Innholdsfortegnelse:
- Rekvisita
- Trinn 1: Lytt til og avgjør om du vil bygge den
- Trinn 2: Finn en prosjektkasse
- Trinn 4: Planlegg utformingen av bygningen på en måte som reduserer mengden strøm som brukes
- Trinn 5: Bygg SMPS -styret
- Trinn 6: Monter transformatoren, grytene, knektene og terminallistene
- Trinn 7: Plasser komponentene på terminallistene
- Trinn 8: Kjør filamenttrådene for varmeapparatene i rørene
- Trinn 9: Klipp og legg ledningene
- Trinn 10: Lodd alle tilkoblinger
- Trinn 11: Fullfør kabling
- Trinn 12: Følg diagnosekontrollene i den virtuelle byggevideoen
- Trinn 13: Forbedre din forståelse
Video: PA1 DIY Tube Preamp: Effektivt bygget med bergede komponenter: 13 trinn
2024 Forfatter: John Day | [email protected]. Sist endret: 2024-01-30 11:21
Det er mange ressurser om å bygge rørforforsterkere på nettet og på trykk, så jeg tenkte at jeg ville dele noe litt annerledes. Denne instruksen dekker konstruksjonen av en åpen forforsterker av mitt design, og ikke bare er dette en unik design, men det er spesiell vekt på å skaffe og redde gammel elektronikk for de største komponentene og spare energi under konstruksjonen. Denne opplæringen dekker grunnleggende teori om vakuumrørelektronikk og inneholder en analyse av skjematisk så vel som en høyoppløselig virtuell konstruksjon som forklarer hele forforsterkerkretsoppsettet. Denne forforsterkeren har noen helt unike funksjoner. Først leveres plate -spenningen til rørene av en SMPS for å flytte mest strøm fra støy fra menneskelig hørsel. Dette bidrar også til å forbedre forforsterkerens effektivitet. For det andre har den en liten effektforsterker -utgangsseksjon som er veldig lik bussforsterkere som finnes i gamle miksekonsoller og opptaksenheter, for eksempel platekuttere eller hjul til hjulmaskiner. For det tredje har denne forforsterkeren ingen filtre eller tonekontroller som kan velges, dette lar maksimalt signal passere med minimal støy. I stedet settes tonen ved valg av koblingskondensatorer og andre valg av kretsdesign. Jeg håper denne opplæringen er nyttig og gir innsikt til både nybegynnere og erfarne beslutningstakere.
Rekvisita
1 12 volt 2 amp DC strømforsyning
1 12ax7 rør
1 12at7 rør
1 reverb -transformator
1 Taylor Electronics 1364 smps (200 volt modell)
1 potensiometer 1meg lydavsmalning
1 sikringsholder
1 2 amp sikring
1 strømbryter
1/2 watt motstandssortiment
2 rørkontakter 9 pinner
2 rekkeklemmer
3 1/4 kontakter
2 5 watt 100 ohm motstander
2 22uf 450 volt elektrolytiske kondensatorer
2 22uf 25 volt elektrolytiske kondensatorer
1.02uf 600 volt filmkondensator
1.047uf 600 volt filmkondensator
Sortiment av wire
Assorterte små muttere og bolter
Bor med diverse biter
Skrutrekkersortiment
Tang eller skralle og stikkontakt
Trinnbor og eller metallfiler
Loddejern og loddetinn
Trinn 1: Lytt til og avgjør om du vil bygge den
Denne demoen er av en Republic tricone resonator gitar spilt inn med PA1 DIY rørforforsterker og en gammel mxl2001 kondensatormikrofon.
Stemmen i begynnelsen av videoen er spilt inn med samme oppsett.
Jeg bruker denne forforsterkeren til alt voice-over-arbeidet på alle videoene mine.
Trinn 2: Finn en prosjektkasse
Alle produsenter er forskjellige, men her er en video som demonstrerer hvordan du demonterer et utstyr for rackmontering.
Trinn 4: Planlegg utformingen av bygningen på en måte som reduserer mengden strøm som brukes
Planlegg utformingen av bygningen på en måte som reduserer mengden strøm du trenger for å bruke boring.
Hvis det er hull i etuiet som passer til potensiometeret, og du kan bruke kontaktene. Hvis du kan bruke forborede hull for styrehull for rørstikkene, kan du spare enda mer strøm. Du vil mest sannsynlig trenge å bruke en trinnbor og eller metallfiler for å forstørre hullene nok til å passe til rørstikkene. Du må også bore hullene for muttere og bolter som holder rørstikkene på plass. Prøv å bruke sikringen og bryteren til den gamle rackmonteringsenheten på nytt, dette sparer deler, penger og strøm. De eneste andre hullene du trenger å frill er for terminallistene, SMPS -kortet og transformatoren. For SMPS -brettet kutter du et stykke plast som skal plasseres mellom brettet og chassiset for å fungere som en isolator. Jeg brukte en gammel flaske med brus.
Planlegging er avgjørende for å lette monteringsprosessen.
Du bør skissere ut hvor alt skal gå i denne fasen.
Hvis du har erfaring med CAD -programvare, kan en virtuell konstruksjon hjelpe prosjektet til å gå smidigere.
Kontroller passformen for alle delene og sørg for at det er nok plass, ikke bare for delene, men for hendene og verktøyene under montering.
Trinn 5: Bygg SMPS -styret
Monteringsoppsettet finnes i oppsettet og den virtuelle byggevideoen.
Ovenstående video SMPS handler om Taylor SMPS som ble brukt i dette prosjektet.
Trinn 6: Monter transformatoren, grytene, knektene og terminallistene
Du vil ha bestemt plasseringen i trinn 3.
Monter alle de store komponentene som transformator, potensialmeter for kontakter, SMPS -kort og rekkeklemmer.
Trinn 7: Plasser komponentene på terminallistene
Kjør komponentledningene gjennom øyelokkene på terminallistene og bøy dem opp for å holde komponentene på plass.
Trinn 8: Kjør filamenttrådene for varmeapparatene i rørene
Vi bruker 12 volt likestrømsvarme, så vridning er ikke absolutt nødvendig, men anbefales fortsatt.
Trinn 9: Klipp og legg ledningene
Klipp ledningene en om gangen som går fra rørstikkene til klemmelistene. Trim isolasjonen fra den ene enden, før den gjennom klemlistens øye og vri den med komponentledningen for å holde den på plass på riktig terminal. Før ledningen til den riktige pinnen på røruttaket og kutt den i lengden.
Før jordledningene fra terminallisten til bakkepunktene på samme måte som du førte ledningene fra terminallisten til rørkontaktene.
Kjør lydsignalledningen fra terminalstrimlene og rørene til de riktige stedene for kontakter og volumpotensiometeret.
Trinn 10: Lodd alle tilkoblinger
Dobbeltsjekk at hver ledning går fra riktig punkt på rekkeklemmen til riktig punkt på kontakten, potensiometeret eller rørkontakten. Hvis du ikke er kjent med lodding, sjekk ut denne videoen om valg av lodding og fluss.
Trinn 11: Fullfør kabling
Fullfør ledningene og legg til komponenter i kontaktene, for eksempel nettlekkasjemotstanden på inngangskontakten.
Trippelsjekk at alle tilkoblinger er på de riktige stedene.
Trinn 12: Følg diagnosekontrollene i den virtuelle byggevideoen
Den virtuelle byggevideoen viser noen få kontroller før du installerer rør eller slår på forforsterkeren.
Trinn 13: Forbedre din forståelse
Du kan se byggvideoen 1 for å lære mer om komponentene som brukes i denne enheten.
Bygg video 2 tar deg gjennom skjematisk, forklarer hvordan kretsen fungerer, noen mulige modifikasjoner, pluss signal- og spenningsbanen.
Anbefalt:
Koffert -PC Bygget av en kvinne .: 14 trinn (med bilder)
Koffert PC Bygget av en kvinne .: TRINN 1: Skriv ned materialene som skal brukes: Balsatre 3”skjermmonitor AMD RYZEN 5 3500X 3.6GHZ 35MB AMD CPU (6C/6T) GIGABYTE B550 AORUS PRO A WIFI AM4 ATX DDR4 CORSAIR VENGEANCE LPX3600416GB (2X8GB) KIT CL18 DDR4 (RYZEN) ADATA XPG SX8200 2TB PRO 2 P
Automatisert hagesystem bygget på Raspberry Pi for utendørs eller innendørs - MudPi: 16 trinn (med bilder)
Automatisert hagesystem Bygget på Raspberry Pi for utendørs eller innendørs - MudPi: Liker du hagearbeid, men finner ikke tid til å vedlikeholde det? Kanskje du har noen stueplanter som er litt tørste eller på utkikk etter en måte å automatisere hydroponikken din på? I dette prosjektet vil vi løse disse problemene og lære det grunnleggende om
Objektsporingskamera -glidebryter med rotasjonsakse. 3D -trykt og bygget på RoboClaw DC -motorstyringen og Arduino: 5 trinn (med bilder)
Objektsporingskamera -glidebryter med rotasjonsakse. 3D-trykt og bygget på RoboClaw DC Motor Controller & Arduino: Dette prosjektet har vært et av mine favorittprosjekter siden jeg fikk kombinere interessen min for å lage video med DIY. Jeg har alltid sett på og ønsket å etterligne de filmiske opptakene i filmer der et kamera beveger seg over en skjerm mens du panorerer for å spore
Effektivt og billig: Skjerm med STM32L4: 13 trinn
Effektivt og billig: Skjerm med STM32L4: I dag skal vi snakke om tre emner jeg absolutt elsker: en LCD -skjerm som bruker lite energi, STM32 med Core Arduino og Arduino Mega Pro Mini. Dette er en ufeilbarlig trio for tingenes internett. Da vil jeg introdusere deg for HT162
Hvordan bruke svar effektivt: 6 trinn (med bilder)
Slik bruker du svar effektivt: Den alltid nyttige "svar" -funksjonen på instrukser er flott. Denne storheten går imidlertid også parallelt med mange fallgruver. Her håper jeg å kaste litt lys over hvordan jeg synes svar bør brukes - et forsøk på å gjøre det til et mer effektivt verktøy for fi