Мазмұны:

Сандық басқарылатын 18 Вт гитара күшейткіші: 7 қадам
Сандық басқарылатын 18 Вт гитара күшейткіші: 7 қадам

Бейне: Сандық басқарылатын 18 Вт гитара күшейткіші: 7 қадам

Бейне: Сандық басқарылатын 18 Вт гитара күшейткіші: 7 қадам
Бейне: Өлді деп жерлемек болған еді. Бірақ Алланың қалауымен тірілген Бала 2024, Қараша
Anonim
Image
Image
Сандық басқарылатын 18 Вт гитара күшейткіші
Сандық басқарылатын 18 Вт гитара күшейткіші
Сандық басқарылатын 18 Вт гитара күшейткіші
Сандық басқарылатын 18 Вт гитара күшейткіші
Сандық басқарылатын 18 Вт гитара күшейткіші
Сандық басқарылатын 18 Вт гитара күшейткіші

Бірнеше жыл бұрын мен 5 Вт гитара күшейткішін құрдым, бұл сол кезде менің аудио жүйемнің шешімі болды, ал жақында мен әлдеқайда қуатты және қолданушы интерфейсі үшін аналогты компоненттерді пайдаланбай жаңасын құруды шештім. айналмалы потенциометрлер мен қосқыштар сияқты.

Цифрлық басқарылатын 18 Вт гитаралық күшейткіш-бұл тізбекте не болып жатқанын нақты ақпаратпен қамтамасыз ететін, кідіріс әсері бар қондырғы мен талғампаз сұйық кристалды дисплейі бар, сандық басқарылатын 18 Вт моно-гитара күшейткіші.

Жобаның ерекшеліктері:

  • Толық цифрлық басқару: Пайдаланушы интерфейсінің кірісі - кірістірілген қосқышы бар айналмалы кодер.
  • ATMEGA328P: микроконтроллер (Arduino тәрізді жүйе ретінде пайдаланылады): барлық реттелетін параметрлерді пайдаланушы бағдарламалық түрде бақылайды.
  • СКД: пайдаланушы интерфейсінің шығысы ретінде әрекет етеді, сондықтан құрылғы параметрлерін, мысалы, күшейту/көлем/кідіріс тереңдігі/кешігу уақыты сияқты үлкен жуықтауда байқауға болады.
  • Сандық потенциометрлер: қосалқы тізбектерде қолданылады, осылайша құрылғыны басқаруды толық цифрлық етеді.
  • Каскадты жүйе: Алдын ала анықталған жүйенің әрбір тізбегі-бұл ақаулар кезінде ақауларды салыстырмалы түрде оңай жөндеуге қабілетті, тек электрмен жабдықтау желілерін бөлісетін бөлек жүйе.
  • Алдын ала күшейткіш: LM386 интегралды схемасына негізделген, схемасы өте қарапайым және бөлшектерге ең аз талап қойылады.
  • Кешіктіру эффектінің тізбегі: PT2399 интегралды схемасына негізделген, оны eBay -ден бөлек IC ретінде сатып алуға болады (мен бүкіл кешігу схемасын өзім жасадым) немесе айналмалы потенциометрлерді дигипоттармен алмастыру мүмкіндігі бар толық модуль ретінде пайдалануға болады.
  • Қуат күшейткіші: TDA2030 модуліне негізделген, оның жұмысына арналған барлық перифериялық схемалар бар.
  • Қуат көзі: Құрылғы 19В тұрақты токтың ескі ноутбугімен жұмыс істейді, осылайша құрылғы LM7805 үшін алдын ала реттегіш ретінде DC-DC төмендеткіш модулін қамтиды, ол құрылғыны пайдалану кезінде жылуды азайтады.

Барлық қысқаша ақпаратты қамтып болған соң, оны құрайық!

1 -қадам: Идея

Ой
Ой
Ой
Ой
Ой
Ой
Ой
Ой

Блок -схемада көріп тұрғандай, құрылғы басқару схемасы мен қолданушы интерфейсінде шамалы өзгеріспен гитара күшейткіш дизайнына классикалық тәсіл ретінде жұмыс істейді. Біз кеңейтетін тізбектердің үш тобы бар: Аналогтық, цифрлық және электрмен жабдықтау, мұнда әр топ бөлек қосалқы схемалардан тұрады (тақырып келесі қадамдарда жақсы түсіндіріледі). Жоба құрылымын түсінуді жеңілдету үшін сол топтарды түсіндірейік:

1. Аналогтық бөлім: Аналогты схемалар блок -схеманың жоғарғы жартысында орналасқан, оны жоғарыда көруге болады. Бұл бөлік құрылғы арқылы өтетін барлық сигналдарға жауап береді.

1/4 дюйм - бұл гитараның моно кіріс құрылғысы және қорап пен дәнекерленген электронды тізбек арасындағы шекарада орналасқан.

Келесі кезең-LM386 интегралды схемасына негізделген алдын ала күшейткіш, оны мұндай дыбыстық қосымшаларда қолдану өте оңай. LM386 негізгі қуат көзінен 5В тұрақты токпен қамтамасыз етіледі, мұнда оның параметрлері, кірісі мен көлемі сандық потенциометрлер арқылы бақыланады.

Үшінші кезең - TDA2030 интегралды схемасына негізделген, 18 ~ 20В тұрақты токпен қоректенетін қуат күшейткіші. Бұл жобада күшейткіште таңдалған кіріс барлық жұмыс уақытында тұрақты болып қалады. Құрылғы бір оралған ПХД болмағандықтан, TDA2030A жиналған модулін қолданған жөн және оны енгізу -шығару мен қуат көзінің түйреуіштерін қосумен барт прототипіне бекіту ұсынылады.

2. Сандық бөлім: Сандық схемалар блок -схеманың төменгі жартысында орналасқан. Олар пайдаланушы интерфейсі мен кідіріс уақыты/тереңдігі, дыбыс деңгейі мен күшейту сияқты аналогтық параметрлерді басқаруға жауап береді.

Кірістірілген SPST қосқышы бар кодер пайдаланушының басқару кірісі ретінде анықталады. Ол бір бөлшек ретінде жиналғандықтан, дұрыс жұмыс істеудің жалғыз қажеттілігі тартылатын резисторларды бағдарламалық немесе физикалық түрде бекіту болып табылады (біз оны схемалық қадамда көреміз).

Микропроцессор схемадағы «негізгі ми» ретінде ATMEGA328P болып табылады, ол осы құрылғыда Arduino тәрізді стильде қолданылады. Бұл барлық тізбектегі цифрлық қуатқа ие және не істеу керектігін басқаратын құрылғы. Бағдарламалау SPI интерфейсі арқылы жүзеге асады, сондықтан біз кез келген сәйкес USB провайдер бағдарламашысын немесе сатып алынған AVR отладчикін қолдана аламыз. Егер сіз Arduino -ны тізбектегі микроконтроллер ретінде қолданғыңыз келсе, бұл бағдарламалау қадамында бар бекітілген C кодын құрастыру арқылы мүмкін болады.

Сандық потенциометрлер - бұл микроконтроллермен SPI интерфейсі арқылы басқарылатын қос интегралды тізбектер, барлық параметрлерді толық бақылауға арналған 4 потенциометрдің жалпы саны:

СКД - бұл қораптың ішінде не болып жатқанын білуге мүмкіндік беретін пайдаланушы интерфейсінің шығысы. Бұл жобада мен Arduino қолданушылары арасында ең танымал 16x2 СКД қолдандым.

3. Қуат көзі: бүкіл жүйеге энергия (кернеу мен ток) беру үшін қуат көзі жауап береді. Қуатты күшейткіш тізбегі ноутбуктің сыртқы адаптерінен тікелей қоректенетіндіктен, қалған барлық тізбектер 5В тұрақты токтан қоректенетіндіктен, DC-DC төмендету немесе сызықтық реттегіш қажет болады. Сыртқы 20В -қа қосатын 5В желілік реттегішті орнатқан жағдайда, ток жүктемеге сызықтық реттегіш арқылы өткенде, 5В реттегіште жылу көп мөлшерде таралады, біз мұны қаламаймыз. Осылайша, 20В желісі мен 5В желілік реттегішінің (LM7805) арасында алдын ала реттегіш қызметін атқаратын 8В тұрақты токтың төмен түсетін түрлендіргіші бар. Мұндай бекітпе жүктеме тогы жоғары мәнге жеткенде, сызықтық реттегіште үлкен шығынның алдын алады.

2 -қадам: Бөлшектер мен аспаптар

Бөлшектер мен аспаптар
Бөлшектер мен аспаптар
Бөлшектер мен аспаптар
Бөлшектер мен аспаптар
Бөлшектер мен аспаптар
Бөлшектер мен аспаптар
Бөлшектер мен аспаптар
Бөлшектер мен аспаптар

Электронды бөлшектер:

1. Модульдер:

  • PT2399 - Эхо / кешігу IC модулі.
  • LM2596-DC-DC төмен түсетін модуль
  • TDA2030A - 18 Вт қуатты мм күшейткіш модулі
  • 1602A - Жалпы СКД 16x2 таңбалар.
  • Кірістірілген SPST қосқышы бар айналмалы кодер.

2. Интегралды схемалар:

  • LM386 - моно дыбыс күшейткіші.
  • LM7805 - 5В Сызықтық реттегіш.
  • MCP4261/MCP42100 - 100KOhm қос сандық потенциометрлер
  • ATMEGA328P - микроконтроллер

3. Пассивті компоненттер:

A. Конденсаторлар:

  • 5 x 10uF
  • 2 x 470uF
  • 1 x 100uF
  • 3 x 0.1uF

B. Резисторлар:

  • 1 x 10R
  • 4 x 10K

C. потенциометр:

1 x 10K

(Қосымша) Егер сіз PT2399 модулін пайдаланбайтын болсаңыз және тізбекті өзіңіз құруға қызығушылық танытсаңыз, бұл бөлшектер қажет:

  • PT2399
  • 1 x 100K резистор
  • 2 x 4.7uF конденсатор
  • 2 x 3.9nF конденсатор
  • 2 x 15K резистор
  • 5 x 10K резистор
  • 1 x 3.7K резистор
  • 1 x 10uF конденсатор
  • 1 x 10nF конденсатор
  • 1 x 5.6K резистор
  • 2 x 560pF конденсатор
  • 2 x 82nF конденсатор
  • 2 x 100nF конденсатор
  • 1 x 47uF конденсатор

4. Қосқыштар:

  • 1 x 1/4 дюймдік моно ұясы қосқышы
  • 7 x Қос терминалды блоктар
  • 1 x аналық 6 істікшелі қатар қосқышы
  • 3 x 4 істікшелі JST қосқышы
  • 1 x еркек қосқыш ұясы

Механикалық бөлшектер:

  • 18 Вт тең немесе одан да көп қуатты қабылдайтын динамик
  • Ағаш қоршау
  • Пайдаланушы интерфейсіне арналған ағаш жақтау (СКД және айналмалы кодер үшін).
  • Динамик пен UI аймақтарына арналған көбік резеңке
  • Бөлшектерге арналған 12 бұрғылау бұрандасы
  • СКД жақтауына арналған 4 рет бекітетін болттар мен гайкалар
  • Тұрақты құрылғы тербелісі үшін 4 x резеңке аяқ (резонанстық механикалық шу - бұл күшейткіштің дизайнында жиі кездесетін нәрсе).
  • Айналмалы кодердің тұтқасы

Құралдар:

  • Электр бұрағыш
  • Ыстық желім тапаншасы (қажет болса)
  • (Қосымша) Зертханалық қуат көзі
  • (Қосымша) Осциллограф
  • (Қосымша) Функция генераторы
  • Дәнекерлейтін темір / станция
  • Кішкене кескіш
  • Кішкене плюс
  • Пісіру қалайы
  • Пинцет
  • Орау сымы
  • Бұрғылау биттері
  • Ағаш кесуге арналған шағын өлшемді ара
  • Пышақ
  • Ұнтақтау файлы

3 -қадам: Схемаға түсініктеме

Схемаларға түсініктеме
Схемаларға түсініктеме
Схемаларға түсініктеме
Схемаларға түсініктеме
Схемаларға түсініктеме
Схемаларға түсініктеме

Біз жобаның блок -схемасымен таныс болғандықтан, схеманың жұмысына қатысты білуіміз керек барлық нәрсені ескере отырып, схемаға көшуге болады:

Алдын ала күшейткіштер тізбегі: LM386 бөлшектерді ескерумен байланысты, сыртқы пассивті компоненттерді қолданудың қажеті жоқ. Егер дыбыс сигналының кіріс жиілігіне, мысалы, бассты күшейту немесе дыбысты бақылауды өзгерткіңіз келсе, LM386 деректер кестесіне сілтеме жасай аласыз, ол туралы айтатын болсақ, бұл құрылғы схемасына әсер етпейді, қосылымдардағы алдын ала күшейткіштер.. Біз СК үшін 5В тұрақты кернеуді пайдаланатындықтан, сигналды тұрақты өшіру үшін IC шығысына ажыратқыш конденсаторды (C5) қосу керек. Көріп отырғаныңыздай, 1/4 дюймдік коннектор (J1) сигнал түйрегіші 'A' дигипотына қосылады, ал LM386 инвертті емес кіріс 'B' цифрлық ұяшығына қосылады, сондықтан бізде қарапайым кернеу бөлгіш, SPI интерфейсі арқылы микроконтроллермен басқарылады.

Delay / Echo Effect Circuit: Бұл схема IC PT2399 кідіріс әсеріне негізделген. Бұл схема мәліметтер кестесіне сәйкес күрделі болып көрінеді және оны дәнекерлеумен шатастыру өте оңай. Жиналған PT2399 толық модулін сатып алу ұсынылады, тек модульден айналмалы потенциометрлерді сөндіріп, дигипоттық желілерді (Wiper, 'A' және 'B') бекіту қажет. Мен жаңғырық эффектінің дизайны бойынша деректер кестесінің сілтемесін қолдандым, дигипоттар тербелістерге уақыт аралығын таңдау мен кері байланыс сигналының көлемін қосады (біз қалай атаймыз - «тереңдік»). DELAY_IN желісі деп аталатын кешіктіру тізбегінің кірісі күшейткіштің алдыңғы тізбегінің шығуына қосылған. Бұл схемада айтылмаған, себебі мен барлық тізбектерді тек электр желілерімен бөліскім келді, ал сигналдық желілер сыртқы кабельдермен қосылған. «Қаншалықты ыңғайлы емес!», - деп ойлауға болады, бірақ аналогты өңдеу схемасын құрған кезде, жобаның әрбір тізбегінің ақауларын бөлшектеп жою әлдеқайда оңай. 5В тұрақты ток көзінің шнурына айналмалы конденсаторларды қосу ұсынылады, себебі ол шулы.

Қуат көзі: құрылғы 20В 2А айнымалы ток/тұрақты ток адаптері арқылы сыртқы қуат ұясы арқылы қуатталады. Мен сызықтық реттегіште жылу түрінде көп энергия шығынын азайтудың ең жақсы шешімі-8В тұрақты токтың төмен түсетін түрлендіргішін (U10) қосу екенін білдім. LM2596 - бұл көптеген қосымшаларда қолданылатын және Arduino пайдаланушылары арасында танымал, eBay -де бағасы $ 1 -ден аспайтын конвертер. Біз білеміз, бұл реттегіштің өткізу қабілеттілігінде кернеудің төмендеуі бар (7805 жағдайда теориялық жақындау шамамен 2,5В), сондықтан LM7805 кірісі мен шығысы арасында 3В қауіпсіз алшақтық бар. Сызықтық реттегішті елемеу және lm2596 -ны тікелей 5В желісіне қосу ұсынылмайды, себебі кернеудің толқуы тізбектердің қуат тұрақтылығына әсер етуі мүмкін.

Қуат күшейткіші: Бұл қарапайым болып көрінеді. Мен бұл жобада TDA2030A модулін қолданғандықтан, жалғыз талап - күшейткіштің қуат түйреуіштері мен енгізу -шығару желілерін қосу. Жоғарыда айтылғандай, күшейткіштің кірісі коннекторлардың көмегімен сыртқы кабель арқылы кешіктіру тізбегінің шығуына қосылады. Құрылғыда қолданылатын динамик арнайы терминал блогы арқылы күшейткіштің шығуына қосылады.

Сандық потенциометрлер: Бүкіл құрылғының ең маңызды компоненттері, бұл оны цифрлық басқаруға мүмкіндік береді. Көріп отырғаныңыздай, дигипоттардың екі түрі бар: MCP42100 және MCP4261. Олар бір нүктені ұстанады, бірақ қарым -қатынаста ерекшеленеді. Мен бұл жобаны жасаған кезде менің қорымда тек соңғы екі дигипот болды, сондықтан менде бар нәрсені қолдандым, бірақ мен MCP42100 немесе MCP4261 бір типті екі дигипотты қолдануды ұсынамын. Әр дипипот SPI интерфейсімен, бөлісу сағаты (SCK) және деректерді енгізу (SDI) түйреуіштерімен басқарылады. ATMEGA328P SPI контроллері бөлек чипті таңдау (CS немесе CE) түйреуіштері арқылы бірнеше құрылғыларды өңдеуге қабілетті. Бұл жобада SPI чипін қосатын түйреуіштер бөлек микроконтроллер түйреуіштеріне қосылған осылайша жобаланған. PT2399 және LM386 5В қуат көзіне қосылған, сондықтан біз IC -дегі дигипоттық резисторлық желідегі кернеудің ауысуы туралы алаңдамаудың қажеті жоқ (ол көбінесе деректер кестесінде, ішкі коммутациялық резисторлардың кернеу деңгейінің диапазонында көрсетілген).

Микроконтроллер: Жоғарыда айтылғандай, ATMEGA328P үлгісіндегі Arduino үлгісінде, жалғыз пассивті компонент-қалпына келтіру түйреуішінде тартылатын резистор (R17) қажет. 6 істікшелі қосқыш (J2) SPI интерфейсі арқылы USB провайдер бағдарламашысы арқылы құрылғыны бағдарламалау үшін қолданылады (Иә, дигипоттар қосылған интерфейс). Барлық түйреуіштер тиісті компоненттерге қосылған, олар схемалық схемада берілген. 5В қоректендіру түйреуіштерінің жанына айналып өтетін конденсаторларды қосу қатаң ұсынылады. Сіз кодтаушы түйреуіштердің (C27, C28) жанында көретін конденсаторлар осы түйреуіштерде кодердің күйін болдырмау үшін қолданылады.

СКД: Сұйық кристалды дисплей классикалық түрде 4 -разрядты деректерді жіберумен және деректерді бекітудің қосымша екі түйреуішімен қосылады - Register select (RS) және Enable (E). СКД тұрақты жарықтығы мен айнымалы контрастын бар, оны бір қайшымен реттеуге болады (R18).

Қолданушы интерфейсі: Құрылғының айналмалы кодерінде SPST батырмасы бар, оның барлық байланыстары сипатталған микроконтроллердің түйреуіштеріне байланған. Ішкі тартқышты пайдаланудың орнына әр кодердің түйреуішіне тартылатын резисторды қосу ұсынылады: A, B және SW. А және В кодер түйреуіштері микроконтроллердің сыртқы үзу түйреуіштеріне қосылғанына көз жеткізіңіз: INT0 және INT1, кодер компонентін пайдалану кезінде құрылғының коды мен сенімділігіне сәйкес келеді.

JST қосқыштары мен терминал блоктары: Әрбір аналогтық схема: алдын ала күшейткіш, кешіктіру және күшейткіштер дәнекерленген тақтада оқшауланған және терминалдық блоктар арасындағы кабельдермен қосылған. Кодер мен СКД JST кабельдеріне бекітілген және жоғарыда сипатталғандай JST коннекторлары арқылы дәнекерленген тақтаға қосылған. Сыртқы қуат көзінің ұясы кірісі мен 1/4 дюймдік моно ұялы гитараның кірісі терминалдық блоктар арқылы қосылады.

4 -қадам: дәнекерлеу

Дәнекерлеу
Дәнекерлеу
Дәнекерлеу
Дәнекерлеу
Дәнекерлеу
Дәнекерлеу
Дәнекерлеу
Дәнекерлеу

Қысқа дайындықтан кейін барлық компоненттерді тақтаға дәл орналастыруды елестету қажет. Дәнекерлеу процесін алдын ала күшейткіштен бастаған жөн және барлық цифрлық схемамен аяқтаған жөн.

Міне, қадамдық сипаттама:

1. Дәнекердің күшейткішке дейінгі тізбегі. Оның байланыстарын тексеріңіз. Жер сызықтары барлық сәйкес жолдарда ортақ екеніне көз жеткізіңіз.

2. Схемалық схемаға сәйкес барлық перифериялық схемасы бар PT2399 модулі/IC дәнекері. Мен кешіктіру тізбегін дәнекерлегендіктен, сіз PT2399 істікшесінің әрбір функциясына сәйкес оңай дәнекерлеуге болатын ортақ желілердің көп екенін көре аласыз. Егер сізде PT2399 модулі болса, онда айналмалы потенциометрлерді босатып, цифрлық потенциометрдің желілерін осы босатылған түйреуіштерге дәнекерлеңіз.

3. TDA2030A дәнекерлеу модулі, динамиктің шығыс коннекторы тақтаның сыртында орналасқанын тексеріңіз.

4. Дәнекерлеу қоректену тізбегі. Схемаға сәйкес айналма конденсаторларды орналастырыңыз.

5. Дәнекерлеуші Микроконтроллер схемасы оның бағдарламалау коннекторымен. Оны бағдарламалауға тырысыңыз, бұл процесте сәтсіздікке ұшырамайтынына көз жеткізіңіз.

6. Дәнекерлеу цифрлық потенциометрлері

7. Барлық JST қосқыштарын әр желілік қосылымға сәйкес аймақтарда дәнекерлеңіз.

8. Тақтаны қосыңыз, егер сізде функция генераторы мен осциллограф болса, кіріс сигналына аналогтық тізбектің әр реакциясын қадам бойынша тексеріңіз (ұсынылады: 200мВпп, 1КГц).

9. Қуатты күшейткіш пен кешіктіру тізбегіндегі/модульдегі тізбектің жауабын бөлек тексеріңіз.

10. Динамикті күшейткіштің шығысына және сигнал генераторын кіріске қосыңыз, дыбысты естігеніңізге көз жеткізіңіз.

11. Егер біз өткізген барлық сынақтар сәтті болса, біз құрастыру кезеңіне өтуге болады.

5 -қадам: құрастыру

Ассамблея
Ассамблея
Ассамблея
Ассамблея

Мүмкін, бұл техникалық көзқарас тұрғысынан жобаның ең қиын бөлігі, егер сіздің қорыңызда ағаш кесуге арналған пайдалы құралдар болмаса. Менде шектеулі құралдар жиынтығы болды, сондықтан мен қиын жолмен жүруге мәжбүр болдым - қорапты тегістеуішпен қолмен кесу. Негізгі қадамдарды қарастырайық:

1. Қорапты дайындау:

1.1 Динамик пен электронды тақтаның сәйкес өлшемдері бар ағаш қоршауыңыз бар екеніне көз жеткізіңіз.

1.2 Динамикке арналған аймақты кесіңіз, резонанстық тербелістерді болдырмау үшін динамиктің кесілетін жеріне көбік резеңке жақтауды бекіту ұсынылады.

1.3 Қолданушы интерфейсі үшін бөлек ағаш жақтауды кесіңіз (СКД және кодер). СКД үшін тиісті аймақты кесіңіз, СКД бағыты қоршаудың алдыңғы көрінісіне кері бұрылмайтынына көз жеткізіңіз. Бұл аяқталғаннан кейін айналмалы кодер үшін тесік бұрғылаңыз. СКД -сиқыршыны 4 бұрғылау бұрандасы мен айналмалы кодерді сәйкес металл гайкамен бекітіңіз.

1.4 Пайдаланушы интерфейсінің көбік резеңкесін бүкіл периметрі бойынша ағаш жақтауға қойыңыз. Бұл жазбалардың резонансын болдырмауға көмектеседі.

1.5 Электрондық тақта қай жерде орналасатынын анықтаңыз, содан кейін ағаш қоршауда 4 тесік бұрғылаңыз

1.6 Тұрақты сыртқы қуат көзінің кіріс ұясы мен 1/4 дюймдік гитара кірісі болатын жағын дайындаңыз, сәйкес диаметрі бар екі саңылау бұрғылаңыз. Бұл қосқыштардың электронды тақтаның бір түйіспесі бар екеніне көз жеткізіңіз (яғни полярлық). Осыдан кейін, әр кіріс үшін екі жұп сым дәнекерлеу.

2. Бөлшектерді қосу:

2.1 Динамикті таңдалған жерге бекітіңіз, 4 бұрғылау бұрандасы бар динамиктің түйреуіштеріне екі сым қосылғанына көз жеткізіңіз.

2.2 Корпустың таңдалған жағына пайдаланушы интерфейсі тақтасын бекітіңіз. Көбік резеңке туралы ұмытпаңыз.

2.3 Барлық тізбектерді терминал блоктары арқылы қосыңыз

2.4 СКД мен кодерді тақтаға JST қосқыштары арқылы қосыңыз.

2.5 Динамикті TDA2030A модулінің шығысына қосыңыз.

2.6 Қуат пен гитараның кірісін тақтаның терминал блоктарына қосыңыз.

2.7 Тақтаны бұрғыланған тесіктердің орнында табыңыз, тақтаны ағаш қоршаудың сыртынан 4 бұрғылау бұрандамен бекітіңіз.

2.8 Ағаш қоршаудың барлық бөліктерін бір -біріне бекітіңіз, сонда ол қатты қорапқа ұқсайды.

6 -қадам: Бағдарламалау және код

Құрылғы коды AVR микроконтроллерлерінің ережелеріне бағынады және ATMEGA328P MCU сәйкес келеді. Код Atmel Studio -да жазылған, бірақ ATMEGA328P MCU бірдей Arduino IDE көмегімен Arduino тақтасын бағдарламалау мүмкіндігі бар. Автономды микроконтроллерді Atmel Studio-ға сәйкес USB түзету адаптері арқылы немесе eBay-ден сатып алуға болатын USP ISP бағдарламашысы арқылы бағдарламалауға болады. Әдетте қолданылатын бағдарламалық қамтамасыз ету - AVRdude, бірақ мен өте ыңғайлы интерфейсі бар ProgISP - қарапайым USB ISP бағдарламалау бағдарламалық жасақтамасын ұнатамын.

Код туралы барлық қажетті түсініктемелерді Amplifice.c файлынан табуға болады.

Тіркелген Amplifice.hex файлын тікелей біз жүктеп алуға болады, егер ол біз бұрын байқап келген схемаға толық сәйкес келсе.

7 -қадам: тестілеу

Сынақ
Сынақ
Сынақ
Сынақ

Біз қалағанның бәрі аяқталғаннан кейін тестілеудің уақыты келді. Мен құрылғыны ежелгі арзан гитарамен және бірнеше жыл бұрын себепсіз салған қарапайым пассивті басқару схемасымен сынауды жөн көрдім. Құрылғы цифрлық және аналогты эффектілермен де тексеріледі. PT2399 кешіктірілу ретінде қолданылатын дыбыс үлгілерін сақтауға арналған шағын оперативті жадыға ие болғаны өте жақсы емес, эхо үлгілері арасындағы уақыт тым үлкен болған кезде, жаңғырық сигналдың бұрмалануы деп есептелетін өтпелі биттердің үлкен жоғалуымен цифрландырылады. Бірақ біз еститін «цифрлық» бұрмалау құрылғы жұмысының жағымды әсері ретінде пайдалы болуы мүмкін. Мұның бәрі осы құрылғыда жасағыңыз келетін бағдарламаға байланысты (мен оны «Amplifice V1.0» деп атадым).

Сізге бұл нұсқаулық пайдалы болады деп үміттенемін.

Оқығаныңыз үшін рахмет!

Ұсынылған: