Πίνακας περιεχομένων:

Σειρά Universal PCB για Tube Amp Build: 5 Βήματα
Σειρά Universal PCB για Tube Amp Build: 5 Βήματα

Βίντεο: Σειρά Universal PCB για Tube Amp Build: 5 Βήματα

Βίντεο: Σειρά Universal PCB για Tube Amp Build: 5 Βήματα
Βίντεο: 220V Επαγωγή κινητήρα σε 12V Generator AC χωρίς ψήπλα 2024, Νοέμβριος
Anonim
Σειρά Universal PCB για Tube Amp Build
Σειρά Universal PCB για Tube Amp Build
Σειρά Universal PCB για Tube Amp Build
Σειρά Universal PCB για Tube Amp Build

Τα κυκλώματα σωλήνων ήταν ένα κρίσιμο βήμα στην ανάπτυξη των ηλεκτρονικών. Στις περισσότερες περιοχές έγιναν εντελώς παρωχημένες σε σύγκριση με φθηνότερες, μικρότερες και αποδοτικότερες τεχνολογίες στερεάς κατάστασης. Με εξαίρεση τον ήχο - τόσο αναπαραγωγή όσο και ζωντανή. Τα κυκλώματα σωλήνων είναι σχετικά απλά και ως επί το πλείστον μηχανική εργασία που συνδέεται με την κατασκευή ενός ενισχυτή σωλήνων είναι ιδανικά για αυτο -κατασκευή - DIY. Σίγουρα συνδέονται με υψηλή τάση και μπορεί να είναι επικίνδυνα, αλλά αν ακολουθηθούν κάποιες βασικές οδηγίες, ο περισσότερος κίνδυνος μπορεί να αποφευχθεί.

Η πρώτη προσέγγιση στο κτίριο κυκλωμάτων σωλήνων ονομάστηκε από σημείο σε σημείο, όπου τα καλώδια των στοιχείων στερεώθηκαν απευθείας σε υποδοχές σωλήνων, δοχεία, γρύλους.. με τη βοήθεια διαφόρων τερματικών. Για να διευκολύνουν τη μαζική παραγωγή, οι εταιρείες άρχισαν να τοποθετούν τα στοιχεία σε διαφορετικούς πίνακες (ορισμένες προσεγγίσεις εξακολουθούσαν να επισημαίνονται από σημείο σε σημείο, αν και δεν είναι πραγματικά τέτοιες). Στις μέρες μας τα περισσότερα ηλεκτρονικά κατασκευάζονται ως PCB - πίνακες τυπωμένων κυκλωμάτων. Ακόμη και τα περισσότερα από τα μαζικά παραγόμενα σχέδια σωλήνων κατασκευάζονται σε PCB στις μέρες μας. Αλλά τα PCB έχουν ορισμένα μειονεκτήματα για τον κόσμο των σωλήνων: - οι σωλήνες παράγουν πολλή θερμότητα όταν είναι ενεργοποιημένοι, επομένως ακόμη και σε κανονική λειτουργία είναι επιρρεπείς να μειώσουν σημαντικά τη διάρκεια ζωής του PCB - τα κυκλώματα σωλήνων κυρίως είναι τόσο απλά και απλά, και τα χρησιμοποιημένα (υψηλά τάση) στοιχεία τόσο μεγάλα που δεν έχει πραγματικά νόημα να παράγουμε κυκλώματα σωλήνων σε ολόκληρες σανίδες - θα υπήρχε κυρίως κενός χώρος και λίγα ίχνη με μερικά μαξιλάρια - πραγματικά σπατάλη υλικού FR4 - πολλά συστατικά του κυκλώματος σωλήνων είναι πολύ βαρύ ή πολύ ογκώδες για να τοποθετηθεί απευθείας στο PCB (μετασχηματιστές, τσοκ), άλλα είναι ακατάλληλα για PCB λόγω μηχανικής καταπόνησης (οι σωλήνες των οποίων οι πρίζες είναι τοποθετημένες απευθείας στο PCB πρέπει να ανταλλάσσονται με προσοχή)

Από την άλλη πλευρά, μερικές φορές είναι δύσκολο να κολλήσετε απευθείας στα μέρη του ενισχυτή και ορισμένα τείνουν να καταστραφούν κατά τη διαδικασία (κατάφερα να καταστρέψω αρκετούς διακόπτες κατά τη συγκόλλησή τους). Είναι επίσης δύσκολο να αντιμετωπιστούν και να επισκευαστούν κλασικές συσκευές από σημείο σε σημείο, ακόμη περισσότερο αν δεν είναι κατασκευασμένες με εξαιρετικά καλό σχεδιασμό. Το PCB παρέχει έναν σταθερό και αποσπώμενο τρόπο από το πλαίσιο στερέωσης στοιχείων.

