Spisu treści:

IceScreamer: 11 kroków
IceScreamer: 11 kroków

Wideo: IceScreamer: 11 kroków

Wideo: IceScreamer: 11 kroków
Wideo: IceScreamer 2024, Lipiec
Anonim
Lodowy Krzyk
Lodowy Krzyk
Lodowy Krzyk
Lodowy Krzyk
Lodowy Krzyk
Lodowy Krzyk
Lodowy Krzyk
Lodowy Krzyk

Przesterowany pedał gitarowy UC3Music oparty na TubeScreamerze Ibaneza. Projekt i dokumentacja płyty przez JorFru twitterGitHub

Léelo po hiszpańsku

Ten projekt ma bardzo podobną elektronikę do Ibanez TS-808 TubeScreamer. Ponadto ta tablica pozwala wybrać spośród kilku modyfikacji oryginalnego projektu i łatwo go wdrożyć. Najważniejszą modyfikacją jest możliwość zbudowania pedału true bypass lub buforowanego bypassu. Będzie też dużo miejsca na najbardziej popularne mody:

Łatwo zapewnić „więcej zysku”

Łatwy do wymiany wzmacniacz operacyjny

Łatwa wymiana diod (różne zniekształcenia dźwięków)

Łatwa wymiana między smakami TS5, TS10 i TS808

Pobierz gerbery

Pobierz schemat

Pobierz pliki i biblioteki KiCad (FOSS)

Pobierz BOM (pobierz projekt z github, aby go poprawnie zobaczyć)

Lista montażowa i pozycja umieszczenia

Inspiracją dla tego projektu i dokumentacji były następujące posty:

www.geofex.com/Article_Folders/TStech/tsxfr…

www.geofex.com/Article_Folders/TStech/tsxfr…

www.geofex.com/Article_Folders/TStech/tsxfr…

Wykonane z KiCad, platformą wieloplatformową i pakietem Open Source Electronics Design Automation Suite

Krok 1: Wybierz z True Bypass lub Pseudo True Bypass i zworki lutowane

Image
Image
Wybierz spośród True Bypass lub Pseudo True Bypass i zworki lutowane
Wybierz spośród True Bypass lub Pseudo True Bypass i zworki lutowane
Wybierz z True Bypass lub Pseudo True Bypass i zworki lutowane
Wybierz z True Bypass lub Pseudo True Bypass i zworki lutowane

Z punktu widzenia produkcji, prawdziwy bypass nie jest wygodną konstrukcją, ponieważ wymaga dużego i drogiego trójbiegunowego przełącznika podwójnego zarzucania. A ponieważ jest duży i złożony, należy go lutować ręcznie. Buforowane obejście to sposób, w jaki kilku producentów (Boss, Ibanez) zmniejszyło koszty produkcji. Jednak aby uzyskać działanie buforowanego obejścia, trzeba przylutować 30 dodatkowych elementów, ten układ jest bardziej interesujący na bardzo zautomatyzowanych liniach produkcyjnych.

Wśród innych korzyści, true bypass oznacza, że gdy pedał jest wyłączony, sygnał przechodzi przez pedał całkowicie niezmieniony, jako przewód łączący ze sobą gniazdo wejściowe i wyjściowe. Twoje brzmienie będzie idealne, jednak ta metoda obejścia ma dwie wady:

Na przełączniku można wydać głośny dźwięk „kliknięcia”, a następnie wzmocniony przez wzmacniacz gitarowy

Jeśli używasz długich kabli (tj. 6 m od gitary do pedalboardu, a następnie 6 m od pedalboardu do wzmacniacza), będziesz miał straty wysokich tonów, ponieważ na sygnał wyjściowy gitary o wysokiej impedancji w dużym stopniu wpływa pojemność kabla

Pseudo true bypass (buforowane obejście) oznacza, że gdy pedał jest wyłączony, sygnał przechodzi przez jeden lub więcej buforów. Bufor to rodzaj wzmacniacza o wzmocnieniu równym 1. Ani nie wzmacnia ani nie tłumi sygnału. Bufory są zaprojektowane tak, aby nie zmieniać dźwięku, ale zgodnie z tym filmem na YouTube, przy użyciu więcej niż pięciu buforowanych pedałów, bypass może obniżyć niektóre częstotliwości basów i trochę wysokie częstotliwości. Korzyści z buforowanego bypassu to:

Bez cichego przełączania „kliknięcia”

Po buforowanym pedale, bez względu na to, ile metrów kabla włożysz, nie masz już utraty wysokich tonów. Wyjście pedału ma niską impedancję, więc pojemność kabla zmniejsza mniej wysokich tonów

TL; DR: używanie wielu buforowanych pedałów bypassu nie jest dobre, ponieważ możesz skończyć z górnoprzepustowym dźwiękiem gitary. Używanie tylko prawdziwych pedałów bypassu nie jest dobre, jeśli masz do czynienia z długimi kablami. Umieszczenie jakiegoś buforowanego pedału bypassu zapewnia najlepsze rozwiązanie z dwóch światów.

Masz werdykt? Teraz wybierz swój projekt i przylutuj zworki.

Jeśli zdecydujesz się zbudować swojego IceScreamera z True Bypass, skróć tylko zworkę „Short for TruBy” znajdującą się pod złączem „MILK”. Jeśli zdecydujesz się zbudować swojego IceScreamera z pseudo true bypass, skróć tylko dwie zworki „Short both for Pseudo”, znajdujące się pomiędzy gniazdami wejściowymi i wyjściowymi.

Krok 2: Zacznijmy lutowanie

Image
Image

Komponenty pojawiają się w kolejności, w jakiej mają być lutowane, od małego do większego. Jeśli potrzebujesz porady, jak lutować, obejrzyj te filmy.

Poradnik SMT4Dummies autorstwa Davida Antona Technika ręcznego lutowania na mokro

SMT z pistoletem na gorące powietrze firmy informaticaIT

Ręczne lutowanie SMT firmy ItsInOurKernel

Ręczne lutowanie SMT przez EEVBlog

Tutorial SMT4Dummies autorstwa JorFru (hiszpański) Technika lutowania ręcznego na sucho

Krok 3: Umieszczenie rezystorów

Wszystkie rezystory mają rozmiar SMD 2012 (metryczny) lub SMD 0805 (imperialny). Musisz mieć na uwadze, że wszystkie rezystory mają wymiary 2,00mm x 1,25mm.

Rezystory to grubowarstwowe metalowe rezystory.

10R oznacza 10 omów, 10K oznacza 10000 omów.

R1, R2, R5, R6, R10, R15 i R17: 10K

R3, R9, R11, R13: 1K

R4, R14: 470K

R7: 47K

R8: 4, 7K

R12: 220R

R16: 100R

R18: LUTOWANE TYLKO DO PRAWDZIWEGO OBEJŚCIA. Rezystor ograniczający prąd dla wskaźnika LED. Aby użyć pierścieniowej diody LED dostarczonej w zestawieniu komponentów, użyj 470R. W przypadku pojedynczej czerwonej diody LED w trybie true bypass użyj 680R

R19: 10K (tylko w przypadku, gdy używasz liniowego potencjometru 100K do głośności i chcesz zapewnić wrażenie logarytmiczne)

Jeśli montujesz true bypass, zatrzymaj się tutaj. Poniżej znajdują się rezystory dla pseudo true bypass.

R20 i R21: 470K

R22, R26 i R32: 1M

R23, R24, R30, R31, R34: 56K

R25: 22K

R27: 22R

R28 i R29: 47K

R33: 0R

R35: rezystor ograniczający prąd dla wskaźnika LED pseudo true bypass. 36K dla standardowej czerwonej diody LED. Potrzebujesz obliczenia dla innego koloru

R36: 100R

Krok 4: Umieszczenie kondensatorów

Wszystkie kondensatory mają rozmiar SMD 2012 (metryczny), 0805 (imperialny). Dla wyjaśnienia: ten komponent ma wymiary 2, 0 mm x 1, 25 mm.

Czapka ceramicznaw przypadku, gdy nie jest określona.

C3, C4, C12, C14, C15, C16, C17 i C18: 100nF

C5: 22nF

C6 i C11: 1uF. Ślady tutaj są błędne, należy tu przylutować poliestrowe czapki, aby poprawić dźwięk

C7: 47pF, zamontowany w otworze korytowym

C8: 47nF, zamontowany w otworze korytowym

C9: 220nF

C10: 220nF, zamontowany w otworze korytowym

C13: 10 uF

Jeśli montujesz wersję true bypass, zatrzymaj się tutaj. Jeśli montujesz pseudo true bypass, kontynuuj lutowanie następujących nasadek.

C20: 100nF

C21 i C27: 47nF

C22, C25 i C26: 1nF

C23 i C24: 100pF

Krok 5: Umieszczenie diod

Oprócz D1 i D4, które są THD, inne są metryczne 2012 (0805 imperialne), jednak można lutować pakiety MicroMELF.

D1: 1N4001 lub dowolna inna dioda 1A ogólnego przeznaczenia

D2 i D3: 1N4148

D4: wskaźnik stanu LED (wł./wył.)

Jeśli montujesz wersję true bypass, zatrzymaj się tutaj. Jeśli montujesz pseudo true bypass, kontynuuj lutowanie poniższych diod.

D20, D21 i D22: 1N4148

D23: Zenera 4.7V

Krok 6: Umieszczenie tranzystorów

Umieszczanie układu scalonego
Umieszczanie układu scalonego

Tranzystory umieszcza się tak, jak widać na obrazach na tablicy. Jeśli używasz innego niż BC547, co jest sugerowane, pinouty będą się różnić. Sprawdź powyższy obrazek.

Q1, Q2: BC547. Możesz użyć dowolnego tranzystora NPN, ale sprawdź pinouty. Jeśli montujesz wersję true bypass, zatrzymaj się tutaj. Jeśli montujesz pseudo true bypass, kontynuuj lutowanie tych tranzystorów

Q20, Q21 i Q22: BC547. Możesz użyć dowolnego tranzystora NPN, ale sprawdź pinouty

Q23 y Q24: MMBF4392L To jest tranzystor JFET. Łatwo go znaleźć w konfiguracji CBE

Krok 7: Umieszczenie układu scalonego

Zalecamy zainstalowanie gniazda w celu łatwej wymiany układów scalonych.

U1: JRC4558. Używamy RC4558, ale możesz użyć dowolnego "podwójnego wzmacniacza OP", tj. NE5532, TL082 itp

Krok 8: Umieszczenie potencjometrów

Umieszczanie potencjometrów
Umieszczanie potencjometrów
Umieszczanie potencjometrów
Umieszczanie potencjometrów

ICE (napęd): 470K liniowy

KREM (Ton): 20K liniowy

MLEKO (poziom): 100K logarytmiczne lub 100K liniowe z rezystorem 10K na R19. Dowiedz się więcej o konwersji Lin do Log tutaj

Krok 9: Umieszczanie przełączników

W przypadku True Bypass wlutuj przełącznik 3PDT (zwany również TPDT) w znaczniku „SW_TruBy”.

Jeśli montujesz pseudo true bypass, wlutuj chwilowy przycisk SPST w znak "SW_Pseudo". Przed lutowaniem przełóż kable przez otwory, aby je zabezpieczyć i uniknąć uszkodzenia w przypadku silnego pociągnięcia.

Krok 10: Dokończ to

Dokończ to
Dokończ to

Ogniwo akumulatora Podłącz przewód akumulatora do oznaczenia „9V Batt”, zwróć uwagę na jego biegunowość. Przed lutowaniem przełóż kable przez otwory, aby je zabezpieczyć i uniknąć uszkodzenia w przypadku silnego pociągnięcia. Sprawdź zdjęcie

C1 i C2: nasadki elektrolityczne, 220-470uF, co najmniej 15V. Lepiej używaj niskiego ESR. Rozstaw wyprowadzeń wynosi 2,54 mm

Jacki Wejście i wyjście wykorzystują złącza Amphenol ACJS-IH, ale Neutrik NMJ6HFD2 również powinien być kompatybilny, ale jeszcze nie przetestowany

Krok 11: Usprawnienia i modyfikacje

Zalecana: