Sisukord:

Kaherealine kitarr/basskompressor: 4 sammu (piltidega)
Kaherealine kitarr/basskompressor: 4 sammu (piltidega)

Video: Kaherealine kitarr/basskompressor: 4 sammu (piltidega)

Video: Kaherealine kitarr/basskompressor: 4 sammu (piltidega)
Video: I Can't Drive 55 - Sammy Hagar (Bass Cover with Tabs) 2024, Juuli
Anonim
Kaherealine kitarr/basskompressor
Kaherealine kitarr/basskompressor
Kaherealine kitarr/basskompressor
Kaherealine kitarr/basskompressor

Taustajutt:

Minu bassimängusõber abiellus ja ma tahtsin talle midagi originaalset ehitada. Ma teadsin, et tal on hunnik kitarri/bassi efektiga pedaale, kuid ma ei näinud teda kunagi kompressorit kasutamas, nii et küsisin. Ta on natuke funktsioonisõltlane, nii et ta ütles mulle, et ainsad kompressorid, mida tasub kasutada, on mitme ribaga ja palju nuppe, millega mängida. Mul polnud aimugi, mis on mitme ribaga kompressor, seega googeldasin ja leidsin mõned skeemid (näiteks siin ja siin). Teades, et mu sõber pole rahul kasina 5-nupulise pedaaliga, otsustasin ma kujundada oma kahesagedusliku (noh, mitte „mitme”, aga ok…) kompressori.

Boonuse väljakutse:

Integraallülitused pole lubatud - ainult diskreetsed komponendid ja transistorid. Miks? Paljud kompressorid põhinevad integraallülitustel, nagu näiteks kordajad või juhtivvõimendid. Kuigi neid IC -sid pole võimatu hankida, moodustavad nad siiski tõkke. Tahtsin seda vältida ja ka oma oskusi diskreetse vooluahela kujundamise kunstis täiendada.

Selles juhendis jagan ahelat, mille ma välja mõtlesin ja kus olin, ning kuidas kujundust oma maitse järgi kohandada. Enamik vooluringi osi pole eriti originaalsed. Siiski soovitan mitte ehitada seda pedaali A -st Z -ni ilma, et teeksite ise leivalaudamist/testimist/kuulamist. Saadud kogemus on investeeritud aega väärt.

Mida teeb (kaherealine) kompressor?

Kompressor piirab signaali dünaamilist ulatust (vt ulatuse pilti). Sisendsignaal, millel on nii väga valju kui ka pehme osa, muundatakse väljundiks, mille helitugevus on üldiselt vähem muutuv. Mõelge sellele kui automaatsele helitugevuse reguleerimisele. Kompressor teeb seda, hinnates kitarri signaali "suurust" lühiajaliselt ja reguleerides seejärel vastavalt võimendust või sumbumist. See erineb moonutusest/lõikurist selles mõttes, et moonutus töötab signaalil koheselt. Kompressor, kuigi otseses mõttes mitte lineaarne vooluahel, ei lisa (või ei tohiks) palju moonutada.

Kaherealine kompressor jagab sisendsignaali kaheks sagedusribaks (kõrgeks ja madalaks), surub mõlemad ribad eraldi kokku ja võtab seejärel tulemused kokku. Ilmselt võimaldab see palju rohkem kontrolli keerukama vooluringi arvelt.

Heliliselt muudab kompressor teie kitarrisignaali tihedamaks. See võib minna üsna peenest, lihtsustades salvestamise ajal signaali segamist ülejäänud bändiga, kuni väga otsekoheseni, andes kitarrile kantrilise hõngu.

Siin ja siin on mõned head kompressoriteadmised.

Samm: skeem

Skeem
Skeem
Skeem
Skeem

Ahel koosneb neljast põhiplokist:

  1. sisendaste ja ribalaiuse filter,
  2. kõrgsageduslik kompressor,
  3. madala sagedusega kompressor,
  4. summa ja väljundi etapp.

Sisendetapp:

Q1 ja Q3 moodustavad suure takistusega puhvri ja faasijagaja. Puhverdatud sisend, vbuf, asub Q1 emitteris ja ka faasi inverteeritud Q3 emitteril. Kui kasutate väga kõrgeid sisendsignaale (> 4 Vpp), pakub S2 võimalust sisendi summutamiseks (müra arvelt), kuna soovime, et sisendetapp töötaks lineaarselt. R3 reguleerib Q1 nihkepunkti nii, et saada sisendastmest maksimaalne dünaamiline ulatus. Teise võimalusena saate suurendada toitepinget pedaalist standardsel 9 V-lt kõrgemale, näiteks 12 V-le, kulutades kõikide nihkepunktide ümberarvutamise arvele.

Q2 ja seda ümbritsevad passiivsed komponendid moodustavad hästi tuntud Sallen & Key madalpääsfiltri. Nüüd, kuidas bändide jagamine töötab: Q2 kiirgurist leiate faasi ümberpööratud madalpääsu sisendi. See lisatakse sisendsignaalile R12 ja R13 kaudu ning puhverdatakse Q4 abil. Seega vhf = vbuf + (- vlf) = vbuf - vlf. Filtri madalpäässageduse reguleerimine (R8, ristülekanne) reguleerib vastavalt ka kõrgpäässageduse väljundit, kuna eelneva valemi järgi on meil ka vhf + vlf = vbuf. Seega on meil lihtne täiendav heli jagamine kõrgetel ja madalatel sagedustel ühest filtrist. Sissejuhatuses toodud näites „Ehita omaenda kloon” antakse oleku muutujate filtrile see ribalaiustamise ülesanne. Lisaks madal- ja kõrgpääsule võib SVR anda ka ribalaiuse väljundi, kuid meil pole seda siin vaja, seega on see lihtsam. Üks hoiatus: R12 ja R13 passiivse lisamise tõttu on vhf tegelikult vaid poole väiksem. Sellepärast jagatakse ka Q2 emitteri -vlf kahega, kasutades R64 ja R11. Teise võimalusena asetage kollektortakisti, mis on kaks korda suurem kui emittertakisti väärtus Q4 -le, ja elage koos vähenenud dünaamilise vahemikuga või katkestage kaod muul viisil.

Kompressori etapid:

Nii madala kui ka kõrgsagedusliku kompressori astmed töötavad identselt, nii et ma arutan neid ühe korraga, viidates skeemi kõrge kompressori astmele (keskmine plokk, kuhu siseneb vhf). Keskosad, kus toimub kogu kokkusurumine, on R18 ja JFET Q19. On hästi teada, et JFET-i saab kasutada muutuva pingega juhitava takistina. C9, R16 ja R17 tagavad, et Q19 reageerib enam -vähem lineaarselt. R18 ja Q19 moodustavad pingejaguri, mida juhib vchf. JFET -i eelpinge vbias, mis on tuletatud Q18 -st, tuleb seadistada (R56) nii, et JFET oleks veidi välja pigistatud: sisestage 1Vpp siinus C6 -le ja maandatud vchf -ile, seejärel reguleerige R56, kuni siinussignaal on nõrgenenud JFET -i äravool.

Järgmisena on Q5 ja Q6, mis moodustavad võimendi max umbes x50 ja min x3, mida juhib R25 (tunne hf). Q7 ja Q8 koos faasimuunduriga Q22 moodustavad võimendatud signaali tippdetektorid. Mõlema signaali liikumise tipud (üles ja alla) lähevad C14 -le ja hoitakse neid pingena. See pinge on vhcf, mis kontrollib, kui palju JFET Q19 on avatud ja seega kui palju sissetulev signaal nõrgeneb: kujutage ette suurt signaali liikumist (kas positiivses või negatiivses suunas). See põhjustab C14 laadimist, nii et JFET Q19 muutub juhtivamaks. See omakorda vähendab signaali, mis läheb Q5-Q6 võimendisse.

Piigi tuvastamise kiiruse määrab R33 (rünnak HF). Kui kaua tipp mõjutab järgmist signaali, määrab ajakonstant C14 x R32 (jätka hf). Võimalik, et soovite katsetada ajakonstantidega, muutes R33, R32 või/ja C14.

Nagu öeldud, töötab LF-osa (skeemi alumine osa) identselt, kuid väljund võetakse nüüd faasimuunduri Q12 kollektorist. See on ette nähtud sagedusjaotusega filtri -vlf faasinihe 180 kraadi jaoks.

Q16 ja Q21 ümber olev vooluahel on LED -draiver, mis annab visuaalse näidu aktiivsuse kohta kanali kohta. Kui LED D6 süttib, tähendab see, et toimub tihendamine.

Summa ja väljundaste:

Lõpuks lisatakse nii kokkusurutud ribasignaalid vlfout kui ka vhfout potmeter R53 (toon) abil, puhverdatakse emitteri jälgijaga Q15 ja esitatakse välismaailmale tasemekontrolli R55 kaudu.

Teise võimalusena võite puudutada nõrgestatud signaale JFETS-i kanalisatsiooni ja korvata sumbumine täiendavate võimendite abil (seda nimetatakse täiendava võimenduseks). Selle eeliseks on vähem moonutatud esialgne reageerimissignaal: esimese, lühikese tipu tuvastamisel on tõenäoline, et võimendi Q5-Q6 (Q10-Q11) signaali mõnevõrra moonutab/kärbib, kuna andurid vajavad reageerimiseks aega ja tekitage pinge detektori kondensaatoritele C14/C22. Meigivõimendusvõimendid vajaksid veel 4 transistorit.

Miski vooluahelas pole komponentide osas väga kriitiline. Bipolaarsed transistorid saab asendada mis tahes tavalise aiaspetsiifilise väikese signaaltransistoriga. JFET-ide puhul kasutage madala pingega pingetüüpe, eelistatavalt mõnevõrra sobitatud, kuna allika nihkeahel teenindab mõlemat. Teise võimalusena kopeerige eelpingestusahel (Q18 ja selle ümber olevad komponendid), nii et igal JFET -il on oma eelpinge.

2. etapp: vooluringi ehitamine

Ringraja ehitamine
Ringraja ehitamine
Ringraja ehitamine
Ringraja ehitamine

Vooluring oli joodetud parvlauale, vaata pilte. See lõigati välja sellises vormis, et see sobiks korpusega koos pistikutega (vt järgmist sammu). Vooluahela kokkupanekul on kõige parem testida alaahelaid regulaarselt DVM, funktsioonigeneraatori ja ostsilloskoobi abil.

3. samm: eluase

Eluase
Eluase
Eluase
Eluase
Eluase
Eluase
Eluase
Eluase

Kui on üks samm, mis mulle pedaalide ehitamisel kõige vähem meeldib, siis puuritakse korpuses augud. Kasutasin veebipoest Das Musikding eelnevalt puuritud 1590BB stiilis korpust, et anda mulle edumaa:

www.musikding.de/Box-BB-pre-drilled-6-pot, kust ostsin ka korpuse jaoks 16mm potid, nupud ja kummist jalad. Ülejäänud augud puuriti vastavalt lisatud projektile. Kujundus joonistati Inkscape'is, jätkates minu teiste pedaalide juhiste "Rage Comic" teemat. Kahjuks on suurtel ja väikestel nuppudel erinev roheline toon:-/.

Värvimis- ja kunstiteoste juhised leiate siit.

Plastist toiduvalmistamisnõu kaas lõigati leivaplaadi kujul välja ja asetati trükkplaadi ja pottide vahele isolatsiooni moodustamiseks. Vahetult 1590BB korpuse kaane all on sama otstarbeks lõigatud papitükil sama eesmärk.

Samm: ühendage kõik kokku…

Juhtige kõik üles…
Juhtige kõik üles…
Juhtige kõik üles…
Juhtige kõik üles…
Juhtige kõik üles…
Juhtige kõik üles…
Juhtige kõik üles…
Juhtige kõik üles…

Enne isolaatori ja trükkplaadi asetamist jootke juhtmed pottide ja lülitite külge. Seejärel ühendage kõik plaadi ülemisele küljele. Teenindamiseks printige välja vooluringi väike koopia, voltige kokku ja asetage korpusesse. Sulgege korpus ja olete valmis!

Head mängimist! Kommentaarid ja küsimused on teretulnud! Andke mulle teada, kui ehitate selle täiesti vinge funktsiooniga ülekoormatud kompressori.

EDIT: esimene heliproov on puhas "kuiv" kitarririff, teine proov on sama riff, mis saadetakse läbi kompressori ilma täiendava töötlemiseta. Ekraanipiltidel näete mõju lainekujule. On selge, et kokkusurutud lainekuju on kokkusurutud.

Soovitan: