Spisu treści:

Obwód punkt-punkt z podwójnym rozpadem Eurorack: 12 kroków
Obwód punkt-punkt z podwójnym rozpadem Eurorack: 12 kroków

Wideo: Obwód punkt-punkt z podwójnym rozpadem Eurorack: 12 kroków

Wideo: Obwód punkt-punkt z podwójnym rozpadem Eurorack: 12 kroków
Wideo: Ups. 2024, Listopad
Anonim
Obwód punkt-punkt z podwójnym rozpadem Eurorack
Obwód punkt-punkt z podwójnym rozpadem Eurorack
Obwód punkt-punkt z podwójnym rozpadem Eurorack
Obwód punkt-punkt z podwójnym rozpadem Eurorack
Obwód punkt-punkt z podwójnym rozpadem Eurorack
Obwód punkt-punkt z podwójnym rozpadem Eurorack
Obwód punkt-punkt z podwójnym rozpadem Eurorack
Obwód punkt-punkt z podwójnym rozpadem Eurorack

Celem tej instrukcji jest pokazanie, w jaki sposób można wykonać obwód DUAL DECAY dla swojego syntezatora modułowego. Jest to obwód punkt-punkt wolny od jakichkolwiek płytek drukowanych i demonstruje inny sposób budowania funkcjonalnych obwodów syntezatorowych z minimalną ilością części i niskimi kosztami. Może to być również świetny sposób, aby dowiedzieć się więcej o obwodzie elektronicznym i jego działaniu.

Nie biorę kredytu za ten projekt obwodu. Jest to dokładnie połowa rozpadu 4x BMC043. Możesz dowiedzieć się więcej o oryginalnym projekcie i jego działaniu tutaj. Barton Musical Circuits to świetne źródło informacji o projektach modułów syntezatorów, ponieważ wszystkie projekty mają dostępne schematy z objaśnieniami tego, co dzieje się w obwodach.

Wziąłem połowę tego obwodu, aby wykonać 2 jednostki rozpadu z jednego TL074 w wersji punkt-punkt. Koszt części to mniej niż 5,00 USD za ostateczną wersję, którą wykonałem z wycinanym laserowo panelem.

Piszę ten samouczek jako dokument do mojej własnej podróży edukacyjnej, a ten projekt wymaga podstawowej wiedzy na temat komponentów elektronicznych i korzystania z lutownicy. W tej chwili jest tylko jedna osoba, o której wiem, że zajmuje się tego typu konstrukcją syntezatorów modułowych. Tu znajdziesz jego tutoriale.

Jeśli jesteś wystarczająco dobry, aby to poskładać, daj mi znać, jak poszło. Wpadasz w kłopoty, znajdujesz błąd, coś, co napisałem, nie ma żadnego sensu? Zadzwoń do mnie, abym mógł spojrzeć i wprowadzić zmiany w celu ulepszenia instrukcji.

Kieszonkowe dzieci

BOM

1x TL074 poczwórny wzmacniacz operacyjny

2x 1n4148 diod ogólnego przeznaczenia

2x LED dowolny kolor

2x potencjometry 100k (B104)

2x pokrętła

4x gniazda jack

1x 10-pinowe złącze zasilania eurorack (opcjonalnie w zależności od formatu)

REZYSTORY2x 10r

2x 220r

3x 1k

2x 2,2 tys

2x 2,7 tys

3x 100k

KONDENSATORY4x nasadka elektrolityczna 10uF

4x nasadka ceramiczna 100nF

Krok 1: Panel Eurorack 6hp (opcja)

Panel Eurorack 6KM (opcja)
Panel Eurorack 6KM (opcja)

To jest projekt panelu eurorack, który przygotowałem do cięcia laserowego.

Możesz pobrać ten plik i zmodyfikować go według własnego uznania.

ŚCIĄGNIJ PDF

Ten projekt można modyfikować, aby pasował do Twoich potrzeb i formatu syntezatora.

Dobre zarówno dla kółek, jak i kwadratów.

Krok 2: Potencjometry

Potencjometry
Potencjometry
Zakryj wejścia
Zakryj wejścia
Zakryj wejścia
Zakryj wejścia
Zakryj wejścia
Zakryj wejścia

INFO: Twoje sygnały wejściowe mogą być wyzwalaczem bramki, lfo, źródłem dźwięku, czymkolwiek go zasilasz i dopóki emituje co najmniej 1V, zanik będzie włączony.

