Mục lục:
- Bước 1: Chọn từ True Bypass hoặc Pseudo True Bypass và Solder Jumpers
- Bước 2: Bắt đầu hàn
- Bước 3: Đặt điện trở
- Bước 4: Đặt tụ điện
- Bước 5: Đặt điốt
- Bước 6: Đặt bóng bán dẫn
- Bước 7: Đặt mạch tích hợp
- Bước 8: Đặt chiết áp
- Bước 9: Đặt công tắc
- Bước 10: Hoàn thiện nó
- Bước 11: Chỉnh sửa và sửa đổi
Video: IceScreamer: 11 bước
2024 Tác giả: John Day | [email protected]. Sửa đổi lần cuối: 2024-01-30 13:31
Bàn đạp guitar tăng tốc UC3Music dựa trên TubeScreamer của Ibanez. Tài liệu và thiết kế bảng của JorFru twitterGitHub
Léelo en español
Dự án này có một thiết bị điện tử rất giống với Ibanez TS-808 TubeScreamer. Hơn nữa, bảng này cho phép bạn chọn trong số một số sửa đổi của thiết kế ban đầu và thực hiện nó một cách dễ dàng. Sửa đổi quan trọng nhất là khả năng xây dựng bàn đạp đường vòng thực sự hoặc bàn đạp đường vòng có đệm. Ngoài ra, sẽ có rất nhiều chỗ cho các mod thông thường nhất hiện có:
Dễ dàng cung cấp "nhiều lợi ích hơn"
Dễ dàng thay thế Op-Amp
Dễ dàng hoán đổi điốt (âm thanh biến dạng khác nhau)
Dễ dàng hoán đổi giữa các hương vị TS5, TS10 và TS808
Tải xuống máy vi tính
Tải xuống giản đồ
Tải xuống các tệp và thư viện KiCad (FOSS)
Tải xuống BOM (tải xuống dự án từ github để xem nó một cách chính xác)
Danh sách lắp ráp và vị trí đặt
Dự án và tài liệu này được lấy cảm hứng từ các bài viết sau:
www.geofex.com/Article_Folders/TStech/tsxfr…
www.geofex.com/Article_Folders/TStech/tsxfr…
www.geofex.com/Article_Folders/TStech/tsxfr…
Được tạo bằng KiCad, Nền tảng chéo và Bộ tự động hóa thiết kế điện tử nguồn mở
Bước 1: Chọn từ True Bypass hoặc Pseudo True Bypass và Solder Jumpers
Từ quan điểm sản xuất, đường vòng thực sự không phải là một thiết kế tiện lợi, vì nó yêu cầu một công tắc đào kép, ba cực lớn và đắt tiền. Và bởi vì nó cồng kềnh và phức tạp nên nó cần được hàn bằng tay. Bỏ qua đệm là cách một số nhà sản xuất (Boss, Ibanez) giảm chi phí chế tạo. Tuy nhiên, bạn cần phải hàn thêm 30 thành phần nữa để bộ đệm hoạt động, mạch này thú vị hơn trong các dây chuyền sản xuất rất tự động.
