Visualização do Controle de Tensão no Rack VCV

Dec 04 2022
Série de Tutoriais de Síntese Modular
@VJLoopZone Em VCV Rack, você está sempre trabalhando com tensões de controle, exceto que você nunca está trabalhando com tensões de controle (ou CV). É claro que existem tensões reais em seu computador, mas no Rack você está manipulando representações virtuais de tensões.

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No VCV Rack, você está sempre trabalhando com tensões de controle , exceto que você nunca está trabalhando com tensões de controle (ou CV). É claro que existem tensões reais em seu computador, mas no Rack você está manipulando representações virtuais de tensões. Como o software é baseado no formato Eurorack para módulos de síntese de hardware, as faixas de tensões virtuais à sua disposição são definidas como 0 a 10 V ou ± 5 V.

Aqui está uma seção sobre esses tipos de tensão da referência online :

Padrões de Tensão

No Rack, os valores de entrada e saída transportados pelos patch cables estão em unidades de tensão (V). Você pode medir os níveis de tensão absolutos usando módulos como o VCV Scope.

O Rack tenta modelar os padrões Eurorack com a maior precisão possível, mas isso é um problema por dois motivos: há muito poucos “padrões” reais no Eurorack (a única regra é que você sempre pode encontrar um módulo que quebre a regra) e há algumas diferenças entre digital (taxa de amostragem finita) e analógico (taxa de amostragem infinita).

Níveis

Os sinais devem ser tipicamente 10Vpp (pico a pico). Isso significa que as saídas de áudio devem ser normalmente de ± 5 V (antes da aplicação da limitação de banda) e as fontes de modulação CV devem ser de 0 a 10 V (CV unipolar) ou ± 5 V (CV bipolar).

As medições de decibéis absolutos (por exemplo, para medidores VU) devem ser relativas à amplitude de 10V. Por exemplo, um sinal de ±10V é 0 dB e um sinal de ±5V é aproximadamente -6 dB. Alternativamente, você pode usar dBV para medições relativas à amplitude de 1V.

Vídeos de música

Agora que introduzimos os conceitos importantes de tensões unipolares versus bipolares e descrevemos suas respectivas faixas de tensão , vamos deixar esses conceitos claros em um contexto prático. Você pode baixar o patch aqui .

Os dois vídeos abaixo mostram a diferença entre 0 a 10V (CV unipolar) e ±5V (CV bipolar). A tensão está sendo medida e visualizada pelo Medidor Gráfico do módulo Nysthi . Podemos alternar entre Uni e Bias tensões no módulo LFO, pois, conforme observado acima, as fontes de modulação como um LFO podem ser unipolares ou bipolares, enquanto os sinais audíveis seriam unipolares na escala de 0 a 10V.

Livros de design de som

Nos dois primeiros vídeos, uma onda quadrada do LFO-1 está sendo usada para controlar uma nota. Não há diferença sônica entre as configurações Uni e do LFO-1 , mas podemos ver a diferença no medidor de tensão.Bi

Fotografia virtual
Arte de pixel de vídeo

Como os sinais audíveis estarão na faixa de 0 a 10 V, você notará a ausência Uni e os Bi interruptores de módulos de produção de som como o VCO-1. No entanto, conforme observado no trecho da documentação acima, existem diferenças entre a modelagem analógica e digital das taxas de amostragem e, portanto, você vê neste módulo uma alternância correspondente entre ANLGe DIGIque produz uma diferença audível se você alternar entre elas. No Rack, 1 volt = 1 oct, portanto, uma faixa de 10 V = uma faixa de afinação de 10 oitavas e, portanto, 1 semitom = 1/12 volt.

Você pode baixar o patch para este próximo exemplo aqui . No primeiro vídeo, o módulo SEQ-3 , que é uma unidade sequenciadora de 3 trilhas, está produzindo grandes diferenças de tom para que possamos ver uma visualização completa da escada de 0 a 10 V no osciloscópio de tensão. No módulo SEQ-3 , você verá que o primeiro botão da primeira faixa está posicionado totalmente para a esquerda e o último botão totalmente para a direita, com os botões intermediários aumentando gradualmente para produzir o visual da escada no alcance.

Mais tipicamente, no entanto, você estará criando melodias que não requerem toda a gama de 10 volts. Você deve ter notado que no vídeo acima, os tons mais altos possíveis não são muito utilizáveis ​​musicalmente ou mesmo em contextos de design de som. No vídeo abaixo, um espaço de afinação mais restrito é articulado que é mais parecido com o que uma sequência melódica real pode soar, e podemos ver as mudanças de tensão correspondentemente mais limitadas no escopo.

O módulo Graphic Meter usado acima é bom de usar devido ao código de cores que distingue as tensões positivas das negativas. O Scope no grupo de módulos de fundamentos VCV também é comumente usado para visualização de tensão e possui duas entradas em comparação com as dezesseis do Graphic Meter . A representação do Scope é monocromática e mais parecida com a de um osciloscópio. Abaixo, dois LFO-1s são alimentados nas entradas X Ine do Scope . Cada LFO-1 é configurado para diferentes configurações de fase e polaridade, para facilitar a distinção entre eles.Y In

Isso deve ser tudo o que você precisa saber sobre emulação de tensão nesta fase de sua jornada VCV Rack. Muitos módulos nas várias opções de plug-in têm Uni e Bi alternam e agora você tem uma noção de como essas configurações esculpem as fontes de modulação em sua cadeia de manipulação de sinal.

Um guia de conteúdo completo para som e design

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