Читаем Электроника для начинающих полностью

Рис. 5.54. Когда синусоидальный сигнал (вверху) проходит через усилитель, который настроен так, что его компоненты вносят искажения (показаны пунктирной линией в центре), усилитель обрезает синусоидальный сигнал (показан внизу) в результате процесса, который известен, как ограничение сигнала (clipping). В результате на выходе устройства получается сигнал, близкий к прямоугольному сигналу. В этом-то и заключается основной принцип работы фузза (fuzz), создающего резкое звучание гитары


Схема

На выходе таймера 555 имеется прямоугольный сигнал, поэтому звук уже становится действительно несколько нечетким «fuzzy», но мы можем сделать этот эффект более интенсивным, чтобы продемонстрировать принцип ограничения сигнала. На рис. 5.55 я заново привел всю схему, поскольку несколько ее компонентов были заменены. Принципиальное отличие этой схемы от предыдущей заключается в добавлении двух транзисторов n-p-n-типа.



Рис. 5.55.

Для быстрой демонстрации ограничения сигнала нужно добавить пару транзисторов между выходом таймера 555 и входом микросхемы усилителя. Один транзистор управляет другим, поэтому, когда вы будете выполнять регулировку потенциометром, расположенным в центре схемы, то вы должны будете услышать возрастающий грубый (резкий) искаженный звук


Если вы будете собирать эту схему на вашей макетной плате, то имейте в виду, что резисторы с сопротивлением 33 кОм и 10 кОм, показанные ранее в нижней части схемы усилителя, были удалены, а на их месте остался резистор с сопротивлением 820 Ом. Нижний по схеме вывод конденсатора емкостью 0,22 мкФ по-прежнему является входом усилителя и, если вы внимательно посмотрите на схему, то в ее середине обнаружите, что эта точка подключена к потенциометру с сопротивлением 100 кОм. Этот потенциометр ваш «регулятор фузза» (fuzz adjuster).

Два n-p-n

-транзистора расположены таким образом, что на тот, который слева, поступает выходной сигнал таймера 555. Этот сигнал управляет коллекторным током, протекающим через транзистор и резистор с сопротивлением 33 кОм. Этот ток в свою очередь управляет базой правого транзистора, а ток, проходящий через него, фактически управляет усилителем.

Когда вы включите напряжение питания схемы, то для настройки частоты генерируемого сигнала (как и ранее) следует использовать потенциометр с сопротивлением 100 кОм, подключенный к таймеру 555. Затем, чтобы услышать каким образом он вносит свой «вклад» в звук, надо повернуть потенциометр «регулятор фузза» до тех пор, пока звук станет совершенно невыносимым. Два транзистора служат усилителями.

Конечно, нам не нужно, чтобы входной уровень микросхемы усилителя выходил за допустимые пределы. Задачей левого транзистора является перегрузка правого транзистора для создания эффекта «фузза». И когда вы «регулятором фузза» изменяете выходной сигнал с транзисторов, моментально возникает перегрузка всей микросхемы усилителя, создавая большее искажение.

Если вы хотите более точно настроить выходной сигнал, то попробуйте поменять номиналы резистора с сопротивлением 1 кОм и конденсатор емкостью 1 мкФ, которые расположены между эмиттером правого транзистора и отрицательным выводом источника питания. При увеличении значения этого сопротивления транзистор будет перегружаться в меньшей степени. Различные емкости конденсатора будут делать звук более или менее резким.

В Интернете вы безусловно сможете найти тысячи схем подобных устройств, которые изменяют звук гитары. Та схема, которую я рассмотрел, одна из самых простых. Если же вы хотите что-нибудь универсальное, то должны сделать запрос в поисковой программе — «схемы педалей для электрогитар» (stomp box schematics) и посмотреть, что она вам выдаст.



История появления педалей для электрогитар

Группа Ventures записала свой первый сингл с использованием фузза еще в 1962 году, он назывался «The 2000 Pound Bee». Это была поистине одной из самых ужасных обработок, которые когда-либо производились, в ней в качестве новинки использовались искажения и сделана она была так, что другие музыканты не восприняли эту концепцию серьезно.

