ប្រព័ន្ធ ADDAC ADDAC507 Random Bezier Waves
លក្ខណៈបច្ចេកទេស
- ទទឹង: 10HP
- ជម្រៅ៖ ៤ ស
- ការប្រើប្រាស់ថាមពល: 70mA +12V, 40mA -12V
ព័ត៌មានអំពីផលិតផល
ការពិពណ៌នាការត្រួតពិនិត្យ
[FREQUENCY] កំណត់វដ្ត/ចន្លោះពេលរវាងជំហានចៃដន្យ។ វ៉ុលចៃដន្យថ្មីtage ត្រូវបានបង្កើតឡើងនៅគ្រប់វដ្ដ ដោយបញ្ចូលពីតម្លៃបច្ចុប្បន្នទៅតម្លៃដែលបានបង្កើតថ្មីក្នុងអំឡុងពេលវដ្ដ។
ការពិពណ៌នាលទ្ធផល
- [AB AVERAGE] & [INVERTED AVERAGE]៖ មធ្យម និងបញ្ច្រាសមធ្យមនៃប៉ុស្តិ៍ A & B៖ (A+B)/2
- [WAVE]៖ លទ្ធផល CV រលក
- [INVERTED WAVE]៖ រលកបានបញ្ច្រាសលទ្ធផល CV
ច្រកចេញចូល
មានឥរិយាបថទិន្នផល [GATE] ពីរអាស្រ័យលើឆានែល៖
- ឆានែល A – នាឡិកាចេញ៖ បញ្ចេញកេះ 15ms នៅគ្រប់វដ្តថ្មី។
- ឆានែល ខ - លទ្ធផលអ្នកប្រៀបធៀប៖ លទ្ធផលច្រកទ្វារត្រូវបានបើកនៅពេលដែលវ៉ុលtagទិន្នផល e គឺនៅខាងលើទីតាំងពាក់កណ្តាលជួររបស់វា។
រាងកោងតាមពេលវេលា
Examples នៃរាងកោងតាមពេលវេលាជាមួយនឹងប៊ូតុងបញ្ជាដែលដាក់នៅច្រាសទ្រនិចនាឡិកា ថ្ងៃត្រង់ និងពេញទ្រនិចនាឡិកា។ បង្ហាញផងដែរនូវទិន្នផលរលកបញ្ច្រាស។
ការណែនាំអំពីការប្រើប្រាស់ផលិតផល
បំណះឆ្លង
ទិន្នផលឆានែល 2 អាចត្រូវបានតភ្ជាប់ទៅទិន្នផលឆានែល 1 សម្រាប់ប៉ារ៉ាម៉ែត្រដូចខាងក្រោម:
- ភាពញឹកញាប់ កម្រិត A
- ប្រេកង់ B កម្រិត B
ដ្យាក្រាមលំហូរសញ្ញា
ដ្យាក្រាមលំហូរសញ្ញាលម្អិតដែលបង្ហាញពីការតភ្ជាប់ និងអន្តរកម្មនៅក្នុងប្រព័ន្ធ ADDAC សម្រាប់ដំណើរការល្អបំផុត។
សំណួរគេសួរញឹកញាប់
- សំណួរ៖ តើខ្ញុំកែតម្រូវការកំណត់ប្រេកង់ដោយរបៀបណា?
A: ប្រើប៊ូតុងបញ្ជា [FREQUENCY] ដើម្បីកំណត់វដ្ត/ចន្លោះពេលរវាងជំហានចៃដន្យ។ - សំណួរ៖ តើលទ្ធផលច្រកទ្វារបង្ហាញអ្វីខ្លះ?
A: លទ្ធផលច្រកទ្វារខុសគ្នាដោយផ្អែកលើឆានែល - Channel A ផ្តល់នូវទិន្នផលនាឡិកាដែលបង្កឡើងនៅវដ្តនីមួយៗខណៈពេលដែល Channel B ផ្តល់នូវលទ្ធផលប្រៀបធៀបដោយផ្អែកលើវ៉ុល។tage កម្រិត។ - សំណួរ៖ តើខ្ញុំអាចតាមដានវ៉ុលបានដោយរបៀបណា?tage និង gate លទ្ធផល?
ចម្លើយ៖ អំពូល LED នៅផ្នែកខាងលើនៃឧបករណ៍ត្រួតពិនិត្យវ៉ុលរបស់ឆានែលនីមួយៗtage និង gate outputs ដើម្បីងាយស្រួលមើលឃើញ។ - សំណួរ៖ តើខ្ញុំអាចភ្ជាប់ទិន្នផល Channel 2 ទៅនឹងទិន្នផល Channel 1 បានទេ?
ចម្លើយ៖ បាទ អ្នកអាចឆ្លងលទ្ធផលឆានែល 2 ឆ្លងទៅទិន្នផលឆានែល 1 សម្រាប់ប៉ារ៉ាម៉ែត្រជាក់លាក់ដូចជាការលៃតម្រូវប្រេកង់ និងកម្រិត។
សូមស្វាគមន៍
ម៉ូឌុលនេះបានចាប់ផ្តើមជាមួយនឹងគំនិតមួយពី Rijnder Kamerbeek aka Monotrail ដែលជាម៉ាស៊ីនបង្កើតចៃដន្យដោយត្រង់ជាមួយនឹងការបញ្ចូលរវាងចំនុចចៃដន្យដែលធ្វើឱ្យវាមានអ្វីមួយដូចជាស្មុគស្មាញដែលមិនមានការវិវត្ត LFO គំនិតគឺសាមញ្ញ។ វាមានវ៉ុលចៃដន្យពីរដូចគ្នាបេះបិទtage ម៉ាស៊ីនភ្លើង។ នីមួយៗមានប្រេកង់ កម្រិត អុហ្វសិត និងការគ្រប់គ្រងខ្សែកោង។ ការត្រួតពិនិត្យប្រេកង់កំណត់ល្បឿនថេរដែលវ៉ុលចៃដន្យ bipolartages ត្រូវបានបង្កើត។ ការគ្រប់គ្រងកម្រិតដំណើរការដូចជា attenuator/VCA នៅលើទិន្នផលដែលឈានដល់ពីទិន្នផលអតិបរមាទៅបិទ។ អុហ្វសិតអនុញ្ញាតឱ្យផ្លាស់ប្តូររលកទាំងមូលឡើងលើ និងចុះក្រោមនៅលើវ៉ុលtagជួរ។ ខ្សែកោងកំណត់រូបរាងរបស់ interpolation។ សកម្មភាព bipolar នៅលើលទ្ធផលសំខាន់ ក៏ដូចជាលទ្ធផលច្រកទ្វារត្រូវបានមើលឃើញដោយ LEDs ។ ទាំងការត្រួតពិនិត្យប្រេកង់ និងកម្រិតមានការបញ្ចូល CV ជាមួយ attenuator ។ នៅពេលដែលមិនមានអ្វីចូលទៅក្នុង CV បញ្ចូលទេ ទាំងនេះត្រូវបានភ្ជាប់ខាងក្នុងទៅនឹងលទ្ធផលសំខាន់នៃឆានែលផ្សេងទៀត។ ការធ្វើឱ្យមានលក្ខណៈធម្មតានេះធ្វើឱ្យមានភាពងាយស្រួលក្នុងការបន្ថែមការចៃដន្យទៅប្រេកង់ ឬកម្រិតសម្រាប់ជម្រៅបន្ថែមទៀត ឬជាការពិតណាស់ បន្ថែមម៉ូឌុលឆ្លងកាត់សម្រាប់វ៉ុលវឹកវរtages. លទ្ធផល VCAs មានប្រយោជន៍ក្នុងការហៅតាមម៉ូឌុលដែលផ្អែកលើពេលវេលា និងយឺតដោយមិនចាំបាច់ប្រើ VCA ខាងក្រៅ។ សម្រាប់អតីតample ដើម្បីកែប្រែបរិមាណតាមពេលវេលាជាមួយស្រោមសំបុត្រ ឬប្រើម៉ាស៊ីនភ្លើងផ្សេងទៀតដែលមានល្បឿនយឺត ដើម្បីបន្ថែមការផ្លាស់ប្តូរចៃដន្យទៅកម្រិតនៃវ៉ុលចៃដន្យ។tagអ៊ី ម៉ាស៊ីនភ្លើងទាំងពីរក៏មានទិន្នផលពីរផ្សេងទៀតផងដែរ។ មួយគឺជាការបញ្ច្រាស់ពិតប្រាកដនៃលទ្ធផលចម្បង ដូច្នេះវាឆ្លើយតបទៅនឹងកម្រិត និងការបញ្ចូល CV ។ វាល្អណាស់សម្រាប់បំណះបែបផែនស្តេរ៉េអូ ឬបញ្ច្រាស។ មួយទៀតគឺជាទិន្នផលជីពចរសាមញ្ញ នៅទីនេះមានឥរិយាបថពីរផ្សេងគ្នា ឆានែល A បញ្ចេញជីពចរនៅគ្រប់ជំនាន់ចៃដន្យ ឆានែល B ដើរតួដូចអ្នកប្រៀបធៀប។ នៅពេលណាដែលសំខាន់គឺវិជ្ជមាន លទ្ធផលប្រៀបធៀបនេះគឺជាច្រកទ្វារខ្ពស់។ ហើយនៅពេលណាដែលទិន្នផលចម្បងគឺអវិជ្ជមាន ឬជិតដល់ 0 វាមិនមានលទ្ធផលច្រកទ្វារទេ។ ល្អសម្រាប់ការកេះចៃដន្យ ឬបាញ់ព្រឹត្តិការណ៍ផ្សេងទៀតដូចជាស្រោមសំបុត្រជាដើម។ លទ្ធផលពីរបីផ្សេងទៀតក៏មានផងដែរ ហើយត្រូវបានទទួលដោយជាមធ្យមទិន្នផលមេប៉ុស្តិ៍ទាំងពីរ។ ទិន្នផលទីមួយគឺមធ្យម ខណៈទីពីរគឺជាមធ្យមភាគបញ្ច្រាស។
លក្ខណៈបច្ចេកទេស៖
- 10 សេះ
- ជម្រៅ ៤.៥ ស
- 70mA + 12V
- 40mA -12V
គ្រប់គ្រងការពិពណ៌នា
ការពិពណ៌នាអំពីលទ្ធផល
ច្រកចេញ
BÉZIER អន្តរការី
ដូចដែលបានពិពណ៌នានៅក្នុងវិគីភីឌា “ខ្សែកោង Bézier ត្រូវបានគេប្រើយ៉ាងទូលំទូលាយនៅក្នុងក្រាហ្វិកកុំព្យូទ័រដើម្បីធ្វើគំរូខ្សែកោងរលោង។ ដោយសារខ្សែកោងត្រូវបានផ្ទុកទាំងស្រុងនៅក្នុងតួប៉ោងនៃចំណុចត្រួតពិនិត្យរបស់វា ចំណុចអាចត្រូវបានបង្ហាញជាក្រាហ្វិក និងប្រើដើម្បីរៀបចំខ្សែកោងដោយវិចារណញាណ” នៅទីនេះយើងយក advantage នៃចំណុចត្រួតពិនិត្យទាំងនេះ ដើម្បីបញ្ចូលរវាងចំនុចចៃដន្យ 2 យើងចូលទៅជិតចំណុចបញ្ជាក្នុងលក្ខណៈគ្រប់គ្រងយ៉ាងខ្លាំង៖ ពួកវាផ្លាស់ទីបញ្ឈរនៅពេលដែលប៊ូតុងបញ្ជាបានបង្វិលច្រាសទ្រនិចនាឡិកា (រហូតដល់ពាក់កណ្តាលនៃភាពខុសគ្នានៃ 2 ចំនុចចៃដន្យ) ហើយផ្លាស់ទីផ្ដេកនៅពេល បង្វិលតាមទ្រនិចនាឡិកា (រហូតដល់ពាក់កណ្តាលនៃវដ្តរដូវ) ។ នៅពេលថ្ងៃត្រង់ អន្តរប៉ូលគឺលីនេអ៊ែរ។ ក្រាហ្វិកនៅខាងស្តាំបង្ហាញ ឧamples នៃគោលការណ៍ទាំងនេះជាមួយនឹងចំណុចត្រួតពិនិត្យជាពណ៌ក្រហម។ បង្ហាញខាងក្រោមគឺជាអតីតបីamples នៃរាងកោងតាមពេលវេលា ទាំងនេះគឺជាករណីពិសេសចំនួន 3 ដែលមានប៊ូតុងបញ្ជាដាក់នៅ៖ ច្រាសទ្រនិចនាឡិកា ពេញម៉ោង ថ្ងៃត្រង់ និងពេញទ្រនិចនាឡិកា។ បានបង្ហាញផងដែរនូវទិន្នផលរលកបញ្ច្រាស។
បំណះឆ្លង
ផ្លាកសញ្ញាផ្កាភ្លើង
សម្រាប់មតិយោបល់ មតិយោបល់ ឬបញ្ហា សូមទាក់ទងមកយើងខ្ញុំតាមរយៈ៖ addac@addacsystem.com
ឯកសារ/ធនធាន
![]() |
ប្រព័ន្ធ ADDAC ADDAC507 Random Bezier Waves [pdf] ការណែនាំអ្នកប្រើប្រាស់ ADDAC507, ADDAC507 Random Bezier Waves, Random Bezier Waves, Bezier Waves, Waves |