Έτσι, η κατάσταση απαιτεί έναν τρόπο καλωδίωσης από μισό σημείο σε σημείο, παρόμοιο με αυτό που έκαναν σε γνωστούς ενισχυτές κιθάρας όπως ο Marshall ή ο Fender. Πολλοί κατασκευαστές εξακολουθούν να χρησιμοποιούν την προσέγγισή τους με εξαιρετικά αποτελέσματα. Αλλά η προσέγγιση Fender - Marshall έχει κάποια μειονεκτήματα:

- χρησιμοποιούν ως επί το πλείστον αξονικά εξαρτήματα, τα οποία είναι σπάνια και τόσο λιγότερο προσιτά- τα περισσότερα στοιχεία του κυκλώματος είναι παραπληρωματικά, γεγονός που προκαλεί σπατάλη χώρου και μπορεί να οδηγήσει σε θόρυβο, ταλαντώσεις και σύζευξη στοιχείων- υπάρχουν μακρά εκτεθειμένα καλώδια στις σανίδες- αυτό Ο πίνακας τοποθετείται συχνά στο κέντρο του πλαισίου, ωθώντας όλη τη θέση του σωλήνα έξω από αυτό, το οποίο είναι και πάλι μη βέλτιστο

Ο απλός και αρκετά παρόμοιος σχεδιασμός των περισσότερων κυκλωμάτων hi-fi και κιθάρας μάς επιτρέπει να χρησιμοποιούμε modular προσέγγιση στο κτίριο ενισχυτών σωλήνων, χρησιμοποιώντας μονάδες PCB. Η μελέτη των σχημάτων μας βοηθά να σχεδιάσουμε PCB, όπου δεν υπάρχει σπατάλη χώρου με παραμετροποιημένα στοιχεία, αλλά ακολουθούμε τους κανόνες της ιχνηλάτησης ιχνών. Ο σχεδιασμός διπλής όψης μας επιτρέπει να κάνουμε τις μονάδες μικρότερες και να χρησιμοποιούμε και τις δύο πλευρές του πίνακα. Μπορούμε να κολλήσουμε συνδέσμους σε PCB, γεγονός που καθιστά ακόμη πιο εύκολο τον εντοπισμό προβλημάτων και την επισκευή συσκευών.

Για ένα DIYer δεν είναι πρακτικό να σχεδιάζετε ένα PCB για κάθε έργο, θα ήταν αρκετά ακριβό! Αλλά η απλότητα και η ομοιότητα των σχεδίων κοινών σωλήνων μας επιτρέπουν να σχεδιάσουμε PCB, τα οποία είναι χρήσιμα για τις περισσότερες εφαρμογές.

Εδώ είναι μια "συλλογή" ορισμένων PCB που σχεδίασα για να διευκολύνω την κατασκευή ενισχυτή σωλήνων.

  • διπλής τριόδου PCB από σημείο σε σημείο
  • PCB τόνου στοίβα
  • stompswitch PCB
  • δύο διακόπτες PCB

Βήμα 1: Double Triode / Noval / Preamp PCB

Double Triode / Noval / Preamp PCB
Double Triode / Noval / Preamp PCB
Double Triode / Noval / Preamp PCB
Double Triode / Noval / Preamp PCB
Double Triode / Noval / Preamp PCB
Double Triode / Noval / Preamp PCB

Το τμήμα προενισχυτή είναι αρκετά παρόμοιο στις περισσότερες εφαρμογές σωλήνων και συνήθως αποτελείται από σειρά διπλών τριόδων σε καινούργια πακέτα, τα οποία συχνά είναι σωλήνες 12AX7. Μερικές φορές υπάρχει ρύθμιση παρακολούθησης καθόδου, αλλά ως επί το πλείστον υπάρχουν μόνο διαφορετικοί συνδυασμοί αναστολέα πλέγματος+ αντίσταση πλάκας+ καπάκι παράκαμψης καθόδου+ αντίσταση πόλωσης+ τιμές καπακιού ζεύξης. Δεν είναι τόσο απαιτητικό έργο να σχεδιάσετε ένα pcb, το οποίο θα ήταν καθολικό για το τμήμα προενίσχυσης του κυκλώματος ενισχυτή - ή για το noval σωλήνα (τα δίχτυα κατασκευάζονται με τέτοιο τρόπο ώστε επίσης το μεγαλύτερο μέρος της καινοτόμου μη διπλής τριάδας οι σωλήνες μπορούν να χρησιμοποιηθούν με ευκολία). Το PCB σχεδιάστηκε για να χωρέσει ένα περίβλημα ράφι 1U (ο σωλήνας είναι οριζόντιος)- διαφορετικά θα ήταν ευεργετικό να γίνει λίγο μεγαλύτερο. Εξαρτάται από τον χρήστη ποια στοιχεία πηγαίνουν σε ποια πλευρά του PCB. Η μεταξοτυπία είναι εδώ μόνο ως βοήθεια στον προσανατολισμό.

Το pcb έχει σχεδιαστεί για να συνδυάζεται με noval πρίζα Belton. Στερεώνεται μέσω της πρίζας (οπότε η ανταλλαγή των σωλήνων δεν αποτελεί πίεση για το PCB). Πρέπει να στερεωθεί στις πρίζες με ενδιάμεσες στάσεις. Το ένα άκρο ορισμένων καλωδίων στοιχείων συγκολλάται απευθείας στην πρίζα, τα άλλα συγκολλούνται στο PCB. Υπάρχουν μερικές πρόσθετες ομάδες εντοπισμού pad (το κοινό όνομα είναι καθαρό) στον πίνακα για βοήθεια με διαφορετικές ρυθμίσεις. Για να εξηγήσετε περαιτέρω το PCB είναι ίσως καλύτερο να περάσετε από τις ακίδες των σωλήνων. _

- στο "νότο" του PCB υπάρχει ένα "λεωφορείο γείωσης" με λίγα ίχνη που πηγαίνουν στις αντίστοιχες θέσεις του PCB - στο "βορρά" υπάρχουν δύο δίχτυα που προβλέπονται για το B+ - πρέπει να υπάρχει άλτης (λευκή γραμμή) εγκατεστημένο για τη σύνδεσή τους (αυτή η λεπτομέρεια καθιστά αυτό το PCB χρήσιμο και για μη καινοτόμους σωλήνες μη διπλής τριόδου)

1 - πλάκα 1 - (λευκή γραμμή που επισημαίνεται με 1 στην απέναντι πλευρά) - φτιάχτηκε με τέτοιο τρόπο ώστε το καλώδιο να πηγαίνει στο επισημασμένο δίχτυ στο pcb, στη συνέχεια υπάρχει η θέση για την αντίσταση πλάκας (με σήμανση R7) και τη σύνδεση του σταδίου το καπάκι μπορεί να κολληθεί σε ένα από τα "αποθεματικά" δίχτυα2 - είναι πλέγμα1 (λευκή γραμμή με 2) - το πώμα ζεύξης ή το πώμα πλέγματος μπορούν να τοποθετηθούν απευθείας στο κολλητήρι της πρίζας, εάν χρειάζεται - το R1 σχεδιάζεται ως διαρροή δικτύου αντίσταση - Το μαξιλάρι R1 στη γείωση μπορεί επίσης να χρησιμοποιηθεί για τη σύνδεση της οθόνης από το προστατευμένο καλώδιο στο άλλο άκρο 4 και 5 δεν είναι σημειωμένα, το 9 είναι σημειωμένο αλλά δεν έχει ειδικό δίχτυ - 4, 5 και 9 είναι καρφίτσες θερμάστρας - ως σταθερός πιστός στη θέρμανση συνεχούς ρεύματος, συνδέω πάντα μόνο 4 και 5 στις διπλές τριόδους μου και suplly 12, 6V - τα καλώδια για το θερμαντήρα πηγαίνουν απευθείας στις υποδοχές συγκόλλησης, αλλά περνούν δύο μεγάλα μαξιλάρια ως μορφή πίεσης Το ef6 - είναι η πλάκα 2 - η ίδια λειτουργία με το 1 - είναι κατασκευασμένο για να έχει ένα καλώδιο που πηγαίνει στο ειδικό δίχτυ, στη συνέχεια υπάρχει το R9 ως αντίσταση πλάκας και μπορείτε να χρησιμοποιήσετε ένα από τα "αποθεματικά" δίχτυα για να στερεώσετε τον πυκνωτή ζεύξης σταδίου7 - είναι πλέγμα 2 - η ίδια λειτουργία με το pin2, αλλά το R8 έχει σχεδιαστεί ως θέση για αντίσταση διαρροής δικτύου8 - είναι κάθοδος2 - η ίδια λειτουργία με το pin3 (9 - είναι η κεντρική βρύση του θερμαντήρα σε ρύθμιση διπλής τριάδας, σε ορισμένους καινοτόμους σωλήνες που έχουν τον άλλο λειτουργία. Συνήθως παραλείπω αυτόν τον πείρο ή ακόμη και κόβω την κόλλα συγκόλλησης από την πρίζα)