W tej wersji nasze piny wejściowe na TL074 to piny 3 i 12.

- Zaślep te wejścia, umieszczając kondensator ceramiczny.01uF (100nF / 104) na pinie 3 i kolejną nasadkę.01uF na pinie 12. Zobacz zdjęcia 1, 2, 3, 4. Drugie końce mogą teraz wisieć swobodnie. Punkty te zostaną później podłączone do gniazd wejściowych.

- Następnie skręć 2 rezystory 100k, łącząc ich nogi. Te skręcone nogi łączą się z ziemią. Drugie końce rezystorów 100k połączą się z pinami 3 i 12. Przylutuj na miejscu i odetnij nadmiar przewodów. Zobacz zdjęcia 5, 6 w celach informacyjnych.

UWAGA: 0,01uF 100nF to dwa różne sposoby odniesienia do kondensatora o tej samej wartości, a dyski ceramiczne są zwykle oznaczone kodami liczbowymi w celu łatwej identyfikacji. Kod kondensatora dla 100nF to 104.

Krok 7: Rezystory ograniczające prąd dla diod LED

Rezystory ograniczające prąd dla diod LED
Rezystory ograniczające prąd dla diod LED

Następnie dodamy rezystory ograniczające prąd 1k, które będą chronić diody LED na każdym kanale.

- Podłącz rezystor 1k do pinów 6 i 7, a drugi rezystor 1k do pinów 8 i 9 po przeciwnej stronie. Drugi koniec tych rezystorów może na chwilę zawisnąć.

UWAGA: Nogi wleczonego rezystora mogą na razie zwisać. Wkrótce zostaną podłączone do anod diod LED.

Krok 8: Uzupełnij ziemię

Uzupełnij ziemię
Uzupełnij ziemię

Jesteśmy już bardzo blisko, ale zanim przejdziemy dalej, skompletujmy uziemienie potencjometrów i gniazd. Za pomocą kawałka drutu przylutuj połączenia na połączonych stykach 2 i 3 dla każdego potencjometru i poprowadź ten przewód do środkowego punktu uziemienia dla gniazd i diod LED.

Krok 9: Błędy łączą się z panelem

Bug łączy się z panelem
Bug łączy się z panelem
Bug łączy się z panelem
Bug łączy się z panelem
Bug łączy się z panelem
Bug łączy się z panelem
Bug łączy się z panelem
Bug łączy się z panelem

Zacznijmy teraz mocowanie TL074 do panelu. Ustaw układ nad potencjometrem kanału 2 tak, aby „ogon” masy zawisł nad gniazdami jack. Połączone przewody z par rezystorów kondensatorów podłączonych do każdego potencjometru można następnie podłączyć. Górny potencjometr to kanał 1, a dolny potencjometr to kanał 2.

Dioda potencjometru kanału 2 łączy się z pinem 14. Skręcone nóżki wychodzące z potencjometru kanału 2 trafiają do pinu 10, jak pokazano na (rys. 1). Przylutuj skręconą parę przewodów z potencjometru 2 do diody podłączonej do styku 14, ponieważ są one już blisko siebie.

Ponieważ potencjometr kanału 1 znajduje się dalej, użyję drutu, aby zakończyć te połączenia, jak wspomniano w (rys. 2). Skręcone nóżki wychodzące z potencjometru kanału 1 trafiają do pinu 5. Dioda potencjometru kanału 1 łączy się z pinem 1.

Uzupełnij uziemienie od ogona martwego błędu do centralnego punktu uziemienia gniazd i diod LED, jak widać na (rys. 3).

Krok 10: Podłącz diody LED

Podłącz diody LED
Podłącz diody LED
Podłącz diody LED
Podłącz diody LED

Te zwisające nogi rezystorów ograniczających prąd 1k można teraz podłączyć do diod LED.

Rezystor 1k pochodzący z pinów 6 i 7 TL074 przechodzi do anody diody LED dla kanału 1. Patrz (rys. 1).

Rezystor 1k pochodzący z pinów 8 i 9 TL074 przechodzi na anodę diody LED dla kanału 2, a ponieważ jest dalej, użyłem kawałka niebieskiego drutu. Zobacz „częściowo” w (rys. 2).

