Sisällysluettelo:
- Vaihe 1: Valitse True Bypass tai Pseudo True Bypass ja Solder Jumpers
- Vaihe 2: Aloitetaan juottaminen
- Vaihe 3: Vastusten sijoittaminen
- Vaihe 4: Kondensaattorien sijoittaminen
- Vaihe 5: Diodien asettaminen
- Vaihe 6: Transistorien sijoittaminen
- Vaihe 7: Integroitu piiri
- Vaihe 8: Potentiometrien sijoittaminen
- Vaihe 9: Kytkimien asettaminen
- Vaihe 10: Viimeistele se
- Vaihe 11: Tweaks ja Mods
Video: IceScreamer: 11 vaihetta
2024 Kirjoittaja: John Day | [email protected]. Viimeksi muokattu: 2024-01-30 09:00
UC3Musicin overdrive -kitarapedaali, joka perustuu Ibanezin TubeScreameriin. Hallituksen suunnittelu ja dokumentaatio: JorFru twitterGitHub
Léelo ja español
Tässä projektissa on hyvin samanlainen elektroniikka kuin Ibanez TS-808 TubeScreamerissa. Lisäksi tämän levyn avulla voit valita useista muunnelmista alkuperäiseen muotoiluun ja toteuttaa sen helposti. Tärkein muutos on kyky rakentaa todellinen ohitus tai puskuroitu ohituspoljin. Lisäksi siellä on runsaasti tilaa tavallisimmille modeille:
Helppo tarjota "enemmän hyötyä"
Helppo vaihtaa Op-vahvistin
Helposti vaihdettavat diodit (erilaiset vääristymääänet)
Helppo vaihtaa makujen TS5, TS10 ja TS808 välillä
Lataa gerberit
Lataa kaavio
Lataa KiCad (FOSS) -tiedostot ja kirjastot
Lataa BOM (lataa projekti githubista nähdäksesi sen oikein)
Kokoonpanoluettelo ja sijoituspaikka
Tämä projekti ja dokumentaatio inspiroituivat seuraavista viesteistä:
www.geofex.com/Article_Folders/TStech/tsxfr…
www.geofex.com/Article_Folders/TStech/tsxfr…
www.geofex.com/Article_Folders/TStech/tsxfr…
Valmistettu KiCadilla, Cross Platformilla ja Open Source Electronics Design Automation Suite -ohjelmistolla
Vaihe 1: Valitse True Bypass tai Pseudo True Bypass ja Solder Jumpers
Valmistuksen näkökulmasta todellinen ohitus ei ole kätevä muotoilu, koska se vaatii suuren ja kalliin kolminapaisen kaksikaivokytkimen. Ja koska se on kookasta ja monimutkaista, se on juotettava käsin. Puskuroitu ohitus on tapa, jolla useat valmistajat (Boss, Ibanez) alensivat valmistuskustannuksia. Kuitenkin sinun on juotettava vielä 30 komponenttia puskuroidun ohituksen toimimiseksi, tämä piiri on mielenkiintoisempi hyvin automatisoiduilla tuotantolinjoilla.
Muiden etujen lisäksi todellinen ohitus tarkoittaa, että kun poljin on pois päältä, signaali kulkee täysin muuttumattomana polkimen läpi, koska lanka yhdistää tulo- ja lähtöliittimen. Sävysi on täydellinen, mutta tällä ohitusmenetelmällä on kaksi haittaa:
Kytkimestä voi kuulua voimakas "napsahdus", jota kitaravahvistin vahvistaa
Jos käytät pitkiä kaapeleita (eli 6 metriä kitarasta pedaalilautaan, sitten 6 metriä pedaalilautasta vahvistimeen), diskanttisi häviää, koska kaapelin kapasitanssi vaikuttaa paljon kitaran korkean impedanssin lähtösignaaliin
Pseudo -todellinen ohitus (puskuroitu ohitus) tarkoittaa, että kun poljin on pois päältä, signaali kulkee yhden tai useamman puskurin läpi. Puskuri on eräänlainen vahvistin, jonka vahvistus on 1. Ei vahvista tai heikennä signaalia. Puskurit on suunniteltu muuttamaan ääntä, mutta tämän YouTube -videon mukaan ohitus voi leikata joitakin basso- ja hieman korkeita taajuuksia käyttämällä yli viittä puskuroitua pedaalia. Puskuroidun ohituksen edut ovat:
Ei hiljaista "napsautusta"
Puskuripedaalin jälkeen, riippumatta siitä, kuinka monta kaapelimittaria laitat, sinulla ei ole enää diskanttia. Polkimen ulostulolla on alhainen impedanssi, joten kaapelin kapasitanssi vähentää korkeuksia vähemmän
TL; DR: Paljon puskuroituja ohituspolkimia ei ole hyvä käyttää, koska voit lopettaa korkealla ohitetulla kitaraäänellä. Vain todellisten ohituspolkimien käyttäminen ei ole hyvä, jos käsittelet pitkiä kaapelin kulkuja. Puskuroidun ohituspolkimen asettaminen tarjoaa parhaan ratkaisun kahdesta maailmasta.
Onko sinulla tuomio? Valitse nyt mallisi ja juota puserot.
Jos päätät rakentaa IceScreamerisi todellisella ohituksella, lyhennä vain "Short for TruBy" -hyppyjohtoa, joka sijaitsee "MILK" -liittimen alla. Jos päätät rakentaa IceScreamerisi pseudo -todellisella ohituksella, lyhennä vain kaksi "Short Both for Pseudo" -hyppyjohtoa, jotka sijaitsevat tulo- ja lähtöliittimien välissä.
Vaihe 2: Aloitetaan juottaminen
Komponentit näkyvät siinä järjestyksessä, jossa ne on tarkoitettu juotettavaksi, pienestä suurempaan kokoon. Jos tarvitset neuvoja juottamiseen, katso tämä video.
Opetusohjelma SMT4Dummies David Antón Käsin juotettava märkätekniikka
SMT kuumailmapistoolilla, informaticaIT
Käsin juotettava SMT ItsInOurKernelin avulla
Käsin juotettava SMT, EEVBlog
Opetusohjelma SMT4Dummies by JorFru (espanja) Käsin juotettava kuiva tekniikka
Vaihe 3: Vastusten sijoittaminen
Kaikki vastukset ovat SMD 2012 (metrinen) tai SMD 0805 (imperial). Sinun on pidettävä mielessä, että kaikki vastukset ovat kooltaan 2, 00 mm x 1, 25 mm.
Vastukset ovat paksuja kalvometallivastuksia.
10R tarkoittaa 10 ohmia, 10K tarkoittaa 10000 ohmia.
R1, R2, R5, R6, R10, R15 ja R17: 10K
R3, R9, R11, R13: 1K
R4, R14: 470K
R7: 47K
R8: 4, 7K
R12: 220R
R16: 100R
R18: JUOTIN VAIN TODELLE BYPASSILLE. Virranrajoitusvastus LED -merkkivalolle. Käytä BOM -laitteen mukana toimitettua rengas -LEDiä 470R: llä. Käytä yksittäistä punaista LEDiä todellisessa ohituksessa 680R: llä
R19: 10K (vain jos käytät lineaarista 100K -potentiometriä äänenvoimakkuudelle ja haluat antaa logaritmisen tunnelman)
Jos koot todellisen ohituksen, pysähdy tähän. Seuraavat ovat pseudo -todellisen ohituksen vastukset.
R20 ja R21: 470K
R22, R26 ja R32: 1M
R23, R24, R30, R31, R34: 56K
R25: 22K
R27: 22R
R28 ja R29: 47K
R33: 0R
R35: virranrajoitusvastus pseudo -todellisen ohituksen LED -ilmaisimelle. 36K tavalliselle punaiselle LEDille. Tarvitaan laskelma muille väreille
R36: 100R
Vaihe 4: Kondensaattorien sijoittaminen
Kaikki kondensaattorit ovat SMD 2012 (metrinen), 0805 (imperial). Selvennys: tämän komponentin mitat ovat 2, 0 mm x 1, 25 mm.
Keraaminen korkkirasia ei ole määritelty.
C3, C4, C12, C14, C15, C16, C17 ja C18: 100 nF
C5: 22nF
C6 ja C11: 1uF. Jalanjäljet ovat väärässä täällä, sinun pitäisi juottaa polyesterikorkit tänne äänen parantamiseksi
C7: 47pF, reikä asennettuna
C8: 47nF, reikä asennettuna
C9: 220nF
C10: 220nF, läpivientireikä asennettuna
C13: 10uF
Jos koot todellisen ohitusversion, lopeta tähän. Jos koot pseudo -todellista ohitusta, jatka seuraavien korkkien juottamista.
C20: 100 nF
C21 ja C27: 47nF
C22, C25 ja C26: 1 nF
C23 ja C24: 100pF
Vaihe 5: Diodien asettaminen
Lukuun ottamatta D1: tä ja D4: tä, jotka ovat THD, muut ovat 2012 -metrisiä (0805 imperial), mutta voit juottaa MicroMELF -paketteja.
D1: 1N4001 tai mikä tahansa muu yleiskäyttöinen 1A -diodi
D2 ja D3: 1N4148
D4: LED -tilan merkkivalo (päälle/pois)
Jos koot todellisen ohitusversion, lopeta tähän. Jos koot pseudo -todellista ohitusta, jatka seuraavien diodien juottamista.
D20, D21 ja D22: 1N4148
D23: Zener 4.7V
Vaihe 6: Transistorien sijoittaminen
Transistorit on sijoitettu taululla oleviin maalauksiin. Jos käytät jotakin muuta kuin BC547: tä, jota ehdotetaan, pinoutit eroavat toisistaan. Tarkista yllä oleva kuva.
Q1, Q2: BC547. Voit käyttää mitä tahansa NPN -transistoria, mutta tarkista pinoutit. Jos koot todellista ohitusversiota, pysähdy tähän. Jos koot pseudo -todellista ohitusta, jatka näiden transistorien juottamista
Q20, Q21 ja Q22: BC547. Voit käyttää mitä tahansa NPN -transistoria, mutta tarkista pinoutit
Q23 y Q24: MMBF4392L Tämä on JFET -transistori. Se on helppo löytää CBE -kokoonpanosta
Vaihe 7: Integroitu piiri
Suosittelemme pistorasian asentamista IC -vaihdon helpottamiseksi.
U1: JRC4558. Käytämme RC4558: ta, mutta voit käyttää mitä tahansa "kaksois-OP-vahvistinta", esim. NE5532, TL082 jne
Vaihe 8: Potentiometrien sijoittaminen
ICE (asema): 470K lineaarinen
KERMA (sävy): 20K lineaarinen
MAITO (taso): 100K logaritminen tai 100K lineaarinen 10K vastuksen kanssa R19: llä. Lisätietoja Lin -Log -muunnoksesta täältä
Vaihe 9: Kytkimien asettaminen
Todellisen ohituksen kohdalla juota 3PDT (kutsutaan myös TPDT) -kytkin "SW_TruBy" -merkkiin.
Jos koot pseudo -todellista ohitusta, juota hetkellinen painike SPST "SW_Pseudo" -merkkiin. Aseta johdot ennen juottamista reikien läpi, jotta se kiinnittyy ja vältetään vaurioituminen voimakkaassa vedossa.
Vaihe 10: Viimeistele se
Akkukenno Liitä akkukaapeli "9V Batt" -merkkiin, huomioi sen napaisuus. Vie johdot ennen juottamista reikien läpi sen kiinnittämiseksi ja vältä vauriot voimakkaassa vetämisessä. Tarkista kuva
C1 ja C2: elektrolyyttikorkit, 220-470uF, vähintään 15V. Parempi käyttää matalaa ESR-arvoa. Johtoväli on 2,54 mm
Liitännät Tulo ja lähtö käyttävät Amphenol ACJS-IH -liittimiä, mutta Neutrik NMJ6HFD2: n pitäisi olla myös yhteensopiva, mutta sitä ei ole vielä testattu
Vaihe 11: Tweaks ja Mods
Suositeltava:
DIY Raspberry Pi Downloadbox: 4 vaihetta
DIY Raspberry Pi Downloadbox: Löydätkö usein itsesi lataamasta suuria tiedostoja, kuten elokuvia, torrentteja, kursseja, TV -sarjoja jne., Niin tulet oikeaan paikkaan. Tässä Instructable -ohjelmassa muuttaisimme Raspberry Pi zero -laitteemme latauskoneeksi. Joka voi ladata minkä tahansa
Akustinen levitaatio Arduino Unon kanssa Askel askeleelta (8 vaihetta): 8 vaihetta
Akustinen levitaatio Arduino Unon kanssa Askel askeleelta (8 vaihetta): ultraäänikaiuttimet L298N DC-naarasadapterin virtalähde urospuolisella dc-nastalla ja analogiset portit koodin muuntamiseksi (C ++)
4G/5G HD -videon suoratoisto DJI Dronesta alhaisella latenssilla [3 vaihetta]: 3 vaihetta
4G/5G HD -videon suoratoisto DJI Dronesta alhaisella latenssilla [3 vaihetta]: Seuraava opas auttaa sinua saamaan live-HD-videovirtoja lähes mistä tahansa DJI-dronesta. FlytOS -mobiilisovelluksen ja FlytNow -verkkosovelluksen avulla voit aloittaa videon suoratoiston droonilta
Pultti - DIY -langaton latauskello (6 vaihetta): 6 vaihetta (kuvilla)
Pultti - DIY -langaton latausyökello (6 vaihetta): Induktiiviset lataukset (tunnetaan myös nimellä langaton lataus tai langaton lataus) on langattoman voimansiirron tyyppi. Se käyttää sähkömagneettista induktiota sähkön tuottamiseen kannettaville laitteille. Yleisin sovellus on langaton Qi -latauslaite
4 vaihetta akun sisäisen vastuksen mittaamiseksi: 4 vaihetta
4 vaihetta akun sisäisen vastuksen mittaamiseksi: Tässä on 4 yksinkertaista vaihetta, joiden avulla voit mitata taikinan sisäisen vastuksen