Από το Alembic έχω τη συνήθεια να προσθέτω έναν πυκνωτή φίλτρου ισχύος ως μέρος του κυκλώματος, οπότε έχω συμπεριλάβει μερικά μεγάλα μαξιλάρια που συνδέονται τόσο με τη γείωση όσο και με το B+ στο ανατολικό άκρο για αυτό. Το

Βήμα 2: PCB Tone Stack

PCB Tone Stack
PCB Tone Stack

Στα σχήματα των περισσότερων ενισχυτών κιθάρας παρατηρείτε ότι οι "στοίβες τόνων" είναι αρκετά παρόμοιες. Ανάλογα με τη σύνθετη αντίσταση εξόδου του προηγούμενου σταδίου, υπάρχουν δύο κύρια σχέδια (με μικρές παραλλαγές, γνωστά ως Fender και Marshall). Τα συνδύασα και τα δύο σε ένα PCB. Έγραψα επίσης τις περισσότερες κοινές τιμές των χρησιμοποιούμενων στοιχείων στον πίνακα μεταξοτυπίας στο κάτω επίπεδο. (Ο λόγος που σχεδίασα ένα ξεχωριστό PCB για τη στοίβα τόνου είναι ότι όλα τα άλλα μέρη προενισχυτή είναι συγκεντρωμένα γύρω από το σωλήνα, αλλά η στοίβα τόνου γίνεται γύρω από τα ποτενσιόμετρα. Από την εμπειρία μου υπάρχει μεγάλη πιθανότητα να αναμειχθεί η καλωδίωση σε αυτό το τμήμα του το κύκλωμα. Τα στοιχεία που χρησιμοποιούνται στη στοίβα τόνου σωλήνα είναι υψηλής τάσης και έτσι τείνουν να είναι πολύ μεγάλα για να στερεώνονται πρακτικά στις γλωττίδες. Επίσης, λόγω υψηλής τάσης, δεν αισθάνομαι αδιάφορος για να τα αφήσω να κρέμονται στην (αγώγιμη) μπροστινή πλάκα. Από την άλλη πλευρά, το να τα έχετε μαζί με άλλα στοιχεία προενίσχυσης γύρω από το σωλήνα φέρνει μεγάλα μήκη περιττής καλωδίωσης. Το PCB είναι κατασκευασμένο για ποτενσιόμετρα βάσης PCB - ορισμένοι καθαριστές είναι ενάντια σε αυτό, αλλά αυτό το pcb είναι τόσο μικρό και ελαφρύ που δεν υπάρχει περίπτωση να γυρίσει Οι γλάστρες αυξάνουν τη σύνδεση. Για τους ασθενείς, υπάρχουν τρεις οπές στερέωσης. Οι μικρότερες μη επιμεταλλωμένες τρύπες στο PCB αναμένεται να ανακουφίσουν από τα καλώδια. R1, C1, C3 και C4, μαζί με γλάστρες VR1-3 είναι συνηθισμένα μέρη του κυκλώματος, δοχεία διατεταγμένα με τρόπο TMB. Δεν υπάρχει θέση κατσαρόλας όγκου - περιορίστηκα σε πλάτος 10 εκατοστών για να το πάρω στην τιμή πώλησης … Και το δοχείο όγκου δεν είναι πάντα αμέσως μετά τη στοίβα τόνου - υπάρχει J3 για να το συνδέσετε, βόρεια το σήμα, νότια το έδαφος Το Το C2 είναι εκεί για να γεφυρώσει το C1 με πρόσθετη χωρητικότητα, το οποίο κάνει τα μεσαία μέσα λίγο υψηλότερα - μπορεί να ενεργοποιηθεί στο J2. Το μεγάλο μαξιλάρι τετραγώνου στο δίκτυο γείωσης είναι εκεί για να επιτρέψει τη σύνδεση οθόνης εισόδου

