Съдържание:

Тръбният предусилвател PA1 DIY: Ефективно изграден със запасени компоненти: 13 стъпки
Тръбният предусилвател PA1 DIY: Ефективно изграден със запасени компоненти: 13 стъпки

Видео: Тръбният предусилвател PA1 DIY: Ефективно изграден със запасени компоненти: 13 стъпки

Видео: Тръбният предусилвател PA1 DIY: Ефективно изграден със запасени компоненти: 13 стъпки
Видео: Что лучше Canon 7D Mark II против Canon 250D (SL3) 2024, Ноември
Anonim
PA1 DIY тръбен предусилвател: Ефективно изграден със запасени компоненти
PA1 DIY тръбен предусилвател: Ефективно изграден със запасени компоненти
PA1 DIY тръбен предусилвател: Ефективно изграден със запасени компоненти
PA1 DIY тръбен предусилвател: Ефективно изграден със запасени компоненти

Има много ресурси за изграждането на лампови предусилватели в мрежата и в печат, затова реших да споделя нещо малко по -различно. Тази инструкция обхваща изграждането на предусилвател с отворен код на моя дизайн и не само, че това е уникален дизайн, но има специален акцент върху снабдяването и спасяването на стара електроника за най -големите компоненти и спестяване на енергия по време на строителството. Този урок обхваща основната теория на електрониката на вакуумната тръба и съдържа анализ на схемата, както и виртуална конструкция с висока разделителна способност, която обяснява цялата схема на предусилвателя. Този предусилвател има някои много уникални характеристики, първо напрежението на плочите за тръбите се подава от SMPS за преместване на повечето шумове от захранването извън обсега на човешкия слух. Това също помага за подобряване на ефективността на предусилвателя. Второ, той има малък изходен усилвател на усилвател на мощност, който е много подобен на усилвателите с усилвател, намиращи се в старите смесителни конзоли и записващи устройства, като резачки или машини с макари. Трето, този предусилвател няма филтри с възможност за избор или контрол на тона, което позволява преминаване на максимален сигнал с минимален шум. Вместо това тонът се задава чрез избора на свързващите кондензатори и други възможности за проектиране на схема. Надявам се, че този урок е полезен и дава представа както за начинаещи, така и за опитни създатели.

Консумативи

1 12 волта 2 ампера DC захранване

1 тръба 12ax7

1 тръба 12at7

1 реверберационен трансформатор

1 Taylor Electronics 1364 smps (модел с 200 волта)

1 потенциометър 1meg аудио конус

1 държач за предпазител

Предпазител 1 2 ампера

1 превключвател на захранването

Асортимент от резистори 1/2 вата

2 гнезда за тръби 9 пина

2 клемни ленти

3 жака 1/4

2 5 вата 100 ома резистори

2 електролитични кондензатора с напрежение 450 волта 22uf

2 22uf 25 -волтови електролитни кондензатора

1, 02uf 600 волтов филмов кондензатор

1.047uf 600 -волтов филмов кондензатор

Асортимент от тел

Разнообразни малки гайки и болтове

Свредло с различни битове

Асортимент на отвертки

Комплект клещи или тресчотка и гнездо

Стъпкова бормашина и или метални пили

Поялник и спойка

Стъпка 1: Вслушайте се и решете дали искате да го изградите

Тази демонстрация е на републиканска триконова резонаторна китара, записана с предусилвател с лампа PA1 DIY и стар кондензаторен микрофон mxl2001.

Гласът в началото на видеото се записва със същата настройка.

Използвам този предусилвател за цялата работа по гласово предаване на всички мои видеоклипове.

Стъпка 2: Намерете случай на проект

Всички производители са различни, но ето видео, което демонстрира как да демонтирате част от оборудването за монтаж в стелаж.

Стъпка 4: Планирайте оформлението на конструкцията по начин, който намалява количеството използвана мощност

Планирайте оформлението на конструкцията по начин, който намалява количеството енергия, което трябва да консумирате при пробиване.

