विषयसूची:
- आपूर्ति
- चरण 1: सर्किट के बारे में
- चरण 2: योजनाबद्ध
- चरण 3: प्रयोग
- चरण 4: लेआउट
- चरण 5: छेद बनाना
- चरण 6: सर्किट निर्माण
- चरण 7: क्लैम-शेल को बंद करना
- चरण 8: फ्रंट पैनल डिजाइन करना
- चरण 9: आपने इसे बनाया
वीडियो: एक छोटा बास प्रस्तावना और प्रभाव बॉक्स: काली बर्फ, इलेक्ट्रा फ़ज़: 9 कदम (चित्रों के साथ)
2024 लेखक: John Day | [email protected]. अंतिम बार संशोधित: 2024-01-30 09:20
इस गाइड में मैं दिखाऊंगा कि कैसे आप अपना खुद का बास/गिटार प्री-एम्पलीफायर और इफेक्ट बॉक्स बना सकते हैं। मैं एक हाइब्रिड प्रभाव बॉक्स बनाना चुनता हूं, जो "बैज़ फ़स" फ़ज़ प्रभाव के साथ सामान्य "ब्लैक आइस" या "इलेक्ट्रा डिस्टॉर्शन" विरूपण प्रभाव को मिलाता है। यह कॉम्बो आपको रॉक/ग्रंज स्टार की तरह आवाज देने में बहुत अच्छा है। इस बीच प्री-एम्पलीफायर उस अतिरिक्त "ओम्फ" के लिए इनपुट को बहुत अधिक, लाउड बनाता है।
अस्वीकरण: यह प्रयास करने के लिए एक बहुत ही कठिन परियोजना है यदि इसे इतने छोटे रूप कारक के रूप में बनाया जाए। मैं इसे उतना छोटा बनाने की कोशिश करने की अनुशंसा नहीं करता जितना मैंने इसे बनाया है। इसके अलावा, एक निश्चित गाइड के बजाय इस निर्देश को एक सामान्य गाइड के रूप में अधिक मानें। चूंकि आपके निर्माण और आपकी आवश्यकताओं का विवरण व्यक्तिपरक और अलग होगा। मैं किसी भी चीज़ के लिए ज़िम्मेदार नहीं हूँ यदि आप इसे बनाने का प्रयास करते हैं और इसे एक छोटे रूप कारक में डालने का प्रयास करते हैं तो यह टूट जाता है या अन्यथा।
आपूर्ति
- 2x 3.5 मिमी ऑडियो जैक
- 1x लॉकिंग DPDT पुश-स्विच या स्टॉम्प-स्विच
- 1x 1000mAh 4.2V लिथियम-आयन (ली-पो) बैटरी
- 1x TP4056 ली-पो चार्जिंग मॉड्यूल
- 2x 50k पोटेंशियोमीटर
- 1x TDA2822 पावर ऑडियो एम्पलीफायर आईसी
- 1x 100uF इलेक्ट्रोलाइटिक कैपेसिटर
- 1x 470uF इलेक्ट्रोलाइटिक कैपेसिटर
- 2x 100nF सिरेमिक या फिल्म कैपेसिटर
- 1x 10nF सिरेमिक या फिल्म कैपेसिटर
- 2x 10k प्रतिरोधक
- किसी भी प्रकार के 3x डायोड (सिलिकॉन, जर्मेनियम, एलईडी? आप चुनें और प्रयोग करें, मैंने 1N4007s का उपयोग किया)
- 1x NPN ट्रांजिस्टर (कोई भी सामान्य करेगा, मैंने BC357 का उपयोग किया है)
- 2x पोटेंशियोमीटर कैप्स
- 1x इंजेक्शन-ढाला प्रोजेक्ट बॉक्स
- पैनल बनाने के लिए 1x कागज और प्रिंटर
- पतले दो तरफा टेप का रोल
- सोल्डरिंग आयरन, सोल्डर और फ्लक्स
- वायर-रैपिंग-वायर या अन्य पतले इंसुलेटेड वायर
- [वैकल्पिक] वायर-रैपिंग टूल
- वायर-स्ट्रिपर्स
- [वैकल्पिक] मदद करने वाले हाथ और/या आवर्धक
- ड्रिल और/या गर्म चाकू
- बहुत समय, धैर्य और इच्छाशक्ति।
चरण 1: सर्किट के बारे में
पूर्व-amp:
प्री-एम्पलीफायर TDA2822 एम्पलीफायर चिप पर आधारित है, जिसे ब्रिज मोड में स्थापित किया गया है। इस तरह दो अलग-अलग आउटपुट हैं; जिनमें से एक एनालॉग इफेक्ट सर्किटरी में जाता है जबकि दूसरा बाईपास/एम्पलीफाइड आउटपुट में जाता है। यह इस निर्माण का मुख्य घटक और कारण है; यह मूल रूप से केवल यह पूर्व-amp होने वाला था, जब तक कि प्रभाव जोड़े नहीं गए। मेरे पास जो भी घटक थे, मैंने उनका उपयोग किया और काम किया, लेकिन चूंकि यह चिप एक पावर ऑडियो amp होने के लिए है और प्री-एम्पी नहीं है, इसमें अभी भी कुछ समस्याएं हैं; मुख्य रूप से कुछ विकृति जब वॉल्यूम (बास गिटार पर) बहुत अधिक हो जाता है, लेकिन कुछ भी नहीं जो सामान्य कार्यक्षमता को प्रभावित करता है (शायद इस विकृति को तीसरा प्रभाव माना जा सकता है!)
प्रभाव इकाई:
विरूपण और फ़ज़ दोनों प्रभाव काफी सामान्य हैं और एक आम-एमिटर ट्रांजिस्टर एम्पलीफायर के आसपास केंद्रित हैं। इसलिए मैं प्रत्येक प्रभाव की मात्रा को मिलाने के लिए एक पोटेंशियोमीटर जोड़कर, उनके सर्किट को मर्ज करने में सक्षम क्यों था। मैं आपको वास्तव में इस सर्किट के साथ खेलने की सलाह देता हूं, विभिन्न डायोड, रेसिस्टर और पोटेंशियोमीटर मानों की कोशिश कर रहा हूं, जब तक कि आप यह नहीं पाते कि आपके लिए क्या काम करता है। अजीब तरह से मैंने यह भी पाया कि जब TDA2822 प्री-एम्प के साथ जोड़ा जाता है, तो इस सर्किट में कुछ यादृच्छिक प्रतिध्वनि होती है जो "डगमगाने" की तरह लगती है जो एक आकस्मिक बोनस है।
यह कैसा लगता है:
इस चरण में एक वीडियो है कि विभिन्न प्रभाव कैसे ध्वनि करते हैं।
चरण 2: योजनाबद्ध
ऊपर सब कुछ का योजनाबद्ध है जो बॉक्स के अंदर है। प्री-एम्प एक पुल में सिर्फ एक TDA2822 IC है
कॉन्फ़िगरेशन, डेटाशीट के समान (एक मामूली संशोधन: बस एक 100uF एक के लिए एक 10uF संधारित्र की जगह)। प्री-एम्पलीफायर के आउटपुट DPDT लॉकिंग पुश-स्विच के माध्यम से जाते हैं जो चयन करता है कि क्या एम्प्लीफाइड या एम्प्लीफाइड सिग्नल और प्रभाव आउटपुट होना चाहिए। एक पोटेंशियोमीटर विरूपण और फ़ज़ प्रभावों के बीच मिश्रण को नियंत्रित करता है और दूसरा एक साधारण वॉल्यूम नियंत्रण है। पूरे सर्किट को 1000mAh की लिथियम पॉलीमर बैटरी से संचालित किया जाता है, और जब TRS कनेक्टर को इनपुट 3.5mm ऑडियो जैक में प्लग किया जाता है, तो यह स्वयं चालू हो जाता है। मैं मूल रूप से दो AAA बैटरी का उपयोग करने जा रहा था, लेकिन सर्किट में लगभग 15mA पर थोड़ा उच्च मौन धारा है, इस Li-Po के साथ यह लगभग तीन दिनों तक निरंतर संचालन के लिए चलेगा और यह एक साधारण के अतिरिक्त के साथ रिचार्जेबल है TP4056 चार्जर मॉड्यूल।
चरण 3: प्रयोग
आप अपने प्रभाव बॉक्स से क्या चाहते हैं और यह कैसा लगता है यह बहुत ही व्यक्तिपरक है इसलिए योजनाबद्ध का पालन करें
ब्रेडबोर्ड या इसी तरह के एक प्रोटोटाइप का निर्माण करें। लेकिन घटक मूल्यों को बदलें और देखें कि आपको क्या अच्छा लगता है। उस सेटअप को याद रखें और लिखें जो इसे बाद में स्थायी रूप से बनाने का काम करता है। बस एक नोट: ब्रेडबोर्ड ऑडियो सर्किट के लिए भयानक हैं, क्योंकि उनके पास हर जगह अतिरिक्त समाई है और बहुत सारे हस्तक्षेप हैं, मैं इसके बजाय आईसी सॉकेट्स का उपयोग करके वेरो-बोर्ड/सोल्डर-प्रोटोटाइप-बोर्ड पर प्रोटोटाइप की सलाह देता हूं।
चरण 4: लेआउट
यह जानने के बाद कि आपको किन घटकों की आवश्यकता होगी और आप किस बाड़े का उपयोग करेंगे, बिछाने से शुरू करें
बाड़े में आपके सबसे बड़े घटक और देखें कि कौन सा लेआउट सब कुछ फिट करने की अनुमति देता है। विशेष रूप से पोटेंशियोमीटर बहुत अधिक जगह लेते हैं, लेकिन ग्राउंड बसों के रूप में उपयोगी होते हैं, क्योंकि उनके बाहरी गोले जमीन से जुड़े हो सकते हैं। सुनिश्चित करें कि ली-पो बैटरी पर कोई तेज दबाव नहीं है, क्योंकि आप इसे पंचर नहीं करना चाहेंगे! इस कदम से आपको अंदाजा हो जाएगा कि निर्माण के लिए जगह कितनी तंग है, इसके आधार पर अगले कुछ चरण कितने कठिन या आसान होंगे।
चरण 5: छेद बनाना
अब जब आप मोटे तौर पर जानते हैं कि आपके मुख्य घटकों को कहाँ रखा जाएगा, तो अपने बाड़े पर चिह्नित करें
(अधिमानतः मास्किंग टेप का उपयोग करके) जहां संबंधित छेदों को ड्रिल/बनाने की आवश्यकता होती है। मैंने गोल छेद बनाने के लिए एक पोर्टेबल ड्रिल का उपयोग किया और उस और एक गर्म ब्लेड के संयोजन के साथ किसी भी अन्य आकार को पूरा किया (क्योंकि मेरा बाड़ा प्लास्टिक का था)। मैंने पोटेंशियोमीटर को माउंट करके और TP4056 बैटरी चार्जर और ऑडियो जैक के लिए छेद बनाकर शुरू किया। पोटेंशियोमीटर मेरे लिए शीर्ष पर सर्किट का निर्माण शुरू करने के लिए एक आधार थे।
चरण 6: सर्किट निर्माण
यह परियोजना का अब तक का सबसे लंबा और सबसे अधिक श्रम प्रधान हिस्सा है। मुझे लगभग आठ घंटे लगे
इतने छोटे रूप कारक में सर्किट का निर्माण करें। बस योजनाबद्ध का पालन करें और सुनिश्चित करें कि आप किसी भी घटक या कनेक्शन को याद नहीं करते हैं। उपयोग करने के लिए कुछ टिप्स और ट्रिक्स हैं:
- नाजुक कनेक्शन बनाने के लिए आप बहुत पतले "वायर रैपिंग वायर" का उपयोग कर सकते हैं।
- यदि आपके पास वायर-रैपिंग टूल है तो इससे बहुत मदद मिलेगी। (मुझे वायर रैपिंग बहुत पसंद है!)
- सुपरग्लू या ब्लूटैक सोल्डरिंग के लिए घटकों को रखने में मदद कर सकता है।
- टांका लगाने के बाद घटकों से अतिरिक्त लीड को काटने के लिए स्निप्स का उपयोग करें।
- स्निप्ड कंपोनेंट लीड को फेंके नहीं क्योंकि उनका उपयोग कनेक्शन बनाने के लिए भी किया जा सकता है।
- यदि आप शीर्ष कोटिंग को दूर करते हैं और बहुत सारे सोल्डर-फ्लक्स का उपयोग करते हैं तो आप पोटेंशियोमीटर के गोले को जमीन से जोड़ सकते हैं और बस/कनेक्शन-पॉइंट के रूप में उपयोग कर सकते हैं।
- सुनिश्चित करें कि आपके बाड़े के आधे हिस्से के बीच में जाने वाले तार काफी लंबे हैं ताकि आप बाड़े के साथ एक क्लैम शेल की तरह खुले में काम कर सकें।
- जहां संभव हो, शुरुआत में सही लंबाई होने से, तारों को जोड़ने से बचें। यदि यह किया जाना चाहिए तो शॉर्ट्स से बचने के लिए हीट-सिकुड़ते ट्यूबिंग का उपयोग करें।
- शॉर्ट्स को रोकने के लिए कागज के छोटे टुकड़ों को विभाजक के रूप में उपयोग करने से डरो मत।
- घटकों का निर्माण किस "मॉड्यूल" के क्रम में करना है, वे फॉर्म और आकार को सीमित करने में मदद करते हैं।
- यदि आप कॉम्पैक्ट बना रहे हैं, तो आपको मिलने वाली हर जगह का उपयोग करें।
- एक बार योजनाबद्ध का एक कार्यात्मक अनुभाग/मॉड्यूल बन जाने के बाद, बाद में समस्या निवारण को आसान बनाने के लिए इसका परीक्षण करें।
- मदद करने वाले हाथ और एक आवर्धक काँच बहुत मददगार होगा।
चरण 7: क्लैम-शेल को बंद करना
सर्किट का सावधानीपूर्वक निर्माण करने और साइनोएक्रिलेट सुपर-गोंद, गर्म-गोंद के संयोजन का उपयोग करने के बाद
और आपके पास जो भी अन्य चिपकने वाले हों, आंतरिक निर्माण को अंतिम रूप देने के लिए अपने बाड़े को ध्यान से बंद करें। आपको अपने अंतिम सर्किट का परीक्षण और समस्या निवारण करना चाहिए और यह सुनिश्चित करना चाहिए कि बंद करने से पहले संलग्नक बंद होने पर कोई शॉर्ट्स नहीं होगा। वापस जाने के लिए धैर्य रखें और चीजों की स्थिति को बदल दें यदि वे बाड़े में फिट नहीं होते हैं, तो आखिरी चीज जो आप चाहते हैं वह है अब अपने कामकाजी सर्किट को तोड़ना!
चरण 8: फ्रंट पैनल डिजाइन करना
अब बाहरी बनाने के लिए, बाहरी पैनल/स्टिकर के आकार को मापकर शुरू करें। इन
आयामों को किसी भी ग्राफिक डिज़ाइन या वर्ड प्रोसेसिंग एप्लिकेशन में उनके प्रिंट डिजाइन करने के लिए रखा जा सकता है (मैंने ऐप्पल के पेज का इस्तेमाल किया)। फिर इन्हें वास्तविक आकार में प्रिंट किया जा सकता है, काटा जा सकता है और पतले दो तरफा टेप के साथ बाड़े में चिपका दिया जा सकता है। मुझे टिप्पणियों में बताएं कि आप अपने पैनल बनाने के लिए क्या उपयोग करते हैं।
चरण 9: आपने इसे बनाया
बधाई हो! अपने आप को पीठ पर थपथपाएं क्योंकि आपने इसे इस निर्देश के माध्यम से बनाया है और
(उम्मीद है) अब कूल बास/गिटार प्री-एम्प और इफेक्ट्स बॉक्स (स्टॉम्प-बॉक्स?) टिप्पणी और सुझाव, विचार या प्रश्न जो आपके पास हो सकते हैं, और यदि आप एक चित्र भी बनाते हैं तो पोस्ट करें!
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