Trong số các lợi ích khác, bỏ qua thực sự có nghĩa là, khi bàn đạp của bạn tắt, tín hiệu đi qua bàn đạp hoàn toàn không thay đổi, như một sợi dây buộc giắc đầu vào và đầu ra lại với nhau. Giọng điệu của bạn sẽ rất hoàn hảo, tuy nhiên phương pháp bỏ qua này có hai nhược điểm:
Âm thanh "click" lớn có thể được tạo ra ở công tắc và sau đó được khuếch đại bởi amp guitar của bạn
Nếu bạn đang sử dụng dây cáp dài (tức là 6m từ guitar đến bàn đạp, sau đó là 6m từ bàn đạp đến amp), bạn sẽ bị mất âm bổng vì tín hiệu đầu ra trở kháng cao của guitar bị ảnh hưởng rất nhiều bởi điện dung của cáp
Pseudo true bypass (bỏ qua bộ đệm) có nghĩa là khi bàn đạp tắt, tín hiệu sẽ vượt qua một hoặc nhiều bộ đệm. Bộ đệm là một loại bộ khuếch đại có độ lợi bằng 1. Không khuếch đại hoặc làm suy giảm tín hiệu. Bộ đệm được thiết kế để không làm thay đổi âm thanh, nhưng theo Video YouTube này, việc sử dụng hơn năm bàn đạp đệm, việc bỏ qua có thể làm giảm một số tần số âm trầm và một số tần số cao. Các lợi ích từ bỏ qua bộ đệm là:
Không có "nhấp chuột" chuyển đổi im lặng
Sau khi bàn đạp đệm, cho dù bạn đặt bao nhiêu mét cáp, bạn cũng không còn bị mất âm bổng nữa. Đầu ra của bàn đạp có trở kháng thấp, do đó, điện dung của cáp giảm mức cao ít hơn
TL; DR: sử dụng nhiều bàn đạp phụ có đệm là không tốt vì bạn có thể kết thúc bằng âm thanh ghi-ta cao. Chỉ sử dụng bàn đạp vòng chân thực sự sẽ không tốt nếu bạn xử lý các đường cáp dài. Đặt một số bàn đạp vòng đệm có đệm cung cấp giải pháp tốt nhất của hai thế giới.
Bạn có một bản án? Bây giờ chọn thiết kế của bạn và hàn các jumper.
Nếu bạn chọn xây dựng IceScreamer của mình bằng cách bỏ qua thực sự, thì chỉ viết tắt của jumper "Viết tắt của TruBy" nằm dưới đầu nối "MILK". Nếu bạn chọn xây dựng IceScreamer của mình bằng cách bỏ qua giả true, hãy chỉ viết tắt hai jumper "Viết tắt cho cả hai cho Pseudo", nằm giữa giắc cắm đầu vào và đầu ra.
Bước 2: Bắt đầu hàn
Các thành phần xuất hiện theo thứ tự được hàn, từ kích thước nhỏ đến kích thước lớn hơn. Nếu bạn cần lời khuyên về cách hàn, hãy xem video này.
Hướng dẫn SMT4Dummies của David Antón Kỹ thuật ướt hàn tay
SMT với súng hơi nóng của InformaticaIT
Hàn tay SMT bằng ItsInOurKernel
Hàn tay SMT của EEVBlog
Hướng dẫn SMT4Dummies của JorFru (Tây Ban Nha) Kỹ thuật hàn khô tay
Bước 3: Đặt điện trở
Tất cả các điện trở đều có kích thước SMD 2012 (hệ mét) hoặc SMD 0805 (hệ Anh). Bạn phải ghi nhớ tất cả các điện trở có kích thước 2, 00mm x 1, 25mm.
Điện trở là điện trở kim loại màng dày.
10R là viết tắt của 10 ohms, 10K là viết tắt của 10000 ohms.
R1, R2, R5, R6, R10, R15 và R17: 10K
R3, R9, R11, R13: 1K
R4, R14: 470K
R7: 47K
R8: 4, 7K
R12: 220R
R16: 100R
R18: CHỈ BÁN CHO BẰNG CÁCH ĐÚNG. Điện trở giới hạn hiện tại cho chỉ báo LED. Để sử dụng đèn LED vòng được cung cấp trong BOM, hãy sử dụng 470R. Đối với đèn LED đơn màu đỏ trên đường vòng thực, hãy sử dụng 680R
R19: 10K (chỉ trong trường hợp bạn đang sử dụng chiết áp 100K tuyến tính cho âm lượng và bạn muốn cung cấp cảm giác logarit)
Nếu bạn đang lắp ráp đường vòng thực sự, hãy dừng lại ở đây. Sau đây là các điện trở cho bỏ qua giả true.
R20 và R21: 470K
R22, R26 và R32: 1M
R23, R24, R30, R31, R34: 56K
R25: 22K
R27: 22R
R28 và R29: 47K
R33: 0R
R35: điện trở giới hạn dòng điện cho chỉ báo LED bỏ qua giả thực. 36K cho đèn LED đỏ tiêu chuẩn. Cần tính toán cho màu khác
R36: 100R
Bước 4: Đặt tụ điện
Tất cả các tụ điện đều có kích thước SMD 2012 (hệ mét), 0805 (hệ Anh). Để làm rõ: thành phần này có kích thước 2, 0mm x 1, 25mm.
Vỏ capsin gốm nó không được chỉ định.
C3, C4, C12, C14, C15, C16, C17 và C18: 100nF
C5: 22nF
C6 y C11: 1uF. Dấu chân bị sai ở đây, bạn nên hàn các nắp polyester ở đây, để cải thiện âm thanh
C7: 47pF, gắn lỗ máng
C8: 47nF, gắn lỗ máng
C9: 220nF
C10: 220nF, gắn lỗ máng
C13: 10uF
Nếu bạn đang lắp ráp phiên bản bỏ qua thực sự, hãy dừng lại ở đây. Nếu bạn đang lắp ráp đường vòng giả thật, hãy tiếp tục hàn các nắp sau.
C20: 100nF
C21 và C27: 47nF
C22, C25 và C26: 1nF
C23 và C24: 100pF
Bước 5: Đặt điốt
Ngoài D1 và D4 là THD, các số khác là hệ mét 2012 (0805 theo hệ Anh), tuy nhiên bạn có thể hàn các gói MicroMELF.
D1: 1N4001, hoặc bất kỳ diode 1A đa năng nào khác
D2 y D3: 1N4148
D4: Đèn LED báo trạng thái (bật / tắt)
Nếu bạn đang lắp ráp phiên bản bỏ qua thực sự, hãy dừng lại ở đây. Nếu bạn đang lắp ráp đường vòng giả true, hãy tiếp tục hàn các điốt sau.
D20, D21 y D22: 1N4148
D23: Zener 4.7V
Bước 6: Đặt bóng bán dẫn
Các bóng bán dẫn được đặt như trên các bức tranh trên bảng. Nếu bạn đang sử dụng không phải là BC547, theo đề xuất, sơ đồ chân sẽ khác. Kiểm tra hình trên.
Q1, Q2: BC547. Bạn có thể sử dụng bất kỳ bóng bán dẫn NPN nào nhưng hãy kiểm tra sơ đồ chân. Nếu bạn đang lắp ráp phiên bản bỏ qua thực sự, hãy dừng lại ở đây. Nếu bạn đang lắp ráp đường vòng giả thật, hãy tiếp tục hàn các bóng bán dẫn này
Q20, Q21 y Q22: BC547. Bạn có thể sử dụng bất kỳ bóng bán dẫn NPN nào, nhưng hãy kiểm tra sơ đồ chân
Q23 y Q24: MMBF4392L Đây là bóng bán dẫn JFET. Rất dễ tìm thấy trong cấu hình CBE
Bước 7: Đặt mạch tích hợp
Chúng tôi khuyên bạn nên lắp một ổ cắm để hoán đổi IC dễ dàng.
U1: JRC4558. Chúng tôi sử dụng RC4558, nhưng bạn có thể sử dụng bất kỳ "OP-Amp kép" nào, I. E: NE5532, TL082, v.v
Bước 8: Đặt chiết áp
ICE (Ổ đĩa): 470K tuyến tính
KEM (Tông màu): 20K tuyến tính
MILK (Mức): 100K logarit hoặc 100K tuyến tính với điện trở 10K trên R19. Tìm hiểu thêm về chuyển đổi Lin to Log tại đây
Bước 9: Đặt công tắc
Đối với True Bypass, hàn một công tắc 3PDT (còn gọi là TPDT) trong dấu "SW_TruBy".
Nếu bạn đang lắp ráp vòng qua giả đúng, hãy hàn nút SPST tạm thời trong dấu "SW_Pseudo". Trước khi hàn, hãy luồn dây cáp vào các lỗ để cố định nó xuống và tránh hư hỏng trong trường hợp kéo mạnh.
Bước 10: Hoàn thiện nó
Tế bào pin Kết nối dây dẫn pin của bạn với dấu "9V Batt", lưu ý đến cực của nó. Trước khi hàn, hãy luồn dây cáp qua các lỗ để cố định nó và tránh hư hỏng trong trường hợp kéo mạnh. Kiểm tra hình ảnh
C1 và C2: nắp điện phân, 220-470uF, ít nhất 15V. Tốt hơn nên sử dụng ESR thấp. Khoảng cách giữa các dây dẫn là 2,54mm
Giắc cắm Đầu vào và đầu ra đang sử dụng đầu nối Amphenol ACJS-IH, nhưng Neutrik NMJ6HFD2 cũng sẽ tương thích nhưng chưa được thử nghiệm
Bước 11: Chỉnh sửa và sửa đổi
Tăng thêm: Nếu bạn muốn biến dạng nhiều hơn, hãy giảm 4,7K R8 đó để có được nhiều hơn khi điều khiển biến tần đạt mức tối đa. Nếu bạn không muốn thay đổi phản ứng âm trầm / âm bổng, bạn cũng cần thay đổi tụ điện C8. Nếu bạn giảm một nửa điện trở, hãy tăng gấp đôi tụ điện để giữ nguyên đáp ứng tần số chung. Ví dụ, R8 từ 4.7K đến 2.2K (bạn có thể sử dụng song song hai 4.7K), nắp C8 từ 47nF đến 100nF (bạn có thể sử dụng song song hai nắp 47nF) Cũng có thể tăng giá trị của chiết áp từ 470K lên 1M
Đề xuất:
Động cơ bước Điều khiển động cơ bước Không cần vi điều khiển !: 6 bước
Động cơ bước Điều khiển động cơ bước Không cần vi điều khiển !: Trong phần Hướng dẫn nhanh này, chúng tôi sẽ tạo một bộ điều khiển động cơ bước đơn giản bằng cách sử dụng động cơ bước. Dự án này không yêu cầu mạch phức tạp hoặc vi điều khiển. Vì vậy, không cần thêm ado, chúng ta hãy bắt đầu
Động cơ bước được điều khiển Động cơ bước không có vi điều khiển (V2): 9 bước (có hình ảnh)
Động cơ bước được điều khiển bằng động cơ bước Không cần vi điều khiển (V2): Trong một trong những Hướng dẫn trước đây của tôi, tôi đã chỉ cho bạn cách điều khiển động cơ bước bằng cách sử dụng động cơ bước mà không cần vi điều khiển. Đó là một dự án nhanh chóng và thú vị nhưng nó đi kèm với hai vấn đề sẽ được giải quyết trong Có thể hướng dẫn này. Vì vậy, hóm hỉnh
Đầu máy mô hình điều khiển động cơ bước - Động cơ bước như một bộ mã hóa quay: 11 bước (có hình ảnh)
Đầu máy mô hình điều khiển động cơ bước | Động cơ bước làm bộ mã hóa quay: Trong một trong những phần Hướng dẫn trước, chúng ta đã học cách sử dụng động cơ bước làm bộ mã hóa quay. Trong dự án này, bây giờ chúng ta sẽ sử dụng bộ mã hóa quay động cơ bước đó để điều khiển đầu máy mô hình bằng vi điều khiển Arduino. Vì vậy, không có fu
Âm thanh bay bổng với Arduino Uno Từng bước (8 bước): 8 bước
Acoustic Levitation With Arduino Uno Step-by-by-by (8 bước): bộ chuyển đổi âm thanh siêu âm L298N Dc cấp nguồn cho bộ chuyển đổi âm thanh nữ với chân cắm một chiều nam Arduino UNOBreadboard Cách hoạt động: Đầu tiên, bạn tải mã lên Arduino Uno (nó là một vi điều khiển được trang bị kỹ thuật số và các cổng tương tự để chuyển đổi mã (C ++)
Động cơ bước Điều khiển động cơ bước Động cơ bước - Động cơ bước như một bộ mã hóa quay: 11 bước (có hình ảnh)
Động cơ bước Điều khiển động cơ bước Động cơ bước | Động cơ bước như một bộ mã hóa quay: Có một vài động cơ bước nằm xung quanh và muốn làm điều gì đó? Trong Có thể hướng dẫn này, hãy sử dụng động cơ bước làm bộ mã hóa quay để điều khiển vị trí của động cơ bước khác bằng vi điều khiển Arduino. Vì vậy, không cần phải quảng cáo thêm, chúng ta hãy