Mündəricat:

Tube Amp Build üçün Universal PCB seriyası: 5 addım
Tube Amp Build üçün Universal PCB seriyası: 5 addım

Video: Tube Amp Build üçün Universal PCB seriyası: 5 addım

Video: Tube Amp Build üçün Universal PCB seriyası: 5 addım
Video: Зарядное устройство на 20 А с компьютерным блоком питания - от 220 В переменного тока до 2024, Noyabr
Anonim
Tube Amp Build üçün Universal PCB seriyası
Tube Amp Build üçün Universal PCB seriyası
Tube Amp Build üçün Universal PCB seriyası
Tube Amp Build üçün Universal PCB seriyası

Boru sxemləri elektronikanın inkişafında çox vacib bir addım idi. Əksər sahələrdə daha ucuz, daha kiçik və daha səmərəli bərk hal texnologiyaları ilə müqayisədə tamamilə köhnəlmişdir. Səs istisna olmaqla - həm reproduksiya, həm də canlı. Boru dövrələri nisbətən sadədir və əsasən mexaniki işdir ki, özünü gücləndirmək üçün idealdır - DIY. Şübhəsiz ki, yüksək gərginliklə əlaqələndirilir və təhlükəli ola bilər, lakin bəzi əsas qaydalara əməl olunarsa, təhlükənin böyük hissəsinin qarşısını almaq olar.

Boru dövrəsinin qurulmasına ilk yanaşma, müxtəlif terminalların köməyi ilə elementlərin birbaşa boru prizlərinə, qablara, krikolara sabitləndiyi nöqtədən nöqtəyə deyildi. Kütləvi istehsalın asanlaşdırılması üçün şirkətlər elementləri fərqli lövhələrə qoymağa başladılar (bəzi yanaşmalar hələ də nöqtədən-nöqtəyə keçdi, amma əslində belə deyil). Hal -hazırda elektronikanın çox hissəsi PCB - çaplı elektron lövhələr şəklində hazırlanır. Hətta kütləvi istehsal olunan boru dizaynlarının çoxu bu günlərdə PCB -lərdə aparılır. Ancaq PCB -lərin boru dünyası üçün müəyyən dezavantajları var: - borular işləyərkən çox miqdarda istilik istehsal edir, buna görə də normal funksiyada belə PCB -nin ömrünü əhəmiyyətli dərəcədə azaltmağa meyllidirlər - əsasən boru sxemləri o qədər sadə və sadədir və istifadə olunur (yüksək gərginlik) bütün lövhələrdə boru sxemlərinin istehsalının heç bir mənası olmayan çox böyük elementlər - əsasən boş yer və bəzi yastıqlarla az iz olardı - həqiqətən FR4 materialı tullantıları - boru dövrəsinin bir çox komponenti PCB -yə birbaşa quraşdırıla bilməyəcək qədər ağır və ya çox həcmli (transformatorlar, boğucular), digərləri mexaniki stres səbəbindən PCB üçün yararsızdır (yuvaları birbaşa PCB -yə quraşdırılmış borular ehtiyatla dəyişdirilməlidir)

Digər tərəfdən, birbaşa amp hissələrinə lehimləmək çətindir və bəziləri bu prosesdə zədələnməyə meyllidirlər (onlara lehimləyərkən çoxlu açarları məhv etdim). Klassik nöqtədən nöqtəyə qurulmuş qurğuların problemlərini həll etmək və onlara xidmət etmək çətindir, hətta son dərəcə yaxşı planlaşdırma ilə qurulmasa da. PCB, möhkəm və şassidən çıxarıla bilən elementləri düzəltmə üsulu verir.

Vəziyyət, Marshall və ya Fender kimi tanınmış gitara amplifikatörlerinde etdiklərinə bənzər bir nöqtədən yarım nöqtəyə qədər bir tel tələb edir. Bir çox inşaatçı hələ də öz yanaşmalarını əla nəticələrlə istifadə edir. Ancaq Fender - Marshall yanaşmasının bəzi çatışmazlıqları var:

- əsasən eksenel komponentlərdən istifadə edirlər, nadir və buna görə də daha əlverişli deyil- dövrə elementlərinin çoxu paraleldir, bu da boş yerə sərf edir və səs-küyə, salınımlara və element birləşməsinə səbəb ola bilər- lövhələrdə uzun müddət açılan uclar var- bu lövhə tez -tez şassinin ortasına quraşdırılır və bütün boru yerləşdirilməsini itələyir, bu da yenə də ən uyğun deyil

Bir çox hi-fi və gitara sxemlərinin sadə və olduqca oxşar dizaynı, PCB modullarından istifadə edərək boru gücləndiricilərinin qurulmasında modul yanaşmadan istifadə etməyə imkan verir. Sxemləri öyrənmək, paralel elementlərlə boş yerə boş yer olmayan PCB dizayn etməyimizə kömək edir, ancaq izlərin yönləndirilməsi qaydalarına riayət edin. İki tərəfli dizayn modulları kiçiltməyə və lövhənin hər iki tərəfini istifadə etməyə imkan verir. Bağlayıcıları PCB -lərə lehimləyə bilərik, bu da cihazların problemlərini həll etməyi və onlara xidmət etməyi daha da asanlaşdırır.

Bir DIYer üçün hər bir layihə üçün bir PCB dizayn etmək praktik deyil, olduqca bahalı olardı! Ancaq ümumi boru dizaynlarının sadəliyi və oxşarlığı, əksər tətbiqlər üçün istifadə olunan PCB dizayn etməyimizə imkan verir.

Boru gücləndiricisini asanlaşdırmaq üçün hazırladığım bəzi PCB -lərin "kolleksiyası".

  • ikiqat triodlu nöqtədən nöqtəyə PCB
  • ton yığımı PCB
  • PCB -ni dəyişdirin
  • iki açar PCB

Addım 1: Double Triode / Noval / Preamp PCB

Double Triode / Noval / Preamp PCB
Double Triode / Noval / Preamp PCB
Double Triode / Noval / Preamp PCB
Double Triode / Noval / Preamp PCB
Double Triode / Noval / Preamp PCB
Double Triode / Noval / Preamp PCB

Preamp bölməsi əksər boru tətbiqlərində çox oxşardır və ümumiyyətlə 12AX7 borulardan ibarət olan noval paketlərdəki ikiqat triodlardan ibarətdir. Bəzən bir katot izləyicisi qurulur, ancaq əsasən şəbəkə tıxacı+ lövhə rezistoru+ katod bypass qapağı+ önyargılı müqavimət+ birləşdirmə qapağı dəyərlərinin yalnız fərqli birləşmələri mövcuddur. Amp dövrəsinin preamp hissəsi üçün və ya noval boru üçün (ağlar noval ikiqat triodun çox hissəsini təşkil edəcək şəkildə hazırlanmışdır) bir PCB dizayn etmək o qədər də çətin bir iş deyil. borular rahatlıqla istifadə oluna bilər). PCB, 1U raflı bir korpusa (borunun üfüqi) uyğunlaşdırılması üçün hazırlanmışdır- əks halda onu bir az daha böyük etmək faydalı olardı. Hansı elementlərin PCB -nin hansı tərəfinə keçəcəyi istifadəçiyə bağlıdır. Silkscreen burada yalnız oriyentasiya ilə əlaqədar bir köməkdir.

PCB, noval Belton yuvası ilə birlikdə getmək üçün hazırlanmışdır. Soket vasitəsilə sabitlənir (buna görə boruların dəyişdirilməsi PCB üçün gərginlik deyil). Aralarındakı bəzi kəsişmələrlə yuvalara sabitlənməlidir. Müəyyən elementlərin bir ucu birbaşa yuvaya, digərləri isə PCB -yə lehimlənir. Lövhədə fərqli quruluşlara kömək etmək üçün bir neçə əlavə izləmə qrupu (ümumi adı net) var. PCB -ni daha da izah etmək üçün, ehtimal ki, boru pinlərindən keçmək daha yaxşıdır. _

PCB -nin "cənubunda" PCB -də müvafiq yerlərə gedən az izi olan "yerüstü avtobus" var - "şimalda" B+ üçün iki şəbəkə var - tullanan olmalıdır (ağ xətt)) onları birləşdirmək üçün quraşdırılmışdır (bu detal bu PCB-ni iki triodlu olmayan noval borular üçün də faydalı edir)

1 - lövhə1 - (qarşı tərəfdə 1 ilə işarələnmiş ağ xətt) - telin pcb üzərindəki işarələnmiş şəbəkəyə gedəcəyi şəkildə hazırlanmışdır, sonra lövhə müqavimətinin (R7 işarəsi ilə) və mərhələ birləşməsinin yeri var qapaq "ehtiyat" şəbəkələrdən birində lehimlənə bilər2 - ızgara1 (ağ xətt 2 ilə işarələnmişdir) - birləşdirmə qapağı və ya ızgara tıxacı lazım olduqda birbaşa yuvanın lehim ucuna quraşdırıla bilər - R1 şəbəkə sızması üçün çəkilir müqavimət - R1 yastığı yerə, ekranı ekranlı kabeldən bağlamaq üçün də istifadə edilə bilər3 - katod1 (ağ xətt 3 ilə işarələnmişdir) - beləliklə hazırlanmışdır ki, katot müqavimətçisinə malikdir və birbaşa yuva üzərində və torpaq yastığına lehimlənmiş bir bypass qapağı vardır. digər tərəfdən4 və 5 işarələnməmiş, 9 işarələnmiş, lakin xüsusi şəbəkəsi yoxdur - 4, 5 və 9 qızdırıcı sancaqlardır - DC istiliyinə inanan bir firma olaraq, ikiqat triodlarımda həmişə yalnız 4 və 5 -i bağlayıram. və kifayət qədər 12, 6V - qızdırıcı üçün tellər birbaşa yuva lehim qapağına gedir, ancaq gərginlik əmələ gətirən bir forma olaraq iki böyük yastıq keçir. ef6 - boşqab 2 -dir - eyni funksiya 1 - ayrılmış şəbəkəyə gedən bir telin olması üçün hazırlanmışdır, sonra R9 lövhə rezistoru var və mərhələ birləşmə kondansatörünü düzəltmək üçün "ehtiyat" şəbəkələrdən birini istifadə edə bilərsiniz7 - grid2 - pin2 ilə eyni funksiya, ancaq şəbəkə sızıntısı müqaviməti üçün bir yer kimi çəkilmiş R8 var8 - katot2 - pin3 ilə eyni funksiya (9 - ikiqat triod quruluşunda qızdırıcının mərkəzi kranıdır, digər nüvəli borularda funksiyası. Adətən bu pimi atıram və ya hətta lehim qolunu yuvadan kəsirəm)

Alembic -dən dövrənin bir hissəsi olaraq bir güc filtri kondansatörü əlavə etmək vərdişim var, buna görə şərq kənarında həm torpaqla, həm də B+ ilə əlaqəli bir neçə böyük yastıq əlavə etdim..

Addım 2: Tone Stack PCB

Tone Stack PCB
Tone Stack PCB

Əksər boru gitar amperlərinin sxemlərində "ton yığınlarının" olduqca oxşar olduğunu görürsünüz. Əvvəlki mərhələnin çıxış empedansından asılı olaraq iki əsas dizayn var (Fender və Marshall kimi tanınan kiçik dəyişikliklərlə). Hər ikisini bir PCB -də birləşdirdim. İstifadə olunan elementlərin ən çox ümumi dəyərlərini alt təbəqədəki silkscreen masasında yazdım. (Ton yığımı üçün ayrı bir PCB hazırlamağımın səbəbi, bütün digər preamp hissələrinin borunun ətrafında toplanmasıdır, lakin ton yığımı potensiometrlərin ətrafında hazırlanır. Təcrübəmdən bu hissədəki naqilləri qarışdırmaq üçün kifayət qədər bir ehtimal var. Boru tonu yığınında istifadə olunan elementlər yüksək gərginliyə malikdir və buna görə də qazanın lehim qapaqlarına praktiki olaraq bərkidilmək üçün çox böyük olurlar. Həm də yüksək gərginlikdə onları (keçirici) ön lövhəyə sallanmaqda təhlükəli hiss etmirəm. Digər tərəfdən, borunun ətrafındakı digər preamp elementləri ilə birlikdə uzun müddət lazımsız naqillər çəkir. PCB, PCB montaj potansiyometrləri üçün hazırlanmışdır - bəzi təmizləyicilər buna qarşıdır, lakin bu pcb o qədər kiçik və yüngüldür ki, dönmə şansı yoxdur. qazanlar əlaqəni möhkəmləndirəcəkdi. Ağlını itirənlər üçün üç montaj deliği verilir. PCB üzərindəki daha kiçik örtüklü olmayan deliklər tellər üçün gərginliyi aradan qaldırır. R1, C1, C3 və C4, birlikdə VR1-3 qabları var dövrənin adi hissələri, qablar TMB qaydasında düzülmüşdür. Həcm qazan yeri yoxdur - Satış qiymətinə almaq üçün lövhənin eni 10 sm ilə məhdudlaşdım … Və həcmli qazan həmişə ton yığımından dərhal sonra olmur - birləşdirmək üçün J3 var, siqnal şimalda, cənubda yer. C2, C1 -ni əlavə tutumla birləşdirmək üçün var, bu da orta hissələri bir qədər yüksək edir - J2 -ə keçə bilərsiniz. Torpaq torundakı böyük kvadrat sahəsi, giriş ekranı bağlantısını təmin etmək üçün var

Addım 3: Başlıq PCB -ni dəyişdirin

Başlıq PCB dəyişdirin
Başlıq PCB dəyişdirin
Başlıq PCB dəyişdirin
Başlıq PCB dəyişdirin

Lehim istiliyi ilə bir elektron elementi qızardığıma inanmıram və hamı bu barədə çox xəbərdarlıq edir. IC -lər, tranzistorlar, diodlar və s. Açarlar və potensiometrlər istisna olmaqla (plastik Piher olanlar). Tel yaxşı yapışmır, lehimləmə dəmirini bir dəfə də qucağına qoyursan… və tutacaq yerində hərəkət edir, ətrafındakı yumşaq plastik əriyib. Gec və ya gec açar yapışmağa və çatlamağa başlayacaq. Onları birbaşa açara lehimləməyin ən praktik olduğu bütün elementlərlə (bir komponenti açarla birlikdə ardıcıl olaraq lehimləməyə çalışdığınızı unutmayın) onu məhv etmək ehtimalı daha yüksəkdir. Ya da dırnaqlarına səliqəsiz bir yuva qur. Növbəti problem tel gərginliyidir - layihənizi bitirirsiniz, bütün telləri gözəl bir qaydada düzəldirsiniz və sonra təsadüfən açar tellərindən birini tutursunuz və qırılır - son bir saatın səyləri, onu cəbhədən çıxartmalısınız. boşqab (və ya pedal) və telləri yenidən lehimləyin. Bəzən bir açarda adi bir bağlayıcıdan istifadə etmək şansına sahib olmaq praktikdir, hər dəfə çıxarıldıqda onu satmayın. Və teldə həddindən artıq güc tətbiq olunarsa, qırılmır, amma bağlayıcı buraxır - və sadəcə yenidən bağlayın.

Beləliklə, bir lehim bağlama açarı əvəzinə bir PCB montajı istifadə edirsiniz. Bütün telləri yerində lehimləyə bilərsiniz və açarı məhv edəcəyinizdən qorxmadan sancaqları da dəyişdirə bilərsiniz. Bağlantı yaxşı bilinən bir sıra 2.54mm başlıq şəklində qurulmuşdur - daxili əlaqələr qurmaq və ya bağlayıcı quraşdırmaq üçün istifadə edə bilərsiniz. Daxil olan telin gərginliyini azaltmaq və ya əlavə əlaqələr qurmaq üçün istifadə edilə bilən dörd böyük deşik var.

Bu PCB -nin aşağı və yüksək gərginlikli iki variantı var. HV 2.54 mm naxışla hazırlanmır, çünki bu, standartlaşdırılmış sürüşmə / izolyasiya məsafəsini pozur. Bu PCB -lərin yalnız vurulmasını, kəsilməməsini əmr etdim, buna görə də daha çox açarların istifadəsi istənilsə, bütün sətirləri və ya sütunları səylə edə bilərəm. (Ən çox istifadə olunan) DPDT açarı üçün hazırlanmışdır.

Addım 4: TB Stompswitch PCB

TB Stompswitch PCB
TB Stompswitch PCB

Bilirəm ki, heç kim boru gücləndiricilərində stompswitch istifadə etmir, amma bu PCB eyni partiyada idi - və eyni zehniyyətin bir hissəsi. Deyək ki, əvvəlki DPDT keçid banterinin təkmilləşdirilməsi. Sadəcə hər bir pedal dəsti satıcısının ürəkbulandırıcı qiymətə təklif etdiyi kiçik PCB -ni təqdim edirəm.

Kabel açarları ümumiyyətlə narahatlıq yarada bilərsə, əsl bypass üçün 3PDT stompswitchini gözəl bir şəkildə bağlamaq iki dəfə narahatlıq yaradır. Bütün pedal dövrəsini lehimləmək üçün, krikoların və stompswitch tellərinin düzəldilməsi lazım olduğu qədər vaxt ala bilərsiniz. Və hər dəfə eyni makaron, yeni bir dövrə düzəltmək üçün gözəl bir macəra deyil.

Bu PCB xüsusiyyətlərinə malikdir: - PCB montajı üçün 3PDT stompswitch üçün yastıqlar - gərginlik boşaltma delikləri olan giriş və çıxışı olan jak bağlantısı yastiqcikləri - krikorlar nəhayət səliqəli şəkildə bağlanacaq və 10 -cu dəfə dövrəni çıxardıqdan sonra da tel kəsilməyəcək. korpus- 4 telli tək xətti 2.54mm pin başlıq yastıqları. Bu, əsas təsir pcb ilə əlaqənin bir və ya digər tərəfinə bir bağlayıcı qoymağa imkan verir. Buradakı gərginlik relyefi böyük bir düzbucaqlıdır, çünki bu əlaqə üçün lent kabelindən istifadə etməyi sevirəm. Pinout (I-gnd-B+-O), sıfırdan pedallar hazırlayarkən mənim standart pinoutuma uyğun gəlir. - LED damcı müqavimətinin və LED -in bu əlaqələri pedal korpusunuzda asılmaması üçün şərt - keçidi cəbhə divarına mümkün qədər yaxın yerləşdirməyiniz üçün cənub kənarındakı keçid perimetrinə sıfır məsafə - vermək digər vacib seqmentləri yerləşdirin.

Addım 5: Onları da etmək istəyirəm …

ehtiyacınız varsa, gerbers və ya PCB üçün google me.

---

Sxemləri istəyənlər, əlbəttə ki, bu PCB -lərin anlayışını başa düşmürlər. Universal, çox tətbiqli və ya adlandırdığınız hər şey üçün hazırlanmışdır. İstifadə etmək istədiyiniz sxemi götürün, təhlil edin və sonra optimal etmək üçün lövhəmdə hansı elementin getdiyini seçin. Çekmece alanda corablarınızı hara qoyacağınızı soruşmazsınız.

Tövsiyə: