Სარჩევი:
- ნაბიჯი 1: მასალები
- ნაბიჯი 2: წრის შესახებ
- ნაბიჯი 3: შექმენით წრე
- ნაბიჯი 4: საბურღი სახელმძღვანელო
- ნაბიჯი 5: ხვრელების დამონტაჟება
- ნაბიჯი 6: პოტენომეტრის ჩანართის ხვრელები
- ნაბიჯი 7: აკრიფეთ ფირფიტები
- ნაბიჯი 8: შეაერთეთ პოტენომეტრი
- ნაბიჯი 9: შეაერთეთ ჯეკები
- ნაბიჯი 10: მავთულის გადამრთველი
- ნაბიჯი 11: შეაერთეთ დენი
- ნაბიჯი 12: დააინსტალირეთ კომპონენტები
- ნაბიჯი 13: მიამაგრეთ Velcro– ით
- ნაბიჯი 14: შეხების დასრულება
- ნაბიჯი 15: Rock Out
ვიდეო: Octave Up Pedal: 15 საფეხური (სურათებით)
2024 ავტორი: John Day | [email protected]. ბოლოს შეცვლილი: 2024-01-30 10:20
Octave Up გიტარის პედლებიანი ბზუიანი მსგავსი პედლებია, რომლებიც თქვენს შენიშვნებს ოქტავაზე მაღლა აყენებს. ეს არ არის ზოგადი დანიშნულების პედლები, რომელთა გამოყენება გინდათ რიტმულ გიტარაზე, არამედ ის, რომლის ჩართვაც გსურთ, როდესაც აპირებთ საშუალო სოლოს დაქუცმაცებას. ეს პედლები ჟღერს ცოტა უხეშად და კაშკაშად, მაგრამ შეიძლება იყოს ძალიან ეფექტური, როდესაც კარგად გამოიყენება. ეს არის მარტივი პედლის ასაშენებლად და, რა თქმა უნდა, სახალისო შაბათ -კვირის პროექტი (მაშინაც კი, თუ მას არ გამოიყენებთ).
ნაბიჯი 1: მასალები
მასალების სრული სია შემდეგია:
რაოდენობა | ღირებულება | სახელი | Მიმწოდებელი | Ნაწილი ნომერი |
2 | 10K | R1, R2 | დიგიკეი | CF14JT10K0CT-ND |
1 | 100K | R3 | დიგიკეი | CF14JT100KCT-ND |
1 | 4.7 ათასი | R4 | დიგიკეი | CF14JT4K70CT-ND |
1 | 47K | R5 | დიგიკეი | CF14JT47K0CT-ND |
1 | 1M პოტენომეტრი | R6 | მაუზერი | P160KN2-0EC15B1MEG |
1 | 1K | R7 | დიგიკეი | CF14JT1K00CT-ND |
1 | 100K პოტენომეტრი | R8 | მაუზერი | P160KN-0QC15B100K |
1 | 100uF | C1 | დიგიკეი | 493-13464-1-ნდ |
1 | 0.01uF | C2 | დიგიკეი | 399-9858-1-ნდ |
1 | 0.1uF | C3 | დიგიკეი | BC2665CT-ND |
2 | 22uF | C4, C5 | დიგიკეი | 493-12572-1-ნდ |
2 | 1N4001 | D1, D2 | დიგიკეი | 1N4001-TPMSCT-ND |
2 | 1N34A | D3, D4 | დიგიკეი | 1N34A BK-ND |
1 | 42TL013 | T1 | მაუზერი | 42TL013-RC |
1 | TL071 | IC1 | დიგიკეი | 296-7188-5-ნდ |
1 | DPDT ღილაკი | SW1 | მაუზერი | SF12020F-0202-20R-L-051 |
1 | 1/4 სტერეო | J1 | მაუზერი | 502-12B |
1 | 1/4 მონო | J2 | მაუზერი | 502-12 ა |
1 | ბატარეის კონექტორი 9 ვ | B1 | დიგიკეი | 36-232-ND |
1 | 9 ვ ბატარეა | არა/ა | ამაზონი | B0164F986Q |
2 | სახელურები | არა/ა | პატარა დათვი | 0806A |
1 | ჰამონდის BB დანართი | არა/ა | პატარა დათვი | 0301 |
1 | წებოვანი Velcro მოედნები | არა/ა | პატარა დათვი | B000TGSPV6 |
2 | აკრიფეთ ფირფიტები | არა/ა | ამაზონი | B0147XDQQA |
შენიშვნა: ფაილები, რომლებიც გჭირდებათ თქვენი საკუთარი PCB– ს შესაქმნელად, თან ერთვის ქვემოთ. მე ასევე მაქვს რამდენიმე დამატებითი ინფორმაცია, თუ გსურთ შეიძინოთ იგი. უფრო დეტალური ინფორმაციისთვის მომწერეთ.
ნაბიჯი 2: წრის შესახებ
ეს წრე დაფუძნებულია გუს სმალის მარტივი Octave Up პედლზე და სკოტ სვარცის Octave Screamer- ზე, რომელიც თავის მხრივ ნაწილობრივ ემყარება კლასიკური Tube Screamer პედლს. ჩემი ვერსიით, მე ავიღე სამივე პედლის ელემენტები და შევქმენი რაღაც შედარებით ახალი. ჩართვა ჩართვა აქვს სტერეო ჯეკი, რომელიც მოქმედებს როგორც გადამრთველი ჩართვა და გამორთვა ძალა. ამის შესახებ მეტის გასაგებად, შეამოწმეთ ჩემი ხელნაკეთი გიტარის პედლებიანი ინსტრუქცია. შემავალი სიგნალი მიდის DPDT გადამრთველზე, რომელიც ემსახურება როგორც ნამდვილ შემოვლითი გადამრთველს. ეს ნიშნავს, რომ სუფთა აუდიო სიგნალი მთლიანად გადალახავს წრეს, როდესაც გადართვა ხდება. ვარაუდობენ, რომ წრე არ არის გვერდის ავლით, სიგნალი შემდეგ გადის 0.01uF (C2) კონდენსატორზე, რომელიც ფუნქციონირებს როგორც სტანდარტული შეყვანის ბუფერი. შემდეგ აუდიო გადადის op amp- ის არაინვერტირებულ შეყვანაზე. ასევე დაკავშირებულია op amp- ის არაინვერსიულ შეყვანის ვირტუალური გაყოფილი სარკინიგზო მიწოდება. სხვაგვარად რომ ვთქვათ, 10K რეზისტორები (R1 და R2) ქმნიან ძაბვის მარტივ გამყოფს და ქმნიან ვირტუალურ მიწას ძაბვის გამყოფის ცენტრალურ შეერთებაზე. ამის არსებობის ასახსნელად საჭიროა მეტი ინფორმაცია op amps– ის შესახებ, ვიდრე მინდა ამ მომენტში მოგაწოდოთ, მაგრამ მერწმუნეთ, ეს საკმაოდ სტანდარტულია. ამ ძაბვის გამყოფის პარალელურად 100uF (C1) და 0.1uF (C3) კონდენსატორები არის უბრალოდ ძაბვის ფილტრები, რომლებიც მიზნად ისახავს დენის წყაროს ძაბვის განმუხტვას. ძაბვის გამყოფის ცენტრი შემდეგ გადის 100K (R3) რეზისტორზე გზაზე არაინვერსიული შეყვანის გზაზე. აღმოვაჩინე, რომ ამ რეზისტორის მნიშვნელობა არ აქვს საოცრად მნიშვნელოვან ხმას (რამდენადაც შემიძლია გითხრათ). გულწრფელად გითხრათ, მე არ ვარ 100% დარწმუნებული რას აკეთებს, მაგრამ დარწმუნებული ვარ, რომ მას სჭირდება რეზისტორი (რადგან წრე უკმაყოფილო იყო მისი ამოღებისას). Op Amp ეტაპი არის კონფიგურირებული, როგორც ცვლადი მოგების არაინვერტირებადი მაღალი გამავლობის გამაძლიერებელი. 4.7K (R4) და 22uF (C4), რომლებიც დაკავშირებულია op amp- ის შემობრუნებელ შეყვანისთან, ქმნის მაღალი გავლის ფილტრს. ეს ფილტრი მხოლოდ საშუალებას აძლევს სიხშირეებს გადალახოს და გაზარდოს კონკრეტული ბარიერი. R4 და C4 მნიშვნელობების მორგებით, თქვენ შეგიძლიათ შეცვალოთ შეწყვეტის ბარიერი. 47K (R5) რეზისტორი და 1M (R6) პოტენომეტრი, რომელიც დაკავშირებულია არაინვერტირებულ შეყვანისა და გამომავალს შორის, არეგულირებს სიგნალის მომატებას. ასევე შემობრუნების შემობრუნების პინსა და გამომავალ პინს შორის არის ორი 1N4001 დიოდი (D1 და D2) განლაგებული წინა უკანა მხარეს. ეს ემსახურება როგორც რბილი ამომრთველი დიოდები, რაც იმას ნიშნავს, რომ ისინი ხელს უწყობენ სიგნალის მოპოვების შეზღუდვას მკაცრ ზღვრამდე და დამრგვალებას ზემოდან. მათი მნიშვნელობა არ არის საოცრად მნიშვნელოვანი, სანამ ისინი სტანდარტული სილიციუმის დიოდებია. თქვენ შეგიძლიათ მეტი წაიკითხოთ op amp ჩართვის შესახებ "clipping stage" on the Technology of Tube Screamer. მას შემდეგ, რაც op amp ეტაპი, სიგნალი გადის 22uF (C5) გამომავალი ბუფერში და შემდეგ 1K (R7) რეზისტორში. ეს რეზისტორი ემსახურება სიგნალის დონის ოდნავ შემცირებას. ტრანსფორმატორი (T1) და 1N34A გერმანიუმის დიოდები (D3, D4) მოიცავს სრულ ტალღის მაკორექტირებელს. ეს გასწორება ხდება იქ, სადაც ხდება ოქტავის ცვლა. მიზეზი იმისა, რომ სრული ტალღის მაკორექტირებელი აორმაგებს ოქტავას, არის ის, რომ იგი იღებს ყველა უარყოფით AC აუდიო სიგნალს და გადააქცევს მას ცენტრალურ რკინიგზაზე, რაც ეფექტურად გაორმაგდება, როგორც დადებითი DC სიგნალი. სხვა სიტყვებით რომ ვთქვათ, შენიშვნის ტალღის ფორმა ორჯერ უფრო ხშირად ხდება. ამრიგად, ვინაიდან სიგნალი ორჯერ მეტია, სიგნალის სიხშირე იზრდება ერთ ოქტავაზე. უნდა აღინიშნოს, რომ რაც არ უნდა გააკეთოთ დანარჩენ წრეში, იმის გამო, თუ როგორ მუშაობს სრული ტალღის მაკორექტირებელი, ის მხოლოდ გაზრდის სიგნალს ერთ ოქტავაზე. დაბოლოს, სიგნალი გადის 100K (R8) მოცულობის ჭურჭელში, უკან გადამრთველის მეშვეობით და გამომავალი ჯეკისკენ.
ნაბიჯი 3: შექმენით წრე
თანდართული გერბერის ფაილები შეიძლება გამოყენებულ იქნას ამ პედლის მიკროსქემის დასამზადებლად. PCB– ების დიზაინისა და წარმოების შესახებ მეტის გასაგებად, შეამოწმეთ მიკროსქემის კლასი. თუ არ გსურთ დაფის დამზადება ფაილებიდან, შეგიძლიათ ააწყოთ იგი პერფ-დაფაზე, როგორც ეს მოცემულია სქემატურად. ყოველ შემთხვევაში, უბრალოდ შეაერთეთ ყველა შესაბამისი კომპონენტი მიკროსქემის დაფაზე, როგორც ეს მოცემულია სქემატურ რეჟიმში. არ ინერვიულოთ ამ მომენტში ჯეკებზე, პოტენომეტრზე და გადამრთველზე.
ნაბიჯი 4: საბურღი სახელმძღვანელო
ამოჭერით მიმაგრებული საბურღი გიდები და მიამაგრეთ საცობზე.
ნაბიჯი 5: ხვრელების დამონტაჟება
გამოიყენეთ ცენტრი, რათა მონიშნოთ ჯვარედინი ცენტრი თითოეული ხვრელისთვის, რომელსაც აპირებთ გაბურღოთ. გახვრიტეთ 1/8 "პილოტიანი ხვრელები თითოეული ხვრელის ცენტრში. გააფართოვეთ ორი პოტენომეტრის ხვრელი შიგთავსის წინა მხარეს 9/32 "დიამეტრის. გააფართოვეთ ღილაკის ხვრელი შიგთავსის წინა ნაწილში სიგანე 1/2". გააღეთ ხვრელები თითოეულ შიგნითა მხარეს, რომ იყოს 3/8 "სიგანე ჯეკების დასაყენებლად.
ნაბიჯი 6: პოტენომეტრის ჩანართის ხვრელები
ჩვენ უნდა შევქმნათ ხვრელები პოტენომეტრის გასწორების ჩანართებისთვის. ამისათვის ჩადეთ პოტენომეტრები მათ წინა სამონტაჟო ხვრელებში უკან და თავდაყირა. Wiggle, წინ და უკან, და შეამჩნევთ თქვენ scratched ხაზი ზედაპირზე, რომელიც შეესაბამება მისი სამონტაჟო tab. შექმენით ჩანაწერი ამ ხაზის გასწვრივ ცენტრალური დარტყმით უფრო დიდი პოტენომეტრის ხვრელის მარცხნივ. გაბურღეთ ხვრელი, სადაც აღნიშნეთ 1/8 დიუმიანი საბურღი.
ნაბიჯი 7: აკრიფეთ ფირფიტები
ახლა დროა გამოიყენოთ ციფერბლატი კონტაქტური ცემენტით. ამის გასაკეთებლად, აკრიფეთ ციფერბლატის ფირფიტა ფირზე, შემდეგ კი ამოჭერით იგი შაბლონის შესაქმნელად. გამოიყენეთ შაბლონი დანართში. საბოლოოდ, ჯაგრისის კონტაქტური ცემენტი გადასატანად და აკრიფეთ უკანა მხარეს. როდესაც ორივე მშრალი გახდება მყარი თანმიმდევრულობით, შეაერთეთ ისინი. უფრო სრულყოფილი ინსტრუქციისთვის, თუ როგორ უნდა გააკეთოთ ეს, შეამოწმეთ წვრილმანი გიტარის პედლებიანი სასწავლო.
ნაბიჯი 8: შეაერთეთ პოტენომეტრი
შეაერთეთ ორი 4 "მწვანე მავთული 1M პოტენომეტრზე და შეაერთეთ იგი მიკროსქემის შესაბამის რეზისტენტულ ტერმინალებთან. შეაერთეთ ცენტრში ორი 4" მწვანე მავთული და პოტენომეტრის ერთ გარე ქინძისთავები და ერთი 4 "შავი მავთული მეორეზე. გარე pin. შეაერთეთ შავი მავთული აუდიოდან გამოსასვლელი ტერმინალთან და გარე მწვანე მავთული აუდიო სიგნალის პოზიტიური სიგნალის ტერმინალთან.
ნაბიჯი 9: შეაერთეთ ჯეკები
მიამაგრეთ 4 "მწვანე მავთული სიგნალის ტერმინალებზე, რომლებიც დაკავშირებულია შტეფსელის წვერზე როგორც მონო, ასევე სტერეო ჯეკებზე. მიამაგრეთ 4" შავი მავთული სტერეო ჯეკზე მდებარე სიგნალის პატარა ტერმინალთან და შავი მავთული, რომელიც მოდის 9 ვ ბატარეის კლიპიდან ლულის კავშირი სტერეო ჯეკზე. მონო ჯეკის დასაყენებელი მავთული არ არის საჭირო, რადგან ის მიწასთან მიერთებულია გამტარი ლითონის გარსით.
ნაბიჯი 10: მავთულის გადამრთველი
მავთული ორი გარე ტერმინალის გადამრთველზე ერთად. შეაერთეთ სიგნალის მავთული მონო ჯეკიდან ერთ ცენტრალურ ტერმინალთან და სიგნალის მავთული სტერეო ჯეკიდან მეორე ცენტრალურ ტერმინალთან. შემდეგი, შეაერთეთ მავთული აუდიო-ს შორის კავშირი დაფაზე დანარჩენ გარე ტერმინალთან გადამრთველზე, რომელიც შეესაბამება სტერეო ჯეკს. დაბოლოს, მიამაგრეთ ცენტრალური ტერმინალი მოცულობის ჭურვიდან გადართვის დანარჩენ გარე ტერმინალამდე.
ნაბიჯი 11: შეაერთეთ დენი
ახლა დროა 9V მავთულის დაფაზე შესაბამისი კავშირები. შეაერთეთ წითელი მავთული 9V ბატარეის კონექტორიდან 9V შეყვანისას. შეაერთეთ შავი მავთული სტერეო გადამრთველიდან დაფაზე დაფაზე.
ნაბიჯი 12: დააინსტალირეთ კომპონენტები
დააინსტალირეთ გარე კომპონენტები შესაბამის ხვრელებში, მათი სამონტაჟო ტექნიკის გამოყენებით.
ნაბიჯი 13: მიამაგრეთ Velcro– ით
მიამაგრეთ წებოვანი velcro კვადრატები მიკროსქემის ქვედა მხარეს და შემდეგ მიამაგრეთ იგი შიგთავსების სახურავის შიგნით. ეს ორივე ხელს შეუწყობს დაფის დაბლოკვას შიგთავსის ქვედა ნაწილში, და საიმედოდ არის გამართული, რათა თავიდან აიცილოს იგი სხვა ნაწილებში შეჯახებისა და მათზეც.
ნაბიჯი 14: შეხების დასრულება
შეაერთეთ ბატარეა და ჩასვით იგი შიგთავსში. დააფიქსირეთ საფარის სახურავი სამონტაჟო ჭანჭიკებით. ბოლოს, მიამაგრეთ სახელურები პოტენციომეტრზე.
ნაბიჯი 15: Rock Out
შეაერთეთ თქვენი გიტარა და გააძლიერეთ და ამოძრავეთ.
გირჩევთ:
რომეო: Una Placa De Control Arduino Para Robótica Con Driver Incluidos - Robot Seguidor De Luz: 26 საფეხური (სურათებით)
რომეო: Una Placa De Control Arduino Para Robótica Con Driver Incluidos - Robot Seguidor De Luz: რაც შეიძლება მეტი სიამოვნება გქონდეთ, გააკონტროლეთ ცვლილებები DFRobot– ის მიერ, რაც აინტერესებს, თუ როგორ უნდა დაინტერესდეთ, იდეალურია პროტოტიპოს რობოტიკოსი და ელექტრული კონტროლი მოტორებსა და სერვისებზე, დ
მზის ნიადაგის ტენიანობის საზომი ESP8266: 10 საფეხური (სურათებით)
მზის ნიადაგის ტენიანობის მრიცხველი ESP8266– ით: ამ ინსტრუქციაში ჩვენ ვაკეთებთ მზის ენერგიაზე მომუშავე ნიადაგის ტენიანობის მონიტორს. ის იყენებს ESP8266 wifi მიკროკონტროლერს, რომელსაც აქვს დაბალი სიმძლავრის კოდი და ყველაფერი წყალგაუმტარია, ასე რომ ის შეიძლება დარჩეს გარეთ. შეგიძლიათ ზუსტად მიჰყევით ამ რეცეპტს, ან აიღოთ მისგან
ბატარეაზე მომუშავე ოფისი. მზის სისტემა აღმოსავლეთ/დასავლეთის მზის პანელებითა და ქარის ტურბინით ავტომატური გადართვით: 11 საფეხური (სურათებით)
ბატარეაზე მომუშავე ოფისი. მზის სისტემა აღმოსავლეთ/დასავლეთის მზის პანელებითა და ქარის ტურბინით ავტომატური გადართვით: პროექტი: 200 კვადრატულ ფუტი ოფისს სჭირდება ბატარეა. ოფისი ასევე უნდა შეიცავდეს ყველა კონტროლერს, ბატარეას და ამ სისტემისთვის საჭირო კომპონენტებს. მზის და ქარის ენერგია დატენავს ბატარეებს. არის უმნიშვნელო პრობლემა მხოლოდ
შიდა ცილინდრული დაუკრავენ დამჭერს (კონექტორები): 15 საფეხური (სურათებით)
შიდა ცილინდრული დაუკრავენ დამჭერს (კონექტორები): ეს ინსტრუქცია განკუთვნილია ცილინდრული მინის დაუკრავენ დამჭერებისთვის, რომლებიც შექმნილია TinkerCAD– ზე. ეს პროექტი დაიწყო ივნისში და ჩაერთო TinkerCAD დიზაინის კონკურსში. არსებობს ორი სახის დაუკრავენ დამჭერებს, ერთი საერთო 5x20 მმ და მეორე
Fuzz Pedal: 18 საფეხური (სურათებით)
Fuzz Pedal: მას შემდეგ რაც გიტარა გაქვთ და ისწავლეთ მეტრონომით დროულად დაკვრა, ერთადერთი რაც დარჩა არის როკ აუტი. თუმცა, როგორც თქვენ ალბათ შეამჩნიეთ, რაც არ უნდა ძნელი იყოს როკირება, ის უბრალოდ არ ჟღერს სწორად. ეს იმიტომ ხდება, რომ რაღაც გაკლია