Πίνακας περιεχομένων:
- Βήμα 1: Επιλέξτε από True Bypass ή Pseudo True Bypass and Solder Jumpers
- Βήμα 2: Ας ξεκινήσουμε τη συγκόλληση
- Βήμα 3: Τοποθέτηση αντιστάσεων
- Βήμα 4: Τοποθέτηση πυκνωτών
- Βήμα 5: Τοποθέτηση διόδων
- Βήμα 6: Τοποθέτηση τρανζίστορ
- Βήμα 7: Τοποθέτηση ολοκληρωμένου κυκλώματος
- Βήμα 8: Τοποθέτηση ποτενσιόμετρων
- Βήμα 9: Τοποθέτηση διακοπτών
- Βήμα 10: Τελειώνοντας
- Βήμα 11: Τροποποιήσεις και τροποποιήσεις
Βίντεο: IceScreamer: 11 Βήματα
2024 Συγγραφέας: John Day | [email protected]. Τελευταία τροποποίηση: 2024-01-30 08:33
Το overdrive πεντάλ κιθάρας του UC3Music βασισμένο στο TubeScreamer του Ibanez. Σχεδιασμός και τεκμηρίωση πίνακα από JorFru twitterGitHub
Léelo en español
Αυτό το έργο έχει πολύ παρόμοια ηλεκτρονικά με το Ibanez TS-808 TubeScreamer. Επιπλέον, αυτός ο πίνακας σάς επιτρέπει να επιλέξετε ανάμεσα σε πολλές τροποποιήσεις του αρχικού σχεδιασμού και να το εφαρμόσετε εύκολα. Η πιο σημαντική τροποποίηση είναι η δυνατότητα κατασκευής ενός πραγματικού πεντάλ παράκαμψης ή προσωρινής παράκαμψης. Επίσης, θα υπάρχει αρκετός χώρος για τα πιο συνηθισμένα mods εκεί έξω:
Εύκολο να προσφέρει "περισσότερα κέρδη"
Εύκολη αντικατάσταση του Op-Amp
Εύκολη εναλλαγή διόδων (διαφορετικοί ήχοι παραμόρφωσης)
Εύκολη εναλλαγή μεταξύ γεύσεων TS5, TS10 και TS808
Κατεβάστε το gerber
Λήψη σχηματικού
Λήψη αρχείων και βιβλιοθηκών KiCad (FOSS)
Λήψη BOM (λήψη έργου από το github για να το δείτε σωστά)
Λίστα συναρμολόγησης και θέση τοποθέτησης
Αυτό το έργο και η τεκμηρίωση εμπνεύστηκαν στις ακόλουθες αναρτήσεις:
www.geofex.com/Article_Folders/TStech/tsxfr…
www.geofex.com/Article_Folders/TStech/tsxfr…
www.geofex.com/Article_Folders/TStech/tsxfr…
Made with KiCad, A Cross Platform and Open Source Electronics Design Automation Suite
Βήμα 1: Επιλέξτε από True Bypass ή Pseudo True Bypass and Solder Jumpers
Από την άποψη της κατασκευής, η πραγματική παράκαμψη δεν είναι ένας βολικός σχεδιασμός, καθώς απαιτεί έναν μεγάλο και ακριβό τρίπολο, διπλό διακόπτη. Και επειδή είναι ογκώδης και πολυπλοκότητα, πρέπει να κολληθεί με το χέρι. Η προσωρινή παράκαμψη είναι ο τρόπος με τον οποίο αρκετοί κατασκευαστές (Boss, Ibanez) μείωσαν το κόστος κατασκευής. Ωστόσο, πρέπει να συγκολλήσετε 30 ακόμη εξαρτήματα για να λειτουργήσει το buffer bypass, αυτό το κύκλωμα είναι πιο ενδιαφέρον σε πολύ αυτοματοποιημένες γραμμές παραγωγής.
Μεταξύ άλλων πλεονεκτημάτων, η πραγματική παράκαμψη σημαίνει ότι, όταν το πεντάλ σας είναι απενεργοποιημένο, το σήμα περνά εντελώς αμετάβλητο μέσα στο πεντάλ, καθώς ένα καλώδιο συνδέει την υποδοχή εισόδου και εξόδου. Ο τόνος σας θα είναι τέλειος, ωστόσο αυτή η μέθοδος παράκαμψης έχει δύο μειονεκτήματα:
Ένας δυνατός ήχος "κλικ" μπορεί να ακουστεί στο διακόπτη και στη συνέχεια να ενισχυθεί από τον ενισχυτή της κιθάρας σας
Εάν χρησιμοποιείτε μεγάλες διαδρομές καλωδίων (δηλαδή 6 μέτρα από κιθάρα σε πεντάλ, έπειτα 6 μέτρα από πεντάλ σε ενισχυτή) θα έχετε τριπλή απώλεια επειδή το σήμα εξόδου της σύνθετης αντίστασης της κιθάρας επηρεάζεται πολύ από την χωρητικότητα του καλωδίου
Η ψευδοαληθινή παράκαμψη (ρυθμιστική παράκαμψη) σημαίνει ότι, όταν το πεντάλ είναι απενεργοποιημένο, το σήμα περνά μέσα από ένα ή περισσότερα ρυθμιστικά. Ένα buffer είναι ένα είδος ενισχυτή με κέρδος 1. Ούτε ενισχύει ούτε εξασθενεί το σήμα. Τα buffer έχουν σχεδιαστεί για να μην αλλοιώνουν τον ήχο, αλλά σύμφωνα με αυτό το βίντεο YouTube, χρησιμοποιώντας περισσότερα από πέντε ρυθμιστικά πεντάλ, η παράκαμψη μπορεί να μειώσει ορισμένες συχνότητες μπάσων και λίγο υψηλές συχνότητες. Τα οφέλη από την προσωρινή παράκαμψη είναι:
Χωρίς σιωπηλή εναλλαγή "κλικ"
Μετά το ρυθμιστικό πεντάλ, όσα καλώδια και αν βάλετε, δεν έχετε πια τριπλή απώλεια. Η έξοδος του πεντάλ έχει χαμηλή σύνθετη αντίσταση, επομένως η χωρητικότητα του καλωδίου μειώνει τα υψηλά επίπεδα λιγότερο
TL; DR: η χρήση πολλών πεντάλ με παράκαμψη δεν είναι καλή επειδή μπορείτε να τελειώσετε με έναν ήχο κιθάρας υψηλής απόδοσης. Η χρήση μόνο πραγματικών πεντάλ παράκαμψης δεν είναι καλή εάν χειρίζεστε μεγάλες διαδρομές καλωδίων. Η τοποθέτηση κάποιου πεντάλ ρυθμιστικού bypass παρέχει την καλύτερη λύση των δύο κόσμων.
Έχετε ετυμηγορία; Τώρα επιλέξτε το σχέδιό σας και κολλήστε τους βραχυκυκλωτήρες.
Εάν επιλέξετε να δημιουργήσετε το IceScreamer σας με πραγματική παράκαμψη, μόνο βραχυκυκλωτήρας "Short for TruBy" που βρίσκεται κάτω από τη σύνδεση "MILK". Εάν επιλέξετε να φτιάξετε το IceScreamer με ψευδοαληθινή παράκαμψη, κάντε σύντομο μόνο τους δύο βραχυκυκλωτήρες "Short both for Pseudo", που βρίσκονται ανάμεσα στις υποδοχές εισόδου και εξόδου.
Βήμα 2: Ας ξεκινήσουμε τη συγκόλληση
Τα εξαρτήματα εμφανίζονται με τη σειρά που προορίζονται για συγκόλληση, από μικρό σε μεγαλύτερο μέγεθος. Εάν χρειάζεστε συμβουλές σχετικά με τον τρόπο συγκόλλησης, ελέγξτε αυτά τα βίντεο.
Φροντιστήριο SMT4Dummies από τον David Antón Τεχνική υγρής συγκόλλησης με το χέρι
SMT με πιστόλι θερμού αέρα από την informaticaIT
SMT συγκόλλησης στο χέρι από το ItsInOurKernel
SMT συγκόλλησης στο χέρι από το EEVBlog
Φροντιστήριο SMT4Dummies από JorFru (Ισπανικά) Ξηρή τεχνική συγκόλλησης στο χέρι
Βήμα 3: Τοποθέτηση αντιστάσεων
Όλες οι αντιστάσεις έχουν μέγεθος SMD 2012 (μετρικό) ή SMD 0805 (αυτοκρατορικό). Πρέπει να έχετε κατά νου όλες τις αντιστάσεις διαστάσεων 2, 00mm x 1, 25mm.
Οι αντιστάσεις είναι μεταλλικές αντιστάσεις παχιάς μεμβράνης.
Το 10R σημαίνει 10 ohms, το 10K σημαίνει 10000 ohms.
R1, R2, R5, R6, R10, R15 και R17: 10Κ
R3, R9, R11, R13: 1Κ
R4, R14: 470Κ
R7: 47K
R8: 4, 7K
R12: 220R
R16: 100R
R18: ΚΟΛΛΗΤΗΣ ΜΟΝΟ ΓΙΑ ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΟ BYPASS. Αντίσταση περιορισμού ρεύματος για ένδειξη LED. Για τη χρήση του δακτυλίου LED που παρέχεται στο BOM, χρησιμοποιήστε 470R. Για μονό κόκκινο LED σε πραγματική παράκαμψη, χρησιμοποιήστε 680R
R19: 10K (μόνο σε περίπτωση που χρησιμοποιείτε γραμμικό ποτενσιόμετρο 100K για όγκο και θέλετε να δώσετε μια λογαριθμική αίσθηση)
Εάν συναρμολογείτε πραγματική παράκαμψη, σταματήστε εδώ. Τα παρακάτω είναι οι αντιστάσεις για ψευδοαληθινή παράκαμψη.
R20 και R21: 470K
R22, R26 και R32: 1Μ
R23, R24, R30, R31, R34: 56K
R25: 22K
R27: 22R
R28 και R29: 47K
R33: 0R
R35: αντίσταση περιορισμού ρεύματος για ένδειξη LED ψευδοαληθούς παράκαμψης. 36K για τυπική κόκκινη λυχνία LED. Χρειάζεται υπολογισμός για άλλο χρώμα
R36: 100R
Βήμα 4: Τοποθέτηση πυκνωτών
Όλοι οι πυκνωτές είναι μεγέθους SMD 2012 (μετρικός), 0805 (αυτοκρατορικός). Για διευκρίνιση: αυτό το εξάρτημα έχει διαστάσεις 2, 0mm x 1, 25mm.
Θήκη κεραμικής καψίνας δεν διευκρινίζεται.
C3, C4, C12, C14, C15, C16, C17 και C18: 100nF
C5: 22nF
C6 και C11: 1uF. Τα ίχνη είναι λάθος εδώ, πρέπει να κολλήσετε καπάκια από πολυεστέρα εδώ, για βελτίωση του ήχου
C7: 47pF, Τοποθετημένη οπή
C8: 47nF, Τοποθετημένη οπή
C9: 220nF
C10: 220nF, Τοποθετημένη τρύπα
C13: 10uF
Εάν συναρμολογείτε την πραγματική έκδοση παράκαμψης, σταματήστε εδώ. Εάν συναρμολογείτε ψευδοαληθινή παράκαμψη, συνεχίστε να κολλάτε τα παρακάτω καπάκια.
C20: 100nF
C21 και C27: 47nF
C22, C25 και C26: 1nF
C23 και C24: 100pF
Βήμα 5: Τοποθέτηση διόδων
Εκτός από τις D1 και D4 που είναι THD, άλλες είναι μετρικές του 2012 (0805 imperial), ωστόσο μπορείτε να κολλήσετε πακέτα MicroMELF.
D1: 1N4001, ή οποιασδήποτε άλλης διόδου γενικής χρήσης 1A
D2 y D3: 1N4148
D4: Ένδειξη κατάστασης LED (ενεργοποίηση/απενεργοποίηση)
Εάν συναρμολογείτε την πραγματική έκδοση παράκαμψης, σταματήστε εδώ. Εάν συναρμολογείτε ψευδοαληθινή παράκαμψη, συνεχίστε τη συγκόλληση των παρακάτω διόδων.
D20, D21 και D22: 1N4148
D23: Zener 4.7V
Βήμα 6: Τοποθέτηση τρανζίστορ
Τα τρανζίστορ τοποθετούνται όπως φαίνονται στους πίνακες στον πίνακα. Εάν χρησιμοποιείτε άλλο από το BC547, το οποίο προτείνεται, τα pinouts θα διαφέρουν. Ελέγξτε την παραπάνω εικόνα.
Q1, Q2: BC547. Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε οποιοδήποτε τρανζίστορ NPN, αλλά ελέγξτε τα pinouts. Εάν συναρμολογείτε πραγματική έκδοση παράκαμψης, σταματήστε εδώ. Εάν συναρμολογείτε ψευδοαληθινή παράκαμψη, συνεχίστε να κολλάτε αυτά τα τρανζίστορ
Q20, Q21 και Q22: BC547. Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε οποιοδήποτε τρανζίστορ NPN, αλλά ελέγξτε τα pinouts
Q23 y Q24: MMBF4392L Αυτό είναι ένα τρανζίστορ JFET. Είναι εύκολο να το βρείτε στη διαμόρφωση CBE
Βήμα 7: Τοποθέτηση ολοκληρωμένου κυκλώματος
Σας συνιστούμε να εγκαταστήσετε μια πρίζα για εύκολη εναλλαγή IC.
U1: JRC4558. Χρησιμοποιούμε το RC4558, αλλά μπορείτε να χρησιμοποιήσετε οποιοδήποτε "διπλό OP-Amp", δηλαδή: NE5532, TL082 κ.λπ
Βήμα 8: Τοποθέτηση ποτενσιόμετρων
ICE (Drive): 470K γραμμική
ΚΡΕΜΑ (Τόνος): 20K γραμμική
ΓΑΛΑ (επίπεδο): 100K λογαριθμική ή 100K γραμμική με αντίσταση 10K στο R19. Μάθετε περισσότερα σχετικά με τη μετατροπή Lin to Log εδώ
Βήμα 9: Τοποθέτηση διακοπτών
Για True Bypass, συγκολλήστε έναν διακόπτη 3PDT (που ονομάζεται επίσης TPDT) στο σήμα "SW_TruBy".
Εάν συναρμολογείτε ψευδοαληθινή παράκαμψη, κολλήστε ένα στιγμιαίο κουμπί SPST στη σήμανση "SW_Pseudo". Πριν από τη συγκόλληση, βάλτε τα καλώδια μέσα από τις τρύπες για να το ασφαλίσετε και να αποφύγετε τη ζημιά σε περίπτωση ισχυρού τραβήγματος.
Βήμα 10: Τελειώνοντας
Μπαταρία Συνδέστε το καλώδιο της μπαταρίας σας στο σήμα "9V Batt", προσέξτε την πολικότητά του. Πριν από τη συγκόλληση, βάλτε τα καλώδια μέσα από τις οπές για να το στερεώσετε και αποφύγετε τη ζημιά σε περίπτωση ισχυρής έλξης. Ελέγξτε την εικόνα
C1 και C2: ηλεκτρολυτικά καπάκια, 220-470uF, τουλάχιστον 15V. Καλύτερη χρήση χαμηλού ESR. Η απόσταση του μολύβδου είναι 2,54 mm
Υποδοχές Η είσοδος και η έξοδος χρησιμοποιούν συνδέσμους Amphenol ACJS-IH, αλλά το Neutrik NMJ6HFD2 θα πρέπει επίσης να είναι συμβατό, αλλά δεν έχει δοκιμαστεί ακόμη
Βήμα 11: Τροποποιήσεις και τροποποιήσεις
Συνιστάται:
Πώς να φτιάξετε 4G LTE Double BiQuade Antenna Εύκολα Βήματα: 3 Βήματα
Πώς να κάνετε εύκολα 4G LTE διπλή κεραία BiQuade Antenna: Τις περισσότερες φορές αντιμετώπισα, δεν έχω καλή ισχύ σήματος στις καθημερινές μου εργασίες. Ετσι. Searchάχνω και δοκιμάζω διάφορους τύπους κεραίας αλλά δεν δουλεύω. Μετά από σπατάλη χρόνου βρήκα μια κεραία που ελπίζω να φτιάξω και να δοκιμάσω, γιατί δεν είναι η βασική αρχή
Σχεδιασμός παιχνιδιών στο Flick σε 5 βήματα: 5 βήματα
Σχεδιασμός παιχνιδιών στο Flick σε 5 βήματα: Το Flick είναι ένας πραγματικά απλός τρόπος δημιουργίας ενός παιχνιδιού, ειδικά κάτι σαν παζλ, οπτικό μυθιστόρημα ή παιχνίδι περιπέτειας
Σύστημα ειδοποίησης αντίστροφης στάθμευσης αυτοκινήτου Arduino - Βήματα βήμα προς βήμα: 4 βήματα
Σύστημα ειδοποίησης αντίστροφης στάθμευσης αυτοκινήτου Arduino | Βήματα βήμα προς βήμα: Σε αυτό το έργο, θα σχεδιάσω ένα απλό κύκλωμα αισθητήρα στάθμευσης αντίστροφης στάθμευσης αυτοκινήτου Arduino χρησιμοποιώντας Arduino UNO και υπερηχητικό αισθητήρα HC-SR04. Αυτό το σύστημα ειδοποίησης αυτοκινήτου με βάση το Arduino μπορεί να χρησιμοποιηθεί για αυτόνομη πλοήγηση, κλίμακα ρομπότ και άλλα εύρη
Ανίχνευση προσώπου στο Raspberry Pi 4B σε 3 βήματα: 3 βήματα
Ανίχνευση προσώπου στο Raspberry Pi 4B σε 3 βήματα: Σε αυτό το Instructable πρόκειται να πραγματοποιήσουμε ανίχνευση προσώπου στο Raspberry Pi 4 με το Shunya O/S χρησιμοποιώντας τη βιβλιοθήκη Shunyaface. Το Shunyaface είναι μια βιβλιοθήκη αναγνώρισης/ανίχνευσης προσώπου. Το έργο στοχεύει στην επίτευξη της ταχύτερης ταχύτητας ανίχνευσης και αναγνώρισης με
DIY Vanity Mirror σε εύκολα βήματα (χρησιμοποιώντας φώτα λωρίδας LED): 4 βήματα
DIY Vanity Mirror σε εύκολα βήματα (χρησιμοποιώντας φώτα λωρίδας LED): Σε αυτήν την ανάρτηση, έφτιαξα ένα DIY Vanity Mirror με τη βοήθεια των λωρίδων LED. Είναι πραγματικά υπέροχο και πρέπει να τα δοκιμάσετε επίσης