Tartalomjegyzék:
- 1. lépés: Válasszon a True Bypass vagy Pseudo True Bypass és Solder Jumpers közül
- 2. lépés: Kezdjük a forrasztást
- 3. lépés: Az ellenállások elhelyezése
- 4. lépés: Kondenzátorok elhelyezése
- 5. lépés: A diódák elhelyezése
- 6. lépés: A tranzisztorok elhelyezése
- 7. lépés: Az integrált áramkör elhelyezése
- 8. lépés: A potenciométerek elhelyezése
- 9. lépés: A kapcsolók elhelyezése
- 10. lépés: Fejezze be
- 11. lépés: Csípések és módosítások
Videó: IceScreamer: 11 lépés
2024 Szerző: John Day | [email protected]. Utoljára módosítva: 2024-01-30 09:40
Az UC3Music overdrive gitárpedálja Ibanez TubeScreamer -jén alapul. Táblatervezés és dokumentáció: JorFru twitterGitHub
Léelo en español
Ez a projekt nagyon hasonló elektronikával rendelkezik, mint az Ibanez TS-808 TubeScreamer. Ezenkívül ez a tábla lehetővé teszi az eredeti kialakítás számos módosítása közül való választást és egyszerű megvalósítását. A legfontosabb módosítás a valódi bypass vagy pufferelt bypass pedál létrehozásának képessége. Emellett bőven lesz hely a legáltalánosabb modok számára:
Könnyű "nagyobb nyereséget" biztosítani
Könnyen cserélhető az Op-Amp
Könnyen cserélhető diódák (különböző torzító hangok)
Könnyen cserélhető a TS5, TS10 és TS808 ízek között
Gergerek letöltése
Séma letöltése
Töltse le a KiCad (FOSS) fájlokat és könyvtárakat
Töltse le a BOM -ot (töltse le a projektet a github -ból, hogy megfelelően láthassa)
Szerelési lista és elhelyezési pozíció
Ezt a projektet és dokumentációt a következő bejegyzések ihlették:
www.geofex.com/Article_Folders/TStech/tsxfr…
www.geofex.com/Article_Folders/TStech/tsxfr…
www.geofex.com/Article_Folders/TStech/tsxfr…
KiCad, Cross Platform és Open Source Electronics Design Automation Suite segítségével készült
1. lépés: Válasszon a True Bypass vagy Pseudo True Bypass és Solder Jumpers közül
Gyártási szempontból az igazi bypass nem kényelmes kialakítás, mivel nagy és drága hárompólusú, kettős billenőkapcsolót igényel. És mivel tömeges és bonyolult, kézzel kell forrasztani. A pufferelt bypass az, ahogy több gyártó (Boss, Ibanez) csökkentette a gyártási költségeket. Azonban még 30 komponenst kell forrasztania a pufferelt bypass működéséhez, ez az áramkör sokkal érdekesebb a nagyon automatizált gyártósoroknál.
Egyéb előnyök mellett a valódi bypass azt jelenti, hogy amikor a pedál ki van kapcsolva, a jel teljesen változatlanul halad át a pedálon, mint egy vezeték, amely összeköti a bemeneti és kimeneti aljzatot. A hangja tökéletes lesz, ennek a megkerülő módszernek azonban két hátránya van:
A kapcsolón hangos "kattanás" hallható, majd a gitárerősítővel erősíthető
Ha hosszú kábeleket használ (azaz 6 m -re a gitártól a pedalboard -ig, majd 6 m -re a pedalboard -tól az erősítőig), akkor a magas hangveszteség lesz, mert a gitár nagy impedanciájú kimeneti jelét nagymértékben befolyásolja a kábel kapacitása
A pszeudo -valódi bypass (pufferelt bypass) azt jelenti, hogy amikor a pedál ki van kapcsolva, a jel áthalad egy vagy több pufferen. A puffer 1 -es erősítésű erősítő. Sem erősíti, sem gyengíti a jelet. A puffereket úgy tervezték, hogy ne változtassanak a hangon, de e YouTube videó szerint ötnél több pufferelt pedál használatával a bypass lecsökkenthet néhány mély és egy kicsit magas frekvenciát. A pufferelt bypass előnyei a következők:
Nincs "kattintás" néma váltás
A pufferelt pedál után, függetlenül attól, hogy hány kábelmétert helyez el, nincs többé magas hangvesztesége. A pedál kimenete alacsony impedanciájú, így a kábel kapacitása kevésbé csökkenti a magasságokat
TL; DR: a sok pufferelt bypass pedál használata nem jó, mert befejezheti a magas gitárhangzást. Csak a valódi bypass pedálok használata nem jó, ha hosszú kábelezéseket kezel. A pufferelt bypass pedál megnyomása biztosítja a két világ legjobb megoldását.
Van ítélete? Most válassza ki a kialakítást, és forrasztja az áthidalókat.
Ha úgy dönt, hogy az IceScreamer -t valódi bypass -al építi, akkor csak a "MILK" csatlakozó alatt található "Short for TruBy" jumper legyen rövid. Ha úgy dönt, hogy az IceScreamer -t pszeudo -valódi bypass -szal építi fel, akkor csak a két "Short mind for Pseudo" jumper -t zárja rövidre, amelyek a bemeneti és kimeneti aljzatok között találhatók.
2. lépés: Kezdjük a forrasztást
Az alkatrészek a forrasztás sorrendjében jelennek meg, kicsiktől a nagyobb méretig. Ha tanácsra van szüksége a forrasztáshoz, nézze meg ezt a videót.
Oktatóanyag SMT4Dummies David Antón Kézi forrasztás nedves technika
SMT forrólevegős pisztollyal az informaticaIT által
SMT kézi forrasztás az ItsInOurKernel segítségével
Kézi forrasztás SMT, EEVBlog
Tutorial SMT4Dummies by JorFru (spanyol) Kézi forrasztási száraz technika
3. lépés: Az ellenállások elhelyezése
Minden ellenállás SMD 2012 (metrikus) vagy SMD 0805 (imperial) méretű. Gondolnia kell arra, hogy minden ellenállás mérete 2, 00 mm x 1, 25 mm.
Az ellenállások vastag fémfólia ellenállások.
10R 10 ohm, 10K 10000 ohm.
R1, R2, R5, R6, R10, R15 és R17: 10K
R3, R9, R11, R13: 1K
R4, R14: 470K
R7: 47K
R8: 4, 7K
R12: 220R
R16: 100R
R18: CSAK AZ IGAZ KAPCSOLATRA VOLT. Áramkorlátozó ellenállás a LED kijelzőhöz. A BOM -ban található gyűrűs LED használatához használja a 470R -t. Egyetlen piros LED esetén valódi bypass esetén használja a 680R -t
R19: 10K (csak abban az esetben, ha lineáris 100K potenciométert használ a térfogathoz, és logaritmikus érzést kíván biztosítani)
Ha igazi bypass -t szerel össze, álljon meg itt. Az alábbiakban az ál -valódi bypass ellenállásait mutatjuk be.
R20 és R21: 470K
R22, R26 és R32: 1M
R23, R24, R30, R31, R34: 56K
R25: 22K
R27: 22R
R28 és R29: 47K
R33: 0R
R35: áramkorlátozó ellenállás pszeudo -valódi bypass LED -kijelzőhöz. 36K szabványos piros LED -hez. Számításra van szükség más szín esetén
R36: 100R
4. lépés: Kondenzátorok elhelyezése
Minden kondenzátor SMD 2012 (metrikus), 0805 (birodalmi) méretű. Tisztázandó: ez az alkatrész mérete 2, 0 mm x 1, 25 mm.
Kerámia tok tok nincs megadva.
C3, C4, C12, C14, C15, C16, C17 és C18: 100 nF
C5: 22nF
C6 és C11: 1uF. A lábnyomok itt tévednek, itt poliészter sapkákat kell forrasztani, a hang javítása érdekében
C7: 47pF, lyukba szerelve
C8: 47nF, lyukba szerelve
C9: 220nF
C10: 220nF, lyukba szerelve
C13: 10uF
Ha valódi bypass verziót szerel össze, álljon meg itt. Ha ál -valódi bypass -t szerel össze, folytassa a következő kupakok forrasztását.
C20: 100nF
C21 és C27: 47nF
C22, C25 és C26: 1nF
C23 és C24: 100pF
5. lépés: A diódák elhelyezése
A D1 és D4 kivételével, amelyek THD, mások 2012 -es metrikusak (0805 imperial), de forraszthatók a MicroMELF csomagok.
D1: 1N4001, vagy bármely más általános célú 1A dióda
D2 és D3: 1N4148
D4: LED állapotjelző (be/ki)
Ha valódi bypass verziót szerel össze, álljon meg itt. Ha pszeudo -valódi bypass -t szerel össze, folytassa a következő diódák forrasztását.
D20, D21 és D22: 1N4148
D23: Zener 4.7V
6. lépés: A tranzisztorok elhelyezése
A tranzisztorokat a táblán lévő festményeken látható módon helyezik el. Ha nem a BC547 -et használja, akkor azt javasoljuk, hogy a pinoutok eltérnek. Ellenőrizze a fenti képet.
Q1, Q2: BC547. Bármilyen NPN tranzisztor használható, de ellenőrizze a pinoutokat. Ha valódi bypass verziót szerel össze, álljon meg itt. Ha pszeudo -valódi bypass -t szerel össze, folytassa ezeknek a tranzisztoroknak a forrasztását
Q20, Q21 és Q22: BC547. Bármilyen NPN tranzisztor használható, de ellenőrizze a pinoutokat
Q23 és Q24: MMBF4392L Ez egy JFET tranzisztor. Könnyen megtalálható a CBE konfigurációban
7. lépés: Az integrált áramkör elhelyezése
Javasoljuk, hogy szereljen be egy aljzatot az IC egyszerű cseréje érdekében.
U1: JRC4558. RC4558-at használunk, de bármilyen "kettős OP-erősítőt" használhat, pl.: NE5532, TL082 stb
8. lépés: A potenciométerek elhelyezése
ICE (meghajtó): 470K lineáris
KRÉM (hangszín): 20K lineáris
TEJ (szint): 100K logaritmikus vagy 100K lineáris 10K ellenállással az R19 -en. További információ a Lin -napló átalakításáról itt
9. lépés: A kapcsolók elhelyezése
True Bypass esetén forrasztjon egy 3PDT (más néven TPDT) kapcsolót "SW_TruBy" jelzéssel.
Ha pszeudo -valódi bypass -t szerel össze, forrasztjon egy pillanatnyi SPST gombot az "SW_Pseudo" jelbe. Forrasztás előtt helyezze a kábeleket a lyukakba, hogy rögzítse és elkerülje a sérülést erős húzás esetén.
10. lépés: Fejezze be
Akkumulátor Csatlakoztassa az akkumulátor vezetékét a "9V Batt" jelzéshez, ügyelve annak polaritására. Forrasztás előtt fektesse át a kábeleket a lyukakon, hogy rögzítse és elkerülje a sérülést erős húzás esetén. Ellenőrizze a képet
C1 és C2: elektrolitikus kupakok, 220-470uF, legalább 15V. Jobb, ha alacsony ESR értéket használ. A vezeték távolsága 2,54 mm
A bemenetek és kimenetek Amphenol ACJS-IH csatlakozókat használnak, de a Neutrik NMJ6HFD2 kompatibilisnek is kell lennie, de még nem tesztelték
11. lépés: Csípések és módosítások
Ajánlott:
DC - DC feszültség Lépés lekapcsoló mód Buck feszültségátalakító (LM2576/LM2596): 4 lépés
DC-DC feszültség Lépés lekapcsoló üzemmód Buck feszültségátalakító (LM2576/LM2596): A rendkívül hatékony bakkonverter készítése nehéz feladat, és még a tapasztalt mérnököknek is többféle kivitelre van szükségük, hogy a megfelelőt hozzák létre. egy DC-DC áramátalakító, amely csökkenti a feszültséget (miközben növeli
Akusztikus levitáció az Arduino Uno-val Lépésről lépésre (8 lépés): 8 lépés
Akusztikus lebegés az Arduino Uno-val Lépésről lépésre (8 lépés): ultrahangos hangátvivők L298N Dc női adapter tápegység egy egyenáramú tűvel Arduino UNOBreadboard és analóg portok a kód konvertálásához (C ++)
Élő 4G/5G HD videó streamelés DJI drónról alacsony késleltetéssel [3 lépés]: 3 lépés
Élő 4G/5G HD videó streaming a DJI Drone-tól alacsony késleltetéssel [3 lépés]: Az alábbi útmutató segít abban, hogy szinte bármilyen DJI drónról élő HD minőségű videó streameket kapjon. A FlytOS mobilalkalmazás és a FlytNow webes alkalmazás segítségével elindíthatja a videó streamingjét a drónról
Bolt - DIY vezeték nélküli töltő éjszakai óra (6 lépés): 6 lépés (képekkel)
Bolt - DIY vezeték nélküli töltés éjszakai óra (6 lépés): Az induktív töltés (más néven vezeték nélküli töltés vagy vezeték nélküli töltés) a vezeték nélküli áramátvitel egyik típusa. Elektromágneses indukciót használ a hordozható eszközök áramellátásához. A leggyakoribb alkalmazás a Qi vezeték nélküli töltő
4 lépés az akkumulátor belső ellenállásának méréséhez: 4 lépés
4 lépés az akkumulátor belső ellenállásának mérésére: Íme a 4 egyszerű lépés, amelyek segítenek mérni az akkumulátor belső ellenállását