se spopadate z dolgimi vodi. Če vstavite nekaj pufernega obvodnega pedala, boste zagotovili najboljšo rešitev iz obeh svetov.
Imate sodbo? Zdaj izberite svojo zasnovo in spajkajte skakalce.
Če se odločite za izdelavo svojega IceScreamerja z resničnim bypass -om, samo kratkim "kratkim za TruBy" mostiček, ki se nahaja pod priključkom "MILK". Če se odločite za izdelavo svojega IceScreamerja s psevdo resničnim bypassom, skrajšajte le dva kratka stikala "Short both for Pseudo", ki se nahajata med vhodnimi in izhodnimi priključki.
2. korak: Začnimo spajkati
Sestavni deli so prikazani v vrstnem redu, namenjenem spajkanju, od majhnih do večjih velikosti. Če potrebujete nasvet, kako spajkati, si oglejte ta videoposnetek.
Vadnica SMT4Dummies avtorja David Antón Ročno spajkanje mokre tehnike
SMT s pištolo za vroč zrak z informaticaIT
Ročno spajkanje SMT podjetja ItsInOurKernel
Ročno spajkanje SMT podjetja EEVBlog
Vadnica SMT4Dummies by JorFru (španščina) Ročna tehnika spajkanja na suho
3. korak: Namestitev uporov
Vsi upori so velikosti SMD 2012 (metrični) ali SMD 0805 (imperialni). Upoštevati morate, da vsi upori merijo 2, 00 mm x 1, 25 mm.
Upori so kovinski upori iz debelega filma.
10R pomeni 10 ohmov, 10K pomeni 10000 ohmov.
R1, R2, R5, R6, R10, R15 in R17: 10K
R3, R9, R11, R13: 1K
R4, R14: 470K
R7: 47K
R8: 4, 7K
R12: 220R
R16: 100R
R18: SPAJANJE SAMO ZA PRAVI OBJAV. Tokovni omejevalni upor za LED indikator. Za uporabo obročeve LED, priložene v BOM, uporabite 470R. Za eno rdečo LED na pravem obvodu uporabite 680R
R19: 10K (samo v primeru, da uporabljate linearni 100K potenciometer za glasnost in želite zagotoviti logaritemski občutek)
Če sestavljate pravi bypass, se ustavite tukaj. V nadaljevanju so upori za psevdo pravi obvod.
R20 in R21: 470K
R22, R26 in R32: 1M
R23, R24, R30, R31, R34: 56K
R25: 22K
R27: 22R
R28 in R29: 47K
R33: 0R
R35: upor za omejevanje toka za psevdo resnični bypass LED indikator. 36K za standardno rdečo LED. Za drugo barvo je potreben izračun
R36: 100R
4. korak: Namestitev kondenzatorjev
Vsi kondenzatorji so velikosti SMD 2012 (metrični), 0805 (imperialni). Da pojasnim: ta komponenta meri 2, 0 mm x 1, 25 mm.
Keramično ohišje kapsina ni določeno.
C3, C4, C12, C14, C15, C16, C17 in C18: 100 nF
C5: 22nF
C6 y C11: 1uF. Odtisi so tukaj napačni, tukaj morate spajkati poliestrske kape, da izboljšate zvok
C7: 47pF, Montirana luknja
C8: 47nF, Montirana luknja
C9: 220 nF
C10: 220nF, Montirana luknja
C13: 10uF
Če sestavljate pravo bypass različico, se ustavite tukaj. Če sestavljate psevdo resnični bypass, nadaljujte s spajkanjem naslednjih pokrovov.
C20: 100nF
C21 in C27: 47nF
C22, C25 in C26: 1nF
C23 in C24: 100pF
5. korak: Namestitev diod
Razen D1 in D4, ki sta THD, so drugi metrični iz leta 2012 (0805 imperialni), vendar lahko spajkate pakete MicroMELF.
D1: 1N4001 ali katera koli druga 1A dioda za splošno uporabo
D2 in D3: 1N4148
D4: Indikator stanja LED (vklop/izklop)
Če sestavljate pravo bypass različico, se ustavite tukaj. Če sestavljate psevdo pravi obvod, nadaljujte s spajkanjem naslednjih diod.
D20, D21 in D22: 1N4148
D23: Zener 4.7V
6. korak: Namestitev tranzistorjev
Tranzistorji so nameščeni, kot je prikazano na slikah na plošči. Če uporabljate drugačno kot BC547, kar je predlagano, se bodo izklopi razlikovali. Preverite zgornjo sliko.
Q1, Q2: BC547. Uporabite lahko kateri koli tranzistor NPN, vendar preverite pinouts. Če sestavljate pravo bypass različico, se ustavite tukaj. Če sestavljate psevdo resnični obvod, nadaljujte s spajkanjem teh tranzistorjev
Q20, Q21 in Q22: BC547. Uporabite lahko kateri koli tranzistor NPN, vendar preverite pinouts
Q23 y Q24: MMBF4392L To je tranzistor JFET. To je enostavno najti v konfiguraciji CBE
7. korak: Namestitev integriranega vezja
Priporočamo, da namestite vtičnico za enostavno zamenjavo IC.
