Mục lục:

CV điều khiển từ đơn âm đến mô-đun âm thanh nổi-Định dạng Eurorack: 3 bước
CV điều khiển từ đơn âm đến mô-đun âm thanh nổi-Định dạng Eurorack: 3 bước

Video: CV điều khiển từ đơn âm đến mô-đun âm thanh nổi-Định dạng Eurorack: 3 bước

Video: CV điều khiển từ đơn âm đến mô-đun âm thanh nổi-Định dạng Eurorack: 3 bước
Video: MOK Wavewazor Eurorack Module 2024, Tháng mười một
Anonim
CV điều khiển từ đơn âm đến mô-đun âm thanh nổi-Định dạng Eurorack
CV điều khiển từ đơn âm đến mô-đun âm thanh nổi-Định dạng Eurorack

Cuộc cách mạng trong hệ thống tổng hợp mô-đun và bán mô-đun đã tạo ra nhiều tùy chọn mono-synth mới tuyệt đẹp cho âm nhạc điện tử và sử dụng tiếng ồn, nhưng một vấn đề với mono-synth (và hầu hết các mô-đun Eurorack và / hoặc luồng tín hiệu) là không chỉ là bộ tổng hợp âm thanh đơn âm, có nghĩa là (đại khái) chúng chỉ có thể tạo ra một nốt mỗi lần, nhưng cũng là đơn âm, có nghĩa là một nốt mà tổng hợp tạo ra không có vị trí cụ thể trong trường âm thanh nổi. Tất nhiên, hầu hết thời gian tín hiệu đơn âm có thể được đặt bằng cách sử dụng điều khiển xoay trên bộ trộn (hoặc trong DAW khi ghi âm) nhưng rất có thể nếu bạn đang sử dụng hệ thống tổng hợp để biểu diễn trực tiếp (hoặc không) thì thường sẽ có một số lợi ích khi phân phối hoặc đặt tín hiệu trong trường âm thanh nổi tự động, giúp bạn rảnh tay cho các chỉnh sửa và kích hoạt khác, và đó là những gì dự án này sẽ cung cấp cho bạn.

Đây là một dự án cấp độ trung cấp sẽ cho phép bạn làm điều đó. Chúng tôi sẽ giả sử bạn có một số kinh nghiệm cơ bản về cửa hàng, điện tử, hàn và Arduino trong Có thể hướng dẫn này.

Quân nhu

Hóa đơn nguyên vật liệu:

Gói Tụ gốm C1 100 triệu [THT, đa lớp]; điện dung 0,1µF; điện áp 6,3V C2 Gói tụ điện 100 triệu [THT, điện phân]; điện dung 1µF; điện áp 6.3V D1 / D2 Schottky Diode gói Melf DO-213 AB [SMD]; gõ Schottky; phần # 1N5817 R1 Gói điện trở 1k Ω THT; dung sai ± 5%; các dải 4; điện trở 1kΩ; R2 theo dõi chiết áp Tuyến tính; loại Chiết áp trục quay; điện trở tối đa 10kΩ U1 ATtiny 45 hoặc 85 gói nhúng; phiên bản Attiny85-20PU; gõ Atmel AVR; biến thể dip08 THT U2 LM386 gói dip08; chip lm386 U3 MCP4131DIP - Gói chiết áp kỹ thuật số DIP (Dual Inline) [THT]; (Được gắn nhãn "IC" trong sơ đồ ở bước 2) Ổ cắm TS 3,5mm J1, PCB hoặc Bảng điều khiển Gắn kếtJ2-J4 hoặc 3,5mm (Tín hiệu Eurorack) hoặc 6,3mm (Đường ra) Ổ cắm TS, PCB hoặc Bảng điều khiển

Bo mạch Arduino hoặc bộ lập trình AVR tương thích Bảng mạch đọc hoặc bảng perma-proto / bảng dải và công cụ hàn

Bước 1: Lập trình ATTiny

Tải xuống và giải nén tệp đính kèm ATTiny85_CV_Panner. Zip và đặt thư mục đã giải nén vào thư mục Arduino của bạn, sau đó mở Arduino IDE và tải bản phác thảo ATTiny85_CV_Panner.ino.

Như đã nói trước đây, đây là một cấp độ trung gian có thể hướng dẫn, vì vậy nó nằm ngoài phạm vi bao gồm các hướng dẫn để tải một bản phác thảo Arduino lên một ATTiny AVR. Nếu bạn cảm thấy thoải mái với Arduino IDE và chưa bao giờ làm điều này trước đây, bạn có thể tìm thấy một hướng dẫn tuyệt vời tại MIT's HighLowTech.com. Tôi đã sử dụng TinyProgrammer để biên dịch và viết bản phác thảo cho mình.

Lập trình chip bằng cách sử dụng cài đặt đồng hồ bên trong 1 MHZ cho biến thể chip mà bạn sử dụng. Tôi đã thử nghiệm bản phác thảo trên cả 45 và 85, và bản phác thảo quá nhỏ nên ít nhất nó phải biên dịch cho con số 25 nếu bạn có. (Để lại ghi chú trong phần bình luận nếu bạn dùng thử và nó hoạt động hay không.)

Bản phác thảo này là một bản phác thảo mà tôi tìm thấy trên bảng Arduino.cc-Tôi không nghĩ rằng mình đã thay đổi bất cứ thứ gì ngoại trừ chân cắm đầu vào (nếu điều đó.) Cảm ơn bất cứ ai đã đăng điều đó!

Bước 2: Điện tử

Thiết bị điện tử
Thiết bị điện tử
Thiết bị điện tử
Thiết bị điện tử

Tôi vừa đặt mạch điện trên một breadboard và kèm theo một bức ảnh chụp các bộ phận bên trong của đơn vị tôi. Các đột phá của SparkFun tạo ra một cách thuận tiện để thả các ổ cắm vào đúng vị trí nhưng không thực sự cần thiết như bạn có thể thấy trong ảnh. Thiết bị cố định của tôi được xây dựng trên bảng mạch dải nhưng sự đa dạng của chiết áp và các ổ cắm giắc cắm mà bạn có thể sử dụng quá tuyệt vời (và hóa ra của tôi là một chiếc xúc xích klunge) đến nỗi tôi thậm chí đã không cố gắng đưa vào bố cục theo cách đó. Bạn có thể sử dụng một cái gì đó như thế này cho phiên bản vĩnh viễn nếu bạn không muốn trải qua những cơn đau đầu về khoan / định tuyến / bắc cầu mà tôi đã trải qua vài ngày qua.

"IC" không được dán nhãn ở đây là Chiết áp kỹ thuật số MCP4131. Tôi đã thử nghiệm một số kỹ thuật số và đây là công cụ duy nhất tôi tìm thấy (SPI hoặc I2C) không gây ra tiếng nhấp chuột bất cứ khi nào Dấu cắt ngang giao nhau với sự thay đổi trong giá trị nồi.

Kẹp điện áp giữa CV in và ATTiny nên giữ điện áp dương ở giới hạn đầu vào 5v, nhưng hãy nhớ rằng bạn không vô tình áp dụng tín hiệu đường ray âm. Tôi đã không thử nó nhưng tôi cho rằng nó sẽ không khiến bạn hạnh phúc.

Các ổ cắm đầu vào và đầu ra có thể là 3,5 mm hoặc 6,3 mm - điều đó không thực sự quan trọng, hãy chọn chúng dựa trên những gì thuận tiện nhất cho bạn. Nếu bạn định sử dụng nó trong một giá đỡ, bạn có thể muốn 3,5 mm, nhưng nếu bạn muốn sử dụng nó như một phụ kiện bán mô-đun, bạn có thể sử dụng nó, nhưng nó không tạo ra sự khác biệt về chức năng.

Tôi đã xây dựng của tôi để nó được cấp nguồn bằng USB nhưng nếu tôi chọn, tôi có thể kéo nó ra khỏi vỏ dự án và đặt nó vào giàn Eurorack của tôi khá dễ dàng. Nếu bạn muốn cấp nguồn cho nó bằng Eurorack, bạn có thể sử dụng sơ đồ mà tôi đã trình bày chi tiết trong Bộ điều khiển PacificCV có thể hướng dẫn của tôi. Ngoài ra, như bạn có thể thấy, tôi đã tìm thấy một nguồn cho các tiêu đề kiểu bảng mạch điện tử để sử dụng trong các mô-đun Eurorack của tôi tại đây. (Tôi đã mua chúng.)

Nếu bạn xây dựng một mô hình cố định, hãy lắp nó tùy thuộc vào cách bạn chọn xây dựng và muốn sử dụng nó. Nếu bạn chọn phiên bản Eurorack, bạn có thể sử dụng Mô-đun EuroRack Tự làm Dễ dàng, Hữu ích của tôi có thể hướng dẫn tạo bảng điều khiển. Nếu bạn sử dụng giắc cắm và trimpot gắn PCB, tôi khuyên bạn nên làm một hướng dẫn cắt, sử dụng một miếng bìa cứng có cùng kích thước với mặt mà bạn định gắn thiết bị. Bắt đầu với mảnh chiếu ra xa nhất so với mặt đó, vạch và khoét lỗ để lắp từng bộ phận (ví dụ: vẽ đường viền của chiết áp, sau đó đục lỗ và vạch ra đường viền của các giắc cắm có chậu chọc qua lỗ của nó, cắt những thứ đó, v.v.)

Một tùy chọn cuối cùng nếu bạn muốn mở rộng ý tưởng sẽ là thêm điện áp "detent" vào chân chuẩn hóa (kết nối bên trong của giắc CV với đầu ra đầu nhọn có thể cung cấp tín hiệu khi không có gì được cắm vào) bằng cách thêm một chiết áp khác với gạt nước đi đến chân chuẩn hóa và hai chân khác sẽ tiếp đất và + 5v tương ứng. Điều này có thể tạo thành một bộ chia điện áp cho phép bạn căn giữa (hoặc đặt) tín hiệu của digipot khi không được cắm vào. Tuy nhiên, tôi đã không làm điều này vì nếu tôi muốn có hiệu ứng đó, tôi có thể đơn giản đi thẳng vào bộ trộn.

Bước 3: Sử dụng

Sẽ khá rõ ràng cách sử dụng cái này nếu bạn có khả năng kỹ thuật và cần xây dựng cái này. Bất kỳ tín hiệu điều chế tích cực nào từ hệ thống biểu mẫu Eurorack sẽ hoạt động tốt đối với điện áp điều khiển. Tôi đã sử dụng LFO, trình tự cao độ, trình tạo chức năng và ADSR cho đến nay và mỗi thứ đều hữu ích. (Xem video demo và đeo tai nghe hoặc đặt loa âm thanh nổi của bạn đủ để phân biệt các kênh.)

Bộ khuếch đại / suy hao về mặt chức năng bù đắp cho sự sụt giảm tín hiệu trên chiết áp kỹ thuật số, nhưng cũng có thể thêm một chút "nhiệt" vào tín hiệu. Trong một hệ thống Cartesian, bạn có thể coi nó là đường kính.

Tôi đã xây dựng cái này để sử dụng, nhưng tôi cũng muốn sử dụng nó như một bằng chứng của khái niệm cho một bộ trộn tuần tự 4 đến 4 quadraphonic (âm thanh vòm) mà tôi đã mơ ước xây dựng. Giữ nguyên!

Đề xuất: