Innehållsförteckning:
- Steg 1: Material
- Steg 2: Om kretsen
- Steg 3: Bygg kretsen
- Steg 4: Borrguider
- Steg 5: Monteringshål
- Steg 6: Potentiometer flikhål
- Steg 7: Slå tallrikar
- Steg 8: Anslut potentiometrarna
- Steg 9: Wire the Jacks
- Steg 10: Koppla omkopplaren
- Steg 11: Anslut strömmen
- Steg 12: Installera komponenterna
- Steg 13: Fäst med kardborreband
- Steg 14: Finisher
- Steg 15: Rock Out
Video: Octave Up Pedal: 15 steg (med bilder)
2024 Författare: John Day | [email protected]. Senast ändrad: 2024-01-30 12:46
En Octave Up-gitarrpedal är en fuzz-liknande pedal som höjer dina anteckningar upp en oktav. Detta är inte en pedal för allmänna ändamål som du skulle vilja använda för rytmgitarr, utan en som du skulle vilja använda när du ska strimla ett elakt solo. Denna pedal låter lite hård och gnällig, men kan vara mycket effektiv när den används väl. Detta är en lätt pedal att bygga, och definitivt ett roligt helgprojekt (även om du inte får massor av användning av det).
Steg 1: Material
Den fullständiga materiallistan är följande:
Kvantitet | Värde | namn | Leverantör | Artikelnummer |
2 | 10K | R1, R2 | Digikey | CF14JT10K0CT-ND |
1 | 100K | R3 | Digikey | CF14JT100KCT-ND |
1 | 4,7K | R4 | Digikey | CF14JT4K70CT-ND |
1 | 47K | R5 | Digikey | CF14JT47K0CT-ND |
1 | 1M Potentiometer | R6 | Råttfångare | P160KN2-0EC15B1MEG |
1 | 1K | R7 | Digikey | CF14JT1K00CT-ND |
1 | 100K potentiometer | R8 | Råttfångare | P160KN-0QC15B100K |
1 | 100uF | C1 | Digikey | 493-13464-1-ND |
1 | 0,01 uF | C2 | Digikey | 399-9858-1-ND |
1 | 0,1 uF | C3 | Digikey | BC2665CT-ND |
2 | 22uF | C4, C5 | Digikey | 493-12572-1-ND |
2 | 1N4001 | D1, D2 | Digikey | 1N4001-TPMSCT-ND |
2 | 1N34A | D3, D4 | Digikey | 1N34A BK-ND |
1 | 42TL013 | T1 | Råttfångare | 42TL013-RC |
1 | TL071 | IC1 | Digikey | 296-7188-5-ND |
1 | Tryckknapp för DPDT | SW1 | Råttfångare | SF12020F-0202-20R-L-051 |
1 | 1/4 stereo | J1 | Råttfångare | 502-12B |
1 | 1/4 mono | J2 | Råttfångare | 502-12A |
1 | 9V batterikontakt | B1 | Digikey | 36-232-ND |
1 | 9V batteri | Ej tillgängligt | Amazon | B0164F986Q |
2 | Knoppar | Ej tillgängligt | Liten björn | 0806A |
1 | Hammond BB -hölje | Ej tillgängligt | Liten björn | 0301 |
1 | Självhäftande kardborrekanter | Ej tillgängligt | Liten björn | B000TGSPV6 |
2 | Slå tallrikar | Ej tillgängligt | Amazon | B0147XDQQA |
Obs: Filerna som du behöver för att skapa ditt eget kretskort bifogas nedan. Jag har också några tillägg som ljuger om du vill köpa en. Meddela mig för mer information.
Steg 2: Om kretsen
Denna krets är baserad på Gus Smalleys Simple Octave Up-pedal och Scott Swartz's Octave Screamer, som i sin tur delvis är baserad på den klassiska Tube Screamer-pedalen. I min version tog jag element av alla tre pedalerna och skapade något relativt nytt. Ingången till kretsen har ett stereokontakt som fungerar som en omkopplare för att slå på och stänga av strömmen. För att lära dig mer om det, kolla in min DIY Guitar Pedal instruerbar. Signalen från ingången går sedan till en DPDT -switch som fungerar som en sann bypass -switch. Detta betyder att den rena ljudsignalen kommer att kringgå kretsen helt och hållet när omkopplaren växlas. Antar att kretsen inte förbikopplas, passerar signalen sedan genom en 0.01uF (C2) kondensator som fungerar som en standard ingångsbuffert. Ljudet passerar sedan till op-förstärkarens icke-inverterande ingång. Också ansluten till den icke-inverterande ingången till op-förstärkaren är en virtuell delad skenmatning. På ett annat sätt bildar 10K -motstånden (R1 och R2) en enkel spänningsdelare och skapar en virtuell jord vid spänningsdelarens mittanslutning. För att förklara förekomsten av detta krävs mer information om förstärkare än jag vill ge vid denna tidpunkt, men lita på mig att det är ganska standard. 100uF (C1) och 0.1uF (C3) kondensatorerna parallellt med denna spänningsdelare är helt enkelt spänningsfilter som är avsedda att jämna ut spänningen. Spänningsdelarens mitt passerar sedan genom ett 100K (R3) motstånd på väg till icke-inverterande ingång. Jag fann att värdet på detta motstånd inte är anmärkningsvärt viktigt för ljudet (så långt jag kan se). Ärligt talat är jag inte 100% säker på vad den gör, men jag är säker på att den behöver ett motstånd där (eftersom kretsen var olycklig när jag tog bort den). Op Amp-steget är konfigurerat som en icke-inverterande högpassförstärkare med variabel förstärkning. 4.7K (R4) och 22uF (C4) som är anslutna till opförstärkarens inverterande ingång skapar ett högpassfilter. Detta filter tillåter bara att frekvenser över ett visst tröskelvärde passerar och förstärks. Genom att justera värdena för R4 och C4 kan du ändra gränsvärdet. 47K (R5) -motståndet och 1M (R6) -potentiometern ansluten mellan den icke-inverterande ingången och utgången justerar signalens förstärkning. Två 1N4001 -dioder (D1 och D2) anordnade fram och bak är också anslutna mellan det inverterande ingångsstiftet och utgångsstiften. Dessa fungerar som mjuka klippdioder vilket innebär att de hjälper till att hålla signalens förstärkning begränsad till en hård gräns och avrunda toppen. Värdena för dessa är inte anmärkningsvärt viktiga så länge de är vanliga kiseldioder. Du kan läsa mer om op amp -kretsen under "clipping stage" på tekniken för Tube Screamer. Efter op amp -scenen passerar signalen genom en 22uF (C5) utmatningsbuffert och sedan ett 1K (R7) motstånd. Detta motstånd tjänar till att helt enkelt sänka nivån på signalen lite. Transformatorn (T1) och 1N34A germaniumdioder (D3, D4) omfattar en helvågslikriktare. Denna likriktare är där oktavskiftet sker. Anledningen till att en helvågslikriktare fördubblar oktaven är att den tar all negativ AC -ljudsignal och vänder den över mittskenan och fördubblar den som en positiv DC -signal. Med andra ord sker notens vågform dubbelt så ofta. Eftersom det finns dubbelt så mycket av signalen, går signalens frekvens alltså upp en enda oktav. Det bör noteras att oavsett vad du gör i resten av kretsen, på grund av hur helvågslikriktaren fungerar, kommer det bara att öka signalen en enda oktav. Slutligen går signalen genom en 100K (R8) volymkruka, tillbaka genom omkopplaren och till utgången.
Steg 3: Bygg kretsen
De bifogade gerberfilerna kan användas för att tillverka kretskortet för denna pedal. För att lära dig mer om design och tillverkning av kretskort, kolla in kretskortsklassen. Om du inte vill att kortet ska tillverkas av filerna kan du bara bygga det på perf-board som anges i schemat. Hur som helst, helt enkelt lödda alla lämpliga komponenter till kretskortet enligt specifikationen i schemat. Oroa dig inte just nu för uttagen, potentiometern och omkopplaren.
Steg 4: Borrguider
Klipp ut de bifogade borrstyrningarna och tejpa fast den till höljet.
Steg 5: Monteringshål
Använd ett centrum för att markera mitt på hårkorset för vart och ett av de hål du ska borra. Borra 1/8 "pilothål i mitten av varje hål. Bredda de två potentiometerhålen på framsidan av höljet till 9/32 "i diameter. Utvid tryckknappens hål på framsidan av höljet så att det är 1/2" brett. Borra hålen på var och en av sidorna av höljet så att det är 3/8 "brett för att passa uttagen.
Steg 6: Potentiometer flikhål
Vi måste skapa hål för justeringsflikarna för potentiometrar. För att göra detta, sätt in potentiometrarna i deras främre monteringshål bakåt och upp och ner. Vrid dem fram och tillbaka och märk att du har repat en linje på ytan som motsvarar dess monteringsflik. Skapa ett indrag längs denna linje med en mittstans precis till vänster om det större potentiometerhålet. Borra ett hål där du markerade med en 1/8 borr.
Steg 7: Slå tallrikar
Nu är det dags att applicera urtavlorna på höljet med kontaktcement. För att göra detta, spåra rattens kontur på en bit tejp och klipp sedan ut den för att skapa en stencil. Applicera schablonen på höljet. Slutligen, borsta kontakt cement på höljet och baksidan av urtavlan. När båda torkar till en klibbig konsistens, håll ihop dem. För mer fullständiga instruktioner om hur du gör detta, kolla in DIY Guitar Pedal instruerbar.
