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40년 전보다 지금은 좋은 기타를 얻는 것이 훨씬 쉽습니다. 하지만 그래도 금전적인 부분 때문에 직접 손으로 기타를 만드는 DIY 마니아들이 여전히 있는 것 같아요. 여기 초보자를위한 것이며 아마추어 뮤지션에 대한 제 메모가 있습니다.

일반 어쿠스틱 기타에 전기를 공급하려는 우리의 첫 번째 시도는 1966년에 친구인 Sergey Omelchenko와 함께 이루어졌습니다.

픽업 정보(집에서 만든 조언). 압전 픽업

가장 간단한 해결책은 턴테이블의 압전 변환기 헤드를 기타 본체에 부착하는 것이었습니다. 나중에 압전 소자 자체를 제거하고 차폐 연결 케이블을 증폭기에 연결하기 위한 소켓과 결합된 특수 홀더를 만들었습니다. 이 나무 구조는 테일피스 근처의 기타 본체에 접착되었습니다. 신호 레벨을 높이기 위해 변환기의 관성 모멘트를 증가시키기 위해 압전 센서 플레이트의 끝에 플라스틱 볼을 배치했습니다. 신호는 하이 임피던스 레코드 플레이어 입력이 있는 모든 라디오 수신기에 연결하기에 충분했습니다. 이 첫 번째 "픽업"은 그림 0에 묘사되어 있습니다. 단점은 어쿠스틱 노이즈, 바스락거리는 소리, 현을 따라 휘파람을 일으키는 손가락 소리, 압전판 자체의 기계적 취약성에 대한 높은 감도였습니다. 그러나 픽업 헤드 조립 비용은 1r.60 kopecks에 불과했으며 간단한 도구로 XNUMX 분 안에 홀더를 만들 수 있습니다.

픽업 정보(집에서 만든 조언). 기타 픽업 #1

다음 수제는 비행 헤드셋의 헤드폰에서 "진짜" 전자기 픽업이었습니다. 저항이 2200옴인 헤드폰(전화 캡슐)이 사용되었는데 오늘날에는 거의 찾아볼 수 없습니다. 조심스럽게 케이스를 분리하고 자석의 극 부분에 두 개의 코일이 있는 어셈블리로 전화기의 자기 시스템을 제거했습니다. 이 폴 피스는 놀라운 방식으로 기타의 현 간격과 일치했습니다.

6600개의 이어피스(불행히도 때로는 더 필요함)를 분할한 후 자기 코어를 황동판에 붙이고 모든 코일을 직렬로 연결했습니다. 1옴의 저항을 가진 픽업을 얻었고 상당히 강력한 전기 신호를 제공했습니다(그림 XNUMX). XNUMX). 접착제 대신 황동판에 폴 피스를 납땜하여 자기 회로를 고정하고 동시에 차폐 및 보호 스크린으로 덮는 것이 좋습니다. 그러나 전기 및 자기 간섭에 대한 우리의 의미있는 투쟁은 조금 후에 시작되었습니다 ... 그러한 픽업이 많이 만들어졌고 (얼마나 많은 헤드셋이 손상되었는지 상상해보십시오 :-)) 더 이상 음향이 장착되지 않았지만 집에서 만든 합판 " 일렉트릭 기타". 그러나이 픽업의 소리는 "인형"이었습니다. 폴 피스 근처의 자기장의 불균일성으로 인해 현의 진동이 비선형적으로 전기 신호로 변환되어 고조파로 소리를 "풍부하게" 하고 신호에 "쓰레기" 같은 느낌을 줍니다.

픽업 정보(집에서 만든 조언). 기타 픽업 #2

다음 픽업(그림 2)에서는 이러한 단점이 이미 제거되었습니다. 코일은 직렬로 연결된 직경 4000mm의 PEL 와이어를 0,08회 감은 각 스트링의 개별 자석에 배치되었습니다. 그것은 하나의 일반적인 플라스틱 매스 박스에 배치된 하나의 디자인에 6-7개의 스트링 픽업의 조합으로 밝혀졌습니다. 픽업을 보호하기 위해 상자 내부를 은색으로 칠하면 그러한 솔루션이 완전히 실패했음을 알 수 있습니다.

소리는 현의 진동에 비례하여 깨끗했지만 충분히 강하지는 않았습니다. 나는 픽업에 플라스틱 베이스 대신 자기적으로 부드러운 강판이 부족했으며, 또한 많은 작은 자석이 현에 약간의 로컬 필드를 생성했다고 생각합니다. 글쎄, 순전히 추측에 불과합니다. 개별 스트링의 신호가 나머지 5-6 코일의 인덕턴스를 통해 "침투"하는 것이 얼마나 어려웠는지 상상해보십시오!

픽업 정보(집에서 만든 조언). 기타 픽업 #3

강력한 자석과 하나의 큰 코일을 포함하는 픽업이 훨씬 나은 것으로 나타났습니다(그림 3). 자기 회로-베이스는 현 근처에 강력하고 균일 한 자기장을 집중시켜 코일이 손상되지 않도록 보호합니다. 황동 스크린을 얹은 픽업은 정전기 간섭에 민감하지 않으며 강하고 선명한 사운드를 제공합니다. 그러나 대부분의 전자기 픽업의 유일한 중요한 단점은 다양한 변압기와 네트워크 와이어에 의해 생성된 외부 교류 자기장에 대한 민감도였습니다.

글쎄요, 그림 4의 픽업은 동일한 이중 코일이 있는 경우에만 이전 디자인과 다른 최고의 특성을 가지고 있습니다. 절대적으로 동일하고 동시에 감기고 공통 자기 회로에 넣으면 외부 자기장의 영향으로 동일한 신호를 생성합니다. 그러나 반대 방향으로 포함되면 동일한 간섭 신호를 상호 파괴하여 외부 자기 간섭에 둔감한 픽업을 제공합니다. 이것은 다양한 부스터, 제한 증폭기 및 퍼즈 장치를 사용할 때 특히 중요한 것으로 밝혀졌습니다.

픽업 정보(집에서 만든 조언). 기타 픽업 #4

픽업 정보(집에서 만든 조언). 코일 위상 스위치

코일 중 하나에 극성 스위치가 있는 기타를 추가하면(그림 6) 동위상과 역위상을 켰을 때 상당히 다른 사운드를 얻을 수 있습니다. 자기 간섭 억제는 코일이 역상으로 켜질 때만 발생합니다. 일반적으로 공통 자기 시스템의 코일 카운터 연결은 진동하는 스트링 신호의 흥미로운 공간 주파수 필터링을 형성합니다!

마지막으로 수제 픽업에 대한 일반적인 권장 사항:

- 픽업의 모든 금속 부분은 납땜으로 상호 연결되고 접지되어야 합니다.
- 픽업의 모든 세부 사항은 엄격하게 고정되어야 하며 클릭, 오버톤 및 마이크 효과를 제거하기 위해 "바운스"를 허용하지 않아야 합니다.
-강한 신호를 위해 가능한 최대 회전 수로 코일을 만들고 사용 가능한 모든 공간을 권선으로 채우고 직경이 0,06-0,08mm 이하인 와이어를 사용하는 것이 바람직합니다. 그러나 코일 및 연결 와이어는 와류 및 이와 관련된 손실을 방지하기 위해 이 스크린에 스트링 반대쪽에 투명한 창이 있어야 합니다(그림 5).

픽업 정보(집에서 만든 조언). 픽업 화면

- 줄의 소리 강도를 균등화하기 위해 자기 회로 극의 일부로 조정 나사를 사용하지 마십시오. 자기적으로 정렬된 강자성 줄을 사용하는 것이 좋습니다. 기생 마이크 효과, 이 나사로 인해 발생하는 후크 및 스트링 파손은 그러한 구조의 사악함을 확신시켜 줄 것입니다.
- 더 많은 신호와 더 나은 신호 대 잡음비를 위해 최대 강도의 자석(코발트 페라이트)을 사용합니다.
- 스트링에 대한 픽업의 위치를 ​​조정하기 위해 견고하고 신뢰할 수 있는 메커니즘만 사용하거나 전혀 사용하지 않고 픽업을 즉시 최적으로 설정합니다.
- "독점" 픽업 분해 및 연구 - DIYer가 같거나 더 잘할 수 없는 것은 없습니다!

연결 차폐 코드의 커패시턴스와 레귤레이터 및 부하의 저항과 함께 상당한 인덕턴스와 인터턴 커패시턴스가 있는 픽업은 복잡한 주파수 의존성을 갖습니다. 길이로 인한 코드의 커패시턴스의 최대 감소와 부하 저항의 증가는 기타 신호의 품질에 긍정적인 영향을 미칩니다. 더 여기에.

그러나 행운을 빕니다!

저자: E. Shustikov(UO5OHX ex RO5OWG); 간행물: shustikov.by.ru

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