Indholdsfortegnelse:
- Trin 1: Vælg mellem True Bypass eller Pseudo True Bypass og Lodde Jumpers
- Trin 2: Lad os begynde lodning
- Trin 3: Placering af modstande
- Trin 4: Placering af kondensatorer
- Trin 5: Placering af dioder
- Trin 6: Placering af transistorer
- Trin 7: Placering af integreret kredsløb
- Trin 8: Placering af potentiometre
- Trin 9: Placering af kontakter
- Trin 10: Afslut det
- Trin 11: Tweaks og mods
Video: IceScreamer: 11 trin
2024 Forfatter: John Day | [email protected]. Sidst ændret: 2024-01-30 08:26
UC3Musics overdrive guitarpedal baseret på Ibanez's TubeScreamer. Board design og dokumentation af JorFru twitterGitHub
Léelo en español
Dette projekt har en elektronik, der meget ligner Ibanez TS-808 TubeScreamer. Desuden lader dette board dig vælge mellem flere ændringer af det originale design og nemt implementere det. Den vigtigste ændring er evnen til at bygge en ægte bypass- eller buffer -bypass -pedal. Der vil også være masser af plads til de mest sædvanlige mods derude:
Let at give "mere gevinst"
Let at udskifte Op-Amp
Let at skifte dioder (forskellige forvrængning lyde)
Let at skifte mellem smag TS5, TS10 og TS808
Download gerbers
Download skematisk
Download KiCad (FOSS) filer og biblioteker
Download stykliste (download projekt fra github for at se det korrekt)
Monteringsliste og placeringsposition
Dette projekt og dokumentation blev inspireret i følgende indlæg:
www.geofex.com/Article_Folders/TStech/tsxfr…
www.geofex.com/Article_Folders/TStech/tsxfr…
www.geofex.com/Article_Folders/TStech/tsxfr…
Lavet med KiCad, A Cross Platform og Open Source Electronics Design Automation Suite
Trin 1: Vælg mellem True Bypass eller Pseudo True Bypass og Lodde Jumpers
Set fra et fremstillingsperspektiv er ægte bypass ikke et bekvemt design, da det kræver en stor og dyr trepolet dobbelt trow switch. Og fordi det er bulkiness og kompleksitet, skal det loddes i hånden. Bufret bypass er den måde, hvorpå flere producenter (Boss, Ibanez) reducerede fabrikationsomkostningerne. Men du skal lodde 30 flere komponenter for at få bufret bypass -arbejde, dette kredsløb er mere interessant i meget automatiserede produktionslinjer.
Blandt andre fordele betyder sand bypass, at når din pedal er slukket, passerer signalet helt uændret gennem pedalen, som en ledning, der binder input- og outputstikket sammen. Din tone vil være perfekt, men denne bypass -metode har to ulemper:
En høj "klik" -lyd kan laves ved kontakten og derefter forstærkes af din guitarforstærker
Hvis du bruger lange kabelløb (dvs. 6 m fra guitar til pedalboard, derefter 6 m fra pedalboard til forstærker), vil du have diskant tab, fordi guitarens højimpedansudgangssignal påvirkes meget af kabelkapacitans
Pseudo true bypass (buffered bypass) betyder, at signalet, når pedalen er slukket, passerer gennem en eller flere buffere. En buffer er en slags forstærker med forstærkning på 1. Hverken forstærker eller dæmper signal. Buffere er designet til ikke at ændre lyden, men ifølge denne YouTube -video kan bypass ved hjælp af mere end fem bufrede pedaler trimme nogle basfrekvenser og lidt høje frekvenser ned. Fordelene ved bufferet bypass er:
Ingen "klik" lydløs skifte
Efter den bufrede pedal, uanset hvor mange kabelmålere du sætter, har du ikke længere diskant tab. Pedalens output har lav impedans, så kabelkapacitans reducerer højder mindre
TL; DR: Det er ikke godt at bruge mange bufrede bypasspedaler, fordi du kan slutte med en højpasset guitarlyd. Kun at bruge ægte bypasspedaler er ikke godt, hvis du håndterer lange kabelløb. At sætte noget bufret bypass -pedal giver den bedste løsning fra to verdener.
Har du en dom? Vælg nu dit design og lod lodderne.
Hvis du vælger at bygge din IceScreamer med ægte bypass, kort kun "Short for TruBy" jumper placeret under "MILK" stik. Hvis du vælger at bygge din IceScreamer med pseudo true bypass, kort kun de to "Short both for Pseudo" jumpere, der er placeret mellem input og output jackstik.
Trin 2: Lad os begynde lodning
Komponenter vises i den rækkefølge, det er beregnet til at blive loddet, fra lille til større størrelse. Hvis du har brug for råd om, hvordan du lodder, kan du tjekke disse videoer.
Tutorial SMT4Dummies af David Antón Håndlodning våd teknik
SMT med varmluftspistol fra informaticaIT
Håndlodning SMT af ItsInOurKernel
Håndlodning SMT af EEVBlog
Tutorial SMT4Dummies af JorFru (spansk) Håndlodningsteknik
Trin 3: Placering af modstande
Alle modstande er SMD 2012 (metrisk) eller SMD 0805 (imperial) størrelse. Du skal have i tankerne, at alle modstande måler 2, 00mm x 1, 25mm.
Modstande er tykke filmmetalmodstande.
10R står for 10 ohm, 10K står for 10000 ohm.
R1, R2, R5, R6, R10, R15 og R17: 10K
R3, R9, R11, R13: 1K
R4, R14: 470K
R7: 47K
R8: 4, 7K
R12: 220R
R16: 100R
R18: KUN SÆLGER TIL SAND Bypass. Strømbegrænsende modstand til LED -indikator. Brug 470R til at bruge ring -LED'en i styklisten. For enkelt rød LED på ægte bypass skal du bruge 680R
R19: 10K (kun hvis du bruger et lineært 100K potentiometer til volumen, og du vil give en logaritmisk fornemmelse)
Hvis du samler ægte bypass, skal du stoppe her. Følgende er modstandene for pseudo true bypass.
R20 og R21: 470K
R22, R26 og R32: 1M
R23, R24, R30, R31, R34: 56K
R25: 22K
R27: 22R
R28 og R29: 47K
R33: 0R
R35: strømbegrænsende modstand til pseudo true bypass LED -indikator. 36K til standard rød LED. Har brug for beregning for anden farve
R36: 100R
Trin 4: Placering af kondensatorer
Alle kondensatorer er SMD 2012 (metriske), 0805 (imperial). For at præcisere: denne komponent måler 2, 0 mm x 1, 25 mm.
Keramisk kapsinhus er ikke specificeret.
C3, C4, C12, C14, C15, C16, C17 og C18: 100nF
C5: 22nF
C6 og C11: 1uF. Fodspor er forkerte her, du skal lodde polyesterkapper her for at forbedre lyden
C7: 47pF, Tough hul monteret
C8: 47nF, Tough hole monteret
C9: 220nF
C10: 220nF, Tough hul monteret
C13: 10uF
Hvis du samler den rigtige bypass -version, skal du stoppe her. Hvis du samler pseudo true bypass, skal du fortsætte med at lodde følgende hætter.
C20: 100nF
C21 og C27: 47nF
C22, C25 og C26: 1nF
C23 og C24: 100pF
Trin 5: Placering af dioder
Bortset fra D1 og D4, som er THD, er andre 2012 metriske (0805 imperial), men du kan lodde MicroMELF -pakker.
D1: 1N4001 eller enhver anden 1A -diode til generelle formål
D2 og D3: 1N4148
D4: LED -status (tænd/sluk) indikator
Hvis du samler den rigtige bypass -version, skal du stoppe her. Hvis du samler pseudo true bypass, skal du fortsætte med at lodde følgende dioder.
D20, D21 og D22: 1N4148
D23: Zener 4,7V
Trin 6: Placering af transistorer
Transistorer placeres som set på malerier på tavlen. Hvis du bruger andet end BC547, hvilket foreslås, vil pinouts være forskellige. Tjek billedet ovenfor.
Q1, Q2: BC547. Du kan bruge en hvilken som helst NPN -transistor, men tjek pinout. Hvis du samler ægte bypass -version, skal du stoppe her. Hvis du samler pseudo true bypass, skal du fortsætte med at lodde disse transistorer
Q20, Q21 og Q22: BC547. Du kan bruge enhver NPN -transistor, men tjek pinouts
Q23 y Q24: MMBF4392L Dette er en JFET -transistor. Det er let at finde i CBE -konfiguration
Trin 7: Placering af integreret kredsløb
Vi anbefaler at installere en stikkontakt for nem IC -udskiftning.
U1: JRC4558. Vi bruger RC4558, men du kan bruge enhver "dobbelt OP-forstærker", dvs.: NE5532, TL082 osv
Trin 8: Placering af potentiometre
ICE (drev): 470K lineær
CREAM (Tone): 20K lineær
MÆLK (niveau): 100K logaritmisk eller 100K lineær med 10K modstand på R19. Lær mere om Lin til Log -konvertering her
Trin 9: Placering af kontakter
Ved True Bypass loddes en 3PDT (også kaldet TPDT) switch i "SW_TruBy" mærket.
Hvis du samler pseudo true bypass, loddes en kortvarig knap SPST i mærket "SW_Pseudo". Før lodning sættes kablerne gennem hullerne for at sikre det og undgå skader i tilfælde af et stærkt træk.
Trin 10: Afslut det
Battericelle Tilslut din batterikabel til "9V Batt" -mærket, pas på dens polaritet. Før lodning sættes kablerne gennem hullerne for at sikre det og undgå skader i tilfælde af kraftigt træk. Tjek billede
C1 og C2: elektrolytkapper, 220-470uF, mindst 15V. Brug bedre lav-ESR. Blyafstand er 2,54 mm
Jacks Input og output bruger Amphenol ACJS-IH-stik, men Neutrik NMJ6HFD2 bør også være kompatibel, men ikke testet endnu
Trin 11: Tweaks og mods
Anbefalede:
Arduino bil omvendt parkering alarmsystem - Trin for trin: 4 trin
Arduino bil omvendt parkering alarmsystem. Trin for trin: I dette projekt vil jeg designe en simpel Arduino bil omvendt parkeringssensorkreds ved hjælp af Arduino UNO og HC-SR04 ultralydssensor. Dette Arduino -baserede bilomvendt alarmsystem kan bruges til en autonom navigation, robotafstand og andre rækkevidde
Trin for trin pc -bygning: 9 trin
Trin for trin PC Building: Supplies: Hardware: MotherboardCPU & CPU -køler PSU (strømforsyningsenhed) Opbevaring (HDD/SSD) RAMGPU (ikke påkrævet) CaseTools: Skruetrækker ESD -armbånd/mathermal pasta m/applikator
Tre højttalerkredsløb -- Trin-for-trin vejledning: 3 trin
Tre højttalerkredsløb || Trin-for-trin vejledning: Højttalerkredsløb styrker lydsignalerne, der modtages fra miljøet til MIC og sender det til højttaleren, hvorfra forstærket lyd produceres. Her vil jeg vise dig tre forskellige måder at lave dette højttalerkredsløb på:
Trin-for-trin uddannelse i robotik med et sæt: 6 trin
Trin-for-trin uddannelse i robotteknologi med et kit: Efter ganske få måneder med at bygge min egen robot (se alle disse), og efter at jeg to gange havde dele mislykkedes, besluttede jeg at tage et skridt tilbage og tænke min strategi og retning. De flere måneders erfaring var til tider meget givende, og
Akustisk levitation med Arduino Uno trin for trin (8 trin): 8 trin
Akustisk levitation med Arduino Uno Step-by Step (8-trin): ultralyds lydtransducere L298N Dc kvindelig adapter strømforsyning med en han-DC-pin Arduino UNOBreadboard Sådan fungerer det: Først uploader du kode til Arduino Uno (det er en mikrokontroller udstyret med digital og analoge porte til konvertering af kode (C ++)