ข้ามไป
จัดส่งฟรีในประเทศมากกว่า 15,000 เยน | ฟรี DHL SHIPPING ทั่วโลกสำหรับการสั่งซื้อ 50 เยน : รายละเอียด
จัดส่งฟรีในประเทศมากกว่า 15,000 เยน | ฟรี DHL SHIPPING ทั่วโลกสำหรับการสั่งซื้อ 50 เยน : รายละเอียด

Frap Tools Brenso

¥94,900 (ไม่รวมภาษี ¥86,273)
ออสซิลเลเตอร์ที่ซับซ้อนซึ่งสร้างจานเสียงขนาดใหญ่ที่มีบัสการมอดูเลตจำนวนมาก FM ผ่านศูนย์ และกลไกการซิงค์ที่เป็นเอกลักษณ์

รูปแบบ: Eurorack
ความกว้าง: 30HP
ความลึก: 38mm
ปัจจุบัน: 325mA @ + 12V, 235mA @ -12V
คู่มือ Pdf (ภาษาอังกฤษ)

คุณสมบัติทางดนตรี

Brenso เป็นออสซิลเลเตอร์เรือธงของ Frap Tolls ที่ขยายแนวคิดของออสซิลเลเตอร์ที่ซับซ้อนซึ่งได้รับแรงบันดาลใจจากการสังเคราะห์ West Coast เพื่อสร้างจานเสียงที่กว้างขึ้น มีวงจรจำนวนมากสำหรับการโต้ตอบกับออสซิลเลเตอร์แกนสามเหลี่ยมสองตัวเพื่อสร้างโทนเสียงที่ซับซ้อนแน่นอนว่าสามารถควบคุมออสซิลเลเตอร์สองตัวได้อย่างอิสระ

เมื่อเทียบกับออสซิลเลเตอร์เชิงซ้อนทั่วไป มันมีคุณสมบัติดังต่อไปนี้

  • ปรับปรุงการกำหนดเส้นทางการมอดูเลต
  • การออกแบบวงจรสร้างเสียงอันชาญฉลาด
  • โฟลเดอร์คลื่น Pingable
  • ฟังก์ชันซิงค์ออสซิลเลเตอร์ที่มีระดับความอิสระสูง

นอกจากนี้ยังสามารถตั้งค่าสำหรับออสซิลเลเตอร์แต่ละตัวได้อีกด้วยผ่าน Zero Linear และ Exponential FMสำหรับออสซิลเลเตอร์แต่ละตัวผ่าน FM บัสโดยเฉพาะการเบี่ยงเบน FMสามารถควบคุมได้นอกจากนี้ยังป้องกันปัญหาการจูนที่ไม่คาดคิดระหว่างการแสดงสดฟังก์ชันล็อคความถี่ของหลักสูตรนอกจากนี้ยังตอบสนองความต้องการศิลปินที่เน้นการแสดง เช่น การติดตั้ง ??

HOW TO USE

อินเตอร์เฟซ

Brenso ประกอบด้วยส่วนกำเนิด (สีเขียวและสีเหลือง) และส่วนการประมวลผล (สีแดงและสีขาว) สำหรับออสซิลเลเตอร์แต่ละตัวรูปคลื่นออสซิลเลเตอร์สีเหลืองมอดูเลตในส่วนการประมวลผลแจ็คสุดท้ายเป็นผลผลิตจาก

  • ส่วนเครื่องกำเนิดไฟฟ้าสีเขียว: พารามิเตอร์ออสซิลเลเตอร์สีเขียวและการควบคุมบัส FM FM สามารถใช้ได้ในชุดค่าผสมของ Exponential / Linear Through Zeroคลื่นไซน์ของออสซิลเลเตอร์สีเหลืองเชื่อมต่อภายในกับแจ็คแหล่งสัญญาณมอดูเลตเป็นแหล่งการมอดูเลตหากไม่มีการแพตช์
  • ส่วนเครื่องกำเนิดสีเหลือง: พารามิเตอร์ออสซิลเลเตอร์สีเหลืองและการควบคุมบัส FM FM สามารถใช้ได้ในชุดค่าผสมของ Exponential / Linear Through Zeroคลื่นไซน์ของออสซิลเลเตอร์สีเขียวเชื่อมต่อภายในกับแจ็คแหล่งสัญญาณมอดูเลต ซึ่งเป็นแหล่งกำเนิดมอดูเลตเมื่อไม่ได้แพตช์
  • ส่วนการประมวลผลสีแดง (ส่วน AM): มอดูเลตวงแหวนหรือ AM ของออสซิลเลเตอร์สีเหลือง และการควบคุมบัสมอดูเลตอิสระสำหรับพวกมันการมอดูเลตแอมพลิจูด (AM) และการมอดูเลตวงแหวน (RM) สามารถทำได้เพื่อควบคุมความสมดุลระหว่างสัญญาณมอดูเลตแบบครอสเฟดเดอร์และแบบไม่มอดูเลตคลื่นไซน์ของออสซิลเลเตอร์สีเขียวเชื่อมต่อภายในกับแจ็คแหล่งสัญญาณมอดูเลต ซึ่งเป็นแหล่งกำเนิดมอดูเลตเมื่อไม่ได้แพตช์
  • ส่วนการประมวลผลสีขาว (ส่วน Timbre): ออสซิลเลเตอร์สีเหลืองรูปคลื่นและการควบคุมบัสมอดูเลตอิสระสำหรับพวกเขา มีตัวสร้างคลื่นคู่ขนานสองตัวที่ใช้วงจร PWM และหลังจากผสมโดย crossfader แล้วจะถูกประมวลผลโดยโฟลเดอร์ waveโฟลเดอร์ wave นี้มีการควบคุมสมมาตรและการตอบสนองที่ไม่เป็นเชิงเส้นแบบแปรผันสามารถส่ง Ping ผ่านอินพุตนาฬิกาเฉพาะคลื่นไซน์ของออสซิลเลเตอร์สีเขียวเชื่อมต่อภายในกับแจ็คแหล่งสัญญาณมอดูเลต ซึ่งเป็นแหล่งกำเนิดมอดูเลตเมื่อไม่ได้แพตช์
?
คำอธิบายของแต่ละส่วนจะแสดงโดยวางเมาส์ไว้เหนือหากมีการเชื่อมต่อภายในกับแจ็ค เช่น อินพุตของบัสมอดูเลตแต่ละตัว รอบแจ็คเส้นประของสีต้นทางที่สอดคล้องกันมีป้ายกำกับ และเมื่อคุณชินกับมันแล้ว คุณสามารถเข้าใจเส้นทางได้อย่างง่ายดาย

เวลา

Brenso สร้างเสียงด้วยออสซิลเลเตอร์แกนสามเหลี่ยมแอนะล็อกแบบพิทช์ที่ปรับได้แยกกันสองตัวความถี่เหล่านี้สามารถมอดูเลตระหว่างกันได้ (ผ่านศูนย์เชิงเส้นและเลขชี้กำลัง)จมคุณยังสามารถ (พลิกซิงค์หรือล็อค)สามารถ.แต่ละช่วงความถี่ของออสซิลเลเตอร์จะมีป้ายกำกับอยู่ที่แผงด้านหน้า27.5Hz ถึง 7040Hzคุณค่าของ.ออสซิลเลเตอร์สีเขียวคือการตั้งค่าสวิตช์บนแผงควบคุมอัตราเสียงย่อยในกรณีนั้น ช่วงความถี่อยู่ระหว่าง 0.15Hz ถึง 40Hz

V / ต.ค. และ Integrator

ความถี่ของออสซิลเลเตอร์แต่ละตัวสามารถควบคุมได้จากภายนอกโดยอินพุต V / Oct เฉพาะ

อันที่จริงแล้ว สัญญาณของอินพุต V / oct สีเหลืองก็ถูกนำไปใช้กับออสซิลเลเตอร์สีเขียวเช่นกันในขณะนั้นโดยผ่าน V / oct Integratorสัญญาณล่าช้าถึง 1V / ต.ค. ที่ส่งจากออสซิลเลเตอร์สีเหลืองไปยังออสซิลเลเตอร์สีเขียวสามารถต่อเข้ากับออสซิลเลเตอร์สีเขียวได้มันมีผลเหมือนร่อนบนสนามโดยการเพิ่มความล่าช้าสูงสุด (ซ้ายสุดของปุ่ม) เป็นไปได้ที่จะป้องกันไม่ให้สัญญาณ V / ต.ค. เป็นสีเหลืองถูกส่งไปยังออสซิลเลเตอร์สีเขียว และการทำงานปกติเป็นไปได้โดยแต่ละระดับเสียงของออสซิลเลเตอร์จะถูกควบคุมอย่างอิสระโดย V แต่ละตัว / ต.ค. อินพุต. คือ.เมื่อคุณหมุนลูกบิด เวลาที่ใช้ในการไปถึงค่าแรงดันไฟเป้าหมายจะสั้นลง และเมื่อเต็มไปทางขวา สัญญาณ V / Oct ของออสซิลเลเตอร์สีเหลืองจะถูกส่งไปยังออสซิลเลเตอร์สีเขียวโดยไม่กระตุก

นอกจากนี้ แรงดันไฟฟ้าผ่าน V / oct? Integrator ถูกเพิ่มเข้ากับสัญญาณอินพุต V / oct สีเขียวตัวอย่างเช่น คุณสามารถใช้ออสซิลเลเตอร์สองตัวพร้อมกันและควบคุมพวกมันด้วย CV เดียวกันผ่าน Integrator ในขณะที่ใช้อินพุต V / oct สีเขียวสำหรับการเปลี่ยนระดับอ็อกเทฟ เวลาในการผสานรวมสามารถปรับได้โดย CV

เอฟเอ็ม

ออสซิลเลเตอร์สองตัวของ Brenso ยังสามารถมอดูเลตความถี่ที่อัตราเสียงได้อีกด้วยคุณยังสามารถใช้แหล่งภายนอกเพื่อมอดูเลตความถี่ของออสซิลเลเตอร์ได้ แต่ถ้าไม่ได้แพตช์ อินพุต FM ของออสซิลเลเตอร์แต่ละตัวจะถูกทำให้เป็นมาตรฐานกึ่งปกติสำหรับคลื่นไซน์อื่น

?

การกำหนดเส้นทาง FM

ออสซิลเลเตอร์ Brenso ทั้งสองทำหน้าที่เป็นตัวพาและโมดูเลเตอร์ในเวลาเดียวกันนั่นคือ ออสซิลเลเตอร์สีเขียวสามารถมอดูเลตออสซิลเลเตอร์สีเหลือง และออสซิลเลเตอร์สีเหลืองสามารถเปลี่ยนกลับเป็นมอดูเลตของออสซิลเลเตอร์สีเขียววิธีนี้ช่วยให้คุณสร้างเสียงที่ซับซ้อนมากได้ด้วยออสซิลเลเตอร์เพียงสองตัว โดยที่เนื้อหาสเปกตรัมสุดท้ายจะไปถึงโซนเสียงรบกวน

เพื่อให้บรรลุสิ่งนี้ เบรนโซ่จึงมีออสซิลเลเตอร์สีเหลืองและสีเขียวแยกจากกันเอฟเอ็มบัสรถบัสแต่ละคันมีตัวควบคุมหลักสามส่วนลูกบิดใหญ่ดิวิชั่น FMด้วยปุ่มนี้ คุณสามารถควบคุม CV ด้วยตัวลดทอนสัญญาณได้ลูกบิดขนาดเล็กอื่นๆ ได้แก่ Linear TZ FM Attenuator และ Exponential FM Attenuator ปุ่ม Diviation จะกำหนดจำนวนการมอดูเลตโดยรวมที่ใช้กับออสซิลเลเตอร์ และตัวลดทอนสองตัวจะกำหนดปริมาณของ FM สำหรับ FM เชิงเส้นถึงศูนย์แต่ละรายการและ FM แบบเอ็กซ์โปเนนเชียล ในการรับเอฟเฟกต์ FM นอกเหนือจากการควบคุมส่วนเบี่ยงเบนแล้ว ให้ตั้งค่า Linear TZ หรือ Exponential Attenuator เป็นค่าที่มากกว่า 2

เมื่อไม่ได้แพตช์ แหล่งกำเนิดมอดูเลตเชิงเส้นและเอ็กซ์โพเนนเชียลของออสซิลเลเตอร์แต่ละตัวจะเป็นคลื่นไซน์ของออสซิลเลเตอร์อื่น ดังที่แสดงโดยเส้นประรอบแจ็คแต่ละตัวนอกจากนี้ยังสามารถปิดใช้งานการทำให้เป็นมาตรฐานได้โดยการต่อสัญญาณอื่นไปยังแจ็คและใช้สัญญาณนั้น

การออกแบบบัสนี้มีข้อดีหลักสองประการ ประการแรกคือ ออสซิลเลเตอร์แต่ละตัวสามารถรวมกับ FM เชิงเส้นและแบบเอ็กซ์โปเนนเชียลได้อย่างอิสระ และอีกอันคือบัสทั้งสองมีอินพุต CV อิสระ ทำให้สามารถควบคุมปริมาณมอดูเลตของออสซิลเลเตอร์แต่ละตัวได้ แหล่งอื่น ให้โทนเสียงที่ชัดเจนขึ้น

ซิงค์

Brenso ไม่ใช่ Hard Sync แต่ออกแบบมาเพื่อทำงานที่แตกต่างกันล็อค"และ"พลิกซิงค์มันมีวงจรอ่างล้างจานสองวงจรที่แตกต่างกันวงจรซิงก์ที่จะใช้ถูกกำหนดผ่านสวิตช์ 2 ตำแหน่งที่แผงด้านหน้าสำหรับออสซิลเลเตอร์สีเขียวและผ่านจัมเปอร์ที่ด้านหลังของบอร์ดสำหรับออสซิลเลเตอร์สีเหลือง

  • ล็อค :?

    วงจรล็อคจะใช้เมื่อพิทช์ของออสซิลเลเตอร์ (สเลฟ) อยู่ใกล้กับตัวคูณอินทิกรัลหรือตัวหารของความถี่ของออสซิลเลเตอร์อื่น (มาสเตอร์) มากการแก้ไขที่แม่นยำและละเอียดอ่อนถูกออกแบบมาให้ทำส่วนใหญ่จะใช้เพื่อชดเชยความแปรปรวนการติดตามเล็กน้อยที่เกิดขึ้นเมื่อออสซิลเลเตอร์หลายตัวถูกควบคุม CV ด้วยสัญญาณ V / oct เดียวกัน

    คุณสามารถล็อคออสซิลเลเตอร์สีเขียวไปยังออสซิลเลเตอร์สีเหลืองได้โดยการตั้งค่าสวิตช์ซิงค์ 3 ตำแหน่งไปที่ตำแหน่งล็อคออสซิลเลเตอร์สีเหลืองไม่มีการเดินสายภายในเพื่อให้กลายเป็นสเลฟ แต่สามารถล็อกไปยังรูปคลื่นนั้นได้โดยการตั้งค่าจัมเปอร์ที่ด้านหลังของบอร์ดเพื่อล็อกและแพตช์รูปคลื่นภายนอกไปยังอินพุตซิงค์

  • ฟลิปซิงค์ :?แกนสามเหลี่ยมของ Brenso สามารถใช้การซิงค์ที่เรียกว่า "Flip Sync (หรือ Reverse Sync)"สิ่งนี้จะกลับทิศทางของรูปคลื่นแทนที่จะบังคับให้รูปคลื่นของสเลฟกลับสู่จุดเริ่มต้นทุกรอบหน้าที่ของมาสเตอร์เทคนิคนี้ทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลงอย่างมากกับรูปคลื่นของสเลฟ เมื่อเทียบกับ Lock ซึ่งทำให้มีการเปลี่ยนแปลงมากขึ้นวัตถุประสงค์ที่แสดงออกและสร้างสรรค์สามารถใช้สำหรับเมื่อเทียบกับฮาร์ดซิงค์ที่พบในออสซิลเลเตอร์ทั่วไป จะให้โทนเสียงที่นุ่มนวลและนุ่มนวลขึ้น และช่วยให้ปรับอย่างสร้างสรรค์โดยไม่สร้างรูปคลื่น "สไปค์" ที่เข้มข้น

    ในการเปิดใช้งาน Flip Sync บน Green Oscillator ให้ตั้งค่าสวิตช์ Sync ไปที่ตำแหน่งที่ถูกต้องเมื่อเปิดใช้งาน ทุกรอบการทำงานสีเหลืองแกนของออสซิลเลเตอร์สีเขียวกลับทิศทางของรูปคลื่นสำหรับออสซิลเลเตอร์สีเหลือง คุณสามารถใช้ Flip Sync กับออสซิลเลเตอร์สีเหลืองได้โดยกำหนดตำแหน่งจัมเปอร์ที่ด้านหลังของบอร์ดเป็น Sync เช่นเดียวกับในกรณีของ Lock ??

Timbre (ส่วนการประมวลผลสีขาว)

ส่วนการประมวลผลสีขาวทั้งหมดของ Brenso ได้รับการออกแบบมาเพื่อปรับรูปคลื่นของออสซิลเลเตอร์สีเหลืองผ่านชุดของวงจรส่วนนี้ให้ภาพรวมของการกำหนดเส้นทางสัญญาณ

  • คลื่นสามเหลี่ยมสีเหลืองคือ "เครื่องไสสามเหลี่ยมมันถูกกำหนดเส้นทางไปยังตัวสร้างคลื่นที่แปรเปลี่ยนระหว่างคลื่นไซน์และรูปคลื่นลอการิทึมที่เรียกว่า Triangle Shaper อาจกล่าวได้ว่าเป็นเครื่องผสมที่ผสมรูปคลื่นสามรูปเข้าด้วยกัน: คลื่นไซน์ (ซ้ายสุด) คลื่นสามเหลี่ยมเกือบบริสุทธิ์ (ตำแหน่งศูนย์กลาง) และรูปคลื่นลอการิทึมรูปคลื่นที่ได้จะถูกส่งไปยังช่องสัญญาณของ crossfader หนึ่งช่องที่เรียกว่า "Source" ซึ่งเป็นอินพุตไปยังโฟลเดอร์ wave ในระยะต่อมานอกจากนี้ยังสามารถใช้เป็นอินพุตไปยังส่วน Pulse Shaper ได้อีกด้วย
  • ที่จุดเริ่มต้นของส่วน Pulse Shaper ถัดไปเครื่องเปรียบเทียบสร้างคลื่นสี่เหลี่ยมเครื่องเปรียบเทียบแยกคลื่นสี่เหลี่ยมจากรูปคลื่นมอดูเลตด้านบนPWM (Pulse-Width Modulation) สามารถทำได้โดยการเปลี่ยนขีดจำกัดของตัวเปรียบเทียบแหล่งสัญญาณ PWM ยังสามารถตั้งค่าเป็นคลื่นสามเหลี่ยมโดยตรงจากออสซิลเลเตอร์สีเหลืองด้วยสวิตช์
  • สำหรับคลื่นสี่เหลี่ยมนั้นเครื่องไสพัลส์เครื่องไสคลื่นที่มีความสามารถ CV ถูกนำไปใช้ที่เน้นฮาร์โมนิกหรือฮาร์โมนิกต่ำที่เรียกว่าเมื่อปล่อยปุ่มขนาดใหญ่บนตัวควบคุมหลักจนสุด ปุ่มจะเน้นที่ความถี่ต่ำเมื่อตำแหน่งปุ่มหมุนเข้าใกล้ศูนย์กลาง เสียงหวือหวาในช่วงความถี่สูงจะค่อยๆ เพิ่มขึ้นณ จุดนี้ รูปคลื่นที่สร้างโดยวงจร PWM จะทำซ้ำได้เกือบเที่ยงตรงเมื่อปุ่มอยู่เหนือตำแหน่งกึ่งกลาง ความถี่สูงจะค่อยๆ เน้น โดยมีแอมพลิจูดสูงสุดอยู่ที่ประมาณ 2 นาฬิกาจากจุดนี้ความถี่ต่ำจะถูกเน้นอีกครั้ง แต่เฟสจะกลับด้านและสัญญาณที่มีเฟสกลับด้านที่รักษารูปร่างของสัญญาณดั้งเดิมจะถูกสร้างขึ้นจนถึงตำแหน่งเต็มที่ถูกต้อง ..

    สัญญาณที่ผ่านส่วน Pulse Shaper จะกลายเป็นสัญญาณเข้าอื่นของ crossfader ในส่วน Source
  • แหล่งcrossfader รับสัญญาณจาก Triangle Shaper และ Pulse Shaper ผสมเข้าด้วยกัน และส่งผลไปยัง Wave Folder แหล่งที่มาแม้ว่าตำแหน่งจะเต็มไปทางขวา แต่สัญญาณที่ส่งไปยังตัวสร้างคลื่นยังคงอยู่ห่างจาก Triangle Shaper เล็กน้อยนี่คือการออกแบบที่นำมาใช้เพื่อปรับปรุงลักษณะเฉพาะของสัญญาณแบบพับ
  • โฟลเดอร์ Waveประมวลผลเสียงเพิ่มเติมและเอาต์พุตจะถูกส่งไปยังครอสเฟดเดอร์อื่นสำหรับการมอดูเลตแอมพลิจูด (AM / RM) ก่อนที่จะถูกส่งไปยังเอาต์พุตสุดท้าย ในโฟลเดอร์เวฟเมื่อรูปคลื่นถึงค่าเกณฑ์ (ทั้งบวกและลบ) รูปคลื่นเองจะถูกพับแทนที่จะถูกตัด และจำนวนครั้งจะเปลี่ยนไปตามปริมาณการพับผลจากการพับเหล่านี้จะเพิ่มจำนวนเสียงหวือหวาและให้เสียงที่สมบูรณ์ยิ่งขึ้น การควบคุมหลักของ Wave Folder ของ Brenso คือปุ่ม Wave Folder ซึ่งมีป้ายกำกับด้วยเส้นหนาหกเส้นที่ค่อยๆ ระบุจำนวนพับของวงจรส่วนแรกที่ติดป้ายกำกับด้วยเส้นประจะควบคุมแอมพลิจูดของสัญญาณขาเข้าจาก 6 ไปจนถึงอัตราขยายที่เป็นเอกภาพเมื่อคุณหมุนลูกบิดให้ไกลจากจุดนี้ การพับจะเพิ่มขึ้นและไปถึงตำแหน่งสูงสุดที่ตำแหน่งขวาสุดWave Folder ของ Brenso ยังเพิ่มการชดเชยให้กับรูปคลื่นอินพุตเพื่อเปลี่ยนองค์ประกอบโอเวอร์โทนสมมาตรให้การเปลี่ยนแปลงแบบ overtone ที่มีการสลายตัวโดยการควบคุมและสัญญาณประตูปิงมันมีอินพุต วงจร Ping ถูกแพตช์เป็นอินพุตเปิดโฟลเดอร์ Wave ด้วยทริกเกอร์ภายนอกอย่างไรก็ตาม จำนวนการพับสามารถลดลงได้ โฟลเดอร์ wave ที่เปิดตัวโดย Ping จะเปิดวงจรอย่างรวดเร็วและค่อยๆ ปิดจนถึงระดับที่ตั้งไว้ด้วยปุ่ม Wave Folderการสลายตัวสามารถตั้งค่าได้ด้วยปุ่ม Ping Decay ซึ่งเร็วมากที่ตำแหน่งด้านซ้ายเต็มและนานขึ้นเมื่อคุณหมุนไปทางขวาหากคุณตั้งค่าเป็นค่าสูงสุดทางด้านขวา จะเข้าใจผลกระทบของ Ping ได้ยาก

เทคนิคการสร้างคลื่นทั้งหมดข้างต้นได้ดำเนินการกับรูปคลื่นของออสซิลเลเตอร์สีเหลืองและปริมาณการใช้งานโมดูเลชั่นบัสสามารถปรับได้ (แม้ในอัตราเสียง) โดยคลื่นไซน์ของออสซิลเลเตอร์สีเขียวผ่านวงจรที่เรียกว่าย่อหน้าต่อไปนี้จะอธิบายวงจรมอดูเลตและบทบาทของออสซิลเลเตอร์สีเขียวและบัสมอดูเลต ??

ทิมเบอร์ มอดูเลตบัส

Triangle Shaper, Pulse Shaper, Source, Wavefolder พารามิเตอร์ทั้งสี่นี้เป็น CV ภายนอก หรือ "โมดูเลชั่นบัสคุณสามารถควบคุมแรงดันไฟฟ้าโดยใช้สัญญาณที่ส่งผ่าน

โมดูเลชั่นบัสVCA . หลายเป้าหมายเป็นวงจร และอินพุตของมันถูกเชื่อมต่อจากเอาต์พุตคลื่นไซน์ของออสซิลเลเตอร์สีเขียวไปยังอินพุต CV ของพารามิเตอร์สี่ตัวข้างต้น หากไม่ได้แพตช์

ปุ่มหลักขนาดใหญ่ควบคุมระดับ VCA ด้วยตนเอง และยังสามารถควบคุมภายนอกได้โดยใช้อินพุต CV ด้วยการแลกเปลี่ยน Athenu โดยเฉพาะVCA จะปิดเมื่อลูกบิดอยู่ทางซ้ายสุด และจะได้รับความสามัคคีเมื่อลูกบิดอยู่ทางขวาสุด Modulation Bus จะกำหนดจำนวนสัญญาณที่ส่งไปยังอินพุต CV ทั้งสี่ช่อง แต่คุณยังสามารถปรับจำนวนการมอดูเลตทีละรายการด้วยตัวลดทอนสัญญาณสำหรับแต่ละส่วนของวงจรทั้งสี่ส่วน

จุดประสงค์หลักของ Modulation Bus คือ โดยเฉพาะอย่างยิ่งเมื่อใช้ CV ภายนอกควบคุมปริมาณการมอดูเลตที่ส่งไปยังอินพุต CV ทั้งสี่พร้อมกันและแบบไดนามิกคือการทำตัวอย่างเช่น ตั้งปุ่มปรับระดับไปทางซ้ายจนสุดเพื่อปิด VCAจากนั้นแก้ไขซองจดหมายกับอินพุต CV ระดับ และปรับเป็นจำนวนเท่าใดก็ได้ด้วย Athenu Barterด้วยวิธีนี้ จำนวนมอดูเลตที่ส่งไปยังอินพุต CV ทั้งสี่ตัวมันถูกควบคุมโดยซองจดหมายและสามารถปรับขนาดได้โดยตัวลดทอนการรับ

อินพุต Modulation Bus Input ซึ่งคลื่นไซน์ของออสซิลเลเตอร์สีเขียวเชื่อมต่อภายใน สามารถแพตช์เพื่อใช้สัญญาณมอดูเลตภายนอกได้ แจ็ค Modulation Bus Output สามารถส่งสัญญาณที่ประมวลผลด้วย VCA ได้ทุกที่ในแพตช์

แอมพลิจูด (ส่วนการประมวลผลสีแดง)

ส่วนนี้เป็นตัวคูณเชิงเส้น 2 หรือ 4 ควอดแรนท์ จตุภาคที่ 2 คือ VCA (AM) และจตุภาคที่ 4 คือโมดูเลเตอร์วงแหวน (RM)อินพุตแรกในวงจรนี้เป็นสัญญาณที่มาจากส่วน Timbre เสมออินพุตที่สองจะถูกปรับให้เป็นคลื่นกึ่งปกติเป็นคลื่นไซน์สีเขียวตามค่าเริ่มต้น แต่คุณสามารถป้อนสัญญาณใดๆ ก็ได้โดยต่อสายเคเบิลเข้ากับอินพุต

ตัวควบคุมหลักคือปุ่ม AM / RM ซึ่งโดยพื้นฐานแล้วจะเป็น crossfader ระหว่างสัญญาณจากส่วน Timbre และสัญญาณมอดูเลตแอมพลิจูดนั้นเมื่อลูกบิดอยู่ซ้ายสุด สัญญาณจากเอาต์พุตสุดท้ายจะตรงกับสัญญาณจากโฟลเดอร์ Wave ทุกประการผสมผสานสัญญาณมอดูเลตแอมพลิจูดโดยหมุนปุ่มไปทางขวาที่ค่าสูงสุดทางด้านขวา จะได้ยินเฉพาะสัญญาณจากตัวคูณเท่านั้นcrossfade นี้ยังสามารถควบคุมแรงดันไฟฟ้าด้วย attenuverter

ตัวคูณนี้ทำงานใน 2 หรือ 4 ควอแดรนท์พูดง่ายๆ ก็คือ สัญญาณขาเข้าจากตัวสร้างคลื่นจะเป็นแบบไบโพลาร์เสมอ ในขณะที่โมดูเลเตอร์จะเป็นแบบขั้วเดียว (2 ควอแดรนท์) หรือไบโพลาร์ (4 ควอดแรนท์) Brenso ถือว่าสัญญาณ 10Vpp เสมอและผ่านสวิตช์เฉพาะปรับขนาดภายในเพื่อดำเนินการสองงานทำ. เมื่อสวิตช์ AM / RM อยู่ในตำแหน่งบน เฉพาะขั้วบวกของสัญญาณมอดูเลตเท่านั้นที่จะถูกปรับขนาดเพื่อใช้เพียงสองควอแดรนต์AMเพื่อดำเนินการไบโพลาร์ในตำแหน่งล่างโดยใช้ 4 ควอแดรนท์การปรับแหวนเพื่อดำเนินการ

รายละเอียด 1. เกี่ยวกับ FM ของ Brenso

เมื่อความถี่ของออสซิลเลเตอร์ถูกมอดูเลตที่อัตราเสียงรอง จะทำให้เกิดความผันผวนของพิทช์แบบสั่นหากสัญญาณที่จะมอดูเลตเป็นอัตราเสียง หูของมนุษย์จะไม่สามารถรับรู้ความผันผวนได้ผลลัพธ์ของอัตราเสียง FM เป็นเสียงที่ซับซ้อนมากขึ้นด้วยเสียงต่ำซึ่งเป็นผลมาจากการทำงานร่วมกันของความถี่สองความถี่การเปลี่ยนแปลงของเสียงต่ำเกิดจากการสร้างความถี่อื่นที่เรียกว่า "แถบข้าง" ซึ่งเป็นผลรวมและความแตกต่างของความถี่ที่เป็นทวีคูณของอินทิกรัลของตัวพาและโมดูเลเตอร์หากอัตราส่วนของความถี่พาหะต่อความถี่โมดูเลเตอร์เป็นจำนวนเต็ม เช่น 2: 3 แถบข้างที่สร้างโดย FM จะเป็นฮาร์มอนิกที่เป็นทวีคูณของความถี่พาหะและความถี่โมดูเลเตอร์เมื่ออัตราส่วนนี้แสดงเป็นจำนวนที่ไม่ใช่จำนวนเต็ม แถบด้านข้างจะเป็นแบบแอนฮาร์โมนิก นั่นคือ ความถี่พาหะและความถี่ของโมดูเลเตอร์แบบทวีคูณที่ไม่ใช่จำนวนเต็มในกรณีหลังนี้ เทคนิคนี้จะสร้างเสียงคล้ายกระดิ่งที่รู้จักกันดี

FM ในโดเมนแอนะล็อกมักเป็นกระบวนการโดยประมาณ เนื่องจากเป็นเรื่องยากสำหรับส่วนประกอบแอนะล็อกที่จะรับประกันอัตราส่วนที่แน่นอนของความถี่พาหะต่อความถี่โมดูเลเตอร์จำนวนและแอมพลิจูดของแถบข้างเป็นสัดส่วนกับปริมาณของการปรับที่ใช้กับตัวพา ซึ่งมักเรียกว่า "การหาร"ค่านี้กำหนดความแตกต่างระหว่างความถี่พาหะและความถี่สูงหรือต่ำที่เข้าถึงได้เมื่อมีการมอดูเลตดัชนี FM (ดัชนี FM) เป็นการแสดงออกถึงความสัมพันธ์ระหว่างค่าเบี่ยงเบนนี้และความถี่โมดูเลเตอร์ในหน่วย Hzตัวอย่างเช่น หากความถี่โมดูเลเตอร์คือ 200Hz และค่าเบี่ยงเบนคือ 400Hz ดัชนี FM จะเป็น 400/200 = 2

ในเบรนโซ่ ไม่ใช่ดัชนี FMการหารสามารถควบคุมได้เหตุผลก็คือหน่วยของการหารคือ Hz และยิ่งหลังมากเท่าไร ผลกระทบต่อความถี่พาหะก็จะยิ่งน้อยลงเท่านั้นซึ่งให้เสียงที่เต็มอิ่มในฮาร์โมนิกช่วงต่ำและกลาง และไม่ทำให้เสียงสูงอึดอัด FM สามารถเป็นแบบเอกซ์โปเนนเชียลหรือเชิงเส้นได้ ขึ้นอยู่กับว่าการมอดูเลตถูกนำไปใช้กับสัญญาณพาหะอย่างไรLinear FM ปรับเปลี่ยนผู้ให้บริการที่สัมพันธ์กับความถี่กล่าวอีกนัยหนึ่ง ใน linear FM ความถี่พาหะจะเพิ่มขึ้นหรือลดลงตามค่า Hz เดียวกันตามปริมาณของการมอดูเลตเอ็กซ์โปเนนเชียล FM ปรับตามความถี่พาหะ นั่นคือ เป็นระยะๆสัญญาณไบโพลาร์แบบสมมาตรจะเพิ่มหรือลดความถี่พาหะในช่วงเวลาเดียวกัน (เช่น หนึ่งอ็อกเทฟ) ขึ้นอยู่กับปริมาณของการมอดูเลตความแตกต่างที่สำคัญระหว่างเทคโนโลยีทั้งสองนี้คือ เฉพาะ FM เชิงเส้นเท่านั้นที่มีความถี่พาหะแถบด้านข้างที่มีระยะห่างเท่ากันด้านบนและด้านล่างเป็นจุดที่จะสร้างทั้งนี้เนื่องจากการมอดูเลตแบบเอ็กซ์โปเนนเชียลนั้นไม่สมมาตร หากรูปคลื่น A = 440Hz ถูกมอดูเลตในรูปแบบเลขชี้กำลังและปริมาณมอดูเลตเท่ากับ ± 1 อ็อกเทฟ ความถี่พาหะจะต่ำกว่าความถี่เดิม 220Hz และสูงกว่าความถี่เดิม 440Hz จะแกว่ง ระหว่าง 220Hzนอกจากนี้ การมอดูเลตดังกล่าวยังทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลงในความถี่ศูนย์กลางในกรณีนี้ ความถี่กลางจะอยู่ที่ 880Hz สูงกว่า 550Hz เพียง 220Hz และต่ำกว่า 330Hzสิ่งนี้จะกำหนดระดับเสียงดั้งเดิมที่คุณสามารถรับรู้ได้มันเกิดขึ้นทุกครั้งที่มีการเปลี่ยนแปลงความถี่พาหะแถบข้างเป็นผลรวมและผลต่างของตัวคูณอินทิกรัลของตัวพาและโมดูเลเตอร์ แต่ความแตกต่างระหว่างพาหะและโมดูเลเตอร์สามารถเป็นค่าลบได้แถบข้างเคียงเหล่านี้มักจะไม่ได้ยินเนื่องจากไม่มีความถี่เชิงลบอยู่จริงตัวอย่างเช่น หากความถี่พาหะคือ 150Hz และความถี่โมดูเลเตอร์คือ 200Hz แถบข้างเคียงสองสามตัวแรกจะเป็น 350Hz และ -50Hzอย่างไรก็ตาม ด้วยออสซิลเลเตอร์อะนาล็อกปกติ การสั่นจะหยุดที่ 0 Hz ดังนั้นสเปกตรัมบางส่วนจะหายไปดังนั้น เบรนโซผ่าน Zero FMมีการแนะนำเทคนิคที่เรียกว่า และแถบข้างเชิงลบ (แถบข้างที่อยู่ต่ำกว่าศูนย์) จะถูกสร้างขึ้นโดยเฟสกลับด้านเป็นผลให้มีการเลื่อนระดับเสียงน้อยกว่า FM แบบแอนะล็อก และได้โทนเสียงที่สมบูรณ์ เป็นธรรมชาติและดนตรีมากขึ้น

รายละเอียด 2. เกี่ยวกับ Brenso's Sync

Sink หมายถึงเทคโนโลยีที่หลากหลายซึ่งเดิมพัฒนาขึ้นเพื่อปรับปรุงและรักษาเสถียรภาพของการเปลี่ยนความถี่สัมพัทธ์ของออสซิลเลเตอร์แบบอะนาล็อกตั้งแต่สองตัวขึ้นไปสิ่งที่พวกเขาทั้งหมดมีเหมือนกันคือ ออสซิลเลเตอร์หนึ่งตัวถูกใช้เป็นข้อมูลอ้างอิงเพื่อเปรียบเทียบกับสัญญาณออสซิลเลเตอร์อื่น และหากต่างกันก็จะได้รับการแก้ไข และวงจรซิงก์ก็แตกต่างกันไปตามเทคโนโลยีการแก้ไข

อย่างไรก็ตาม วงจรซิงก์บางตัวได้แสดงให้เห็นว่าออสซิลเลเตอร์สเลฟที่โอเวอร์มอดูเลตจะเพิ่มเสียงหวือหวาที่น่าพึงพอใจให้กับเสียงสุดท้าย ดังนั้น เทคนิคเหล่านี้จึงฟังดูเพื่อสร้างเสียงต่ำที่ซับซ้อนมากขึ้น - มีการใช้กันอย่างแพร่หลายในการสังเคราะห์ตัวอย่างเช่น Hard Sync ซึ่งใช้ในออสซิลเลเตอร์แกนฟันเลื่อยหลายตัววงจรนี้ใช้ออสซิลเลเตอร์สองตัวที่เรียกว่า "มาสเตอร์" และ "สเลฟ" เพื่อบังคับให้รีเซ็ตรูปคลื่นของสเลฟเป็น 2 ทุกรอบการทำงานของมาสเตอร์เนื่องจากรูปคลื่นถูกรีเซ็ตด้วยความเร็วของมาสเตอร์ คุณสามารถรับเสียงที่สมบูรณ์ซึ่งเปลี่ยนโทนเสียงโดยไม่ต้องเปลี่ยนระดับเสียงโดยการปรับความถี่ของสเลฟข้อเสียของกระบวนการนี้คือ ทุกครั้งที่มีการรีเซ็ตรูปคลื่นของสเลฟและกลับไปยังจุดเริ่มต้น จะมีการสร้างรูปคลื่นที่คล้ายสไปค์

รายละเอียด 3. เกี่ยวกับล็อคของ Brenso

ระบบล็อคใช้คลื่นสี่เหลี่ยมของมาสเตอร์เพื่อเปลี่ยนธรณีประตูของแกนกลางของสเลฟเล็กน้อย ซึ่งจะเพิ่มเมื่อรูปคลื่นหลักเป็นค่าบวก และลดระดับลงเมื่อเป็นค่าลบเป็นผลให้ออสซิลเลเตอร์รองช้าและรวดเร็วตามความถี่ของมาสเตอร์โดยไม่ต้องรีเซ็ตหรือเปลี่ยนเส้นทางรูปคลื่นอย่างกะทันหันวงจรนี้ออกแบบมาเพื่อชดเชยความแตกต่างของความถี่ที่น้อยมาก และแนะนำโดยหลักเมื่อระยะพิทช์รองอยู่ภายในครึ่งเสียงของค่าที่ต้องการหากอัตราส่วนระหว่างออสซิลเลเตอร์ทั้งสองไม่ใช่จำนวนเต็ม อาจมีการเปลี่ยนแปลงในสเปกตรัมฮาร์มอนิก

การสาธิต

TOP
x