ഉണ്ടാക്കുക-ശബ്ദം-ലോഗോ

MAKE NOISE മാത്സ് കോംപ്ലക്സ് ഫംഗ്ഷൻ ജനറേറ്റർ യൂറോറാക്ക് മൊഡ്യൂൾ

MAKE-NOISE-Maths-Complex-Function-Generator-Eurorack-Module-PRODUCT-ന്റെ നിർമ്മാണം

സ്പെസിഫിക്കേഷനുകൾ

  • ഉൽപ്പന്നത്തിൻ്റെ പേര്: കണക്ക്
  • തരം: സംഗീത ആവശ്യങ്ങൾക്കുള്ള അനലോഗ് കമ്പ്യൂട്ടർ
  • പ്രവർത്തനങ്ങൾ: വാല്യംtagഇ നിയന്ത്രിത എൻവലപ്പ്, എൽഎഫ്ഒ, സിഗ്നൽ പ്രോസസ്സിംഗ്, സിഗ്നൽ ജനറേഷൻ
  • ഇൻപുട്ട് ശ്രേണി: +/-10V

ഉൽപ്പന്ന ഉപയോഗ നിർദ്ദേശങ്ങൾ

ഇൻസ്റ്റലേഷൻ

ഇൻസ്റ്റാൾ ചെയ്യുന്നതിനുമുമ്പ്, നെഗറ്റീവ് സപ്ലൈയുടെ സ്ഥാനത്തിനായി നിങ്ങളുടെ കേസ് നിർമ്മാതാവിന്റെ സ്പെസിഫിക്കേഷൻ പരിശോധിക്കുക. ശരിയായ പവർ കണക്ഷൻ ഉറപ്പാക്കുക.

കഴിഞ്ഞുview

സംഗീത ആവശ്യങ്ങൾക്കായി രൂപകൽപ്പന ചെയ്‌തിരിക്കുന്ന MATHS, ഫംഗ്‌ഷനുകൾ സൃഷ്ടിക്കൽ, സിഗ്നലുകൾ സംയോജിപ്പിക്കൽ എന്നിവയുൾപ്പെടെ വിവിധ പ്രവർത്തനങ്ങൾ വാഗ്ദാനം ചെയ്യുന്നു, ampസിഗ്നലുകളെ ലിഫൈ ചെയ്യൽ, അറ്റൻവേറ്റിംഗ്, വിപരീതമാക്കൽ തുടങ്ങിയവ.

പാനൽ നിയന്ത്രണങ്ങൾ

  1. സിഗ്നൽ ഇൻപുട്ട്: ലാഗ്, പോർട്ടമെന്റോ, ASR എൻവലപ്പുകൾ എന്നിവയ്ക്ക് ഉപയോഗിക്കുക. പരിധി +/-10V.
  2. ട്രിഗർ ഇൻപുട്ട്: എൻവലപ്പുകൾ, പൾസ് ഡിലേ, ക്ലോക്ക് ഡിവിഷൻ, എൽഎഫ്ഒ റീസെറ്റ് എന്നിവ സൃഷ്ടിക്കുന്നതിന് ഗേറ്റ് അല്ലെങ്കിൽ പൾസ് സർക്യൂട്ടിനെ ട്രിഗർ ചെയ്യുന്നു.

ഉദയം, വീഴ്ച, വ്യത്യസ്ത പ്രതികരണങ്ങൾ

  • ട്രിഗർ ഇൻപുട്ട് സൃഷ്ടിക്കുന്ന എൻവലപ്പിന്റെ സവിശേഷതകളെ റൈസ്, ഫാൾ, വാരി-റെസ്‌പോൺസ് പാരാമീറ്ററുകൾ നിർവചിക്കുന്നു.

സിഗ്നൽ ഔട്ട്പുട്ടുകൾ

  • എൻവലപ്പുകൾ, ക്ലോക്ക് ഡിവിഷനുകൾ തുടങ്ങി വിവിധ സിഗ്നൽ ഔട്ട്‌പുട്ടുകൾ ഈ ഉൽപ്പന്നം വാഗ്ദാനം ചെയ്യുന്നു. വിശദമായ പാച്ച് ആശയങ്ങൾക്ക് മാനുവൽ കാണുക.

