UK-electronic 2012/15

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1 UK-electronic 2012/15 Bauanleitung für Reverb mit Belton BTDR-2-X Modul Seite Einführung, Kurze Schaltungsbeschreibung Seite Einige wichtige Bauelementebelegungen Seite Bauelementeliste Seite Bestückung der Leiterplatte Seite Mechanischer Aufbau Seite Bohrplan, Folie, Schaltung

2 Vielen Dank, daß Sie sich für einen Bausatz aus unserem Hause entschieden haben. Der Bausatz wurde mit aller Sorgfältigkeit für Sie zusammengestellt und geprüft. Sollten trotzdem irgendwelche Unzulänglichkeiten in Bezug auf Qualität oder Fehler in der Beschreibung auftreten, möchten wir Sie bitten uns dieses mitzuteilen Kurz zur Schaltung: Im nachfolgend beschriebenem Bausatz geht es um den Bau eines Digitalen Reverb Pedals, welches als Basis das BTDR-2 Modul (Nachfolger des BTDR-1) von Belton/ Accutronic benutzt. Das verwendete Modul ist die M-Version mit welcher Hallzeiten um ca. 2,5s realisiert werden könne und ist nur halb so groß wie sein Vorgänger. Mit diesem Modul ist es auch möglich ein Reverb als Stereo-Modul auszulegen, da der Chip über zwei getrennte Audio-Ausgänge verfügt. Im vorliegendem Fall sind die Ausgänge allerdings zu einer Mono-Version zusammengefügt. Herzstück der Schaltung ist das BDTR-2 Modul, welches die kompletten Komponenten, wie A/D-Wandler, Verzögerung und D/A-Wandler incl. der dazugehörigen Filter enthält. Das Modul benötigt lediglich eine Spannung von +5V, welche auf der Platine durch einen 78L05 aus der 9V Versorgungsspannung erzeugt wird. Als einzige aktive Komponenten werden zwei 2-fach OPV TL072 und ein BC549C verwendet, welcher das Ausgangsignal puffert. IC1 bereitet das Eingangssignal auf und IC2 entkoppelt und mischt das verhallte mit dem Originalsignal. Als Bedienelemente kommen 3 Potentiometer zum Einsatz, welche die Reverbstärke, die Klangfarbe sowie eine Rückführung des verhallten Signals (Dwell) regeln. Geschaltet wird der Effekt mit einem Hardwaremäßigen Truebypass mittels eines 3PDT Schalters und LED Anzeige. Durch die kompakte Platine gestaltet sich der Aufbau relativ einfach und wird auf den nachfolgenden Seiten beschrieben.

3 Einige Belegungen von verwendeteten Bauelementen TL072 Widerstand DPDT Schalter BC 549C 2012/15 UK-electronic

4 Grundlagen des Bauens und der Bestückung Farbtabelle Widerstände MF207 FTE52 1% und Beispiel

5 Materialliste / bill of material Menge Bezeichnung Widerstände 1 390R (Orange/Weiß/Schwarz/Schwarz/Braun) 1 1K (Braun/Schwarz/Schwarz/Braun/Braun) 1 4K7 (Gelb/Violett/Schwarz/Braun/Braun) 1 5K6 (Grün/Blau/Schwarz/Braun/Braun) 1 6K8 (Blau/Grau/Schwarz/Braun/Braun) 1 7K5 (Violett/Grün/Schwarz/Braun/Braun) 13 10K (Braun/Schwarz/Schwarz/Rot/Braun) 1 15K (Braun/Grün/Schwarz/Rot/Braun) 1 18K (Braun/Grau/Schwarz/Rot/Braun 1 27K (Rot/Violett/Schwarz/Rot/Braun) 2 33K (Orange/Orange/Schwarz/Rot/Braun) 2 39K (Orange/Weiß/Schwarz/Rot/Braun) 1 43K (Gelb/Orange/Schwarz/Rot/Braun) 1 82K (Grau/Rot/Schwarz/Rot/Braun) 1 100K (Braun/Schwarz/Schwarz/Orange/Braun) 2 470K (Gelb/Violett/Schwarz/Orange/Braun) 1 2M2 (Rot/Rot/Schwarz/Gelb/Braun) Kondensatoren 1 Keramikkondensator 100pF (101) 1 Kondensator 470pF (471) 1 MKT 1nF = 0.001µF (102) 1 MKT 3,3nF = µF (332) 1 MKT 3,9nF = µF (392) 1 MKT 4,7nF = µF (472) 1 MKT 10nF = 0.01µF (103) 2 Keramik oder Vielschicht 100nF = 0.1µF (104) 8 MKT 100nF = 0.1µF (104) 3 Elektrolytkondensator 10µF/25V 1 Elektrolytkondensator axial 10µF/25V 2 Elektrolytkondensator 100µF 16V Dioden/Transistoren 1 Schottky-Diode 1N5817oder 5818 (Katode = Strich), 2 SI-Diode 1N4148 (Katode Strich) 1 Leuchtdiode 5mm Blau diffus 1 Transistor BC549C Schaltkreise 1 Reverb Modul Belton BTDR-2 X (nach Bedarf) 1 Spannungsregler 78L05-5V/100mA 2 2-fach OPV TL072 Potentiometer 2 Potentiometer 100k-B (linear) Dwell, Tone 1 Potentiometer 50K-B (linear) Reverb

6 Mechanik 1 Leiterplatte BTDR-2 Reverb DKL 2 Klinkenbuchse Printversion (1xStereo Input, 1x Mono Output) 1 3PDT Schalter Ind. Printversion oder Lug 1 DC-Buchse ROKA isoliert Printversion 1 LED Abstandshalter 12mm 1 Div. farbige Litze 2 Abstandshalter 4.8mm 2 Fassungen LC 08 Lötzinn ist kein Lieferbestandteil. Ansicht der Leiterplatte Bestückungs- und Leiterzugseite Bestückung der Leiterplatte Zum Anfang sollte man mit den niedrigsten Bauelementen beginnen zu bestücken, d.h. als erstes die Widerstände dann die Kondensatoren. Im nächsten Zuge dann die IC Fassungen, den Spannungsregler und den Transistor. Als letztes wird der BTDR-2 eingelötet (Bestückungseite). Man sollte die Sache ruhig machen und lieber einmal mehr schauen, da es für ungeübte nicht so einfach ist in einer durchkontaktierten Leiterplatte ein Bauelement zu wechseln.

7 Im nächsten Schritt werden die Stereobuchsen, die DC-Buchse, LED sowie der Schalter bestückt. Achtung! Diese Bauelemente werden von der Leiterseite aus bestückt und von der Bestückungsseite gelötet. Damit wäre die Hauptplatine bestückt.

8 Achtung! Der noch vorhandene 10nF rechts wurde geändert auf 470pF!!! Für die Verbindung zu den Potentiometer werden von der Leiterzugseite jeweils 3 (insgesamt 9) Litzen ca. 5 bis 6 cm eingelötet. Diese werden bei der Montage dann einfach 1:1 an den Potentiometer verlötet. Die LED mit dem mitgelieferten Abstandshalter wird von der Leiterzugseite bestückt. Die Katode (kurzes Bein) zeigt dabei zum Schalter. Den 3PDT Schalter sollte man auch nicht ganz auf die Platine aufsetzen. Es reicht wenn die Pins bis Oberkante Bestückungsseite reichen, da die Platine DKL ist.

9 Ganz zum Schluss werden die beiden Abstandshalter durchgesteckt, welche dann einen gewissen Abstand zu den Potentiometern realisieren. Dann schraubt man die Muttern der Klinkenbuchsen fest und dreht die erste Mutter des Schalters bis auf den Gehäuseboden. Das war es dann. Wurde alles richtig gemacht. Sollte es sofort funktionieren. Ein eventuelle knacken beim Schalten sollte nicht beunruhigen. Das ganze verschwindet nach mehrmaligem schalten, bzw. wenn sich alle Arbeitspunkte der Schaltung (DC) stabilisiert haben. Die gesamte Schaltung benötigt einen Strom von ca. 40mA bei 9V, wobei davon 36mA alleine für das BTDR-2 Modul benötigt werden. Trotzt der noch relativ niedrigen Stromaufnahme wurde bewusst auf einen Batterieanschluss verzichtet. Folgende Bohrdurchmesser sollten verwendet werden: Potentiometer : 7 bis 8mm Klinkenbuchsen : 10mm 3PDT-Schalter: 13 bis 14mm, damit lässt sich die Platine besser einpassen, wenn die Bohrungen der Klinkenbuschen nicht 100%ig stimmen. DC-Buchse: 10mm LED 5mm Die Bohrungen für die Klinkenbuchsen befinden sich 20mm von der Unterkante, die der DC-Buchse 19mm. Der Abstand Klinkenbuchse DC-Buchse beträgt 18,5mm. Technische Änderungen vorbehalten!

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