Дилей (delay) с опцией бесконечных повторов и динамической модуляцией.
Изначально, схема была разработана и опубликована Карлосом Проенсой (Carlos Proensa). Ознакомиться с проектом можно тут.
Демо ролик:
Педаль имеет следующие органы управления:
Пять ручек:
Два тумблера режима работы модуляции:
Две кнопки управления:
Я захотел повторить работу Carlos Proensa но, с некоторыми дополнениями:
Посредством советов участников форума, моих умозаключений и экспериментов получилась вот такая схема:
Условно можно разделить схему на три участка, это сигнальная часть, питание (левый нижний угол) и управление режимом Feedback (правый нижний угол).
Вся схема разведена на двух платах. Одна верхняя с переменными резисторами и тумблерами, вторая нижняя с кнопками переключения и гнёздами. Обе платы находятся в одном проекте (обратите внимание на вкладки в левом нижнем углу программы SprintLayout).
Монтаж был разработан под корпус hammond 1590ВВ (схожие размеры имеют корпуса Gainta 0473 со скошенными стенками и B023, с прямыми стенками), который и был использован. Я рекомендую применить Gainta B023, который имеет чуть большие габариты, что облегчит процесс укладки плат в корпус прибора. Для удобства сверления корпуса я добавил в проект с платами вкладку «сверление». Распечатайте разметку, разместите её внутри корпуса и накерните все отверстия. Таким образом можно сразу оценить расположение плат внутри корпуса и одновременно разметить отверстия.
Соединение плат между собой осуществляется посредством разъёмов SINGLE ROW FEMALE PIN HEADER (гнёзда) и SINGLE ROW PIN HEADER STRIP (штыри). Штыри припаиваются к дорожкам верхней платы. Начните пайку без удаления пластикового держателя а уже после того как всё будет припаяно, просто снимите его. Вероятно, что при использовании корпуса B023 снимать их не потребуется, а нужно будет лишь задвинуть их максимально близко к дорожкам платы.
После сборки мне пришлось подрезать эти штыри чтоб уложить всё это в корпус. Также, пришлось с фрезеровать направляющий буртик со дна корпуса.
Я использовал гнездо питания с внутренним креплением. Для облегчения укладки прибора в корпус, можно использовать гнездо с внешним креплением.
Соединение корпуса с землей происходит при помощи проводника, припаянного к корпусу потенциометра. Подобное соединение следует производить достаточно мощным паяльником(~40Вт), что бы не перегреть корпус потенциометра.
Плата разводилась под применение плёночных конденсаторов фирм EPCOS и ARCOTRONICS (номинальным напряжением до 100В). Учитывайте это перед закупкой комплектующих. Так как при применении более габаритных конденсаторов сборка будет проблематична, или даже вообще невозможна.
Для изготовления оптопары потребуется светодиод, фоторезистор и термоусадочная трубка подходящего диаметра. Фоторезистор я покупал на алиэкспресс его марка была GL5537. Подойдут также фоторезисторы с taydaelectronics. Светодиод я использовал красный, матовый, однако сам автор исходного проекта рекомендует желтый. У меня уже была готова оптопара с красный светодиодом её и поставил.
Я рекомендую паять светодиоды индикации и тумблеры к верхней плате после сверловки корпуса, чтоб сразу выставить их на нужное расстояние.
Для дополнительной изоляции и повышения надёжности прибора я покрыл обе платы лаком. Использовал лак PLASTIK 71 (Лак акриловый изоляционный для печатных плат) из магазина Чип и Дип. После покрытия лаком, плата приобретает вот такой вид:
После сборки мне пришлось немного подпилить сигнальные гнёзда чтоб всё поместилось в корпус. По результатам этого я внёс корректировки в файл платы. Вероятно, вам тоже придётся подгонять, так как монтаж очень плотный и не получилось передвинуть гнёзда на достаточное расстояние.
Полностью собранная плата выглядит так:
После сборки необходимо подстроить работу модуляции эффекта. Для этого есть два подстрочный резистора VR1 и VR2. Я всё настраивал на слух без приборов.
Дополнительно визуально оценить её работу поможет светодиод. После этого переключаемся в режим Short и настраиваем оптимальное значение и скорость увеличения времени задержки модуляцией, вращая регулятор VR2. Вероятно что придётся ещё дополнительно подкрутить и VR1. В общем, такая творческая настройка получается!
Есть участки схемы которые тоже можно настроить под себя. Резистор R41 (1К) можно убрать поставив перемычку если хочется увеличить максимальное количество повторов в режиме работы регулятора Repeats, либо увеличить его значение если максимальное количество повторов нужно уменьшить. Резистор R38 регулирует тоже самое в режиме Feedback. Резистор R22 (18К) ограничивает максимальное время задержки эффекта. В оригинальном проекте его значение 20К, мне показалось что 18К оптимальнее.
Микросхемы:
Транзисторы:
Диоды:
Потенциометры:
Конденсаторы электролитические (16в):
Конденсаторы плёночные:
Конденсаторы керамические:
Резисторы (0,25Вт):
Прочее:
* Конденсаторы в сигнальные цепи (я использовал Epcos).
** Плата рассчитана на установку конденсатора фирмы Epcos (на 63В).
В готовом виде устройство выглядит так:
Всем удачной сборки и интересных звуков. С уважением, Василий (Pokfor)!
Данный проект является модификацией популярного микрофонного пред усилителя Gyraf g9. Построен на "наших" лампах 6ж1п…
Фильтр низких частот, управляемый напряжением, обычное дело для аналоговых синтезаторов, но на рынке гитарной обработки…
Когда играешь на гитаре и хочется звука по-настоящему раскаченного усилителя, без среза низа, без грязной…
Великолепный хорус и полное руководство по настройке любого аналогичного устройства.