Indholdsfortegnelse:
- Trin 1: Materialer
- Trin 2: Om kredsløbet
- Trin 3: Byg kredsløbet
- Trin 4: Boreguider
- Trin 5: Monteringshuller
- Trin 6: Potentiometer faneboringer
- Trin 7: Opkaldsplader
- Trin 8: Tilslut potentiometrene
- Trin 9: Wire the Jacks
- Trin 10: Tilslut kontakten
- Trin 11: Tilslut strømmen
- Trin 12: Installer komponenterne
- Trin 13: Fastgør med velcro
- Trin 14: Efterbehandling
- Trin 15: Rock ud
Video: Octave Up Pedal: 15 trin (med billeder)
2024 Forfatter: John Day | [email protected]. Sidst ændret: 2024-01-30 08:29
En Octave Up guitarpedal er en fuzz-lignende pedal, der hæver dine noter en oktav. Dette er ikke en almindelig pedal, som du gerne vil bruge til rytmeguitar, men en, du gerne vil bruge, når du skal makulere en ensartet solo. Denne pedal lyder lidt hård og whiny, men kan være meget effektiv, når den bruges godt. Dette er en let pedal at bygge, og bestemt et sjovt weekendprojekt (selvom du ikke får masser af brug ud af det).
Trin 1: Materialer
Den komplette materialeliste er som følger:
Antal | Værdi | Navn | Leverandør | Varenummer |
2 | 10K | R1, R2 | Digikey | CF14JT10K0CT-ND |
1 | 100K | R3 | Digikey | CF14JT100KCT-ND |
1 | 4,7K | R4 | Digikey | CF14JT4K70CT-ND |
1 | 47K | R5 | Digikey | CF14JT47K0CT-ND |
1 | 1M potentiometer | R6 | Mouser | P160KN2-0EC15B1MEG |
1 | 1K | R7 | Digikey | CF14JT1K00CT-ND |
1 | 100K potentiometer | R8 | Mouser | P160KN-0QC15B100K |
1 | 100uF | C1 | Digikey | 493-13464-1-ND |
1 | 0,01 uF | C2 | Digikey | 399-9858-1-ND |
1 | 0,1 uF | C3 | Digikey | BC2665CT-ND |
2 | 22uF | C4, C5 | Digikey | 493-12572-1-ND |
2 | 1N4001 | D1, D2 | Digikey | 1N4001-TPMSCT-ND |
2 | 1N34A | D3, D4 | Digikey | 1N34A BK-ND |
1 | 42TL013 | T1 | Mouser | 42TL013-RC |
1 | TL071 | IC1 | Digikey | 296-7188-5-ND |
1 | DPDT -trykknap | SW1 | Mouser | SF12020F-0202-20R-L-051 |
1 | 1/4 stereo | J1 | Mouser | 502-12B |
1 | 1/4 mono | J2 | Mouser | 502-12A |
1 | 9V batteristik | B1 | Digikey | 36-232-ND |
1 | 9V batteri | Ikke relevant | Amazon | B0164F986Q |
2 | Knopper | Ikke relevant | Lille bjørn | 0806A |
1 | Hammond BB -kabinet | Ikke relevant | Lille bjørn | 0301 |
1 | Selvklæbende velcro -firkanter | Ikke relevant | Lille bjørn | B000TGSPV6 |
2 | Skiveplader | Ikke relevant | Amazon | B0147XDQQA |
Bemærk: De filer, du har brug for til at lave dit eget printkort, er vedhæftet nedenfor. Jeg har også nogle statister liggende, hvis du vil købe en. Send mig en besked for flere detaljer.
Trin 2: Om kredsløbet
Dette kredsløb er baseret på Gus Smalleys Simple Octave Up-pedal og Scott Swartz's Octave Screamer, som igen delvis er baseret på den klassiske Tube Screamer-pedal. I min version tog jeg elementer af alle tre pedaler og skabte noget relativt nyt. Input til kredsløbet har et stereostik, der fungerer som en switch til at tænde og slukke for strømmen. For at lære mere om det, tjek min DIY Guitar Pedal instruerbar. Signalet fra indgangen går derefter til en DPDT -switch, der fungerer som en ægte bypass -switch. Dette betyder, at det rene lydsignal helt vil omgå kredsløbet, når kontakten skiftes. Forudsat at kredsløbet ikke omgås, passerer signalet derefter gennem en 0.01uF (C2) kondensator, der fungerer som en standard inputbuffer. Lyden overføres derefter til op-forstærkerens ikke-inverterende indgang. Også forbundet til op-forstærkerens ikke-inverterende indgang er en virtuel split-rail-forsyning. Sagt på en anden måde, 10K modstande (R1 og R2) danner en simpel spændingsdeler og skaber en virtuel jord ved midterforbindelsen af spændingsdeleren. For at forklare tilstedeværelsen af dette kræver flere oplysninger om op -forstærkere, end jeg vil give på dette tidspunkt, men stol på mig, at det er nogenlunde standard. 100uF (C1) og 0.1uF (C3) kondensatorerne parallelt med denne spændingsdeler er simpelthen spændingsfiltre beregnet til at udjævne strømforsyningens spændinger. Spændingsdelerens centrum passerer derefter gennem en 100K (R3) modstand på vej til ikke-inverterende input. Jeg fandt ud af, at værdien af denne modstand ikke er bemærkelsesværdig vigtig for lyden (så vidt jeg kan se). Helt ærligt er jeg ikke 100% sikker på, hvad det gør, men jeg er sikker på, at det har brug for en modstand der (da kredsløbet var utilfreds, da jeg fjernede det). Op Amp-scenen er konfigureret som en ikke-inverterende højpasforstærker med variabel forstærkning. De 4,7K (R4) og 22uF (C4), der er forbundet til op -forstærkerens inverterende input, skaber et højpasfilter. Dette filter tillader kun frekvenser over en bestemt tærskel at passere og blive boostet. Ved at justere værdierne for R4 og C4 kan du ændre grænseværdien for afbrydelse. 47K (R5) modstanden og 1M (R6) potentiometer forbundet mellem den ikke-inverterende indgang og udgangen justerer signalets forstærkning. Der er også forbundet mellem den inverterende indgangsstift og udgangsstiften to 1N4001 -dioder (D1 og D2) anbragt forfra og bagpå. Disse fungerer som bløde klipningsdioder, hvilket betyder, at de hjælper med at holde signalets forstærkning begrænset til en hård grænse og afrunde toppen. Værdierne for disse er ikke bemærkelsesværdigt vigtige, så længe de er standard siliciumdioder. Du kan læse mere om op amp -kredsløbet under "clipping stage" på teknologien til Tube Screamer. Efter op amp -trinnet passerer signalet gennem en 22uF (C5) output buffer og derefter en 1K (R7) modstand. Denne modstand tjener til simpelthen at sænke signalets niveau en smule. Transformatoren (T1) og 1N34A germaniumdioder (D3, D4) omfatter en fuldbølge -ensretter. Denne ensretter er, hvor oktavskiftet sker. Grunden til at en fuldbølge -ensretter fordobler oktaven er, fordi den tager alt det negative AC -lydsignal og vender det over midterskinnen og effektivt fordobler det som et positivt DC -signal. Med andre ord forekommer notens bølgeform dobbelt så ofte. Da der således er dobbelt så meget af signalet, stiger signalets frekvens en enkelt oktav. Det skal bemærkes, at uanset hvad du gør i resten af kredsløbet, på grund af hvordan fuldbølge -ensretteren fungerer, vil det kun nogensinde øge signalet en enkelt oktav. Endelig går signalet gennem en 100K (R8) volumenpotte, tilbage gennem kontakten og til udgangsstikket.
Trin 3: Byg kredsløbet
De vedhæftede gerber -filer kan bruges til at fremstille printkortet til denne pedal. Hvis du vil vide mere om design og fremstilling af PCB'er, kan du tjekke kredsløbsklassen. Hvis du ikke ønsker at få kortet fremstillet af filerne, kan du bare bygge det på perf-board som angivet i skematikken. Under alle omstændigheder skal du blot lodde alle de relevante komponenter til printkortet som angivet i skematisk. Du skal ikke bekymre dig om stikkene, potentiometeret og kontakten i øjeblikket.
Trin 4: Boreguider
Skær de vedlagte borestyr ud, og tape det til kabinettet.
Trin 5: Monteringshuller
Brug et center til at markere midten af trådkorset for hvert af de huller, du skal bore. Bor 1/8 "pilothuller i midten af hvert hul. Udvid de to potentiometerhuller på forsiden af kabinettet til 9/32 "i diameter. Udvid trykknappens hul på forsiden af kabinettet, så det er 1/2" bredt. Bor hullerne på hver af siderne af kabinettet, så de er 3/8 "brede, så de passer til stikkene.
Trin 6: Potentiometer faneboringer
Vi skal oprette huller til justeringsfanerne på potentiometer. For at gøre dette skal du indsætte potentiometrene i deres forreste monteringshuller baglæns og på hovedet. Vrik dem frem og tilbage, og læg mærke til, at du har ridset en linje på overfladen, der svarer til dens monteringsfane. Opret et indryk langs denne linje med et midterstans lige til venstre for det større potentiometerhul. Bor et hul, hvor du markerede med et 1/8 bor.
Trin 7: Opkaldsplader
Nu er det tid til at anvende skivepladerne på kabinettet med kontaktcement. For at gøre dette skal du spore skiveens kontur på et stykke tape og derefter klippe det ud for at oprette en stencil. Påfør stencilen på kabinettet. Til sidst, børste kontakt cement på kabinettet og bagsiden af urskiven. Når begge tørrer til en klæbrig konsistens, skal du holde dem sammen. For mere komplette instruktioner om, hvordan du gør dette, kan du se DIY Guitar Pedal instruerbar.
Trin 8: Tilslut potentiometrene
Lod to 4 "grønne ledninger til 1M potentiometeret og tilslut dette til de relevante modstandsterminaler på printkortet. Lod to 4" grønne ledninger til midten og en af de ydre ben på potentiometeret og en 4 "sort ledning til den anden Slut den sorte ledning til lydudgangsterminalen og den ydre grønne ledning til lydudgangens positive signalterminal.
Trin 9: Wire the Jacks
Vedhæft 4 "grønne ledninger til de signalterminaler, der er forbundet til stikket på både mono- og stereostik. Sæt en 4" sort ledning på den mindre signalterminal på stereostikket og den sorte ledning, der kommer fra 9V batteriklemmen til tøndeforbindelse på stereostikket. En jordledning til monostikket er ikke nødvendig, fordi den bliver jordet til kredsløbet gennem det ledende metalkabinet.
Trin 10: Tilslut kontakten
Forbind to af de ydre terminaler på kontakten sammen. Tilslut signalkablet fra monostikket til en af midterterminalerne og signalkablet fra stereostikket til den anden centerterminal. Tilslut derefter en ledning mellem lydindgangen forbindelse på kortet til den resterende ydre terminal på kontakten, der er på linje med stereostikket. Til sidst forbindes centerterminalen fra volumenpotten til den resterende ydre terminal på kontakten.
Trin 11: Tilslut strømmen
Nu er det tid til at koble 9V -ledningerne til de relevante forbindelser på kortet. Lod den røde ledning fra 9V -batteristikket til 9V -indgangen. Lod den sorte ledning fra stereokontakten til jordindgangen på kortet.
Trin 12: Installer komponenterne
Installer de eksterne komponenter i de relevante huller i kabinettet ved hjælp af deres monteringshardware.
Trin 13: Fastgør med velcro
Fastgør selvklæbende velcro -firkanter til printkortets underside, og fastgør det derefter indvendigt i låget til kabinettet. Dette vil både tjene til at forhindre tavlen i at kortslutte i bunden af kabinettet, og hold er sikkert på plads for at forhindre det i at støde ind i andre dele og også kortslutte på dem.
Trin 14: Efterbehandling
Sæt batteriet i, og indsæt det inde i kabinettet. Fastgør kabinettets låg med dets monteringsbolte. Til sidst skal du fastgøre knapperne til potentiometeret.
Trin 15: Rock ud
Tilslut din guitar og forstærker og rock ud.
Anbefalede:
Foot Pedal Shutter Remote + Trigger: 6 trin (med billeder)
Foot Pedal Shutter Remote + Trigger: Denne pedalfjernbetjening er perfekt til stopanimatorer, fotoarkivarer, bloggere og proffer, der ikke kan nå udløserknappen på deres kamera hele tiden eller har brug for at arbejde hurtigt på en bordplade med et kamera monteret højt overhead. Opdatering fra december 2020: E
En gammel oplader? Nej, det er en RealTube18 All-Tube Guitar hovedtelefonforstærker og pedal: 8 trin (med billeder)
En gammel oplader? Nej, det er en RealTube18 All-Tube Guitar Headphone Amp og Pedal: OVERSIGT: Hvad skal man gøre under en pandemi, med en forældet nikkel-Cadmium batterioplader og 60+ år gamle forældede bilradiovakuumrør, der sidder og skal genbruges? Hvad med at designe og bygge et rør, lavspænding, almindeligt værktøjsbatteri
GH5 Foot Pedal Shutter Remote: 5 trin (med billeder)
GH5 Foot Pedal Shutter Remote: Jeg laver meget bordfotografering med begge mine hænder, og en fjernbetjening til fodpedal er et absolut must-have! Selvom det er muligt at ændre den kommercielt tilgængelige fjernbetjening i GH -serien for at tilføje en fodpedal, ville jeg oprette en
Overdrive Pedal: 20 trin (med billeder)
Overdrive Pedal: En overdrive guitarpedal ligner lidt en mindre hård forvrængningspedal. Teknisk set, mens en forvrængningspedal klipper en forstærket bølgeform i en bestemt højde, runder overdrive -pedalen faktisk toppen af den klippede bølge. Mens dette
Sådan adskilles en computer med nemme trin og billeder: 13 trin (med billeder)
Sådan adskilles en computer med nemme trin og billeder: Dette er en instruktion om, hvordan du adskiller en pc. De fleste af de grundlæggende komponenter er modulopbyggede og nemme at fjerne. Det er dog vigtigt, at du er organiseret omkring det. Dette hjælper med at forhindre dig i at miste dele og også ved at lave genmonteringen til