Intellijel Cascadia Performance Oriented Semi Modular Synthesizer
ព័ត៌មានអំពីផលិតផល
លក្ខណៈបច្ចេកទេស
- ឈ្មោះផលិតផល៖ កាស្កាឌីយ៉ា
- ប្រភេទ៖ ឧបករណ៍សំយោគពាក់កណ្តាលម៉ូឌុល
- លក្ខណៈពិសេស៖ កម្រិតខ្ពស់ តម្រង់ទិសការអនុវត្ត
- កំណែកម្មវិធីបង្កប់៖ 1.4.1
- កាលបរិច្ឆេទពិនិត្យឡើងវិញ៖ 2024.03.12
ការណែនាំអំពីការប្រើប្រាស់ផលិតផល
ការប្រុងប្រយ័ត្នសុវត្ថិភាព និងការថែទាំ
វាមានសារៈសំខាន់ណាស់ក្នុងការអនុវត្តតាមគោលការណ៍ណែនាំសុវត្ថិភាពទាំងនេះ ដើម្បីធានាបាននូវការប្រើប្រាស់ និងការថែទាំត្រឹមត្រូវនៃម៉ាស៊ីនសំយោគ Cascadia របស់អ្នក៖
- ជៀសវាងការប្រើឧបករណ៍នៅជិតទឹក ឬប៉ះពាល់វាទៅនឹងសំណើម។
- កុំសម្អាតឧបករណ៍ដោយសារធាតុគីមីធ្ងន់ធ្ងរ។
- កុំបើកករណីព្រោះមិនមានផ្នែកដែលអាចជួសជុលដោយអ្នកប្រើប្រាស់នៅខាងក្នុង។
- មិនត្រូវលើសពីការកំណត់លក្ខណៈបច្ចេកទេសអគ្គិសនី។
- ត្រូវប្រាកដថាបិទកម្រិតសំឡេងនៅលើរបស់អ្នក។ amplifier មុនពេលភ្ជាប់លទ្ធផលអូឌីយ៉ូរបស់ Cascadia ដើម្បីការពារឧបករណ៍បំពងសម្លេង និងត្រចៀករបស់អ្នក។
ជាងview
ឧបករណ៍សំយោគ Cascadia មានការរចនាពាក់កណ្តាលម៉ូឌុល ជាមួយនឹងសមត្ថភាពដំណើរការកម្រិតខ្ពស់។ វាផ្តល់នូវការគ្រប់គ្រង និង Jack ជាច្រើនសម្រាប់ការគ្រប់គ្រងសំឡេង និងម៉ូឌុល។
ប្លង់
ប្លង់របស់ឧបករណ៍សំយោគរួមមានផ្នែកផ្សេងៗដូចជា VCO A/B, Envelope A/B, Mixer, VCF, Wave Folder, VCA, Push Gate, Utilities, LFO, Patchbay និងច្រើនទៀត។
ការបង្កើតសំឡេង
ដើម្បីបង្កើតសំឡេងជាមួយ Cascadia សូមចាប់ផ្តើមដោយការកែតម្រូវការគ្រប់គ្រងនៅក្នុង VCO (Voltage-Controlled Oscillator) ផ្នែក និងការប្រើប្រាស់ស្រោមសំបុត្រសម្រាប់កំណត់សំឡេង។ សាកល្បងជាមួយការកំណត់ និងការភ្ជាប់ផ្សេងគ្នា ដើម្បីសម្រេចបាននូវសម្លេងដែលចង់បាន។
MIDI / CV
Cascadia គាំទ្រការភ្ជាប់ MIDI និង CV សម្រាប់រួមបញ្ចូលជាមួយឧបករណ៍ខាងក្រៅ ឬឧបករណ៍បញ្ជា។ ប្រើប្រាស់លក្ខណៈពិសេសនេះដើម្បីគ្រប់គ្រងប៉ារ៉ាម៉ែត្រផ្សេងៗនៃឧបករណ៍សំយោគខាងក្រៅ។
សំណួរគេសួរញឹកញាប់
- សំណួរ៖ តើខ្ញុំអាចប្រើកាសជាមួយ Cascadia បានទេ?
- A: បាទ/ចាស អ្នកអាចប្រើកាសជាមួយ Cascadia ប៉ុន្តែត្រូវប្រាកដថាកុំប្រើវាក្នុងកម្រិតសំឡេងខ្ពស់ ឬរយៈពេលយូរ ដើម្បីការពារការខូចខាតការស្តាប់។
- សំណួរ៖ តើខ្ញុំសម្អាតឧបករណ៍សំយោគ Cascadia របស់ខ្ញុំដោយរបៀបណា?
- A: កុំសម្អាតឧបករណ៍ដោយសារធាតុគីមីធ្ងន់ធ្ងរ។ ប្រើក្រណាត់ទន់ និងស្ងួត ដើម្បីជូតផ្ទៃរបស់ឧបករណ៍សំយោគថ្នមៗ ដើម្បីថែទាំ។
“`
កាស្កាឌីយ៉ា
កម្រិតខ្ពស់, តម្រង់ទិសដំណើរការ, ឧបករណ៍សំយោគពាក់កណ្តាលម៉ូឌុល
សៀវភៅដៃ (អង់គ្លេស) កម្មវិធីបង្កប់កំណែ៖ 1.4.1 | ការកែប្រែ៖ 2024.03.12
សេចក្តីថ្លែងការណ៍នៃការអនុលោមតាម FCC
ឧបករណ៍នេះអនុលោមតាមផ្នែកទី 15 នៃច្បាប់ FCC ។ ប្រតិបត្តិការគឺស្ថិតនៅក្រោមលក្ខខណ្ឌពីរដូចខាងក្រោម៖ (1) ឧបករណ៍នេះប្រហែលជាមិនបង្កការរំខានដែលបង្កគ្រោះថ្នាក់ទេ ហើយ (2) ឧបករណ៍នេះត្រូវតែទទួលយកការជ្រៀតជ្រែកណាមួយដែលទទួលបាន រួមទាំងការរំខានដែលអាចបណ្តាលឱ្យប្រតិបត្តិការដែលមិនចង់បាន។ ចំណាំ៖ ឧបករណ៍នេះត្រូវបានសាកល្បង និងរកឃើញថាអនុលោមតាមដែនកំណត់សម្រាប់ឧបករណ៍ឌីជីថលថ្នាក់ B ដោយអនុលោមតាមផ្នែកទី 15 នៃច្បាប់ FCC ។ ដែនកំណត់ទាំងនេះត្រូវបានរចនាឡើងដើម្បីផ្តល់ការការពារសមហេតុផលប្រឆាំងនឹងការជ្រៀតជ្រែកដែលបង្កគ្រោះថ្នាក់នៅក្នុងការដំឡើងលំនៅដ្ឋាន។ ឧបករណ៍នេះបង្កើត ប្រើប្រាស់ និងអាចបញ្ចេញថាមពលប្រេកង់វិទ្យុ ហើយប្រសិនបើមិនបានដំឡើង និងប្រើប្រាស់ដោយអនុលោមតាមការណែនាំ អាចបណ្តាលឱ្យមានការរំខានដល់ការទំនាក់ទំនងវិទ្យុ។ ទោះជាយ៉ាងណាក៏ដោយមិនមានការធានាថាការជ្រៀតជ្រែកនឹងមិនកើតឡើងនៅក្នុងការដំឡើងជាក់លាក់នោះទេ។ ប្រសិនបើឧបករណ៍នេះបង្កការរំខានប្រកបដោយគ្រោះថ្នាក់ដល់ការទទួលវិទ្យុ ឬទូរទស្សន៍ ដែលអាចត្រូវបានកំណត់ដោយការបិទ និងបើកឧបករណ៍ អ្នកប្រើប្រាស់ត្រូវបានលើកទឹកចិត្តឱ្យព្យាយាមកែតម្រូវការជ្រៀតជ្រែកដោយវិធានការមួយ ឬច្រើនដូចខាងក្រោម៖ · តំរង់ទិស ឬផ្លាស់ប្តូរទីតាំងទទួល អង់តែន។ ·បង្កើនការបែងចែករវាងឧបករណ៍និងអ្នកទទួល។ · ភ្ជាប់ឧបករណ៍ចូលទៅក្នុងព្រីភ្លើងនៅលើសៀគ្វីខុសពីឧបករណ៍ទទួលត្រូវបានភ្ជាប់។ · ពិគ្រោះជាមួយអ្នកចែកបៀ ឬអ្នកបច្ចេកទេសវិទ្យុ/ទូរទស្សន៍ដែលមានបទពិសោធន៍ ដើម្បីទទួលបានជំនួយ
សេចក្តីថ្លែងការណ៍អនុលោមតាមបទប្បញ្ញត្តិរបស់សហភាពអឺរ៉ុប
ផលិតផលនេះត្រូវបានសាកល្បងដើម្បីអនុលោមតាមវ៉ុលទាបtage សេចក្តីណែនាំ 2014/35/EU និងសេចក្តីណែនាំអំពីភាពឆបគ្នានៃអេឡិចត្រូម៉ាញ៉េទិច 2014/30/EU។ ផលិតផលបំពេញតាមតម្រូវការរបស់ RoHS 2 Directive 2011/65/EU ។
និមិត្តសញ្ញានេះបង្ហាញថាផលិតផលរបស់អ្នកត្រូវតែបោះចោលឱ្យបានត្រឹមត្រូវស្របតាមច្បាប់ និងបទប្បញ្ញត្តិក្នុងតំបន់។
កាណាដា
ឧបករណ៍ឌីជីថលថ្នាក់ B នេះអនុលោមតាម ICES-003 របស់កាណាដា។ Cet appareil numérique de la classe B គឺស្របតាមស្តង់ដារ NMB-003 ។
ការបដិសេធផ្លូវច្បាប់
ព័ត៌មាននៅក្នុងឯកសារនេះគឺអាចផ្លាស់ប្តូរដោយគ្មានការជូនដំណឹងជាមុន ហើយមិនគួរត្រូវបានបកស្រាយថាជាការប្តេជ្ញាចិត្តដោយ Intellijel នោះទេ។ Intellijel សន្មត់ថាគ្មានការទទួលខុសត្រូវចំពោះកំហុសណាមួយដែលអាចលេចឡើងក្នុងឯកសារនេះទេ។ Intellijel ក៏អាចធ្វើការកែលម្អ និង/ឬការផ្លាស់ប្តូរផលិតផល និងកម្មវិធីដែលបានពិពណ៌នានៅក្នុងឯកសារនេះនៅពេលណាមួយដោយមិនមានការជូនដំណឹងជាមុន។ នៅក្នុងព្រឹត្តិការណ៍ណាមួយដែល Intellijel នឹងមិនទទួលខុសត្រូវចំពោះការខូចខាតពិសេស ប្រយោល ឬជាផលវិបាក ឬការខូចខាតណាមួយដែលបណ្តាលមកពីការបាត់បង់ការប្រើប្រាស់ ទិន្នន័យ ឬប្រាក់ចំណេញ មិនថានៅក្នុងសកម្មភាពនៃកិច្ចសន្យា ការធ្វេសប្រហែស ឬសកម្មភាពផ្សេងទៀតដែលកើតឡើងពី ឬពាក់ព័ន្ធ។ ជាមួយនឹងការប្រើប្រាស់ ឬការអនុវត្តព័ត៌មាននេះ។
សៀវភៅណែនាំ Cascadia
2
ការប្រុងប្រយ័ត្នសុវត្ថិភាព និងការថែទាំសំខាន់ៗ
សូមអានការណែនាំខាងក្រោមដោយប្រុងប្រយ័ត្ន ហើយប្រកាន់ខ្ជាប់នូវការណែនាំអំពីប្រតិបត្តិការ៖
កុំប្រើឧបករណ៍នៅក្នុង ឬនៅជិតទឹក។ មិនត្រូវសម្អាតឧបករណ៍ដោយសារធាតុគីមីអាក្រក់ ឬអនុញ្ញាតឱ្យសំណើម ឬវត្ថុណាមួយចូលទៅក្នុងករណីតាមរយៈឧបករណ៍
រន្ធដោតផ្សេងៗ គ្រាប់រំកិលជាដើម។ ដកធូលី ភាពកខ្វក់ និងស្នាមម្រាមដៃចេញដោយប្រើក្រណាត់ទន់ ស្ងួត និងមិនមានសំណឹក ដោយផ្តាច់ខ្សែទាំងអស់នៅពេលធ្វើដូច្នេះ។ កុំបាញ់ថ្នាំលាងសម្អាតរាវលើ ឬចូលទៅក្នុងឧបករណ៍។ ដំឡើងឧបករណ៍ដោយអនុលោមតាមការណែនាំរបស់អ្នកផលិត។ ត្រូវប្រាកដថាអ្នកដាក់វានៅលើផ្ទៃដែលមានស្ថេរភាពមុនពេលប្រើ។ ប្រសិនបើអ្នកដាក់រ៉ាកែតឧបករណ៍ ត្រូវប្រាកដថាត្រូវរឹតបន្តឹងវីសម៉ោនទាំងអស់ដែលភ្ជាប់ត្រចៀកទៅនឹងឧបករណ៍ និងប្រដាប់ដាក់ឧបករណ៍។ ភ្ជាប់ឧបករណ៍ទៅនឹងព្រីភ្លើងដែលអាចចូលបានយ៉ាងងាយស្រួល និងនៅជិត។ កុំដាក់វត្ថុធ្ងន់នៅលើអង្គភាព; ដាក់វានៅកន្លែងដែលវាអាចធ្លាក់ចុះ; ឬកន្លែងដែលអ្នកអាចធ្វើដំណើរលើខ្សែតភ្ជាប់ណាមួយ។ ប្រើតែអាដាប់ទ័រថាមពលដែលផ្គត់ផ្គង់ដោយរោងចក្រប៉ុណ្ណោះ ហើយកុំខ្ទាស់ខ្សែភ្លើង ហើយក៏មិនអនុញ្ញាតឱ្យវាបន្តដែរ។ កុំពត់ឬធ្វើឱ្យខូចដោតរបស់វា។ នៅពេលដឹកជញ្ជូនឧបករណ៍ សូមប្រើតែករណីដែលត្រូវបានអនុម័តដោយក្រុមហ៊ុនផលិត ឬប្រអប់ដើម និងទ្រនាប់ប៉ុណ្ណោះ។ កុំដំឡើងឧបករណ៍នៅជិតប្រភពកំដៅណាមួយដូចជា វិទ្យុសកម្ម បញ្ជីឈ្មោះ ចង្ក្រាន កំដៅលីត្រamps ឬឧបករណ៍ផ្សេងទៀត (រួមទាំង amplifiers) ដែលផលិតកំដៅ។ កុំបិទបាំងឧបករណ៍ខណៈពេលដែលវាបើក។ ឧបករណ៍ (ទាំងតាមរយៈកាសខាងក្នុងរបស់វា ឬតាមរយៈខាងក្រៅ amplification) មានសមត្ថភាពផលិតកម្រិតសំឡេងដែលអាចបណ្តាលឱ្យបាត់បង់ការស្តាប់ជាអចិន្ត្រៃយ៍។ កុំដំណើរការឧបករណ៍ក្នុងកម្រិតសំឡេងខ្លាំងពេក ឬមិនស្រួល។ ប្រើតែឯកសារភ្ជាប់ និងគ្រឿងបន្លាស់ដែលបានបញ្ជាក់ដោយក្រុមហ៊ុនផលិតប៉ុណ្ណោះ។ ដកឧបករណ៍ចេញជានិច្ចក្នុងពេលមានព្យុះរន្ទះ ឬពេលដែលវាមិនត្រូវបានប្រើក្នុងរយៈពេលយូរ កុំបើកស្រោម។ បញ្ជូនសេវាកម្មណាមួយទៅអ្នកជំនាញដែលមានសមត្ថភាព។ ការផ្តល់សេវាត្រូវបានទាមទារនៅពេលដែលអង្គភាពត្រូវបានខូចខាតតាមមធ្យោបាយណាមួយ ដូចជានៅពេលដែលសារធាតុរាវបានកំពប់លើវា។ វត្ថុបានធ្លាក់ចូលទៅក្នុងវា; វាត្រូវបានប៉ះពាល់នឹងទឹកភ្លៀងឬសំណើម; វាត្រូវបានទម្លាក់។
ការព្រមាន ដើម្បីកាត់បន្ថយហានិភ័យនៃអគ្គីភ័យ ការឆក់អគ្គិសនី ឬការខូចខាតផលិតផល៖
កុំដាក់ឧបករណ៍ឱ្យត្រូវទឹកភ្លៀង សំណើម ស្រក់ ឬហៀរចេញ។ ជៀសវាងការដាក់វត្ថុដែលមានជាតិរាវ (ដូចជា ថូ ធុងភេសជ្ជៈ ជាដើម) លើ ឬក្បែរឧបករណ៍។
កុំដាក់ឧបករណ៍ឱ្យត្រូវពន្លឺព្រះអាទិត្យដោយផ្ទាល់ ឬប្រើវាក្នុងសីតុណ្ហភាពព័ទ្ធជុំវិញលើសពី 35°C។ កុំប្រើឧបករណ៍ក្នុងបរិយាកាសក្តៅ ត្រជាក់ សើម ឬធូលីខ្លាំង។
កុំបើកសំណុំរឿង។ មិនមានផ្នែកជួសជុលរបស់អ្នកប្រើនៅខាងក្នុងទេ។ យោងសេវាកម្ម និងការជួសជុលទាំងអស់ទៅកាន់អ្នកបច្ចេកទេសសេវាកម្មដែលបានទទួលការបណ្តុះបណ្តាលប៉ុណ្ណោះ។
កុំលើសពីដែនកំណត់ដែលបានបញ្ជាក់នៅក្នុងលក្ខណៈបច្ចេកទេសអគ្គិសនី។
ការព្រមានអំពីការស្តាប់ ដើម្បីការពារឧបករណ៍បំពងសម្លេងរបស់អ្នកពីការខូចខាត និង/ឬត្រចៀករបស់អ្នកពីការបាត់បង់ការស្តាប់ជាអចិន្ត្រៃយ៍ សូមបិទសំឡេងនៅលើឧបករណ៍របស់អ្នកជានិច្ច។ amplifier មុនពេលភ្ជាប់លទ្ធផលអូឌីយ៉ូរបស់ Cascadia ។ កុំប្រើកាសនៅក្នុងកន្លែងដែលត្រូវការការយល់ដឹងពីស្ថានភាព។ កុំប្រើកាសក្នុងកម្រិតសំឡេងខ្ពស់ ឬសម្រាប់រយៈពេលយូរ ហើយតែងតែកាត់បន្ថយកម្រិតសំឡេងនៅពេលភ្ជាប់វាជាលើកដំបូង។
អាដាប់ទ័រថាមពលសុវត្ថិភាព អាដាប់ទ័រមិនមានមូលដ្ឋានសុវត្ថិភាពទេ ហើយអាចប្រើតែក្នុងផ្ទះប៉ុណ្ណោះ។ ដើម្បីធានាបាននូវខ្យល់ចេញចូលបានល្អសម្រាប់អាដាប់ទ័រ កុំដាក់វានៅកន្លែងតឹង។ ដើម្បីបងា្ករហានិភ័យនៃការឆក់អគ្គិសនី និងភ្លើងដោយសារការឡើងកំដៅខ្លាំង សូមប្រាកដថាគ្មានវត្ថុណាដែលរារាំងអាដាប់ទ័រខ្យល់ចេញចូល។ កុំបញ្ចេញអាដាប់ទ័រថាមពលទៅពន្លឺព្រះអាទិត្យដោយផ្ទាល់ · ភ្ជាប់អាដាប់ទ័រទៅនឹងព្រីភ្លើងដែលអាចចូលបានយ៉ាងងាយស្រួលនៅជិតឧបករណ៍។
លើសVIEW
Cascadia គឺជាការងារនៃសេចក្តីស្រឡាញ់។ mono synth ពាក់កណ្តាលម៉ូឌុលដ៏ស៊ីជម្រៅ និងអាចបត់បែនបាន វាត្រូវបានបង្កើតឡើងដោយក្រុមអ្នកស្រលាញ់ synth ជើងចាស់ ដើម្បីក្លាយជាការពិតនៃក្តីសុបិន្តរួមរបស់ពួកគេ។ វាគឺជាឧបករណ៍សំយោគរបស់អ្នកសំយោគ — ជាឧបករណ៍ដែលបានចាត់ទុកយ៉ាងល្អដែលមានលក្ខណៈល្អិតល្អន់ និងជាឧបករណ៍ឯករាជ្យដែលមានសមត្ថភាពទាំងការបំផ្ទុះនិងការបំផ្ទុះ។ អ្នកគឺមិនដែលមានច្រើនជាងគ្រាប់រំកិលទៅឆ្ងាយពីការប្រែក្លាយផ្អែមទៅជាឈ្លើយ; ឬខ្សែបំណះដែលដកចេញពីការបង្ខូចគុណធម៌ចូលទៅក្នុងមនុស្សអាក្រក់។
ដើម្បីចម្រាញ់ Cascadia ទៅក្នុងបញ្ជីលក្ខណៈពិសេសមិនដំណើរការយុត្តិធម៌ចំពោះលទ្ធភាព sonic ដែលលាក់ខ្លួននៅពីក្រោយបន្ទះនោះទេ។ ផ្ទុយទៅវិញ វាជាការល្អបំផុតក្នុងការស្រមៃមើលសក្តានុពលនៃលំយោលពីរ (មួយអាចដំណើរការបានក្នុងអត្រា LFO ហើយមួយទៀតមាន TZFM និងសមត្ថភាពសមកាលកម្មពេញលេញ) — នីមួយៗមានលទ្ធផលឯករាជ្យជាច្រើនដែលធ្វើការជាប្រភពសំឡេង និងម៉ូឌុល។ គិតអំពីលទ្ធភាពនៃតម្រងពហុមុខងារដែលអាចកែប្រែបានពេញលេញ រំកិលដោយខ្លួនឯង តម្រងពហុម៉ូដ ជាមួយនឹងរបៀបជាច្រើនដែលអាចប្រើបានក្នុងពេលដំណាលគ្នា ឬ sonic advantages នៃការមានទាំង wavefolding និង ring modulation built-in។ ការស្រមៃមានស្រោមសំបុត្រដែលអាចកំណត់រចនាសម្ព័ន្ធបានពេញលេញមួយគូ - មួយទទួលយក ADSR បុរាណជាមួយនឹង Hold s ដែលអាចចាត់តាំងបាន។tagអ៊ី; មួយទៀត ជាម៉ាស៊ីនបង្កើតមុខងារពហុមុខងារដ៏មានអានុភាព ដែលក្លាយជា Envelope, LFO ឬ Burst generator ជាមួយនឹងការចុចបិទ។ រូបភាពដោយប្រើ MIDI ឬ CV (ឬទាំងពីរ) ដើម្បីជំរុញសំឡេងនិងម៉ូឌុលរបស់អ្នក។ ឬប្រើឧបករណ៍ប្រើប្រាស់ LFOs ដែលភ្ជាប់មកជាមួយ។ VCA/LPF/LPG បន្ថែម; សម្លាប់; សampឡេ & កាន់; មេគុណ, អាំងវឺរទ័រ; និង mixuverters ដើម្បីកែលម្អវា។ សញ្ជឹងគិតអំពីជម្រើសសំឡេងនៃការនាំយកសំឡេងខាងក្រៅ ហើយប្រើវាដើម្បីកែប្រែ ឬលាយចូលទៅក្នុងស្ថាបត្យកម្មរបស់ Cascadia ។ និយាយអំពីការលាយ សូមពិចារណាឧបករណ៍លាយនៅលើយន្តហោះដែលមានលក្ខណៈពិសេសពេញលេញ ដែលលាយមិនត្រឹមតែប្រភពខាងក្នុង និងខាងក្រៅទាំងអស់នេះប៉ុណ្ណោះទេ ប៉ុន្តែថែមទាំងមានលក្ខណៈពិសេសជាច្រើនប្រភេទនៃសំលេងរំខាន លំយោលរង និងការច្រឹបទន់។ ហើយដោយសារតែយើងចង់ឱ្យ Cascadia មានភាពបត់បែនតាមដែលអាចធ្វើបាន យើងបានសម្រេចចិត្តមិនធ្វើ hampវាជាមួយនឹងជម្រើសមានកំណត់នៃផលប៉ះពាល់នៅលើយន្តហោះ ប៉ុន្តែផ្ទុយទៅវិញ បញ្ចូលវាជាមួយនឹងសមត្ថភាពក្នុងការរួមបញ្ចូល និងគ្រប់គ្រងឧបករណ៍ផលប៉ះពាល់ខាងក្រៅយ៉ាងពេញលេញ — អនុញ្ញាតឱ្យអ្នកបញ្ចូលឈ្នាន់ដែលអ្នកចូលចិត្តទៅក្នុងកន្លែងលេងផ្ទាល់ខ្លួនរបស់អ្នកនៃសំឡេងហត្ថលេខា គ្រប់ទីកន្លែងនៅក្នុងខ្សែសង្វាក់សញ្ញា .
Cascadia គឺជាឧបករណ៍សំយោគពាក់កណ្តាលម៉ូឌុល មានន័យថាសមត្ថភាពជាច្រើនរបស់វាបង្ហាញដល់តន្ត្រីករដោយមិនចាំបាច់បញ្ចូលខ្សែបំណះតែមួយ។ ផ្លូវសញ្ញាលំនាំដើមរបស់ Cascadia មានគំនិតល្អ និងជ្រៅ។ ប៉ុន្តែសម្រាប់អ្នកដែលមានឆន្ទៈចង់មុជទឹកឱ្យកាន់តែជ្រៅ សំឡេងថ្មីជាច្រើនអាចធ្វើទៅបាន នៅពេលអ្នកចាប់ផ្តើមបញ្ជូនសញ្ញាឡើងវិញដោយប្រើចំណុចបំណះដែលមានច្រើន។ ហើយដើម្បីអនុញ្ញាតឱ្យមានភាពបត់បែនចុងក្រោយ ចំណុចបំណះទាំងនេះអនុលោមតាមស្តង់ដារ Eurorack មានន័យថាអ្នកអាចពង្រីកសមត្ថភាពរបស់ Cascadia តាមរយៈការប្រើប្រាស់ម៉ូឌុលខាងក្រៅ។
Cascadia ប្រើប្រាស់ការប្តេជ្ញាចិត្តដ៏យូររបស់ Intellijel ចំពោះការសំយោគម៉ូឌុល និងបង្រួបបង្រួមវាទៅក្នុងកញ្ចប់តែមួយនៃលទ្ធភាព sonic ។ មិនថាត្រូវបានប្រើប្រាស់ដោយឯកឯង ឬជាផ្នែកមួយនៃប្រព័ន្ធធំជាងនេះទេ យើងនៅ Intellijel ជឿថានេះគឺជា synth ដើម្បីភ្ជាប់អតីតកាលទៅអនាគត។ ថ្មីថ្មោងទៅអ្នកជំនាញ; ផ្ទៃតុទៅ eurorack; ហើយអ្នកទៅកាន់គោលដៅតន្ត្រីរបស់អ្នក។
សៀវភៅណែនាំ Cascadia
7
ប្លង់
Cascadia គឺជាឧបករណ៍សំយោគថេប្លេតពាក់កណ្តាលម៉ូឌុលដាច់ដោយឡែក ដែលរួមបញ្ចូលម៉ូឌុលសំយោគដែលបានតភ្ជាប់ខាងក្នុងជាច្រើន ដែលជួយសម្រួលដល់ការរចនាសំឡេងដ៏ជ្រៅ និងស្មុគ្រស្មាញ ដោយមិនត្រូវការខ្សែបំណះតែមួយ។ ប៉ុន្តែសម្រាប់អ្នកដែលមានបំណងចង់កំណត់រចនាសម្ព័ន្ធផ្ទៃក្នុងរបស់ synth ឡើងវិញ ឬដើម្បីបង្កើនស្ថាបត្យកម្មរបស់វាជាមួយនឹងម៉ូឌុលខាងក្រៅ Cascadia មានលក្ខណៈពិសេសជាង 100 eurorack-compatible patch point។
សៀវភៅណែនាំ Cascadia
8
ក្រាហ្វិក និងអនុសញ្ញា
ខណៈពេលដែល Cascadia អាចមើលទៅស្មុគស្មាញនៅ glance ដំបូង វាប្រើអនុសញ្ញាក្រាហ្វិកមួយចំនួនដែលធ្វើឱ្យវាងាយស្រួលក្នុងការយល់ច្បាស់អំពីអ្វីដែលកំពុងកើតឡើងជាមួយនឹងលំហូរសញ្ញា។ ពិសេស៖
លទ្ធផល៖ Jacks ដែលរុំព័ទ្ធក្នុងប្លុកគឺជាលទ្ធផល។ ធាតុបញ្ចូល៖ Jacks ដែលមិនរុំព័ទ្ធក្នុងប្លុកគឺជាការបញ្ចូល។
ធម្មតា៖ អត្ថបទដែលរុំព័ទ្ធក្នុង "ពពុះ" ដែលចង្អុលទៅ Jack បង្ហាញពីការតភ្ជាប់ធម្មតា។ នេះកំណត់សញ្ញាដែលត្រូវបានបញ្ចូលទៅក្នុង Jack ប្រសិនបើគ្មានអ្វីត្រូវបានបិទភ្ជាប់ទៅក្នុងវា។
គ្រាប់រំកិល UNIPOLAR ទល់នឹង BIPOLAR៖ គ្រាប់រំកិល Unipolar បង្កើតឥទ្ធិពលអតិបរមានៅផ្នែកខាងលើ ហើយគ្មានឥទ្ធិពល (ទុកជាមោឃៈ) នៅខាងក្រោមទេ។ គ្រាប់រំកិល Bipolar ក៏បង្កើតឥទ្ធិពលអតិបរមានៅផ្នែកខាងលើផងដែរ ប៉ុន្តែមានទីតាំងទទេ (គ្មានប្រសិទ្ធភាព) នៅកណ្តាល។ នៅខាងក្រោមកណ្តាល គ្រាប់រំកិល Bipolar មានឥទ្ធិពលអវិជ្ជមាន (បញ្ច្រាស) លើប៉ារ៉ាម៉ែត្រដែលពួកគេកំពុងគ្រប់គ្រង ដោយមានឥទ្ធិពលអវិជ្ជមានអតិបរមានៅខាងក្រោម។ គ្រាប់រំកិល bipolar ត្រូវបានកំណត់អត្តសញ្ញាណដោយបន្ទាត់ឆ្លងកាត់កណ្តាលនៃផ្លូវរំកិល។
CAP COLOR៖ គ្រាប់រំកិលដែលមានមួកពន្លឺត្រូវបានប្រើដើម្បីកំណត់តម្លៃដំបូង (មុនម៉ូឌុល) របស់ប៉ារ៉ាម៉ែត្រ។ គ្រាប់រំកិលដែលមានមួក DARK ត្រូវបានប្រើដើម្បីកំណត់បរិមាណនៃម៉ូឌុលដែលបានអនុវត្តទៅទិសដៅមួយ។
សៀវភៅណែនាំ Cascadia
9
ព្រួញ៖ ព្រួញបង្ហាញពីលំហូរសញ្ញា។ សម្រាប់អតីតampលេ៖
សញ្ញាព្រួញនៅចន្លោះ Jack ពីរបង្ហាញថាសញ្ញាដែលមានវត្តមាននៅ Jack មួយនឹងត្រូវបានធម្មតាទៅ Jack ផ្សេងទៀតដែលវាចង្អុល (ប្រសិនបើគ្មានអ្វីត្រូវបានបំណះចូលទៅក្នុង Jack នោះ)។ ប្រសិនបើ Jack នៅឆ្ងាយពីគ្នា វាអាចមានបន្ទាត់ដែលបញ្ចប់ដោយព្រួញមួយ។
ព្រួញនៅចន្លោះស្លាកបង្ហាញថាវត្ថុបញ្ជាមួយប៉ះពាល់ដល់វត្ថុផ្សេងទៀត (សម្រាប់ឧample នៅក្នុងម៉ូឌុល Wave Folder សញ្ញាព្រួញចង្អុលរវាងស្លាក MOD និងស្លាក FOLD បង្ហាញថាតម្លៃ MOD ប៉ះពាល់ដល់តម្លៃ FOLD)។
បន្ទាត់រឹង៖ បន្ទាត់រឹងរវាង Jack និង knob បង្ហាញពីការបន្ថយដោយផ្ទាល់ មានន័យថា knob នឹងបង្កើន / បន្ថយចំនួនសញ្ញាដែលលេចឡើងនៅ Jack ។
បន្ទាត់ចំនុច៖ បន្ទាត់ចំនុចរវាងធាតុបង្ហាញពីកម្រិតនៃការគ្រប់គ្រងបន្ថែម។ សម្រាប់អតីតample នៅក្នុងផ្នែក VCO A បន្ទាត់ចំនុចភ្ជាប់កុងតាក់ជ្រើសរើស SYNC TYPE ជាមួយ Jack បញ្ចូល SYNC ។ នេះបង្ហាញថាកុងតាក់មានឥទ្ធិពលលើវិធីដែលសញ្ញាត្រូវបានធ្វើសមកាលកម្ម។ ស្រដៀងគ្នានេះដែរ បន្ទាត់ចំនុចរវាងកុងតាក់ PHASE និងប៊ូតុង FX RETURN LEVEL បង្ហាញថាកុងតាក់គ្រប់គ្រងអ្វីមួយដែលទាក់ទងទៅនឹងការត្រឡប់មកវិញ (ក្នុងករណីនេះ ដំណាក់កាលរបស់វា)។
LEDs៖ លើកលែងតែមានការកត់សម្គាល់ផ្សេង ពន្លឺនៃ LED បង្ហាញពីបរិមាណនៃសញ្ញាដែលមានវត្តមាននៅ Jack ដែលត្រូវគ្នា។ បើសមស្រប ពណ៌របស់ LED បង្ហាញពីបន្ទាត់រាងប៉ូលរបស់សញ្ញា (បៃតង = វិជ្ជមាន; ក្រហម = អវិជ្ជមាន) ។ Amber LEDS បង្ហាញពីច្រកទ្វារ ឬកេះ។
ដូចដែលបានបង្ហាញនៅក្នុងដ្យាក្រាមបន្ទះមុន បន្ទះខាងមុខរបស់ Cascadia ត្រូវបានបែងចែកទៅជាផ្នែកជាច្រើន — នីមួយៗមានការបំពេញបន្ថែមនៃ Jack, knob, sliders និង switches ដែលពាក់ព័ន្ធ។ យើងនឹងពិភាក្សាផ្នែកនីមួយៗឱ្យបានលម្អិត និងតាមលំដាប់លេខដែលបានចង្អុលបង្ហាញ។ តែដំបូងសូមបញ្ចេញសំឡេងបន្តិច!