Перейти на страницу:

Все книги серии Электроника

Твой первый квадрокоптер: теория и практика
Твой первый квадрокоптер: теория и практика

Детально изложены практические аспекты самостоятельного изготовления и эксплуатации квадрокоптеров. Рассмотрены все этапы: от выбора конструкционных материалов и подбора компонентов с минимизацией финансовых затрат до настройки программного обеспечения и ремонта после аварии. Уделено внимание ошибкам, которые часто совершают начинающие авиамоделисты. В доступной форме даны теоретические основы полета мультироторных систем и базовые понятия работы со средой Arduino IDE. Приведено краткое описание устройства и принципа работы систем GPS и Глонасс, а также современных импульсных источников бортового питания и литий-полимерных батарей. Подробно изложен принцип работы и процесс настройки систем, OSD, телеметрии, беспроводного канала Bluetooth и популярных навигационных модулей GPS Ublox. Рассказано об устройстве и принципах работы интегральных сенсоров и полетного контроллера.Даны рекомендации по подбору оборудования FPV начального уровня, приведен обзор программ дня компьютеров и смартфонов, применяемых при настройке оборудования квадрокоптера.Для читателей, интересующихся электроникой, робототехникой, авиамоделизмом

Валерий Станиславович Яценков

Развлечения
Электроника для начинающих
Электроника для начинающих

В ходе практических экспериментов рассмотрены основы электроники и показано, как проектировать, отлаживать и изготавливать электронные устройства в домашних условиях. Материал излагается последовательно от простого к сложному, начиная с простых опытов с электрическим током и заканчивая созданием сложных устройств с использованием транзисторов и микроконтроллеров. Описаны основные законы электроники, а также принципы функционирования различных электронных компонентов. Показано, как изготовить охранную сигнализацию для защиты от проникновения в дом, елочные огни, электронные украшения для одежды, устройство преобразования звука, кодовый замок, автономную роботизированную тележку и др. Приведены пошаговые инструкции и более 500 наглядных рисунков и фотографий.Для начинающих радиолюбителей

Паоло Аливерти , Чарльз Платт

Радиоэлектроника / Технические науки

Похожие книги

Электроника для начинающих (2-е издание)
Электроника для начинающих (2-е издание)

В ходе практических экспериментов рассмотрены основы электроники и показано, как проектировать, отлаживать и изготавливать электронные устройства в домашних условиях. Материал излагается последовательно от простого к сложному, начиная с простых опытов с электрическим током и заканчивая созданием сложных устройств с использованием транзисторов и микроконтроллеров. Описаны основные законы электроники, а также принципы функционирования различных электронных компонентов. Показано, как изготовить охранную сигнализацию, елочные огни, электронные украшения, устройство преобразования звука, кодовый замок и др. Приведены пошаговые инструкции и более 500 наглядных рисунков и фотографий. Во втором издании существенно переработан текст книги, в экспериментах используются более доступные электронные компоненты, добавлены новые проекты, в том числе с контроллером Arduino.

Чарльз Платт

Радиоэлектроника / Технические науки
PIC-микроконтроллеры. Все, что вам необходимо знать
PIC-микроконтроллеры. Все, что вам необходимо знать

Данная книга представляет собой исчерпывающее руководство по микроконтроллерам семейства PIC компании Microchip, являющегося промышленным стандартом в области встраиваемых цифровых устройств. В книге подробно описывается архитектура и система команд 8-битных микроконтроллеров PIC, на конкретных примерах изучается работа их периферийных модулей.В первой части излагаются основы цифровой схемотехники, математической логики и архитектуры вычислительных систем. Вторая часть посвящена различным аспектам программирования PIC-микроконтроллеров среднего уровня: описывается набор команд, рассматривается написание программ на ассемблере и языке высокого уровня (Си), а также поддержка подпрограмм и прерываний. В третьей части изучаются аппаратные аспекты взаимодействия микроконтроллера с окружающим миром и обработки прерываний. Рассматриваются такие вопросы, как параллельный и последовательный ввод/вывод данных, временные соотношения, обработка аналоговых сигналов и использование EEPROM. В заключение приводится пример разработки реального устройства. На этом примере также демонстрируются простейшие методики отладки и тестирования, применяемые при разработке реальных устройств.Книга рассчитана на самый широкий круг читателей — от любителей до инженеров, при этом для понимания содержащегося в ней материала вовсе не требуется каких-то специальных знаний в области программирования, электроники или цифровой схемотехники. Эта книга будет также полезна студентам, обучающимся по специальностям «Радиоэлектроника» и «Вычислительная техника», которые смогут использовать ее в качестве учебного пособия при прослушивании соответствующих курсов или выполнении курсовых проектов.

Сид Катцен

Радиоэлектроника