Sadržaj:
- Korak 1: Dvostruka trioda / Noval / predpojačala PCB
- Korak 2: PCB za slaganje tonova
- Korak 3: Prebacite PCB zaglavlja
- Korak 4: TB Stompswitch PCB
- Korak 5: Želim ih učiniti previše…
Video: Serija univerzalnih PCB -a za cijevna pojačala: 5 koraka
2024 Autor: John Day | [email protected]. Zadnja promjena: 2024-01-30 09:33
Cijevni krugovi bili su ključni korak u razvoju elektronike. U većini područja potpuno su zastarjeli u usporedbi s jeftinijim, manjim i učinkovitijim čvrstim tehnologijama. S izuzetkom zvuka - i reprodukcije i uživo. Cijevni krugovi koji su relativno jednostavni i uglavnom su mehanički poslovi povezani s izradom cijevnog pojačala, idealni su za samostalnu izgradnju - DIY. Sigurno su povezani s visokim naponom pa mogu biti opasni, no ako se poštuju neke osnovne smjernice, većina se opasnosti može izbjeći.
Prvi pristup izgradnji kruga cijevi bio je takozvani point-to point, gdje su vodiči elemenata izravno pričvršćeni na utičnice cijevi, lonce, utičnice.. uz pomoć različitih stezaljki. Kako bi olakšale masovnu proizvodnju, tada su tvrtke počele stavljati elemente na različite ploče (neki su se pristupi i dalje nazivali točkama, iako zapravo nisu takvi). Danas je većina elektronike izrađena kao tiskane ploče - tiskane ploče. Čak se i većina masovno proizvedenih cijevi danas izrađuje na PCB -ima. No PCB -i imaju određene nedostatke za svijet cijevi: - cijevi proizvode puno topline kada su uključene, pa su čak i pri normalnoj funkciji sklone uvelike smanjiti vijek trajanja PCB -a - uglavnom su cijevni krugovi tako jednostavni i jasni, a korišteni (visoki naponski) elementi toliko veliki da nema smisla proizvoditi cijevne krugove na cijelim pločama - uglavnom bi bilo praznog prostora i malo tragova s nekim jastučićima - stvarno otpad od FR4 materijala - puno komponenti cijevnog kruga je preteški ili preglomazni za ugradnju izravno na tiskanu ploču (transformatori, prigušnice), drugi su neprikladni za tiskanu ploču zbog mehaničkog naprezanja (cijevi čije su utičnice montirane izravno na tiskanu ploču moraju se pažljivo mijenjati)
S druge strane, ponekad je teško lemiti izravno na dijelove pojačala, a neki se tijekom procesa mogu oštetiti (uspio sam uništiti hrpu prekidača prilikom lemljenja na njih). Također je teško otkloniti probleme i servisirati klasično izrađene uređaje od točke do točke, čak i više ako nisu izgrađeni s iznimno dobrim planiranjem. PCB daje čvrst način pričvršćivanja elemenata koji se mogu odvojiti od šasije.
Dakle, situacija zahtijeva način ožičenja od pola do točke, slično onom što su učinili u poznatim gitarskim pojačalima poput Marshalla ili Fendera. Mnogi graditelji i dalje koriste svoj pristup s odličnim rezultatima. No pristup Fender -Marshall ima neke nedostatke:
- uglavnom koriste aksijalne komponente, koje su rijetke i manje pristupačne- većina elemenata kruga paralelna je, što uzrokuje gubitak prostora i može dovesti do buke, oscilacija i spajanja elemenata- na pločama postoje dugo izloženi vodiči ploča se tada često montira u središte šasije, gurajući iz nje sav položaj cijevi, što je opet suboptimalno
Jednostavan i prilično sličan dizajn većine hi-fi i gitarskih sklopova omogućuje nam korištenje modularnog pristupa u izgradnji cijevnih pojačala, koristeći PCB module. Proučavanje shema pomaže nam u projektiranju PCB -a, gdje nema prostora izgubljenog paralelnim elementima, ali slijedite pravila usmjeravanja traga. Dvostrani dizajn omogućuje nam smanjenje modula i korištenje obje strane ploče. Konektore možemo lemiti na tiskane ploče, što dodatno olakšava rješavanje problema i servisiranje uređaja.
Za DIYera nije praktično dizajnirati PCB za svaki projekt, to bi bilo prilično skupo! No, jednostavnost i sličnost dizajna zajedničkih cijevi omogućuje nam projektiranje PCB -a koji se koriste u većini aplikacija.
Evo "zbirke" nekih PCB -a koje sam osmislio kako bih olakšao izradu pojačala s cijevima.
- dvostruka triodna PCB od točke do točke
- tonski stack PCB
- stompswitch PCB
- dva sklopna PCB -a
Korak 1: Dvostruka trioda / Noval / predpojačala PCB
Dio predpojačala prilično je sličan u većini aplikacija cijevi i obično se sastoji od niza dvostrukih trioda u novalnim pakiranjima, često od 12AX7 cijevi. Ponekad postoji postavljanje sljedbenika katode, ali uglavnom postoje samo različite kombinacije mrežnog čepa+ pločastog otpornika+ katodne premosnice+ pristranog otpornika+ vrijednosti kapice spojnice. Nije tako zahtjevan zadatak dizajnirati tiskanu ploču, koja bi bila prilično univerzalna za dio pretpojačala u krugu pojačala - ili za novalnu cijev (mreže su izrađene na takav način da i većina noval ne -dvostrukih trioda cijevi se mogu koristiti s lakoćom). PCB je dizajniran za postavljanje kućišta stalka od 1U (cijev mora biti vodoravna)- u protivnom bi bilo korisno povećati ga. Od korisnika ovisi koji elementi idu na koju stranu PCB -a. Svila je ovdje samo kao pomoć pri orijentaciji.
Pcb je dizajniran da ide zajedno s noval Belton utičnicom. Fiksira se kroz utičnicu (tako da zamjena cijevi nije opterećenje za PCB). Treba ga pričvrstiti na utičnice s nekim razmacima između. Jedan kraj kabela određenog elementa lemljen je izravno u utičnicu, drugi (i) su lemljeni na PCB -u. Na ploči postoji nekoliko dodatnih grupa za praćenje padova (uobičajeni naziv je net) za pomoć pri različitim postavkama. Za dodatno objašnjenje PCB -a vjerojatno je najbolje proći cijevne igle. _
- na "jugu" PCB -a postoji "uzemljena magistrala" s nekoliko tragova koji idu do odgovarajućih mjesta na PCB -u; na "sjeveru" postoje dvije mreže predviđene za B+ - mora postojati kratkospojnik (bijela linija) instaliran za njihovo spajanje (taj detalj čini ovu PCB korisnom i za novalne cijevi koje nisu dvotriodne)
1 - ploča1 - (bijela linija označena s 1 na suprotnoj strani) - napravljena na način da žica ide do označene mreže na ploči, tada postoji mjesto za otpornik ploče (označen s R7) i stupnjevitu spojnicu čep se može zalemiti u jednu od "rezervnih" mreža2 - je rešetka1 (bijela linija označena s 2) - čep spojnice ili čep rešetke mogu se montirati izravno na lemilicu utičnice ako je potrebno - R1 je nacrtano kao curenje mreže otpornik - podloga R1 s masom također se može koristiti za povezivanje ekrana s oklopljenim kabelom3 - je katoda1 (bijela linija označena s 3) - dizajnirana tako da postoji katodni otpornik i zaobilazna kapa lemljena na utičnici utičnice i izravno u uzemljenju na drugom kraju 4 i 5 nisu označeni, 9 je označen, ali nema namjensku mrežu - 4, 5 i 9 su igle grijača - kao čvrst vjernik u istosmjerno grijanje, uvijek povezujem samo 4 i 5 u svoje dvostruke triode i na primjer 12, 6V - žice za grijač idu izravno na utičnice za lemljenje, ali prolaze kroz dva velika jastučića kao oblik reli naprezanja ef6 - je ploča2 - ista funkcija kao 1 - napravljena je tako da žica ide do namjenske mreže, tada postoji R9 kao otpornik ploče i možete upotrijebiti jednu od "rezervnih" mreža za učvršćivanje kondenzatora stupnjevne spojke7 - je mreža2 - ista funkcija kao pin2, ali naglašeno je da je R8 nacrtan kao mjesto za otpornik curenja mreže8 - je katoda2 - ista funkcija kao pin3 (9 - je središnji slavina grijača u postavci s dvostrukim triodama, u nekim novalnim cijevima ima drugu funkcija. Obično izostavljam ovaj pin ili čak odlomim držač za lemljenje iz utičnice)
Od Alembica imam naviku dodavati kondenzator filtera snage kao dio kruga, pa sam za to uključio neke velike jastučiće spojene i s masom i sa B+ na istočnom rubu..
Korak 2: PCB za slaganje tonova
U shemama većine pojačala za gitaru primjećujete da su "tonski gomile" prilično slične. Ovisno o izlaznoj impedanciji prethodne faze, postoje dva glavna dizajna (s malim varijacijama, poznati kao Fender i Marshall). Oboje sam spojio u jednu PCB. Također sam napisao većinu zajedničkih vrijednosti korištenih elemenata u tablici od svile na donjem sloju. (Razlog zbog kojeg sam dizajnirao zasebnu tiskanu ploču za tonski sklop je taj što su svi ostali dijelovi pretpojačala okupljeni oko cijevi, ali je tonski niz napravljen oko potenciometara. Iz mog iskustva postoji velika mogućnost miješanja ožičenja u ovom dijelu Elementi koji se koriste u tonovima cijevi su visoki napon i zato su preveliki da bi se mogli praktički pričvrstiti na držače za lemljenje u loncu. Također su visoki napon i ne osjećam se nespretno ostaviti ih da vise na (vodljivoj) prednjoj ploči. S druge strane, njihovo spajanje s drugim elementima pretpojačala oko cijevi donosi duge duljine nepotrebnog ožičenja. PCB je napravljen za potenciometre za montiranje PCB -a - neki čistunci se tome protive, ali ova je pločica toliko mala i lagana da nema šanse okrenuti lonci bi zavrnuli vezu. Za osobe sa slabim srcem predviđene su tri montažne rupe. Manje neoplatirane rupe na ploči mogu biti rasterećenje žica. R1, C1, C3 i C4, zajedno sa lonci VR1-3 su obični dijelovi kola, lonci raspoređeni na TMB način. Nema mjesta za jačinu zvuka - bio sam ograničen na širinu od 10 cm do ploče da bih je nabavio po prodajnoj cijeni … A volumen lonac nije uvijek izravno nakon tonske gomile - postoji J3 za povezivanje, sjeverno od signala, južno od tla. C2 je tu za premošćivanje C1 s dodatnim kapacitetom, što srednje čini nešto višim - može se uključiti na J2. Veliki kvadratni podložak u prizemlju postoji kako bi se omogućila veza s ulaznim zaslonom
Korak 3: Prebacite PCB zaglavlja
Ne vjerujem da sam ikad ispržio jedan elektronički element s toplinom za lemljenje, a svi toliko upozoravaju na to. IC -ovi, tranzistori, diode i tako dalje mogu oduzeti dosta toplinske energije prije nego što prestanete s radom. S izuzetkom sklopki i potenciometara (plastični Piherovi). Žica se ne lijepi dobro, stavili ste lemilicu na ušicu još jednom … i ušica se pomiče na svom mjestu, oko nje ste otopili meku plastiku. Postoji velika vjerojatnost da će se prekidač prije ili kasnije početi lijepiti i pucati. Uz sve elemente, za koje je najpraktičnije lemiti ih izravno na sklopku (sjetite se da ste sklopkom pokušali lemiti komponentu u nizu) mnogo je vjerojatnije da ćete je uništiti. Ili napravite neuredno gnijezdo na njegovim ušicama. Sljedeći problem je naprezanje žice - završite svoj projekt, sve žice postavite u lijep oštar redoslijed, a zatim slučajno uhvatite jednu od žica prekidača i ona se slomi - zbogom napori u posljednjih sat vremena, morate je odvrnuti s prednje strane ploču (ili papučicu) i spajati žice. Ponekad je praktično imati priliku upotrijebiti običan konektor na prekidaču, a ne ga otpakovati svaki put kad ga treba ukloniti. A ako se na žicu koristi prekomjerna sila, ona se ne prekida, ali konektor pušta - i jednostavno ga ponovno spojite.
Dakle, umjesto prekidača za lemljenje koristite prekidač za montažu na PCB. Možete lemiti sve žice na mjestu, a lemiti i iglice prekidača bez straha da ćete ih uništiti. Priključak je uređen u obliku dobro poznatog jednorednog 2,54 mm zaglavlja - pomoću njega možete uspostaviti interne veze ili instalirati priključak. Postoje četiri velike provučene rupe koje se mogu upotrijebiti kao rasterećenje dolazne žice ili za dodatne potrebne veze.
Postoje dvije varijante ovog PCB -a, jedna niskonaponska i visokonaponska. Visokonaponski napon nije izrađen s uzorkom 2,54 mm, jer to krši potrebnu standardiziranu udaljenost puzanja / izolacije. Naredio sam da se te PCB -e samo boduju, a ne režu, tako da mogu bez napora napraviti cijele retke ili stupce ako se želi koristiti više prekidača. Napravljeno za (najčešće korišteni) DPDT prekidač.
Korak 4: TB Stompswitch PCB
Znam da nitko ne koristi stompswitches u izgradnji cijevnih pojačala, ali ovo PCB je bilo u istoj seriji - i dio je istog mišljenja. Recimo nadogradnja prethodne šale DPDT prekidača. To je samo moj render malih PCB -a koje svaki prodavač kompleta pedala nudi po mučnoj cijeni.
Ako prekidači ožičenja općenito mogu biti smetnja, dvostruko je neugodno lijepo spojiti 3PDT stomps prekidač za pravi zaobilaženje. Za lemljenje cijelog kruga pedala može vam trebati isto toliko vremena koliko je potrebno za ožičenje utičnica i prekidača. I to je svaki put ista tjestenina, a ne lijepa avantura stvaranja novog kola.
Ova PCB značajka sadrži: - jastučiće za 3PDT stompswitch prekidač za PCB - odvojite spojne jastučiće za ulaz i izlaz utičnice s otvorima za rasterećenje - utičnice će napokon biti uredno ožičene i žica se neće prekinuti čak ni nakon što ste po deseti put uklonili krug kućište- jednožilni 4-žični jastučići sa zaglavljem s 2,54 mm. To vam omogućuje da spojite konektor na jednu ili drugu stranu veze s tiskanom pločom s glavnim efektom. Rasterećenje naprezanja ovdje je jedan veliki pravokutnik jer volim koristiti vrpčani kabel za ovu vezu. Isključivanje (I-gnd-B+-O) odgovara mom standradnom ispisu pri izradi pedala od nule. - odredba za LED otpornik kapaljke i LED da te veze ne učine nezdravim neredom koji vam visi u kućištu pedale - nulta udaljenost do oboda prekidača na južnom rubu kako biste mogli postaviti prekidač što je moguće bliže zidu kućišta - dati postaviti druge važne segmente.
Korak 5: Želim ih učiniti previše…
google mi za gerbere ili PCB -ove ako vam trebaju.
---
Oni koji traže sheme zasigurno ne razumiju koncept tih PCB -a. Napravljene su da budu univerzalne, višestruko primjenjive ili kako god ih nazvali. Uzimate shemu koju želite upotrijebiti, analizirate je, a zatim birate koji element ide na moju ploču kako bi bila optimalna. Kad kupujete ladicu, ne pitate gdje staviti čarape.
Preporučeni:
IoT ESP8266 serija: 1- povezivanje s WIFI usmjerivačem: 4 koraka
IoT ESP8266 serija: 1- Povežite se s WIFI usmjerivačem: Ovo je dio 1 " Instructables " serija posvećena objašnjavanju kako napraviti projekt Interneta stvari pomoću ESP8266 NodeMCU koji ima za cilj čitanje i slanje podataka na web stranicu i poduzimanje radnji pomoću iste web stranice.ESP8266 ESP
IoT ESP8266 serija: 2- Nadgledanje podataka putem ThingSpeak.com: 5 koraka
IoT ESP8266 serija: 2- Nadgledanje podataka putem ThingSpeak.com: Ovo je drugi dio IoT ESP8266 serije. Da biste vidjeli dio 1, pogledajte ovu IoT seriju ESP8266 s uputama: 1 Povežite se na WIFI usmjerivač. Ovaj dio ima za cilj pokazati vam kako poslati podatke senzora jednoj od popularnih besplatnih usluga oblaka u IoT -u https: //thingspeak.com
Kako napraviti vlastiti OS! (serija i primjer iznutra): 5 koraka
Kako napraviti vlastiti OS! (serija i primjer iznutra): Učinite to sada
DockerPi serija IoT čvornih (A) ploča za Raspberry Pi 4B: 4 koraka
Ploča IoT čvora DockerPi serije (A) za Raspberry Pi 4B: Opisi: IoT čvor (A) jedan je od modula serije Docker Pi. Čvor IOT (A) = GPS/BDS + GSM + Lora.I2C izravno kontrolira Loru, šalje i prima podataka, upravlja GSM/GPS/BDS modulom putem SC16IS752, matičnoj ploči je potrebna samo I2C podrška. Podrška Raspbe
Nova DIY ideja za pokretanje univerzalnih alata za napajanje motora bez struje: 4 koraka (sa slikama)
Nova DIY ideja za pokretanje univerzalnih motornih SNAGA ALATA Bez struje: Hej dečki !!!! U ovom uputstvu naučit ćete kako napraviti opciju struje za hitne slučajeve za pokretanje univerzalnih motornih alata kada nema električne energije kod kuće. Ovo je namjera puhanje za rad električnih alata u udaljenim područjima ili čak na