Obsah:
- Zásoby
- Krok 1: Čipy
- Krok 2: LM13700
- Krok 3: TL074
- Krok 4: Skládání čipů !
- Krok 5: Naše první rezistory
- Krok 6: Ohýbací odpory
- Krok 7: Horečka z keramického disku
- Krok 8: Naše prvních 10 tis
- Krok 9: Prozkoumá odporová noha
- Krok 10: Naše druhé 10K
- Krok 11: Pojďme asymetricky !
- Krok 12: Vezměte mě na druhou stranu
- Krok 13: Jemné zalomení
- Krok 14: Sejmutí světla (vyzařovací diody) pro oříznutí
- Krok 15: LED dioda sedí na druhé LED
- Krok 16: Bližší pohled na LED diody
- Krok 17: Co? Dalších 10 tis
- Krok 18: Náš první zvukový kondenzátor
- Krok 19: Druhý magický kondenzátor
- Krok 20: Další pohled na stejný krok
- Krok 21: Tato noha se chystá uzemnit
- Krok 22: Kousek drátu
- Krok 23: Začněte v sekci řídicího napětí
- Krok 24: Lapáme po dechu !!!! Tranzistory !
- Krok 25: Naše tranzistory jsou mazané
- Krok 26: Věci se stávají ošidné
- Krok 27: Nyní se střední noha uzemní
- Krok 28: Druhý pohled
- Krok 29: Používám špatný odpor
- Krok 30: A špatný odpor se také uzemní
- Krok 31: Rezistory na táborák !
- Krok 32: Rezistory Marshmallow Fork se připojte k večírku
- Krok 33: Co musíte udělat s Twisty Ends
- Krok 34: Bude použit rezistor 4,7K
- Krok 35: Noha se připojí k páru objímajících se zbraní
- Krok 36: Podívejte se na tu obrovskou část
- Krok 37: Naše kondenzátory jsou právě teď tak polarizované
- Krok 38: Drát
- Krok 39: Další kousek drátu
- Krok 40: Důležitá volba
- Krok 41: Rezistor, na který jsem dosud zapomněl
- Krok 42: Dokončujeme práci s důležitým odporem
- Krok 43: Napájecí kabely
- Krok 44: Pozitivní výkon
- Krok 45: Negativní síla
- Krok 46: Přivedení rovnováhy na sílu pomocí zemnicího drátu
- Krok 47: Více práce s energií
- Krok 48: Překvapení! Další obří část
- Krok 49: Do Home Stretch
- Krok 50: Zpět k mazlení tranzistorů
- Krok 51: Ořez nohou
- Krok 52: Druhý konec dlouhého drátu
- Krok 53: Dokázali jste to! Jsi úžasná
Video: Levný filtr s řízeným napětím MS-20: 53 kroků
2024 Autor: John Day | [email protected]. Naposledy změněno: 2024-01-30 08:20
Co potřebuješ:
Všechny díly této stavby
Čistý, dobře osvětlený pracovní povrch
Vaše páječka
Pěkná pájka
Kleště, odizolovače, pinzeta, cokoli
Velký kus tmelu na plakáty, který udrží vaši práci na místě
Tento návod!
Nezapomeňte, že ke spuštění tohoto obvodu budete potřebovat bipolární napájecí zdroj. Montáž na panel a do skříně je na vás. Pokud chcete vidět, jak to dělám, v plechovkách, podívejte se na moje video o tom na Youtube. Hledat ozerik - to jsem já.
Tento projekt je založen na lehce upravené verzi velmi dobře hodnocené Korg MS-20 VCF Reného Schmitze. Tento obvod má tolik potenciálu pro úpravy, ale účelem tohoto projektu je nechat kohokoli s dostatečnou trpělivostí a šikovností postavit si kvalitní VCF modul za doslova pár dolarů.
Reného projekt najdete zde
Moje vlastní schéma je tady
Zásoby
Kusovník (kusovník)
(všechny díly, které budete potřebovat)
- 1 x TL074 quad op amp
- 1 x LM13700 duální OTA
- 2 x 2N3906 PNP tranzistory
- 2 x zelené LED 2 x 100K potenciometr
- 1 x odpor 470K
- 2 x 100K odpory
- 7 x 10K odpory
- 1 x odpor 4,7K
- Ještě jeden odpor, od 2,2K do 20K … viz text!
