Índice:
- Passo 1: Escolha entre True Bypass ou Pseudo True Bypass e Solder Jumpers
- Etapa 2: vamos começar a soldar
- Etapa 3: Colocando resistores
- Etapa 4: Colocando Capacitores
- Etapa 5: Colocando Diodos
- Etapa 6: Colocando Transistores
- Etapa 7: Colocando o circuito integrado
- Etapa 8: Colocando potenciômetros
- Etapa 9: Colocando Chaves
- Etapa 10: Concluindo
- Etapa 11: ajustes e mods
Vídeo: IceScreamer: 11 etapas
2024 Autor: John Day | [email protected]. Última modificação: 2024-01-30 11:36
Pedal de guitarra overdrive do UC3Music baseado no TubeScreamer de Ibanez. Projeto e documentação da placa por JorFru twitterGitHub
Léelo en español
Este projeto tem uma eletrônica muito semelhante ao Ibanez TS-808 TubeScreamer. Além disso, esta placa permite escolher entre várias modificações do design original e implementá-lo facilmente. A modificação mais importante é a capacidade de construir um verdadeiro bypass ou pedal de bypass com buffer. Além disso, haverá muito espaço para os mods mais usuais por aí:
Fácil de fornecer "mais ganho"
Fácil de substituir Op-Amp
Díodos fáceis de trocar (sons de distorção diferentes)
Fácil de trocar entre os sabores TS5, TS10 e TS808
Baixar gerbers
Baixar esquemático
Baixe arquivos e bibliotecas KiCad (FOSS)
Baixe o BOM (baixe o projeto do github para vê-lo corretamente)
Lista de montagem e posição de colocação
Este projeto e documentação foram inspirados nas seguintes postagens:
www.geofex.com/Article_Folders/TStech/tsxfr…
www.geofex.com/Article_Folders/TStech/tsxfr…
www.geofex.com/Article_Folders/TStech/tsxfr…
Feito com KiCad, A Cross Platform e Open Source Electronics Design Automation Suite
Passo 1: Escolha entre True Bypass ou Pseudo True Bypass e Solder Jumpers
Do ponto de vista da manufatura, o bypass verdadeiro não é um projeto conveniente, uma vez que requer um grande e caro interruptor de três pólos e duplo trow. E porque é volumoso e complexo, precisa ser soldado à mão. Bypass com buffer é a forma como vários fabricantes (Boss, Ibanez) reduziram o custo de fabricação. No entanto, você precisa soldar mais 30 componentes para fazer o bypass com buffer funcionar, este circuito é mais interessante em linhas de manufatura muito automatizadas.
Entre outros benefícios, o true bypass significa que, quando o pedal está desligado, o sinal passa totalmente inalterado pelo pedal, como um fio que liga os conectores de entrada e saída. Seu tom será perfeito, no entanto, este método de desvio tem duas desvantagens:
Um alto som de "clique" pode ser feito no interruptor e amplificado pelo amplificador de guitarra
Se você estiver usando cabos longos (ou seja, 6m da guitarra ao pedalboard, depois 6m do pedalboard ao amplificador), você terá perda de agudos porque o sinal de saída de alta impedância da guitarra é muito afetado pela capacitância do cabo
Pseudo true bypass (buffered bypass) significa que, quando o pedal está desligado, o sinal passa por um ou mais buffers. Um buffer é um tipo de amplificador com ganho de 1. Nem amplifica nem atenua o sinal. Buffers são projetados para não alterar o som, mas de acordo com este vídeo do YouTube, usando mais de cinco pedais com buffer, o bypass pode cortar algumas frequências graves e um pouco altas. Os benefícios do bypass com buffer são:
Sem comutação silenciosa "clique"
Após o pedal de buffer, não importa quantos metros de cabo você coloque, você não terá mais perda de agudos. A saída do pedal tem baixa impedância, então a capacitância do cabo reduz menos os agudos
TL; DR: usar muitos pedais de bypass com buffer não é bom porque você pode terminar com um som de guitarra de passa-alto. Usar apenas pedais de bypass verdadeiro não é bom se você lida com cabos longos. Colocar um pedal de bypass com buffer fornece a melhor solução dos dois mundos.
Você tem um veredicto? Agora escolha seu projeto e solde os jumpers.
Se você optar por construir seu IceScreamer com true bypass, abrevie apenas o jumper "Short for TruBy" localizado sob o conector "MILK". Se você escolher construir seu IceScreamer com pseudo true bypass, encurte apenas os dois jumpers "Short both for Pseudo", localizados entre os conectores de entrada e saída.
Etapa 2: vamos começar a soldar
Os componentes aparecem na ordem em que devem ser soldados, do tamanho menor ao maior. Se precisar de conselhos sobre como soldar, verifique estes vídeos.
Tutorial SMT4Dummies por David Antón Técnica úmida de solda à mão
SMT com pistola de ar quente da informaticaIT
Solda manual SMT por ItsInOurKernel
Solda manual SMT por EEVBlog
Tutorial SMT4Dummies por JorFru (espanhol) Técnica de solda manual a seco
Etapa 3: Colocando resistores
Todos os resistores são de tamanho SMD 2012 (métrico) ou SMD 0805 (imperial). Você deve ter em mente que todos os resistores medem 2, 00 mm x 1, 25 mm.
