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Doppelter Verzögerungseffekt - Gunook
Doppelter Verzögerungseffekt - Gunook

Video: Doppelter Verzögerungseffekt - Gunook

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Video: Die verzögerte Bewegung - Bremsvorgang | Mechanik - Physik | Lehrerschmidt 2024, November
Anonim
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Doppelter Verzögerungseffekt
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Doppelter Verzögerungseffekt
Doppelter Verzögerungseffekt
Doppelter Verzögerungseffekt
Doppelter Verzögerungseffekt

SUPER einfacher Doppel-Delay-Effekt! Mein Ziel war es, mit nur einer Handvoll Komponenten ein möglichst kompaktes und verrücktes Delay zu bauen. Das Ergebnis ist eine gehäuselose, leicht modifizierbare Geräuschmaschine mit einem überraschend massiven Klang.

UPDATE: Details zum neuen 3D-gedruckten Gehäuse unten!

Schritt 1: Verbrauchsmaterialien/Werkzeuge

Verbrauchsmaterialien/Werkzeuge
Verbrauchsmaterialien/Werkzeuge
Verbrauchsmaterialien/Werkzeuge
Verbrauchsmaterialien/Werkzeuge
Verbrauchsmaterialien/Werkzeuge
Verbrauchsmaterialien/Werkzeuge

1. 2 x PT2399 Hallmodul (kein Vorverstärker)2. Aufbewahrungsbox-Trennwände aus Kunststoff (für Pseudo-Gehäuse)3. 4 x # 6 - 32 x 1,5 "Schrauben + 12 MutternWerkzeuge: Lötkolben / Lötheißklebepistole / HeißkleberDraht / AbisolierzangeKomponenten: 2x ⅛"-Buchsen2x 100k-PotentiometerDC-BuchseSPST-Schalter

Schritt 2: Übersicht

Überblick
Überblick

Die Idee ist einfach – wir löten einfach eine Buchse an den Eingang einer Platine, deren Ausgang mit dem Eingang der anderen verdrahtet wird. Der Ausgang kommt von einer Buchse, die an den Ausgang der zweiten Platine gelötet ist. Wir fügen jeder Platine auch ein 100k-Potentiometer hinzu, mit dem die Verzögerungszeit gesteuert werden kann. Beide Platinen können über eine einzige DC-Buchse mit 9 V versorgt werden. Ich habe die DC-Buchse mittig negativ verdrahtet, damit sie mit Standard-Gitarrenpedal-Netzteilen verwendet werden kann.

Schritt 3: Bereiten Sie jedes Board vor

Bereiten Sie jedes Board vor
Bereiten Sie jedes Board vor
Bereiten Sie jedes Board vor
Bereiten Sie jedes Board vor
Bereiten Sie jedes Board vor
Bereiten Sie jedes Board vor
Bereiten Sie jedes Board vor
Bereiten Sie jedes Board vor

Suchen Sie R27 auf jeder Platine. Schneiden Sie mit einem exakten Messer über die Spur zwischen dem Chip und dem Widerstand. Wenn die Boards befestigt sind, liegt die Unterseite jedes Boards mit den Mischknöpfen auf gegenüberliegenden Seiten aufeinander. Dadurch können die Potentiometer direkt an den Punkten auf der Platine platziert werden, an die sie gelötet werden.

Schritt 4: Heißklebebuchsen und Potentiometer

Heißklebebuchsen und Potentiometer
Heißklebebuchsen und Potentiometer
Heißklebebuchsen und Potentiometer
Heißklebebuchsen und Potentiometer
Heißklebebuchsen und Potentiometer
Heißklebebuchsen und Potentiometer

Stellen Sie sicher, dass die Komponenten beim Anbringen der Platinen nicht im Weg sind, und kleben Sie die Buchsen und Potentiometer auf die Unterseite der Platine, mit der sie verdrahtet werden. Jedes Board hat eine Buchse und ein Potentiometer an identischen Stellen auf dem Board, wobei sich die Pins der Potis direkt neben den drei Punkten auf dem Board befinden, mit denen sie verdrahtet werden. Legen Sie ein kleines Stück Isolierband auf die Platine unter den Töpfen, um zu verhindern, dass sie die Punkte auf der Platine kurzschließen.

Schritt 5: Kabelbuchsen und Potentiometer

Kabelbuchsen und Potentiometer
Kabelbuchsen und Potentiometer
Kabelbuchsen und Potentiometer
Kabelbuchsen und Potentiometer
Kabelbuchsen und Potentiometer
Kabelbuchsen und Potentiometer

Die Buchse auf einer Platine wird mit dem Eingang verdrahtet, die andere mit dem Ausgang.

Schritt 6: 9V-Buchse und Netzschalter verdrahten

Kabel 9V-Buchse und Netzschalter
Kabel 9V-Buchse und Netzschalter
Kabel 9V-Buchse und Netzschalter
Kabel 9V-Buchse und Netzschalter
Kabel 9V-Buchse und Netzschalter
Kabel 9V-Buchse und Netzschalter
Kabel 9V-Buchse und Netzschalter
Kabel 9V-Buchse und Netzschalter

Die Buchse und der Schalter müssen nur mit einer der Platinen verdrahtet werden. Sobald alles aufgebaut ist, verdrahten wir die Stromeingänge der Platinen mit den blauen Schraubverbindern auf den Platinen.

Schritt 7: Verdrahten Sie die Boards zusammen

Verdrahten Sie die Boards zusammen
Verdrahten Sie die Boards zusammen
Verdrahten Sie die Boards zusammen
Verdrahten Sie die Boards zusammen
Verdrahten Sie die Boards zusammen
Verdrahten Sie die Boards zusammen
Verdrahten Sie die Boards zusammen
Verdrahten Sie die Boards zusammen

Fast fertig! Löten Sie einen Draht vom + Pin am Ausgang der Platine an den + Pin am Eingang der anderen. Befestigen Sie die Bretter zusammen und sichern Sie sie mit den Muttern. Verdrahten Sie die Massestifte der Eingangs- und Ausgangsbuchsen miteinander. Verdrahten Sie die + und - Stromeingänge jeder Platine mit den blauen Schraubverbindern.

Schritt 8: Feinschliff

Feinschliff
Feinschliff
Feinschliff
Feinschliff
Feinschliff
Feinschliff

Markieren und bohren Sie mit den Kunststoffteilern Löcher für die Komponenten, um die "Seiten" des Pseudo-Gehäuses zu bauen.

Schritt 9: Erweiterungen/Mods

Erweiterungen/Mods
Erweiterungen/Mods
Erweiterungen/Mods
Erweiterungen/Mods
Erweiterungen/Mods
Erweiterungen/Mods

Demo der Deluxe-Edition: https://www.youtube.com/embed/zYZJL4VZQ9UA ein paar Ideen für zusätzliche Möglichkeiten! Hier sind einige Hinweise zu den Mods des Double Delay Deluxe. Ich fügte ein paar weitere Kunststoffteiler und ein Stück Plexiglas oben hinzu, um die neuen Komponenten unterzubringen.

Schritt 10: UPDATE: Jetzt können Sie das Gehäuse in 3D drucken

UPDATE: Jetzt können Sie das Gehäuse in 3D drucken!
UPDATE: Jetzt können Sie das Gehäuse in 3D drucken!
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UPDATE: Jetzt können Sie das Gehäuse in 3D drucken!
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UPDATE: Jetzt können Sie das Gehäuse in 3D drucken!
UPDATE: Jetzt können Sie das Gehäuse in 3D drucken!
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Ja, Sie haben richtig gelesen. Hier sind die.stl-Dateien, wenn Sie Lust dazu haben:D