Índice:
- Etapa 1: Materiais e Ferramentas
- Etapa 2: Esquemático e Design
- Etapa 3: cortar, furar e dobrar
- Etapa 4: pintura e montagem
- Etapa 5: Conclusão
Vídeo: Proto Pedal para efeitos de guitarra DIY: 5 etapas (com fotos)
2024 Autor: John Day | [email protected]. Última modificação: 2024-01-30 11:38
Projetar e construir seus próprios efeitos de guitarra é uma ótima maneira de combinar a paixão por eletrônica e guitarra. No entanto, ao testar novos projetos, descobri que o frágil circuito da placa de ensaio sem solda era difícil de conectar aos patch cords e controlar os potenciômetros.
A resposta foi simples: construir um pedal de guitarra apenas para prototipagem! ATUALIZAÇÃO: Os soquetes de pinos de arame que eu estava usando para entrada / saída de sinal quebraram em mim, então usei os orifícios sobressalentes e coloquei postes de ligação para eles. Definitivamente, uma grande melhoria. Algumas ótimas referências de construção de pedal de guitarra: https://www.diystompboxes.com/wpress/ <- great forumhttps://tonepad.com/projects.asp? ProjectType = fx <- well-documented projectshttps://generalguitargadgets.com/ <- projetos e kits disponíveishttps://www.geofex.com/ <- mais bons pedais e amp designshttps://www.diyguitarist.com/ <- muitos pedaishttps://runoffgroove.com/ <- alguns bons mais esquemas e projetos
Etapa 1: Materiais e Ferramentas
Você vai precisar de:
- Folha de alumínio calibre 20 - Placa de ensaio sem solda com adesivo - 3 potenciômetros de 100k ohm (opcional) - Potenciômetro de 1M ohm (opcional) - 4 botões (opcional) - 2 parafusos em postes de ligação - 2 tomadas de cabo mono de 1/4 - 2,5 mm Tomada de força DC - fonte de alimentação 9V / 12V c / conector de 2,5 mm - LED e suporte - resistor 1k - pedal DPDT - 2x interruptores SPDT (opcional) - Parafusos auto-roscantes - Fio - Ferramentas de solda: - Furadeira ou furadeira - Folha dobrador de metal (também conhecido como prensa de freio) - Nibbler, entalhador ou cortador de estanho - Chave de fenda - Alicate - Ferro de soldar - Ferramenta de rabiscar - Punção central - Martelo - Cortadores de arame -
Etapa 2: Esquemático e Design
O circuito dentro do pedal está incompleto, porque você conectará componentes na placa de ensaio na superfície.
Os potenciômetros e interruptores são todos ligados a conectores para que possam ser usados na placa de ensaio da maneira que você quiser. A energia DC que vem da fonte de alimentação é conectada aos postes de ligação e o pedal controla o roteamento do sinal e a energia. Um LED indica energia e também indica curto-circuitos. Aqui está um link para um esquema de resolução mais alta: Esquema A caixa será composta de dois segmentos de três lados que se encaixarão como um aperto de mão. Meu plano era originalmente fazer uma caixa de 5 lados, mas isso se transformou em grandes problemas e não gostei do resultado. Refiz fazendo duas formas de três lados e foi um resultado muito melhor. Por esta razão, algumas imagens retratam o design original e tentativa, e o resto são das duas peças que funcionaram muito melhor. Os antigos são incluídos apenas para algumas informações adicionais. Meu modelo nas fotos é para uma caixa de 5 lados, mas pode ser facilmente seguido para formas de 3 lados. Desenhei por cima dele para mostrar as formas e orifícios de que você precisa para as duas formas de três lados. As dimensões são 8,5 "x4" x1 ", usando papel milimetrado de 1/4" para tornar tudo agradável e fácil. Os potes, interruptores e postes de ligação estão em uma linha na parte superior, espaçados "1 entre cada um. O pedal e o LED estão a 1" do lado mais próximo e 1 "de distância. Leve em consideração as dimensões do seu breadboard antes de perfurar e fazer orifícios. Siga a imagem abaixo. Ela mostra a forma plana dos dois segmentos que queremos fazer e descreve os orifícios a serem perfurados. Recorte o desenho e prenda-o na folha de alumínio. Marque as linhas de corte em todo o perímetro com um metal afiado implemento. Um prego ou ferramenta de traçar funcionam bem. Marque o centro de cada orifício do componente com o punção central e o martelo. Remova o gabarito.
Etapa 3: cortar, furar e dobrar
Primeiro, corte as duas peças usando um cortador de estanho, um mordedor ou entalhador. Recortes de estanho são o melhor caminho se você não tiver mais maquinário pesado, mas uma grande tesoura de metal e entalhe é o ideal.
Depois de cortado, faça furos de tamanho adequado para cada componente. Você pode usar um calibrador para encontrar o diâmetro de cada um e, em seguida, furar com a broca imperial de tamanho superior. Perfure também uma linha de orifícios de 1/4 de diâmetro abaixo dos orifícios do potenciômetro e lixe-os para fazer uma ranhura para o potenciômetro e os fios da chave passarem. Usando a prensa rotativa, dobre os flanges na extremidade de cada 3 lados peça e, em seguida, faça as dobras para separar os lados do topo. Repita para a segunda peça. Agora, encaixe-os um pouco flexionando. Faça quatro orifícios minúsculos no painel superior ao longo da parte superior e inferior, perto dos cantos. O orifício deve ter um diâmetro um pouco menor do que os parafusos auto-roscantes que você precisa para manter a caixa unida. Assim que um orifício for feito na peça superior e na segunda peça abaixo (mas não totalmente na caixa, é claro), desmonte as metades e perfure novamente o orifício superior com um pouco maior que o diâmetro do parafuso. Agora você poderá aparafusar as duas metades uma vez que tudo estiver feito.
Etapa 4: pintura e montagem
Pulverize uma camada de tinta para torná-la bonita e deixe curar.
Insira todos os componentes através de seus respectivos orifícios e fixe com porcas. Os pequenos orifícios dos pinos de arame precisarão ser cortados com alicate de corte e colados a quente por baixo. Solde todos os conectores e coisas juntos de acordo com o esquema da Etapa 2. Conecte 9V de um adaptador de parede e aperte o pedal, você verá o LED acender e um voltímetro mostrará que existe 9V nos postes de ligação. Se sim, ótimo trabalho! Desconecte a unidade e aparafuse as duas metades juntas. Você Terminou!
Etapa 5: Conclusão
Agora, você notará que não incluí os potenciômetros e interruptores de teste como planejado. Eu decidi, os circuitos são tão diversos, e você sempre vai realmente precisar dos potes mais tarde para a montagem real do que quer que esteja fazendo o protótipo, que talvez fixar potes permanentes não seja uma ideia tão boa. Talvez um controle de volume master permanente fosse uma boa melhoria, mas mudei de ideia em relação aos potes fixos. Os slots e orifícios ainda são ótimos para melhorias futuras e recursos integrados, porém, definitivamente.
Este projeto pode definitivamente ser modificado para se adequar a qualquer propósito de prototipagem especializado. Exatamente a mesma coisa sem pedal e conectores de sinal seria perfeito como uma plataforma de prototipagem regular. Incorporar uma fonte de alimentação dentro da unidade seria muito legal. Há muito o que mexer aqui. Sinta-se à vontade para fazer qualquer pergunta. Obrigado por ler!
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