Os resistores são resistores de metal de filme espesso.
10R significa 10 ohms, 10K significa 10.000 ohms.
R1, R2, R5, R6, R10, R15 e R17: 10K
R3, R9, R11, R13: 1K
R4, R14: 470K
R7: 47K
R8: 4, 7K
R12: 220R
R16: 100R
R18: SOLDER APENAS PARA BYPASS VERDADEIRO. Resistor de limitação de corrente para indicador LED. Para usar o anel LED fornecido na BOM, use 470R. Para LED vermelho único em bypass verdadeiro, use 680R
R19: 10K (apenas no caso de você usar um potenciômetro linear de 100K para o volume e desejar fornecer uma sensação logarítmica)
Se você estiver montando um bypass verdadeiro, pare aqui. A seguir estão os resistores para pseudo bypass verdadeiro.
R20 e R21: 470K
R22, R26 e R32: 1M
R23, R24, R30, R31, R34: 56K
R25: 22K
R27: 22R
R28 e R29: 47K
R33: 0R
R35: resistor limitador de corrente para indicador LED de pseudo bypass verdadeiro. 36K para LED vermelho padrão. Precisa de cálculo para outra cor
R36: 100R
Etapa 4: Colocando Capacitores
Todos os capacitores são SMD 2012 (métrico), tamanho 0805 (imperial). Para esclarecer: este componente mede 2, 0 mm x 1, 25 mm.
Caso capsin de cerâmica não é especificado.
C3, C4, C12, C14, C15, C16, C17 e C18: 100nF
C5: 22nF
C6 e C11: 1uF. As pegadas estão erradas aqui, você deve soldar as tampas de poliéster aqui, para melhorar o som
C7: 47pF, orifício montado na calha
C8: 47nF, orifício montado na calha
C9: 220nF
C10: 220nF, orifício montado na calha
C13: 10uF
Se você está montando uma versão true bypass, pare aqui. Se você estiver montando o pseudo bypass verdadeiro, continue soldando as seguintes tampas.
C20: 100nF
C21 e C27: 47nF
C22, C25 e C26: 1nF
C23 e C24: 100pF
Etapa 5: Colocando Diodos
Além de D1 e D4 que são THD, outros são métricos de 2012 (0805 imperial), no entanto, você pode soldar pacotes MicroMELF.
D1: 1N4001, ou qualquer outro diodo 1A de uso geral
D2 y D3: 1N4148
D4: LED indicador de status (ligado / desligado)
Se você está montando uma versão true bypass, pare aqui. Se você estiver montando o pseudo bypass verdadeiro, continue soldando os seguintes diodos.
D20, D21 e D22: 1N4148
D23: Zener 4.7V
Etapa 6: Colocando Transistores
Os transistores são colocados como vistos nas pinturas no quadro. Se você estiver usando outro que não o BC547, o que é sugerido, a pinagem será diferente. Verifique a foto acima.
Q1, Q2: BC547. Você pode usar qualquer transistor NPN, mas verifique a pinagem. Se você estiver montando a versão true bypass, pare aqui. Se você estiver montando o pseudo bypass verdadeiro, continue soldando esses transistores
Q20, Q21 e Q22: BC547. Você pode usar qualquer transistor NPN, mas verifique a pinagem
Q23 y Q24: MMBF4392L Este é um transistor JFET. É fácil encontrar na configuração CBE
Etapa 7: Colocando o circuito integrado
Recomendamos instalar um soquete para fácil troca de IC.
U1: JRC4558. Usamos RC4558, mas você pode usar qualquer "OP-Amp duplo", I. E.: NE5532, TL082, etc
Etapa 8: Colocando potenciômetros
ICE (unidade): 470K linear
CREAM (tom): 20K linear
LEITE (Nível): 100K logarítmico ou 100K linear com resistor de 10K em R19. Saiba mais sobre a conversão Lin to Log aqui
Etapa 9: Colocando Chaves
Para True Bypass, solde uma chave 3PDT (também chamada de TPDT) na marca "SW_TruBy".
Se você estiver montando o pseudo bypass verdadeiro, solde um botão momentâneo SPST na marca "SW_Pseudo". Antes de soldar, passe os cabos pelos furos para fixá-los e evitar danos em caso de forte tração.
Etapa 10: Concluindo
Célula da bateria Conecte o cabo da bateria à marca "9V Batt", observe sua polaridade. Antes de soldar, passe os cabos pelos orifícios para fixá-los e evitar danos em caso de forte tração. Verifique a imagem
C1 e C2: tampas eletrolíticas, 220-470uF, pelo menos 15V. Melhor usar baixo ESR. O espaçamento do chumbo é 2,54 mm
Jacks A entrada e a saída usam conectores Amphenol ACJS-IH, mas o Neutrik NMJ6HFD2 também deve ser compatível, mas ainda não foi testado
Etapa 11: ajustes e mods
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