Ако има кутии в кутията, които ще се поберат на потенциометъра, ще ги използвате. Ако можете да използвате предварително пробити отвори за пилотни отвори за гнездата на тръбите, тогава можете да спестите още повече енергия. Най -вероятно ще трябва да използвате стъпаловидна бормашина и / или метални пили, за да увеличите отворите достатъчно, за да се поберат в гнездата на тръбите. Също така ще трябва да пробиете отворите за гайките и болтовете, които държат гнездата на тръбите на място. Опитайте се да използвате повторно предпазителя и превключвателя на стария модул за монтаж в стелаж, това спестява части, пари и енергия. Единствените други отвори, които трябва да запълните, са за клемните ленти, SMPS платката и трансформатора. За платката SMPS изрежете парче пластмаса, което да поставите между дъската и шасито, за да действа като изолатор. Използвах стара пластмасова бутилка от сода.

Планирането е от решаващо значение за улесняване на процеса на сглобяване.

Трябва да скицирате къде трябва да отиде всичко в тази фаза.

Ако имате опит с CAD софтуера, виртуална конструкция може да помогне на проекта да върви по -гладко.

Проверете дали всички части са подходящи и се уверете, че има достатъчно място не само за частите, но и за ръцете и инструментите ви по време на монтажа.

Стъпка 5: Изградете SMPS Board

Image
Image
Изградете SMPS Board
Изградете SMPS Board

Схемата за сглобяване се намира в оформлението и виртуалното видео за изграждане.

Горният видео SMPS е за SMPS на Тейлър, използван в този проект.

Стъпка 6: Монтирайте трансформатора, саксиите, криковете и клемните ленти

Монтирайте трансформатора, саксиите, криковете и клемните ленти
Монтирайте трансформатора, саксиите, криковете и клемните ленти

Ще определите местоположението в стъпка 3.

Монтирайте всички големи компоненти като трансформатор, потенциометър за жакове, SMPS платка и клемни ленти.

Стъпка 7: Поставете компонентите върху клемните ленти

Поставете компонентите върху клемните ленти
Поставете компонентите върху клемните ленти

Прокарайте проводниците на компонентите през отворите на клемните ленти и ги огънете нагоре, за да задържат компонентите на място.

Стъпка 8: Прокарайте филтриращите проводници за нагревателите на тръбите

Прокарайте филтриращите проводници за нагревателите на тръбите
Прокарайте филтриращите проводници за нагревателите на тръбите

Ще използваме 12 волта DC отопление, така че усукването не е абсолютно необходимо, но все пак се препоръчва.

Стъпка 9: Изрежете и поставете проводниците

Изрежете и поставете проводниците
Изрежете и поставете проводниците

Изрежете проводниците един по един, които преминават от гнездата на тръбите към клемните ленти. Изрежете изолацията от единия край, прокарайте я през отвора на клемната лента и я завъртете с кабелния компонент, за да я задържите на правилното място. Прокарайте проводника до правилния щифт на гнездото на тръбата и го изрежете по дължина.

Прокарайте заземяващите проводници от клемната лента към заземителните точки по същия начин, по който сте провели проводниците от клемната лента към гнездата на тръбите.

Прокарайте проводника на аудио сигнала от клемните ленти и тръбите до подходящите места за жаковете и потенциометъра за сила на звука.

Стъпка 10: Запоявайте всички връзки

Image
Image

Проверете два пъти всеки проводник от правилната точка на клемната лента до правилната точка на жака, потенциометъра или гнездото на тръбата. Запоявайте връзките към клемните ленти. Ако не сте запознати с запояването, вижте това видео за избора на спойка и поток.

Стъпка 11: Завършете окабеляването

Завършете окабеляването и добавете компоненти към жаковете, като например резистора за течове на мрежата на входния жак.

Три пъти проверете дали всички връзки са на правилните места.

Стъпка 12: Следвайте диагностичните проверки във видеото за виртуална компилация

Виртуалното видео за изграждане изброява няколко проверки, които трябва да извършите, преди да инсталирате тръби или да включите предусилвателя.

Стъпка 13: Подобрете разбирането си

Можете да гледате видеото за изграждане 1, за да научите повече за компонентите, използвани в това устройство.

Build video 2 ви превежда през схемата, обяснява как работи веригата, някои възможни модификации, плюс сигнала и пътя на напрежението.

Препоръчано: