Cuprins:

Preampul pentru tub DIY PA1: construit eficient cu componente recuperate: 13 pași
Preampul pentru tub DIY PA1: construit eficient cu componente recuperate: 13 pași

Video: Preampul pentru tub DIY PA1: construit eficient cu componente recuperate: 13 pași

Video: Preampul pentru tub DIY PA1: construit eficient cu componente recuperate: 13 pași
Video: DIY tube preamp build part 1 2024, Iulie
Anonim
Preampul pentru tub DIY PA1: construit eficient cu componente recuperate
Preampul pentru tub DIY PA1: construit eficient cu componente recuperate
Preampul pentru tub DIY PA1: construit eficient cu componente recuperate
Preampul pentru tub DIY PA1: construit eficient cu componente recuperate

Există o mulțime de resurse despre construirea preamplificatoarelor de tuburi pe web și în tipar, așa că m-am gândit să împărtășesc ceva puțin diferit. Acest instructable acoperă construcția unui preamplificator de tub open source al designului meu și nu numai că este un design unic, dar se pune un accent special pe aprovizionarea și recuperarea electronice vechi pentru cele mai mari componente și economisirea energiei în timpul construcției. Acest tutorial acoperă teoria electronică de bază a tuburilor de vid și conține o analiză a schemei, precum și o construcție virtuală de înaltă rezoluție care explică întregul aspect al circuitului de preamplificator. Acest preamplificator are câteva caracteristici foarte unice, mai întâi tensiunea plăcii pentru tuburi este furnizată de un SMPS pentru a muta cea mai mare parte a zgomotului sursei de alimentare în afara domeniului auzului uman. Acest lucru ajută, de asemenea, la îmbunătățirea eficienței preamplificatorului. În al doilea rând, are o secțiune de ieșire a amplificatorului de putere mică, care este foarte asemănătoare cu amplificatoarele de bus găsite în consolele de amestecare vechi și dispozitivele de înregistrare, cum ar fi tăietoare de înregistrare sau mașini de bobinat. În al treilea rând, acest preamplificator nu are filtre selectabile sau controale de ton, acest lucru permite trecerea semnalului maxim cu zgomot minim. În schimb, tonul este stabilit prin selectarea condensatorilor de cuplare și a altor opțiuni de proiectare a circuitelor. Sper că acest tutorial este util și oferă informații atât pentru începători, cât și pentru producătorii cu experiență.

Provizii

1 sursă de alimentare de 12 volți și 2 amp DC

1 tub 12ax7

1 tub 12at7

1 transformator de reverb

1 Taylor Electronics 1364 smps (model 200 volți)

1 potențiometru 1meg conicitate audio

1 suport siguranțe

1 siguranță de 2 amperi

1 comutator de alimentare

Sortiment de rezistență de 1/2 watt

2 prize tubulare cu 9 pini

2 benzi terminale

3 mufe 1/4

2 rezistențe de 5 wați 100 ohmi

2 condensatori electrolitici de 22 volți 450 450

2 condensatori electrolitici de 22 volți de 25 volți

1.02uf 600 volt condensator de film

1.047uf condensator de film de 600 volți

Sortiment de sârmă

Șuruburi și piulițe mici asortate

Găuriți cu biți asortați

Sortiment șurubelniță

Cleste sau set de clichete și prize

Burghie de pas și sau fișiere metalice

Fier de lipit și lipit

Pasul 1: Ascultați și decideți dacă doriți să o construiți

Această demonstrație este de o chitară cu rezonator Republic tricone înregistrată cu preamplificatorul PA1 DIY și un microfon vechi condensator mxl2001.

Vocea de la începutul videoclipului este înregistrată cu aceeași configurare.

Folosesc acest preamplificator pentru toate lucrările de voce peste toate videoclipurile mele.

Pasul 2: Găsiți un caz de proiect

Toți producătorii sunt diferiți, dar iată un videoclip care demonstrează modul de demontare a unui echipament de montare pe rack.

Pasul 4: Planificați aspectul construcției într-un mod care reduce cantitatea de energie utilizată

Planificați aspectul construcției într-un mod care reduce cantitatea de energie pe care trebuie să o consumați de foraj.

Dacă există găuri în carcasă care se potrivește cu potențiometrul și mufele, folosiți-le. Dacă puteți utiliza găuri pre-găurate pentru găuri pilot pentru prizele tubului, puteți economisi și mai multă energie. Cel mai probabil va trebui să utilizați un burghiu cu trepte și / sau fișiere metalice pentru a mări găurile suficient pentru a se potrivi prizelor tubului. De asemenea, va trebui să găuriți găurile pentru piulițele și șuruburile care țin prizele tubului în poziție. Încercați să refolosiți siguranța și comutatorul vechii unități de montare pe rack, astfel se economisesc piese, bani și energie. Singurele alte găuri pe care trebuie să le prăjiți sunt pentru benzi de conectare, placă SMPS și transformator. Pentru placa SMPS, tăiați o bucată de plastic pentru a o așeza între placă și șasiu pentru a acționa ca un izolator. Am folosit o sticlă veche de sodă din plastic.

Planificarea este crucială pentru a ușura procesul de asamblare.

Ar trebui să schițați unde ar trebui să meargă totul în această fază.

Dacă aveți experiență în software-ul CAD, o construcție virtuală ar putea ajuta proiectul să meargă mai ușor.

Verificați dacă sunt potrivite toate piesele și asigurați-vă că există suficient spațiu nu numai pentru piese, ci și pentru mâini și scule în timpul asamblării.

Pasul 5: Construiți placa SMPS

Image
Image
Construiți placa SMPS
Construiți placa SMPS

Aspectul asamblării se regăsește în aspectul și video-ul de construire virtuală.

Videoclipul SMPS de mai sus se referă la Taylor SMPS utilizat în acest proiect.

Pasul 6: Montați transformatorul, ghivecele, mufele și benzile de borne

Montați transformatorul, ghivecele, mufele și benzile de borne
Montați transformatorul, ghivecele, mufele și benzile de borne

Veți fi stabilit locația la pasul 3.

Montați toate componentele mari, cum ar fi transformatorul, potențiometrul cu mufe, placa SMPS și benzi de conexiuni.

Pasul 7: Plasați componentele pe benzi

Așezați componentele pe benzi
Așezați componentele pe benzi

Rulați cablurile componentelor prin ochiurile benzilor terminale și îndoiți-le în sus pentru a ține componentele în poziție.

Pasul 8: Rulați firele de filament pentru încălzitoarele tuburilor

Rulați firele de filament pentru încălzitoarele tuburilor
Rulați firele de filament pentru încălzitoarele tuburilor

Vom folosi încălzire continuă de 12 volți, astfel încât răsucirea nu este absolut necesară, dar totuși recomandată.

Pasul 9: Tăiați și plasați firele

Tăiați și plasați firele
Tăiați și plasați firele

Tăiați firele unul câte unul care merg de la prizele tubului la benzi terminale. Tăiați izolația de la un capăt, treceți-o prin ochiul benzii de borne și răsuciți-o cu cablul componentei pentru ao menține în poziție pe borna corectă.. Direcționați firul către știftul corect al prizei tubului și tăiați-l la lungime.

Rulați firele de împământare de la banda terminală la punctele de masă în același mod în care ați rulat firele de la banda terminală la prizele tubului.

Rulați firul de semnal audio de la benzi și tuburi la locațiile corespunzătoare pentru mufe și potențiometrul de volum.

Pasul 10: lipiți toate conexiunile

Image
Image

Verificați de două ori fiecare cablu trece de la punctul corect al benzii de conexiuni la punctul corect de pe mufă, potențiometru sau mufa tubului. Dacă nu sunteți familiarizați cu lipirea, consultați acest videoclip despre selectarea lipirii și fluxului.

Pasul 11: Finalizați cablarea

Finalizați cablarea și adăugați componente la mufe, cum ar fi rezistorul de scurgere a rețelei de pe mufa de intrare.

Verificați triplu dacă toate conexiunile sunt în locurile potrivite.

Pasul 12: Urmați verificările de diagnosticare din Virtual Build Video

Videoclipul de construcție virtuală listează câteva verificări de efectuat înainte de a instala tuburi sau de a porni preamplificatorul.

Pasul 13: Îmbunătățiți-vă înțelegerea

Puteți viziona videoclipul de construcție 1 pentru a afla mai multe despre componentele utilizate în acest dispozitiv.

Build video 2 vă conduce prin schematică, explică modul în care funcționează circuitul, câteva posibile modificări, plus calea semnalului și a tensiunii.

Recomandat: