Sommario:
- Passaggio 1: materiali
- Fase 2: Schema Phaser
- Passaggio 3: collegare il cavo
- Passaggio 4: modello di pedale per chitarra
- Passaggio 5: trapano
- Passaggio 6: isolare la custodia
- Passaggio 7: gomma
- Passaggio 8: installazione
- Passaggio 9: collegarlo
- Passaggio 10: audio
- Passaggio 11: alimentazione
- Passaggio 12: chiudere il caso
- Passaggio 13: manopole
- Passaggio 14: Plug and Play
Video: Pedale Phaser per chitarra: 14 passaggi (con immagini)
2024 Autore: John Day | [email protected]. Ultima modifica: 2024-01-30 10:00
Un pedale per chitarra phaser è un effetto per chitarra che divide un segnale, invia un percorso attraverso il circuito in modo pulito e sposta la fase del secondo. I due segnali vengono quindi rimescolati insieme e quando sono fuori fase, si annullano a vicenda. Questo crea un suono in qualche modo simile a un flanger o un auto-wah.
Questo effetto a pedale ha colpito duramente la scena per la prima volta negli anni '70 e ha aggiunto un marchio speciale di spazialità a un decennio piuttosto funky. Cercando di far rivivere questo suono vintage originale, ho costruito un classico phaser a 4 stadi. Questo particolare pedale è piuttosto semplice e consente di regolare la profondità e la velocità del phasing. Mentre i controlli sono piuttosto scarni, puoi ancora comporli per produrre una sottile pienezza alla chitarra, o alzare i quadranti fino in fondo per un funk dal suono completamente scivoloso.
Passaggio 1: materiali
(x5) LM741 (x4) 2N5457 FET (x3) 2N3904 transistor (x1) Potenziometro trim 100K (x1) PCB per uso generale (x1) Pulsante DPDT (x2) Manopole in alluminio (x2) Potenziometri 50K (x2) Resistenze 510K * (x1) Resistore 390K (x2) Resistenze 150K * (x11) Resistenze 100K * (x1) Resistenze 47K * (x1) Resistenze 43K (x4) Resistenze 22K * (x2) Resistenze 10K * (x1) Resistenza 5.1K * (x2) Resistenze 2.2K * (x1) Condensatore da 220 uF ** (x1) Condensatore da 22 uF ** (x1) Condensatore da 10 uF ** (x1) Condensatore da 0,33 uF (x3) Condensatori da 0,15 uF (x1) Condensatore da 0,022 uF *** (x4) Condensatori da 0,01 uF * ** (x1) Condensatore da 0,001 uF *** (x1) Diodo Zener da 7,5 V (x2) Prese audio stereo (x1) Batteria a scatto da 9 V (x1) Batteria da 9 V (x1) Custodia di dimensioni BB
* Kit resistori a film di carbonio. Solo kit necessario per tutte le parti etichettate.** Kit condensatore elettrolitico. È necessario un solo kit per tutte le parti etichettate*** Kit condensatore ceramico. Un solo kit necessario per tutte le parti etichettate.
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Fase 2: Schema Phaser
Costruisci il circuito come specificato nello schema. Per il momento non preoccuparti dei potenziometri, dei jack audio o dell'interruttore a levetta. Questi verranno installati in seguito.
Tieni presente che stai schiacciando molti componenti in un piccolo spazio, quindi disponi le parti e pianifica attentamente prima di iniziare a saldare. Informazioni sul circuito
Anche se questo può sembrare un gran casino di elettronica analogica, il circuito è in qualche modo semplice. Il segnale della chitarra entra prima attraverso uno stadio di preamplificazione. Viene quindi suddiviso in modo tale che il segnale pulito vada direttamente al jack di uscita e il segnale da sfasare vada a una serie di 4 amplificatori operazionali LM741 che formano un filtro passatutto. Questo filtro è essenzialmente ciò che sposta la fase in base al segnale dall'LFO (oscillatore a bassa frequenza).
L'LFO è composto dal quinto amplificatore operazionale LM741 nel circuito (e nei circuiti circostanti). La velocità dell'LFO è controllata da un potenziometro da 50K. L'LFO fornisce quindi un CV (tensione di controllo) al filtro passatutto tramite i FET 2N5457. Questa modulazione fa sì che il segnale nel filtro sposti la fase alla velocità dell'LFO.
Il segnale audio dal filtro passa tutto passa quindi all'interruttore a pedale. Se l'interruttore è aperto, solo il segnale pulito arriva al jack di uscita. Se l'interruttore è chiuso, il segnale sfasato può passare attraverso l'uscita e mescolarsi con il segnale pulito. Tuttavia, prima che il segnale alterato venga mescolato con il segnale pulito, passa attraverso un potenziometro da 50K che determina la quantità di segnali che vengono miscelati insieme.
Da lì passa all'amplificatore e il resto è storia.
Passaggio 3: collegare il cavo
Collegare i cavi da 6 per i due collegamenti del potenziometro alla scheda del circuito.
Inoltre, collegare i cavi da 6 alla scheda del circuito per i jack audio.
Infine, collega il cavo di alimentazione rosso dalla presa di alimentazione al punto appropriato sulla scheda del circuito.
Passaggio 4: modello di pedale per chitarra
Stampa e fissa il modello allegato all'esterno della chiusura del pedale della chitarra in preparazione per la foratura.
Passaggio 5: trapano
Praticare fori da 9/32 per ciascuno dei potenziometri.
Praticare un foro da 1/2 per alloggiare il fotoswitch.
Praticare un foro da 3/8 per ogni jack audio.
Passaggio 6: isolare la custodia
Ritaglia un foglio di sughero da 1/8 di pollice utilizzando il modello allegato.
Applicare adesivo spray su un lato del sughero e incollarlo all'interno del coperchio della custodia.
Passaggio 7: gomma
Taglia un distanziatore di gomma da un foglio di gomma adesivo spesso 1/8 utilizzando il modello allegato.
Fissare il distanziatore in gomma all'interno della custodia dove si trovano i fori di montaggio del potenziometro.
Passaggio 8: installazione
Montare i potenziometri e l'interruttore a pedale nei rispettivi fori di montaggio.
Passaggio 9: collegarlo
Collega la scheda ai jack audio, ai potenziometri, all'interruttore a pedale e allo snap della batteria da 9 V come definito nello schema.
Passaggio 10: audio
Montare i jack audio nel corpo del case.
Passaggio 11: alimentazione
Collegare la batteria allo scatto della batteria da 9V.
Passaggio 12: chiudere il caso
Chiudere il contenitore utilizzando l'hardware appropriato.
Passaggio 13: manopole
Premere le manopole sull'albero del potenziometro.
Passaggio 14: Plug and Play
Collega la chitarra al jack di ingresso audio e l'amplificatore al jack di uscita audio.
Ora dovresti essere pronto per scatenarti.
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