- 4 x 220R odpory
- 1 x 1uF elektrolytický kondenzátor
- 1 x 100nF keramický diskový kondenzátor
- 1 x 4,7nF keramický diskový kondenzátor
- 2 x 1,5nF filmový kondenzátor
Krok 1: Čipy
Dobře, tady jsou dva čipy, které budete potřebovat. Výřezy na blízkém konci naznačují, že se jedná o „severní“nebo „horní“konec čipu. Tyto dva čipy mají také malou kruhovou prohlubeň na tomto konci čipu. Kolík nejblíže tomuto ponoru je pin jedna (1). Piny jsou odtud očíslovány, jdou proti směru hodinových ručiček dolů, napříč a pak nahoru.
TL074 má 14 pinů. LM13700 má 16 pinů. Díky tomu je kolík napříč od kolíku 1 kolíku 14 TL074, kolík od kolíku 1 LM13700 je kolík 16. Důvodem, proč jsou kolíky takto očíslovány, je to, že když elektronika byla všechny kulaté skleněné trubice, byl by kolík 1, a spodní část trubice bude očíslována ve směru hodinových ručiček kolem kruhu. V tomto dokumentu použiji čísla kolíků, abych vám pomohl dosáhnout správného zapojení.
Krok 2: LM13700
Tady je LM13700.
Ořízněte tyto kolíky krátce: 1, 3, 4, 13, 14, 16. Odřízněte tyto kolíky hned: 2, 7, 8, 9, 10, 15. Budete dělat totéž na obou stranách čipu. Oba čipy, které v této sestavě používáme, jsou kromě napájecích připojení symetrické.
Krok 3: TL074
Tady je TL074. Takto ohnete zobrazené kolíky dohromady a uděláte totéž na druhou stranu. Čísla pinů jsou 6, 7, 8, 9.
Krok 4: Skládání čipů !
Naše první pájka !!!
Umístěte LM13700 přímo na - a naopak - na TL074. Zářezy v žetonech budou na opačných koncích buildu. To je velmi důležité, protože napájecí kolíky na žetonech jsou navzájem dozadu. Dvojice kolíků, které budou pájeny dohromady, jsou uvedeny nejprve s kolíkem LM13700, poté s TL074: 5 a 10. 6 a 9. 11 a 5. 12 a 4. Doufám, že to dávalo smysl, stačí obrázek opatrně zkopírovat a tyto pájet kolíky dohromady a kolíky na druhé straně také. Zatím jsme zůstali symetrickí - to, co děláte pro jednu stranu projektu, děláte i pro druhou.
Krok 5: Naše první rezistory
Naše první odpory !!!!! A zatím jsme stále symetrickí!
Tyto rezistory 220R jdou na piny 3, 4, 13 a 14. Nechte kratší vodiče asi tak dlouhé, žádné kratší, protože tyto rezistory se musí ohýbat jako v dalším kroku:
Krok 6: Ohýbací odpory
Ohněte svody dolů od zářezu v LM13700 a stočte je k sobě. Zatím je není třeba pájet, stále je chceme mírně flexibilní a k těmto svodům bude vytvořeno mnoho dalších připojení.
Dlouhé vývody těchto odporů 220R budou naším zemním bodem obvodu. Všechno, co je třeba uzemnit, bude připojeno k té dlouhé sadě zkroucených vodičů.
Krok 7: Horečka z keramického disku
Toto je projekt převrácený vzhůru nohama. Ohněte střední kolíky TL074 (piny číslo 4 a 11) a otočte kolem nich vývody kondenzátoru. Buďte opatrní s touto částí obvodu. Konce tohoto kondenzátoru budou přenášet energii do projektu, a pokud zde dojde ke zkratu, projekt nebude fungovat a může se spálit. Určitě zde použijte malý kondenzátor z keramického disku, protože jsou ve skutečnosti lepší než efektní větší dražší kondenzátory v této roli.
Vůbec nezáleží na tom, kde leží lentikulární tělo kondenzátoru. Důležité je zabránit tomu, aby se bity přenášející energii dotýkaly jakéhokoli jiného kovu.
Krok 8: Naše prvních 10 tis
Tento 10K odpor jde od pinu 13 LM13700 ke dvěma ohnutým kolíkům TL074. To samé uděláte na druhé straně stavby.
Je dobré zabránit tomu, aby vyboulené části odporů tlačily na jiné kovové části. Vydutí jsou malé kovové košíčky, které jsou součástí vývodů. Tato část izoluje pouze vrstva barvy, takže v tomto případě, pokud by se horní část 10K odporu oškrábala o kolík vedle místa, kde je připojen, barva by se mohla oškrábat a vytvořit překvapivý kontakt. To se mi již stalo, takže nenechte vyboulení odporu oškrábat jiné kovové části!
Krok 9: Prozkoumá odporová noha
Zde je pohled na druhý konec 10K rezistoru, který je také připojen ke kolíku 13 druhého čipu.
Krok 10: Naše druhé 10K
Tady je druhá strana. Připojte 10K odpor ke kolíku 4 LM13700, druhý konec připojte k ohnutým kolíkům.
Připravte se na rekordní škrábnutí, protože doposud bylo vše symetrické. Ale co dál!?!?!?
Krok 11: Pojďme asymetricky !
GRRRrrtchchchc !!! Odešli jsme a zničili symetrii vašeho projektu. Také jsme sakra vyškrábali z mého ročníku Steve „Silk“Hurley EP.
Zde je odpor 10K, který jde z jedné poloviny obvodu do druhé poloviny. Připojte jeden konec, jak je znázorněno, k ohnutým kolíkům spodního čipu. Všimněte si zde úhlu pohledu a dávejte pozor, abyste jej správně nastavili. Když jste s pájecím spojem spokojeni, můžete toto vedení hned oříznout.
Krok 12: Vezměte mě na druhou stranu
Druhý konec tohoto 10K rezistoru jde na pin 14 LM13700. Ano, jeden z rezistorů 220R je také připojen k tomuto kolíku, ale pokud je druhý konec rezistoru 220R bezpečně zakroucen do svazku, měl by zůstat na místě, když přetavíte tento pájecí spoj.
Krok 13: Jemné zalomení
Posouvat se!
Tyto dva kolíky je třeba tak ohnout. Toto je TL074, který má 14 kolíků, a toto jsou poslední dva kolíky: 13 a 14. Ohněte 13 nahoru malým zalomením a pin 14 mírně vytočte malým zalomením. Dokud kolíky ohnete jen jednou, a nejsou drsní, nevadí jim, že jsou takhle ohnutí. Pokud jeden ohnete několikrát dopředu a dozadu, pravděpodobně se zlomí, takže buďte něžní.
Krok 14: Sejmutí světla (vyzařovací diody) pro oříznutí
Dobře, tady je překvapení. Tento obvod používá LED diody jako součást zvukových obvodů. LED diody zabraňují nekontrolovatelnému zesílení rezonance filtru. Obvykle používám zelené LED diody, ale bude fungovat i jakákoli jiná barva, ale mohou změnit charakter rezonance. Obecně červené LED diody způsobí, že rezonanční zpětná vazba bude tišší, modrá nebo bílá (nebo růžová nebo UV) budou nejhlasitější, žlutá a zelená jsou příjemným prostředím.
Vezměte dvě shodné LED diody (nebo neodpovídající, zblázněte se do toho, pokud chcete) a ohněte je stejným způsobem jako každý jiný, což znamená, že pokud je LED osoba sedící, její stejná noha je ta kratší. Nezáleží na tom, pokud je to stejné. Pokud jsou LED diody lidé sedící, budou sedět v dalším kroku od zadku k patě nebo „od paty k patě“, v zásadě musí být jejich polarita od sebe převrácena.
Připojte první LED obrácenou tímto způsobem, přičemž horní noha je připojena ke kolíku 13 TL074 (spodní čip) a druhá noha LED je připojena ke kolíku 14.
Zkuste zde pracovat rychle. LED diody jsou trochu citlivé na teplo, takže pokud se na pájecím spoji zdržíte 10 sekund, můžete LED rozbít.
Krok 15: LED dioda sedí na druhé LED
Tady je druhá LED. „Sedí“přímo na druhém a s druhým je spojeno mezi nohama. Na tomto obrázku jsem již ořezal vodiče.
Zkuste znovu pracovat rychle. Když jsou oba svody první LED drženy na místě, měli byste mít možnost připojit druhou LED jednu nohu najednou, aniž by se první LED pohybovala.
Krok 16: Bližší pohled na LED diody
Toto je pohled na LED diody. Tvar „kovadlina“nebo „pohár“je katoda nebo „negativnější“strana LED, a jak vidíte, katody jsou od sebe otočeny. Tak to má být!
Krok 17: Co? Dalších 10 tis
Zde je odpor 10K, který jde mezi piny, se kterými jsme pracovali. Jde mezi kolíky 13 a 14 TL074 (spodní čip).
Toto je přeplněná část okruhu! Ke každému z těchto kolíků půjde ještě jedno spojení, ale to přijde během chvilky.
Krok 18: Náš první zvukový kondenzátor
Dobře!!! Toto je náš první zvukový kondenzátor! Tato část dělá magickou filtrační část tohoto obvodu, takže lidé, kterým záleží na kvalitě zvuku, obvykle používají filmové kondenzátory, jako je tento.
Jedná se o 1,5nF kondenzátor, který bude označen číslem 152. 152 znamená 15 se dvěma nulami za sebou, takže 1500 v picofaradech se rovná 1,5 nanofaradům. Power bypass kondenzátor v rámci tohoto projektu je 104, což znamená 10 s 0000 koncové, pro 100 000 picofaradů: 100 nF.
Každopádně připojte jednu nohu tohoto kondenzátoru k pinům, které jsou pájeny dohromady mezi čipy, které nejsou napájecími piny. To znamená kolík 10 spodního čipu a kolík 5 horního čipu.
Druhá noha tohoto kondenzátoru jde na kolík 14 TL074 (spodní čip). Toto je poslední věc, kterou se k tomu ubohému pinu připojíme!
Dávejte pozor, aby relativně dlouhý neizolovaný přívod od kondenzátoru k tomuto kolíku byl tak krátký a přímý, jak to jen dokážete. Nechcete, aby se ohýbalo a dotýkalo se jiných částí.
Krok 19: Druhý magický kondenzátor
Druhý magický kondenzátor!
Jedná se o identický kondenzátor 1,5nF. Připojte jej k pinům na opačné straně projektu, pin 12 horního čipu, pin 5 spodního čipu.
Zajistěte, aby byla noha kondenzátoru pečlivě vedena tak, aby se nedotýkala žádných kolíků nebo vodičů v její blízkosti.
Druhá strana kondenzátoru se připojuje k dlouhému kroucenému svazku vodičů. Toto je, jak si vzpomenete, základní bod celého okruhu.
Krok 20: Další pohled na stejný krok
Podívej se na to. Podívejte se na to.
Krok 21: Tato noha se chystá uzemnit
To je na stejné straně projektu jako předchozí krok. Toto je kolík 3 TL074 ohnutý tak nahoru. V dalším kroku to propojíme se zemním svazkem, takže vám pomůže vědět, jak jej ohnout.
Krok 22: Kousek drátu
Připojte trochu drátu (ořezaný odporový vodič je to, co jsem použil) ke kolíku. Otočte druhý konec vodiče kolem svazku zemnicích vodičů. Opět je to pin 3 TL074 (spodní čip).
Krok 23: Začněte v sekci řídicího napětí
Zde je další místo, kde můžete použít levný kondenzační keramický diskový kondenzátor! Jedná se o kondenzátor 4,7nF mezi piny 1 a 2 TL074 (spodní čip). Pokud nemáte kondenzátor 4,7nF, mělo by být v pořádku cokoli mezi 500 pF (0,1 nf nebo kód 501) a až možná 10 nF (možná ještě více?).
Tato oblast okruhu je pro mě vždy nejvíce nepřehledná, ponořme se tedy do toho !!! Nejprve několik tranzistorů PNP !!!
Krok 24: Lapáme po dechu !!!! Tranzistory !
Tady jsou, všichni nastínění a s jednou pokrčenou nohou. Používám tranzistory 2n3906, ale jakýkoli tranzistor PNP bude fungovat dobře. Uvědomte si, že různé tranzistory mají často různé vývody, takže pro jistotu použijte tranzistory 2n3906.
PNP znamená Pointing iN Please (no it doesn't), takže šipka ve schematickém symbolu ukazuje dovnitř. Olovo, které jsem zde ohnul, je olovo, které ve schématu má šipku. Pokud vyberete jiný PNP tranzistor, ohněte nohu se šipkou.
Krok 25: Naše tranzistory jsou mazané
Dobře! Tranzistory vstupují do podivného objetí z plochého na ploché a ohnuté paže se navzájem drží. Aww roztomilé, že? Tímto způsobem jsou tepelně spojeny (horké!), Což je důležité pro některé obvody analogového syntetizátoru, a určitě to pomůže, aby se mezní frekvence tohoto filtru neposunula, když se teplota změní. Ořízněte ty objímající se paže a přejdeme k dalšímu kroku!
Krok 26: Věci se stávají ošidné
Tenhle může být ošidný.
Díváte se na konec LED vašeho projektu. Namiřte objímací ramena dvojice tranzistorů na bližší konec projektu. Nakonec budou tato objímací ramena připojena k pinu 1 TL074 s odporem, takže tam, kde je třeba jej umístit. Druhý vnější kolík dolů směřujícího tranzistoru se připojuje ke kolíku 2 TL074 (spodní čip). Prostřední kolík dolů směřujícího tranzistoru se ohne přímo ven. Sledujte pečlivě obrázek!
Krok 27: Nyní se střední noha uzemní
Ohněte střední kolík nahoru směřujícího tranzistoru a dotkněte se uzemňovacího svazku. Neobjímající kolík vzhůru směřujícího tranzistoru je oříznut již na tomto obrázku.
Krok 28: Druhý pohled
Zde je další pohled na tento krok s pájeným spojem.
Krok 29: Používám špatný odpor
Zde je odpor 1,8 K vycházející ze střední části dolů směřujícího tranzistoru NPN. Pokud znáte barevné kódy rezistorů, uvidíte, že to ve skutečnosti není odpor 1,8 K. Zkazil jsem to.
Použijte však odpor 1,8 K, jeden konec připevněte ke střední noze, kterou jste již ohnuli ven. Druhý konec rezistoru jde na zem…
Krok 30: A špatný odpor se také uzemní
…takhle! Vypadá to, že objímací ramena tohoto páru tranzistorů PNP jsou také spojena se zemí, ale nejsou. Střední noha vzhůru směřujícího tranzistoru je uzemněna, stejně jako konec rezistoru 1,8K.
S touto částí okruhu ještě nejsme úplně hotovi, ale přejděme k něčemu trochu jinému:
Krok 31: Rezistory na táborák !
Zde jsou dva 10K odpory zkroucené a ořezané takto. Vypadají jako marshmallow na ohništi ha ha ha ha ha ha ha (dýchat) ha ha.
Krok 32: Rezistory Marshmallow Fork se připojte k večírku
Připojte krátké konce 10K odporů na piny 1 a 16 LM13700 (horní čip). Tyto odpory se podílejí na změně toho, jak moc LM13700 zesiluje signál přicházející do obvodu.
Krok 33: Co musíte udělat s Twisty Ends
Kroucené konce naší vidlice marshmallow směřují k neobjímajícímu kolíku vzhůru směřujícího PNP tranzistoru. Ohněte vodiče k sobě a pájejte je!
Samozřejmě zde je další oblast okruhu s neizolovanými vodiči, které se různě protahují. Udělejte je co nejkratší a nejrovnější, aby se neohnuli a nedotkli se jiných částí okruhu.
Čtenáři s orlíma očima si všimnou, že v té době jsem si všiml, že jsem použil špatnou hodnotu pro odpor, který jde mezi středním kolíkem dolů směřujícím tranzistorem a zemí. Na tomto obrázku je to opravené, na předchozím obrázku je to stále špatně.
Krok 34: Bude použit rezistor 4,7K
Zde je odpor 4,7K, který spojuje objímací ramena dvojice tranzistorů PNP s kolíkem 1 TL074. Zapojte to takto!
Krok 35: Noha se připojí k páru objímajících se zbraní
Ohněte 4,7K odporový vodič, aby se mohl dotknout objímacích ramen dvojice tranzistorů PNP. Tato část bude v dalším kroku blízko potenciometru, takže se ujistěte, že je uklizená a pohodlná.
S touto částí okruhu jsme skončili! Pokud jsi stále se mnou, jde ti to skvěle !!!
Krok 36: Podívejte se na tu obrovskou část
Jedná se o 100K potenciometr. Vnější kolíky potenciometru jsou dva konce odporu delšího než obvykle. Prostřední kolík se připojuje k „stěrači“, který navazuje kontakt s odporem v různých bodech, v závislosti na tom, kde potenciometr otočíte. Vždy myslím na potenciometry, které mají „vysokou“a „nízkou“stranu. Když otočíte potenciometr úplně „nahoru“(jako v případě vyšší hlasitosti), myslím na stěrač pohybující se směrem k „vysokému“kolíku.
Tento potenciometr (který znovu používám ze starého projektu - podívejte se na barvu a lepidlo na něm!) Má „nízkou“stranu spojenou se zemí. Je to útlum signálu přiváděného zpět do filtru, což zvyšuje rezonanci filtru. V závislosti na volbách, které můžete provést později, tento potenciometr změní tento obvod z pěkného mírného nízkoprůchodového filtru na ječící monstrum zvukové poruchy.
Takto ohněte kolíky potenciometru. Ořízněte dlouhý svazek zemnicích vodičů a vytvořte velmi robustní pájecí spoj od „nízkého“kolíku potenciometru k tomuto svazku zemnic. Tento pájecí spoj udrží strukturu vašeho obvodu na místě, takže dávejte pozor, aby byl pevný.
Abyste také mohli snáze postupovat v následujících několika krocích, otáčejte projektem, dokud se LED dioda nezavěsí poblíž „vysokého“kolíku potenciometru.
V zásadě zkopírujte obrázek.
Krok 37: Naše kondenzátory jsou právě teď tak polarizované
Zde je 1uF elektrolytický kondenzátor. Elektrolytické kondenzátory jsou polarizované, takže mají + nohu a a - nohu. - Noha je obvykle označena pruhem, který má uvnitř malé znaménka mínus.
Připojte + nohu kondenzátoru k pinům 6 a 7 TL074 (spodní čip). Noha tohoto kondenzátoru spočívá v projekci zvukového výstupu, což znamená, že děláme vážný pokrok!
Krok 38: Drát
Zde je krátký kousek drátu mezi středním kolíkem potenciometru a kolíkem číslo 12 na TL074 (spodní čip). V tomto okamžiku bude kolík číslo 12 jediným kolíkem na tomto spodním čipu, ke kterému není vůbec nic připojeno.
Krok 39: Další kousek drátu
Připojte další krátký kousek drátu z „vysokého“pinu potenciometru k - noze kondenzátoru 1uF. Ponechte nohu kondenzátoru 1uF o něco déle, protože odtud budeme dostávat signál z tohoto projektu.
Tento obrázek také ukazuje kratší vodič procházející mezi středním kolíkem potenciometru a kolíkem 12 na TL074 (spodní čip).
Krok 40: Důležitá volba
V tomto kroku máte na výběr. Tento odpor jde mezi pin 13 TL074 (spodní čip) a kostru. Kolík 13 je kolík ohnutý nahoru, ke kterému jsou připojeny diody LED a odpor 10K. Toto je poslední připojení, které k tomuto pinu vytvoříme!
Na tomto obrázku je to 20K odpor. Můžete si vybrat libovolnou hodnotu, řekněme, 20K až 2,2K.
Nižší odpor (2,2 K) způsobí, že se tento obvod bude oscilovat dříve, když zapnete rezonanční knoflík (potenciometr na tomto obrázku). Pokud zvolíte tuto hodnotu, obvod začne rezonovat s knoflíkem přibližně v polovině výšky a bude oscilovat více, když otočíte knoflíkem, přičemž křivka se mění, jak se amplituda zvyšuje, a proto je ořezávána dvěma LED diodami.
Vyšší odpor (20K) nenechá obvod vůbec oscilovat. Bude to stále rezonanční, ale když změníte mezní frekvenci, uslyšíte pouze špičkovou frekvenční odezvu, ale nikdy nezakopne do zpětné oscilační zpětné vazby.
Pěkný kompromis je mezi 4,7K a 8,1K.
Krok 41: Rezistor, na který jsem dosud zapomněl
Ach jo, zapomněl jsem na ten odpor. Je to součást s mnohem vyšším odporem než kterákoli jiná v tomto obvodu. Připojte jeden konec ke kolíku 6 LM13700 (horní čip), kolíku 11 TL074 (spodní čip). Musí být připojen tam, kde negativní napájecí kolejnice vstupuje do projektu. V mém sestavení jde přímo přes kondenzátor 100nF pro bypass. Druhý konec směřuje k…
Krok 42: Dokončujeme práci s důležitým odporem
Pin 2 na TL074 (spodní čip) !!! Pokud se oba konce odporu 470K připojí k části obvodu pomocí keramického diskového kondenzátoru (ne stejného keramického diskového kondenzátoru), jste v dobré kondici.
Nemůžu uvěřit, že jsem do tohoto bodu projektu zapomněl na tento odpor. Už jsem to udělal a obvod bez toho nefunguje! Další: SÍLA !!!!
Krok 43: Napájecí kabely
Napájecí kabely získávám ze síťových kabelů Cat5. Ve všech mých projektech je oranžová kladná, zelená záporná, hnědá (nebo bílá) je mletá.
Pořiďte si dráty jakékoli barvy, kterou si vyberete (ale ve skutečnosti nezapomeňte, jaké barvy) a stočte je dohromady, aby byly uklizené !!!
Dobře, nekruťte je úplně dohromady. Ponechte šířku ruky nezkroucenou, protože k tomuto vodiči a také k hlavní části projektu musí být připojen mezní potenciometr.
Krok 44: Pozitivní výkon
Zde vzniká pozitivní spojení. Pin 4 na TL074 (spodní čip) a pin 11 na LM13700 (horní čip). Buď opatrný. Zapojte to zpět a věci shoří.
Také je uvedeno, kde je připojen zemnicí vodič, ale to bude také na dalším obrázku.
Krok 45: Negativní síla
Záporné připojení napájení jde na druhou stranu projektu. To bude pin 11 TL074 (spodní čip) a pin 6 LM13700. Pečlivě prozkoumejte svá napájecí připojení. Dokud jde napájení na obě strany keramického diskového kondenzátoru 100nF ve spodní části projektu, jste pravděpodobně v pořádku. Dokud uvedete tuto část na správné místo!
Můžete také vidět, kde je půda připevněna. Ještě lépe se na to podívejte na dalším obrázku!
Krok 46: Přivedení rovnováhy na sílu pomocí zemnicího drátu
Připojení zemního napájení vede právě tam!
Krok 47: Více práce s energií
Pomocí odizolovače odizolujte izolaci kladných a záporných napájecích vodičů kousek od místa, kde napájecí vodiče vstupují do projektu.
Krok 48: Překvapení! Další obří část
Zde jsou napájecí vodiče připojené k horní noze (kladný vodič) a dolní noze (záporný vodič) tohoto 100K potenciometru. Prostřední noha tohoto potenciometru k němu právě nemá nic připojeného.
Podívejte se na ten potenciometr! Další použitý!
Krok 49: Do Home Stretch
Otočte konce několika 100 000 rezistorů dohromady. Ořízněte zkroucené konce na krátkou vzdálenost, toto není táborák marshmallow, je to opak toho. Cokoli to je.
Tyto odpory jsou tam, kde napěťově řízený filtr má napěťovou část přicházející do obvodu. Jeden z nich se připojuje ke středu potenciometru „Mezní frekvence“a druhý se připojuje k externímu vstupu CV.
Krok 50: Zpět k mazlení tranzistorů
Dobře, pamatujete na tranzistor směřující dolů v páru objímajících tranzistorů NPN? Připojte zkroucené vývody dvojice 100K odporů ke střednímu kolíku dolů směřujícího tranzistoru. Pamatujete na odpor 1,8 K, který jsem v sestavě dříve pokazil? Jedna strana tohoto rezistoru jde na zem, druhá na střední nohu, kde budete muset připojit rezistory 100K.
Krok 51: Ořez nohou
Pokračujte a ořízněte dlouhé konce dvojice 100K odporů. Pájejte jeden z nich na dlouhý kousek drátu - dostatečně dlouhý, aby dosáhl na střední nohu druhého 100K potenciometru. Protože tam se to váže!
Druhým rezistorem 100K je váš vstup CV (řídicí napětí). Připojte to pomocí kabelu ke vstupnímu konektoru na vašem panelu a označte to. Pokud chcete možnost oslabení životopisu, můžete to udělat! Připojte konektor panelu k „vysoké“straně potenciometru (10K nebo 100K bude fungovat), „nízké“straně k zemi a střední kolík potenciometru může na tomto obrázku přejít na odpor 100K.
Krok 52: Druhý konec dlouhého drátu
Vidět? Právě tam! Druhý konec tohoto drátu se připojí k jednomu ze 100K odporů, se kterými jste právě pracovali.
Krok 53: Dokázali jste to! Jsi úžasná
Ahoj! Toto je poslední odpor, který k projektu připojíte!
Vezměte 10K odpor a připájejte jej na pin 3 LM13700 (horní čip). Zde bude signál přicházet do vašeho projektu. Pokud používáte zdroj, který není připojen k ničemu jinému v tomto projektu (telefon napájený bateriemi nebo přehrávač mp3), budete muset připojit uzemňovací vodič ze země zařízení (objímka nebo 3. kroužek pomocného kabelu) a signální vodič (hrot (vlevo) nebo první prstenec (vpravo) pomocného kabelu). Výstupem projektu je - strana 1uF elektrolytického kondenzátoru.
Vstupní impedance tohoto projektu je 10K. Pokud k výstupu připojíte zařízení s nízkou impedancí (kondenzátor 1 uF), jako jsou například sluchátka, vytvoří kondenzátor a zařízení filtr s vysokým průchodem, který ze zvuku odebere všechny basy. Ujistěte se tedy, že buď uložíte výstup do operačního zesilovače, nebo se jen ujistěte, že nic, do čeho jej zapojíte, nevytáhne basy.
Odběr energie je menší než 15mA.
Doporučuje:
Tato hračka s vysokým napětím klikne! Rocks!: 11 kroků (s obrázky)
Tato vysokonapěťová hračka Click-Clack skáče !: Zde jsou dvě elektrostatické verze retro hračky Click-Clack, které byly populární na středních školách v 70. letech. Verze 1.0 je superrozpočtový model. Části (kromě zdroje napájení) téměř nic. Popis dražšího
USB napájení s proměnným napětím: 7 kroků (s obrázky)
USB napájecí zdroj s proměnným napětím: Nějakou dobu jsem měl nápad na USB napájený variabilní napájecí zdroj. Jak jsem to navrhl, udělal jsem to trochu univerzálnější, což umožňuje nejen USB vstup, ale cokoli od 3 VDC do 8 VDC přes USB konektor nebo pomocí banánkových konektorů. Výstup využívá t
Oscilátor řízený napětím k bodu: 29 kroků
Oscilátor řízený napětím k bodu: Ahoj! Našli jste projekt, ve kterém vezmeme jeden opravdu levný mikročip, CD4069 (pěkný), a přilepíme k němu některé části a získáme velmi užitečný oscilátor s napětím a ovládáním napětí! Verze, kterou postavíme, má pouze průběh pily nebo rampy, což je
Jak vyrobit velmi levný domácí popový filtr: 6 kroků
Jak vytvořit velmi levný domácí popový filtr: Toto je velmi rychlý a snadný způsob, jak vytvořit domácí popový filtr pro nahrávání vokálů. „Popový filtr nebo pop štít je protipopový ochranný filtr proti hluku pro mikrofony, který se obvykle používá v nahrávacím studiu. Slouží ke snížení praskání a syčení
DIY levný mikrofonní popový filtr: 6 kroků (s obrázky)
DIY levný mikrofonní popový filtr: Když jste ctižádostivý hudebník, nemáte moc peněz na nákup drahého vybavení a musíte nahrát nejlépe znějící demo s levnými nahrávacími nástroji. Když jsem si uvědomil, že popping je běžný problém při nahrávání vokálů jakéhokoli druhu