Visualização do Controle de Tensão no Rack VCV

@VJLoopZone
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.

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 Bi
as 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.

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


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 ANLG
e DIGI
que 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 In
e 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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