សៀវភៅណែនាំ Cascadia
10
ធ្វើសំឡេង
1. ត្រូវប្រាកដថាបិទ POWER SWITCH របស់ Cascadia ។ ដោតអាដាប់ទ័រថាមពលដែលបានផ្គត់ផ្គង់ទៅក្នុងប្រភពថាមពល; ហើយភ្ជាប់ឧបករណ៍ភ្ជាប់ធុងទៅនឹងធាតុបញ្ចូល POWER នៅលើបន្ទះខាងក្រោយរបស់ Cascadia ។
2. ភ្ជាប់ LINE OUT នៅលើបន្ទះខាងក្រោយរបស់ Cascadia ទៅប្រព័ន្ធអូឌីយ៉ូរបស់អ្នក។ សម្រាប់ដំណើរការល្អបំផុត យើងសូមណែនាំឱ្យប្រើឧបករណ៍ភ្ជាប់ដែលមានតុល្យភាព TRS ។
3. បើក Cascadia ដោយប្រើ POWER SWITCH នៅលើបន្ទះខាងក្រោយ។ 4. ប្រសិនបើអ្នកកំពុងលេង Cascadia តាមរយៈ CV/Gate សូមភ្ជាប់ Pitch/Gate Jacks ពីខាងក្រៅរបស់អ្នក
ឧបករណ៍បញ្ជាទៅកាន់ EXT IN PITCH និង GATE jacks នៅជ្រុងខាងលើខាងឆ្វេងរបស់ Cascadia ហើយបន្តទៅទំព័របន្ទាប់។ 5. ប្រសិនបើអ្នកកំពុងលេង Cascadia តាមរយៈឧបករណ៍បញ្ជា MIDI សូមភ្ជាប់ MIDI OUT របស់វាទៅនឹង Jack MIDI IN របស់ Cascadia (ឬទៅ USB MIDI input របស់វា)។ តាមលំនាំដើម Cascadia ត្រូវបានកំណត់ឱ្យទទួលនៅលើ MIDI Channel 1។ ចំណាំ៖ ដើម្បីទទួលនៅលើប៉ុស្តិ៍ផ្សេង សូមចុចប៊ូតុងនៅជាប់នឹង Jack MIDI PITCH នៅផ្នែកខាងឆ្វេងខាងលើ ដើម្បីដាក់ Cascadia ទៅក្នុង “Channel Learn Mode”។ នៅពេលដែលនៅក្នុង Channel Learn Mode សារបន្ទាប់របស់ MIDI ដែលបានទទួលនៅការបញ្ចូល MIDI របស់ Cascadia នឹងកំណត់ឆានែល MIDI ។ លេងកំណត់ចំណាំនៅលើឧបករណ៍បញ្ជា MIDI របស់អ្នកដើម្បីកំណត់ឆានែល MIDI របស់ Cascadia ឱ្យត្រូវគ្នា។ SYNC LED (ជ្រុងខាងក្រោមខាងស្តាំ) បញ្ចេញពន្លឺ 3 ដងយ៉ាងលឿន ដើម្បីបញ្ជាក់ថា ឆានែលត្រូវបានកំណត់។
សៀវភៅណែនាំ Cascadia
11
ឥឡូវនេះ ចូរចាប់ផ្តើមជាមួយនឹងសំឡេងសាមញ្ញមួយ ដែលរួមមានម៉ូឌុលទទឹងជីពចរបន្តិច តម្រងមួយចំនួន និងឧបករណ៍បំប្លែងរង។
1. កំណត់គ្រាប់រំកិលទាំងអស់ដូចបានបង្ហាញខាងក្រោម។
2. កំណត់ knobs ដែលបានចង្អុលបង្ហាញដូចបានបង្ហាញខាងក្រោម។ មិនមែនគ្រប់ knobs ទាំងអស់នឹងត្រូវបានប្រើនៅក្នុងបំណះនេះទេ ដូច្នេះអ្នកគ្រាន់តែព្រួយបារម្ភអំពីការកំណត់ដែលត្រូវបានសម្គាល់នៅក្នុងដ្យាក្រាមប៉ុណ្ណោះ។ ប៊ូតុង DRIVE និង LEVEL អាចត្រូវបានកំណត់ដោយផ្អែកលើចំណូលចិត្តកម្រិតសំឡេងផ្ទាល់ខ្លួនរបស់អ្នក។ ស្រដៀងគ្នានេះដែរ ទីតាំងពិតប្រាកដនៃប៊ូតុង VCO PITCH ទាំងពីរគឺអាស្រ័យលើការលៃតម្រូវសំយោគរបស់អ្នក។
3. កំណត់កុងតាក់ដែលបានចង្អុលបង្ហាញដូចបានបង្ហាញខាងក្រោម។ មិនមែនគ្រប់កុងតាក់ទាំងអស់នឹងត្រូវបានប្រើនៅក្នុងបំណះនេះទេ ដូច្នេះអ្នកគ្រាន់តែត្រូវកំណត់ឧបករណ៍ដែលត្រូវបានបន្លិចជាពណ៌លឿងនៅលើដ្យាក្រាមប៉ុណ្ណោះ។
4. លេងក្ដារចុច ឬឧបករណ៍បន្តបន្ទាប់របស់អ្នក ហើយអ្នកគួរតែឮសំឡេងសាមញ្ញ។
សៀវភៅណែនាំ Cascadia
12
បន្ទាប់មក យើងនឹងគ្រប់គ្រងប្រេកង់តម្រងដោយប្រើស្រោមសំបុត្រទីពីរ ដើម្បីផ្តល់ឱ្យវានូវ "កណ្តាប់ដៃ" មួយចំនួន។
1. នៅក្នុងផ្នែក ENVELOPE B កំណត់កុងតាក់ MODE SELECT ទៅ ENV (ឡើងលើ) ហើយប្តូរ TYPE SELECT ទៅ AD (ទីតាំងឡើង)។
2. ផងដែរនៅក្នុង ENVELOPE B កំណត់គ្រាប់រំកិល RISE, FALL និង SHAPE ដូចដែលបានបង្ហាញ។ វានឹងផ្តល់រូបរាងស្រោមសំបុត្រដែលល្អជាងស្រោមសំបុត្រដែលគ្រប់គ្រង VCA បន្តិច។
3. នៅក្នុងផ្នែក VCF សូមលើកគ្រាប់រំកិល FM1 ដូចបានបង្ហាញ។ តាមលំនាំដើម លទ្ធផលនៃ ENVELOPE B ត្រូវបានបិទភ្ជាប់ទៅក្នុង FM1 ដូច្នេះមិនចាំបាច់មានខ្សែបំណះទេ។
4. លេងក្ដារចុច ឬឧបករណ៍បន្តបន្ទាប់របស់អ្នក ហើយសម្គាល់ថាឥឡូវនេះមានការបន្លឺបន្ថែមបន្តិចនៅដើមសំឡេង។
សៀវភៅណែនាំ Cascadia
13
ឥឡូវនេះយើងនឹងបន្ថែមបំរែបំរួលចំណាំតូចមួយដើម្បីផ្តល់សម្លេងដល់ជីវិត។
1. បិទភ្ជាប់ Jack output ENV B ទៅ Jack input TRIG របស់ផ្នែក S&H ។
ការតភ្ជាប់នេះត្រូវបានចង្អុលបង្ហាញនៅក្នុងដ្យាក្រាមថាជាខ្សែ “A” — ដូច្នេះអ្នកអាចឃើញថាខ្សែមួយភ្ជាប់ Jacks ពីរដែលមានស្លាក “A”។
2. បំណះ Jack output របស់ S&H ទៅផ្នែក WAVE FOLDER's FOLD in jack ។
ការតភ្ជាប់នេះត្រូវបានចង្អុលបង្ហាញនៅក្នុងដ្យាក្រាមថាជាខ្សែ "B" ។
3. ដើម្បីស្តាប់ wavefolder យើងត្រូវរកមើលនៅក្នុងផ្នែក VCA A ហើយលើក AUX IN slider របស់វា (ដែលតាមលំនាំដើម ត្រូវបានកំណត់ទៅ Wave Folder)។
4. បន្ទាប់មកនៅក្នុងផ្នែក WAVE FOLDER កំណត់គ្រាប់រំកិល FOLD និង MOD ដូចបង្ហាញ។
5. លេងក្ដារចុច ឬឧបករណ៍បន្តបន្ទាប់របស់អ្នក។ រាល់ពេលដែលអ្នកចុចចំណាំ ENVELOPE B ចាប់ផ្តើមម៉ូឌុល S&H ដោយបង្កើតវ៉ុលចៃដន្យថ្មីtage ដែលនឹងផ្លាស់ប្តូរចំនួននៃការបត់រលកដែលបានអនុវត្តចំពោះចំណាំនីមួយៗ - ដូច្នេះផ្តល់ឱ្យសំឡេងនូវតួអក្សរថាមវន្តមួយចំនួន។
សៀវភៅណែនាំ Cascadia
14
ឥឡូវនេះសូមឱ្យរឿងកខ្វក់ឡើងបន្តិច។
1. នៅក្នុងផ្នែក LFO កំណត់កុងតាក់ LFO Y RATE DIVIDER ទៅទីតាំងឡើង (ចែកនឹង 3)។ កុងតាក់ធ្វើឱ្យទិន្នផលលំយោលក្នុងអត្រា LFO X (ដែលបច្ចុប្បន្នកំពុងកែប្រែ VCO A Pulse Width តាមលំនាំដើម)។
2. ផងដែរនៅក្នុងផ្នែក LFO បង្កើន RATE knob ដល់ប្រហែល 3:00 នៅលើការចុច។
3. បំណះ LFO Y ទៅក្នុង Jack IM (Index Modulation) របស់ VCO A (ដូចបង្ហាញដោយ Cable C) ហើយបង្កើនគ្រាប់រំកិល IM MOD របស់ VCO A ដូចបានបង្ហាញ។ ឥឡូវនេះអ្នកនឹងអាចស្តាប់ LFO Y កែប្រែសន្ទស្សន៍ FM 2 ។ ផងដែរនៅក្នុងផ្នែក VCO A កំណត់ការប្តូរឧបករណ៍ជ្រើស TZFM/EXP ទៅ “TZFM” (ទីតាំងឡើង) និងប្តូរឧបករណ៍ជ្រើសរើស AC/DC ទៅ AC (ទីតាំងឡើង)។
4. ដូចដែលបានបង្ហាញដោយខ្សែ D សូមបិទសញ្ញា INVERT out ចូលទៅក្នុងរន្ធបញ្ចូល RATE របស់ផ្នែក LFO ។ តាមលំនាំដើម វាប្រែប្រួល LFO RATE ដោយចំនួនដាក់បញ្ច្រាសនៃ ENVELOPE B ។
5. លេងក្ដារចុច ឬឧបករណ៍បន្តបន្ទាប់របស់អ្នក។ សំឡេងមានភាពកខ្វក់ និងញ័រជាងមុន ដោយសារ FM បានអនុវត្តចំពោះ VCO A។ កែសម្រួលគ្រាប់រំកិល IM MOD របស់ VCO A ដើម្បីភ្លក្សរសជាតិ ក៏ដូចជាប៊ូតុង LFO X/Y/Z RATE ។
សៀវភៅណែនាំ Cascadia
15
មានអារម្មណ៍ផ្សងព្រេង? ចង់ទៅមួយជំហានទៀត? តើមានឈ្នាន់ FX មួយចំនួនដែលជាប់ទាក់ទងនឹងស្ទូឌីយោរបស់អ្នកទេ? តោះបញ្ចូលមួយក្នុងចំណោមពួកវាទៅក្នុងខ្សែសង្វាក់សញ្ញារបស់ Cascadia ។ Cascadia ត្រូវបានរចនាឡើងដើម្បីបន្ថែមឥទ្ធិពលខាងក្រៅគ្រប់ទីកន្លែងនៅក្នុងខ្សែសង្វាក់សញ្ញាដែលអ្នកចង់បាន មិនមែនត្រឹមតែលទ្ធផលនោះទេ។ នៅក្នុងនេះ exampឡេ យើងនឹងកាន់តែមានភាពកខ្វក់ ហើយប្រើ ring mod — ប៉ុន្តែជំនួសឱ្យការគ្រាន់តែលាយវាទៅក្នុងសញ្ញា យើងនឹងបញ្ជូន ring mod តាមរយៈឈ្នាន់ fuzz ខាងក្រៅ ហើយបន្ទាប់មកនាំវាត្រលប់ទៅ Cascadia សម្រាប់ការលាយនិងត្រង។
1. បំណះបន្ទះខាងក្រោយរបស់ Cascadia បញ្ចេញទិន្នផល FX SEND ចូលទៅក្នុង FX PEDAL របស់អ្នក បន្ទាប់មកបិទភ្ជាប់លទ្ធផលនៃ FX PEDAL របស់អ្នកទៅក្នុងបន្ទះខាងក្រោយរបស់ Cascadia ។
2. បិទភ្ជាប់ខ្សែ ("E") រវាងទិន្នផល RING MOD និង Jack FX IN នៅផ្នែកខាងលើនៃ Cascadia ។
3. បិទភ្ជាប់ខ្សែមួយ (“F”) រវាងទិន្នផល FX MIX និង Jack input IN 1 របស់ផ្នែក MIXER បន្ទាប់មកលើកគ្រាប់រំកិល IN 1 របស់ឧបករណ៍លាយដូចបង្ហាញ។
4. កំណត់កម្រិត SEND និង RETURN បូកនឹងកុងតាក់កម្រិត LINE/INST ដើម្បីទទួលបានសមាមាត្រសញ្ញាសំឡេងល្អបំផុតពីឈ្នាន់ផលប៉ះពាល់របស់អ្នក។ កំណត់ការប្តូរដំណាក់កាលអាស្រ័យលើថាតើ FX Pedal របស់អ្នកផ្លាស់ប្តូរដំណាក់កាល ហើយកំណត់សញ្ញា DRY/WET ដើម្បីភ្លក្សរសជាតិ។
5. លេងក្ដារចុច ឬឧបករណ៍បន្តបន្ទាប់របស់អ្នក។ ពេលនេះ RING MOD ដែលខូចត្រូវបានបញ្ចូលគ្នានៅក្នុង MIXER ជាមួយនឹងរលក SQUARE និង SUB រួមជាមួយនឹងរលកបត់ (AUX IN) នៅក្នុង VCA A។ លៃតម្រូវកម្រិតទាំងនោះទៅតាមរសជាតិ។
សៀវភៅណែនាំ Cascadia
16
MIDI / CV
ផ្នែកទី 1
ផ្នែកនេះនៃ Cascadia យកទិន្នន័យ MIDI ដែលទទួលបាននៅ Jack MIDI IN [14.G] របស់បន្ទះខាងក្រោយ (ឬ USB MIDI [14.J] port) ហើយស្រង់ចេញនូវលទ្ធផល CV ដែលអាចឱ្យអ្នកប្រើប្រាស់បានចំនួន 8 សម្រាប់បំណះចូលទៅក្នុង Cascadia ។
1.A:
MIDI PITCH OUT – 1V/octave CV CV output ជាមួយនឹងជួរ 10 octave (±5V)។ វ៉ុលលទ្ធផលtage ត្រូវបានកំណត់ដោយទីលាននៃកំណត់ត្រាដែលបានលេងចុងក្រោយ បូកនឹងការពត់កោងនៃទីលានណាមួយ។ MIDI note 0 (C-2) ផែនទីទៅ -5V; MIDI note 60 (C3) ផែនទីទៅ 0V; និង MIDI note 120 (C8) ផែនទីទៅ 10V ។ ទីលានកាន់តែខ្ពស់ LED ដែលត្រូវគ្នាកាន់តែភ្លឺ។ ជម្រើសកំណត់រចនាសម្ព័ន្ធមានដូចខាងក្រោម៖
ប៊ូតុង PITCH
មុខងារជំរុញ៖ ដាក់ Cascadia ទៅក្នុង “របៀបរៀនឆានែល”។ នៅពេលដែលនៅក្នុង Channel Learn Mode សារបន្ទាប់របស់ MIDI ដែលបានទទួលនៅការបញ្ចូល MIDI របស់ Cascadia នឹងកំណត់ឆានែល MIDI ។ ប្រសិនបើអ្នកចង់បោះបង់ Channel Learn Mode ដោយមិនបានផ្ញើវាជាសញ្ញា MIDI នោះអ្នកគ្រាន់តែចុច PITCH BUTTON ម្តងទៀត។
នៅពេលរង់ចាំសារ MIDI ភ្លើង SYNC LED [5.9] នៅក្នុងផ្នែក ENVELOPE B នៃបន្ទះនឹងលោតក្នុងអត្រាប្រហែល 2x ក្នុងមួយវិនាទី។ នៅពេលរៀន MIDI Channel SYNC LED នឹងបញ្ចេញពន្លឺ 3 ដង។
មុខងាររុញយូរ៖ ចាប់ផ្តើមមុខងារ “MIDI Panic” ដែលបង្កសារ MIDI “All Notes Off”។ ប្រសិនបើកំហុសកើតឡើងនៅក្នុងឧបករណ៍បញ្ជា MIDI ខាងក្រៅរបស់អ្នក ដែលនាំឱ្យវាបរាជ័យក្នុងការផ្ញើសារ Notes Off ទៅកាន់ Cascadia ការចុចប៊ូតុង PITCH យូរនឹងបិទកំណត់ត្រាណាមួយដែលជាប់គាំង "បើក"។ SYNC LED [5.9] នៅក្នុងផ្នែក ENVELOPE B នៃបន្ទះនឹងបញ្ចេញពន្លឺ 3 ដង ដើម្បីបញ្ជាក់ពីការបញ្ចប់សារ MIDI Panic។
កម្មវិធី INTELLIJEL CONFIG - ដោយប្រើកម្មវិធី Intellijel Config អ្នកអាចកំណត់រចនាសម្ព័ន្ធ MIDI Channel រួមជាមួយនឹងប៉ារ៉ាម៉ែត្រឧបករណ៍ទូទៅមួយចំនួនទៀត រួមមានៈ ចំណាំអាទិភាព; ជួរពត់កោង; ការលៃតម្រូវរដុប; និងប្រវែងកេះ។
ការបញ្ជូនតាមលំនាំដើម៖ ដោយគ្មានការប្រើប្រាស់ខ្សែបំណះ MIDI PITCH OUT ត្រូវបានបញ្ជូនទៅកាន់ការបញ្ចូល PITCH របស់ VCO A និងធាតុបញ្ចូលម៉ូឌុល VCF FM 2 [2.B]។ លើសពីនេះ វាត្រូវបានបូកបញ្ចូលជាមួយការបញ្ចូល EXT CV PITCH [8.A] ហើយថែមទាំងបញ្ចូលការបញ្ចូល PITCH របស់ VCO B [18.A] ប្រសិនបើកុងតាក់ PITCH SELECTOR [3] របស់វាស្ថិតនៅក្នុងទីតាំង UP (PITCH A+B)។
សៀវភៅណែនាំ Cascadia
17
Cascadia ឆ្លើយតបទៅនឹងពាក្យបញ្ជាស្តង់ដារ MIDI CC Portamento ដែលអនុញ្ញាតឱ្យវាដំណើរការក្នុងទម្រង់ portamento ។ របៀប Portamento កាត់បន្ថយវ៉ុលtage ផ្លាស់ប្តូរ (ជាមួយនឹងពេលវេលាថេរ) រវាងទីលាន។ ផ្ញើសារតាមស្តង់ដារ MIDI CC ពី DAW អ្នកបន្តបន្ទាប់បន្សំ ឬឧបករណ៍បញ្ជាដើម្បីបើក/បិទ Portamento របស់ Cascadia និងដើម្បីកំណត់ពេលវេលា portamento។ ពិសេស៖
CC 65 (Portamento Control) នៅលើប៉ុស្តិ៍ MIDI របស់ Cascadia
តម្លៃ 127 = បង្វែរ portamento របស់ Cascadia ON តម្លៃ 0 = បិទ Portamento របស់ Cascadia
CC 5 (Portamento Time MSB) នៅលើប៉ុស្តិ៍ MIDI របស់ Cascadia
តម្លៃ 0-127 = កំណត់ពេលវេលា portamento របស់ Cascadia ពី 0 វិនាទី (CC 5 = 0) ដល់ប្រហែល 1.1 វិនាទី (CC 5 = 127) រុញទីលាន។
1.B:
MIDI CC OUT - លទ្ធផល CV បានមកពីលេខ MIDI CC ដែលបានជ្រើសរើសដោយអ្នកប្រើប្រាស់ (ឬ MIDI aftertouch) ។ តាមលំនាំដើម វាត្រូវបានកំណត់ទៅ "CC 2 (ឧបករណ៍បញ្ជាដង្ហើម)" ទោះបីជាអ្នកអាចជ្រើសរើសតម្លៃផ្សេងទៀតក៏ដោយ។ LED ដែលត្រូវគ្នាបង្ហាញទាំងបន្ទាត់រាងប៉ូល (ក្រហម = អវិជ្ជមាន បៃតង = វិជ្ជមាន) និងអាំងតង់ស៊ីតេ (ភ្លឺ = វ៉ុលដាច់ខាតខ្ពស់ជាងtage) នៃទិន្នផល។ ជម្រើសកំណត់រចនាសម្ព័ន្ធមានដូចខាងក្រោម៖
ប៊ូតុង MIDI CC
មុខងារ PUSH៖ ប្រើដើម្បីកំណត់ថា CC # (ឬ Aftertouch) ជាវ៉ុលtage ប្រភពសម្រាប់ MIDI CC [1.B] output Jack ។ ការចុចប៊ូតុងដាក់ Cascadia ចូលទៅក្នុង “CC Learn Mode”។ នៅពេលដែលនៅក្នុង CC Learn Mode សូមផ្ញើសារ MIDI ទៅកាន់ Cascadia ដោយប្រើលេខ MIDI CC ដែលអ្នកចង់កំណត់ទៅ Jack MIDI CC ។ ជាជម្រើស អ្នកអាចផ្ញើ MIDI Aftertouch ។ ឥឡូវនេះ Cascadia នឹងទាញយកវ៉ុល 0V - 5V unipolartage ពីប្រភព CC ដែលបានរៀន ហើយផ្ញើវាចេញ Jack MIDI CC ។ ប្រសិនបើអ្នកចង់ផ្គូផ្គងតម្លៃ CC ទៅវ៉ុល bipolartage ប្រើកម្មវិធី Intellijel Config ។
នៅពេលដែលនៅក្នុងរបៀប CC Learn ហើយកំពុងរង់ចាំសារ MIDI នោះ SYNC LED [5.9] នៅក្នុងផ្នែក ENVELOPE B នៃបន្ទះនឹងលោតក្នុងអត្រាមួយដងក្នុងមួយវិនាទី។ នៅពេលរៀនកិច្ចការ MIDI CC នោះ SYNC LED នឹងបញ្ចេញពន្លឺ 3 ដង។
អនុគមន៍ LONG-PUSH៖ ប្រើដើម្បីកំណត់ថា CC# (ឬ Aftertouch) ជាវ៉ុលtage ប្រភពសម្រាប់ MIDI MOD [1.F] output Jack ។ ការរុញយូរ (> 1 វិនាទី) ប៊ូតុងដាក់ Cascadia ចូលទៅក្នុង “MOD Learn Mode” នៅពេលដែលនៅក្នុង MOD Learn Mode សូមផ្ញើសារ MIDI ទៅកាន់ Cascadia ដោយប្រើលេខ MIDI CC ដែលអ្នកចង់កំណត់ទៅ Jack MIDI MOD ។ ជាជម្រើស អ្នកអាចផ្ញើ MIDI Aftertouch ។ ឥឡូវនេះ Cascadia នឹងទាញយកវ៉ុល unipolartage ពីប្រភព CC ដែលបានរៀន ហើយផ្ញើវាចេញ Jack MIDI MOD ។ ប្រសិនបើអ្នកចង់ផ្គូផ្គងតម្លៃ CC ទៅវ៉ុល bipolartage ប្រើកម្មវិធី Intellijel Config ។
នៅពេលដែលនៅក្នុង MOD Learn Mode ហើយកំពុងរង់ចាំសារ MIDI នោះ SYNC LED [5.9] នៅក្នុងផ្នែក ENVELOPE B នៃបន្ទះនឹងលោតក្នុងអត្រាប្រហែលមួយដង។
សៀវភៅណែនាំ Cascadia
18
2 វិនាទី។ នៅពេលរៀនកិច្ចការ MIDI MOD នោះ SYNC LED នឹងបញ្ចេញពន្លឺ 3 ដង។
INTELLIJEL CONFIG APP - ដោយប្រើកម្មវិធី Intellijel Config អ្នកអាចកំណត់រចនាសម្ព័ន្ធទាំង Jack MIDI CC និង MIDI MOD ដោយប្រើម៉ឺនុយរៀងៗខ្លួនសម្រាប់ប្រភេទលទ្ធផល (ថាតើប្រភពទិន្នន័យគឺ MIDI Aftertouch ឬ MIDI CC); លេខ CC (ប្រភពនៃ MIDI CC ពីលេខtage បានមកពី); និង CV Polarity (ថាតើតម្លៃ CC ត្រូវបានបកស្រាយជាសញ្ញា 0V ទៅ +5V unipolar ឬជាសញ្ញា bipolar -5V ទៅ +5V)។
1.C:
MIDI LFO OUT - បញ្ចេញ LFO bipolar នៃរូបរាងដែលអាចជ្រើសរើសបានដោយអ្នកប្រើប្រាស់ ជាមួយនឹងប្រេកង់ផ្អែកលើការបែងចែកចំណាំទីដប់ប្រាំមួយនៃនាឡិកា MIDI ចូល។ LED ភ្លឹបភ្លែតៗជាមួយ LFO ដោយមានពណ៌បង្ហាញពីបន្ទាត់រាងប៉ូល (ក្រហម = អវិជ្ជមាន បៃតង = វិជ្ជមាន) និងអាំងតង់ស៊ីតេ (ភ្លឺ = វ៉ុលដាច់ខាតខ្ពស់ជាងtage) ចង្អុលបង្ហាញលេខtage ampពន្លឺ។ ជម្រើសកំណត់រចនាសម្ព័ន្ធមានដូចខាងក្រោម៖
ប៊ូតុង MIDI LFO
មុខងារជំរុញ៖ ការរុញនីមួយៗនៃប៊ូតុង LFO បន្ថយល្បឿន MIDI LFO ដោយបែងចែកអត្រារបស់វាទាក់ទងទៅនឹងចំណាំទីដប់ប្រាំមួយ។ តាមតម្លៃលំនាំដើមរបស់វា LFO ធ្វើវដ្តរាល់កំណត់ចំណាំទីដប់ប្រាំមួយ។ ការជំរុញនីមួយៗបង្កើនការបែងចែកអត្រា និងបន្ថយ LFO ។ ដូច្នេះការជំរុញដំបូងធ្វើឱ្យវដ្ត LFO រាល់កំណត់ត្រាទីប្រាំបី។ ការជំរុញបន្ទាប់ធ្វើឱ្យវដ្ត LFO រាល់កំណត់ចំណាំទីប្រាំបី។ ល (ដូចបង្ហាញខាងក្រោម)៖
វដ្ដកំណត់ចំណាំទីដប់ប្រាំមួយ (លំនាំដើម) វដ្ដកំណត់ចំណាំទីប្រាំបី ចំនុចចំនុចទីប្រាំបី វដ្តចំណាំទីប្រាំបី វដ្តនៃចំណាំទីប្រាំបី វដ្តកំណត់ចំណាំត្រីមាស វដ្តនៃចំណាំពាក់កណ្តាល វដ្តនៃកំណត់ចំណាំពាក់កណ្តាល វដ្តកំណត់ចំណាំពាក់កណ្តាល វដ្តកំណត់ចំណាំទាំងមូល វដ្តកំណត់ចំណាំទាំងមូល វដ្តកំណត់ចំណាំទាំងមូល វដ្តកំណត់ចំណាំទាំងមូល (កំណត់ចំណាំទាំងមូលពីរដង)
នៅចុងបញ្ចប់ ការរុញបន្ទាប់ត្រលប់មកដើមវិញ (ចំណាំទីដប់ប្រាំមួយ) ហើយ SYNC LED បញ្ចេញពន្លឺ 10x យ៉ាងលឿន ដើម្បីបង្ហាញថាអ្នកត្រលប់មកវិញនៅដើមដំបូង។
ចំណាំ៖ ការបែងចែក LFO ម៉ែត្រផ្សេងទៀតអាចរកបានដោយប្រើកម្មវិធី Intellijel Config ដែលបានពិពណ៌នានៅពេលក្រោយនៅក្នុងសៀវភៅណែនាំ។
មុខងាររុញយូរ៖ រាល់ការរុញយូរៗ (> 1 វិនាទី) នៃប៊ូតុង MIDI LFO ជ្រើសរើសរូបរាង LFO ផ្សេងគ្នា ដោយជិះកង់ឆ្លងកាត់ស៊ីន។ ការ៉េ; រamp; សវ; និង Random Notes មានរាងជាមួយនឹងការចុចយូរនៃប៊ូតុងនីមួយៗ។ Random Notes outputs clocked random voltages ដែលត្រូវបានគណនាជា semitones ។
កម្មវិធី INTELLIJEL CONFIG - អ្នកក៏អាចប្រើកម្មវិធី Intellijel Config ដើម្បីប្ដូរ Jack MIDI LFO តាមបំណង ដោយប្រើ LFO Shape និង LFO Division ។
សៀវភៅណែនាំ Cascadia
19
1.D : MIDI CLK – បញ្ចេញសញ្ញានាឡិកាដោយផ្អែកលើផ្នែកដែលអាចជ្រើសរើសបានដោយអ្នកប្រើប្រាស់នៃនាឡិកា MIDI ចូល (របៀប MIDI) ឬនៅលើសង្វាក់ TAP ដែលបង្កើតនៅខាងក្នុង (មួយក្នុងចំណោមរបៀប Tap ពីរ)។ អំពូល LED ភ្លឹបភ្លែតៗជាមួយនឹងលទ្ធផលនាឡិការបស់ Jack ។
តាមលំនាំដើម Cascadia ត្រូវបានកំណត់ឱ្យបើកដោយប្រើមុខងារ Tap (Auto Detect MIDI) ។ នៅក្នុងរបៀបនេះ Cascadia ប្រើនាឡិកាខាងក្នុងរបស់វា (កំណត់ដោយចុចប៊ូតុង MIDI CLK តាមចង្វាក់ដែលចង់បាន)។ ទោះយ៉ាងណាក៏ដោយ ប្រសិនបើអ្នកផ្ញើ MIDI Clock ទៅក្នុង Cascadia នោះវានឹងប្តូរដោយស្វ័យប្រវត្តិទៅរបៀបនាឡិកា MIDI ហើយប្រើ MIDI Clock (ជាជាង Tap Clock)។ នៅពេលដែល MIDI ត្រូវបានរកឃើញ Cascadia នៅតែស្ថិតក្នុងទម្រង់នាឡិកា MIDI លុះត្រាតែប្តូរទៅជារបៀប TAP នាឡិកាដោយដៃ (ដោយចុចប៊ូតុង MIDI CLK ឱ្យយូរ) ឬដោយការជិះកង់ថាមពលត្រឡប់ទៅក្នុងរបៀប Tap (Auto Detect MIDI) លំនាំដើម។
ប្រសិនបើអ្នកដឹងថាអ្នកនឹងតែងតែប្រើរបៀបនាឡិកាមួយ ឬមួយផ្សេងទៀត (MIDI vs Tap) អ្នកអាចប្រើកម្មវិធី Intellijel Config ដើម្បីកំណត់ការកំណត់ MIDI/Tap Clock “Clock Mode” ទៅជា MIDI ឬ Tap (ជាជាង Tap ( រកឃើញដោយស្វ័យប្រវត្តិ MIDI)) ។
ប៊ូតុង MIDI CLK
ប៊ូតុងនេះដំណើរការជាប៊ូតុង TAP TEMPO (នៅពេលដែលនៅក្នុងរបៀប Tap Clock ទាំងពីរ) ឬជា MIDI CLOCK DIVIDER (នៅពេលនៅក្នុងរបៀប MIDI Clock)។ ពិសេស៖
TAP CLOCK MODES នៅក្នុងរបៀប TAP ប៊ូតុង MIDI CLK ធ្វើសកម្មភាពដូចជាប៊ូតុង TAP TEMPO — ប៉ះវាតាមចង្វាក់ដែលចង់បាន ហើយនាឡិកាលទ្ធផលត្រូវបានផ្ញើចេញពី Jack MIDI CLK ។ វាមានប្រយោជន៍ជាពិសេសប្រសិនបើអ្នកមិនគ្រប់គ្រង Cascadia តាមរយៈ MIDI ។
MIDI CLOCK MODE នៅក្នុងរបៀប MIDI ការរុញប៊ូតុង MIDI CLK រំកិលតាមរយៈការបែងចែកនាឡិកាផ្សេងៗនៃនាឡិកា MIDI ដែលចូលមក។ ចុចប៊ូតុង MIDI CLK ម្តងហើយម្តងទៀត ដើម្បីបង្វិលតាមការបែងចែកនាឡិកាខាងក្រោម (បង្ហាញជាផ្នែកនៃ 96 pulses):
/ 1 (នាឡិកាចេញ = 24 ភី។ 3 កំណត់ចំណាំ) / 1 (នាឡិកាចេញ = 32/6 កំណត់ចំណាំ) / 1 (នាឡិកាចេញ = កំណត់ចំណាំទាំងមូល)
អ្នកអាចបិទបើករវាងរបៀបនាឡិកា MIDI និង TAP ដោយប៊ូតុង MIDI CLK យូរ (> 1 វិនាទី) ។
INTELLIJEL CONFIG APP - អ្នកក៏អាចប្រើកម្មវិធី Intellijel Config ដើម្បីប្ដូរប៊ូតុង/jack MIDI CLK តាមបំណង។ កម្មវិធីនេះមានម៉ឺនុយរបៀបនាឡិកាដែលអនុញ្ញាតឱ្យអ្នកកំណត់ប៊ូតុង MIDI CLK ទៅ MODE ដែលចង់បាន ក៏ដូចជាម៉ឺនុយផ្នែកនាឡិកាសម្រាប់កំណត់ការបែងចែកនាឡិកាដោយផ្ទាល់ (គួរតែប៉ះ TEMPO មិនមែនជារបៀបដែលបានជ្រើសរើសទេ)។
សៀវភៅណែនាំ Cascadia
20
១.អ៊ី៖
MIDI VEL OUT - លទ្ធផល CV ជាមួយនឹងជួរ 0V - 5V ។ វ៉ុលtage គឺសមាមាត្រទៅនឹងល្បឿននៃកំណត់ត្រា MIDI ដែលបានលេងចុងក្រោយ។ ពន្លឺនៃ LED ដែលត្រូវគ្នាបង្ហាញពីកម្រិតល្បឿនទាំងមូល។
លំនាំដើម៖ លទ្ធផលនៃ MIDI VEL ត្រូវបានធ្វើឱ្យធម្មតាទៅ Jack CTRL [4.B] របស់ ENV A ដែល (អាស្រ័យលើទីតាំងនៃកុងតាក់ប្រភព CTRL [4.8] របស់ ENV A) វាអាចប៉ះពាល់ដល់ស្រោមសំបុត្រទាំងមូល TIME ឬ LEVEL ។
1.F:
MIDI MOD OUT - លទ្ធផល CV បានមកពីលេខ MIDI CC ដែលជ្រើសរើសដោយអ្នកប្រើប្រាស់ (ឬ MIDI aftertouch) ។ តាមលំនាំដើម វាត្រូវបានកំណត់ទៅ "CC 1 (Modulation Wheel)" ទោះបីជាអ្នកអាចជ្រើសរើសប្រភពផ្សេងទៀតក៏ដោយ។ LED ដែលត្រូវគ្នាបង្ហាញទាំងបន្ទាត់រាងប៉ូល (ក្រហម = អវិជ្ជមាន បៃតង = វិជ្ជមាន) និងអាំងតង់ស៊ីតេ (ភ្លឺ = វ៉ុលដាច់ខាតខ្ពស់ជាងtage) នៃទិន្នផល។
MIDI MOD out ត្រូវបានកំណត់រចនាសម្ព័ន្ធដោយប្រើប៊ូតុង MIDI CC ។ ជាពិសេស ប៊ូតុង LONG-PUSH (> 1 វិនាទី) ប៊ូតុង MIDI CC ដើម្បីដាក់ Cascadia ចូលទៅក្នុង “MOD Learn Mode” (បង្ហាញដោយការលោតយឺតនៃ SYNC LED [5.9] របស់ Cascadia នៅក្នុងផ្នែក ENVELOPE B នៃផ្ទាំង)។ នៅពេលដែលនៅក្នុង MOD Learn Mode សូមផ្ញើសារ MIDI ទៅកាន់ Cascadia ដោយប្រើលេខ MIDI CC ដែលអ្នកចង់ផ្តល់ទៅ Jack output MIDI MOD ។ ជាជម្រើស អ្នកអាចផ្ញើ MIDI Aftertouch ។ ឥឡូវនេះ Cascadia នឹងទាញយកវ៉ុល 0V - 5V unipolartage ពីប្រភព CC ដែលបានរៀន ហើយផ្ញើវាចេញ Jack MIDI MOD ។ ប្រសិនបើអ្នកចង់ផ្គូផ្គងតម្លៃ CC ទៅវ៉ុល bipolartage ប្រើកម្មវិធី Intellijel Config ។
1.G : MIDI GATE OUT - លទ្ធផលច្រកចេញចូលដែលមានកម្រិតខ្ពស់ (5V) នៅពេលដែលចំណាំកំពុងត្រូវបានចាក់។ អំពូល LED ដែលត្រូវគ្នានៅពេលណាដែលច្រកទ្វារឡើងខ្ពស់។
លំនាំដើម៖ ដោយគ្មានការប្រើប្រាស់ខ្សែបំណះ MIDI GATE OUT ត្រូវបានបញ្ជូនទៅកាន់ធាតុបញ្ចូល GATE របស់ ENV A [4.A] និង ENV B's GATE input [5.A] ហើយត្រូវបានបូកសរុបជាមួយនឹងការបញ្ចូល EXT CV GATE [18 .ខ].
1.H : MIDI TRIG OUT - លទ្ធផលកេះដែលផ្ញើកេះ 5V នៅពេលដែលសារ MIDI note-on ត្រូវបានទទួល។ អំពូល LED ដែលត្រូវគ្នានៅពេលណាដែលកេះត្រូវបានបញ្ជូន។ តាមលំនាំដើម ប្រវែងកេះគឺ 5ms ប៉ុន្តែវាអាចត្រូវបានផ្លាស់ប្តូរដោយប្រើកម្មវិធី Intellijel Config ។
លំនាំដើម៖ ដោយគ្មានការប្រើប្រាស់ខ្សែបំណះ MIDI TRIG OUT ត្រូវបានបញ្ជូនទៅកាន់ RETRIG input [4.B] របស់ ENV A ហើយនិងត្រូវបានបូកសរុបជាមួយនឹងការបញ្ចូល EXT CV TRIG [18.C]។
សៀវភៅណែនាំ Cascadia
21
VCO A
ផ្នែកទី 2
VCO A គឺជាលំយោលចម្បងរបស់ Cascadia ហើយមានសមត្ថភាពជាច្រើននៃ timbres អាណាឡូកតាមរយៈការធ្វើសមកាលកម្មយ៉ាងទូលំទូលាយរបស់វា FM (ម៉ូឌុលប្រេកង់) និង PWM (ម៉ូឌុលទទឹងជីពចរ) ។
ការត្រួតពិនិត្យ VCO A
០៣៖
PITCH knob - ប៊ូតុងនេះលៃតម្រូវប្រេកង់លៃតម្រូវបានយ៉ាងល្អឥតខ្ចោះលើជួរប្រហែល 12 semitones ។
ជុំវិញ PITCH knob មានផើងកាត់ចំនួនបួន សម្រាប់វាស់លំយោល។ ជាទូទៅ អ្នកមិនគួរប៉ះវត្ថុទាំងនេះទេ ព្រោះលំយោលត្រូវបានក្រិតដោយប្រុងប្រយ័ត្នមុនពេលចាកចេញពីរោងចក្រ។ ទោះយ៉ាងណាក៏ដោយ ប្រសិនបើអ្នកត្រូវការធ្វើការក្រិតតាមខ្នាតឡើងវិញនោះ ផើងតុបតែងមានមុខងារដូចខាងក្រោម៖
ខាងលើឆ្វេង៖ កែសំរួលទីលានអុហ្វសិត។ វាភ្ជាប់មកជាមួយរោងចក្រដែលកំណត់ទីតាំង "ពេលថ្ងៃត្រង់" របស់ PITCH knob ជាទីលានស្តង់ដារ ដែលអនុញ្ញាតឱ្យមានការបោសសំអាត ±6 semitone ។
ខាងលើស្តាំ៖ កែតម្រូវការតាមដានលំយោល។ ត្រូវការតែប្រសិនបើអ្នកមានបញ្ហាក្នុងការតាមដាន ហើយត្រូវបានណែនាំឱ្យកែប្រែវាដោយ Intellijel Tech Support ។
ខាងឆ្វេងទាប៖ កែតម្រូវសំណងប្រេកង់ខ្ពស់។ ត្រូវការតែប្រសិនបើអ្នកមានបញ្ហាក្នុងការតាមដាន ហើយត្រូវបានណែនាំឱ្យកែប្រែវាដោយ Intellijel Tech Support ។
ខាងស្តាំក្រោម៖ កែតម្រូវការតាមដាន octave ។ ត្រូវការតែប្រសិនបើអ្នកមានបញ្ហាក្នុងការតាមដាន ហើយត្រូវបានណែនាំឱ្យកែប្រែវាដោយ Intellijel Tech Support ។
០៣៖
ឧបករណ៍ជ្រើសរើស OCTAVE - ប៊ូតុងជ្រើសរើស 8 ទីតាំងនេះកំណត់ការលៃតម្រូវរដុបនៃ VCO A. ការបង្វិលតាមទ្រនិចនាឡិកានីមួយៗផ្លាស់ប្តូរការលៃតម្រូវដោយ octave មួយ។ ការលៃតម្រូវការលៃតម្រូវអាចត្រូវបានធ្វើឡើងដោយប្រើប៊ូតុង PITCH [2.1] ។
០៣៖
គ្រាប់រំកិល PW MOD (Pulse Width Modulation) - អ្នកអាចប្រើលេខបញ្ជាtage (CV) ដើម្បីកែប្រែទំហំទទឹងជីពចរ (ដូចដែលបានកំណត់ជាមួយគ្រាប់រំកិល PW [2.4])។ គ្រាប់រំកិល PW MOD បន្ថយវ៉ុលtage មកដល់ PWM IN [2.B] Jack ដែលគ្រប់គ្រងវិសាលភាពដែល PW
សៀវភៅណែនាំ Cascadia
22
ម៉ូឌុលត្រូវបានស្តាប់។ PW MOD ផ្តល់ឱ្យទម្រង់រលកនូវអារម្មណ៍នៃ "ចលនា" ។ ម៉ូឌុលទទឹងជីពចរអតិបរមាកើតឡើងនៅពេលដែលគ្រាប់រំកិលស្ថិតនៅផ្នែកខាងលើ ខណៈពេលដែលមិនមានម៉ូឌុលណាមួយកើតឡើងនៅពេលដែលគ្រាប់រំកិលស្ថិតនៅខាងក្រោម។ អាស្រ័យលើទីតាំងរបស់គ្រាប់រំកិល PW [2.4] វាអាចកែប្រែទទឹងជីពចរទាំងមូលទៅជាវដ្តកាតព្វកិច្ច 100% ដែលធ្វើអោយលំយោលបិទសំឡេងយ៉ាងមានប្រសិទ្ធភាព។ វាអាចត្រូវបានប្រើដើម្បីបង្កើតបែបផែនចង្វាក់គួរឱ្យចាប់អារម្មណ៍។
លំនាំដើម៖ ប្រសិនបើគ្មានអ្វីត្រូវបានបំណះចូលទៅក្នុង PWM IN [2.B] Jack នោះលទ្ធផលនៃ LFO Y [12.4.B] ត្រូវបានបំណះចូលទៅក្នុង PWM បញ្ចូល។
០៣៖
គ្រាប់រំកិល PW (Pulse Width) – កំណត់ទទឹងជីពចរនៃទិន្នផលរលក PULSE របស់លំយោល (ចូលប្រើក្នុងផ្នែក MIXER នៅលើគ្រាប់រំកិល PULSE [7.3])។ ទទឹងជីពចរខុសៗគ្នាបង្កើតបានដុំឈើខុសៗគ្នា។ ជាមួយនឹងគ្រាប់រំកិលនៅខាងក្រោម ទិន្នផលបង្កើតរលកជីពចរជាមួយនឹងវដ្តកាតព្វកិច្ច 50% (រលកការ៉េ)។ ជាមួយនឹងគ្រាប់រំកិលនៅផ្នែកខាងលើ ជីពចរលទ្ធផលមានវដ្តកាតព្វកិច្ចប្រហែល 95% ដែលបណ្តាលឱ្យមានរលកជីពចរដែលបន្លឺសំឡេងកាន់តែស្តើង។ អ្នកអាចឈានដល់ 100% (បិទលំយោល) ដោយប្រើ PW MOD [2.3] ។
០៣៖
FM 1 (Frequency Modulation 1) គ្រាប់រំកិលបរិមាណ – វាគ្រប់គ្រងចំនួនសញ្ញាដែលបំណះក្នុង FM 1 [2.C] កែប្រែប្រេកង់លំយោល។ នៅពេលដែលគ្រាប់រំកិលស្ថិតនៅខាងលើ រលក FM វិជ្ជមានអតិបរមាកើតឡើង។ នៅពេលដែលគ្រាប់រំកិលស្ថិតនៅខាងក្រោម រលក FM អវិជ្ជមានអតិបរមាកើតឡើង។ ជាមួយនឹងគ្រាប់រំកិលនៅកណ្តាល គ្មាន FM ត្រូវបានគេឮទេ។ FM 1 ប្រើម៉ូឌុលប្រេកង់អិចស្ប៉ូណង់ស្យែល។ សម្រាប់ព័ត៌មានបន្ថែមអំពី FM អិចស្ប៉ូណង់ស្យែល សូមមើល DETAILS: ការយល់ដឹងអំពី FM នៅពេលក្រោយនៅក្នុងសៀវភៅណែនាំនេះ។
០៣៖
គ្រាប់រំកិល INDEX MOD (IM) – អ្នកអាចកែប្រែបរិមាណ INDEX ជាមួយនឹងសញ្ញាបញ្ជាដែលបានបិទភ្ជាប់ទៅក្នុង Jack input IM IN [2.D]។ គ្រាប់រំកិល INDEX MOD លៃតម្រូវវិសាលភាពដែលសញ្ញាបញ្ជាត្រូវបានបន្ថែមទៅតម្លៃដែលបានកំណត់ជាមួយនឹងគ្រាប់រំកិល INDEX ចំនួន [2.7] ។ ជាមួយនឹងគ្រាប់រំកិល INDEX MOD នៅផ្នែកខាងលើ ម៉ូឌុលអតិបរមាត្រូវបានអនុវត្ត។ ជាមួយនឹងគ្រាប់រំកិលនៅខាងក្រោម គ្មានការកែប្រែណាមួយត្រូវបានឮទេ។
លំនាំដើម៖ ប្រសិនបើគ្មានអ្វីត្រូវបានបិទភ្ជាប់ទៅក្នុង Jack IM IN [2.D] នោះលទ្ធផលនៃ ENV A ត្រូវបានប្រើជាប្រភពម៉ូឌុលនៃសន្ទស្សន៍។
០៣៖
គ្រាប់រំកិលបរិមាណ INDEX – កំណត់កម្រិត FM INDEX មូលដ្ឋាន ដែលជាចំនួនដែលសញ្ញាដែលបានភ្ជាប់ទៅក្នុងធាតុបញ្ចូល FM 2 [2.E] នឹងកែប្រែប្រេកង់ VCO ។ នៅទីតាំងខ្ពស់បំផុត ម៉ូឌុលប្រេកង់គឺនៅអតិបរមារបស់វា។ នៅពេលដែលគ្រាប់រំកិលស្ថិតនៅខាងក្រោម គ្មានការកែប្រែប្រេកង់កើតឡើងទេ។ ប្រើកុងតាក់ TZFM/EXP [2.8] ដើម្បីជ្រើសរើសរវាង Linear Thru-Zero FM និង Exponential FM ។
លំនាំដើម៖ ប្រសិនបើគ្មានអ្វីត្រូវបានភ្ជាប់ទៅក្នុង Jack FM 2 [2.E] ទេនោះ លទ្ធផលរលកស៊ីនុសនៃ VCO B ត្រូវបានប្រើជាប្រភព FM 2។
០៣៖
កុងតាក់ជ្រើសរើស TZFM/EXP – ប្តូររវាងវិធីសាស្ត្រកែប្រែប្រេកង់ពីរប្រភេទសម្រាប់ FM 2 [2.E]៖ TZFM ដែលជាម៉ូឌុលប្រេកង់លីនេអ៊ែរឆ្លងកាត់សូន្យ និង EXP (និទស្សន្ត)។
សៀវភៅណែនាំ Cascadia
23
ឥទ្ធិពលត្រូវបានឮច្បាស់បំផុត (និងយល់) នៅពេលដែលសញ្ញាអត្រាសំឡេងត្រូវបានបញ្ជូនទៅក្នុងធាតុបញ្ចូល FM 2 [2.E] ។ ប្រសិនបើគ្មានអ្វីត្រូវបានបំណះចូលទៅក្នុង FM 2 នោះទិន្នផលរលក SINE របស់ VCO B ត្រូវបានបញ្ជូនចូលទៅក្នុងធាតុបញ្ចូល FM 2 ។
សូមមើលព័ត៌មានលម្អិត៖ ការយល់ដឹងអំពីវិទ្យុ FM ដើម្បីស្វែងយល់បន្ថែមអំពីម៉ូឌុលប្រេកង់ទាំងពីរប្រភេទនេះ រួមទាំងលក្ខណៈសូរស័ព្ទ ភាពខុសគ្នាជាមូលដ្ឋាន និងការប្រើប្រាស់ការរចនាសំឡេង។
០៣៖
កុងតាក់ជ្រើសរើស AC/DC – ប្តូររវាងបំរែបំរួលពីរនៃ TZFM: DC (ដែលជាបំរែបំរួលដ៏ជ្រៅបំផុត ហើយល្អសម្រាប់ម៉ូឌែលយឺតដូចជា LFOs)។ និង AC (ដែលមិនជ្រៅទេ ប៉ុន្តែមានភាពត្រឹមត្រូវជាងក្នុងការតាមដានទីលាន)។
2.10៖ កុងតាក់ជ្រើសរើស SYNC TYPE – ប្តូររវាង Hard Sync (ទីតាំងខាងក្រោម); គ្មានសមកាលកម្ម (ទីតាំងកណ្តាល); និង Soft Sync (ទីតាំងកំពូល)។
សមកាលកម្មកើតឡើងនៅពេលដែលភាពទៀងទាត់នៃ VCO A ត្រូវបានគ្រប់គ្រងដោយលំយោលមួយផ្សេងទៀត (បំណះចូលទៅក្នុង SYNC [2.F] បញ្ចូល) ។ timbres ផ្សេងគ្នាត្រូវបានផលិតនៅពេលដែលលំយោលទាំងពីរដំណើរការនៅទីលានផ្សេងគ្នា។ ដើម្បីធ្វើសមកាលកម្មទៅនឹងលំយោល SYNC VCO A ចាប់ផ្តើមវដ្តរលករបស់វាឡើងវិញរាល់ពេលដែល SYNC oscillator ឈានដល់ចំណុចដែលបានកំណត់ទុកជាមុននៅក្នុងវដ្តរបស់វា។ នេះបណ្តាលឱ្យមានការផ្លាស់ប្តូរភ្លាមៗចំពោះទម្រង់រលករបស់ VCO A ដែលបណ្តាលឱ្យមានសំឡេងសម្បូរបែបចុះសម្រុងគ្នា។ សម្រាប់ព័ត៌មានបន្ថែម សូមមើលព័ត៌មានលម្អិត៖ ការយល់ដឹងអំពីសមកាលកម្ម OSC ។
រឹង (ចុះ) - នេះគឺជាវិធីសាស្ត្រធ្វើសមកាលកម្ម VCO ប្រពៃណី។ វាកំណត់ឡើងវិញនូវទម្រង់រលក VCO A រាល់ពេលដែល SYNC [2.F] oscillator ឆ្លងកាត់សូន្យក្នុងទិសដៅវិជ្ជមាន។
X (កណ្តាល) - វាដកការបញ្ចូលលំយោល SYNC [2.F] ចេញ មានន័យថាគ្មានសំឡេងសមកាលកម្មកើតឡើងទេ។
SOFT (ឡើង) វាបង្កើតសំឡេងសមកាលកម្ម 'ទន់ជាងមុន' ។ វាត្រឡប់ទម្រង់រលក VCO A រាល់ពេលដែលលំយោល SYNC [2.F] ឆ្លងកាត់សូន្យក្នុងទិសដៅវិជ្ជមាន។ ទម្រង់រលកដែលមានគែមមុតស្រួច (ដូចជាការ៉េ ឬ saw) ដំណើរការល្អបំផុតជាមួយនឹងសមកាលកម្ម SOFT ។
2.11៖ កុងតាក់ជ្រើសរើសទីតាំង PULSE – កំណត់ថាតើរលកជីពចរត្រូវបានកេះដោយគែម ឬកេះកណ្តាល។ ជាពិសេសជាមួយនឹងកុងតាក់នៅក្នុងទីតាំងឡើង រលកជីពចរត្រូវបានកេះកណ្តាល។ ជាមួយនឹងកុងតាក់នៅក្នុងទីតាំងចុះក្រោម រលកជីពចរត្រូវបានកេះដោយគែម។
Although the two waveforms are essentially the same, they have different phase relationships, so they sound different when blended or synchronized with other waveforms. In general, edge pulses are better for syncing, but center pulses are perhaps more sonically `pleasing.’ Ultimately, let your ears be the judge.
2.12៖ វាយតម្លៃ LED – ការបង្ហាញរូបភាពនៃអត្រាយោលរបស់ស្នូលត្រីកោណ។ ជាទូទៅ ដោយសារ VCO A ជាធម្មតានឹងដំណើរការក្នុងកម្រិតសំឡេង នោះ LED នឹងលេចចេញជាពណ៌ទឹកក្រូច (ជិះកង់យ៉ាងលឿនរវាងក្រហម និងបៃតងយ៉ាងរហ័ស ដែលភ្នែកមិនយល់ពណ៌នីមួយៗ)។ ទោះជាយ៉ាងណាក៏ដោយ នៅពេលដែលបំណះដើម្បីបង្វិលនៅអត្រា LFO មនុស្សម្នាក់អាចមើលឃើញពណ៌នីមួយៗ ដោយពណ៌ក្រហមបង្ហាញពីវ៉ុលអវិជ្ជមាន។tages និងពណ៌បៃតងបង្ហាញពីភាពវិជ្ជមាន ខណៈពេលដែលអាំងតង់ស៊ីតេនៃ LED បង្ហាញពីវ៉ុលដាច់ខាតtage តម្លៃ (LED កាន់តែភ្លឺ វ៉ុលកាន់តែខ្ពស់។tagង) ។
សៀវភៅណែនាំ Cascadia
24
VCO A Jacks
2.A : PITCH IN – ធាតុបញ្ចូលនេះគ្រប់គ្រងកម្រិតនៃ VCO A ហើយត្រូវបានរចនាឡើងដើម្បីទទួលយកការបញ្ចូល 1 V/Oct ដែលជាធម្មតាត្រូវបានបង្កើតដោយលទ្ធផលនៃ sequencers ឬឧបករណ៍បញ្ជាក្តារចុចស្តង់ដារ។
លំនាំដើម៖ ប្រសិនបើគ្មានអ្វីត្រូវបានបិទភ្ជាប់ទៅក្នុងរន្ធដោតបញ្ចូល PITCH ទេនោះ សញ្ញាដែលបានបិទភ្ជាប់ទៅក្នុង EXT IN របស់ Cascadia៖ PITCH [13.1.A] (ទាំង MIDI ឬ CV) ត្រូវបានប្រើជាប្រភពទីលានសម្រាប់ VCO A ។
2.B:
PWM IN – ធាតុបញ្ចូលនេះមានជួរ +/- 5 V ហើយត្រូវបានប្រើដើម្បីកែប្រែទទឹងជីពចររបស់ VCO A។ បរិមាណនៃ PWM ត្រូវបានគ្រប់គ្រងដោយគ្រាប់រំកិល PW MOD [2.3] ហើយវ៉ុលលទ្ធផលtage ត្រូវបានបូកសរុបជាមួយនឹងទទឹងជីពចរបច្ចុប្បន្ន (ដូចដែលបានកំណត់ជាមួយគ្រាប់រំកិលបរិមាណ PW [2.4]) ហើយពួកគេរួមគ្នាកំណត់ទទឹងនៃរលក VCO A PULSE (ចូលប្រើក្នុងផ្នែក MIXER នៅលើគ្រាប់រំកិល PULSE [7.3])។ ចំណាំថា PW MOD ខាងក្រៅអនុញ្ញាតឱ្យមានទទឹងជីពចរដែលលាតសន្ធឹងដល់ 0% និងរហូតដល់ 100% ។ នៅកម្រិតខ្លាំងទាំងពីរនេះ ទិន្នផល PULSE ត្រូវបានបិទដោយអនុញ្ញាតឱ្យមានសំឡេងលោត/ចង្វាក់។
លំនាំដើម៖ ប្រសិនបើគ្មានអ្វីត្រូវបានភ្ជាប់ទៅក្នុង PWM IN Jack នោះលទ្ធផលនៃ LFO Y [12.4.B] ត្រូវបានប្រើជាប្រភពម៉ូឌុល PW ។
2.C : FM 1 IN – FM (frequency modulation) input for traditional (exponential) FM ។ វិសាលភាពដែលធាតុបញ្ចូលនេះកែប្រែប្រេកង់ (ទាំងវិជ្ជមាន ឬអវិជ្ជមាន) ត្រូវបានកំណត់ដោយគ្រាប់រំកិលបរិមាណ FM 1 [2.5] ។
2.D : IM IN – CV input ដើម្បីគ្រប់គ្រង FM INDEX (ដែលជាចំនួនដែលសញ្ញា patched ចូលទៅក្នុង FM 2 [2.E] នឹងកែប្រែប្រេកង់ VCO A)។ វិសាលភាពដែលធាតុបញ្ចូលនេះកែប្រែចំនួន INDEX ត្រូវបានគ្រប់គ្រងដោយគ្រាប់រំកិល INDEX MOD (IM) [2.6] ដែលពាក់ព័ន្ធ។
លំនាំដើម៖ ប្រសិនបើគ្មានអ្វីត្រូវបានភ្ជាប់ទៅក្នុង Jack IM IN ទេនោះ លទ្ធផលនៃ ENV A ត្រូវបានប្រើជាប្រភពម៉ូឌុលនៃសន្ទស្សន៍។
១.អ៊ី៖
FM 2 IN - ការបញ្ចូល FM ទីពីរ (ម៉ូឌុលប្រេកង់) សម្រាប់ VCO A. បរិមាណនៃម៉ូឌុលប្រេកង់ត្រូវបានគ្រប់គ្រងដោយ VCA ដែលមានស្រាប់ ដែលត្រូវបានគ្រប់គ្រងដោយគ្រាប់រំកិលចំនួន INDEX [2.7] និង IM IN [2.D ] វ៉ុលtage (និង INDEX MOD (IM) ដែលត្រូវគ្នារបស់វា [2.6] គ្រាប់រំកិល attenuator ។
ប្រើកុងតាក់ TZFM/EXP [2.8] ដើម្បីជ្រើសរើសថាតើ FM 2 ជាអិចស្ប៉ូណង់ស្យែល ឬលីនេអ៊ែរ (TZFM)។ លំនាំដើម៖ ប្រសិនបើគ្មានអ្វីត្រូវបានបិទភ្ជាប់ទៅក្នុង Jack បញ្ចូល FM 2 ទេ វាប្រើទិន្នផល Sine Wave របស់ VCO B ជាប្រភព FM 2។
2.F : Sync IN – VCO A ធ្វើសមកាលកម្មទៅនឹងទម្រង់រលកដែលទទួលបាននៅការបញ្ចូលនេះ។ លំនាំដើម៖ ប្រសិនបើគ្មានអ្វីត្រូវបានបិទភ្ជាប់ទៅក្នុង SYNC IN Jack នោះ VCO A ធ្វើសមកាលកម្មទៅនឹងលទ្ធផល VCO B SAW [3.E] ។
សៀវភៅណែនាំ Cascadia
25
VCO B
ផ្នែកទី 3
VCO B អាចត្រូវបានប្រើក្នុងអត្រាអូឌីយ៉ូឬ LFO ដែលធ្វើឱ្យវាមានប្រយោជន៍ជាទាំងលំយោលអូឌីយ៉ូឯករាជ្យ និងជាប្រភពម៉ូឌុល។ វាអាចត្រូវបានគ្រប់គ្រងដោយឯករាជ្យ ឬធ្វើសមកាលកម្មទៅនឹងលំយោលមួយផ្សេងទៀត ហើយវាមានលក្ខណៈពិសេសបួនដែលអាចប្រើបានក្នុងពេលដំណាលគ្នានូវទម្រង់រលកលទ្ធផល ដែលមួយចំនួនត្រូវបានធ្វើឱ្យធម្មតាទៅចំណុចបំណះផ្សេងៗនៅក្នុង Cascadia ។
ការត្រួតពិនិត្យ VCO B
០៣៖
ឧបករណ៍ជ្រើសរើស OCTAVE - ប៊ូតុងជ្រើសរើស 8 ទីតាំងនេះកំណត់ការលៃតម្រូវរដុបនៃ VCO B ។ ការបង្វិលតាមទ្រនិចនាឡិកានីមួយៗផ្លាស់ប្តូរការលៃតម្រូវដោយ octave មួយ។ ការលៃតម្រូវការលៃតម្រូវអាចត្រូវបានធ្វើឡើងដោយប្រើប៊ូតុង PITCH [3.2] ។
០៣៖
PITCH knob - ប៊ូតុងនេះលៃតម្រូវប្រេកង់លៃតម្រូវបានយ៉ាងល្អឥតខ្ចោះលើជួរប្រហែល 12 semitones ។
ជុំវិញ PITCH knob មានផើងកាត់ចំនួនបួន សម្រាប់វាស់លំយោល។ ជាទូទៅ អ្នកមិនគួរប៉ះវត្ថុទាំងនេះទេ ព្រោះលំយោលត្រូវបានក្រិតតាមខ្នាត មុនពេលចាកចេញពីរោងចក្រ។ ទោះយ៉ាងណាក៏ដោយ ប្រសិនបើអ្នកត្រូវការធ្វើការក្រិតតាមខ្នាតឡើងវិញនោះ ផើងតុបតែងមានមុខងារដូចខាងក្រោម៖
ខាងលើឆ្វេង៖ កែសំរួលទីលានអុហ្វសិត។ វាភ្ជាប់មកជាមួយរោងចក្រដែលកំណត់ទីតាំង "ពេលថ្ងៃត្រង់" របស់ PITCH knob ជាទីលានស្តង់ដារ ដែលអនុញ្ញាតឱ្យមានការបោសសំអាត ±6 semitone ។ អុហ្វសិតនេះគឺសម្រាប់ឧample, អ្នកចង់ឱ្យជួរ semitone 12 របស់ knob ដើម្បីអនុញ្ញាតឱ្យមានការប្រែប្រួលច្រើនក្នុងទិសដៅមួយជាងផ្សេងទៀត (សម្រាប់ example, 7 semitones ឡើង និង 5 semitones ចុះ)។
ខាងលើស្តាំ៖ កែតម្រូវការតាមដានលំយោល។ ត្រូវការតែប្រសិនបើអ្នកមានបញ្ហាក្នុងការតាមដាន ហើយត្រូវបានណែនាំឱ្យកែប្រែវាដោយ Intellijel Tech Support ។
ខាងឆ្វេងទាប៖ កែតម្រូវសំណងប្រេកង់ខ្ពស់។ ត្រូវការតែប្រសិនបើអ្នកមានបញ្ហាក្នុងការតាមដាន ហើយត្រូវបានណែនាំឱ្យកែប្រែវាដោយ Intellijel Tech Support ។
ខាងស្តាំក្រោម៖ កែតម្រូវការតាមដាន octave ។ ត្រូវការតែប្រសិនបើអ្នកមានបញ្ហាក្នុងការតាមដាន ហើយត្រូវបានណែនាំឱ្យកែប្រែវាដោយ Intellijel Tech Support ។
សៀវភៅណែនាំ Cascadia
26
3.3៖ កុងតាក់ជ្រើសរើស VCO/LFO – កុងតាក់នេះផ្លាស់ប្តូរថាតើ VCO B ដំណើរការជាលំយោលប្រេកង់ទាប (LFO) ឬជាលំយោលអត្រាសំឡេង (VCO) ដែរឬទេ។
VCO - នៅពេលកំណត់ទៅទីតាំងឡើង លំយោលដំណើរការក្នុងអត្រាសំឡេង។
LFO - នៅពេលកំណត់ទៅទីតាំងចុះក្រោម លំយោលវិលនៅប្រេកង់ 1/1000 នៃរបៀប VCO ដែលអនុញ្ញាតឱ្យវដ្តយឺតប្រហែល 50 វិនាទី។
3.4៖ កុងតាក់ជ្រើសរើសប្រភព PITCH – កុងតាក់នេះជ្រើសរើសការបញ្ចូលសំឡេងដែលគ្រប់គ្រង VCO B៖
PITCH A+B – នៅពេលកំណត់ទៅទីតាំងឡើង VCO B តាមដានផលបូកនៃការបញ្ចូល VCO A PITCH [2.A] និងការបញ្ចូល VCO B PITCH [3.A] ។ ប្រសិនបើគ្មានអ្វីត្រូវបានបំណះចូលទៅក្នុងការបញ្ចូល VCO B PITCH [3.A] នោះ VCO B ធ្វើតាមកម្រិតនៃ VCO A ។
PITCH B - នៅពេលកំណត់ទៅទីតាំងចុះក្រោម មានតែសញ្ញាដែលបានបិទភ្ជាប់ទៅក្នុង VCO B PITCH [3.A] input ដែលគ្រប់គ្រងកម្រិតនៃ VCO B។ ប្រសិនបើគ្មានអ្វីជាប់នៅក្នុងធាតុបញ្ចូលនោះ នោះជម្រេនៃ VCO B ត្រូវបានកំណត់តែឯងដោយ ទីតាំងរបស់ឧបករណ៍ជ្រើសរើស OCTAVE [3.1] និង PITCH [3.2] knob ។
០៣៖
វាយតម្លៃ LED - ការបង្ហាញរូបភាពនៃអត្រាយោលរបស់ស្នូលត្រីកោណ។ នៅពេលដែលលំយោលត្រូវបានប្រើជា LFO នោះ LED វិលរវាងពណ៌ក្រហម និងពណ៌បៃតង ដោយពណ៌បៃតងបង្ហាញពីវ៉ុលវិជ្ជមាន។tages និងក្រហមបង្ហាញពីអវិជ្ជមាន។ អាំងតង់ស៊ីតេនៃ LED បង្ហាញពីវ៉ុលដាច់ខាតtage តម្លៃ (LED កាន់តែភ្លឺ វ៉ុលកាន់តែខ្ពស់។tagអ៊ី) នៅកម្រិតសំឡេង លំយោលកើតឡើងលឿនពេក ហើយ LED លេចឡើងពណ៌ទឹកក្រូច។
VCO B Jacks
3.A : PITCH IN – ធាតុបញ្ចូលនេះគ្រប់គ្រងកម្រិតនៃ VCO B ហើយត្រូវបានរចនាឡើងដើម្បីទទួលយកការបញ្ចូល 1 V/Oct ដែលជាធម្មតាត្រូវបានបង្កើតដោយលទ្ធផលនៃ sequencers ឬឧបករណ៍បញ្ជាក្តារចុចស្តង់ដារ។ លំនាំដើម៖ ប្រសិនបើគ្មានអ្វីត្រូវបានបំណះចូលទៅក្នុងការបញ្ចូល VCO B PITCH ហើយកុងតាក់ PITCH SOURCE [3.4] ស្ថិតនៅក្នុងទីតាំង "PITCH B" ចុះក្រោម នោះទីលាននៃ VCO B ត្រូវបានកំណត់ដោយទីតាំងរបស់ឧបករណ៍ជ្រើសរើស OCTAVE [3.1] តែប៉ុណ្ណោះ។ និង PITCH [3.2] knob ។ ប្រសិនបើគ្មានអ្វីត្រូវបានបំណះចូលទៅក្នុងការបញ្ចូល VCO B PITCH ហើយកុងតាក់ PITCH SOURCE [3.4] ស្ថិតនៅក្នុងទីតាំង "PITCH A+B" នោះ VCO B ធ្វើតាមកម្រិតនៃ VCO A។
3.B : Sync IN – VCO B ធ្វើសមកាលកម្មទៅនឹងទម្រង់រលកដែលទទួលបាននៅការបញ្ចូលនេះ ដោយប្រើការធ្វើសមកាលកម្មរឹង។ សម្រាប់ព័ត៌មានបន្ថែមអំពីការធ្វើសមកាលកម្មលំយោល (និងអត្ថន័យនៃការធ្វើសមកាលកម្ម “រឹង”) សូមមើលព័ត៌មានលំអិត៖ ការយល់ដឹងអំពី OSC សមកាលកម្ម នៅពេលក្រោយនៅក្នុងសៀវភៅណែនាំនេះ។
3.C : VCO B SINE OUT - ទិន្នផលរលកស៊ីនុសនៃ VCO B ។
3.D : VCO B TRIANGLE OUT - លទ្ធផលរលកត្រីកោណនៃ VCO B ។
3.E : VCO B SAW OUT - លទ្ធផលរលកឃើញនៃ VCO B ។
3.F : VCO B SQUARE OUT - លទ្ធផលរលកការ៉េនៃ VCO B ។
សៀវភៅណែនាំ Cascadia
27
ស្រោមសំបុត្រ ក
ផ្នែកទី 4
ស្រោមសំបុត្រ A គឺជាម៉ាស៊ីនបង្កើតស្រោមសំបុត្រ ADSR ប្រពៃណី (ការវាយប្រហារ ការបំបែក ទ្រទ្រង់ ការដោះលែង) ជាមួយនឹងការគ្រប់គ្រងពេលវេលាបន្ថែម ដែលអាចកែប្រែស្រោមសំបុត្រតាមពីរវិធីផ្សេងគ្នា។ លើសពីនេះ ស្រោមសំបុត្រ A មានលក្ខណៈពិសេសជម្រើសកេះផ្សេងៗគ្នាជាច្រើន ហើយអាចចុចដោយខ្លួនវាផ្ទាល់នៅចំណុចផ្សេងៗក្នុងស្រោមសំបុត្រ ដើម្បីបង្កឱ្យមានព្រឹត្តិការណ៍សមកាលកម្មផ្សេងទៀត។
ស្រោមសំបុត្រ A ការគ្រប់គ្រង
០៣៖
គ្រាប់រំកិលពេលវេលា H (Hold) – គ្រាប់រំកិលនេះកំណត់រយៈពេលសង្កត់។ ប្រើកុងតាក់ HOLD POSITION [4.6] ដើម្បីកំណត់ថាតើនិងរបៀបដែលពេលវេលាសង្កត់ប៉ះពាល់ដល់ស្រោមសំបុត្រ មានន័យថាវាអាចដំណើរការជាឧបករណ៍ពង្រីកច្រក។ ស្រោមសំបុត្របន្ថែម stage បន្ទាប់ពីការវាយប្រហារ stagអ៊ី; ឬបិទទាំងស្រុង។ គ្រាប់រំកិលកាន់តែខ្ពស់ ពេលវេលាកាន់កាន់តែយូរ (ដែលត្រូវបានធ្វើមាត្រដ្ឋានតាមរយៈកុងតាក់ ENVELOPE SPEED [4.7] ។
០៣៖
គ្រាប់រំកិលពេលវេលា A (Attack) – គ្រាប់រំកិលនេះកំណត់រយៈពេលនៃការវាយប្រហារស្រោមសំបុត្រ stagអ៊ី នេះគឺជាពេលវេលាដែលវាត្រូវការសម្រាប់កម្រិតស្រោមសំបុត្រដើម្បីទៅពីសូន្យទៅកម្រិតអតិបរមារបស់វា ហើយត្រូវបានប៉ះពាល់បន្ថែមទៀតដោយកុងតាក់ ENVELOPE SPEED [4.7] ។ ការវាយប្រហារលឿនគឺនៅផ្នែកខាងក្រោមនៃគ្រាប់រំកិល; ការវាយប្រហារយឺតជាងនៅលើកំពូល។
០៣៖
គ្រាប់រំកិលពេលវេលា D (Decay) – គ្រាប់រំកិលនេះកំណត់រយៈពេលនៃការបំបែកស្រោមសំបុត្រtagអ៊ី នេះគឺជាពេលវេលាដែលវាត្រូវការសម្រាប់កម្រិតស្រោមសំបុត្រដើម្បីទៅពីកម្រិតអតិបរមារបស់វាទៅកម្រិតទ្រទ្រង់ ហើយត្រូវបានប៉ះពាល់បន្ថែមទៀតដោយកុងតាក់ល្បឿន ENVELOPE [4.7] ។ ការបំបែកលឿនគឺនៅផ្នែកខាងក្រោមនៃគ្រាប់រំកិល; ការបំផ្លាញយឺតជាងនៅលើកំពូល។
4.4៖ គ្រាប់រំកិលកម្រិត S (Sustain) – គ្រាប់រំកិលនេះកំណត់កម្រិតនៃទ្រទ្រង់ stagអ៊ី វាគឺ 0 V នៅខាងក្រោម និង 5 V នៅផ្នែកខាងលើ។
០៣៖
គ្រាប់រំកិលពេលវេលា R (ចេញផ្សាយ) – គ្រាប់រំកិលនេះកំណត់រយៈពេលនៃការចេញផ្សាយស្រោមសំបុត្រ stagអ៊ី នេះគឺជាពេលដែលវាត្រូវការស្រោមសំបុត្រដើម្បីត្រលប់ទៅ 0V នៅពេលដែល GATE [4.A] voltage ទៅទាប ហើយត្រូវបានប៉ះពាល់បន្ថែមទៀតដោយកុងតាក់ ENVELOPE SPEED [4.7]។ ការចេញផ្សាយលឿនគឺនៅផ្នែកខាងក្រោមនៃគ្រាប់រំកិល; ការចេញផ្សាយយឺតជាងនៅផ្នែកខាងលើ។
សៀវភៅណែនាំ Cascadia
28
4.6: កាន់កុងតាក់ជ្រើសរើសទីតាំង – កុងតាក់នេះកំណត់ថាតើនិងរបៀបដែលពេលវេលាកាន់ប៉ះពាល់ដល់ស្រោមសំបុត្រ៖ X (បិទ) – The HOLD stage ត្រូវបានមិនអើពើដោយស្រោមសំបុត្រ (ប៉ុន្តែមិនមែនដោយ EOH [4.D] Jack ដែលអនុញ្ញាតឱ្យអ្នកប្រើ HOLD ជាប្រភពកេះដែលពន្យារពេល)។ នៅក្នុងទីតាំងនេះ ស្រោមសំបុត្រ ADSR ធម្មតាត្រូវបានសម្រេច ហើយត្រូវបានបិទដោយវ៉ុលtage មានវត្តមាននៅ Jack GATE [4.A] ។
AHDSR (ខាងក្រោម) - ពេលវេលា HOLD ត្រូវបានប្រើប្រាស់ ហើយត្រូវបានអនុវត្តបន្ទាប់ពី ATTACK stagអ៊ី ដូច្នេះនៅពេលដែលកេះ ATTACK stage នឹងលេងភ្លាមៗ ប៉ុន្តែបន្ទាប់មក ampLitude នឹងនៅតែស្ថិតក្នុងកម្រិតអតិបរមារបស់វាសម្រាប់រយៈពេលនៃការ HOLD stage មុនពេលចូល DECAY stage.
សៀវភៅណែនាំ Cascadia
29
Gate Extender (កំពូល) - ពេលវេលា HOLD ត្រូវបានប្រើដើម្បីកំណត់ពេលវេលា GATE ទីពីរ ដែលឬជាមួយ Jack GATE IN [4.A] ។ នៅក្នុងទីតាំងនេះ ស្រោមសំបុត្រធ្វើសកម្មភាពដូចគ្នាទៅនឹងស្រោមសំបុត្រ ADSR ធម្មតា លើកលែងតែទាំង GATE IN [4.A] និងគ្រាប់រំកិលពេលវេលា HOLD [4.1] ធ្វើការជាមួយគ្នាដើម្បីកំណត់ប្រវែងទាំងមូលនៃស្រោមសំបុត្រ។ ការបញ្ចូល GATE [4.A] និង HOLD [4.1] ដងត្រូវបានប្រៀបធៀប ហើយណាមួយដែលវែងបំផុតនឹងបិទស្រោមសំបុត្រ។ វាមានប្រយោជន៍ជាពិសេសក្នុងនាមជាឧបករណ៍ពង្រីកច្រកទ្វារ ព្រោះសូម្បីតែការបញ្ចូលគន្លឹះខ្លីមួយ (បំណះចូលទៅក្នុង GATE [4.A] Jack) អាចបង្កើតច្រកទ្វារដែលវែងគ្រប់គ្រាន់ដើម្បីផលិតស្រោមសំបុត្រពេញលេញ។
ប្រសិនបើពេលវេលា HOLD [4.1] ខ្លីជាងប្រវែងនៃច្រកទ្វារខ្ពស់ដែលបានបិទភ្ជាប់ទៅក្នុងធាតុបញ្ចូល GATE [4.A] នោះស្រោមសំបុត្រមានមុខងារសំខាន់ដូចគ្នានឹង ADSR មូលដ្ឋានដែរ។
សៀវភៅណែនាំ Cascadia
30
០៣៖
កុងតាក់ល្បឿននៃស្រោមសំបុត្រ – ជ្រើសរើសទំហំទាំងមូលនៃពេលវេលាស្រោមសំបុត្រ ដោយមានស្រោមសំបុត្ររហ័សនៅលើកំពូល ស្រោមសំបុត្រយឺតនៅខាងក្រោម និងស្រោមសំបុត្រមធ្យមនៅកណ្តាល។ ពិសេស៖
ស្រោមសំបុត្ររួមលឿនបំផុត ល្អសម្រាប់សំឡេងដែលសង្កត់សំឡេង។ ជួរដែលគ្រប់គ្រងដោយគ្រាប់រំកិលមានដូចខាងក្រោម៖
H : 0.001 ms – 2.5 s A : 0.2 ms – 1.5 s D/R : 0.6 ms – 2.5 s
MED ស្រោមសំបុត្រល្បឿនមធ្យម ល្អសម្រាប់ភារកិច្ចរចនាសំឡេងភាគច្រើន។ ជួរដែលគ្រប់គ្រងដោយគ្រាប់រំកិលដូចខាងក្រោម៖
H : .001 ms – 10 s A : 2 ms – 10 s D/R : 3.5 ms – 10 s
SLOW Long, ស្រោមសំបុត្រយឺតល្អសម្រាប់បន្ទះ, យន្តហោះគ្មានមនុស្សបើក, និងសំឡេងវិវត្ត។ ជួរដែលគ្រប់គ្រងដោយគ្រាប់រំកិលដូចខាងក្រោម៖
H : .001 ms – 60 s A : 9.3 ms – 60 s D/R : 30 ms – 60 s
ចំណាំ៖ ប្រវែងនៃស្រោមសំបុត្រនីមួយៗ stage អាចត្រូវបានពង្រីកតាមរយៈ control voltage បានបិទភ្ជាប់ទៅក្នុង Jack CTRL IN [4.B] ហើយកុងតាក់ CTRL SOURCE [4.8] បានកំណត់ទៅទីតាំង TIME។
សៀវភៅណែនាំ Cascadia
31
4.8៖ កុងតាក់ CTRL SOURCE – កំណត់ពីរបៀបដែលសញ្ញាដែលបានភ្ជាប់ទៅក្នុង CTRL IN [4.B] Jack ធ្វើមាត្រដ្ឋានស្រោមសំបុត្រ។ ពិសេស៖
កម្រិត - សញ្ញាដែលបានបិទភ្ជាប់ទៅក្នុង Jack CTRL IN គ្រប់គ្រងកម្រិតទិន្នផលអតិបរមានៃស្រោមសំបុត្រ។ ការបញ្ជូន +5V ទៅក្នុង Jack CTRL IN ធានាថាចុងបញ្ចប់នៃការវាយប្រហារពេញលេញtage នឹងមានលទ្ធផលជា +5V (ពេញ amplitude) ស្រោមសំបុត្រ។ តម្លៃខាងក្រោម +5V ដែលត្រូវបានអនុវត្តចំពោះ Jack CTRL IN នឹងបន្ថយតម្លៃអតិបរមារបស់ស្រោមសំបុត្រតាមសមាមាត្រ។
លំនាំដើម៖ ប្រសិនបើគ្មានអ្វីត្រូវបានបិទភ្ជាប់ទៅក្នុង Jack CTRL IN [4.B] នោះ MIDI VELOCITY [1.E] ត្រូវបានប្រើ ដែលមានន័យថា ពេលដែលអ្នកវាយចំណាំកាន់តែទន់ នោះស្រោមសំបុត្រកាន់តែទាប។ ampLitude - ដូចជាឧបករណ៍សូរស័ព្ទមានឥរិយាបថ។
ចំណាំ៖ សូមចាំថា ប្រសិនបើកុងតាក់ត្រូវបានកំណត់ទៅកម្រិត ហើយការបញ្ចូលចុងក្រោយ (MIDI VELOCITY [1.E] តាមលំនាំដើម) បានទទួលនៅ Jack CTRL IN [4.B] មានតម្លៃសូន្យ នោះស្រោមសំបុត្រ នឹងមានកម្រិតអតិបរមានៃសូន្យផងដែរ - មានន័យថាវានឹងមិនមានផលប៉ះពាល់ដែលអាចស្តាប់បានរហូតដល់វ៉ុលខ្ពស់ជាងtage ត្រូវបានបិទភ្ជាប់ទៅក្នុង Jack ។
X (OFF) - ស្រោមសំបុត្រមិនអើពើនឹងសញ្ញាណាមួយដែលមានវត្តមាននៅ Jack CTRL IN ហើយតែងតែបញ្ចេញស្រោមសំបុត្រពេញលេញ (+5V) ដែលពេលវេលាត្រូវបានជួសជុលដោយគ្រាប់រំកិលខាងមុខ។
TIME - សញ្ញាដែលបានបិទភ្ជាប់ទៅក្នុង CTRL IN Jack គ្រប់គ្រងពេលវេលាស្រោមសំបុត្រទាំងមូល ដោយធ្វើមាត្រដ្ឋានពេលវេលានៃស្រោមសំបុត្រនីមួយៗ។tage តាមសមាមាត្រ — ឧទាហរណ៍ ការវាយប្រហារ ការបំបែក ការដោះលែង និងការសង្កត់ (ប្រសិនបើបានភ្ជាប់ពាក្យ) ត្រូវបានធ្វើមាត្រដ្ឋានទាំងអស់។ ប្រសិនបើ 0V ត្រូវបានអនុវត្តទៅ Jack CTRL IN នោះស្រោមសំបុត្រនីមួយៗ stage ប្រើតម្លៃពេលវេលាកំណត់ដោយគ្រាប់រំកិលបន្ទះខាងមុខ។ វ៉ុលtages ខាងលើ 0V កាត់បន្ថយពេលវេលានៃ s នីមួយៗtage តាមសមាមាត្រ ដែលបណ្តាលឱ្យមានស្រោមសំបុត្រខ្លីជាង។
ការដើរតាមលំនាំដើម៖ ប្រសិនបើគ្មានអ្វីត្រូវបានបិទភ្ជាប់ទៅក្នុង Jack CTRL IN [4.B] នោះ MIDI VELOCITY [1.E] ត្រូវបានប្រើ ដែលមានន័យថាអ្នកវាយចំណាំកាន់តែទន់ ស្រោមសំបុត្ររបស់វាកាន់តែយឺត — ដូចជាឧបករណ៍សូរស័ព្ទដំណើរការ។
ស្រោមសំបុត្រ Jacks
4.A:
GATE IN - សញ្ញាច្រកទ្វារដែលបិទភ្ជាប់ទៅក្នុង Jack នេះត្រូវបានប្រើដើម្បីបិទស្រោមសំបុត្រ។ ជាពិសេស ប្រសិនបើ GATE IN ខ្ពស់ ស្រោមសំបុត្រផ្លាស់ទីតាម s របស់វា។tages រហូតទាល់តែវាប៉ះ sstain stage ហើយនៅទីនោះរហូតដល់ទ្វារចុះទាបដែលបង្កឱ្យមានការបញ្ចេញ stagអ៊ី ប្រសិនបើច្រកទ្វារទៅទាបមុនពេលទ្រទ្រង់ stage ត្រូវបានឈានដល់បន្ទាប់មកការចេញផ្សាយ stage ចាប់ផ្តើមភ្លាមៗ (ដោយគ្មានស្រោមសំបុត្រដែលបំពេញមុន stages) ។
លំនាំដើម៖ ប្រសិនបើគ្មានអ្វីត្រូវបានបិទភ្ជាប់ទៅក្នុង Jack GATE IN ទេនោះ សញ្ញាដែលបានបិទភ្ជាប់ទៅក្នុង EXT IN របស់ Cascadia៖ GATE [13.1.B] input (ទាំង MIDI ឬ CV ខាងក្រៅ) ត្រូវបានប្រើដើម្បីបិទស្រោមសំបុត្រ។
4.B : CTRL IN – A control voltage patched ចូលទៅក្នុង Jack នេះនឹងគ្រប់គ្រងទាំងស្រោមសំបុត្រទាំងមូល ampពន្លឺ; ប្រវែងទាំងមូល; ឬគ្មានអ្វីទាំងអស់ — អាស្រ័យលើទីតាំងនៃកុងតាក់ CTRL SOURCE [4.8] ។
សៀវភៅណែនាំ Cascadia
32
ការកំណត់ផ្លូវលំនាំដើម៖ ប្រសិនបើគ្មានអ្វីត្រូវបានបិទភ្ជាប់ទៅក្នុង CTRL IN Jack នោះលទ្ធផល MIDI VELOCITY [1.E] របស់ Cascadia ត្រូវបានប្រើដើម្បីគ្រប់គ្រងស្រោមសំបុត្រ។
4.C: RETRIG IN - វ៉ុលវិជ្ជមានtage trigger patched ចូលទៅក្នុង Jack នេះកំណត់ស្រោមសំបុត្រឡើងវិញ ហើយចាប់ផ្តើមការវាយប្រហារឡើងវិញ stage ពីកម្រិតស្រោមសំបុត្របច្ចុប្បន្ន។
លំនាំដើម៖ ប្រសិនបើគ្មានអ្វីត្រូវបានបិទភ្ជាប់ទៅក្នុង RETRIG IN Jack នោះលទ្ធផល EXT TRIG [1.8] របស់ Cascadia ត្រូវបានប្រើដើម្បីកេះស្រោមសំបុត្រឡើងវិញ។
4.D : EOH (End of Hold) OUT - តាមលំនាំដើម វាដំណើរការជាលទ្ធផលកេះ។ លទ្ធផលស្ថិតនៅកម្រិត 0V ប៉ុន្តែបញ្ចេញជីពចរកេះ +5V ខ្លីតែនៅពេលឈានដល់ចុងបញ្ចប់នៃ HOLD s ប៉ុណ្ណោះ។tagអ៊ី អំពូល LED ខាងលើ Jack ភ្លឺនៅពេលដែលវ៉ុលtagអ៊ីគឺខ្ពស់។
ចំណាំទី 1៖ ដោយប្រើកម្មវិធី Intellijel Config អ្នកអាចផ្លាស់ប្តូរជាសកល (និងស្រោមសំបុត្រផ្សេងទៀតទាំងអស់tage outputs) ដើម្បីដំណើរការជាច្រកជាជាងកេះ។ នៅពេលកំណត់រចនាសម្ព័ន្ធជាលទ្ធផលច្រកចេញ Jack បញ្ចេញសញ្ញា 0V នៅដើម HOLD stage និងស្ថិតនៅ 0V រហូតដល់ចុងបញ្ចប់នៃ HOLD stage - លោតត្រឡប់ទៅ +5V នៅពេល stagអ៊ីបញ្ចប់។
ចំណាំទី 2៖ ប្រសិនបើកុងតាក់ HOLD POSITION [4.6] ត្រូវបានកំណត់ទៅទីតាំង `X' (មានន័យថាពេលវេលា HOLD ត្រូវបានមិនអើពើដោយស្រោមសំបុត្រ) នោះ Jack EOH នៅតែបញ្ជូនលទ្ធផលបន្ទាប់ពីពេលវេលាកំណត់ដោយ HOLD [4.1] time slider . វាអនុញ្ញាតឱ្យអ្នកផ្ញើកេះដែលពន្យារពេលដោយមិនប៉ះពាល់ដល់ស្រោមសំបុត្រពិតប្រាកដ។
១.អ៊ី៖
EOA (ចុងបញ្ចប់នៃការវាយប្រហារ) OUT - តាមលំនាំដើម វាដំណើរការជាលទ្ធផលកេះ។ លទ្ធផលស្ថិតនៅកម្រិត 0V ប៉ុន្តែបញ្ចេញជីពចរកេះ +5V ខ្លីៗតែនៅពេលឈានដល់ចុងបញ្ចប់នៃ ATTACK stagអ៊ី អំពូល LED ខាងលើ Jack ភ្លឺនៅពេលដែលវ៉ុលtagអ៊ីគឺខ្ពស់។
ចំណាំ៖ ដោយប្រើកម្មវិធី Intellijel Config អ្នកអាចផ្លាស់ប្តូរវាជាសកល (និងស្រោមសំបុត្រផ្សេងទៀតទាំងអស់tage outputs) ដើម្បីដំណើរការជាច្រកជាជាងកេះ។ នៅពេលកំណត់រចនាសម្ព័ន្ធជាលទ្ធផលច្រកចេញ Jack បញ្ចេញសញ្ញា 0V នៅដើម ATTACK stage និងស្ថិតនៅ 0V រហូតដល់ចុងបញ្ចប់នៃការវាយប្រហារtage - លោតត្រឡប់ទៅ +5V នៅពេល stagអ៊ីបញ្ចប់។
4.F:
ENV A OUT - លទ្ធផលនៃស្រោមសំបុត្រដែលធ្វើដំណើររវាង 0V និង 5V ពេញមួយរយៈពេលរបស់វា។ LED នៅពីលើ Jack ផ្លាស់ប្តូរអាំងតង់ស៊ីតេក្នុងអំឡុងពេលនៃស្រោមសំបុត្រ — LED កាន់តែភ្លឺ វ៉ុលទិន្នផលកាន់តែធំ។tage.
សៀវភៅណែនាំ Cascadia
33
ស្រោមសំបុត្រ ខ
ផ្នែកទី 5
ថ្វីត្បិតតែឈ្មោះដ៏រាបទាបរបស់វាក៏ដោយ ស្រោមសំបុត្រ B គឺជាឧបករណ៍បង្កើតមុខងារពហុមុខកម្រិតខ្ពស់។ ប្រើការផ្លាស់ប្តូរ MODE SELECT [5.1] ដើម្បីបញ្ជាក់ថាតើស្រោមសំបុត្រ B ដើរតួជា ENVELOPE, LFO, ឬ Pulse BURST generator។
របៀបដែលបានជ្រើសរើសប៉ះពាល់ដល់វិធីដែលគ្រាប់រំកិល កុងតាក់ និង Jacks ផ្សេងៗដំណើរការ ដូចដែលបានបង្ហាញដោយស្លាកបន្ទះជំនួស។
ផ្នែកខាងក្រោមផ្តល់តែលក្ខណៈទូទៅប៉ុណ្ណោះ។view នៃការគ្រប់គ្រងនៃផ្នែកនេះ។ របៀបនីមួយៗត្រូវបានពិភាក្សាលម្អិតនៅពេលក្រោយនៅក្នុងសៀវភៅណែនាំនេះ។ ពិសេស៖
របៀប BURST ត្រូវបានពិភាក្សានៅក្នុងព័ត៌មានលម្អិត៖ ស្រោមសំបុត្រ B ជា Pulse Burst Generator
របៀប ENVELOPE ត្រូវបានពិភាក្សានៅក្នុងព័ត៌មានលម្អិត៖ ស្រោមសំបុត្រ B ជាស្រោមសំបុត្រ
របៀប LFO ត្រូវបានពិភាក្សានៅក្នុងព័ត៌មានលម្អិត៖ ស្រោមសំបុត្រ B ជា LFO
សៀវភៅណែនាំ Cascadia
34
ការត្រួតពិនិត្យស្រោមសំបុត្រ B
5.1 : MODE SELECT switch – កំណត់ប្រភេទមុខងាររបស់ Envelope B. មានបីមុខតំណែងដែលត្រូវគ្នានឹងមុខងារបីយ៉ាង៖
របៀបស្រោមសំបុត្រ (ទីតាំងកំពូល) – មុខងារស្រោមសំបុត្រមានមុខងារដូចជាម៉ាស៊ីនបង្កើតស្រោមសំបុត្រ 'ធម្មតា' ប្រភេទដែល (AD; AHR; ជិះកង់) ត្រូវបានកំណត់ជាមួយនឹងកុងតាក់ TYPE SELECT [5.2]។ នៅក្នុងរបៀបនេះ គ្រាប់រំកិល RISE [5.3] កំណត់ពេលវេលាវាយប្រហារ។ គ្រាប់រំកិល FALL [5.4] កំណត់ពេលវេលា Decay (AD) ឬ Release (AHR) ។ ហើយគ្រាប់រំកិល SHAPE [5.5] កំណត់ភាពកោងរបស់ស្រោមសំបុត្រ។ របៀបនេះត្រូវបានពិភាក្សាយ៉ាងល្អិតល្អន់នៅក្នុងព័ត៌មានលម្អិត៖ ស្រោមសំបុត្រ B ជាស្រោមសំបុត្រ ក្រោយមកនៅក្នុងសៀវភៅណែនាំនេះ។
LFO MODE (ទីតាំងកណ្តាល) - នៅក្នុងរបៀប LFO ផ្នែកមានមុខងារដូចជា bipolar, free-running ឬ beat-syncable LFO ដែលផ្អៀងពី saw-to-triangle-to-ramp, និងដែលអាចជាដំណាក់កាលអុហ្វសិត; ឬជា Low Frequency Vacillator (LFV) ដែលដើរតាមលំដាប់លំដោយចៃដន្យនៃលំយោល។ របៀប LFO ត្រូវបានពិភាក្សាយ៉ាងល្អិតល្អន់នៅក្នុងព័ត៌មានលម្អិត៖ ស្រោមសំបុត្រ B ជា LFO ក្រោយមកនៅក្នុងសៀវភៅណែនាំនេះ។
BURST MODE (ទីតាំងខាងក្រោម) – មុខងារ Burst Mode បង្កើតស៊េរីនៃជីពចរដែលកើតឡើងម្តងទៀតក្នុងអត្រាអថេរ (កំណត់ដោយគ្រាប់រំកិល RISE/RATE [5.3]) ក្នុងរយៈពេលមួយ (កំណត់ដោយគ្រាប់រំកិល FALL/LENGTH [5.4]), រាងជីពចរ និងរួម ampខ្សែកោង litude ត្រូវបានកំណត់ជាមួយ SHAPE/TILT [5.5] គ្រាប់រំកិល។ ជម្រើសកេះផ្សេងៗមានជាមួយកុងតាក់ TYPE SELECT [5.2]។ Burst Mode ត្រូវបានពិភាក្សាយ៉ាងល្អិតល្អន់នៅក្នុងព័ត៌មានលម្អិត៖ ស្រោមសំបុត្រ B ជា Pulse Burst Generator ក្រោយមកនៅក្នុងសៀវភៅណែនាំនេះ។
5.2៖ ប្រភេទនៃកុងតាក់ SELECT – ដំណើរការដោយភ្ជាប់ជាមួយកុងតាក់ MODE SELECT [5.1] ដើម្បីកំណត់មុខងាររបស់ស្រោមសំបុត្រ B។
ប្រសិនបើកុងតាក់ MODE SELECT ត្រូវបានកំណត់ទៅជា BURST ឬ ENVELOPE នោះកុងតាក់ជ្រើសរើសរវាងរបៀប CYCLE, AHR និង AD ដូចដែលបានបង្ហាញដោយស្លាកនៅខាងឆ្វេង។ ប្រសិនបើកុងតាក់ MODE SELECT ត្រូវបានកំណត់ទៅ LFO នោះកុងតាក់ជ្រើសរើសជម្រើស LFO ផ្សេងៗ ដូចដែលបានបង្ហាញដោយស្លាកនៅខាងស្តាំ។
សូមមើលផ្នែក DETAILS នៃសៀវភៅណែនាំសម្រាប់ការជ្រមុជទឹកយ៉ាងជ្រៅទៅក្នុងទម្រង់ស្រោមសំបុត្រ B នីមួយៗ និងរបៀបដែលកុងតាក់ TYPE SELECT ដំណើរការ។
សៀវភៅណែនាំ Cascadia
35
5.3៖ គ្រាប់រំកិល RISE – មុខងាររបស់គ្រាប់រំកិល RISE ផ្លាស់ប្តូរអាស្រ័យលើការកំណត់នៃការផ្លាស់ប្តូរ MODE SELECT [5.1] និង TYPE SELECT [5.2] ។
របៀប ENV៖ គ្រាប់រំកិលគ្រប់គ្រងពេលវេលាកើនឡើង (ការវាយប្រហារ) នៃមុខងារ (កើនឡើងពីសូន្យដល់កម្រិតអតិបរមា)។ ពេលវេលាដែលយឺតជាងនឹងបង្កើតឥទ្ធិពលបន្ថយខណៈពេលដែលពេលវេលាកាន់តែលឿនត្រូវបានប្រើសម្រាប់សំឡេងដែលគ្រឺតៗ។
របៀប LFO៖ គ្រាប់រំកិលកំណត់អត្រា LFO/LFV ឬប្រសិនបើកំណត់ទៅជារបៀប SYNC គុណ/បែងចែកនាឡិកាដែលបានបំណះចូលទៅក្នុង GATE/SYNC [5.D] បញ្ចូល។ សូមមើល “DETAILS: Envelope B as LFO” នៅពេលក្រោយនៅក្នុងសៀវភៅណែនាំនេះ សម្រាប់ព័ត៌មានលម្អិតបន្ថែម។
ទម្រង់ BURST៖ គ្រាប់រំកិលកំណត់អត្រាដែលជីពចរត្រូវបានបង្កើតនៅក្នុងស្រោមសំបុត្រផ្ទុះ។
5.4៖ គ្រាប់រំកិលធ្លាក់ - មុខងារនៃការផ្លាស់ប្តូរការធ្លាក់ធ្លាក់ចុះអាស្រ័យលើការកំណត់នៃការផ្លាស់ប្តូរ MODE SELECT [5.1] និង TYPE SELECT [5.2] ។
របៀប ENV៖ គ្រាប់រំកិល FALL កំណត់រយៈពេលដែលវាត្រូវការដើម្បីឱ្យមុខងារធ្លាក់ចុះពីតម្លៃអតិបរមារបស់វាត្រឡប់ទៅសូន្យវិញ។ ជាមួយនឹងស្រោមសំបុត្រប្រភេទ AHR វានឹងដើរតួជាពេលវេលាចេញផ្សាយ។ ជាមួយនឹងស្រោមសំបុត្រប្រភេទ CYCLE ពេលវេលាសរុបនៃ RISE បូក FALL កំណត់ប្រេកង់នៃវដ្ត។
របៀប LFO៖ ប្រសិនបើកុងតាក់ TYPE SELECT [5.2] ត្រូវបានកំណត់ទៅជា SYNC ដោយមិនគិតថ្លៃ នោះគ្រាប់រំកិលប៉ះប៉ូវដំណាក់កាលរបស់ LFO — ពី 0° នៅខាងក្រោម ដល់ 360° នៅផ្នែកខាងលើ។ ប្រសិនបើកុងតាក់ TYPE SELECT [5.2] ត្រូវបានកំណត់ទៅ LFV នោះគ្រាប់រំកិលកំណត់ចំនួនអតិបរមាដែលការផ្អាកនីមួយៗត្រូវបានអនុញ្ញាតឱ្យប្រែប្រួលពីមុន។
ទម្រង់ BURST៖ គ្រាប់រំកិល FALL កំណត់ប្រវែងទាំងមូលនៃស្រោមសំបុត្រដែលលោតចេញ។
5.5៖ គ្រាប់រំកិលរាង – មុខងាររបស់គ្រាប់រំកិល SHAPE ផ្លាស់ប្តូរអាស្រ័យលើការកំណត់នៃការផ្លាស់ប្តូរ MODE SELECT [5.1] និង TYPE SELECT [5.2] ។
របៀប ENV៖ គ្រាប់រំកិល SHAPE ផ្លាស់ប្តូររូបរាងរបស់ខ្សែកោង RISE និង FALL ។
របៀប LFO៖ ប្រសិនបើកុងតាក់ TYPE SELECT [5.2] ត្រូវបានកំណត់ទៅជា SYNC ដោយមិនគិតថ្លៃ នោះគ្រាប់រំកិលបង្វិលរាងរលកពី saw (បាត) ទៅត្រីកោណ (កណ្តាល) ទៅ ramp (កំពូល) ។ ប្រសិនបើកុងតាក់ TYPE SELECT [5.2] ត្រូវបានកំណត់ទៅ LFV នោះគ្រាប់រំកិលនឹងបន្ថយទម្រង់រលកសម្រាប់ការសាយភាយកាន់តែរលូន។
ទម្រង់ BURST៖ គ្រាប់រំកិលរំកិលស្រោមសំបុត្រដែលផ្ទុះរួមបូកនឹងទម្រង់រលកនៃជីពចរនីមួយៗនៅក្នុងស្រោមសំបុត្រនោះ។
សៀវភៅណែនាំ Cascadia
36
០៣៖
របាររំកិល RISE MOD - អ្នកអាចកែប្រែពេលវេលា RISE ដោយបិទភ្ជាប់លេខបញ្ជាtage ចូលទៅក្នុង Jack RISE MOD [5.A] ។ គ្រាប់រំកិល RISE MOD កំណត់បន្ទាត់រាងប៉ូល និងបរិមាណដែលបញ្ចូលលេខនោះ។tage កែប្រែពេលវេលា RISE (ដូចដែលបានកំណត់ជាមួយនឹងគ្រាប់រំកិល RISE [5.3])។
ការកំណត់ខាងលើបន្ទាត់កណ្តាលប៉ះពាល់ដល់ពេលវេលាកើនឡើងក្នុងទិសដៅវិជ្ជមាន។ ទីតាំងកាន់តែខ្ពស់ វ៉ុលបញ្ចូលកាន់តែធំtagឥទ្ធិពលរបស់អ៊ី។
ការកំណត់ខាងក្រោមបន្ទាត់កណ្តាលប៉ះពាល់ដល់ពេលវេលាកើនឡើងក្នុងទិសដៅអវិជ្ជមាន។ ទីតាំងកាន់តែទាប វ៉ុលបញ្ចូលកាន់តែធំtagឥទ្ធិពលរបស់អ៊ី។
នៅពេលកំណត់នៅបន្ទាត់កណ្តាល វ៉ុលtage patched ចូលទៅក្នុង Jack RISE MOD [5.A] គ្មានប្រសិទ្ធភាពទេ។
០៣៖
គ្រាប់រំកិល FALL MOD - អ្នកអាចកែប្រែពេលវេលា FALL ដោយបិទភ្ជាប់លេខបញ្ជាtage ចូលទៅក្នុង FALL MOD [5.B] Jack ។ គ្រាប់រំកិល FALL CV កំណត់បន្ទាត់រាងប៉ូល និងបរិមាណដែលបញ្ចូលលេខនោះ។tage កែប្រែពេលវេលា FALL (ដូចដែលបានកំណត់ជាមួយគ្រាប់រំកិល FALL [5.4])។
ការកំណត់ខាងលើបន្ទាត់កណ្តាលប៉ះពាល់ដល់ពេលវេលាធ្លាក់ចុះក្នុងទិសដៅវិជ្ជមាន។ ទីតាំងកាន់តែខ្ពស់ វ៉ុលបញ្ចូលកាន់តែធំtagឥទ្ធិពលរបស់អ៊ី។
ការកំណត់ខាងក្រោមបន្ទាត់កណ្តាលប៉ះពាល់ដល់ពេលវេលាធ្លាក់ចុះក្នុងទិសដៅអវិជ្ជមាន។ ទីតាំងកាន់តែទាប វ៉ុលបញ្ចូលកាន់តែធំtagឥទ្ធិពលរបស់អ៊ី។
នៅពេលកំណត់នៅបន្ទាត់កណ្តាល វ៉ុលtage patched ចូលទៅក្នុង FALL MOD [5.B] Jack គ្មានប្រសិទ្ធភាពទេ។
០៣៖
គ្រាប់រំកិល SHAPE MOD - អ្នកអាចកែប្រែ SHAPE ដោយបិទភ្ជាប់លេខបញ្ជាtage ចូលទៅក្នុង SHAPE MOD [5.C] Jack ។ គ្រាប់រំកិល SHAPE MOD កំណត់បន្ទាត់រាងប៉ូល និងបរិមាណដែលបញ្ចូលលេខtage កែប្រែ SHAPE (ដូចដែលបានកំណត់ជាមួយ SHAPE [5.5] គ្រាប់រំកិល) ។
ការកំណត់ខាងលើបន្ទាត់កណ្តាលប៉ះពាល់ដល់ SHAPE ក្នុងទិសដៅវិជ្ជមាន។ ទីតាំងកាន់តែខ្ពស់ វ៉ុលបញ្ចូលកាន់តែធំtagឥទ្ធិពលរបស់អ៊ី។
ការកំណត់ខាងក្រោមបន្ទាត់កណ្តាលប៉ះពាល់ដល់ពេលវេលា SHAPE ក្នុងទិសដៅអវិជ្ជមាន។ ទីតាំងកាន់តែទាប វ៉ុលបញ្ចូលកាន់តែធំtagឥទ្ធិពលរបស់អ៊ី។
នៅពេលកំណត់នៅបន្ទាត់កណ្តាល វ៉ុលtage patched ចូលទៅក្នុង SHAPE MOD [5.C] Jack មិនមានផលប៉ះពាល់ទេ។
សៀវភៅណែនាំ Cascadia
37
០៣៖
SYNC LED - LED នេះមានគោលបំណងពីរ៖
ជាសូចនាករ LED សម្រាប់ ENVELOPE B.
នៅក្នុងសេណារីយ៉ូនេះ LED ត្រូវបានប្រើតែនៅពេលដែលប្តូរ MODE SELECT [5.1] = “LFO” និង TYPE SELECT [5.2] switch = “SYNC” ។ នៅក្នុងសេណារីយ៉ូនេះ អំពូល LED ភ្លឺទាន់ពេលជាមួយនឹង Synchronized LFO ។ មិនមានរបៀប ENVELOPE B ផ្សេងទៀតនឹងធ្វើឱ្យ SYNC LED មានពន្លឺ។
ជាសូចនាករ LED សម្រាប់ការកំណត់រចនាសម្ព័ន្ធ MIDI ។
នៅក្នុងសេណារីយ៉ូនេះ LED ត្រូវបានប្រើដើម្បីផ្តល់មតិកែលម្អនៅពេលរៀន ឬកែប្រែការកំណត់ MIDI / CV ។ ពិសេស៖
Fast Pulse (ពីរដងក្នុងមួយវិនាទី)៖ បង្ហាញថាអ្នកបានចុចប៊ូតុង PITCH [1.A] ដើម្បីដាក់ Cascadia ទៅក្នុង “Channel Learn Mode” ហើយ Cascadia កំពុងរង់ចាំអ្នកផ្ញើសារ MIDI។ នៅពេលរៀន MIDI Channel អំពូល LED នឹងបញ្ចេញពន្លឺដើម្បីបញ្ជាក់។
ជីពចរមធ្យម (ម្តងក្នុងមួយវិនាទី)៖ បង្ហាញថាអ្នកបានចុចប៊ូតុង MIDI CC [1.B] ដើម្បីដាក់ Cascadia ចូលទៅក្នុង “MIDI CC Learn Mode” ហើយ Cascadia កំពុងរង់ចាំអ្នកផ្ញើសារ MIDI CC មកវា។ នៅពេលរៀន MIDI CC នោះ LED នឹងបញ្ចេញពន្លឺដើម្បីបញ្ជាក់។
ជីពចរយឺត (ម្តងរៀងរាល់ពីរវិនាទី)៖ បង្ហាញថាអ្នកបានចុចប៊ូតុង MIDI CC [1.B] យូរដើម្បីដាក់ Cascadia ចូលទៅក្នុង “MIDI MOD Learn Mode” ហើយ Cascadia កំពុងរង់ចាំអ្នកផ្ញើសារ MIDI CC មកវា។ នៅពេលរៀន MIDI MOD CC នោះ LED នឹងបញ្ចេញពន្លឺដើម្បីបញ្ជាក់។
3 Flashes៖ បង្ហាញថាអ្នកបានធ្វើការផ្លាស់ប្តូរការកំណត់នៅក្នុងផ្នែក MIDI / CV របស់ Cascadia។
10 Flashes៖ បង្ហាញទាំងថា 1) ផ្នែក MIDI CLOCK ត្រូវបានផ្លាស់ប្តូរត្រឡប់ទៅតម្លៃលំនាំដើមរបស់វាវិញ (16th notes) ឬ 2) ផ្នែក MIDI LFO ត្រូវបានផ្លាស់ប្តូរត្រឡប់ទៅតម្លៃលំនាំដើមរបស់វាវិញ (/1)។
សៀវភៅណែនាំ Cascadia
38
ស្រោមសំបុត្រ B Jacks
5.A : RISE MOD IN – A voltage patched ចូលទៅក្នុង Jack នេះប្រែប្រួលពេលវេលា RISE ពីតម្លៃដែលកំណត់ដោយ RISE [5.3] slider ។ វ៉ុលបញ្ចូលtage (ហើយដូច្នេះ ចំនួនទឹកប្រាក់ដែលការបញ្ចូល RISE MOD ត្រូវបានអនុញ្ញាតឱ្យប៉ះពាល់ដល់ពេលវេលា RISE) ត្រូវបានកាត់បន្ថយដោយគ្រាប់រំកិល RISE MOD [5.6] ។
5.B : FALL MOD IN – A voltage patched ចូលទៅក្នុង Jack នេះប្រែប្រួលពេលវេលា FALL ពីតម្លៃដែលបានកំណត់ដោយគ្រាប់រំកិល FALL [5.4] ។ វ៉ុលបញ្ចូលtage (ហើយដូច្នេះ ចំនួនទឹកប្រាក់ដែលការបញ្ចូល FALL MOD ត្រូវបានអនុញ្ញាតឱ្យប៉ះពាល់ដល់ពេលវេលា FALL) ត្រូវបានកាត់បន្ថយដោយគ្រាប់រំកិល FALL MOD [5.7] ។
5.C : SHAPE MOD IN – A voltage patched ចូលទៅក្នុង Jack នេះប្រែប្រួល SHAPE ពីតម្លៃដែលកំណត់ដោយ SHAPE [5.5] slider ។ វ៉ុលបញ្ចូលtage (ហើយដូច្នេះ ចំនួនទឹកប្រាក់ដែលការបញ្ចូល SHAPE MOD ត្រូវបានអនុញ្ញាតឱ្យប៉ះពាល់ដល់ SHAPE) ត្រូវបានកាត់បន្ថយដោយគ្រាប់រំកិល SHAPE MOD [5.8] ។
5.D : GATE/SYNC IN – បិទភ្ជាប់សញ្ញាកេះ ឬសញ្ញាច្រកនៅទីនេះ ដើម្បីចាប់ផ្តើមមុខងារដែលបានជ្រើសរើសដោយប្រើប៊ូតុងប្តូរ MODE SELECT [5.1] និង TYPE SELECT [5.2]។
លំនាំដើម៖ ប្រសិនបើគ្មានអ្វីត្រូវបានបិទភ្ជាប់ទៅក្នុង Jack GATE/SYNC [5.D] ទេ ច្រកខាងក្រៅរបស់ Cascadia ត្រូវបានប្រើ (ដែលអាចមកពី MIDI GATE [1.G] ការបញ្ចូល GATE CV [13.1.B], ឬប៊ូតុង MANUAL GATE [11.1] បន្ទះខាងមុខ។
ចំណាំ៖ ជាមួយនឹងការផ្លាស់ប្តូរ MODE SELECT [5.1] ត្រូវបានកំណត់ទៅ LFO និង TYPE SELECT [5.2] switch set to SYNC អ្នកប្រហែលជាចង់បិទភ្ជាប់នាឡិកាទៅក្នុង Jack GATE/SYNC IN ចាប់តាំងពីរបៀបជាក់លាក់នោះត្រូវបានរចនាឡើងដើម្បីធ្វើសមកាលកម្មស្រោមសំបុត្រ។ LFO របស់ B ទៅនាឡិកាខាងក្រៅដែលមើលឃើញនៅ GATE/SYNC IN Jack ។
១.អ៊ី៖
EOF (End Of Fall) OUT - តាមលំនាំដើម ដំណើរការជាលទ្ធផលកេះ។ ទិន្នផលស្ថិតនៅកម្រិត 0V ប៉ុន្តែបញ្ចេញជីពចរកេះ +5V ខ្លីៗតែនៅពេលឈានដល់ចុងបញ្ចប់នៃ FALL stagអ៊ី អំពូល LED ខាងលើ Jack ភ្លឺនៅពេលដែលវ៉ុលtagអ៊ីគឺខ្ពស់។
ចំណាំ៖ ដោយប្រើកម្មវិធី Intellijel Config អ្នកអាចផ្លាស់ប្តូរវាជាសកល (និងស្រោមសំបុត្រផ្សេងទៀតទាំងអស់tage outputs) ដើម្បីដំណើរការជាច្រកជាជាងកេះ។ នៅពេលកំណត់រចនាសម្ព័ន្ធជាលទ្ធផលច្រកចេញ Jack បញ្ចេញសញ្ញា 0V នៅដើម FALL stage និងស្ថិតនៅ 0V រហូតដល់ចុងបញ្ចប់នៃ FALL stage - លោតត្រឡប់ទៅ +5V នៅពេល stagអ៊ីបញ្ចប់។
5.F:
ENV B OUT - លទ្ធផលនៃស្រោមសំបុត្រដែលធ្វើដំណើររវាង 0V និង 5V ពេញមួយរយៈពេលរបស់វា។ អំពូល LED នៅពីលើ Jack បង្ហាញទាំងបន្ទាត់រាងប៉ូល និង ampពន្លឺនៃសញ្ញាទិន្នផល - វ៉ុលវិជ្ជមានtagបំភ្លឺ LED ពណ៌បៃតង; វ៉ុលអវិជ្ជមានtagពន្លឺពណ៌ក្រហម; ហើយពន្លឺរបស់ LED បង្ហាញពីបរិមាណវ៉ុលtage.
សៀវភៅណែនាំ Cascadia
39
បន្ទាត់ចូល
ផ្នែកទី 6
LINE IN អនុញ្ញាតឱ្យអ្នកបិទសញ្ញាសំឡេងខាងក្រៅទៅក្នុងឧបករណ៍សំយោគរបស់អ្នក ហើយដំណើរការវាជាមួយនឹងតម្រង ថតរលក ឬស្រោមសំបុត្ររបស់ Cascadia ។ ឬប្រើវាជាប្រភពម៉ូឌុលសម្រាប់ម៉ូឌុលប្រេកង់, ម៉ូឌុល Ring, Sample & Hold ជាដើម។
០៣៖
គ្រាប់រំកិលកម្រិត – កាត់បន្ថយសញ្ញាដែលមកដល់នៅផ្នែកខាងក្រោយរបស់ ¼” បន្ទាត់ក្នុង [14.C] Jack ។ បន្ទាប់មក សញ្ញាដែលបន្ថយត្រូវបានបញ្ជូនទៅកាន់ LINE IN [6.A] output Jack សម្រាប់បំណះចូលទៅក្នុង Cascadia ។ យកចិត្តទុកដាក់លើ LEDs ពីរដើម្បីជួយក្នុងការកំណត់កម្រិត។
6.A:
LINE IN output – លទ្ធផលនេះអនុញ្ញាតឱ្យអ្នកចូលទៅក្នុងសញ្ញាដែលចាក់ចូលទៅក្នុង ¼” LINE IN [14.C] Jack របស់បន្ទះខាងក្រោយ បន្ទាប់ពីវាត្រូវបានកាត់បន្ថយដោយគ្រាប់រំកិលកម្រិត [6.1]។ ប្រើវាដើម្បីបិទសញ្ញាខាងក្រៅចូលទៅក្នុងលំហូរសញ្ញា Cascadia ។
អំពូល LED ទាំងពីរបង្ហាញកម្រិតសញ្ញាដែលត្រូវបានបញ្ជូនចេញពី LINE IN [6.A] Jack ។ មើលពួកវាដើម្បីកំណត់ថាតើត្រូវបន្ថយសញ្ញា LINE ខាងក្រៅ IN [14.C] ប៉ុន្មានជាមួយនឹងគ្រាប់រំកិលកម្រិត [6.1] ។ អំពូល LED ពណ៌បៃតងកាន់តែភ្លឺ សញ្ញាត្រូវបានបញ្ជូនចេញពី Jack LINE IN [6.A] កាន់តែក្តៅ។ នៅពេលដែលភ្លើង LED ពណ៌ក្រហមត្រឹមត្រូវ ការបញ្ចូលខាងក្រៅកំពុងកាត់សៀគ្វី។
សៀវភៅណែនាំ Cascadia
40
លាយ
ផ្នែកទី 7
ផ្នែកនេះត្រូវបានប្រើដើម្បីលាយកម្រិតពីប្រភពជាច្រើន រួមទាំង៖ ធាតុបញ្ចូលដែលអាចជ្រើសរើសដោយអ្នកប្រើប្រាស់ចំនួនពីរ។ ទម្រង់រលក PULSE និង SAW ដែលបង្កើតដោយ VCO A; លំយោល SUB បានដាក់កម្រិត 1- ឬ 2-octaves នៅខាងក្រោមទីលាននៃ VCO A និងប្រភពមួយក្នុងចំណោមប្រភព NOISE បីផ្សេងគ្នា។ លើសពីនេះទៀតមានទិន្នផលផ្ទាល់ជាច្រើនដែលអាចរកបានរួមទាំងរលក SAW និង TRI ពី VCO A ។
ការគ្រប់គ្រង MIXER
០៣៖
គ្រាប់រំកិលបរិមាណ MIXER IN 1 – គ្រប់គ្រងចំនួននៃសញ្ញាដែលបានបិទភ្ជាប់ទៅក្នុង MIXER IN 1 [7.A] របស់ Cascadia លេចឡើងនៅទិន្នផល MIXER [7.G] ។
7.2៖ គ្រាប់រំកិលបរិមាណ MIXER IN 2 – គ្រប់គ្រងចំនួននៃសញ្ញាដែលបានភ្ជាប់ទៅក្នុង MIXER IN 2 [7.B] របស់ Cascadia លេចឡើងនៅទិន្នផល MIXER [7.G] ។
7.3៖ គ្រាប់រំកិលបរិមាណ PULSE – គ្រប់គ្រងបរិមាណនៃទិន្នផលរលក VCO A PULSE ដែលមានវត្តមាននៅក្នុងលទ្ធផល MIXER [7.G] ។
៧.៤៖ គ្រាប់រំកិលបរិមាណ SAW – គ្រប់គ្រងបរិមាណនៃទិន្នផលរលក VCO A SAW ដែលមានវត្តមាននៅក្នុងលទ្ធផល MIXER [7.4.G] ។
០៣៖
គ្រាប់រំកិលចំនួន SUB – គ្រប់គ្រងចំនួន SUB OSC បង្ហាញនៅក្នុងលទ្ធផល MIXER [7.G] ។ SUB OSC គឺបានមកពីរលកជីពចរ VCO A ជាមួយនឹងទីលាន និងរូបរាងរបស់វាត្រូវបានកំណត់ដោយកុងតាក់ជ្រើសរើសប្រភេទ SUB [7.7]។
០៣៖
គ្រាប់រំកិលបរិមាណ NOISE – គ្រប់គ្រងចំនួននៃប្រភព NOISE បង្ហាញនៅក្នុងលទ្ធផល MIXER [7.G] ។ ប្រភព NOISE អាចជាពណ៌ស, PINK ឬ ALT អាស្រ័យលើទីតាំងនៃកុងតាក់ជ្រើសរើសប្រភេទ NOISE [7.8]។
សៀវភៅណែនាំ Cascadia
41
២:៥៖
កុងតាក់ជ្រើសរើសប្រភេទ SUB – កំណត់ទីលាន និងរូបរាងរបស់ SUB oscillator លាយចូលទៅក្នុងលទ្ធផល MIXER [7.G] ហើយក៏មាននៅ SUB [7.E] output Jack ផងដែរ។ ពិសេស៖
SUB -1 (ខាងលើ) - SUB Oscillator បញ្ចេញរលកការ៉េយ៉ាងពិតប្រាកដ 1 octave ខាងក្រោមទីលាននៃទម្រង់រលក VCO A ផ្សេងទៀត។
SUB -2 (បាត) - SUB Oscillator បញ្ចេញរលកការ៉េយ៉ាងពិតប្រាកដ 2 octaves ខាងក្រោមទីលាននៃទម្រង់រលក VCO A ផ្សេងទៀត។
ឬ (កណ្តាល) - SUB Oscillator គឺជាឡូជីខល OR នៃ SUB -1 និង SUB -2 ដែលបណ្តាលឱ្យមានរលក PULSE 2 octaves នៅខាងក្រោមទីលាននៃទម្រង់រលក VCO A ផ្សេងទៀត ប៉ុន្តែមានទទឹងជីពចរ 75% (ជាជាង a រលកការ៉េ) ។
កុងតាក់ជ្រើសរើស NOISE TYPE – ប្តូររវាងពណ៌មួយក្នុងចំណោមពណ៌ទាំងបីនៃសម្លេង៖ WHITE, PINK និង ALT។
ពណ៌ស៖ សំឡេងពណ៌សគឺជាសំឡេងភ្លឺបំផុត ព្រោះវាផ្ទុកថាមពលស្មើគ្នានៅគ្រប់ប្រេកង់។ នេះផ្តល់ថាមពលកាន់តែច្រើនដល់ប្រេកង់ខ្ពស់។
PINK៖ សម្លេងពណ៌ផ្កាឈូកគឺ 'ងងឹត' ជាងពណ៌ស ព្រោះវាផ្ទុកថាមពលស្មើគ្នាក្នុងមួយ octave — ផ្តល់ថាមពលកាន់តែច្រើនដល់ប្រេកង់ទាប។
ALT៖ ប្រើប្រភពសំឡេងរំខានឌីជីថល ALTernative ដែលបានផ្ទុកបច្ចុប្បន្ន។ ដើម្បីជ្រើសរើសសំឡេងរំខាន ALT ណាមួយដែលត្រូវផ្ទុក សូមកំណត់កុងតាក់ទៅ ALT បន្ទាប់មកសង្កត់ប៊ូតុង MANUAL GATE [11.1] ខណៈពេលចុចប៊ូតុងមួយក្នុងចំណោមប៊ូតុង MIDI/CV ទាំងបួន៖
សំឡេងរោទិ៍៖ សង្កត់ MANUAL GATE [11.1] ហើយចុច MIDI PITCH [1.A] ។ ធ្វើដំណើរតាមជម្រើសការកែសម្រួលទ្រនិចបីផ្សេងគ្នាដោយចុច MIDI PITCH [1.A] ម្ដងហើយម្ដងទៀតដោយប្រើប្រអប់លេខដៃ [11.1]។
សំឡេងរំខាន៖ សង្កត់ MANUAL GATE [11.1] ហើយចុច MIDI CC [1.B] ។ ឆ្លងកាត់ការចុះក្រោមបីផ្សេងគ្នាampបំរែបំរួល ling ដោយចុចម្តងហើយម្តងទៀត MIDI CC [1.B] ជាមួយនឹង MANUAL GATE [11.1] ដែលកាន់។
សំឡេងរំខាន៖ សង្កត់ MANUAL GATE [11.1] ហើយចុច MIDI LFO [1.C] ។ ធ្វើរង្វង់ឆ្លងកាត់ភាពច្របូកច្របល់បីកម្រិតដោយចុច MIDI LFO [1.C] ម្តងហើយម្តងទៀតជាមួយនឹង MANUAL GATE [11.1] ។
សំឡេងរំខាន៖ សង្កត់ MANUAL GATE [11.1] ហើយចុច MIDI CLK [1.D] ។ ធ្វើរង្វង់តាមរយៈដង់ស៊ីតេបីផ្សេងគ្នានៃសំលេងរំខាន Velvet ដោយចុច MIDI CLK [1.D] ម្តងហើយម្តងទៀតជាមួយនឹង MANUAL GATE [11.1] ។
ចំណាំ៖ ការប្តូរទៅប្រភេទសំលេងរំខានថ្មីនឹងតែងតែជ្រើសរើសបំរែបំរួលដំបូង។
០៣៖
កុងតាក់ SOFT CLIP – បើកដំណើរការការច្រឹបទន់នៃសញ្ញា MIXER Out ដែលបិទ (“បន្ទន់”) សញ្ញាដែលបានកាត់ណាមួយ បង្កើតទម្រង់នៃការបង្ខូចទ្រង់ទ្រាយ 'កាន់តែក្តៅ' និងមិនសូវឈ្លានពាន។ ប្រើ LED ដែលត្រូវគ្នាដើម្បីតាមដានកម្រិតសញ្ញាដែលចេញពីឧបករណ៍លាយ។ ការបន្ថែមទម្រង់រលកជាច្រើនរួមគ្នាជាញឹកញាប់នឹងធ្វើឱ្យទិន្នផលលើស (LED ក្រហម)។ ការភ្ជាប់ SOFT CLIP នឹងធ្វើឱ្យសញ្ញាទន់ខ្សោយ (កាត់បន្ថយកម្រិតពីកំពូលទៅកំពូលtage) មុនពេលចាកចេញពីឧបករណ៍លាយ (LED រលត់) ។
សៀវភៅណែនាំ Cascadia
42
MIXER Jacks
7.A:
MIXER IN 1 – បញ្ចូលសម្រាប់ការនាំយកសញ្ញាបន្ថែមទៅក្នុងឧបករណ៍លាយ — មួយដែលបានបង្កើតខាងក្រៅទៅ Cascadia ឬមួយត្រូវបានបង្កើតឡើងនៅក្នុង Cascadia ខ្លួនវា (ដូចជាទម្រង់រលកលទ្ធផល VCO B ដែលមានច្រើន)។ សញ្ញាដែលបានភ្ជាប់ទៅក្នុងធាតុបញ្ចូលនេះត្រូវបានកាត់បន្ថយដោយគ្រាប់រំកិល MIXER IN 1 ចំនួន [7.1] ។
លំនាំដើម៖ ប្រសិនបើគ្មានអ្វីត្រូវបានបំណះចូលទៅក្នុង MIXER IN 1 Jack នោះលទ្ធផលនៃ RING MOD [12.6.C] ត្រូវបានប្រើជាប្រភពឆានែល។
7.B : MIXER IN 2 – ការបញ្ចូលទីពីរសម្រាប់ការនាំយកសញ្ញាបន្ថែមទៅក្នុងឧបករណ៍លាយ (ទាំងពីប្រភពខាងក្រៅ ឬពីប្រភពខាងក្នុងជាច្រើនរបស់ Cascadia) ។ សញ្ញាដែលបានភ្ជាប់ទៅក្នុងធាតុបញ្ចូលនេះត្រូវបានកាត់បន្ថយដោយគ្រាប់រំកិល MIXER IN 2 ចំនួន [7.2] ។
ការកំណត់ផ្លូវលំនាំដើម៖ ប្រសិនបើគ្មានអ្វីត្រូវបានបិទភ្ជាប់ទៅក្នុង MIXER IN 2 Jack នោះរលក SINE ដែលបង្កើតដោយ VCO A ត្រូវបានប្រើជាប្រភពឆានែល។
7.C : VCO A TRI OUT - ទិន្នផលរលកត្រីកោណនៃ VCO A ។
7.D : VCO A SAW OUT - ទិន្នផលរលក Sawtooth ដោយផ្ទាល់ដោយមិនមានការថិតថេរនៃ VCO A ។
7.E : VCO A PULSE OUT - ទិន្នផលរលក Pulse ដោយផ្ទាល់ដោយមិនមានការថិតថេរនៃ VCO A ។
7.F : NOISE OUT - ទិន្នផលដោយផ្ទាល់ដោយមិនមានការថិតថេរនៃម៉ាស៊ីនបង្កើត Noise ។
7.G : MIXER OUT - ទិន្នផលរបស់ឧបករណ៍លាយ។
សៀវភៅណែនាំ Cascadia
43
វីស៊ីអេហ្វ
ផ្នែកទី 8
Cascadia មានមុខងារពហុមុខងារ ភាគច្រើនចេញtage controlled filter ដែលមានបីប្រភេទ Low Pass; ពីរប្រភេទនៃ Bandpass; បូកនឹងតម្រង Highpass, Notch និង Phase ។ វាផ្តល់នូវលទ្ធផលបីក្នុងពេលដំណាលគ្នា: តម្រង 4-Pole lowpass; តម្រង 4-Pole highpass; និងទិន្នផលដែលអាចជ្រើសរើសបានជាមួយនឹងជម្រើសតម្រងចំនួនប្រាំបី។ ប៊ូតុងកម្រិតបញ្ចូលផ្តល់នូវទម្រង់រលកដែលមានលក្ខណៈហ្មត់ចត់ និងលក្ខណៈកាន់តែច្រើនទៅកាន់តម្រង ខណៈដែលធាតុបញ្ចូល FM CV ដែលឧទ្ទិសចំនួន XNUMX និងការបញ្ចូល CV បែប Resonance អនុញ្ញាតឱ្យមានការត្រួតពិនិត្យ VCF ទាំងមិនច្បាស់ និងថាមវន្ត។
ការត្រួតពិនិត្យ VCF
8.1: គ្រាប់រំកិលបរិមាណ FM 1 – គ្រប់គ្រងបរិមាណនៃការថយចុះដែលបានអនុវត្តទៅ FM 1 [8.A] CV បញ្ចូល។
នៅទីតាំងខ្ពស់បំផុតរបស់វាពីរដងនៃជួរវ៉ុលtage មានវត្តមាននៅ FM 1 [8.A] input Jack កែប្រែតម្លៃ FREQ [8.5] របស់តម្រង។ នៅពេលដែលគ្រាប់រំកិលស្ថិតនៅខាងក្រោម គ្មានធាតុបញ្ចូល FM 1 ណាមួយដែលកែប្រែតម្រង FREQ នោះទេ។ នេះអនុញ្ញាតឱ្យគ្រប់គ្រងជួរពេញលេញនៃប្រេកង់តម្រងជាមួយនឹងការបញ្ចូល FM 1 [8.A] ។
លំនាំដើម៖ ប្រសិនបើគ្មានអ្វីត្រូវបានភ្ជាប់ទៅក្នុង Jack FM 1 [8.A] ទេនោះ លទ្ធផលនៃ ENV B ត្រូវបានប្រើជាប្រភពម៉ូឌុល FM 1។ វាអនុញ្ញាតឱ្យអ្នកគ្រប់គ្រងការឆ្លើយតបប្រេកង់របស់តម្រងដោយប្រើស្រោមសំបុត្រ បង្កើតសំឡេង 'plucky' ដែល 'ភ្លឺជាង' នៅក្នុងការវាយប្រហារ។tagអ៊ី ឬការវាយប្រហារយឺតៗ 'ដូចធ្នូ' ដែលបង្កើនប្រេកង់ជាបណ្តើរៗ នៅពេលមួយទំនោរចូលទៅក្នុង 'ធ្នូ' ។
8.2៖ គ្រាប់រំកិលបរិមាណ FM 2 – គ្រប់គ្រងបរិមាណនៃការថយចុះដែលបានអនុវត្តទៅ FM 2 [8.B] CV បញ្ចូល។
ជាមួយនឹងគ្រាប់រំកិលនៅផ្នែកខាងលើ តម្លៃ FREQ [8.5] របស់តម្រងកើនឡើងនៅពេលដែល FM 2 [8.B] voltage កើនឡើង ដោយប្រើមាត្រដ្ឋាន 1V/oct ។ ជាមួយនឹងគ្រាប់រំកិលនៅខាងក្រោមបំផុត តម្លៃ FREQ [8.5] របស់តម្រងនឹងថយចុះនៅពេលដែល FM 2 voltage កើនឡើង ដោយប្រើមាត្រដ្ឋាន -1V/oct ។ ជាមួយនឹងគ្រាប់រំកិលនៅកណ្តាល គ្មានការបញ្ចូល FM 2 ណាមួយដែលកែប្រែតម្រង FREQ នោះទេ។
សៀវភៅណែនាំ Cascadia
44
លំនាំដើម៖ ប្រសិនបើគ្មានអ្វីត្រូវបានបិទភ្ជាប់ទៅក្នុង Jack FM 2 [8.B] នោះ ខាងក្រៅ PITCH [13.1.A] (ទាំង MIDI ឬ CV) ត្រូវបានប្រើជាប្រភពម៉ូឌុល។ នេះអនុញ្ញាតឱ្យប្រេកង់របស់តម្រងដើម្បីតាមដានតម្លៃចំណាំពីក្តារចុច ឬលំដាប់លំដោយ ហើយក៏មានប្រយោជន៍ផងដែរនៅពេលដែលតម្រងបង្ហាញដោយខ្លួនឯងចាប់តាំងពីការតាមដានពេញ 1v/oct អនុញ្ញាតឱ្យអ្នកលេងតម្រងដូចជាលំយោល។
8.3៖ គ្រាប់រំកិលបរិមាណ FM 3 – គ្រប់គ្រងបរិមាណនៃការថយចុះដែលបានអនុវត្តទៅ FM 3 [8.C] CV បញ្ចូល។
ជាមួយនឹងគ្រាប់រំកិលនៅផ្នែកខាងលើ តម្លៃ FREQ [8.5] របស់តម្រងកើនឡើងនៅពេលដែល FM 3 [8.C] voltage កើនឡើង ដោយប្រើមាត្រដ្ឋាន 1V/oct ។ ជាមួយនឹងគ្រាប់រំកិលនៅខាងក្រោមបំផុត តម្លៃ FREQ [8.5] របស់តម្រងនឹងថយចុះនៅពេលដែល FM 3 voltagអ៊ីកើនឡើង។ ជាមួយនឹងគ្រាប់រំកិលនៅកណ្តាល គ្មានការបញ្ចូល FM 3 ណាមួយដែលកែប្រែតម្រង FREQ នោះទេ។
ការបញ្ជូនតាមលំនាំដើម៖ ប្រសិនបើគ្មានអ្វីត្រូវបានភ្ជាប់ទៅក្នុង Jack FM 3 [8.C] ទេនោះ មិនមានការបញ្ជូនតធម្មតាទេ ហើយ FM 3 នឹងមិនមានផលប៉ះពាល់អ្វីឡើយ។
8.4៖ គ្រាប់រំកិល QM (resonance modulation) – គ្រប់គ្រងបរិមាណនៃការថយចុះដែលបានអនុវត្តទៅ QM [8.D] CV បញ្ចូល។
នៅទីតាំងខ្ពស់បំផុតរបស់វា ជួរពេញលេញនៃសញ្ញាដែលមានវត្តមាននៅរន្ធបញ្ចូល QM [8.D] កែប្រែតម្លៃ Q [8.6] របស់តម្រង។ នៅពេលដែលគ្រាប់រំកិលស្ថិតនៅខាងក្រោម គ្មានការបញ្ចូល QM ណាមួយដែលកែប្រែ Q (resonance) របស់តម្រងនោះទេ។
ការកំណត់ផ្លូវលំនាំដើម៖ ប្រសិនបើគ្មានអ្វីត្រូវបានបំប្លែងទៅក្នុង Jack QM [8.D] នោះមិនមានការកំណត់ផ្លូវធម្មតាទេ ហើយ QM នឹងគ្មានប្រសិទ្ធភាពទេ។
8.5: គ្រាប់រំកិល FREQ – កំណត់ប្រេកង់កាត់នៃតម្រង។
ប្រេកង់ពិតប្រាកដរបស់តម្រងគឺជាការរួមបញ្ចូលគ្នានៃការកំណត់នេះ និងធាតុបញ្ចូលម៉ូឌុល FM 1 [8.A], FM 2 [8.B] និង FM 3 [8.C] (ដូចដែលកាត់បន្ថយដោយគ្រាប់រំកិលដែលត្រូវគ្នារបស់ពួកគេ៖ [8.1], [ ៨.២] និង [៨.៣])។
8.6: គ្រាប់រំកិល Q (resonance) – កំណត់ភាពធន់នៃតម្រង។
ការអនុលោមតាមពិតរបស់តម្រងគឺជាការរួមបញ្ចូលគ្នានៃការកំណត់នេះ និងការបញ្ចូលម៉ូឌុល QM [8.D] (ដូចដែលកាត់បន្ថយដោយគ្រាប់រំកិល QM [8.4])។
សៀវភៅណែនាំ Cascadia
45
8.7 ៖ ឧបករណ៍ជ្រើសរើស MODE – បង្វិលប៊ូតុងឧបករណ៍ជ្រើសរើសនេះ ដើម្បីជ្រើសរើសប្រភេទតម្រងណាមួយដែលអាចមានប្រាំមួយបង្ហាញនៅលទ្ធផល VCF [8.H] ។ ជម្រើសគឺ៖
LP1 – 1-pole, 6 db/oct lowpass – ប្រេកង់ខ្ពស់ជាង FREQ ដែលត្រូវបានកាត់ផ្តាច់ដែលបានកែប្រែ [8.5] ត្រូវបានកាត់បន្ថយនៅអត្រា 6 db ក្នុងមួយ octave ។ នេះគឺជាការរំកិលទន់ភ្លន់ជាងតម្រង LP2 ឬ LP4 ។ នៅពេលដែល Q [8.6] កើនឡើង ភាពញឹកញាប់នៃការកាត់ផ្តាច់ត្រូវបានសង្កត់ធ្ងន់ និងកើនឡើង ampLitude រហូតដល់វាយោលដោយខ្លួនឯង។
LP2 – 2-pole, 12 db/oct lowpass – ប្រេកង់ខ្ពស់ជាង FREQ ដែលត្រូវបានកាត់ផ្តាច់ដែលបានកែប្រែ [8.5] ត្រូវបានកាត់បន្ថយនៅអត្រា 12 db ក្នុងមួយ octave ។ នៅពេលដែល Q [8.6] កើនឡើង ភាពញឹកញាប់នៃការកាត់ផ្តាច់ត្រូវបានសង្កត់ធ្ងន់ និងកើនឡើង ampLitude រហូតដល់វាយោលដោយខ្លួនឯង។
LP4 – 4-pole, 24 db/oct lowpass – ប្រេកង់ខ្ពស់ជាង FREQ ដែលត្រូវបានកាត់ផ្តាច់ដែលបានកែប្រែ [8.5] ត្រូវបានកាត់បន្ថយនៅអត្រា 24 db ក្នុងមួយ octave ។ នេះគឺជាការរំកិលកាន់តែចោត ហើយច្បាស់ជាងតម្រង LP1 ឬ LP2។ នៅពេលដែល Q [8.6] កើនឡើង ភាពញឹកញាប់នៃការកាត់ផ្តាច់ត្រូវបានសង្កត់ធ្ងន់ និងកើនឡើង ampLitude រហូតដល់វាដោយខ្លួនឯង។
សៀវភៅណែនាំ Cascadia
46
លំយោល។ តម្រងនេះតែងតែមានតាមរយៈ Jack LP4 [8.F] ទោះបីជាឧបករណ៍ជ្រើសរើស MODE ត្រូវបានកំណត់ទៅជាប្រភេទផ្សេងនៃតម្រងក៏ដោយ។
BP2 - 2-pole, 12 db/oct bandpass ប្រេកង់ទាំងខាងលើ និងខាងក្រោម បរិមាណ FREQ [8.5] ដែលត្រូវបានកាត់បន្ថយត្រូវបានកាត់បន្ថយនៅអត្រា 12 db ក្នុងមួយ octave ។ នៅពេលដែល Q [8.6] កើនឡើង ភាពញឹកញាប់នៃការកាត់ផ្តាច់ត្រូវបានសង្កត់ធ្ងន់ និងកើនឡើង ampLitude រហូតដល់វាយោលដោយខ្លួនឯង។
BP4 - 4-pole, 24 db/oct bandpass ប្រេកង់ទាំងខាងលើ និងខាងក្រោម បរិមាណ FREQ [8.5] ដែលត្រូវបានកាត់បន្ថយត្រូវបានកាត់បន្ថយនៅអត្រា 24 db ក្នុងមួយ octave ។ នៅពេលដែល Q [8.6] កើនឡើង ភាពញឹកញាប់នៃការកាត់ផ្តាច់ត្រូវបានសង្កត់ធ្ងន់ និងកើនឡើង ampLitude រហូតដល់វាយោលដោយខ្លួនឯង (សូមមើលរូបភាពខាងលើ)។
HP4 – 4-pole, 24 db/oct highpass Frequencies ទាបជាងចំនួន modulated cutoff FREQ [8.5] ត្រូវបាន attenuated ក្នុងអត្រា 24 db ក្នុងមួយ octave ។ នៅពេលដែល Q [8.6] កើនឡើង ប្រេកង់កាត់ត្រូវបានសង្កត់ធ្ងន់ កើនឡើង
សៀវភៅណែនាំ Cascadia
47
ampLitude រហូតដល់វាយោលដោយខ្លួនឯង។ តម្រងនេះតែងតែមានតាមរយៈ Jack HP4 [8.G] ទោះបីជាឧបករណ៍ជ្រើសរើស MODE ត្រូវបានកំណត់ទៅជាប្រភេទតម្រងផ្សេងក៏ដោយ។
NT2 – 2-pole, 12 db/oct bandpass bandpass reject (aka, “notch”) – ស្នាមរន្ធពិតប្រាកដកើតឡើងប្រហែល octave ខាងលើ FREQ [8.5] ខណៈពេលដែល Q [8.6] សង្កត់ធ្ងន់ទៅលើប្រេកង់កាត់ផ្តាច់ជាក់ស្តែង — កើនឡើងនៅក្នុង ampLitude រហូតដល់វាយោលដោយខ្លួនឯង។
PHZR - តម្រង Phaser គឺជាស្នាមរន្ធពីរដងជាមួយនឹងលក្ខណៈផ្លាស់ប្តូរដំណាក់កាលគួរឱ្យចាប់អារម្មណ៍ពិសេសមួយចំនួន។ ដូចនេះ វាឆ្លើយតបយ៉ាងល្អចំពោះការបោសសំអាតប្រេកង់កាត់ចេញ ចាប់តាំងពីការផ្លាស់ប្តូរដំណាក់កាលដែលឆ្លងកាត់ប្រេកង់ទៅតាមនោះ។
០៣៖
ប៊ូតុងកម្រិត - កំណត់កម្រិត ឬ amplification, នៃសញ្ញាផ្តល់អាហារដល់តម្រង។ តម្លៃខ្ពស់បង្កើនការទទួលបានលើសពីការរួបរួម ដែលបណ្តាលឱ្យតម្រងបញ្ចូលត្រូវបានខ្ទាស់ — ដូច្នេះការផ្តល់នូវ 'grit' បន្ថែមទៀតសម្រាប់តម្រង ដែលផ្តល់សំឡេងខុសគ្នា។ LED LEVEL ដែលត្រូវគ្នាចាប់ផ្តើមពន្លឺពណ៌ក្រហមនៅពេលដែលឈុតបញ្ចូល — កាន់តែភ្លឺនៅពេលដែលសញ្ញាកាន់តែបង្ខូចទ្រង់ទ្រាយ។
សៀវភៅណែនាំ Cascadia
48
VCF Jacks
8.A : FM 1 IN - ជាដំបូងនៃការបញ្ចូល CV បីសម្រាប់ការគ្រប់គ្រងប្រេកង់កាត់។ វ៉ុលtage មកដល់ Jack នេះត្រូវបានកាត់បន្ថយដោយគ្រាប់រំកិល FM 1 [8.1] ដែលធ្វើឱ្យវាល្អសម្រាប់ស្រោមសំបុត្រ ឬប្រភពម៉ូឌុលផ្សេងទៀត។
លំនាំដើម៖ ប្រសិនបើគ្មានអ្វីត្រូវបានបិទភ្ជាប់ទៅក្នុង Jack FM 3 នោះលទ្ធផលនៃស្រោមសំបុត្រ B ត្រូវបានប្រើជាប្រភពម៉ូឌុល FM 3 ។
8.B : FM 2 IN - ទីពីរនៃការបញ្ចូល CV បីសម្រាប់ការគ្រប់គ្រងប្រេកង់កាត់។ Jack នេះទទួលយកសញ្ញា 1 V/oct ហើយត្រូវបានកាត់បន្ថយដោយ FM 2 ចំនួន [8.2] silder ដែលធ្វើឱ្យវាល្អសម្រាប់ការតាមដានក្តារចុច លំដាប់លំដោយ ឬធាតុបញ្ចូលដែលមានមូលដ្ឋានលើទីលានផ្សេងទៀត។
ប្រសិនបើគ្មានអ្វីត្រូវបានបំណះចូលទៅក្នុង Jack FM 2 នោះ EXTERNAL PITCH [13.1.A] (ទាំង MIDI ឬ CV) ត្រូវបានប្រើជាប្រភពម៉ូឌុល។
8.C : FM 3 IN - ទីបីនៃ CV បញ្ចូលបីសម្រាប់គ្រប់គ្រងប្រេកង់កាត់។ មិនដូច FM 2 ទេ នេះគឺលីនេអ៊ែរ (ជាជាង 1 V/oct) ម៉ូឌុល។ វ៉ុលtage មកដល់ Jack នេះត្រូវបាន attenuverted ដោយគ្រាប់រំកិល FM 3 [8.3] ដែលធ្វើឱ្យវាល្អសម្រាប់ LFOs និងប្រភពម៉ូឌុលផ្សេងទៀត។ ការកំណត់ផ្លូវលំនាំដើម៖ ប្រសិនបើគ្មានអ្វីត្រូវបានបំប្លែងទៅក្នុង Jack FM 3 នោះគ្មានការកំណត់ផ្លូវធម្មតាទេ ហើយគ្រាប់រំកិល FM 3 [8.3] នឹងគ្មានប្រសិទ្ធភាពទេ។
8.D : Q MOD (Resonance MOD) IN – CV input សម្រាប់គ្រប់គ្រង resonance (Q)។ វ៉ុលtage មកដល់ Jack នេះត្រូវបានកាត់បន្ថយដោយគ្រាប់រំកិល QM [8.4] ។ ការកំណត់ផ្លូវមិនប្រក្រតី៖ ប្រសិនបើគ្មានអ្វីត្រូវបានបំប្លែងទៅក្នុង Q Jack នោះមិនមានការកំណត់ផ្លូវធម្មតាទេ ហើយគ្រាប់រំកិល QM [8.4] នឹងគ្មានប្រសិទ្ធភាពទេ។
8.E : VCF IN – បញ្ចូលសំឡេងទៅតម្រង។ លំនាំដើម៖ ប្រសិនបើគ្មានអ្វីត្រូវបានបិទភ្ជាប់ទៅក្នុង VCF នៅក្នុង Jack នោះលទ្ធផលនៃ MIXER ផ្តល់ចំណីដល់ VCF ។
8.F : LP4 OUT – 4-pole dedicated (24 dB/oct) low pass filter output។ លទ្ធផលនេះតែងតែមានដោយមិនគិតពីការកំណត់របស់ឧបករណ៍ជ្រើសរើស MODE [8.7]។
8.G : HP4 OUT – ទិន្នផលតម្រង 4-pole ឧទ្ទិស (24 dB / oct) ខ្ពស់។ លទ្ធផលនេះតែងតែមានដោយមិនគិតពីការកំណត់របស់ឧបករណ៍ជ្រើសរើស MODE [8.7]។
8.H : VCF OUT – លទ្ធផលតម្រងដែលអាចកំណត់រចនាសម្ព័ន្ធបាន ដូចដែលបានជ្រើសរើសដោយអ្នកជ្រើសរើស MODE [8.7]។
សៀវភៅណែនាំ Cascadia
49
ថត WAVE
ផ្នែកទី 9
Wave folding is a technique for reshaping waveforms. As its name implies, it involves folding the highest and lowests peaks of a waveform back toward the center whenever those peaks exceed a certain threshold. Unlike a typical distortion circuit that simply clips any waveform that exceeds some threshold (resulting in increasingly harsh and uniform timbres), wave folding creates all manner of complex waveshapes with rich, subtle, intertwined harmonics. The addition of modulation over the folding amount yields a shifting, otherworldly sweep of sonic texture that is both musical and richly complex.
ការត្រួតពិនិត្យថតឯកសារ WAVE
9.1៖ គ្រាប់រំកិលបរិមាណ MOD – គ្រប់គ្រងបរិមាណនៃការថយចុះដែលត្រូវបានបំណះចូលទៅក្នុង FOLD MOD IN [9.A] Jack ។
នៅទីតាំងខ្ពស់បំផុតរបស់វា ជួរពេញលេញនៃសញ្ញាដែលមានវត្តមាននៅ FOLD MOD IN [9.A] Jack កែប្រែចំនួន FOLD របស់ Wave Folder [9.2] ។ នៅពេលដែលគ្រាប់រំកិលស្ថិតនៅខាងក្រោម គ្មានការបញ្ចូល FOLD MOD [9.A] កែប្រែចំនួន FOLD នោះទេ។
9.2: គ្រាប់រំកិលបរិមាណ FOLD – ដោយគ្រប់គ្រងការកើនឡើងនៃសញ្ញាដែលមានវត្តមាននៅ Jack IN [9.B] គ្រាប់រំកិលនេះគ្រប់គ្រងចំនួន (និងញឹកញាប់ប៉ុណ្ណា) ទម្រង់រលកបញ្ចូលត្រូវបានបត់។
ជាមួយនឹងគ្រាប់រំកិលនៅខាងក្រោម ការបត់មិនកើតឡើងទេ។ ដូច្នេះទម្រង់រលកទិន្នផល និងបញ្ចូលគឺដូចគ្នា (ដូចដែលបានបង្ហាញក្នុងរូបភាពខាងលើ ឧampលេ
នៅពេលអ្នកបង្កើនគ្រាប់រំកិលបរិមាណ FOLD អ្នកបង្កើនចំនួនសញ្ញាដែលត្រូវបានបញ្ចូលទៅក្នុងសៀគ្វីបត់។ ប៉ុន្តែជំនួសឱ្យការកាត់សញ្ញាដោយសាមញ្ញ វាបត់រលកបញ្ចូលត្រឡប់ទៅខ្លួនវាវិញ (ដូចដែលបានបង្ហាញក្នុងរូបភាពកណ្តាលអតីតampលេ) ។
នៅពេលអ្នកបន្តបង្កើនគ្រាប់រំកិលចំនួន FOLD អ្នកបង្កើនបន្ថែមទៀត amplification នៃរលកបញ្ចូល ហើយដូច្នេះចំនួនដែលបត់ត្រឡប់មកវិញ។ នៅទីបំផុត វានឹងបត់ថយក្រោយយ៉ាងខ្លាំង ដែលសូម្បីតែទម្រង់រលកបត់ក៏ត្រូវបត់ដែរ (ដូចបង្ហាញក្នុងឧ។ampលេ) ។
ចំណាំ៖ លទ្ធផលរបស់ Wave Folder ត្រូវបានប្តូរទៅ Jack VCA A IN 1 [10.A] ។ វាក៏អាចរកបានដោយផ្ទាល់តាមរយៈ Jack FOLD out [13.3.A] នៅក្នុងផ្នែក OUTPUT CONTROL ។
សៀវភៅណែនាំ Cascadia
50
WAVE Folder Jacks
9.A : FOLD MOD IN – CV input សម្រាប់គ្រប់គ្រងចំនួន FOLD [9.2]។ វ៉ុលtagការមកដល់ Jack នេះត្រូវបានកាត់បន្ថយដោយចំនួន MOD [9.1] គ្រាប់រំកិល។
9.B : IN – បញ្ចូលទៅក្នុងសៀគ្វី Wave Folder។ ទម្រង់រលកដែលបានបិទភ្ជាប់ទៅក្នុង Jack នេះត្រូវបានបត់ដោយចំនួនទឹកប្រាក់ដំបូងដែលកំណត់ដោយគ្រាប់រំកិលបរិមាណ MOD [9.2] ហើយត្រូវបានបញ្ជូនទៅ Jack FOLD out [13.3.A] នៅក្នុងផ្នែក OUTPUT CONTROL ។ វាក៏ជាធម្មតាទៅ Jack VCA A IN 1 [10.A] ផងដែរ។ លំនាំដើម៖ ប្រសិនបើគ្មានអ្វីត្រូវបានបិទភ្ជាប់ទៅក្នុង IN របស់ថតរលក នោះទិន្នផល Sine Wave របស់ VCO A ត្រូវបានប្រើជាទម្រង់រលកបញ្ចូល។
ចំណាំ៖ លទ្ធផលរបស់ Wave Folder ត្រូវបានប្តូរទៅ Jack VCA A IN 1 [10.A] ។ វាក៏អាចរកបានដោយផ្ទាល់តាមរយៈ Jack FOLD out [13.3.A] នៅក្នុងផ្នែក OUTPUT CONTROL ។
សៀវភៅណែនាំ Cascadia
51
VCA A
ផ្នែកទី 10
នេះជាវ៉ុលលីនេអ៊ែរដែលទទួលបានឯកភាពtagអ៊ីបានគ្រប់គ្រង amplifier ដែលបង្កើតរូបរាង ampពន្លឺនៃសញ្ញាណាមួយដែលឆ្លងកាត់វា។ វាជា VCA មួយក្នុងចំណោម VCA ពីររបស់ Cascadia ដែលមួយទៀតជា VCA B (ដែលមានសំណុំលក្ខណៈពិសេសផ្សេងគ្នា ហើយត្រូវបានពិពណ៌នានៅពេលក្រោយ)។
ចំណាំ៖ មិនដូចផ្នែកសំយោគរបស់ Cascadia ភាគច្រើនទេ លទ្ធផលរបស់ VCA A មិនបង្ហាញជាក្រុមជាមួយនឹងការគ្រប់គ្រងទាំងនេះទេ។ ផ្ទុយទៅវិញ វាបង្ហាញតាមរយៈរន្ធចេញ VCA A [13.3.C] ដែលមានទីតាំងនៅផ្នែក OUTPUT CONTROL នៅផ្នែកខាងលើនៃ synth ។ ពីទីនេះ វាជាធម្មតាទៅ Jack MAIN 1 IN [13.3.C] ហើយឆ្លងទៅ Jack MAIN OUT [13.3.E] ចុងក្រោយ។
ការត្រួតពិនិត្យ VCA A
10.1៖ AUX IN slider – កំណត់បរិមាណនៃ attenuation សម្រាប់ AUX IN [10.A]។ នៅពេលកំណត់ទៅកំពូល បរិមាណពេញលេញនៃ AUX IN បញ្ចូលទៅក្នុង amplifier ។ នៅពេលកំណត់ទៅខាងក្រោម គ្មានសញ្ញាណាមួយលេចឡើងនៅ AUX IN ត្រូវបានបញ្ជូនទៅក្នុង ampកាន់តែចាស់។
10.2៖ កម្រិត MOD (Amplitude Modulation) គ្រាប់រំកិល - អ្នកអាចប្រើ control voltage (CV) បំណះចូលទៅក្នុង VCA's LEVEL MOD IN [10.C] Jack ដើម្បីកែប្រែកម្រិត VCA ទាំងមូល [10.3] តាមពេលវេលា។ គ្រាប់រំកិលនេះកាត់បន្ថយវិសាលភាពដែលម៉ូឌុលនេះកើតឡើង។
នៅទីតាំងខ្ពស់បំផុតរបស់វា ជួរពេញលេញនៃ CV ណាមួយដែលត្រូវបានបំណះចូលទៅក្នុង LEVEL MOD IN [10.C] Jack នឹងត្រូវបានប្រើដើម្បីកែប្រែ LEVEL ទាំងមូលរបស់ VCA ។ នៅពេលដែលគ្រាប់រំកិលស្ថិតនៅខាងក្រោម គ្មាន CV ណាមួយដែលបានបញ្ចូលទៅក្នុង LEVEL MOD IN Jack នឹងកែប្រែកម្រិតទាំងមូលនោះទេ។
ចំណាំ៖ ទោះបីជាវាត្រូវបានរចនាឡើងជា VCA ដែលទទួលបានឯកតាក៏ដោយ វាអាចទទួលបានការកើនឡើងបន្តិចដោយការបញ្ចូលសញ្ញាបញ្ជាធំជាង 5V ទៅក្នុងរន្ធដោត LEVEL MOD IN [10.C] ។ វ៉ុលបែបនេះtages អាចត្រូវបាន patched នៅខាងក្រៅ ឬសម្រេចបានដោយការដំណើរការសញ្ញា 5V ដែលដំណើរការតាមរយៈ MIXUVERTER ដែលភ្ជាប់មកជាមួយ Cascadia ជាមួយនឹង x2 SWITCH [12.3.2] នៅក្នុងទីតាំង “x2” ហើយ knob របស់វាឡើង។
10.3៖ គ្រាប់រំកិលកម្រិត - កំណត់កម្រិតមូលដ្ឋានដំបូង (ឬ "លំអៀង") នៃ amplifier មុនពេលម៉ូឌុលខាងក្រៅត្រូវបានអនុវត្ត។ គ្រាប់រំកិលកាន់តែខ្ពស់ កម្រិតមូលដ្ឋានកាន់តែខ្ពស់ (ជាមួយនឹងការទទួលបានឯកភាពនៅផ្នែកខាងលើ)។
សៀវភៅណែនាំ Cascadia
52
VCA A Jacks
10.A : AUX IN - ការបញ្ចូល VCA ជំនួយ។ កម្រិតនៃការបញ្ចូលនេះ (ហើយដូច្នេះវត្តមានរបស់វានៅក្នុងល្បាយ) ត្រូវបានកំណត់ដោយប្រើគ្រាប់រំកិល AUX IN [10.1] ដែលត្រូវគ្នា។
លំនាំដើម៖ ប្រសិនបើគ្មានអ្វីត្រូវបានបិទភ្ជាប់ទៅក្នុង AUX IN នោះលទ្ធផលនៃថត Wave របស់ Cascadia ត្រូវបានប្រើជាការបញ្ចូល AUX ។
10.B : VCA IN – ការបញ្ចូល VCA ចម្បង ដែលត្រូវបានបញ្ចូលទៅក្នុង VCA ដែលវាត្រូវបានបូកសរុបជាមួយនឹងសញ្ញាដែលមានវត្តមាននៅ AUX IN [10.A] (និងកាត់បន្ថយដោយគ្រាប់រំកិលកម្រិត [10.3])។
លំនាំដើម៖ ប្រសិនបើគ្មានអ្វីត្រូវបានបិទភ្ជាប់ទៅក្នុង VCA IN នោះ VCF OUTPUT [8.H] របស់ Cascadia ត្រូវបានប្រើការបញ្ចូល VCA ។
10.C : LEVEL MOD IN (Level Modulation) គ្រាប់រំកិល – ការបញ្ចូល CV សម្រាប់ការគ្រប់គ្រងរួម ampអ្នកតាមដាន LEVEL ។ វ៉ុលtagការមកដល់ Jack នេះត្រូវបានកាត់បន្ថយដោយគ្រាប់រំកិល LEVEL MOD [10.2] ហើយបូកសរុបជាមួយនឹងកម្រិតលំអៀងណាមួយដែលត្រូវបានកំណត់ដោយគ្រាប់រំកិល LEVEL [10.3] ។
លំនាំដើម៖ ប្រសិនបើគ្មានអ្វីត្រូវបានបំណះទៅក្នុងកម្រិត MOD IN Jack នោះលទ្ធផលនៃ ENV A [4.F] ត្រូវបានប្រើជាប្រភពម៉ូឌុល។
ចំណាំ៖ VCA A មាន output VCA A [13.3.C] output Jack ដែលមានទីតាំងនៅផ្នែក OUTPUT CONTROL នៅផ្នែកខាងលើនៃ synth ។ ពីទីនេះ វាជាធម្មតាទៅ Jack MAIN 1 IN [13.3.C] ហើយឆ្លងទៅ Jack MAIN OUT [13.3.E] ចុងក្រោយ។
សៀវភៅណែនាំ Cascadia
53
ច្រកទ្វាររុញ
ផ្នែកទី 11
11.1: ប៊ូតុង GATE ដោយដៃ – ចុចប៊ូតុងនេះដើម្បីផ្ញើសញ្ញាច្រកទៅកាន់ Jack GATE OUT [11.A] ។ ដរាបណាប៊ូតុងត្រូវបានសង្កត់ចុះ ច្រកទ្វារគឺខ្ពស់ (+5V) ដូចដែលបានបង្ហាញដោយ LED ខាងលើ Jack GATE OUT ។
ការដើរតាមលំនាំដើម៖ តាមលំនាំដើម ប៊ូតុងនេះនឹងបិទទាំងស្រោមសំបុត្រ A និងស្រោមសំបុត្រ B ប្រសិនបើគ្មានអ្វីត្រូវបានបិទភ្ជាប់ទៅក្នុង GATE IN Jacks របស់ពួកគេ។
11.A : GATE OUT – បញ្ចេញសញ្ញាច្រកចេញដោយប៊ូតុង MANUAL GATE [11.1]។
ចំណាំ៖ ការបញ្ចូលខ្សែទៅក្នុងលទ្ធផលនេះរារាំងប៊ូតុង MANUAL GATE [11.1] ពីការកេះស្រោមសំបុត្រទាំងពីរដោយស្វ័យប្រវត្តិ។
សៀវភៅណែនាំ Cascadia
54
ឧបករណ៍ប្រើប្រាស់
ផ្នែកទី 12
បន្ទះឧបករណ៍ប្រើប្រាស់មានឧបករណ៍បញ្ជូន និងដំណើរការជាច្រើន ដែលត្រូវបានរចនាឡើងដើម្បីបង្កើនភាពបត់បែនរបស់ Cascadia ។ ពីឆ្វេងទៅស្តាំ បន្ទះឧបករណ៍ប្រើប្រាស់មានធាតុដូចខាងក្រោម ដែលនីមួយៗត្រូវបានពិពណ៌នានៅក្នុងផ្នែកផ្ទាល់ខ្លួនរបស់ពួកគេ៖ S&H – sample & hold circuit SLEW / ENV FOLLOW – ធ្វើឱ្យភាពប្រែប្រួល (slews) រលូននៅក្នុងវ៉ុលចូលtages ដោយការបន្ថយល្បឿន
អត្រាដែលវ៉ុលចូលtage ប៉ះពាល់ដល់ទិន្នផលវ៉ុលtagអ៊ី អាចត្រូវបានប្រើជាអ្នកតាមដានស្រោមសំបុត្រសម្រាប់ការទាញយកស្រោមសំបុត្រចេញពីសញ្ញាបញ្ចូល។ MIXUVERTER - បើកវ៉ុលtages នឹងត្រូវបានលាយបញ្ចូលគ្នា ទ្វេរដង បង្រួម និងអុហ្វសិត LFO X / Y / Z - បីប៉ូឡា អត្រា - អុហ្វសិត ត្រីកោណ - រលក LFOs PATCHBAY - ឧបករណ៍បំណះផ្សេងៗ រួមទាំង MULTS រដូវក្តៅ អាំងវឺរទ័រ BI-to-UNI កម្មវិធីបំលែង POLARITY និង EXPRESSION PEDAL បញ្ចូល និងការគ្រប់គ្រងកម្រិត។ RINGMOD - យកទម្រង់រលកប្រភពពីរ ហើយបង្កើតទម្រង់រលកទីបីដែលមានផលបូក និងប្រេកង់ខុសគ្នានៃធាតុបញ្ចូល VCA B/LPF - វ៉ុលទីពីរtagអ៊ីត្រួតពិនិត្យ Amplifier (VCA) និង Low Pass Filter ទីពីរ (LPF) ដែលអាចត្រូវបានបញ្ចូលគ្នាដើម្បីដំណើរការជា Low Pass Gate (LPG) ។
សៀវភៅណែនាំ Cascadia
55
S&H
ផ្នែកទី 12.1
Sample & Hold (S&H) គឺជាបច្ចេកទេសដែលប្រើជាទូទៅបំផុតដើម្បីបង្កើតលេខជំហានចៃដន្យtages. សៀគ្វីដំណើរការដោយ sampការបញ្ចូល S&H voltage រាល់ពេលដែលការបញ្ចូល TRIG ឡើងខ្ពស់។
ទិសដៅទូទៅបំផុតចំនួនពីរសម្រាប់លទ្ធផល S&H គឺប្រេកង់កាត់របស់តម្រង (បង្កើតការបោះជំហាន ការផ្លាស់ប្តូរតាមទ្រនិចនាឡិកា) និងប្រេកង់ VCO (ដែលបង្កើតកំណត់ចំណាំចៃដន្យនៅចន្លោះពេលកំណត់)។
នៅក្នុងការកំណត់រចនាសម្ព័ន្ធលំនាំដើមរបស់ Cascadia សញ្ញាបញ្ចូលគឺជាប្រភពសំឡេងរំខានឌីជីថលដែលកំណត់ដោយឯករាជ្យនៃប្រភេទ NOISE [7.8] ដែលបានជ្រើសរើសនៅក្នុងផ្នែក MIXER ។ ជាការពិតណាស់ អ្នកអាចបំប្លែងប្រភព NOISE OUT [7.F] ផ្សេងទៀតពី MIXER ទៅក្នុងផ្នែក S&H ឬប្រភពផ្សេងទៀតដែលអ្នកចង់ធ្វើ។ampលេ
12.1.A : TRIG IN – រាល់ពេលដែលការបញ្ចូល TRIG voltagអ៊ីឡើងខ្ពស់ សៀគ្វី S&H samples តម្លៃនៃវ៉ុលtage មានវត្តមាននៅ Jack S&H IN [12.1.B] ហើយផ្ញើវាទៅ Jack S&H OUT [12.1.C] ។
លំនាំដើម៖ ប្រសិនបើគ្មានអ្វីត្រូវបានភ្ជាប់ទៅក្នុង Jack TRIG IN នោះទិន្នផល MIDI CLK [1.D] ត្រូវបានប្រើជាការបញ្ចូលគន្លឹះ។
12.1.B : S&H IN – តម្លៃនៃវ៉ុលtage patched ចូលទៅក្នុងការបញ្ចូលនេះគឺ sampដឹកនាំរាល់ពេលដែល TRIG IN [12.1.A] voltagអ៊ីឡើងខ្ពស់។
ការកំណត់ផ្លូវលំនាំដើម៖ ប្រសិនបើគ្មានអ្វីត្រូវបានបិទភ្ជាប់ទៅក្នុង S&H IN Jack នោះម៉ាស៊ីនបង្កើតសំឡេងឌីជីថលដែលភ្ជាប់មកជាមួយត្រូវបានប្រើជាធាតុបញ្ចូល។
12.1.C: S&H OUT - លទ្ធផលនៃ sampសៀគ្វី le & សង្កត់ (លើកឡើងពី LED)
សៀវភៅណែនាំ Cascadia
56
SLEW / ENV ធ្វើតាម
ផ្នែកទី 12.2
សៀគ្វី slew ធ្វើឱ្យមានភាពប្រែប្រួលនៃវ៉ុលចូលtages ដោយបន្ថយល្បឿនដែលវ៉ុលចូលtage ប៉ះពាល់ដល់ទិន្នផលវ៉ុលtage.
Slews ត្រូវបានគេប្រើជាទូទៅដើម្បីបង្កើតបែបផែន portamento (ការធ្វើឱ្យមានសំឡេងរំកិលរវាងកំណត់ចំណាំជាជាងប្ដូរភ្លាមៗ) ឬសម្រាប់ "បិទ" វ៉ុលភ្លាមៗtage ផ្លាស់ប្តូរនៅក្នុងច្រកមួយដើម្បីបង្កើតស្រោមសំបុត្របន្តិចម្តង ៗ ។
ការប្រើប្រាស់ទូទៅមួយផ្សេងទៀតសម្រាប់សៀគ្វី Slew (និងប្រតិបត្តិការធម្មតារបស់ Cascadia's) គឺដើម្បីបំណះទិន្នផលនៃសៀគ្វី S&H ចូលទៅក្នុងវា បន្ទាប់មកប្រើការគ្រប់គ្រងអត្រាដើម្បីបញ្ឆេះវ៉ុលភ្លាមៗ។tage ផ្លាស់ប្តូរដើម្បីបង្កើត vol ប្រែប្រួលបន្តិចម្តងៗtage.
សៀគ្វី slew ពិសេសនេះក៏អាចទ្វេដងជា Envelope Follower ដែលត្រូវបានប្រើដើម្បីទាញយកស្រោមសំបុត្រចេញពីសញ្ញាខាងក្រៅណាមួយ។
12.2.1៖ SLEW RATE knob – កំណត់ល្បឿនបញ្ចេញវ៉ុលលឿន (ឬយឺត)tage ឆ្លើយតបទៅនឹងការផ្លាស់ប្តូរនៅក្នុងវ៉ុលបញ្ចូលtage ដូច្នេះការបំប្លែងវ៉ុលភ្លាមៗណាមួយtagការផ្លាស់ប្តូរ e លេចឡើងនៅ SLEW/FOLLOW IN [12.2.A] Jack ចូលទៅក្នុងវ៉ុល "slewed" បន្តិចម្តងៗtage ផ្លាស់ប្តូរនៅ SLEW OUT [12.2.B] Jack ។
អត្រា Slew មានចាប់ពីជិតភ្លាមៗនៅទីតាំងអប្បបរមារបស់ knob (ច្រាសទ្រនិចនាឡិកា) ទៅអតិបរមាតាមទ្រនិចនាឡិកាប្រហែល 1 វិនាទី (ប្រសិនបើ SLEW SHAPE [12.2.3] = “LIN”) ឬ 5 វិនាទី (ប្រសិនបើ SLEW SHAPE [12.2.3] = "EXP") សម្រាប់ការផ្លាស់ប្តូរ 5V ។
12.2.2៖ កុងតាក់ SLEW DIRECTION – កុងតាក់ 3 ទីតាំងនេះកំណត់ថាតើវ៉ុលtage ការផ្លាស់ប្តូរត្រូវបានកាត់បន្ថយតែនៅពេលដែលពួកគេបង្កើនតម្លៃ (ទីតាំងកំពូល); ការថយចុះតម្លៃ (ទីតាំងខាងក្រោម); ឬប្រសិនបើ slew សកម្មក្នុងទិសដៅទាំងពីរ (ទីតាំងកណ្តាល) ។ ពិសេស៖
ទីតាំងកំពូល = ទម្លាក់តែទីតាំងកណ្តាល = ទម្លាក់ទាំងឡើងលើ និងចុះក្រោម ទីតាំង = ទម្លាក់ចុះតែប៉ុណ្ណោះ
អត្រានៃការផ្លាស់ប្តូរត្រូវបានកំណត់ដោយ SLEW RATE [12.2.1] knob ។
សៀវភៅណែនាំ Cascadia
57
12.2.3៖ កុងតាក់ SLEW SHAPE – វាបិទបើកខ្សែកោងឆ្លើយតបរបស់ Slew រវាង LIN(ear) និង EXP(onential)។
ដ្យាក្រាមខាងក្រោមបង្ហាញពីរបៀបដែល SLEW DIRECTION [12.2.2], SLEW RATE [12.2.1] និង SLEW SHAPE [12.2.3] ធ្វើការរួមគ្នាដើម្បីបំប្លែងវ៉ុលបញ្ចូលtage.
12.2.4៖ ENV FOLLOW – បើកមុខងារអ្នកតាមដានស្រោមសំបុត្រ ដែលជាមូលដ្ឋានឧបករណ៍កែតម្រូវរលកពេញដែលបានអនុវត្តចំពោះប្រភព ហើយកម្រិតទាបត្រូវបានត្រងទៅប្រហែល 70 Hz ។ ប្រើវាដើម្បីទាញយកស្រោមសំបុត្រចេញពីសញ្ញាណាមួយដែលបានបិទភ្ជាប់ទៅក្នុង SLEW/FOLLOW IN [12.2.A] Jack ។
អ្នកតាមដានស្រោមសំបុត្រមានប្រយោជន៍ជាពិសេសសម្រាប់ការបិទភ្ជាប់នៅក្នុងសញ្ញាខាងក្រៅ (ដូចជា ស្គរទាត់ ឬបទបាសដែលល្អក់កករ) ចាប់តាំងពីសៀគ្វីនឹងបញ្ចេញស្រោមសំបុត្រដែលធ្វើតាមពេលវេលានៃការបញ្ចូល។ SLEW RATE [12.2.1], SLEW DIRECTION [12.2.2] និង SLEW SHAPE [12.2.3] សុទ្ធតែប៉ះពាល់ដល់រូបរាងរបស់ស្រោមសំបុត្រដែលបានមកពីការបញ្ចូល។
12.2.A : SLEW/FOLLOW INPUT – បញ្ចូលសម្រាប់សញ្ញាដែលអ្នកចង់សម្លាប់ (ឬធ្វើតាម)។
លំនាំដើម៖ ប្រសិនបើគ្មានអ្វីត្រូវបានបិទភ្ជាប់ទៅក្នុង SLEW/FOLLOW input នោះលទ្ធផលនៃ Cascadia's Sample & Hold circuit feeds ចូលទៅក្នុងវា ដែលអនុញ្ញាតឱ្យអ្នកប្រើសៀគ្វី Slew ដើម្បីបង្កើតកំណែខុសគ្នា (រលូនជាងមុន) នៃ S&H ។
អ្នកអាចសម្រេចបាននូវបែបផែន portamento ប្រសិនបើអ្នកដោតលទ្ធផល pitch ណាមួយរបស់ Cascadia ចូលទៅក្នុង SLEW/FOLLOW IN បន្ទាប់មកកែតម្រូវប៊ូតុង SLEW TIME ដើម្បីសម្រេចបាននូវល្បឿន portamento ដែលចង់បាន។
12.2.B : SLEW OUTPUT – បញ្ចេញនូវកំណែអាប់ដេតនៃសញ្ញាដែលលេចឡើងនៅ SLEW/FOLLOW IN [12.2.A] Jack ។
អំពូល LED ដែលត្រូវគ្នានឹងភ្លឺពណ៌បៃតងប្រសិនបើវ៉ុលtage គឺវិជ្ជមាន ហើយពណ៌ក្រហមប្រសិនបើវាជាអវិជ្ជមាន។ ពន្លឺរបស់ LED បង្ហាញពីតម្លៃនៃវ៉ុលtage ជាមួយនឹង LED ភ្លឺជាងដែលបង្ហាញពីវ៉ុលទិន្នផលដាច់ខាតធំជាងtage.
សៀវភៅណែនាំ Cascadia
58
MIXUVERTER
ផ្នែកទី 12.3
mixuverter របស់ Cascadia គឺជាឧបករណ៍តូចមួយដ៏មានឥទ្ធិពលដែលអាចបញ្ឆោតបាន។tages នឹងត្រូវបានលាយបញ្ចូលគ្នា ទ្វេដង បង្រួម និងអុហ្វសិត។
12.3.1: ATTENUATOR - ប៊ូតុងនេះកាត់បន្ថយវ៉ុលtage មានវត្តមាននៅ MAIN INPUT របស់ Mixuverter [12.3.A]។ ប្រសិនបើគ្មានវ៉ុលtage មានវត្តមាននៅការបញ្ចូល ប៊ូតុងកាត់បន្ថយវ៉ុល +5V DC ដែលបង្កើតនៅខាងក្នុងtage.
x2 SWITCH [12.3.2] និង POLARITY SWITCH [12.3.3] កំណត់ជួរ និងឥរិយាបថរបស់ knob ។
12.3.2 : x2 SWITCH – នៅក្នុងទីតាំងឡើង (x2) កុងតាក់នេះបង្កើនវ៉ុលទ្វេដងtage លេចឡើងនៅ MAIN INPUT [12.3.A] ។
សម្រាប់អតីតample: ទុក MAIN INPUT មិនភ្ជាប់; កំណត់កុងតាក់ប៉ូលរបស់ប៉ុស្តិ៍ទៅ – / + បង្វែរឧបករណ៍បំប្លែងឆានែលតាមទ្រនិចនាឡិកា។ ហើយកំណត់ x2 SWITCH ទៅទីតាំងចុះក្រោម (បិទ)។ ឧបករណ៍លាយនឹងបញ្ជូន 5V ខាងក្នុងទៅ MAIN INPUT ។ ត្រឡប់ x2 SWITCH ទៅទីតាំងឡើងលើ (x2) ហើយឧបករណ៍លាយបញ្ចូលគ្នាឥឡូវនេះបញ្ជូន 10V (5V x 2) ទៅ MAIN INPUT ។ បង្វិលប៊ូតុងច្រាសទ្រនិចនាឡិកាយ៉ាងពេញលេញ ហើយឧបករណ៍លាយបញ្ជូន -10V (-5V x 2) ទៅ MAIN INPUT ។
កុងតាក់ x2 គឺជាមធ្យោបាយងាយស្រួលមួយក្នុងការបង្កើនវ៉ុលបញ្ចូលទ្វេដងtage ឬដើម្បីកំណត់អុហ្វសិត +10V ឬ -10V DC ពេញទៅនឹងសញ្ញាដែលបានបិទភ្ជាប់ទៅក្នុង SECONDARY INPUT [12.3.B]។
សៀវភៅណែនាំ Cascadia
59
12.3.3៖ កុងតាក់ប៉ូល័រ - កុងតាក់នេះកំណត់បន្ទាត់រាងប៉ូលនៃសញ្ញាដែលបានផ្ញើទៅក្នុងឧបករណ៍លាយ។
UNI : ជាមួយនឹងកុងតាក់នៅក្នុងទីតាំង UNI ខាងលើ ATTENUATOR [12.3.1] ដំណើរការជាឧបករណ៍កាត់ស្តង់ដារ។ ជាមួយនឹង knob យ៉ាងពេញលេញតាមទ្រនិចនាឡិកា តម្លៃពេញលេញនៃ MAIN INPUT [12.3.A] ត្រូវបានបញ្ជូនទៅក្នុងឧបករណ៍លាយ ដែលវាត្រូវបានបូកសរុបជាមួយនឹង SECONDARY INPUT [12.3.B] ហើយផ្ញើទៅកាន់ OUTPUTS [12.3.C]។ ជាមួយនឹងប៊ូតុងច្រាសទ្រនិចនាឡិកាទាំងស្រុង គ្មានលេខ MAIN INPUT ទេ។tage (0 V) ចូលទៅក្នុងឧបករណ៍លាយ; ហើយជាមួយនឹងប៊ូតុងនៅទីតាំង 'ថ្ងៃត្រង់' ពាក់កណ្តាលនៃ MAIN INPUT voltage ចូលទៅក្នុងឧបករណ៍លាយ។
– / + : ជាមួយនឹងកុងតាក់ចុះក្រោម – / + ទីតាំង ATTENUATOR [12.3.1] ដើរតួជាឧបករណ៍បំប្លែង bipolar ។ ជាមួយនឹង knob យ៉ាងពេញលេញតាមទ្រនិចនាឡិកា តម្លៃពេញលេញនៃ MAIN INPUT [12.3.A] ត្រូវបានបញ្ជូនទៅក្នុងឧបករណ៍លាយ ដែលវាត្រូវបានបូកសរុបជាមួយនឹង SECONDARY INPUT [12.3.B] ហើយផ្ញើទៅកាន់ OUTPUTS [12.3.C]។ ការបញ្ច្រាសនៃ MAIN INPUT voltage ត្រូវបានបញ្ជូនទៅឧបករណ៍លាយនៅពេលដែល knob ត្រូវបានច្រាសទ្រនិចនាឡិកាយ៉ាងពេញលេញ; ហើយគ្មាន MAIN INPUT voltage (0 V) ចូលទៅក្នុងឧបករណ៍លាយនៅពេលដែល knob ស្ថិតនៅទីតាំង 'ថ្ងៃត្រង់' ។
12.3.A : ធាតុបញ្ចូលសំខាន់ – នេះជាលើកដំបូងក្នុងចំណោមការបញ្ចូលពីរទៅក្នុង Mixuverter ។ មិនដូច SECONDARY INPUT [12.3.B] ទេ វ៉ុលចម្បងtage អាចត្រូវបានកាត់បន្ថយ (ដោយប្រើ ATTENUATOR [12.3.1] knob); ដាក់បញ្ច្រាស (ដោយប្រើកុងតាក់ប៉ូឡារីធី [12.3.3]); ឬទ្វេដង (ដោយប្រើកុងតាក់ x2 [12.3.2]) ។
បន្ទាប់ពីត្រូវបានកាត់បន្ថយ បញ្ច្រាស និង/ឬកើនឡើងទ្វេដង វ៉ុលtage លេចឡើងនៅ MAIN INPUT ត្រូវបានបូកសរុបជាមួយនឹងលេខណាមួយ។tage លេចឡើងនៅ SECONDARY INPUT [12.3.B] ហើយបានបញ្ជូនទៅ MIXUVERTER OUTPUTS [12.3.C] ។
លំនាំដើម៖ ដោយមិនមានដោតខ្សែ Cascadia បញ្ជូនវ៉ុល 5V DCtage ទៅ MAIN INPUT ដែលអ្នកអាចបង្កើនទ្វេដងដល់ 10V (5V x 2) ជាមួយនឹងកុងតាក់ x2 [12.3.2] ។
12.3.B: ធាតុបញ្ចូលទីពីរ – វ៉ុលណាមួយtage patched ចូលទៅក្នុង Jack នេះត្រូវបានបូកសរុបដោយ attenuverted voltage បំណះចូលទៅក្នុង MAIN INPUT [12.3.A] ហើយផ្ញើទៅ MIXUVERTER OUTPUTS [12.3.C] ។
12.3.C : MIXUVERTER OUTPUTS – (3x) ទិន្នផលច្រើននៃតម្លៃបូកនៃធាតុបញ្ចូលសំខាន់ដែលបាន attenuverted [12.3.A] និង SECONDARY INPUT [12.3.B] ។
សៀវភៅណែនាំ Cascadia
60
LFO X / Y / Z
ផ្នែកទី 12.4
ទាំងបីនេះ ប៊ីប៉ូឡា ដែលភ្ជាប់អត្រា រលកត្រីកោណ LFOs (លំយោលប្រេកង់ទាប) គឺជាប្រភពម៉ូឌុលដ៏ល្អសម្រាប់ប៉ារ៉ាម៉ែត្រ Cascadia ជាច្រើន។ អត្រានៃ LFO X (ទិន្នផលខាងឆ្វេងបំផុត) ត្រូវបានកំណត់ដោយ RATE knob ហើយអាចត្រូវបានគ្រប់គ្រង CV ។ LFO Y និង LFO Z គឺជាវ៉ារ្យ៉ង់ផ្លាស់ប្តូរដំណាក់កាលនៃ LFO X ទោះបីជានីមួយៗអាចត្រូវបានកំណត់ទៅអត្រាផ្សេងគ្នាដោយប្រើឧបករណ៍កាត់ដែលត្រូវគ្នារបស់វា រួមជាមួយនឹងកុងតាក់បែងចែកដាច់ដោយឡែករបស់វា។
12.4.1 : RATE KNOB – កំណត់អត្រាដែល LFOs ទាំងអស់យោល។ វាគ្រប់គ្រងអត្រានៃ LFO X [12.4.A] ដោយផ្ទាល់ បូកនឹងអត្រានៃ LFO Y [12.4.B] និង LFO Z [12.4.C] — ដែលទាំងពីរនេះត្រូវបានទូទាត់បន្ថែមទៀតដោយកុងតាក់ RATE DIVIDER ដែលត្រូវគ្នា [12.4.2 ] និង [12.4.3] និង RATE TRIMMERS [12.4.4]។ ប៊ូតុងកំណត់អត្រា LFO X ពីប្រហែល 15 វិនាទី (ច្រាសទ្រនិចនាឡិកាទាំងស្រុង) ទៅប្រហែល 75 Hz (ទ្រនិចនាឡិកាពេញលេញ) ហើយអាចត្រូវបានកែប្រែតាមរយៈការបញ្ចូល LFO RATE CV [12.4.D] ។
12.4.2 : LFO Y RATE DIVIDER SWITCH – កុងតាក់នេះកំណត់អត្រាមូលដ្ឋានដែលបានបែងចែកសម្រាប់ LFO Y OUT [12.4.B] ។
CENTER : នៅក្នុងទីតាំងកណ្តាល LFO Y ដំណើរការក្នុងអត្រាកំណត់ដោយ RATE TRIMMER ដែលត្រូវគ្នារបស់វា [12.4.4] ។ នេះគឺជារោងចក្រកំណត់អត្រាមូលដ្ឋានប្រហាក់ប្រហែលនឹង LFO X ប៉ុន្តែប្តូរដំណាក់កាល។
UP : នៅក្នុងទីតាំងឡើង (+3) LFO Y ដំណើរការនៅ 1/3 អត្រាកំណត់ដោយ RATE TRIMMER ដែលត្រូវគ្នារបស់វា [12.4.4] ។
ចុះ : នៅក្នុងទីតាំងចុះក្រោម (÷4) LFO Y ដំណើរការនៅ 1/4 អត្រាកំណត់ដោយ RATE TRIMMER ដែលត្រូវគ្នារបស់វា [12.4.4] ។
12.4.3 : LFO Z RATE DIVIDER SWITCH – កុងតាក់នេះកំណត់អត្រាមូលដ្ឋានដែលបានបែងចែកសម្រាប់ LFO Z OUT [12.4.C] ។
CENTER : នៅក្នុងទីតាំងកណ្តាល LFO Z ដំណើរការក្នុងអត្រាកំណត់ដោយ RATE TRIMMER ដែលត្រូវគ្នារបស់វា [12.4.4] ។ នេះគឺជារោងចក្រកំណត់អត្រាមូលដ្ឋានប្រហាក់ប្រហែលនឹង LFO X ប៉ុន្តែប្តូរដំណាក់កាល។
UP : នៅក្នុងទីតាំងឡើង (+5) LFO Z ដំណើរការនៅ 1/5 អត្រាកំណត់ដោយ RATE TRIMMER ដែលត្រូវគ្នារបស់វា [12.4.4] ។
សៀវភៅណែនាំ Cascadia
61
ចុះ : នៅក្នុងទីតាំងចុះក្រោម (÷8) LFO Y ដំណើរការនៅ 1/8 អត្រាកំណត់ដោយ RATE TRIMMER ដែលត្រូវគ្នារបស់វា [12.4.4] ។
12.4.4 : RATE TRIMMERS – ប្រើ trimmer ខាងឆ្វេងដើម្បីផ្លាស់ប្តូរទំនាក់ទំនងប្រេកង់រវាង LFO X និង LFO Y ។ ប្រើ trimmer ខាងស្តាំដើម្បីផ្លាស់ប្តូរទំនាក់ទំនងប្រេកង់រវាង LFO X និង LFO Z ។ ពីរោងចក្រ ឧបករណ៍កាត់ទាំងពីរត្រូវបានកំណត់ដើម្បីបណ្តាលឱ្យ LFO Y និង LFO Z ដើម្បីដំណើរការក្នុងអត្រាប្រហាក់ប្រហែលនឹង LFO X ប៉ុន្តែជាមួយនឹងដំណាក់កាលផ្លាស់ប្តូរ។
12.4.A : LFO X OUT – Bipolar, ±5V Triangle Wave LFO output ដែលអត្រារបស់វាត្រូវបានកំណត់ដោយ RATE KNOB [12.4.1] និង/ឬ RATE CV [12.4.D] បញ្ចូល។ ពណ៌នៃ LED ដែលត្រូវគ្នាបង្ហាញពីបន្ទាត់រាងប៉ូល (ពណ៌បៃតងគឺវិជ្ជមានវ៉ុលtage និងពណ៌ក្រហមគឺអវិជ្ជមាន) ខណៈពេលដែលអាំងតង់ស៊ីតេនៃ LED បង្ហាញពីវ៉ុលដាច់ខាតtage តម្លៃ (LED កាន់តែភ្លឺ វ៉ុលកាន់តែខ្ពស់។tagង) ។
12.4.B : LFO Y OUT – Bipolar, ±5V Triangle Wave LFO output។ អត្រារបស់វាត្រូវបានគ្រប់គ្រងដោយការរួមបញ្ចូលគ្នានៃ RATE KNOB [12.4.1], RATE CV [12.4.D] បញ្ចូល, RATE TRIMMER [12.4.4] និង LFO Y RATE DIVIDER SWITCH [12.4.2] ។ ដូចទៅនឹង LFO X ដែរ LED ដែលត្រូវគ្នាបង្ហាញទាំងបន្ទាត់រាងប៉ូល និងវ៉ុលtagកម្រិតអ៊ី។
12.4.C : LFO Z OUT – Bipolar, ±5V Triangle Wave LFO output។ អត្រារបស់វាត្រូវបានគ្រប់គ្រងដោយការរួមបញ្ចូលគ្នានៃ RATE KNOB [12.4.1], RATE CV [12.4.D] បញ្ចូល, RATE TRIMMER [12.4.4] និង LFO Z RATE DIVIDER SWITCH [12.4.3] ។ ដូចទៅនឹង LFO X ដែរ LED ដែលត្រូវគ្នាបង្ហាញទាំងបន្ទាត់រាងប៉ូល និងវ៉ុលtagកម្រិតអ៊ី។
12.4.D : LFO RATE CV – Control Voltage បញ្ចូលសម្រាប់ការផ្លាស់ប្តូរអត្រា LFO ដែលកំណត់ដោយ RATE KNOB [12.4.1] ។ វ៉ុលវិជ្ជមានtages បង្កើនអត្រាដូចដែលបានកំណត់ដោយ knob; វ៉ុលអវិជ្ជមានtagវាបន្ថយអត្រា។ ម៉ូឌុល RATE ប៉ះពាល់ដល់លទ្ធផល LFO ទាំងបី។
សៀវភៅណែនាំ Cascadia
62
PATCHBAY
ផ្នែកទី 12.5
patchbay មានឧបករណ៍បំណះផ្សេងៗ រួមទាំង MULTS, a SUMMER, INVERTER, A BI-to-UNI POLARITY converter និង EXPRESSION PEDAL input and level control ។ ផ្នែកនីមួយៗនៃផ្នែកទាំងនេះត្រូវបានរៀបរាប់លម្អិតខាងក្រោម។
ច្រើន
ផ្នែកនេះផ្តល់ឱ្យ Cascadia នូវ mults ដាច់ដោយឡែកពីរ (ប៉ុន្តែអាចច្រវ៉ាក់បាន) ។
ច្រើនដែលជាប់គាំងនឹងយកសញ្ញាបញ្ចូល ហើយបញ្ជូនវាទៅទិន្នផលច្រើនក្នុងពេលដំណាលគ្នា។ មិនដូច mult អកម្មទេ ដែលគ្រាន់តែបំបែកសញ្ញាចូល ហើយចែករំលែកវានៅទូទាំងទិន្នផលច្រើន (ដូចជាខ្សែ Y) ច្រើនដែលជាប់គាំងបង្កើតច្បាប់ចម្លងអគ្គិសនីនៃវ៉ុលបញ្ចូល។tage និងស្ទួន voltage នៅទិន្នផល។ នេះមានសារៈសំខាន់ជាពិសេសសម្រាប់ការចម្លងវ៉ុលtagមុខងារសំខាន់នៃអេឡិចត្រូនិច (ដូចជាការគុណសញ្ញា 1V/oct សម្រាប់គោលបំណងនៃការបើកបរលំយោលច្រើន)។
12.5.A : MULT IN 1 – បញ្ចូលដំបូងទៅក្នុងមេគុណ។ សញ្ញាដែលបានភ្ជាប់ទៅក្នុងធាតុបញ្ចូលនេះត្រូវបានគុណ ហើយច្បាប់ចម្លងពិតប្រាកដមួយត្រូវបានផ្ញើទៅកាន់ Jack MULT OUT 1 [12.5.D] ទាំងពីរ។ អាំងតង់ស៊ីតេនៃ LED ដែលត្រូវគ្នាបង្ហាញពីវ៉ុលtagកម្រិត e ខណៈពេលដែលពណ៌បង្ហាញពីបន្ទាត់រាងប៉ូល (បៃតង = វ៉ុលវិជ្ជមានtage, ក្រហម = វ៉ុលអវិជ្ជមានtagង) ។
លើសពីនេះទៀត ប្រសិនបើគ្មានអ្វីត្រូវបានបំណះទៅជា MULT IN 2 [12.5.B] នោះសញ្ញាដែលលេចឡើងនៅ MULT IN 1 ត្រូវបានធម្មតាទៅជា MULT IN 2 ដែលវាត្រូវបានគុណបន្ថែមទៀត ហើយផ្ញើទៅកាន់ Jack ទាំងពីរ MULT OUT 2 [12.5.E] ។
សៀវភៅណែនាំ Cascadia
63
ដូចគ្នាដែរ ប្រសិនបើគ្មានអ្វីត្រូវបានបំណះទៅជា MULT IN 2 [12.5.B] និង MULT IN 3 [12.5.C] នោះសញ្ញាដែលលេចឡើងនៅ MULT IN 1 ត្រូវបានធ្វើឱ្យធម្មតាបន្ថែមទៀតទៅជា MULT IN 2 និង MULT IN 3 ដែលពេលនោះ គុណម្តងទៀតហើយផ្ញើទៅ Jack MULT OUT ទាំងប្រាំមួយ។
តាមរយៈការបំប្លែង mults តាមរបៀបនេះ វាអាចបំប្លែងសញ្ញាទៅជា MULT IN 1 ហើយឱ្យវាស្ទួនទៅជាលទ្ធផលពីរ បួន ឬប្រាំមួយដាច់ដោយឡែក។ លំនាំដើម៖ ប្រសិនបើគ្មានអ្វីត្រូវបានបំណះចូលទៅក្នុង Jack MULT IN 1 នោះលទ្ធផលនៃ LFO Z [12.4.C] គឺធម្មតាទៅជា MULT IN 1។
12.5.B : MULT IN 2 – ការបញ្ចូលទីពីរទៅក្នុងមេគុណ។ សញ្ញាដែលបានបិទភ្ជាប់ទៅក្នុងធាតុបញ្ចូលនេះត្រូវបានគុណ ហើយច្បាប់ចម្លងពិតប្រាកដមួយត្រូវបានផ្ញើទៅកាន់ Jack MULT OUT 2 [12.5.E] ទាំងពីរ។
ប្រសិនបើគ្មានអ្វីត្រូវបានបំណះទៅជា MULT IN 3 [12.5.C] នោះសញ្ញាដែលលេចឡើងនៅ MULT IN 2 គឺធម្មតាទៅជា MULT IN 3 ដែលវាត្រូវបានគុណបន្ថែមទៀត និងផ្ញើទៅកាន់ Jack MULT OUT 3 [12.5.F] ទាំងពីរផងដែរ។ .
តាមរយៈការបំប្លែង mults តាមរបៀបនេះ វាអាចបំប្លែងសញ្ញាទៅជា MULT IN 2 ហើយឱ្យវាចម្លងទៅលទ្ធផលពីរ ឬបួនដាច់ដោយឡែកពីគ្នា។ លំនាំដើម៖ ប្រសិនបើគ្មានអ្វីត្រូវបានបំណះទៅជា MULT IN 2 នោះសញ្ញាដែលបានបំណះ (ឬធម្មតា) ទៅជា MULT IN 1 [12.5.A] ត្រូវបានប្រើជា MULT IN 2។
12.5.C : MULT IN 3 – បញ្ចូលទីបីទៅក្នុងមេគុណ។ សញ្ញាដែលបានភ្ជាប់ទៅក្នុងធាតុបញ្ចូលនេះត្រូវបានគុណ ហើយច្បាប់ចម្លងពិតប្រាកដមួយត្រូវបានផ្ញើទៅកាន់ Jack MULT OUT 3 [12.5.F] ទាំងពីរ។ លំនាំដើម៖ ប្រសិនបើគ្មានអ្វីត្រូវបានបំណះទៅជា MULT IN 3 នោះសញ្ញាដែលបានបំណះ (ឬធម្មតា) ទៅជា MULT IN 2 [12.5.B] ត្រូវបានប្រើជា MULT IN 3។
12.5.D : MULT OUT 1 – លទ្ធផលគូនេះស្ទួនសញ្ញានៅ MULT IN 1 [12.5.A] ។
12.5.E : MULT OUTS 2 – លទ្ធផលគូនេះស្ទួនសញ្ញានៅ MULT IN 2 [12.5.B] ។
12.5.F : MULT OUT 3 – លទ្ធផលគូនេះស្ទួនសញ្ញានៅ MULT IN 3 [12.5.C] ។
សៀវភៅណែនាំ Cascadia
64
SUM
រដូវក្តៅមួយយកសញ្ញាបញ្ចូលពីរ ហើយបន្ថែមពួកវាជាមួយគ្នា បង្កើតលទ្ធផលដែលជាផលបូកនៃវ៉ុលទាំងពីរ។tages.
12.5.G : SUM IN 1 – សញ្ញាដែលបានបំណះចូលទៅក្នុង Jack នេះត្រូវបានបូកបញ្ចូលជាមួយនឹងសញ្ញា patched ចូលទៅក្នុង SUM IN 2 [12.5.H] ជាមួយនឹងលទ្ធផលបានបញ្ជូនទៅ SUM OUT [12.5.I] Jack ។
12.5.H : SUM IN 2 – សញ្ញាដែលបានភ្ជាប់ទៅក្នុង Jack នេះត្រូវបានបូកបញ្ចូលជាមួយនឹងសញ្ញាដែលបានបំណះទៅជា SUM IN 1 [12.5.G] ជាមួយនឹងលទ្ធផលត្រូវបានបញ្ជូនទៅ SUM OUT [12.5.I] Jack ។
12.5.I : SUM OUT – ចេញវ៉ុលសរុបtage នៃ SUM IN 1 [12.5.G] និង SUM IN 2 [12.5.H] ។
បញ្ចូល
អាំងវឺតទ័រយកសញ្ញាបញ្ចូលមួយ ហើយបញ្ច្រាសវា ដូចជាវ៉ុលអវិជ្ជមានtagក្លាយជាវិជ្ជមាន; និងវ៉ុលវិជ្ជមានtagក្លាយជាអវិជ្ជមាន។ វាមានប្រយោជន៍ជាពិសេសសម្រាប់ការដាក់បញ្ច្រាសរាងស្រោមសំបុត្រ ឬ LFOs (ឧ.amp).
12.5.J : INVERTER IN – សញ្ញាដែលបានភ្ជាប់ទៅក្នុងធាតុបញ្ចូលនេះត្រូវបានដាក់បញ្ច្រាស ហើយត្រូវបានបញ្ជូនទៅ INVERTER OUT [12.5.K] Jack ។ លំនាំដើម៖ ប្រសិនបើគ្មានអ្វីត្រូវបានបិទភ្ជាប់ទៅក្នុង INVERTER IN Jack នោះទិន្នផល ENV B [5.F] ត្រូវបានប្រើជាឧបករណ៍បញ្ចូល Inverter ។
12.5.K : INVERTER OUT – បញ្ចេញកំណែបញ្ច្រាសនៃសញ្ញាដែលមកដល់ INVERTER IN [12.5.J]។ នោះគឺ វ៉ុលវិជ្ជមានtagក្លាយជាអវិជ្ជមាន; ហើយអវិជ្ជមានក្លាយជាវិជ្ជមាន។
សៀវភៅណែនាំ Cascadia
65
BI > UNI
ឧបករណ៍ប្រើប្រាស់នេះបំប្លែងការបញ្ចូលទ្វេទិស (ដូចជា LFO) ហើយបំប្លែងវាទៅជាសញ្ញាឯកទិស។
សម្រាប់អតីតample, LFO's គឺ bidirectional (មានន័យថាពួកគេបញ្ចេញវ៉ុលវិជ្ជមានtages នៅកំពូលនិងវ៉ុលអវិជ្ជមានtagនៅក្នុងជ្រលងភ្នំ) ។ ប្រសិនបើអ្នកប្រើ LFO ដើម្បីកែប្រែប៉ារ៉ាម៉ែត្រ នោះ LFO នឹងបង្កើន និងបន្ថយតម្លៃប៉ារ៉ាម៉ែត្រនោះជុំវិញកម្រិតមូលដ្ឋានរបស់វា។ នេះជាការចង់បានពេលខ្លះហើយពេលខ្លះមិនបាន។ សម្រាប់អតីតampដូច្នេះ ប្រសិនបើអ្នកប្រើ LFO ដើម្បីកែប្រែទីលាន អ្នកប្រហែលជាចូលចិត្តម៉ូឌុលដើម្បីបង្កើន (ឬបន្ថយ) ទីលានពីកម្រិតមូលដ្ឋានរបស់វា និងមិនប្រែប្រួលនៅផ្នែកម្ខាងៗ។ អ្នកអាចធ្វើដូច្នេះបានដោយដំណើរការ LFO ជាដំបូងតាមរយៈកម្មវិធីបម្លែង BI > UNI ។
12.5.L : BI IN – A bidirectional voltage បំណះចូលទៅក្នុងធាតុបញ្ចូលនេះត្រូវបានបម្លែងទៅជាវ៉ុល unipolartage និងផ្ញើទៅកាន់ BI OUT [12.5.M] jack ។
លំនាំដើម៖ ប្រសិនបើគ្មានអ្វីត្រូវបានភ្ជាប់ទៅក្នុង Jack BI IN នោះទិន្នផល LFO Z [12.4.C] ត្រូវបានប្រើជាសញ្ញាបញ្ចូល។
12.5.M : UNI OUT – បញ្ចេញកំណែ unipolar នៃសញ្ញាដែលមកដល់ BI IN [12.5.L]។ ជាពិសេសទិន្នផលបន្ថែម 5V ទៅសញ្ញាបញ្ចូលបន្ទាប់មកបែងចែកវ៉ុលtage ត្រឹមឆ្នាំ 2។
សម្រាប់អតីតampដូច្នេះ សន្មត់ថាអ្នកបញ្ចូល LFO ទ្វេទិស ± 5V ទៅក្នុង Jack BI IN ។ សៀគ្វី BI > UNI បន្ថែម +5V ទៅសញ្ញានេះ (ធ្វើឱ្យវាជាសញ្ញា 0 – 10V) បន្ទាប់មកចែកវាដោយ 2 ធ្វើឱ្យវាក្លាយជា 0 – 5V LFO ដែលវាបញ្ជូនទៅកាន់ Jack UNI OUT ។
ចំណាំ៖ សញ្ញា UNI OUT ត្រូវបានបញ្ចូលទៅក្នុងឧបករណ៍ប្រើប្រាស់ EXP SRC ដូចដែលបានពិពណ៌នានៅក្នុងផ្នែកបន្ទាប់។ បន្ទះខាងក្រោយរបស់ Cascadia EXP OUT [14.D] Jack គាំទ្រឈ្នាន់ដែលដំណើរការលើសៀគ្វីកន្សោម 3.3V ធម្មតា។ ខណៈពេលដែលឈ្នាន់ភាគច្រើនដំណើរការនៅ 3.3V ខ្លះដំណើរការនៅ 5V ។ ឈ្នាន់ 5V ទាំងនេះជាច្រើននឹងទទួលយក CV ផងដែរ។ ឡើងវិញview ឯកសាររបស់ឈ្នាន់របស់អ្នក ហើយប្រសិនបើនេះជាករណីនោះ អ្នកអាចបិទភ្ជាប់លទ្ធផលនៃ Jack UNI OUT [12.5.M] ដោយផ្ទាល់ទៅនឹងឈ្នាន់ជាមួយនឹងខ្សែ/អាដាប់ទ័រ 1/8″ ទៅ 1/4″។
សៀវភៅណែនាំ Cascadia
66
EXP SRC
ដើម្បីអនុញ្ញាតឱ្យមានភាពបត់បែនអតិបរិមា និងបំរែបំរួលសំឡេង Cascadia មានលក្ខណៈពិសេសរួមបញ្ចូលជាមួយប្រអប់ stomp ខាងក្រៅ។ វាអនុញ្ញាតឱ្យអ្នកដាក់ឧបករណ៍បែបផែនដែលអ្នកចង់បានយ៉ាងល្អប្រសើរនៅក្នុងផ្លូវសញ្ញា ខណៈពេលដែលអនុញ្ញាតឱ្យប្រភពម៉ូឌុលនៅលើយន្តហោះរបស់ Cascadia ចូលប្រើការបញ្ចូលឈ្នាន់កន្សោមប្រអប់ជើងរបស់អ្នក។
ផ្នែក EXP SRC គឺជាកន្លែងដែលអ្នកបិទភ្ជាប់ (និងបន្ថយ) សញ្ញា CV ដែលអ្នកចង់ប្រើសម្រាប់គ្រប់គ្រងការបញ្ចូល Expression Pedal របស់ប្រអប់ stomp របស់អ្នក។
12.5.N : EXP SRC IN – A control voltage patched ចូលទៅក្នុង Jack នេះឆ្លងកាត់ EXP LEVEL [12.5.1] attenuator និងចេញ Jack TRS ¼" EXP OUT [14.D] នៅលើបន្ទះខាងក្រោយ។
វាអនុញ្ញាតឱ្យអ្នកកែប្រែប៉ារ៉ាម៉ែត្រឈ្នាន់កន្សោមនៅលើប្រអប់ stomp ខាងក្រៅដូចដែលអ្នកចង់កែប្រែប៉ារ៉ាម៉ែត្រនៅក្នុង Cascadia ។
លំនាំដើម៖ ប្រសិនបើគ្មានអ្វីត្រូវបានភ្ជាប់ទៅក្នុង Jack EXP SRC នោះសញ្ញា UNI OUT [12.5.M] ត្រូវបានប្រើជា EXP SRC ។ ចំណាំថា UNI OUT អនុវត្តកំណែ unipolar នៃ LFO Z [12.4.C] ប្រសិនបើការនាំផ្លូវធម្មតាត្រូវបានប្រើ។
ចំណាំ៖ បន្ទះខាងក្រោយរបស់ Cascadia EXP OUT [14.D] Jack គាំទ្រឈ្នាន់ដែលដំណើរការលើសៀគ្វីកន្សោម 3.3V ធម្មតា។ ខណៈពេលដែលឈ្នាន់ភាគច្រើនដំណើរការនៅ 3.3V ខ្លះដំណើរការនៅ 5V ។ ឈ្នាន់ 5V ទាំងនេះជាច្រើននឹងទទួលយក CV ផងដែរ។ ឡើងវិញview ឯកសាររបស់ឈ្នាន់របស់អ្នក ហើយប្រសិនបើនេះជាករណីនោះ អ្នកអាចបិទភ្ជាប់លទ្ធផលនៃ Jack UNI OUT [12.5.M] ដោយផ្ទាល់ទៅនឹងឈ្នាន់ជាមួយនឹងខ្សែ/អាដាប់ទ័រ 1/8″ ទៅ 1/4″ ដោយរំលងផ្នែក EXP SRC ទាំងស្រុង។
12.5.1: EXP LEVEL knob – បន្ថយកម្រិតបញ្ជាtage មានវត្តមាននៅ EXP SRC IN [12.5.N] មុនពេលឆ្លងកាត់វាទៅ Jack TRS ¼" EXP OUT [14.D] នៅលើបន្ទះខាងក្រោយ។ វាផ្តល់ឱ្យអ្នកនូវការគ្រប់គ្រងលើចំនួនដែលអ្នកចង់បាន EXP SRC control voltage input ដើម្បីជះឥទ្ធិពលលើ Expression Pedal input នៅលើប្រអប់ stomp ខាងក្រៅរបស់អ្នក។
សៀវភៅណែនាំ Cascadia
67
RINGMOD
ផ្នែកទី 12.6
Ring Modulation គឺជាបច្ចេកទេសសំយោគបែបបុរាណ ដែលយកទម្រង់រលកប្រភពពីរ ហើយបង្កើតទម្រង់រលកទីបី ដែលផ្ទុកនូវផលបូក និងប្រេកង់ខុសគ្នានៃធាតុបញ្ចូលទាំងពីរ។
តាមអត្រាសំឡេង ម៉ូឌុលសំឡេងរោទ៍បង្កើតបានជាសំឡេងដែលមិនសមហេតុផល និង 'លោហធាតុ' ។ នៅអត្រា LFO ម៉ូឌុលរង្វង់អាចបង្កើតទម្រង់ម៉ូឌុលដែលគួរឱ្យចាប់អារម្មណ៍ និងស្មុគស្មាញ។
12.6.A : RINGMOD IN 1 – ដំបូងនៃការបញ្ចូល Ring Modulator ពីរ។ ធាតុបញ្ចូលត្រូវបានភ្ជាប់ជាមួយ DC ដូច្នេះអ្នកអាចបំប្លែងប្រភពម៉ូឌុលយឺត (ដូចជា LFOs) ក៏ដូចជាសញ្ញាអត្រាសំឡេងផងដែរ។
ការកំណត់ផ្លូវមិនប្រក្រតី៖ ដោយមិនមានអ្វីត្រូវបានជួសជុលទេ ទិន្នផល SINE WAVE ដែលបង្កើតដោយ VCO A ត្រូវបានធ្វើឱ្យធម្មតាទៅ Jack ។
12.6.B : RINGMOD IN 2 – ទីពីរនៃការបញ្ចូល Ring Mod ពីរ។ នេះក៏ត្រូវបានភ្ជាប់ជាមួយ DC ផងដែរ។
លំនាំដើម៖ ដោយមិនមានអ្វីជាប់ពាក់ព័ន្ធទេ ទិន្នផល SINE WAVE ដែលបង្កើតឡើងដោយ VCO B ត្រូវបានធម្មតាទៅ Jack ។
12.6.C : RINGMOD OUT – លទ្ធផលនៃ Ring Modulator ដែលជាទម្រង់រលកដែលមានផលបូក និងប្រេកង់ខុសគ្នានៃទម្រង់រលកបញ្ចូលទាំងពីរ ដូចបង្ហាញក្នុងរូបភាពនៅខាងស្តាំ។
លំនាំដើម៖ តាមលំនាំដើម លទ្ធផលនៃម៉ូឌុល ring ត្រូវបានបញ្ជូនទៅ MIXER IN 1 [7.A] ដែលបន្ទាប់មកវាអាចត្រូវបានលាយបញ្ចូលគ្នាជាមួយទម្រង់រលកផ្សេងទៀត។ អ្នកអាចជួសជុលវានៅកន្លែងផ្សេងប្រសិនបើអ្នកចង់បាន។
LED ដែលជាប់ទាក់ទងបង្ហាញពីបន្ទាត់រាងប៉ូល (បៃតង = pos; ក្រហម = neg) នៃទិន្នផល RINGMOD ខណៈពេលដែលអាំងតង់ស៊ីតេរបស់ LED បង្ហាញ ampពន្លឺ។ នៅអត្រាសំឡេង វដ្តនេះគឺខ្ពស់ពេកក្នុងការមើលកំពូល និង troughs នីមួយៗ (មានន័យថាវាដើរតួជាសូចនាករទិន្នផល)។ ប៉ុន្តែនៅអត្រា LFO LED ផ្តល់នូវការតំណាងដែលមើលឃើញនៃរូបរាង LFO ស្មុគ្រស្មាញដែលត្រូវបានបង្កើតដោយ ring mod ។
សៀវភៅណែនាំ Cascadia
68
VCA B / LPF
ផ្នែកទី 12.7
ផ្នែកនេះផ្តល់ទាំងវ៉ុលលីនេអ៊ែរទីពីរtagអ៊ីត្រួតពិនិត្យ Amplifier (VCA) និងបន្ថែម 4-pole, ladder-type Low Pass Filter (LPF) ដែលអាចត្រូវបានរួមបញ្ចូលគ្នាដើម្បីដំណើរការជា Low Pass Gate (LPG) ផងដែរ។
ឧស្ម័ន LPGs គ្រប់គ្រង amplitude និង timbre នៃសញ្ញាមួយដោយបើក និងបិទក្នុងពេលដំណាលគ្នាទាំង LPF និង VCA ។ នៅពេលដែលប្រេកង់កាត់របស់តម្រងថយចុះ VCA amplification ក៏ទាបជាង — មានន័យថាសំឡេងកាន់តែរិលនៅពេលដែលពួកគេកាន់តែស្ងប់ស្ងាត់។ ហើយកាន់តែភ្លឺនៅពេលដែលពួកវាកាន់តែខ្លាំង — ដូចជាឧបករណ៍សូរស័ព្ទប្រពៃណី។
12.7.1: CV amount knob – Attenuates the amount of which a voltage patched ចូលទៅក្នុង VCA/LPF B CV IN [12.7.B] jack គ្រប់គ្រងប្រេកង់ cutoff នៃ LPF ហើយ (ប្រសិនបើបានបើកដោយ VCA CONTROL [12.7.3] switch) the ampទិដ្ឋភាពនៃ VCA ។ ពិសេស៖
Fully CLOCKWISE : ចំនួនពេញនៃវ៉ុលtage លេចឡើងនៅ CV IN [12.7.B] Jack ត្រូវបានប្រើដើម្បីកែប្រែប្រេកង់ LPF ។ ផងដែរ ប្រសិនបើកុងតាក់ VCA CONTROL [12.7.3] ស្ថិតនៅក្នុងទីតាំង UP នោះចំនួនពេញនៃសញ្ញា CV IN កែប្រែ ampទិដ្ឋភាពនៃ VCA A.
Fully CounterClockWISE : The CV IN voltage ត្រូវបានកាត់បន្ថយយ៉ាងពេញលេញ ដែលបិទ LPF និងបំបិទទិន្នផលចេញពី Jack LPF B OUT [12.7.D] ។ ដូចគ្នានេះផងដែរ ប្រសិនបើកុងតាក់ VCA CONTROL [12.7.3] ស្ថិតនៅក្នុងទីតាំង UP វាកាត់បន្ថយការទទួលបាន VCA B ដល់សូន្យ ហើយបំបិទលទ្ធផលចេញពី Jack VCA B OUT [12.7.C] ។
លំនាំដើម៖ ប្រសិនបើគ្មានអ្វីត្រូវបានបិទភ្ជាប់ទៅក្នុង CV IN jack នោះ +5V DC ត្រូវបានប្តូរទៅ Jack ធម្មតា។ នេះធ្វើឱ្យប៊ូតុងបរិមាណ CV ដើរតួជាការគ្រប់គ្រងប្រេកង់ VCF ដោយដៃ ហើយ (ប្រសិនបើកុងតាក់ VCA CONTROL ឡើង) ជាការគ្រប់គ្រងកម្រិតសំឡេងដោយដៃសម្រាប់ VCA B ។
12.7.2: CV LEVEL LED - ពន្លឺនៃ LED នេះបង្ហាញពីបរិមាណនៃ Control Voltage (post CV amount knob) ដែលគ្រប់គ្រង ampLitude នៃ VCA និងប្រេកង់កាត់នៃ LPF ។ LED កាន់តែភ្លឺ វ៉ុលដាច់ខាតកាន់តែខ្ពស់។tagកម្រិត e ។ ពណ៌បង្ហាញរាងប៉ូល ដោយមាន LED ពណ៌បៃតងប្រើសម្រាប់វ៉ុលវិជ្ជមានtages និង LED ពណ៌ក្រហមប្រើសម្រាប់វ៉ុលអវិជ្ជមានtages.
សៀវភៅណែនាំ Cascadia
69
12.7.3 : កុងតាក់ VCA CONTROL – កុងតាក់នេះកំណត់ថាតើវ៉ុលបញ្ជាត្រូវបានកាត់បន្ថយឬអត់tage patched ចូលទៅក្នុង CV IN [12.7.B] jack គ្រប់គ្រង ampទិដ្ឋភាពនៃ VCA B.
ទីតាំង UP: វ៉ុល attenuatedtage នៅ CV IN [12.7.B] jack គ្រប់គ្រងទាំងពីរ amplitude នៃ VCA B និងភាពញឹកញាប់នៃ LPF B. នៅក្នុងទីតាំងនេះ សៀគ្វីដំណើរការស្រដៀងទៅនឹង Low Pass Gate (LPG) ហើយទិន្នផលនៃ LPG នោះត្រូវបានបញ្ជូនទៅ Jack LPF B [12.7.D] ។
ទីតាំងចុះក្រោម៖ វ៉ុលទាបtage នៅ CV IN [12.7.B] jack គ្រប់គ្រងតែប្រេកង់នៃ LPF B. The ampLitude នៃ VCA B គឺមិនមានផលប៉ះពាល់ទេ។ នៅក្នុងទីតាំងនេះ សៀគ្វីដំណើរការស្រដៀងទៅនឹង Low Pass Filter (LPF) ដែល CV IN គ្រប់គ្រងតែប្រេកង់កាត់នៃសញ្ញាដែលបានភ្ជាប់ទៅក្នុង Jack VCA B IN [12.7.A] ។
12.7.A : VCA B IN jack – Input to VCA B. សញ្ញាដែលបានបញ្ចូលនៅទីនេះគឺ ampកំណត់ដោយ VCA B ហើយបន្ទាប់មកបំបែក។ ការបំបែកមួយផ្ញើ amplified signal ចេញដោយផ្ទាល់ VCA B OUT [12.7.C] jack ហើយការបំបែកផ្សេងទៀតបញ្ជូន ampភ្លើងសញ្ញាតាមរយៈ 4-pole ladder diode filter (LPF) និងចេញ Jack LPF B OUT [12.7.D]។
ប្រេកង់កាត់ LPF ត្រូវបានគ្រប់គ្រងដោយសញ្ញាដែលបានបិទភ្ជាប់ទៅក្នុង CV IN [12.7.B] និងចំនួន CV [12.7.1] knob ។ សៀគ្វី CV ដូចគ្នាអាចគ្រប់គ្រង ampពន្លឺនៃ VCA ប្រសិនបើកុងតាក់ VCA CONTROL [12.7.3] ស្ថិតនៅក្នុងទីតាំង UP ។
លំនាំដើម៖ ប្រសិនបើគ្មានអ្វីត្រូវបានបិទភ្ជាប់ទៅក្នុង VCA B IN Jack នោះ RINGMOD OUT [12.6.C] ត្រូវបានបញ្ចូលទៅ Jack ធម្មតា។
12.7.B : VCA/LPF B CV IN jack – CV input for control the cutoff frequency of the LPF and if the VCA CONTROL [12.7.3] switch is in the UP position, the ampទិដ្ឋភាពនៃ VCA B.
លំនាំដើម៖ ប្រសិនបើគ្មានអ្វីត្រូវបានបិទភ្ជាប់ទៅក្នុង CV IN jack នោះ +5V DC ត្រូវបានប្តូរទៅ Jack ធម្មតា។ នេះធ្វើឱ្យប៊ូតុងបរិមាណ CV ដើរតួជាការគ្រប់គ្រងប្រេកង់ VCF ដោយដៃ ហើយ (ប្រសិនបើកុងតាក់ VCA CONTROL ឡើង) ជាការគ្រប់គ្រងកម្រិតសំឡេងដោយដៃសម្រាប់ VCA B ។
ប្រភព CV ទូទៅរួមមានម៉ាស៊ីនបង្កើតស្រោមសំបុត្រ / មុខងារ (សម្រាប់បង្កើតការឆ្លើយតបប្រេកង់ និងកម្រិតសំឡេងនៃសញ្ញាដែលបានបំណះទៅជា VCA B IN [12.7.C]) ឬ LFOs (សម្រាប់បង្កើតផលប៉ះពាល់ tremolo និង/ឬ wah pedal) ។
12.7.C : VCA B OUT Jack – លទ្ធផលនៃវ៉ុលtagអ៊ីត្រួតពិនិត្យ Ampអ្នកជួល ខ.
12.7.D : LPF B OUT Jack – លទ្ធផលនៃ 4-pole, ladder-type, Low Pass Filter B.
សៀវភៅណែនាំ Cascadia
70
ការគ្រប់គ្រង I/O
ផ្នែកទី 13
បន្ទះ I/O CONTROL មានសៀគ្វីជាច្រើនដើម្បីនាំយកអូឌីយ៉ូខាងក្រៅ និងការគ្រប់គ្រងវ៉ុលtage សញ្ញាចូលទៅក្នុង Cascadia; បញ្ជូនពួកគេនៅទូទាំងឧបករណ៍សំយោគ; និងសម្រួលដល់ទិន្នផលរបស់ពួកគេ។
ពីឆ្វេងទៅស្តាំ បន្ទះ I/O CONTROL មាន៖ EXT CV IN; FX ផ្ញើ / ត្រឡប់; និងផ្នែកគ្រប់គ្រង MASTER OUTPUT ។ ទាំងនេះនីមួយៗត្រូវបានពិភាក្សាដូចខាងក្រោម៖
CV ខាងក្រៅចូល
ផ្នែកទី 13.1
អ្នកមិនត្រឹមតែអាចគ្រប់គ្រងទីលាន ច្រកទ្វារ និងកេះរបស់ Cascadia ជាមួយ MIDI ប៉ុណ្ណោះទេ ប៉ុន្តែអ្នកក៏អាចប្រើ CV ផងដែរ។ Cascadia មានលក្ខណៈពិសេស PITCH, GATE និង TRIG CV ដែលឧទ្ទិសសម្រាប់ការលេង synth ។
13.1.A : PITCH CV IN – ភ្ជាប់វាទៅនឹងលទ្ធផល 1V/oct PITCH CV នៃឧបករណ៍បញ្ជាខាងក្រៅណាមួយ គ្រឿងបន្តបន្ទាប់បន្សំ ឬឧបករណ៍ម៉ូឌុលដែលអ្នកចង់ប្រើដើម្បីគ្រប់គ្រងទីលានរបស់ Cascadia ។
អ្វីក៏ដោយដែលបានបិទភ្ជាប់នៅទីនេះ នឹងត្រូវបានផ្ញើទៅកាន់ទិន្នផល MIDI PITCH [1.A] នៅក្នុងផ្នែក MIDI / CV បូកបញ្ចូល VCO A PITCH [2.A] និង VCF FM 2 [8.B] (តាមរយៈដំណើរការធម្មតា)។
ផ្លូវចេញដំណើរ៖ រាល់ព័ត៌មានជម្រេដែលមកដល់តាមរយៈ USB MIDI [14.J] ឬ 5-pin MIDI IN [14.G] jacks ត្រូវបានបញ្ជូនទៅខាងក្នុងទៅកាន់ PITCH CV IN មិនថាអ្នកភ្ជាប់ CV ទៅ Jack នេះឬអត់។ ប្រសិនបើអ្នកផ្ញើ CV ទៅកាន់ Jack នេះ នោះទិន្នន័យដែលទទួលបាននៅ Jack នេះត្រូវបានបូកសរុបជាមួយនឹងទិន្នន័យ MIDI PITCH — វាមិនបដិសេធវាទេ របៀបដែល Jack ធម្មតានឹងកើតឡើង។
13.1.B : GATE CV IN – ភ្ជាប់វាទៅនឹងលទ្ធផល GATE CV នៃឧបករណ៍បញ្ជាខាងក្រៅ លំដាប់លំដោយ ឬឧបករណ៍ម៉ូឌុលដែលអ្នកចង់ប្រើដើម្បីគ្រប់គ្រងច្រកទ្វាររបស់ Cascadia ។
អ្វីក៏ដោយដែលបានបិទភ្ជាប់នៅទីនេះ នឹងត្រូវបានផ្ញើទៅកាន់ទិន្នផល MIDI GATE [1.G] នៅក្នុងផ្នែក MIDI / CV បូករួមទាំង ENVELOPE A GATE [4.A] និង ENVELOPE B GATE [5.D] ធាតុចូល (តាមរយៈដំណើរការធម្មតា)។
សៀវភៅណែនាំ Cascadia
71
ផ្លូវចេញដំណើរ៖ ច្រកណាមួយដែលមកដល់តាមរយៈ USB MIDI [14.J] ឬ 5-pin MIDI IN [14.G] jacks ត្រូវបានបញ្ជូនទៅខាងក្នុងទៅ GATE CV IN មិនថាអ្នកភ្ជាប់ CV ទៅនឹង Jack នេះឬអត់។ ប្រសិនបើអ្នកផ្ញើ CV ទៅកាន់ Jack នេះ នោះទិន្នន័យដែលទទួលបាននៅ Jack នេះត្រូវបានបូកសរុបជាមួយនឹងទិន្នន័យ MIDI GATE — វាមិនបដិសេធវាទេ តាមវិធីដែល Jack ធម្មតានឹង។
13.1.C : TRIG CV IN – ភ្ជាប់វាទៅនឹងលទ្ធផល TRIG CV នៃឧបករណ៍បញ្ជាខាងក្រៅណាមួយ ឧបករណ៍បញ្ជាបន្ទាប់បន្សំ ឬឧបករណ៍ម៉ូឌុលដែលអ្នកចង់ប្រើដើម្បីគ្រប់គ្រងច្រកទ្វាររបស់ Cascadia ។
អ្វីក៏ដោយដែលបានបិទភ្ជាប់នៅទីនេះ នឹងត្រូវបានផ្ញើទៅកាន់លទ្ធផល MIDI TRIG [1.H] នៅក្នុងផ្នែក MIDI / CV បូករួមទាំងការបញ្ចូល ENVELOPE A RETRIGGER [4.C] (តាមរយៈ normalling)។
ការកំណត់ផ្លូវលំនាំដើម៖ គន្លឹះណាមួយដែលមកដល់តាមរយៈ USB MIDI [14.J] ឬ 5-pin MIDI IN [14.G] jacks ត្រូវបានបញ្ជូនទៅខាងក្នុង TRIG CV IN មិនថាអ្នកភ្ជាប់ CV ទៅ Jack នេះឬអត់។ ប្រសិនបើអ្នកផ្ញើ CV ទៅកាន់ Jack នេះ នោះទិន្នន័យដែលទទួលបាននៅ Jack នេះត្រូវបានបូកសរុបជាមួយនឹងទិន្នន័យ MIDI TRIG - វាមិនបដិសេធវាទេ របៀបដែល Jack ធម្មតានឹង។
FX ផ្ញើ / ត្រឡប់
ផ្នែកទី 13.2
ផ្នែកនេះអនុញ្ញាតឱ្យអ្នកជួសជុលឧបករណ៍បែបផែនខាងក្រៅ ឬប្រអប់ស្តុបនៅកន្លែងណាមួយនៅក្នុងខ្សែសង្វាក់សញ្ញា Cascadia — គ្រប់គ្រងទាំងកម្រិតបញ្ជូន និងបញ្ជូនត្រឡប់ ដំណាក់កាលសញ្ញាត្រឡប់ និងល្បាយស្ងួត/សើម។
ការត្រួតពិនិត្យ FX SEND / RETURN
13.2.1 : FX SEND LEVEL knob – គ្រប់គ្រងកម្រិតសំឡេង (បំណះចូលទៅក្នុង Jack FX SND [13.2.A]) ដែលត្រូវបានបញ្ជូនចេញពី ¼” Pedal I/O SEND [14.E] Jack របស់បន្ទះខាងក្រោយសម្រាប់ដំណើរការ។ ជាមួយឧបករណ៍បែបផែនខាងក្រៅ ឬប្រអប់ស្តុប។
13.2.2៖ ប្តូរកម្រិត SEND – កំណត់ថាតើអូឌីយ៉ូដែលបានបិទភ្ជាប់ទៅក្នុង Jack FX SND [13.2.A] គួរតែត្រូវបានបញ្ជូនចេញពីផ្នែកខាងក្រោយរបស់ ¼” Pedal I/O SEND [14.E] Jack នៅកម្រិត LINE (ទាមទារដោយអ្នកជំនាញ ឧបករណ៍បែបផែនកម្រិត) ឬនៅកម្រិត PEDAL/INST (ទាមទារដោយឈ្នាន់បែបផែនហ្គីតាជាច្រើន)។
សៀវភៅណែនាំ Cascadia
72
13.2.3: ការផ្លាស់ប្តូរដំណាក់កាល – នៅក្នុងទីតាំង UP សញ្ញាត្រឡប់គឺស្ថិតនៅក្នុងដំណាក់កាល។ នៅក្នុងទីតាំងចុះក្រោម សញ្ញាត្រឡប់គឺ 180 ដឺក្រេចេញពីដំណាក់កាល។ ឈ្នាន់ខ្លះដាក់បញ្ច្រាសដំណាក់កាល ដូច្នេះកុងតាក់នេះមានប្រយោជន៍នៅពេលធ្វើឱ្យមានតុល្យភាពសញ្ញាស្ងួត (ផ្ញើ) និងសើម (ត្រឡប់) ជាមួយនឹងប៊ូតុង DRY/WET FX MIX [13.2.5] ។
13.2.4 : FX RETURN LEVEL knob – គ្រប់គ្រងកម្រិតនៃសម្លេងដែលត្រូវបានត្រលប់ទៅ Cascadia តាមរយៈ ¼” Pedal I/O RETURN [14.F] jack របស់បន្ទះខាងក្រោយ។ អំពូល LED ដែលត្រូវគ្នា នៅពេលអ្នកកំពុងបើកបរហួសល្បឿនកំណត់ការបញ្ចូលត្រឡប់មកវិញ។
13.2.5 : DRY/WET FX MIX knob – លាយសញ្ញាស្ងួតដែលបានភ្ជាប់ទៅក្នុង Jack FX SND [13.2.A] ជាមួយនឹងសញ្ញាដែលដំណើរការ (សើម) ត្រូវបានបញ្ជូនមកវិញតាមរយៈ ¼" Pedal I/O RETURN [14.F ] Jack ។ បន្ទាប់មកសញ្ញាចម្រុះនេះត្រូវបានធ្វើឱ្យមាននៅ Jack FX MIX [13.2.B] ដែលត្រូវជួសជុលចូលទៅក្នុងលំហូរសញ្ញា Cascadia របស់អ្នក។
នៅពេលដែលប៊ូតុង DRY/WET FX MIX ច្រាសទ្រនិចនាឡិកា មានតែសញ្ញា DRY ប៉ុណ្ណោះដែលត្រូវបានឮ។ នៅពេលដែលវាពេញទ្រនិចនាឡិកា មានតែសញ្ញា WET (ដែលមានឥទ្ធិពលពេញលេញ) ប៉ុណ្ណោះដែលត្រូវបានឮ។ នៅក្នុងទីតាំងថ្ងៃត្រង់ សញ្ញា WET និង DRY ត្រូវបានលាយបញ្ចូលគ្នាស្មើគ្នា។
FX ផ្ញើ / ត្រឡប់ Jacks
13.2.A៖ ការបញ្ចូល FX SEND – សំឡេងណាមួយដែលបានភ្ជាប់ទៅក្នុង Jack នេះនឹងត្រូវបានផ្ញើចេញនូវ Jack ¼” Pedal I/O SEND [14.E] នៅលើបន្ទះខាងក្រោយ សម្រាប់ដំណើរការជាមួយឧបករណ៍បែបផែនខាងក្រៅ ឬប្រអប់ស្តុង។ កម្រិតសំឡេងនេះត្រូវបានកំណត់ដោយ FX SEND LEVEL knob ។
អូឌីយ៉ូនឹងត្រូវបានបញ្ជូនមកវិញពី stompbox តាមរយៈ ¼" Pedal I/O RETURN [14.F] Jack របស់បន្ទះខាងក្រោយ ហើយអាចប្រើបាននៅ Jack FX MIX [13.2.B] (ដែលវាលាយជាមួយសញ្ញាស្ងួតតាមរយៈ DRY/ WET MIX [13.2.5] knob) ។
13.2.B : លទ្ធផល FX MIX – Jack នេះមានការលាយបញ្ចូលគ្នានៃសញ្ញា DRY ដែលបានភ្ជាប់ទៅក្នុង Jack FX SND [13.2.A] (ហើយត្រូវបានបញ្ជូនទៅប្រអប់ខាងក្រៅ) ជាមួយនឹងសញ្ញាត្រឡប់ពីប្រអប់ខាងក្រៅតាមរយៈបន្ទះខាងក្រោយ។ ¼” ឈ្នាន់ I/O RETURN [14.F] Jack ។ ការលាយបញ្ចូលគ្នានៃកម្រិតសញ្ញា WET និង DRY ត្រូវបានកំណត់ដោយ DRY/WET FX MIX [13.2.5] knob ។
សញ្ញាចម្រុះនេះអាចត្រូវបានជួសជុលចូលទៅក្នុងលំហូរសញ្ញា Cascadia របស់អ្នកសម្រាប់ដំណើរការបន្ថែម ឬលាយនៅលើយន្តហោះ។
សៀវភៅណែនាំ Cascadia
73
ការគ្រប់គ្រង OUTPUT
ផ្នែកទី 13.3
ផ្នែកនេះគ្រប់គ្រងលទ្ធផលចុងក្រោយ stage នៃ Cascadia — អនុញ្ញាតឱ្យអ្នកចូលប្រើទាំងទិន្នផល FOLD និង VCA A ដោយផ្ទាល់ និងដើម្បីលាយសញ្ញាពីរសម្រាប់ការបញ្ចូលទៅក្នុងទិន្នផល MAIN ។ ផលចំណេញចុងក្រោយ stage ត្រូវបានផ្តល់តាមរយៈប៊ូតុង DRIVE និងកុងតាក់ SOFT CLIP ហើយការគ្រប់គ្រងកម្រិតគ្រប់គ្រងទៅកម្រិតទិន្នផល។
ចេញ Jacks គ្រប់គ្រង
13.2.B : លទ្ធផល FX MIX – Jack នេះត្រូវបានពិពណ៌នានៅក្នុងផ្នែកមុន ហើយវាផ្ទុកនូវ WET/DRY លាយនៃសញ្ញាមួយដែលត្រូវបានដំណើរការតាមរយៈឧបករណ៍បែបផែនខាងក្រៅ។ វត្តមានរបស់វាត្រួតលើគ្នាជាមួយផ្នែក OUTPUT CONTROL ដែលវាជាប្រភពលទ្ធផលចម្បងមួយផ្សេងទៀត រួមជាមួយនឹង FOLD, VCA A និង MAIN ដែលបានពិពណ៌នាខាងក្រោម។
13.3.A: ទិន្នផល FOLD – ទិន្នផលផ្ទាល់នៃផ្នែក Wave Folder ដែលបានពិភាក្សាពីមុន។
13.3.B : លទ្ធផល VCA A - លទ្ធផលផ្ទាល់នៃផ្នែក VCA A ដែលបានពិភាក្សាពីមុន។ តាមលំនាំដើមទិន្នផលនេះត្រូវបានបញ្ចូលទៅក្នុង Jack MAIN 1 [13.3.C] ។
13.3.C : ការបញ្ចូល MAIN 1 – សញ្ញាដែលបានបិទភ្ជាប់ទៅក្នុង Jack នេះត្រូវបានបូកសរុបជាមួយនឹងសញ្ញាស្រេចចិត្តដែលបានបំណះចូលទៅក្នុង MAIN 2 [13.3.D] ហើយបានបញ្ជូនទៅទាំង Jack MAIN OUT [13.3.E] និងផ្នែកខាងក្រោយរបស់ ¼” LINE OUT [14.B] Jack ។
លំនាំដើម៖ ប្រសិនបើគ្មានអ្វីត្រូវបានបិទភ្ជាប់ទៅក្នុង Jack input របស់ MAIN 1 នោះលទ្ធផលនៃ VCA A [13.3.B] ជាធម្មតាទៅ Jack ។
13.3.D : ការបញ្ចូល MAIN 2 – សញ្ញាដែលបានភ្ជាប់ទៅក្នុង Jack នេះត្រូវបានបូកបញ្ចូលជាមួយនឹងសញ្ញាដែលបានបំណះចូលទៅក្នុង MAIN 1 [13.3.C] ហើយត្រូវបានបញ្ជូនទៅទាំង Jack MAIN OUT [13.3.E] និងផ្នែកខាងក្រោយរបស់ ¼” LINE OUT [ 14.B] Jack ។
13.3.E : MAIN OUT – បញ្ចេញផលបូកនៃ MAIN 1 [13.3.C] និង MAIN 2 [13.3.D] សញ្ញាបញ្ចូល បន្ទាប់ពីបញ្ជូនវាតាមរយៈសៀគ្វី DRIVE [13.3.1] និង SOFT CLIP [13.3.2], ហើយបន្ថយវាដោយកម្រិត [13.3.3] knob ។
សៀវភៅណែនាំ Cascadia
74
ការត្រួតពិនិត្យ OUTPUT CONTROL
13.3.1៖ មេន ឌ្រីវ នប – បង្កើនកម្រិតនៃសញ្ញាដែលត្រូវបានបញ្ជូនទៅកាន់លទ្ធផល MAIN ។ វាអាចត្រូវបានប្រើដើម្បីបង្កើតសញ្ញាកម្រិតទាប ឬវាអាចត្រូវបានប្រើដើម្បីជំរុញទិន្នផល MAIN ទៅជាការបង្ខូចទ្រង់ទ្រាយ។
13.3.2៖ កុងតាក់ SOFT CLIP – បើកដំណើរការការច្រឹបទន់ ដែលបិទ (“បន្ទន់”) សញ្ញាដែលបានកាត់ណាមួយ បង្កើតទម្រង់ការបង្ខូចទ្រង់ទ្រាយ 'កាន់តែក្តៅ' និងមិនសូវឈ្លានពាន។
13.3.3៖ ប៊ូតុងកម្រិត MAIN LEVEL – គ្រប់គ្រងបរិមាណទិន្នផលរបស់ Cascadia ដូចដែលបានផ្ញើទៅកាន់ Jack MAIN OUT [13.3.E] ក៏ដូចជាបន្ទះខាងក្រោយ ¼” ទូរសព្ទចេញ [14.A] និង ¼” LINE OUT [14.B ] Jacks ។
សៀវភៅណែនាំ Cascadia
75
បន្ទះខាងក្រោយ
ផ្នែកទី 14
បន្ទះខាងក្រោយមាន Jack ទាំងអស់ដែលចាំបាច់សម្រាប់ភ្ជាប់ Cascadia ទៅឧបករណ៍ផ្សេងទៀត រួមទាំងឧបករណ៍លាយ/amplifier/DAW; កាសស្តាប់ត្រចៀក; ប្រភពអូឌីយ៉ូខាងក្រៅ; ឈ្នាន់ផលប៉ះពាល់; MIDI (ទាំង 5-pin និង USB); និងប្រភពថាមពល។
ថាមពល
14.1: POWER JACK - ភ្ជាប់ឧបករណ៍បំលែងថាមពលដែលបានផ្គត់ផ្គង់នៅទីនេះ។ Intellijel ណែនាំឱ្យប្រើតែម៉ាស៊ីនបំប្លែងដែលមានការអនុញ្ញាតពីរោងចក្រប៉ុណ្ណោះ។ ទោះជាយ៉ាងណាក៏ដោយ ប្រសិនបើអ្នកប្រើប្លែងភាគីទីបី សូមប្រាកដថាម្ជុលកណ្តាលមានភាពវិជ្ជមាន ហើយវាផលិត 15V ជាមួយនឹងអប្បបរមា 1A ។
14.2: POWER SWITCH - កុងតាក់ថាមពលដើម្បីបើក/បិទ Cascadia ។
អូឌីយ៉ូ
14.A: ទូរសព្ទចេញ – ¼” រន្ធដោតកាសស្តាប់។ កម្រិតទូរសព្ទចេញ — ដូចគ្នានឹងកម្រិត LINE OUT [14.B] និងបន្ទះខាងមុខ MAIN OUT [13.3.E] កម្រិត — ត្រូវបានគ្រប់គ្រងដោយប៊ូតុង MAIN LEVEL [13.3.3] របស់បន្ទះខាងមុខ។ សម្រាប់ហេតុផលនេះ គួរតែកុំប្រើកាសខណៈពេលកំពុងប្រើ Jack LINE OUT [14.B] ព្រោះថាបរិមាណកាសមិនសមហេតុផលអាចកើតឡើង។ ជាទូទៅ កុំប្រើកាសនៅក្នុងតំបន់ដែលតម្រូវឱ្យដឹងពីស្ថានភាព។ កុំប្រើកាសក្នុងកម្រិតសំឡេងខ្ពស់ ឬសម្រាប់រយៈពេលយូរ ហើយតែងតែកាត់បន្ថយកម្រិតសំឡេងរបស់ Cascadia នៅពេលភ្ជាប់ពួកវាជាលើកដំបូង។
14.B : LINE OUT – ¼” Jack output ដែលមានតុល្យភាព។ កម្រិតរបស់វាត្រូវបានគ្រប់គ្រងដោយ MAIN LEVEL [13.3.3] របស់បន្ទះខាងមុខ។
14.C: LINE IN – ¼” Jack input line ដែលមានតុល្យភាព។ សញ្ញាដែលបានបិទភ្ជាប់ទៅក្នុង Jack នេះគឺមានសម្រាប់បន្ទះខាងមុខរបស់ Cascadia តាមរយៈផ្នែក LINE IN (ផ្នែកទី 6) ដែលសញ្ញា (ដូចដែលសង្កត់ដោយគ្រាប់រំកិលកម្រិត [6.1]) លេចឡើងនៅ LINE IN [6.A] output Jack សម្រាប់ដំណើរការ ដោយ Cascadia ។
LINE IN អនុញ្ញាតឱ្យអ្នកបិទសញ្ញាសំឡេងខាងក្រៅទៅក្នុងឧបករណ៍សំយោគរបស់អ្នក ហើយដំណើរការវាជាមួយនឹងតម្រង ថតរលក ឬស្រោមសំបុត្ររបស់ Cascadia ។ ឬប្រើវាជាប្រភពម៉ូឌុលសម្រាប់ម៉ូឌុលប្រេកង់, ម៉ូឌុល Ring, Sample & Hold ជាដើម។
សៀវភៅណែនាំ Cascadia
76
FX
14.D : EXP OUT (Expression Pedal Output) – ¼" TRS jack សម្រាប់បំណះចូលទៅក្នុង ¼" TRS Expression jack នៅលើឈ្នាន់ FX ខាងក្រៅ។
ចំណាំ៖ ទិន្នផលឈ្នាន់កន្សោមរបស់ Cascadia គាំទ្រឈ្នាន់ដែលដំណើរការលើសៀគ្វីកន្សោម 3.3V ធម្មតា។ ខណៈពេលដែលឈ្នាន់ភាគច្រើនដំណើរការនៅ 3.3V ខ្លះដំណើរការនៅ 5V ។ ឈ្នាន់ 5V ទាំងនេះជាច្រើននឹងទទួលយក CV ផងដែរ។ ឡើងវិញview ឯកសាររបស់ឈ្នាន់របស់អ្នក ហើយប្រសិនបើនេះជាករណីនោះ អ្នកអាចបិទភ្ជាប់លទ្ធផលនៃ Jack UNI OUT [12.5.M] ដោយផ្ទាល់ទៅនឹងឈ្នាន់ជាមួយនឹងខ្សែ/អាដាប់ទ័រ 1/8″ ទៅ 1/4″។
14.E : SEND – ភ្ជាប់ខ្សែឧបករណ៍¼” ពី Jack នេះទៅនឹងការបញ្ចូលនៃឈ្នាន់ FX ខាងក្រៅរបស់អ្នក។ អូឌីយ៉ូដែលចេញមកពី SEND Jack គឺនៅកម្រិតបន្ទាត់ ឬកម្រិតឈ្នាន់ (ផ្អែកលើការកំណត់នៃការផ្លាស់ប្តូរកម្រិត SEND LEVEL [13.2.2] របស់បន្ទះខាងមុខ) ហើយជាកំណែដែលផ្គូផ្គងនឹង impedance នៃសញ្ញាអូឌីយ៉ូកម្រិតម៉ូឌុលដែលបានជួសជុលនៅក្នុង ទៅ FX SEND [13.2.A] បញ្ចូលនៅលើបន្ទះខាងមុខ (ហើយដែលត្រូវបានកាត់បន្ថយដោយ FX SEND LEVEL [13.2.1] ដែលត្រូវគ្នា) ។
ចំណាំ៖ នេះគឺជាខ្សែ TS ដែលគ្មានតុល្យភាព (ស្តង់ដារសម្រាប់ហ្គីតា និងឈ្នាន់ FX) ទោះបីជាអ្នកអាចប្រើខ្សែ TRS ក៏ដោយ — អ្នកគ្រាន់តែនឹងមិនទទួលបានអត្ថប្រយោជន៍ណាមួយពីការធ្វើដូច្នេះទេ។
14.F : ត្រឡប់ – ភ្ជាប់ខ្សែឧបករណ៍¼” ពីទិន្នផលនៃឈ្នាន់ FX ខាងក្រៅរបស់អ្នកទៅនឹង Jack នេះ។ បន្ទាប់មក អូឌីយ៉ូដែលមកដល់ត្រូវបានផ្គូផ្គង impedance និងបំប្លែងទៅជាកម្រិតម៉ូឌុល ដែលបន្ទាប់មកវាអាចត្រូវបានដាក់បញ្ច្រាសដំណាក់កាល (ដោយប្រើកុងតាក់ PHASE [13.2.3]) កាត់បន្ថយ (ដោយប្រើ FX RETURN LEVEL [13.2.4] knob) និងលាយបញ្ចូលគ្នា ជាមួយនឹងសញ្ញាអូឌីយ៉ូ FX មុនស្ងួត (ដោយប្រើ DRY/WET MIX [13.2.5] knob) មុនពេលដែលអាចប្រើបាននៅ Jack FX MIX [13.2.B] របស់បន្ទះខាងមុខ។
ចំណាំ 1: នេះគឺជាខ្សែ TS ដែលគ្មានតុល្យភាព (ស្តង់ដារសម្រាប់ហ្គីតា និងឈ្នាន់ FX) ទោះបីជាអ្នកអាចប្រើខ្សែ TRS ក៏ដោយ - អ្នកគ្រាន់តែនឹងមិនទទួលបានអត្ថប្រយោជន៍ណាមួយពីការធ្វើដូច្នេះទេ។
ចំណាំទី 2៖ អ្នកក៏អាចដោតហ្គីតា ឬឧបករណ៍ផ្សេងទៀតដោយផ្ទាល់ទៅក្នុង RETURN Jack ហើយដំណើរការវាជាមួយ Cascadia ។ នេះគឺជាការបញ្ចូល impedance ខ្ពស់ ដែលអនុញ្ញាតឱ្យ Cascadia ដើរតួជា piezo pickup preamp សម្រាប់ឧបករណ៍សូរស័ព្ទ។ អូឌីយ៉ូដែលមកដល់ Jack RETURN ឆ្លងកាត់ឧបករណ៍ត្រាប់តាម Triode ថ្នាក់ A (អាចឱ្យអ្វីៗទាំងអស់ពីស្អាតទៅការបង្ខូចទ្រង់ទ្រាយដូចបំពង់) និងឧបករណ៍បំប្លែង impedance និងឧបករណ៍ផ្លាស់ប្តូរកម្រិតដើម្បីធានាការរួមបញ្ចូលពេញលេញនៅក្នុងបរិយាកាសលំហូរសញ្ញារបស់ Cascadia ។
សៀវភៅណែនាំ Cascadia
77
មីឌី
14.G : MIDI IN jack – ភ្ជាប់វាទៅនឹងទិន្នផល MIDI 5-pin នៃ controller, sequencer ឬ MIDI interface ដែលអ្នកនឹងប្រើដើម្បីលេង Cascadia ។
14.H : MIDI OUT Jack – ប្រសិនបើបើកដំណើរការនៅក្នុងកម្មវិធី Intellijel Config នោះ Jack MIDI OUT បញ្ជូន MIDI Tap Clock ខាងក្នុងរបស់ Cascadia (ដូចដែលបង្កើតដោយ Cascadia) មានន័យថាអ្នកអាចប្រើ Cascadia ជានាឡិកាមេនៅក្នុងការដំឡើង DAW-less។ Tap លទ្ធផលនាឡិកាត្រូវបានបើកតាមលំនាំដើមនៅក្នុងការកំណត់របស់រោងចក្រ។
14.I : MIDI THRU jack – ទិន្នន័យ MIDI ទាំងអស់ដែលលេចឡើងនៅ Jack MIDI IN [14.G] ត្រូវបានបញ្ជូនចេញពី Jack នេះ ដែលអនុញ្ញាតឱ្យឧបករណ៍ MIDI ត្រូវបានដាក់ច្រវាក់។ ទិន្នន័យ MIDI មកដល់ច្រក USB MIDI [14.J] មិនត្រូវបានឆ្លងកាត់ទេ។
14.J : ច្រក USB MIDI – ភ្ជាប់វាទៅកុំព្យូទ័រ ថេប្លេត ទូរសព្ទឆ្លាតវៃ ឬឧបករណ៍ផ្សេងទៀតដែលមានសមត្ថភាពដំណើរការជាម៉ាស៊ីន USB MIDI ។ លើសពីនេះ ប្រសិនបើបើកដំណើរការនៅក្នុងកម្មវិធី Intellijel Config នោះ ច្រក USB MIDI អាចបញ្ជូន MIDI Tap Clock ខាងក្នុងរបស់ Cascadia (ដូចដែលបង្កើតដោយ Cascadia) មានន័យថាអ្នកអាចប្រើ Cascadia ជានាឡិកាមេក្នុងការដំឡើង DAW តិច។ Tap លទ្ធផលនាឡិកាត្រូវបានបើកតាមលំនាំដើមនៅក្នុងការកំណត់របស់រោងចក្រ។
សៀវភៅណែនាំ Cascadia
78
ព័ត៌មានលម្អិត
ផ្នែកខាងក្រោមពង្រីកលើទិដ្ឋភាពផ្សេងៗនៃស្ថាបត្យកម្មរបស់ Cascadia — ពេលខ្លះពន្យល់អំពីបច្ចេកទេសសំយោគជាក់លាក់មួយ ហើយជួនកាលផ្តល់ព័ត៌មានលម្អិតបន្ថែមអំពីប្រតិបត្តិការ ឬមុខងារជាក់លាក់មួយ។
ព័ត៌មានលម្អិត៖ ការយល់ដឹងអំពីវិទ្យុ FM
ម៉ូឌុលប្រេកង់គឺជាបច្ចេកទេសសំយោគបុរាណដែលអ្នកកែប្រែប្រេកង់នៃទម្រង់រលកមួយ (ក្រុមហ៊ុនដឹកជញ្ជូន) ជាមួយនឹងទម្រង់រលកទីពីរ (ម៉ូឌុល) ។
វាងាយស្រួលបំផុតក្នុងការយល់ FM ប្រសិនបើអ្នកគិតជាមុនអំពីអ្វីដែលនឹងកើតឡើងនៅពេលអ្នកប្រើ Low Frequency Oscillator (LFO) ជាម៉ូឌុល៖ សម្រាប់ឧ។ampដូច្នេះ សន្មត់ថាលំយោលនៃក្រុមហ៊ុនផ្តល់សេវាទូរសព្ទរបស់អ្នកត្រូវបានសម្រួលទៅមជ្ឈិម-C ហើយថាអ្នកភ្ជាប់ LFO ទៅក្នុងធាតុបញ្ចូល FM របស់វា។ លទ្ធផលជាក់ស្តែងគឺ vibrato: លំយោលរបស់ក្រុមហ៊ុនអាកាសចរណ៍កើនឡើងយឺតៗ និងធ្លាក់ក្នុងកម្រិតមួយក្នុងអត្រាកំណត់ដោយ LFO ។
ដូច្នេះតើមានអ្វីកើតឡើងប្រសិនបើអ្នកបង្កើនល្បឿនទម្រង់រលកម៉ូឌុលទៅជាអត្រាសំឡេង? ជម្រេកើនឡើង និងធ្លាក់យ៉ាងលឿន ដែលត្រចៀកលែងយល់ឃើញថា ម៉ូឌុលដូចជារំញ័រ។ ផ្ទុយទៅវិញ វាឮប្រេកង់ថ្មី (ហៅថា sidebands) ដែលត្រូវបានលាយបញ្ចូលគ្នាទាំងនៅខាងលើ និងខាងក្រោមប្រេកង់ក្រុមហ៊ុនបញ្ជូន ដែលបណ្តាលឱ្យមានទម្រង់រលកស្មុគស្មាញនៃកម្រិតថេរ។ ការផ្លាស់ប្តូរសមាមាត្ររវាងប្រេកង់ modulating និង carrier ផ្លាស់ប្តូរបរិមាណ គម្លាត និង ampពន្លឺនៃ sidebands ទាំងនេះ។ នៅពេលដែល modulator និង carrier ត្រូវបានដាក់នៅចំនុចគុណដែលអាចបែងចែកបានស្មើៗគ្នាធម្មតានៃគ្នាទៅវិញទៅមក (សម្រាប់ example, modulator គឺ 2x ឬ 1/4x នៃប្រេកង់នៃក្រុមហ៊ុនដឹកជញ្ជូន) បន្ទាប់មក sidebands សង្កត់សំឡេងអាម៉ូនិកធម្មជាតិ។ នៅពេលដែលសមាមាត្រជម្រេរវាង modulator និង carrier លែងបែងចែកស្មើៗគ្នាទៀតហើយ (សម្រាប់ឧample, ម៉ូឌុលគឺ 1.618 ដងនៃប្រេកង់ក្រុមហ៊ុនបញ្ជូន) បន្ទាប់មកសំឡេង inharmonic ត្រូវបានផលិត។
វាមិនត្រឹមតែជាភាពខុសគ្នារវាងម៉ូឌុលនិងប្រេកង់ក្រុមហ៊ុនបញ្ជូនដែលកំណត់សំឡេងរបស់អ្នកទេ។ ទម្រង់រលកដែលអ្នកប្រើសម្រាប់ទាំង modulator និង carrier ក៏ប៉ះពាល់ដល់រចនាសម្ព័ន្ធអាម៉ូនិកផងដែរ។ ampភាពខុសគ្នារវាងទម្រង់រលក (ដែលត្រូវបានគេហៅថា FM INDEX) ។
អិចស្ប៉ូណង់ស្យែល ទល់នឹង លីនេអ៊ែរ FM
ជាទូទៅ មានវិទ្យុ FM ពីរប្រភេទផ្សេងគ្នា ដែលត្រូវបានគាំទ្រដោយ Cascadia៖
EXPONENTIAL FM គឺជាប្រភេទដែលត្រូវបានរកឃើញនៅក្នុង vin ជាច្រើន។tage analog mono synths នៃឆ្នាំ 1970 ។ នៅពេលអ្នកផ្លាស់ប្តូរប្រេកង់នៃម៉ូឌុល អ្នកផ្លាស់ប្តូរចំនុចមូលដ្ឋានដែលយល់ឃើញដែលផុសចេញពីលំយោលរបស់ក្រុមហ៊ុនបញ្ជូន។ លើសពីនេះទៅទៀត ដោយសារសមាមាត្រអាម៉ូនិកនៃការផ្លាស់ប្តូរម៉ូឌុលទៅជាមូលដ្ឋានពីការចំណាំទៅចំណាំ ទាំងទីលានលទ្ធផល ឬបទ timbre ជាលក្ខណៈ chromatically ។ នេះធ្វើឱ្យវិទ្យុ FM អិចស្ប៉ូណង់ស្យែលល្អសម្រាប់ផលប៉ះពាល់សំឡេងដែលមានលក្ខណៈស្រួចស្រាវ។ វាជាប្រភពដ៏ល្អសម្រាប់សំឡេងពិសោធន៍ ជាពិសេសនៅពេលដែលការកែប្រែកម្រិតសំឡេងត្រូវបានកែប្រែដោយខ្លួនវាផ្ទាល់។
LINEAR FM គឺជាប្រភេទដែលត្រូវបានផ្សារភ្ជាប់ជាទូទៅជាមួយនឹងការសំយោគឌីជីថលនៅក្នុងទសវត្សរ៍ឆ្នាំ 1980 ទោះបីជាសៀគ្វី FM លីនេអ៊ែរនៅក្នុង Cascadia គឺជាអាណាឡូកសុទ្ធសាធ។ នៅពេលអ្នកផ្លាស់ប្តូរប្រេកង់នៃម៉ូឌុល អ្នកផ្លាស់ប្តូរ timbre របស់ចំណាំដោយមិនប៉ះពាល់ដល់ការយល់ឃើញរបស់វា។ លើសពីនេះទៀតដោយសារតែ
សៀវភៅណែនាំ Cascadia
79
សមាមាត្រអាម៉ូនិកនៃម៉ូឌុលទៅមូលដ្ឋាននៅតែស្របគ្នាពីចំណាំទៅចំណាំ ទាំងទីលានលទ្ធផល និងបទ timbre តាមបែបក្រូម៉ាទិក។ នេះធ្វើឱ្យ Linear FM មានសក្តានុពលច្រើនជាង "តន្ត្រី" ជាង FM អិចស្ប៉ូណង់ស្យែល ហើយវាល្អសម្រាប់បង្កើតទម្រង់រលកដ៏ស្មុគស្មាញដែលមានសុខដុមរមនាដែលតាមដានលើកំណត់ចំណាំជាច្រើន។ Cascadia ប្រើវ៉ារ្យ៉ង់ពិសេសនៃ Linear FM ដែលហៅថា TZFM (ពិភាក្សាខាងក្រោម)។
វិទ្យុ FM ឆ្លងកាត់សូន្យ (TZFM)
នៅពេលអ្នកកែប្រែប្រេកង់លំយោល អ្នកធ្វើឱ្យទីលានរបស់វាឡើងចុះ។ នៅក្នុងសៀគ្វី FM លីនេអ៊ែរធម្មតា (មិនមែន TZFM) លំយោលមានភាពលំអៀងដូចនោះ ទោះបីជាម៉ូឌុលដ៏អស្ចារ្យប៉ុណ្ណាក៏ដោយ ទីលានទិន្នផលមិនដែលធ្លាក់ចុះក្រោម 0 Hz ឡើយ។ មានន័យណាស់មែនទេ? យ៉ាងណាមិញ អ្នកណាខ្លះធ្លាប់លឺពាក្យអវិជ្ជមាន?
លំយោល TZFM គឺជាឧបករណ៍មួយដែលអនុញ្ញាតឱ្យការបញ្ចូលវិទ្យុ FM ដើម្បីកែប្រែកម្រិតសំឡេងទៅក្នុងដែនអវិជ្ជមាន (ឧទាហរណ៍ "ឆ្លងកាត់សូន្យ")។ វាធ្វើដូចនេះដោយបញ្ច្រាសទិសដៅនៃលំយោលនៅពេលណាដែលវាត្រូវបានស្នើសុំឱ្យបង្កើតប្រេកង់អវិជ្ជមាន។ នេះធានាថា លំយោលនឹងបន្តបង្កើតសំឡេង ទោះបីជាត្រូវបានកែប្រែទៅជាប្រេកង់អវិជ្ជមានក៏ដោយ។
ឧបករណ៍លំយោល TZFM អាចផលិតដុំឈើ "ជ្រៅ" និង "សម្បូរបែប" ជាងស្តង់ដារ លំយោល FM'd តែវិជ្ជមានប៉ុណ្ណោះ ហើយ Cascadia គាំទ្ររសជាតិពីរនៃ TZFM: DC (ដែលជាបំរែបំរួលដ៏ជ្រៅបំផុត — ល្អបំផុតសម្រាប់ម៉ូឌុលយឺតដូចជា LFOs) ។ និង AC (មិនស៊ីជម្រៅទេ ប៉ុន្តែមានភាពត្រឹមត្រូវជាងក្នុងការតាមដានការប្រែប្រួលនៃទីលាន)។
សៀវភៅណែនាំ Cascadia
80
ព័ត៌មានលម្អិត៖ ការយល់ដឹងអំពីសមកាលកម្ម OSC
សមកាលកម្មកើតឡើងនៅពេលដែលលំយោលនៃលំយោលមួយ (មេ) គ្រប់គ្រងរបស់មួយផ្សេងទៀត (កូន) ។ ម្យ៉ាងវិញទៀត នៅពេលដែលលំយោលពីរត្រូវបានធ្វើសមកាលកម្ម ចំនុចនៃលំយោលមេបង្ខំឱ្យលំយោលកុមារវិលជុំវិញមេគុណចំនួនទាំងមូលនៃទីលាននោះ។
timbres ផ្សេងគ្នាត្រូវបានផលិតនៅពេលដែលលំយោលកុមារដំណើរការនៅទីលានផ្សេងគ្នាជាងលំយោលមេ។ ដើម្បីធ្វើសមកាលកម្មទៅលំយោលមេ កូន oscillator
ឯកសារ/ធនធាន
![]() |
Intellijel Cascadia Performance Oriented Semi Modular Synthesizer [pdf] សៀវភៅណែនាំអ្នកប្រើប្រាស់ Cascadia Performance Oriented Semi Modular Synthesizer, Cascadia, Performance Oriented Semi Modular Synthesizer, Oriented Semi Modular Synthesizer, Semi Modular Synthesizer, Modular Synthesizer, សំយោគ |


