Menu English Ukrainian Russe Accueil

Bibliothèque technique gratuite pour les amateurs et les professionnels Bibliothèque technique gratuite


ENCYCLOPÉDIE DE LA RADIOÉLECTRONIQUE ET DU GÉNIE ÉLECTRIQUE
Bibliothèque gratuite / Schémas des appareils radio-électroniques et électriques

Bloc d'effets pour guitare solo. Encyclopédie de l'électronique radio et de l'électrotechnique

Bibliothèque technique gratuite

Encyclopédie de l'électronique radio et de l'électrotechnique / Musicien

Commentaires sur l'article Commentaires sur l'article

Avant de parler du fonctionnement de l'appareil dans son ensemble, attardons-nous sur l'un de ses éléments constitutifs - un convertisseur de spectre de signal électrique, ou appareil "FUZZ". Pour obtenir cet effet, vous devez enrichir le signal d'origine avec un grand nombre d'harmoniques impairs. Il existe plusieurs façons, et par conséquent des schémas, pour les atteindre. Nous nous concentrerons sur le convertisseur de spectre, qui est un ULF avec suramplification.

Le circuit le plus simple du dispositif "FUZZ" est illustré à la figure 1. Un ULF à deux étages avec un gain élevé limite le signal au maximum et au minimum. Une onde sinusoïdale "pure" est déformée. Le nombre d'harmoniques impairs augmente. En même temps, le son d'une guitare électrique prend une variété de nuances, imitant les "voix" d'instruments à anche et à archet ou synthétisant des sons "électroniques" complètement nouveaux.

Bloc d'effets pour guitare solo
Fig. 1

Le schéma ne nécessite pratiquement aucun ajustement. Cependant, il a une particularité : il doit utiliser des transistors avec B > 150.

Le fonctionnement de l'appareil est mieux vérifié avec un générateur de sons et un oscilloscope. Pour ce faire, un signal sinusoïdal d'environ 25 mV est envoyé à l'entrée du circuit à partir d'un générateur de sons. Basé sur le transistor V2, le signal est proche d'un signal rectangulaire et à la sortie, il ressemble (selon l'oscilloscope) à une sinusoïde déformée irrégulière.

En connectant la guitare électrique via le convertisseur de spectre à l'amplificateur, à l'aide de la résistance R2, la durée souhaitée du son est sélectionnée, en veillant à ce qu'il ne se brise pas, mais s'estompe progressivement. Les résistances R6 et R7 égalisent le volume du son "propre" et converti.

Le schéma de principe général du boîtier décodeur est représenté sur la figure 2. Le dispositif est assemblé dans un boîtier réalisé sous la forme d'une pédale.

Bloc d'effets pour guitare solo
Riz. 2 (cliquez pour agrandir)

Le circuit du décodeur se compose de quatre blocs fonctionnels distincts. Un bloc "FUZZ" est monté sur les transistors V1 et V2. Allumez-le avec l'interrupteur à bascule S1. Résistances R9 et R10 - contrôle du volume, respectivement, hautes et basses fréquences. En tant qu'inducteurs L1 et L2, vous pouvez prendre des têtes universelles de n'importe quel magnétophone à tube.

Le dispositif "wow" est monté sur les transistors V3 - V5 (voir "M-K" n° 3, 1980). L'élément réglable du filtre RC accordable est une résistance variable R24 ​​du groupe "B" (avec une dépendance logarithmique de la résistance). Une résistance accordée R11 limite le signal de la guitare électrique à 45-50 mV. Le bloc "wah" est allumé en permanence et actionné par une pédale (Fig. 3).

Bloc d'effets pour guitare solo
Fig. 3

Deux multivibrateurs symétriques identiques sont montés sur les transistors V7, V8 et V9, V10. La tension alternative basse fréquence qu'ils génèrent modifie la résistance interne (jonction collecteur-émetteur) des transistors V6 et V11 à intervalles réguliers. À l'aide de l'interrupteur à bascule S2, l'étage V6 est connecté à la sortie du préamplificateur V3. Une modification de la résistance interne du transistor V6 (la fréquence est définie par le potentiomètre R29) entraîne une modification périodique de l'amplitude du signal avec la même fréquence. C'est le vibrato d'amplitude. La sélection de la résistance R25 régule la profondeur de modulation.

Le deuxième multivibrateur fonctionne de manière similaire et sert à obtenir l'effet "vibrato" T (timbre). Le bloc est activé par l'interrupteur à bascule S3 et est commandé par une pédale. La résistance variable R34 régule la fréquence et R37 - la profondeur de modulation. La fréquence varie entre 3 et 15 Hz.

Il convient de noter que pour obtenir un certain effet sonore, les transistors V7, V8 et V9, V10 doivent avoir des paires de gain identique et suffisamment élevé (B \u100d 6). Les transistors V11 et V208 sont en silicium KT209 ou KTXNUMX.

Si vous activez simultanément le timbre "vibrato" et l'amplitude "vibrato" avec une fréquence de chaque générateur de 10-12 Hz, avec une répartition relative des deux fréquences de 5-10%, vous pouvez obtenir un effet perçu comme un " son "volant".

Le préfixe est monté sur deux circuits imprimés (voir Fig. 4, 5) en feuille de fibre de verre ou getinax de 2 mm d'épaisseur.

Bloc d'effets pour guitare solo
Fig. 4

Bloc d'effets pour guitare solo
Riz. 5 (cliquez pour agrandir)

Auteur : V. Kezikov

Voir d'autres articles section Musicien.

Lire et écrire utile commentaires sur cet article.

<< Retour

Dernières nouvelles de la science et de la technologie, nouvelle électronique :

Machine pour éclaircir les fleurs dans les jardins 02.05.2024

Dans l'agriculture moderne, les progrès technologiques se développent visant à accroître l'efficacité des processus d'entretien des plantes. La machine innovante d'éclaircissage des fleurs Florix a été présentée en Italie, conçue pour optimiser la phase de récolte. Cet outil est équipé de bras mobiles, lui permettant de s'adapter facilement aux besoins du jardin. L'opérateur peut régler la vitesse des fils fins en les contrôlant depuis la cabine du tracteur à l'aide d'un joystick. Cette approche augmente considérablement l'efficacité du processus d'éclaircissage des fleurs, offrant la possibilité d'un ajustement individuel aux conditions spécifiques du jardin, ainsi qu'à la variété et au type de fruits qui y sont cultivés. Après avoir testé la machine Florix pendant deux ans sur différents types de fruits, les résultats ont été très encourageants. Des agriculteurs comme Filiberto Montanari, qui utilise une machine Florix depuis plusieurs années, ont signalé une réduction significative du temps et du travail nécessaires pour éclaircir les fleurs. ...>>

Microscope infrarouge avancé 02.05.2024

Les microscopes jouent un rôle important dans la recherche scientifique, car ils permettent aux scientifiques d’explorer des structures et des processus invisibles à l’œil nu. Cependant, diverses méthodes de microscopie ont leurs limites, parmi lesquelles la limitation de la résolution lors de l’utilisation de la gamme infrarouge. Mais les dernières réalisations des chercheurs japonais de l'Université de Tokyo ouvrent de nouvelles perspectives pour l'étude du micromonde. Des scientifiques de l'Université de Tokyo ont dévoilé un nouveau microscope qui va révolutionner les capacités de la microscopie infrarouge. Cet instrument avancé vous permet de voir les structures internes des bactéries vivantes avec une clarté étonnante à l’échelle nanométrique. En général, les microscopes à infrarouge moyen sont limités par leur faible résolution, mais le dernier développement des chercheurs japonais surmonte ces limitations. Selon les scientifiques, le microscope développé permet de créer des images avec une résolution allant jusqu'à 120 nanomètres, soit 30 fois supérieure à la résolution des microscopes traditionnels. ...>>

Piège à air pour insectes 01.05.2024

L'agriculture est l'un des secteurs clés de l'économie et la lutte antiparasitaire fait partie intégrante de ce processus. Une équipe de scientifiques du Conseil indien de recherche agricole et de l'Institut central de recherche sur la pomme de terre (ICAR-CPRI), à Shimla, a mis au point une solution innovante à ce problème : un piège à air pour insectes alimenté par le vent. Cet appareil comble les lacunes des méthodes traditionnelles de lutte antiparasitaire en fournissant des données en temps réel sur la population d'insectes. Le piège est entièrement alimenté par l’énergie éolienne, ce qui en fait une solution respectueuse de l’environnement qui ne nécessite aucune énergie. Sa conception unique permet la surveillance des insectes nuisibles et utiles, fournissant ainsi un aperçu complet de la population dans n'importe quelle zone agricole. "En évaluant les ravageurs cibles au bon moment, nous pouvons prendre les mesures nécessaires pour lutter à la fois contre les ravageurs et les maladies", explique Kapil. ...>>

Nouvelles aléatoires de l'Archive

La marche est bonne pour le cerveau 05.05.2017

Ernest Greene et ses collègues de la New Mexico Highland University ont découvert que le simple fait de marcher active votre cerveau - frapper votre pied en marchant envoie des ondes de pression dans vos artères qui altèrent considérablement et peuvent augmenter le flux sanguin vers votre cerveau.

Jusqu'à récemment, on croyait que l'apport sanguin au cerveau (flux sanguin cérébral ou MCV) était automatiquement régulé par l'organisme et plus ou moins indépendant des variations de la pression artérielle causées par l'exercice ou le stress. Il a été précédemment déterminé que l'impact du pied pendant la course (4-5 G) provoque d'importantes ondes rétrogrades (inverses) à travers les artères, qui sont synchronisées avec la fréquence cardiaque et la vitesse de la foulée pour réguler dynamiquement le flux sanguin vers le cerveau.

Dans cette étude, les chercheurs ont utilisé une méthode d'échographie non invasive pour mesurer les ondes de vitesse internes carotidiennes et les diamètres des artères afin de calculer le débit sanguin cérébral dans les deux hémisphères du cerveau de 12 jeunes adultes en bonne santé tout en restant immobiles et en marchant uniformément à une vitesse de 1 m/ seconde.

Il s'est avéré que même si la pression sur le pied pendant la marche est plus faible que pendant la course, la marche génère toujours de grandes ondes de pression dans le corps, ce qui augmente considérablement le flux sanguin vers le cerveau. Bien que l'effet de la marche sur le débit sanguin cérébral soit moins important que celui provoqué par la course, il est plus prononcé que celui observé lors de la pratique du vélo, qui n'affecte en rien le pied.

"De nouvelles preuves suggèrent maintenant que le flux sanguin vers le cerveau est hautement dynamique et dépend directement des pressions aortiques cycliques qui interagissent avec les impulsions de pression rétrograde de l'exposition aux jambes", déclarent les auteurs. ces actions peuvent optimiser la perfusion, la fonction et le sentiment général de bien-être pendant l'exercice."

"C'est incroyable qu'il nous ait fallu si longtemps pour enfin mesurer cet effet hydraulique apparent sur le flux sanguin cérébral", a expliqué Ernest Greene. rythme (environ 120 par minute) lorsque nous bougeons vigoureusement.

Autres nouvelles intéressantes :

▪ Affichage apprivoisé

▪ Encodeur réseau multicanal avec un débit total de 100 Gbps

▪ Souris de jeu Logitech G604 Lightspeed

▪ Des bactéries invincibles découvertes en Antarctique

▪ L'intelligence artificielle au lieu des gestionnaires de bureau

Fil d'actualité de la science et de la technologie, nouvelle électronique

 

Matériaux intéressants de la bibliothèque technique gratuite :

▪ section du site Expériences en chimie. Sélection d'articles

▪ article Les maladies infectieuses les plus courantes, leurs causes. Bases de la vie en toute sécurité

▪ article Dans quel pays existe-t-il une classe de cyber-sans-abrisme ? Réponse détaillée

▪ Article Strychnos toxique. Légendes, culture, méthodes d'application

▪ article Feu LED rapide (option 1). Encyclopédie de l'électronique radio et de l'électrotechnique

▪ article Stabilisateur de tension, 10-16/9 volts 0-1 ampères. Encyclopédie de l'électronique radio et de l'électrotechnique

Laissez votre commentaire sur cet article :

Nom:


E-mail (facultatif) :


commenter:





Toutes les langues de cette page

Page principale | bibliothèque | Articles | Plan du site | Avis sur le site

www.diagramme.com.ua

www.diagramme.com.ua
2000-2024