U1: JRC4558. Uporabljamo RC4558, lahko pa uporabite kateri koli "dvojni OP-ojačevalnik", tj.: NE5532, TL082 itd
8. korak: Namestitev potenciometrov
ICE (pogon): 470K lineal
KREMA (ton): 20K lineal
MLEKO (Nivo): 100K logaritmično ali 100K lineal z 10K uporom na R19. Več o pretvorbi Lin v dnevnik najdete tukaj
9. korak: Namestitev stikal
Za True Bypass spajkajte stikalo 3PDT (imenovano tudi TPDT) v oznaki "SW_TruBy".
Če sestavljate psevdo resnični bypass, spajkajte trenutni gumb SPST v oznako "SW_Pseudo". Pred spajkanjem napeljite kable skozi luknje, da jih pritrdite in se izognite poškodbam v primeru močnega vlečenja.
10. korak: Dokončajte
Baterijska celica Priključite kabel akumulatorja na oznako "9V Batt", upoštevajte njegovo polarnost. Pred spajkanjem vstavite kable skozi luknje, da jih pritrdite in se izognite poškodbam v primeru močnega vlečenja. Preverite sliko
C1 in C2: elektrolitski pokrovi, 220-470uF, najmanj 15V. Bolje uporabite nizko ESR. Razdalja med vodi je 2,54 mm
Vtičnice in vhodni priključki uporabljajo priključke Amphenol ACJS-IH, vendar bi moral biti tudi Neutrik NMJ6HFD2 združljiv, vendar še ni preizkušen
11. korak: Popravki in načini
Več dobička: Če želite več popačenj, znižajte to 4,7K R8, da dobite večji dobiček, ko je nadzor pogona izčrpan. Če tudi ne želite spremeniti odziva nizkih/visokih tonov, boste morali spremeniti tudi kondenzator C8. Če upolovite upor, podvojite kondenzator, da ohranite enak skupni frekvenčni odziv. Na primer, R8 od 4,7K do 2,2K (lahko uporabljate dva 4,7K vzporedno), pokrov C8 od 47nF do 100nF (lahko uporabljate dve kape 47nF vzporedno) Možno je tudi povečati vrednost potenciometra ojačanja s 470K na 1M
Priporočena:
Števec korakov - mikro: Bit: 12 korakov (s slikami)
Števec korakov - Micro: Bit: Ta projekt bo števec korakov. Za merjenje korakov bomo uporabili senzor pospeška, ki je vgrajen v Micro: Bit. Vsakič, ko se Micro: Bit trese, bomo štetju dodali 2 in ga prikazali na zaslonu
Akustična levitacija z Arduino Uno Korak po korak (8 korakov): 8 korakov
Akustična levitacija z Arduino Uno Korak po korak (8 korakov): ultrazvočni pretvorniki zvoka L298N Dc ženski adapter z napajalnim vtičem za enosmerni tok Arduino UNOBreadboard Kako to deluje: Najprej naložite kodo v Arduino Uno (to je mikrokrmilnik, opremljen z digitalnim in analogna vrata za pretvorbo kode (C ++)
Vijak - Nočna ura za brezžično polnjenje DIY (6 korakov): 6 korakov (s slikami)
Bolt - Nočna ura za brezžično polnjenje DIY (6 korakov): Induktivno polnjenje (znano tudi kot brezžično polnjenje ali brezžično polnjenje) je vrsta brezžičnega prenosa energije. Za zagotavljanje električne energije prenosnim napravam uporablja elektromagnetno indukcijo. Najpogostejša aplikacija je brezžično polnjenje Qi
Merilnik korakov 1. del: Enobarvni zaslon 128x32 in Arduino: 5 korakov
Pedometer 1. del: Enobarvni zaslon 128x32 in Arduino: To je osnovna vadnica, ki uči, kako uporabljati zaslon OLED s svojim Arduinom. Uporabljam zaslon velikosti 128x32, lahko pa uporabite tudi drugačen zaslon z ločljivostjo in po potrebi spremenite ločljivost/koordinate. V tem delu vam bom pokazal, kako
Preklopna obremenitvena banka z manjšo velikostjo korakov: 5 korakov
Preklopna banka odpornikov obremenitve z manjšo velikostjo korakov: Banke uporovnih obremenitev so potrebne za preskušanje energetskih proizvodov, za karakterizacijo sončnih kolektorjev, v preskusnih laboratorijih in v industriji. Reostati zagotavljajo stalno spreminjanje odpornosti na obremenitev. Ker pa se vrednost upora zmanjša, moč