สารบัญ:
- เสบียง
- ขั้นตอนที่ 1: Eurorack Panel 6hp (ตัวเลือก)
- ขั้นตอนที่ 2: โพเทนชิโอมิเตอร์
- ขั้นตอนที่ 7: ตัวต้านทานจำกัดกระแสสำหรับ LEDs
- ขั้นตอนที่ 8: ทำพื้นให้เสร็จ
- ขั้นตอนที่ 9: ข้อผิดพลาดเข้าร่วมกับ Panel
- ขั้นตอนที่ 10: เชื่อมต่อ LEDs
- ขั้นตอนที่ 11: ตัวแบ่งแรงดันเอาต์พุต
- ขั้นตอนที่ 12: พลังและการเล่น
วีดีโอ: วงจรแบบจุดต่อจุดแบบ Dual Decay Eurorack: 12 ขั้นตอน
2024 ผู้เขียน: John Day | [email protected]. แก้ไขล่าสุด: 2024-01-30 13:03
จุดประสงค์ของคำแนะนำนี้คือเพื่อแสดงวิธีที่คุณสามารถสร้างวงจร DUAL DECAY สำหรับซินธิไซเซอร์แบบแยกส่วนของคุณ นี่คือวงจรแบบจุดต่อจุดที่ไม่มี pcb และแสดงให้เห็นอีกวิธีหนึ่งในการสร้างวงจรซินธิไซเซอร์ที่ใช้งานได้โดยมีชิ้นส่วนขั้นต่ำและต้นทุนต่ำ นอกจากนี้ยังเป็นวิธีที่สนุกในการเรียนรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับวงจรอิเล็กทรอนิกส์และวิธีการทำงาน
ฉันไม่ได้รับเครดิตสำหรับการออกแบบวงจรนี้ เท่ากับ 1/2 ของ BMC043 4x Decay พอดี คุณสามารถเรียนรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับการออกแบบดั้งเดิมและสิ่งที่ทำได้ที่นี่ Barton Musical Circuits เป็นแหล่งข้อมูลที่ยอดเยี่ยมสำหรับการเรียนรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับการออกแบบโมดูลซินธิไซเซอร์ เนื่องจากโปรเจ็กต์ทั้งหมดมีแผนผังพร้อมคำอธิบายว่าเกิดอะไรขึ้นในวงจร
ฉันใช้เวลาครึ่งหนึ่งของวงจรนี้เพื่อสร้างหน่วยการสลายตัว 2 หน่วยจาก TL074 เดียวในเวอร์ชันแบบจุดต่อจุด ค่าอะไหล่น้อยกว่า 5.00 ดอลลาร์สำหรับรุ่นสุดท้ายที่ฉันสร้างด้วยแผงตัดด้วยเลเซอร์
ฉันเขียนบทช่วยสอนนี้เป็นเอกสารสำหรับเส้นทางการเรียนรู้ของฉันเอง และโครงการนี้ต้องการให้คุณมีความเข้าใจพื้นฐานเกี่ยวกับส่วนประกอบอิเล็กทรอนิกส์และวิธีใช้หัวแร้ง มีคนอื่นเพียงคนเดียวที่ฉันรู้จักในขณะนี้ที่ทำการสร้างซินธิการแบบแยกส่วนประเภทนี้ คุณสามารถหาบทช่วยสอนของเขาได้ที่นี่
หากคุณเป็นเกมที่พอจะรวมสิ่งนี้เข้าด้วยกัน โปรดแจ้งให้เราทราบว่ามันเป็นอย่างไร พบปัญหาใด ๆ หาข้อผิดพลาดบางอย่างที่ฉันเขียนไม่สมเหตุสมผลเลย? แจ้งฉันเพื่อให้ฉันดูและแก้ไขเพื่อปรับปรุงคำแนะนำได้
เสบียง
THE BOM
1x TL074 ควอดออปแอมป์
2x 1n4148 ไดโอดเอนกประสงค์
2x LED สีใดก็ได้
โพเทนชิโอมิเตอร์ 2x 100k (B104)
ลูกบิด 2x
ช่องเสียบแจ็ค 4x
1x 10pin eurorack power header (ตัวเลือกขึ้นอยู่กับรูปแบบของคุณ)
ตัวต้านทาน2x 10r
2x 220r
3x 1k
2x 2.2k
2x 2.7k
3x 100k
ตัวเก็บประจุ4x 10uF ฝาอิเล็กโทรไลต์
ฝาเซรามิก 4x 100nF
ขั้นตอนที่ 1: Eurorack Panel 6hp (ตัวเลือก)
นี่คือการออกแบบแผง Eurorack ที่ฉันรวบรวมไว้สำหรับการตัดด้วยเลเซอร์
คุณสามารถดาวน์โหลดไฟล์นี้และแก้ไขได้ตามที่เห็นสมควร
ดาวน์โหลด PDF
โปรเจ็กต์นี้สามารถแก้ไขได้เพื่อให้เหมาะกับความต้องการและรูปแบบสังเคราะห์ของคุณ
เหมาะสำหรับทั้งวงกลมและสี่เหลี่ยม
ขั้นตอนที่ 2: โพเทนชิโอมิเตอร์
ข้อมูล: สัญญาณอินพุตของคุณสามารถเป็นทริกเกอร์เกต, lfo, แหล่งกำเนิดเสียง, อะไรก็ได้ที่คุณป้อน และตราบใดที่สัญญาณออกอย่างน้อย 1v การสลายตัวจะมีส่วนร่วม
สำหรับบิลด์นี้ พินอินพุตของเราบน TL074 คือพิน 3 และ 12
- ปิดอินพุตเหล่านั้นโดยวางตัวเก็บประจุเซรามิก.01uF (100nF / 104) ที่ขา 3 และอีกอันที่.01uF ที่ขา 12 ดูภาพที่ 1, 2, 3, 4 ปลายอีกด้านสามารถแขวนได้ฟรีในขณะนี้ จุดเหล่านี้จะเชื่อมต่อกับแจ็คอินพุตของคุณในภายหลัง
- ต่อไปบิดตัวต้านทาน 100k 2 ตัวผูกขาเข้าด้วยกัน ขาบิดเหล่านี้เชื่อมต่อกับพื้น ปลายอีกด้านของตัวต้านทาน 100k จะเชื่อมต่อกับพิน 3 และ 12 ประสานเข้าที่และตัดลีดส่วนเกินออก ดูรูปที่ 5, 6 สำหรับการอ้างอิง
หมายเหตุ:.01uF 100nF เป็นสองวิธีในการอ้างอิงตัวเก็บประจุค่าเดียวกันและแผ่นเซรามิกมักจะทำเครื่องหมายด้วยรหัสตัวเลขเพื่อให้ระบุได้ง่าย รหัสตัวเก็บประจุสำหรับ 100nF คือ 104
ขั้นตอนที่ 7: ตัวต้านทานจำกัดกระแสสำหรับ LEDs
ต่อไป เราจะเพิ่มตัวต้านทานจำกัดกระแส 1k ที่จะป้องกันไฟ LED ในแต่ละช่องสัญญาณ
- เชื่อมต่อตัวต้านทาน 1k กับพิน 6 และ 7 และตัวต้านทาน 1k อีกตัวเพื่อพิน 8 และ 9 ที่ฝั่งตรงข้าม ปลายอีกด้านหนึ่งของตัวต้านทานเหล่านี้สามารถแขวนไว้ครู่หนึ่ง
หมายเหตุ: ตอนนี้ขาตัวต้านทานต่อท้ายสามารถห้อยได้ พวกเขาจะเชื่อมต่อกับขั้วบวกของ LED ในไม่ช้า
ขั้นตอนที่ 8: ทำพื้นให้เสร็จ
เราเข้าใกล้กันมากแล้ว แต่ก่อนที่เราจะไปไกลกว่านี้ เรามาทำการเชื่อมต่อภาคพื้นดินสำหรับโพเทนชิโอมิเตอร์และแจ็คให้เสร็จก่อน ใช้เศษลวดเชื่อมที่หมุด 2 และ 3 ที่เชื่อมต่อกันสำหรับโพเทนชิออมิเตอร์แต่ละตัว แล้วต่อสายนั้นไปที่จุดกราวด์ตรงกลางสำหรับแจ็คและไฟ LED
ขั้นตอนที่ 9: ข้อผิดพลาดเข้าร่วมกับ Panel
มาเริ่มการรักษาความปลอดภัย TL074 กับแผงควบคุมกันเถอะ วางชิปเหนือโพเทนชิออมิเตอร์ช่อง 2 เพื่อให้ "หาง" ของพื้นลอยอยู่เหนือซ็อกเก็ตแจ็ค สามารถเชื่อมต่อลีดที่เชื่อมต่อจากคู่ตัวต้านทานตัวเก็บประจุที่ต่อสายกับโพเทนชิออมิเตอร์แต่ละตัวต่อไปได้ หม้อบนคือช่อง 1 และหม้อล่างคือช่อง 2
ไดโอดของหม้อช่อง 2 เชื่อมต่อกับพิน 14 ขาบิดที่มาจากหม้อช่อง 2 ไปที่พิน 10 ดังแสดงใน (รูปที่ 1) บัดกรีตะกั่วคู่บิดจากหม้อ 2 ไปยังไดโอดที่เชื่อมต่อที่พิน 14 เนื่องจากอยู่ใกล้กันอยู่แล้ว
เนื่องจากช่อง 1 pot อยู่ไกลออกไป ฉันจะใช้สายเพื่อเชื่อมต่อให้สมบูรณ์ดังที่อ้างอิงใน (รูปที่ 2) ขาบิดที่มาจากหม้อช่อง 1 ไปที่ขา 5 ไดโอดของหม้อช่อง 1 เชื่อมต่อกับขา 1
ทำการเชื่อมต่อกราวด์จากส่วนท้ายของจุดบอดไปยังจุดกราวด์ตรงกลางของแจ็คและไฟ LED ดังที่คุณเห็นใน (รูปที่ 3)
ขั้นตอนที่ 10: เชื่อมต่อ LEDs
ตอนนี้ขาห้อยของตัวต้านทาน 1k ที่ จำกัด กระแสสามารถเชื่อมต่อกับ LED ได้แล้ว
ตัวต้านทาน 1k มาจากพิน 6 และ 7 ของ TL074 ไปที่ขั้วบวกของ LED สำหรับช่อง 1 ดู (รูปที่ 1)
ตัวต้านทาน 1k ที่มาจากพิน 8 และ 9 ของ TL074 ไปที่ขั้วบวกของ LED สำหรับช่อง 2 และเนื่องจากมันอยู่ไกลออกไป ฉันจึงใช้ลวดสีน้ำเงินชิ้นหนึ่ง ดู "บางส่วน" ใน (รูปที่ 2)
ขั้นตอนที่ 11: ตัวแบ่งแรงดันเอาต์พุต
จับคู่ 2.7k กับตัวต้านทาน 2.2k แล้วบิดขาข้างหนึ่งเข้าด้วยกัน ทำเช่นนี้สำหรับแต่ละคู่
ช่อง 1 ขาของตัวต้านทาน 2.7k จะประสานโดยตรงกับพิน 7 สำหรับเอาต์พุตช่อง 1 และขาของตัวต้านทาน 2.2k ไปที่รางกราวด์ "หาง" ขาบิดของทั้งสองจะเชื่อมต่อกับส่วนปลายของแจ็คเอาท์พุตช่อง 1
ช่อง 2 ขาของตัวต้านทาน 2.7k จะประสานโดยตรงกับพิน 8 สำหรับเอาต์พุตช่อง 2 และขาของตัวต้านทาน 2.2k ไปที่รางกราวด์ "หาง" ขาบิดของทั้งสองจะเชื่อมต่อกับส่วนปลายของแจ็คเอาท์พุตช่อง 2 ขออภัยที่ภาพไม่ชัด ส่วนนี้แสดงใน (รูปที่ 2) โดยมีสายสีเขียวเดินจากขาบิดไปยังแจ็คเอาต์พุต
หมายเหตุ: ณ จุดนี้ TL074 ที่ลอยไปมาครั้งหนึ่งควรรู้สึกปลอดภัยมาก ** ฉันจะทดสอบคำแนะนำนี้โดยสร้างมันขึ้นมาและตรวจดูให้แน่ใจว่าได้ภาพถ่ายที่ดีของสิ่งเหล่านี้เพื่อรวมไว้ในขั้นตอนนี้
ขั้นตอนที่ 12: พลังและการเล่น
ดังนั้นวงจรนี้จึงเสร็จสิ้นเมื่อคุณจ่ายไฟ ส่วนนี้ขึ้นอยู่กับแอปพลิเคชันเฉพาะของคุณ ฉันสร้างในรูปแบบ Eurorack และใช้ส่วนหัวและสายแพที่หุ้มไว้เพื่อเชื่อมต่อกับบอร์ดจ่ายไฟที่ได้รับพลังงานจากแหล่งจ่ายไฟสลับ AC แต่ละคนอาจทำสิ่งนี้แตกต่างกันเล็กน้อย แต่สิ่งที่ยังคงเหมือนเดิมสำหรับวงจรในการทำงานคือการจ่ายไฟให้กับรางบวกและลบด้วย +/- 12v และเชื่อมต่อกับกราวด์
คุณจะต้องเพิ่มตัวต้านทานค่าต่ำ (10r) ที่มาจากแหล่งพลังงานสำหรับรางบวกและลบ และตัวเก็บประจุบางตัวเพื่อกรองสัญญาณรบกวนจากรางจ่ายไฟ
สำหรับรางบวก +12v ให้ใช้ตัวเก็บประจุแบบอิเล็กโทรไลต์ 10uF ขั้วบวกของฝาปิดไปที่รางบวกและขั้วลบจะลงสู่พื้น นอกจากนี้ ให้วาง.01 (100nf / 104) เป็นอนุกรมโดยเริ่มจากรางบวกสู่กราวด์
สำหรับรางลบ -12v ให้ใช้ตัวเก็บประจุแบบอิเล็กโทรไลต์ 10uF แคโทดของฝาปิดไปที่รางลบและขั้วบวกจะลงสู่พื้น นอกจากนี้ ให้วาง.01 (100nf / 104) เป็นอนุกรมโดยเริ่มจากรางลบลงสู่พื้น
สิ่งนี้แสดงในแผนผังหลักสำหรับพลังงาน
หมายเหตุสุดท้าย:
- ฉันได้รวมรูปภาพจาก 2 บิลด์ที่แตกต่างกันของวงจรเดียวกันนี้เพื่อแสดงงานขั้นสุดท้าย สังเกตว่าแต่ละอันเปลี่ยนไปเล็กน้อยเมื่อฉันทำการปรับเปลี่ยนเพื่อกระชับโครงสร้างและพบวิธีที่ดีกว่าในการวางส่วนประกอบ ดังนั้น โปรดจำไว้ว่า หากคุณไม่สามารถใช้งานได้ในครั้งแรก ให้พยายามต่อไป มันไม่เสียค่าใช้จ่ายมากขนาดนั้นที่จะล้มเหลวไม่กี่ครั้ง คุณจะได้รับมันในที่สุดและคุณอาจพบวิธีที่ดีกว่าในแต่ละครั้ง
- โมดูลเดียวนี้ค่อนข้างไร้ประโยชน์ในตัวมันเอง ฉันวางแผนที่จะทำ Instructables เหล่านี้ให้มากขึ้นสำหรับโมดูลประเภทอื่น ๆ เพื่อให้โมดูลนี้สามารถมีเพื่อนและพวกเขาทั้งหมดสามารถเล่นด้วยกันได้ ในระหว่างนี้ มีเพียงคนเดียวที่ฉันรู้จักในการทำ Instructables แบบจุดต่อจุดสำหรับ Synth แบบแยกส่วน โมดูลาร์สำหรับมวลชน (M4TM) Juanito ค่อนข้างเจ้าเล่ห์และมีหน้าที่จุดประกายความอยากรู้ของฉันในการสร้างวงจร P2P ดังนั้นตรวจสอบหน้าของเขาที่มี Instructables ที่ยอดเยี่ยมจริงๆ ในการสร้างโมดูล synth แบบโมดูลาร์ P2P โครงการเหล่านี้จะจับคู่อย่างดีกับโครงการนี้ หน้าของ Juanito อยู่ที่นี่
แนะนำ:
Dual Trace Oscilloscope: 11 ขั้นตอน (พร้อมรูปภาพ)
ออสซิลโลสโคปแบบติดตามคู่: เมื่อฉันสร้างมินิออสซิลโลสโคปรุ่นก่อนๆ ฉันต้องการดูว่าฉันสามารถทำให้ไมโครคอนโทรลเลอร์ ARM ที่เล็กที่สุดของฉันเป็น STM32F030 (F030) ทำงานได้ดีเพียงใดและทำได้ดีมาก ในความคิดเห็นหนึ่ง มีการแนะนำว่า "ยาเม็ดสีน้ำเงิน" ด้วย STM32F103
LM3886 Power Amplifier, Dual หรือ Bridge (ปรับปรุง): 11 ขั้นตอน (พร้อมรูปภาพ)
LM3886 Power Amplifier, Dual หรือ Bridge (ปรับปรุง): แอมพลิฟายเออร์กำลังสอง (หรือบริดจ์) ขนาดกะทัดรัดสร้างได้ง่ายหากคุณมีประสบการณ์ด้านอิเล็กทรอนิกส์ ต้องการเพียงไม่กี่ส่วนเท่านั้น แน่นอนว่าการสร้างแอมป์โมโนจะง่ายยิ่งขึ้นไปอีก ประเด็นสำคัญคือระบบจ่ายไฟและระบบระบายความร้อนด้วยคอม
Arduino Dual Channel Voltage Sensor Module: 8 ขั้นตอน
โมดูลเซ็นเซอร์แรงดันไฟฟ้าสองช่องของ Arduino: สองสามปีแล้วที่ฉันเขียนคำสั่งได้ ฉันคิดว่าถึงเวลาที่จะกลับมาแล้ว ฉันต้องการสร้างเซ็นเซอร์วัดแรงดันไฟฟ้าเพื่อให้สามารถเชื่อมต่อกับแหล่งจ่ายไฟแบบตั้งโต๊ะได้ ฉันมีพาวเวอร์ซัพพลายแบบแปรผันสองแชนเนล มันมีเ
พาวเวอร์ซัพพลาย Eurorack Synthesizer: 8 ขั้นตอน
Eurorack Synthesizer Power Supply: ยินดีต้อนรับสู่คำแนะนำของฉันเกี่ยวกับวิธีสร้างแหล่งจ่ายไฟ DIY สำหรับเครื่องสังเคราะห์เสียง Eurorack โปรดทราบว่าความรู้ของฉันเกี่ยวกับการออกแบบแหล่งจ่ายไฟและตัวสังเคราะห์เสียง Eurorack ไม่เป็นสองรองใคร ใช้คำแนะนำของฉันอย่างระมัดระวัง ฉันจะไม่รับผิดชอบต่อ
โมดูล DIY EuroRack ที่มีประโยชน์และใช้งานง่าย (ตัวแปลง 3.5 มม. ถึง 7 มม.): 4 ขั้นตอน (พร้อมรูปภาพ)
โมดูล DIY EuroRack ที่ใช้งานง่ายและมีประโยชน์ (ตัวแปลง 3.5 มม. ถึง 7 มม.): ฉันได้ทำ DIY มากมายสำหรับเครื่องมือแบบแยกส่วนและกึ่งโมดูลาร์ของฉันเมื่อเร็ว ๆ นี้ และเมื่อเร็ว ๆ นี้ฉันตัดสินใจว่าฉันต้องการวิธีที่หรูหรากว่านี้ในการติดตั้งระบบ Eurorack ของฉันด้วย 3.5 ซ็อกเก็ตมม. ถึงเอฟเฟกต์แบบเหยียบที่มี 1/4" เข้าและออก ผลลัพธ์