Steg 8: Anslut potentiometrarna
Löd två 4 "gröna trådar till 1M potentiometern och anslut detta till lämpliga motståndsterminaler på kretskortet. Löd två två" gröna ledningar till mitten och en av de yttre stiften på potentiometern och en 4 "svart tråd till den andra Anslut den svarta ledningen till utgången för ljudutgång och den yttre gröna ledningen till den positiva ljudutgången.
Steg 9: Wire the Jacks
Fäst 4 "gröna ledningar till signalkontakterna som ansluts till pluggens spets på både mono- och stereokontakterna. Anslut en 4" svart kabel till den mindre signalkontakten på stereokontakten och den svarta ledningen som kommer från 9V -batteriklämman till fatanslutning på stereokontakten. En jordledning för monokontakten behövs inte eftersom den jordas till kretsen genom det ledande metallhöljet.
Steg 10: Koppla omkopplaren
Koppla ihop två av de yttre terminalerna på strömbrytaren. Anslut signalkabeln från monokontakten till en av mittterminalerna och signalkabeln från stereokontakten till den andra mittterminalen. Anslut sedan en kabel mellan ljudingången anslutning på kortet till den återstående yttre terminalen på omkopplaren som ligger i linje med stereokontakten. Slutligen kopplar du mittterminalen från volymkärlet till den återstående yttre terminalen på strömbrytaren.
Steg 11: Anslut strömmen
Nu är det dags att koppla 9V -kablarna till lämpliga anslutningar på kortet. Löd den röda ledningen från 9V -batterikontakten till 9V -ingången. Löd den svarta ledningen från stereomontakten till jordingången på kortet.
Steg 12: Installera komponenterna
Installera de externa komponenterna i lämpliga hål i höljet med hjälp av deras monteringsutrustning.
Steg 13: Fäst med kardborreband
Fäst självhäftande kardborrrutor på kretskortets undersida och fäst sedan insidan av locket på höljet. Detta kommer både att tjäna till att förhindra att brädet kortsluts på botten av höljet, och hållaren sitter säkert på plats för att förhindra att det stöter på andra delar och kortsluter på dem också.
Steg 14: Finisher
Sätt i batteriet och sätt in det inuti höljet. Skruva fast locket med dess fästbultar. Sätt till sist rattarna på potentiometern.
Steg 15: Rock Out
Anslut din gitarr och förstärkare och rocka ut.
Rekommenderad:
Foot Pedal Shutter Remote + Trigger: 6 steg (med bilder)
Foot Pedal Shutter Remote + Trigger: Denna pedalfjärrkontroll är perfekt för stoppanimatörer, fotoarkivörer, bloggare och proffs som inte kan nå slutarknappen på kameran hela tiden, eller som behöver arbeta snabbt på en bordsskiva med en kamera monterad höga omkostnader. Uppdatering för december 2020: E
En gammal laddare? Nej, det är en RealTube18 All-Tube Guitar Headphone Amp och Pedal: 8 steg (med bilder)
En gammal laddare? Nej, det är en RealTube18 All-Tube Guitar Headphone Amp och Pedal: OVERSIKT: Vad ska jag göra under en pandemi, med en föråldrad nickel-kadmium batteriladdare och 60+ år gamla föråldrade bilradiovakuumrör som sitter och behöver återvinnas? Vad sägs om att designa och bygga ett vanligt batteri med låg spänning, bara spänning
GH5 Foot Pedal Shutter Remote: 5 steg (med bilder)
GH5 fotpedal slutare fjärrkontroll: Jag gör en hel del fotografi ovanpå fotografering med båda mina händer, och en fotpedal fjärrkontroll är ett absolut måste! Även om det är möjligt att ändra den kommersiellt tillgängliga fjärrkontrollen i GH -serien för att lägga till en fotpedal, ville jag skapa en
Overdrive Pedal: 20 steg (med bilder)
Overdrive Pedal: En overdrive gitarrpedal är ungefär som en mindre hård distorsionspedal. Tekniskt sett, medan en distorsionspedal klipper en förstärkt vågform på en viss höjd, rundar överdrivningspedalen faktiskt toppen av den klippta vågen. Medan detta
Proto -pedal för DIY -gitarreffekter: 5 steg (med bilder)
Proto Pedal för DIY -gitarreffekter: Att designa och bygga dina egna gitarreffekter är ett utmärkt sätt att kombinera en passion för elektronik och gitarr. Men när jag testade nya mönster fann jag att den bräckliga kretsen på den lödlösa brödbrädan var svår att ansluta till patch c