Βήμα 3: Εναλλαγή κεφαλίδας PCB

Εναλλαγή κεφαλίδας PCB
Εναλλαγή κεφαλίδας PCB
Εναλλαγή κεφαλίδας PCB
Εναλλαγή κεφαλίδας PCB

Δεν πιστεύω ότι έχω τηγανίσει ποτέ ένα μόνο ηλεκτρονικό στοιχείο με θερμότητα συγκόλλησης και όλοι προειδοποιούν τόσο πολύ για αυτό. Τα IC, τα τρανζίστορ, οι δίοδοι και ούτω καθεξής μπορεί να χρειαστούν αρκετή θερμική κατάχρηση προτού το κόψετε. Με εξαίρεση τους διακόπτες και τα ποτενσιόμετρα (πλαστικά Piher). Το σύρμα δεν κολλάει καλά, βάζετε το κολλητήρι σας στο στόμιο για άλλη μια φορά… και το αυτί κινείται στη θέση του, έχετε λιώσει μαλακό πλαστικό γύρω του. Υπάρχει μια καλή πιθανότητα ο διακόπτης να αρχίσει να κολλάει και να σπάει αργά ή γρήγορα. Με όλα τα στοιχεία, για τα οποία είναι πιο πρακτικό να τα κολλήσετε απευθείας στον διακόπτη (θυμηθείτε ότι προσπαθήσατε να κολλήσετε ένα εξάρτημα σε σειρά με το διακόπτη) είναι πολύ πιο πιθανό να το καταστρέψετε. Or φτιάξτε μια ακατάστατη φωλιά στα μπουλόνια της. Το επόμενο πρόβλημα είναι η καταπόνηση των καλωδίων - ολοκληρώνετε το έργο σας, βάζετε όλα τα καλώδια σε ωραία αιχμηρή σειρά και στη συνέχεια πιάνετε τυχαία ένα από τα καλώδια του διακόπτη και σπάει. πλάκα (ή πεντάλ) και επανακολλήστε τα καλώδια. Μερικές φορές είναι πρακτικό να έχετε την ευκαιρία να χρησιμοποιήσετε έναν συνηθισμένο σύνδεσμο σε έναν διακόπτη και να μην το ξεκολλάτε κάθε φορά που πρέπει να αφαιρεθεί. Και αν χρησιμοποιείται υπερβολική δύναμη στο σύρμα, δεν σπάει, αλλά ο σύνδεσμος αφήνει να φύγει - και απλώς το επανασυνδέετε.

Έτσι, αντί για έναν διακόπτη συγκολλήσεων, χρησιμοποιείτε έναν συνδετήρα PCB. Μπορείτε να κολλήσετε όλα τα καλώδια στη θέση τους και να κολλήσετε επίσης ακίδες χωρίς να φοβάστε ότι θα καταστρέψετε τον διακόπτη. Η σύνδεση διευθετείται με τη μορφή γνωστής κεφαλίδας μιας σειράς 2,54mm - μπορείτε να την χρησιμοποιήσετε για εσωτερικές συνδέσεις ή για να εγκαταστήσετε μια υποδοχή. Υπάρχουν τέσσερις μεγάλες επιμεταλλωμένες οπές, οι οποίες μπορούν να χρησιμοποιηθούν ως ανακούφιση από την καταπόνηση του εισερχόμενου καλωδίου ή για να γίνουν επιπλέον απαραίτητες συνδέσεις.