Krok 11: Dzielnik napięcia wyjściowego

Dzielnik napięcia wyjściowego
Dzielnik napięcia wyjściowego
Dzielnik napięcia wyjściowego
Dzielnik napięcia wyjściowego

Sparuj 2,7k z rezystorem 2,2k i skręć razem jedną stronę ich nóg. Zrób to dla każdej pary.

Kanał 1. Noga rezystora 2,7k zostanie przylutowana bezpośrednio do pinu 7 dla wyjścia kanału 1, a noga rezystora 2,2k poprowadzi do szyny uziemiającej „ogon”. Skręcone nogi obu połączą się z końcówką gniazda wyjściowego kanału 1.

Kanał 2. Noga rezystora 2,7k zostanie przylutowana bezpośrednio do pinu 8 dla wyjścia kanału 2, a noga rezystora 2,2k poprowadzi do szyny uziemiającej „ogon”. Skręcone nogi obu połączą się z końcówką gniazda wyjściowego kanału 2. Przepraszamy za niewyraźne zdjęcie, ta sekcja jest pokazana na (zdjęcie 2) z zielonym przewodem biegnącym od skręconych nóg do gniazda wyjściowego.

UWAGA: W tym momencie chwiejny pływający TL074 powinien teraz czuć się bardzo bezpiecznie w miejscu. ** Przetestuję tę instrukcję, budując ją i upewnię się, że uzyskasz dobre zdjęcia do uwzględnienia na tym etapie.

Krok 12: Moc i zabawa

Moc i zabawa
Moc i zabawa
Moc i zabawa
Moc i zabawa
Moc i zabawa
Moc i zabawa

Tak więc ten obwód jest wykonywany po włączeniu zasilania. Ta część zależy od konkretnego zastosowania. Konstruuję w formacie Eurorack i używam osłoniętych gniazd i kabla taśmowego do podłączenia do tablicy rozdzielczej zasilania, która otrzymuje zasilanie z zasilacza impulsowego AC. Każda osoba może to zrobić trochę inaczej, ale to, co pozostaje takie samo, aby obwód działał, to zasilanie szyn dodatnich i ujemnych napięciem +/- 12 V i podłączenie masy.

Będziesz także chciał dodać rezystor o niskiej wartości (10r) pochodzący ze źródła zasilania dla szyn dodatnich i ujemnych oraz kilka kondensatorów do filtrowania szumów z szyn zasilających.

Dla szyny dodatniej +12v użyj kondensatora elektrolitycznego 10uF. Anoda kołpaka trafia do szyny dodatniej, a katoda do masy. Ponadto umieść.01 (100nf / 104) szeregowo od szyny dodatniej do uziemienia.

W przypadku szyny ujemnej -12 v użyj kondensatora elektrolitycznego 10 uF. Katoda nasadki trafia na szynę ujemną, a anoda do masy. Ponadto umieść.01 (100nf / 104) szeregowo od szyny ujemnej do uziemienia.

Jest to pokazane na głównym schemacie mocy.

UWAGI KOŃCOWE:

  1. Dołączyłem obrazy z 2 różnych wersji tego samego obwodu, aby pokazać ostateczną pracę. Zauważ, że każdy z nich okazał się nieco inny, ponieważ wprowadziłem poprawki, aby zaostrzyć konstrukcję i znalazłem lepsze sposoby umieszczania komponentów. Więc pamiętaj, jeśli nie uda Ci się zadziałać za pierwszym razem, po prostu próbuj dalej. To naprawdę niewiele kosztuje kilkakrotne niepowodzenie. W końcu to dostaniesz i za każdym razem możesz znaleźć lepsze sposoby.
  2. Ten pojedynczy moduł sam w sobie jest dość bezużyteczny. Planuję zrobić więcej z tych instrukcji dla innych typów modułów, aby ten mógł mieć przyjaciół i wszyscy mogli grać razem. W międzyczasie jest tylko jedna osoba, którą znam, która robi instrukcje point-to-point dla syntezatorów modułowych. Modułowy dla mas (M4TM). Juanito jest dość przebiegły i jest odpowiedzialny za wzbudzenie mojej ciekawości w budowaniu obwodów P2P. Sprawdź więc jego stronę, na której jest więcej naprawdę fajnych instrukcji do budowania modułowych modułów syntezatora P2P. Te projekty będą się ładnie komponować z tym. Strona Juanito jest tutaj.

Zalecana: