ทำโวลุมแบบ 24 Step Ladder Attenuator

DIY::Accesories
    เตรียมของสำหรับทำโครงงานหน้าเลยลองทำโวลุมคุณภาพสูงๆใช้ดีกว่า เป็นโวลุมแบบ Attenuator 24 Step ค่า 100K คำนวนแบบสเกลล็อกกาลิทึม (แบบ A นั่นละครับ) อุปกรณ์ก็มีสวิทช์แบบ 24 Step ตัวต้านทานค่าตามสเกลที่คำนวนได้ (ดูตามตาราง) ใช้ของ Vishay/Dale ที่มีความเที่ยงตรงสูง ลวดทองแดงชุบดีบุกเบอร์ 18 SWG การต่อ R เป็นแบบ Ladder มีจุดเด่นตรง Input Impedance คงที่ตลอดทุก Step แถมเสียงดีสุดในบรรดาการต่อทั้ง 3 แบบ (มี 3 แบบคือ Series, Parallel, Ladder) แต่ก็มีข้อเสียตรง เปลือง R ครับ ^_^
StepRinRg
1100K0
2100K91
3100K249
4100K430
5100K750
6100K1K
797.6K1.2K
897.6K2K
997.6K2.5K
1097.6K3K
1195.3K3.9K
1295.3K5.1K
1393.1K6.2K
1493.1K7.8K
1591K10K
1686.6K13K
1785K15K
1880.6K20K
1975K25K
2068K33K
2162K39K
2251K51K
2333K68K
240100K
    จากตารางจะเห็นว่าทุก Step เมื่อเอา Rin + Rg แล้วจะมีค่าประมาณ 100K ตลอด ขั้นต่อไปก็นำลวดทองแดงชุบดีบุกมาขดให้เป็นวงกลมเส้นผ่านศูนย์กลางประมาณ 6 ซม. ผมใช้ขอบนอกของแกนขดลวดได้พอดีเลย แล้วงอแกนเป็นมุมฉากความยาวประมาณ 1.5 มม. ให้ได้ 4 วงครับ
 
    เริ่มชั้นแรกด้วย Rg ก่อนโดยไล่เป็น Step 1-24 ตามตาราง แล้วไล่ค่า R จาก 0 (ลวดที่ดัดฉากออกมานั่นละครับ), 91, 249,.... 100K ก็จะได้ชั้นแรกออกมาดังรูปข้างล่างครับ
 
    ชั้นที่ 2 เป็น Rin แต่ให้บัดกรีย้อนจาก 24-1 หรือจาก 0, 33K, ..., 100K เนื่องจากจะจัดลวดได้ง่ายกว่าบัดกรีตามลำดับ เพราะลวดแข็งกว่าขา R ครับ ^_^ ก็จะได้ชั้นที่ 2 ดังรูป เสร็จแต่ละชั้นอย่าลืมบัดกรี Common ของสวิทช์ออกมาด้วยนะครับ ชั้นที่สองออกมาดังรูปครับ
    ตามด้วยชั้นที่ 3 ไล่ตามค่า Rg มาตอนนี้ก็ครึ่งทางแล้วครับ เสร็จชั้นที่ 3 ก็ออกมาดังรูป
 
    ชั้นที่ 4 ไล่ตาม Rin เหมือนเดิมครับย้อนจาก 24-1 ชั้นสุดท้ายแล้ว ^_^
 
    การใช้งานก็ต่อตามรูปข้างล่างครับ สาย Common ของสวิทช์จะเป็นเอาต์พุต ของสัญญาณ ให้รวบเข้าด้วยกันตอนต่อใช้งาน
 

ในเมื่อตัวต้านมีผลกับเสียง จึงใช้ตัวต้านทานอย่างดี (ของ Dale)   แล้ว step switch เราต้องใช้ยี่ห้อดีๆด้วยหรือเปล่าครับ เช่น Alps แต่มันแพง หาซื้อยากด้วย ถ้าอย่างงั้นมีทางเลือกอื่นมั๊ยครับ