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Ein winziger Bassvorverstärker und eine Effektbox: Black Ice, Electra Fuzz - Gunook
Ein winziger Bassvorverstärker und eine Effektbox: Black Ice, Electra Fuzz - Gunook

Video: Ein winziger Bassvorverstärker und eine Effektbox: Black Ice, Electra Fuzz - Gunook

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Anonim
Ein winziger Bassvorverstärker und eine Effektbox: Black Ice, Electra Fuzz
Ein winziger Bassvorverstärker und eine Effektbox: Black Ice, Electra Fuzz
Ein winziger Bassvorverstärker und eine Effektbox: Black Ice, Electra Fuzz
Ein winziger Bassvorverstärker und eine Effektbox: Black Ice, Electra Fuzz
Ein winziger Bassvorverstärker und eine Effektbox: Black Ice, Electra Fuzz
Ein winziger Bassvorverstärker und eine Effektbox: Black Ice, Electra Fuzz
Ein winziger Bassvorverstärker und eine Effektbox: Black Ice, Electra Fuzz
Ein winziger Bassvorverstärker und eine Effektbox: Black Ice, Electra Fuzz

In dieser Anleitung zeige ich Ihnen, wie Sie Ihren ganz eigenen Bass-/Gitarren-Vorverstärker und eine Effektbox bauen können. Ich entscheide mich für eine Hybrid-Effektbox, die den üblichen Verzerrungseffekt „Black Ice“oder „Electra Distortion“mit dem Fuzz-Effekt „Bazz Fuss“mischt. Diese Kombination ist großartig, um dich wie ein Rock/Grunge-Star klingen zu lassen. In der Zwischenzeit macht der Vorverstärker den Eingang viel, viel lauter für das zusätzliche "Oompf".

Haftungsausschluss: Dies ist ein sehr schwieriges Projekt, wenn es in einem so kleinen Formfaktor erstellt wird. Ich empfehle nicht zu versuchen, es so klein zu machen, wie ich es gemacht habe. Darüber hinaus betrachten Sie diese Anleitung eher als eine allgemeine Anleitung als eine endgültige Anleitung. Da die Details Ihres Builds und Ihre Anforderungen subjektiv und unterschiedlich sein werden. Ich bin nicht verantwortlich für irgendetwas, wenn Sie versuchen, dies zu bauen und versuchen, es in einen kleinen Formfaktor zu bringen, es bricht oder anderweitig.

Lieferungen

  • 2x 3,5-mm-Audiobuchsen
  • 1x verriegelnder DPDT-Druckschalter oder Stomp-Schalter
  • 1x 1000mAh 4,2V Lithium-Ionen (Li-Po) Akku
  • 1x TP4056 Li-Po Lademodul
  • 2x 50k Potentiometer
  • 1x TDA2822 Leistungs-Audioverstärker IC
  • 1x 100uF Elektrolytkondensator
  • 1x 470uF Elektrolytkondensator
  • 2x 100nF Keramik- oder Folienkondensator
  • 1x 10nF Keramik- oder Folienkondensator
  • 2x 10k Widerstände
  • 3x Dioden jeglicher Art (Silizium, Germanium, LEDs? Sie wählen und experimentieren, ich habe 1N4007s verwendet)
  • 1x NPN-Transistor (jeder Generika reicht aus, ich habe einen BC357)
  • 2x Potentiometerkappen
  • 1x Spritzguss-Projektbox
  • 1x Papier und Drucker zum Herstellen der Tafel
  • Rolle dünnes doppelseitiges Klebeband
  • Lötkolben, Lot und Flussmittel
  • Wickeldraht oder anderer dünner isolierter Draht
  • [optional] Drahtwickelwerkzeug
  • Abisolierzangen
  • [optional] helfende Hände und/oder Lupe
  • Bohrer und/oder heißes Messer
  • Viel Zeit, Geduld und Willenskraft.

Schritt 1: Über die Schaltung(en)

Image
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Vorverstärker:

Der Vorverstärker basiert auf dem Verstärkerchip TDA2822, der im Bridge-Modus aufgebaut ist. Auf diese Weise gibt es zwei einzelne Ausgänge; einer davon geht an die analoge Effektschaltung, während der andere an den Bypass/verstärkten Ausgang geht. Dies ist die Hauptkomponente und der Grund für diesen Build; Ursprünglich sollte es nur dieser Vorverstärker sein, bis die Effekte hinzugefügt wurden. Ich habe alle Komponenten verwendet, die ich in der Hand hatte und gearbeitet, aber da dieser Chip ein Audio-Leistungsverstärker und kein Vorverstärker sein soll, gibt es immer noch einige Probleme. hauptsächlich etwas Verzerrung, wenn die Lautstärke (an der Bassgitarre) zu hoch aufgedreht wird, aber nichts, was die normale Funktionalität beeinträchtigt (vielleicht könnte diese Verzerrung als dritter Effekt angesehen werden!)

Effekteinheit:

Sowohl die Verzerrungs- als auch die Fuzz-Effekte sind recht häufig und konzentrieren sich auf einen Transistorverstärker mit gemeinsamem Emitter. Daher konnte ich ihre Schaltkreise zusammenführen und ein Potentiometer hinzufügen, um die Menge jedes Effekts zu mischen. Ich empfehle Ihnen, wirklich mit dieser Schaltung herumzuspielen und verschiedene Dioden-, Widerstands- und Potentiometerwerte auszuprobieren, bis Sie gefunden haben, was für Sie funktioniert. Seltsamerweise habe ich auch festgestellt, dass diese Schaltung in Verbindung mit dem TDA2822-Vorverstärker eine zufällige Resonanz hat, die wie "Wobble" klingt, was ein zufälliger Bonus ist.

So klingt es:

In diesem Schritt gibt es ein Video, wie die verschiedenen Effekte klingen.

Schritt 2: Der Schaltplan

Experiment!
Experiment!

Oben ist das Schema von allem, was sich in der Box befindet. Der Vorverstärker ist nur ein TDA2822 IC in einer Brücke

Konfiguration, wie im Datenblatt (eine leichte Änderung: nur einen 10uF-Kondensator durch einen 100uF-Kondensator ersetzen). Die Ausgänge des Vorverstärkers gehen durch den DPDT-Verriegelungs-Druckschalter, der auswählt, ob das verstärkte oder das verstärkte Signal und die Effekte ausgegeben werden sollen. Ein Potentiometer steuert die Mischung zwischen den Verzerrungs- und Fuzz-Effekten und das andere ist ein einfacher Lautstärkeregler. Die gesamte Schaltung wird von einem 1000-mAh-Lithium-Polymer-Akku mit Strom versorgt und schaltet sich ein, wenn ein TRS-Stecker in die 3,5-mm-Audioeingangsbuchse eingesteckt wird. Ursprünglich wollte ich zwei AAA-Batterien verwenden, aber die Schaltung hat einen etwas hohen Ruhestromverbrauch von ungefähr 15 mA, mit diesem Li-Po hält er ungefähr drei Tage im Dauerbetrieb und ist wiederaufladbar, mit einem einfachen TP4056 Lademodul.

Schritt 3: Experimentieren Sie

Experiment!
Experiment!
Experiment!
Experiment!

Was Sie von Ihrer Effektbox erwarten und wie es sich anhört, ist sehr subjektiv, also folgen Sie dem Schema, um

Bauen Sie einen Prototyp auf Steckbrett oder ähnlichem. Aber ändern Sie die Komponentenwerte und sehen Sie, was für Sie gut klingt. Merken Sie sich das Setup, das funktioniert, um es später dauerhaft zu erstellen, und notieren Sie es. Nur eine Anmerkung: Breadboards sind schrecklich für Audioschaltungen, da sie überall zusätzliche Kapazitäten haben und viele Interferenzen aufnehmen.

Schritt 4: Layout

Layout
Layout
Layout
Layout

Nachdem Sie wissen, welche Komponenten Sie benötigen und welches Gehäuse Sie verwenden werden, beginnen Sie mit der Auslegung

Ihre größten Komponenten im Gehäuse und sehen Sie, welches Layout alles passt. Insbesondere Potentiometer nehmen viel Platz ein, sind aber als Massebusse sinnvoll, da ihre Außenhüllen mit Masse verbunden werden können. Achten Sie darauf, dass der Li-Po-Akku keine scharfen Druckstellen hat, da Sie ihn nicht durchstechen möchten! Dieser Schritt sollte Ihnen eine Vorstellung davon geben, wie schwer oder einfach die nächsten Schritte sein werden, je nachdem, wie eng der zu bauende Platz ist.

Schritt 5: Erstellen der Löcher

Erstellen der Löcher
Erstellen der Löcher
Erstellen der Löcher
Erstellen der Löcher
Erstellen der Löcher
Erstellen der Löcher
Erstellen der Löcher
Erstellen der Löcher

Nachdem Sie nun ungefähr wissen, wo Ihre Hauptkomponenten platziert werden, markieren Sie Ihr Gehäuse

(vorzugsweise mit Abdeckband), wo entsprechende Löcher gebohrt/hergestellt werden müssen. Ich benutzte einen tragbaren Bohrer, um runde Löcher zu machen, und vervollständigte alle anderen Formen mit einer Kombination daraus und einer heißen Klinge (da mein Gehäuse aus Kunststoff war). Ich begann mit der Montage der Potentiometer und machte Löcher für das TP4056-Batterieladegerät und die Audiobuchsen. Die Potentiometer waren eine Basis für mich, um mit dem Aufbau der Schaltungen zu beginnen.

Schritt 6: Schaltungsaufbau

Schaltungsaufbau
Schaltungsaufbau
Schaltungsaufbau
Schaltungsaufbau
Schaltungsaufbau
Schaltungsaufbau

Dies ist mit Abstand der längste und arbeitsintensivste Teil des Projekts. Ich habe ungefähr acht Stunden gebraucht, um

Konstruieren Sie die Schaltung in einem so kleinen Formfaktor. Folgen Sie einfach dem Schaltplan und stellen Sie sicher, dass Sie keine Komponenten oder Verbindungen verpassen. Einige Tipps und Tricks zu verwenden sind:

  • Sie können sehr dünnen „Drahtwickeldraht“verwenden, um empfindliche Verbindungen herzustellen.
  • Wenn Sie ein Drahtwickelwerkzeug haben, wird dies sehr hilfreich sein. (Ich liebe Drahtwicklung!)
  • Sekundenkleber oder BluTack können helfen, Komponenten zum Löten an Ort und Stelle zu halten.
  • Verwenden Sie eine Schere, um überschüssige Leitungen von den Komponenten abzuschneiden, nachdem sie eingelötet wurden.
  • Werfen Sie die abgeschnittenen Komponentenkabel nicht weg, da sie auch zum Herstellen von Verbindungen verwendet werden können.
  • Wenn Sie die Deckschicht abschleifen und viel Lötflussmittel verwenden, können Sie die Schalen der Potentiometer mit Masse verbinden und diese als Bus / Anschlusspunkt verwenden.
  • Stellen Sie sicher, dass alle Drähte, die zwischen den Hälften Ihres Gehäuses verlaufen, lang genug sind, damit Sie mit dem geöffneten Gehäuse wie einer Muschel weiterarbeiten können.
  • Vermeiden Sie nach Möglichkeit das Spleißen von Drähten, indem Sie am Anfang die richtige Länge verwenden. Wenn dies erforderlich ist, verwenden Sie einen Schrumpfschlauch, um Kurzschlüsse zu vermeiden.
  • Haben Sie keine Angst, kleine Papierstücke als Trenner zu verwenden, um Kurzschlüsse zu vermeiden.
  • Das Zusammenbauen der Komponenten in der Reihenfolge, zu welchem „Modul“sie gehören, hilft bei der Form und der Begrenzung der Größe.
  • Wenn Sie kompakt bauen, nutzen Sie jeden Platz, den Sie finden können.
  • Sobald ein funktionaler Abschnitt/Modul des Schaltplans erstellt wurde, testen Sie ihn, um die Fehlersuche später zu erleichtern.
  • Hilfreiche Hände und eine Lupe wären sehr hilfreich.

Schritt 7: Schließen der Muschelschale

Schließen der Muschelschale
Schließen der Muschelschale
Schließen der Muschelschale
Schließen der Muschelschale
Schließen der Muschelschale
Schließen der Muschelschale

Nach sorgfältigem Aufbau der Schaltung und Verwendung einer Kombination aus Cyanacrylat-Sekundenkleber, Heißkleber

und welche anderen Klebstoffe Sie auch haben, schließen Sie Ihr Gehäuse sorgfältig, um die Innenkonstruktion abzuschließen. Sie sollten Ihren Endstromkreis testen und Fehler beheben und sicherstellen, dass beim Schließen des Gehäuses keine Kurzschlüsse auftreten, bevor Sie es schließen. Haben Sie Geduld, zurückzugehen und die Position der Dinge zu optimieren, wenn sie nicht in das Gehäuse passen. Das Letzte, was Sie wollen, ist, Ihren Arbeitskreis jetzt zu unterbrechen!

Schritt 8: Entwerfen der Frontplatte

Entwerfen der Frontplatte
Entwerfen der Frontplatte
Entwerfen der Frontplatte
Entwerfen der Frontplatte
Entwerfen der Frontplatte
Entwerfen der Frontplatte
Entwerfen der Frontplatte
Entwerfen der Frontplatte

Beginnen Sie nun mit dem Bau des Äußeren, indem Sie die Größe der Außenplatten / Aufkleber messen. Diese

Dimensionen können dann in jedes Grafikdesign- oder Textverarbeitungsprogramm eingegeben werden, um ihre Drucke zu gestalten (ich habe Apples Pages verwendet). Diese können dann in Originalgröße ausgedruckt, zugeschnitten und mit dünnem doppelseitigem Klebeband auf das Gehäuse geklebt werden. Lassen Sie mich in den Kommentaren wissen, was Sie für die Herstellung Ihrer Panels verwenden.

Schritt 9: Sie haben es geschafft

Sie haben es geschafft!
Sie haben es geschafft!
Sie haben es geschafft!
Sie haben es geschafft!
Sie haben es geschafft!
Sie haben es geschafft!

Herzliche Glückwünsche! Geben Sie sich einen Klaps auf den Rücken, wie Sie es gerade durch dieses anweisbare gemacht haben und

(hoffentlich) sind jetzt neuer stolzer Besitzer eines coolen Bass/Gitarren-Vorverstärkers und einer Effektbox (Stomp-Box?). Machen Sie Kommentare und Vorschläge, Ideen oder Fragen, die Sie haben, und posten Sie ein Bild, wenn Sie auch eines machen!

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