Υπάρχουν δύο παραλλαγές αυτού του PCB, μία χαμηλής και υψηλής τάσης. Το HV δεν είναι κατασκευασμένο με μοτίβο 2,54 mm, καθώς αυτό παραβιάζει την απαραίτητη τυποποιημένη απόσταση ερπυσμού / μόνωσης. Διέταξα αυτά τα PCB να βαθμολογηθούν μόνο, όχι να κοπούν, ώστε να μπορώ να κάνω ολόκληρες σειρές ή στήλες χωρίς κόπο αν είναι επιθυμητή η χρήση περισσότερων διακοπτών. Κατασκευασμένο για τον (πιο χρησιμοποιούμενο) διακόπτη DPDT.

Βήμα 4: TB Stompswitch PCB

PCB TB Stompswitch
PCB TB Stompswitch

Ξέρω ότι κανείς δεν χρησιμοποιεί stompswitches σε σωλήνες ενισχυτών, αλλά αυτό το PCB ήταν στην ίδια παρτίδα - και μέρος της ίδιας νοοτροπίας. Ας πούμε μια αναβάθμιση του προηγούμενου καβγά διακόπτη DPDT. Είναι απλώς η απόδοση του μικρού PCB που προσφέρει κάθε πωλητής κιτ πεντάλ σε μια ενοχλητική τιμή.

Εάν οι διακόπτες καλωδίωσης γενικά μπορούν να ενοχλήσουν, είναι διπλά η ενόχληση να καλωδιώσετε όμορφα έναν διακόπτη 3PDT για πραγματική παράκαμψη. Μπορεί να σας πάρει τον ίδιο χρόνο για τη συγκόλληση ολόκληρου του κυκλώματος πεντάλ, όσο χρειάζεται για να κάνετε την καλωδίωση των γρύλων και του ποδοδιακόπτη. Και είναι τα ίδια ζυμαρικά κάθε φορά, όχι η ωραία περιπέτεια να κάνεις ένα νέο κύκλωμα.

Αυτό το PCB διαθέτει: - μαξιλάρια για τοποθέτηση PCB 3PDT stompswitch - διαχωρίστε τα μαξιλαράκια σύνδεσης υποδοχών με και τρύπες με οπές ανακούφισης της καταπόνησης - οι υποδοχές θα είναι καλώς καλωδιωμένες επιτέλους και το σύρμα δεν θα σπάσει ακόμη και μετά την αφαίρεση του κυκλώματος για 10η φορά από το περίβλημα- 4 καλώδια μονής γραμμής κεφαλίδες ακίδων 2,54 mm. Αυτό σας επιτρέπει να τοποθετήσετε έναν σύνδεσμο στη μία ή στην άλλη πλευρά της σύνδεσης με το κύριο εφέ pcb. Η ανακούφιση της καταπόνησης εδώ είναι ένα μεγάλο ορθογώνιο, επειδή μου αρέσει να χρησιμοποιώ καλώδιο κορδέλας για αυτήν τη σύνδεση. Το pinout (I-gnd-B+-O) ταιριάζει στο pinrad standrad μου όταν φτιάχνω πεντάλ από την αρχή. - πρόβλεψη για αντίσταση σταγονόμετρου LED και LED για να μην γίνονται αυτές οι συνδέσεις ένα ανθυγιεινό χάος που κρέμεται στο περίβλημα του πεντάλ σας - μηδενική απόσταση από την περίμετρο του διακόπτη στη νότια άκρη για να σας επιτρέψει να τοποθετήσετε τον διακόπτη όσο το δυνατόν πιο κοντά στον τοίχο του περιβλήματος - για να δώσετε τοποθετήστε άλλα σημαντικά τμήματα.

Βήμα 5: Θέλω να τα κάνω κι εγώ…

google μου για gerbers ή PCB αν τα χρειάζεστε.

---

Αυτοί που ζητούν τα σχήματα σίγουρα δεν καταλαβαίνουν την έννοια αυτών των PCB. Είναι φτιαγμένα για να είναι καθολικά, πολλαπλών εφαρμογών ή όπως και να το ονομάσετε. Παίρνεις το σχηματικό που θέλεις να χρησιμοποιήσεις, το αναλύεις και μετά επιλέγεις ποιο στοιχείο πηγαίνει όπου στον πίνακα μου για να το κάνεις βέλτιστο. Δεν ρωτάτε πού να σας βάλουν κάλτσες όταν αγοράζετε το συρτάρι.

Συνιστάται: