Spisu treści:
- Krok 1: Wybierz z True Bypass lub Pseudo True Bypass i zworki lutowane
- Krok 2: Zacznijmy lutowanie
- Krok 3: Umieszczenie rezystorów
- Krok 4: Umieszczenie kondensatorów
- Krok 5: Umieszczenie diod
- Krok 6: Umieszczenie tranzystorów
- Krok 7: Umieszczenie układu scalonego
- Krok 8: Umieszczenie potencjometrów
- Krok 9: Umieszczanie przełączników
- Krok 10: Dokończ to
- Krok 11: Usprawnienia i modyfikacje
Wideo: IceScreamer: 11 kroków
2024 Autor: John Day | [email protected]. Ostatnio zmodyfikowany: 2024-01-30 11:29
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
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
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
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
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
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:
Licznik kroków - Micro:Bit: 12 kroków (ze zdjęciami)
Licznik kroków - Micro:Bit: Ten projekt będzie licznikiem kroków. Do pomiaru kroków użyjemy czujnika przyspieszenia wbudowanego w Micro:Bit. Za każdym razem, gdy Micro:Bit się trzęsie, dodamy 2 do licznika i wyświetlimy go na ekranie
Lewitacja akustyczna z Arduino Uno krok po kroku (8 kroków): 8 kroków
Lewitacja akustyczna z Arduino Uno Krok po kroku (8-kroków): ultradźwiękowe przetworniki dźwięku Zasilacz żeński L298N Dc z męskim pinem dc Arduino UNOBreadboardJak to działa: Najpierw wgrywasz kod do Arduino Uno (jest to mikrokontroler wyposażony w cyfrowy oraz porty analogowe do konwersji kodu (C++)
Jak używać silnika krokowego jako enkodera obrotowego i wyświetlacza OLED dla kroków: 6 kroków
Jak używać silnika krokowego jako enkodera obrotowego i wyświetlacza OLED dla kroków: W tym samouczku dowiemy się, jak śledzić kroki silnika krokowego na wyświetlaczu OLED. Obejrzyj film demonstracyjny.Kredyt samouczka oryginalnego trafia do użytkownika YouTube „sky4fly”
Bolt - DIY Wireless Charging Night Clock (6 kroków): 6 kroków (ze zdjęciami)
Bolt - DIY Wireless Charging Night Clock (6 kroków): Ładowanie indukcyjne (znane również jako ładowanie bezprzewodowe lub ładowanie bezprzewodowe) to rodzaj bezprzewodowego przesyłania energii. Wykorzystuje indukcję elektromagnetyczną do dostarczania energii elektrycznej do urządzeń przenośnych. Najpopularniejszym zastosowaniem jest stacja ładowania bezprzewodowego Qi
Jak zdemontować komputer za pomocą prostych kroków i zdjęć: 13 kroków (ze zdjęciami)
Jak zdemontować komputer za pomocą prostych kroków i zdjęć: To jest instrukcja demontażu komputera. Większość podstawowych komponentów ma budowę modułową i jest łatwa do usunięcia. Jednak ważne jest, abyś był w tym zorganizowany. Pomoże to uchronić Cię przed utratą części, a także ułatwi ponowny montaż