Obsah:
- Krok 1: Porozumění IC TEA2025B
- Krok 2: Schematické diagramy a součásti a nástroje
- Krok 3: Sestavení
- Krok 4: Testování
Video: Jak vyrobit obvod kytarového zesilovače - Tea2025b: 4 kroky
2024 Autor: John Day | [email protected]. Naposledy změněno: 2024-01-30 08:21
Většina lidí staví kytarový zesilovač založený na IC LM386 IC, který je náchylný na hluk nebo nedostatek zvuku TDA2030. Ačkoli jsou levné, nejsou dost dobré na to, aby produkovaly to nejlepší ze základního kytarového zesilovače. Použijeme tedy další integrovaný obvod s názvem TEA2025B, který je stejně levný, ale mnohem hlasitější a méně hlučný.
Všimněte si, že TEA2025B je integrovaný integrovaný zesilovač s duálním zesilovačem do jednoho - místo toho, abychom využívali jeho duální výstup, přecházíme do mono výstupu, abychom jako výstupní zvuk nemuseli používat dva reproduktory. To usnadňuje práci a zvuk je stále skvělý.
Výsledek tohoto projektu je dobrý pro zesilovač akustické kytary, ale je také dobrý pro základní elektrickou kytaru.
Krok 1: Porozumění IC TEA2025B
Podívejte se pozorně na strukturu IC Pin 10, 11, 12, 13, 14, 15 patří prvnímu zesilovači TEA2025B, zatímco pin 7, 6, 5, 4, 3, 2 patří druhému zesilovači IC. Pin 16 je kladný (Vss) a pin 1 Bridge.
Můžete se rozhodnout vytvořit dvojitý výstup (duální zesilovač) pomocí tohoto jediného integrovaného obvodu, ale v tomto projektu je kombinujeme, abychom vytvořili mono zesilovač a stále to zní tak hlasitě.
Krok 2: Schematické diagramy a součásti a nástroje
Pro projekt kytarového zesilovače budeme potřebovat následující elektronické součástky
- 2 x 470 uF elektrolytické kondenzátory
- 2 x 0,15 uF keramické kondenzátory
- 4 x 100 uF elektrolytické kondenzátory
- 1 x 0,22 uF keramické kondenzátory
- 1 x 10 kOhm potenciometr + 1 knoflík
- 1 x odpor 330 ohmů
- 1 x sub reproduktor (malý reproduktor bude stačit)
- 1 x 6,3 mm konektor jack pro vstup z kytary
- 1 x USB port pro napájení
- 1 x průchozí díra DPS
- 1 x malý projektový box
Nástroje projektu
- Vrtáky pro vytváření děr
- Páječka
- Pájka
- Kleště pro řezání přebytečných součástí
Schématické schéma zapojení viz obrázky
Krok 3: Sestavení
Rozřízněte velikost desky plošných spojů 100 mm délka x 60 mm šířka
Vzhledem k tomu, že rozměr krabice projektu je 100 mm x 60 mm x 25 mm, musíme rozřezat desku plošných spojů na základě délky 100 mm a šířky 60 mm. Aby to perfektně sedělo, změřte desku plošných spojů proti velikosti krabice, abyste snížili chyby a šetřili čas zbytečnými pracemi.
Na střed desky PCB připájejte 16kolíkovou zásuvku IC
Jakmile to bude hotové, můžete začít pájet TEA2025B ve středu desky plošných spojů - poloha je důležitá, protože mnoho dalších komponent, které je třeba později připojit k hlavnímu integrovanému obvodu, lze umístit blízko něj. V tomto procesu můžete pájet přímo IC na desku nebo můžete pájet 16 pinů zásuvku IC s průchozím otvorem. Výhodou použití zásuvkového adaptéru je pohodlné a snadnější vyjmutí integrovaného obvodu, pokud je vadný, a jeho nahrazení jiným bez opětovného pájení. To šetří spoustu času - v procesu. Kromě toho lze dobrý IC odstranit a znovu použít bez poškození horkou pájkou.
V tomto projektu tedy připájíme 16 pinů IC zásuvku k desce ve střední poloze. Jakmile to bude hotové, zasuňte integrovaný obvod TEA2025B IC do zásuvkového adaptéru.
Pájecí pin 4, 5, 7, 9, 12, 13 k zemi (negativní port USB)
Proč tolik pinů připojených k zápornému (uzemnění) kvůli IC sestává ze 2 obvodů zesilovače v jednom. Záporné piny 4 a 5 patří prvnímu zesilovači, zatímco 12 a 13 patří druhému zesilovači. Kolík č. 9 je uzemněním sub. V tomto projektu dělám tuto kombinaci připojení Pin 7 až 5 a Pin 4 connect 13 a Pin 5 se připojuje k 12 a pak 9 připojte k 12 a 13 a poté připojte záporný zdroj energie ke kolíku 9. Takže negativní tok je od 9 do 12, 13 a poté přejít na 4 a 5.
Pájecí kolík 16 TEA2025B
Začneme pinem 16 - připájíme jej na klad USB portu označeného ve schématu zapojení jako +Vs. Poté připájejte 100 uF elektrolytového kondenzátoru kladně na pin 16 a záporný na záporný (kostra) USB portu. Tento kondenzátor má stabilizovat tok proudu do obvodu.
Pájecí kolík 14 a 15
Pomocí 470 uF elektrolytového kondenzátoru pájejte jeho kladný pól na pin 14 a záporný na pin 15. Poté pájejte pin 15 na výstupní konektor RCA. Přesto na pinu 15 pájte 0,15 uF keramický kondenzátor na záporný pól (port) USB portu. Celkové zapojení tohoto obvodu je pro první výstup zesilovače.
Pájecí kolík 2 a 3
Pomocí 470 uF kondenzátoru elektrolytu připájejte jeho kladný pól na pin 3 a záporný na pin 2. Poté pájku pin 2 připojte k druhému připojení výstupu konektoru RCA. Poté vezměte keramický kondenzátor 0,15 uF a připojte jej k zápornému pólu (USB) portu USB. Toto bude druhý výstup zesilovače.
Nyní jsme dokončili pájení všech výstupů zesilovače a přesuneme se na vstupní stranu. Všimněte si, že funkcí kondenzátorů 470 uF a 0,15 uF je opět produkovat stabilní zvuk výstupního reproduktoru.
Pájecí pin 10 vstupní zvuk
Pájecí keramický kondenzátor 0,22 uF a odpor 330 Ohm paralelně ke středu potenciometru 10 kOhm. Pájejte pravý kolík potenciometru ke kytaře v konektorovém konektoru 6,3 mm. Poté pravý kolík pájky potenciometru na záporný pól (6,3 mm) konektoru 6,3 mm. Víčko 0,22 uF a odpory 330 Ohm jsou velmi účinnou kombinací pro snížení vstupního šumu. Bez nich by byl hluk nesnesitelný a vytvářel hlasitou ozvěnu.
Zpětná vazba pájecího kolíku 11, 6, 1
Připájejte kladný pól kondenzátoru 100 uF elektrolytu ke kolíku 11 a záporný k uzemnění (záporný) portu USB. Toto je první zpětná vazba zesilovače. Poté připájejte další kladný pól kondenzátoru 100 uF elektrolytu na pin 6 a záporný pól na můstek pin 1. Toto je druhá zpětná vazba zesilovače.
Pájecí kolík 8
Připájejte dalších 100 uF elektrolytového kondenzátoru kladně na pin 8 a záporně na záporně (uzemnění).
souhrn
Nyní jste hotovi pájením všech pinů TEA2025B na všechna potřebná připojení (komponenty). Pamatujte, že je velmi důležité, aby byl obvod co nejkompaktnější - což znamená zajistit, aby všechny součásti zůstaly velmi blízko IC. Díky tomu bude zvuk velmi efektivně hlasitý a méně hlučný a kvalitní kondenzátory a odpory by samozřejmě také výrazně zvýšily účinnost tohoto zesilovače. Kromě toho, že reproduktor může být daleko od obvodu, jinak, pokud je příliš blízko, může generovat hlasitou ozvěnu.
Kromě toho místo pájení všech komponent používám pro každou součást samčí kolíkové konektory. To mi umožnilo připojit je pomocí duplikátorového propojovacího kabelu pro testování. Toto je však volitelné a můžete je pájet přímo, není problém, jen pokud se něco pokazí, musíte je odspájkovat a provést překladač, což může zabrat příliš mnoho času a může poškodit desku. Použití konektoru propojovacího kabelu umožňuje flexibilní testování a zajišťuje, že se vše připojí správně a snadno se opraví, pokud je připojení špatné.
Krok 4: Testování
V tomto projektu používám propojovací dupontní kabel, takže je velmi snadné vzájemně propojit všechny komponenty. Pokud se to pokazí, je velmi snadné je znovu připojit - kromě toho zásuvka IC ušetří spoustu času také v případě poškození IC v důsledku špatného připojení nebo vysokého proudu, můžeme jej jednoduše vytáhnout ze zásuvky a nahradit jej nový. IC je každopádně velmi levný a můžete získat 10 kusů pouze za pár peněz.
Nyní připojte každou součástku - nebo pokud jste je pájili přímo, můžete tuto část přeskočit. Poté vezměte kabel kytary a zapojte jej na kytaru a do vstupního konektoru zesilovače. Získejte kabel USB pro připojení k powerbance, počítačům, notebooku nebo USB nabíječce, vše, co generuje 5 voltů, bude fungovat dobře.
Pokud posloucháte ostrý zvuk a jste schopni upravit hlasitost pomocí knoflíku potenciometru, vše by mělo být dobré. Všimněte si, že tento kytarový zesilovač je velmi základní a neexistuje žádná změna zkreslení, šumu nebo jakéhokoli efektního efektu. Zvuk je však velmi dobrý a jasný na akustiku - a proto by měl dobře fungovat i na elektrickou kytaru.
Nepotřebujete efektní drahý reproduktor - malý subreproduktor by udělal dobře a já jsem zvuk porovnal s většinou kytarových zesilovačů pro kutily, které lidé dělají na YouTube pomocí TDA2030 nebo LM386. Myslím, že TEA2025B odvádí lepší práci, pokud jde o snížení hluku a také hlasitost zvuku. Ve skutečnosti to může generovat ozvěnu, když je velmi hlasitá.
Levný domácí DIY kytarový zesilovač do 5 $
Doporučuje:
Prototyp kytarového zesilovače na karbanátek: 6 kroků (s obrázky)
Prototyp kytarového zesilovače na karbanátek: Komunita s pozdravy, pokyny! Vyvinul jsem velmi speciální kytarový zesilovač a rád bych se s vámi podělil o to, jak jsem ho postavil. Než začneme, chtěl bych se s vámi podělit o všechny materiály potřebné k vybudování tohoto zesilovače. Materiál lis
Nožní spínač Arduino (ovládání kytarového zesilovače pomocí Arduina): 10 kroků (s obrázky)
Nožní spínač Arduino (ovládání kytarového zesilovače pomocí Arduina): Toto je můj první projekt v této komunitě a na platformě arduino a nyní se objevil na oficiálních webových stránkách Arduino. Děkuji vám všem za podporu !! Takže hrajete hudbu naživo a používáte metronom nebo klikácí stopy k synchronizaci
Přidejte zkreslení diody do svého kytarového zesilovače: 6 kroků (s obrázky)
Přidejte zkreslení diody do svého kytarového zesilovače: Toto je relativně jednoduchý způsob, jak přidat nějaké " kousnutí " do svého starého kytarového zesilovače. Přebuzení a zkreslení zesilovače je obvykle dosaženo oříznutím signálu-tlačením zisku, dokud nejsou přerušeny špičky signálu. " Skutečné " trubka přes
Jak přehrávat hudbu pomocí kytarového zesilovače: 4 kroky
Jak hrát hudbu pomocí kytarového zesilovače: Toto je návod, který vám ukáže, jak přehrávat hudbu prostřednictvím kytarového zesilovače
OpenChord.org V0 - Postavte si skutečného kytarového kytarového hrdinu/ovladač rockové kapely: 10 kroků
OpenChord.org V0 - Postavte si skutečného kytarového kytarového hrdinu/ovladač rockové kapely: Všichni milujeme Guitar Hero a Rock Band. Víme také, že se při těchto hrách nikdy nenaučíme, jak hrát na kytaru. Ale co kdybychom mohli alespoň postavit ovladač Guitar Hero, který nám umožní použít skutečnou kytaru? To je to, co jsme tady v OpenChord