നുറുങ്ങുകളും തന്ത്രങ്ങളും

  • സങ്കീർണ്ണമായ മോഡുലേഷനുകൾ സൃഷ്ടിക്കുന്നതിന് വ്യത്യസ്ത നിയന്ത്രണ സിഗ്നലുകൾ സംയോജിപ്പിക്കുന്നത് പര്യവേക്ഷണം ചെയ്യുക. മോഡുലേറ്റിംഗ് വോളിയം ഉപയോഗിച്ച് പരീക്ഷിക്കുക.tagസിസ്റ്റത്തിനുള്ളിലെ ചലന സംവേദനത്തെ അടിസ്ഥാനമാക്കി സംഗീത പരിപാടികൾ സൃഷ്ടിക്കുന്നതിനും.

പാച്ച് ആശയങ്ങൾ

  • നിങ്ങളുടെ സിസ്റ്റത്തിലെ മറ്റ് മൊഡ്യൂളുകളുമായി MATHS പാച്ച് ചെയ്യുന്നതിനുള്ള സൃഷ്ടിപരമായ വഴികൾക്കായി മാനുവൽ പരിശോധിക്കുക. അതുല്യമായ ശബ്ദ ഉൽപ്പാദനത്തിനും മോഡുലേഷൻ സാധ്യതകൾക്കും വേണ്ടി.

ഇൻസ്റ്റലേഷൻ

വൈദ്യുത ആഘാതം!

  • ഏതെങ്കിലും Eurorack ബസ് ബോർഡ് കണക്ഷൻ കേബിൾ പ്ലഗ്ഗുചെയ്യുന്നതിനോ അൺപ്ലഗ്ഗുചെയ്യുന്നതിനോ മുമ്പായി എല്ലായ്‌പ്പോഴും Eurorack കേസ് ഓഫാക്കി പവർ കോർഡ് അൺപ്ലഗ് ചെയ്യുക. ഏതെങ്കിലും Eurorack ബസ് ബോർഡ് കേബിൾ ഘടിപ്പിക്കുമ്പോൾ ഒരു ഇലക്ട്രിക്കൽ ടെർമിനലുകളും തൊടരുത്.
  • മെയ്ക്ക് നോയ്‌സ് മാത്ത്സ് എന്നത് ഒരു ഇലക്ട്രോണിക് മ്യൂസിക് മൊഡ്യൂളാണ്, ഇതിന് 60mA +12VDC യും 50mA -12VDC നിയന്ത്രിത വോള്യവും ആവശ്യമാണ്.tagഇ, പ്രവർത്തിക്കാൻ ശരിയായി ഫോർമാറ്റ് ചെയ്ത വിതരണ പാത്രം. ഇത് ഒരു യൂറോറാക്ക് ഫോർമാറ്റ് മോഡുലാർ സിന്തസൈസർ സിസ്റ്റം കേസിൽ ശരിയായി ഇൻസ്റ്റാൾ ചെയ്തിരിക്കണം.
  • പോകുക http://www.makenoisemusic.com/ ഉദാഹരണത്തിന്ampലെസ് ഓഫ് യൂറോറാക്ക് സിസ്റ്റങ്ങളും കേസുകളും.
  • ഇൻസ്റ്റാൾ ചെയ്യാൻ, നിങ്ങളുടെ യൂറോറാക്ക് സിന്തസൈസർ കേസിൽ 20HP കണ്ടെത്തുക, മൊഡ്യൂളിന്റെ പിൻഭാഗത്തുള്ള യൂറോറാക്ക് ബസ് ബോർഡ് കണക്ടർ കേബിളിന്റെ ശരിയായ ഇൻസ്റ്റാളേഷൻ ഉറപ്പാക്കുക (താഴെയുള്ള ചിത്രം കാണുക), പോളാരിറ്റി കണക്കിലെടുത്ത് ബസ് ബോർഡ് കണക്ടർ കേബിൾ യൂറോറാക്ക് സ്റ്റൈൽ ബസ് ബോർഡിലേക്ക് പ്ലഗ് ചെയ്യുക, അങ്ങനെ കേബിളിലെ RED സ്ട്രിപ്പ് മൊഡ്യൂളിലും ബസ് ബോർഡിലും നെഗറ്റീവ് 12 വോൾട്ട് ലൈനിലേക്ക് ഓറിയന്റഡ് ചെയ്യപ്പെടും.
  • മെയ്ക്ക് നോയ്‌സ് 6U അല്ലെങ്കിൽ 3U ബസ്‌ബോർഡിൽ, നെഗറ്റീവ് 12 വോൾട്ട് ലൈൻ വെളുത്ത വരയാൽ സൂചിപ്പിച്ചിരിക്കുന്നു.മേക്ക്-നോയ്‌സ്-മാത്സ്-കോംപ്ലക്സ്-ഫംഗ്ഷൻ-ജനറേറ്റർ-യൂറോറാക്ക്-മൊഡ്യൂൾ-ചിത്രം-1
  • നെഗറ്റീവ് വിതരണത്തിൻ്റെ സ്ഥാനത്തിനായി നിങ്ങളുടെ കേസ് നിർമ്മാതാവിൻ്റെ സ്പെസിഫിക്കേഷൻ പരിശോധിക്കുക.

ഓവർVIEW

സംഗീത ആവശ്യങ്ങൾക്കായി രൂപകൽപ്പന ചെയ്ത ഒരു അനലോഗ് കമ്പ്യൂട്ടറാണ് MATHS. മറ്റ് കാര്യങ്ങൾക്കൊപ്പം, ഇത് നിങ്ങളെ ഇനിപ്പറയുന്നവ അനുവദിക്കുന്നു:

  1. വൈവിധ്യമാർന്ന ലീനിയർ, ലോഗരിഥമിക് അല്ലെങ്കിൽ എക്‌സ്‌പോണൻഷ്യൽ ട്രിഗർ ചെയ്‌ത അല്ലെങ്കിൽ തുടർച്ചയായ ഫംഗ്‌ഷനുകൾ സൃഷ്ടിക്കുക.
  2. ഒരു ഇൻകമിംഗ് സിഗ്നൽ സംയോജിപ്പിക്കുക.
  3. Ampഒരു ഇൻകമിംഗ് സിഗ്നലിനെ ലിഫൈ ചെയ്യുക, അറ്റൻവേറ്റ് ചെയ്യുക, വിപരീതമാക്കുക.
  4. 4 സിഗ്നലുകൾ വരെ കൂട്ടുക, കുറയ്ക്കുക, OR ചെയ്യുക.
  5. ഡിജിറ്റൽ വിവരങ്ങളിൽ നിന്ന് (ഗേറ്റ്/ക്ലോക്ക്) അനലോഗ് സിഗ്നലുകൾ സൃഷ്ടിക്കുക.
  6. അനലോഗ് സിഗ്നലുകളിൽ നിന്ന് ഡിജിറ്റൽ വിവരങ്ങൾ (ഗേറ്റ്/ക്ലോക്ക്) സൃഷ്ടിക്കുക.
  7. ഡിജിറ്റൽ (ഗേറ്റ്/ക്ലോക്ക്) വിവരങ്ങൾ വൈകിപ്പിക്കുക.

മുകളിലുള്ള പട്ടിക സംഗീതത്തേക്കാൾ ശാസ്ത്രമാണെന്ന് തോന്നുന്നുവെങ്കിൽ, വിവർത്തനം ഇതാ:

  1. വാല്യംtagഇ കൺട്രോൾഡ് എൻവലപ്പ് അല്ലെങ്കിൽ എൽഎഫ്ഒ 25 മിനിറ്റ് വരെ വേഗതയിലും 1khz വരെ വേഗതയിലും.
  2. വോളിയം നിയന്ത്രിക്കാൻ ലാഗ്, സ്ലൂ അല്ലെങ്കിൽ പോർട്ടമെന്റോ പ്രയോഗിക്കുകtages.
  3. മോഡുലേഷന്റെ ആഴം മാറ്റി പിന്നിലേക്ക് മോഡുലേറ്റ് ചെയ്യുക!
  4. കൂടുതൽ സങ്കീർണ്ണമായ മോഡുലേഷനുകൾ സൃഷ്ടിക്കുന്നതിന് 4 നിയന്ത്രണ സിഗ്നലുകൾ വരെ സംയോജിപ്പിക്കുക.
  5. ആർ പോലുള്ള സംഗീത പരിപാടികൾampകമാൻഡ് പ്രകാരം ടെമ്പോയിൽ മുകളിലേക്കോ താഴേക്കോ പോകുക.
  6. സിസ്റ്റത്തിലെ ചലനം മനസ്സിലാക്കി സംഗീത പരിപാടികൾ ആരംഭിക്കുന്നു.
  7. മ്യൂസിക്കൽ നോട്ട് ഡിവിഷൻ കൂടാതെ/അല്ലെങ്കിൽ ഫ്ലാം.

MATHS പുനരവലോകനം 2013 യഥാർത്ഥ MATHS ന്റെ നേരിട്ടുള്ള പിൻഗാമിയാണ്, ഒരേ കോർ സർക്യൂട്ട് പങ്കിടുകയും യഥാർത്ഥ പതിപ്പിന് സൃഷ്ടിക്കാൻ കഴിഞ്ഞ എല്ലാ അതിശയകരമായ നിയന്ത്രണ സിഗ്നലുകളും സൃഷ്ടിക്കുകയും ചെയ്യുന്നു, പക്ഷേ ചില അപ്‌ഗ്രേഡുകൾ, കൂട്ടിച്ചേർക്കലുകൾ, പരിണാമങ്ങൾ എന്നിവയോടെ.

  1. സിവി ബസ്, നിലവിലുള്ള മൊഡ്യൂളുകൾ, DPO, MMG, ECHOPHON എന്നിവ ഉപയോഗിച്ച് കൂടുതൽ അവബോധജന്യമായും കൂടുതൽ സുഗമമായും പ്രവർത്തിക്കുന്നതിനായി നിയന്ത്രണങ്ങളുടെ ലേഔട്ട് മാറ്റിയിരിക്കുന്നു.
  2. സിഗ്നലുകൾക്കുള്ള LED സൂചന പോസിറ്റീവ്, നെഗറ്റീവ് വോളിയം കാണിക്കുന്നതിനായി അപ്‌ഗ്രേഡ് ചെയ്‌തു.tagഡിസ്പ്ലേ റെസല്യൂഷൻ വർദ്ധിപ്പിക്കുന്നതിനും ഇത് സഹായിക്കുന്നു. ചെറിയ വോളിയം പോലുംtagഈ LED-കളിൽ es റീഡുചെയ്യാനാകും.
  3. മെയ്ക്ക് നോയ്‌സ് ഇപ്പോൾ ഒരു മൾട്ടിപ്പിൾ വാഗ്ദാനം ചെയ്യുന്നതിനാൽ, സിഗ്നൽ ഔട്ട്‌പുട്ട് മൾട്ടിപ്പിൾ (യഥാർത്ഥ MATHS-ൽ നിന്ന്) ഒരു യൂണിറ്റി സിഗ്നൽ ഔട്ട്‌പുട്ടിലേക്ക് മാറ്റിയിരിക്കുന്നു. ഇത് രണ്ട് ഔട്ട്‌പുട്ട് വ്യതിയാനങ്ങൾ സൃഷ്ടിക്കാൻ അനുവദിക്കുന്നു, ഒന്ന് യൂണിറ്റിയിലും മറ്റൊന്ന് അറ്റെനുവെർട്ടർ വഴി പ്രോസസ്സ് ചെയ്ത രീതിയിലും. വാരി-റെസ്‌പോൺസ് കൺട്രോൾ ഉപയോഗിച്ച് മാത്രം സാധ്യമല്ലാത്ത പാച്ചിംഗ് ഫംഗ്ഷൻ പ്രതികരണങ്ങളിലും എളുപ്പം അനുവദിക്കുന്നു (പേജ് 13 കാണുക).
  4. കൂടുതൽ മോഡുലേഷൻ സാധ്യതകൾക്കായി ഒരു വിപരീത SUM ഔട്ട്പുട്ട് ചേർത്തിരിക്കുന്നു.
  5. സിഗ്നൽ അവബോധം വർദ്ധിപ്പിക്കുന്നതിനായി സം ബസിനുള്ള LED സൂചന ചേർത്തിട്ടുണ്ട്.
  6. സൈക്കിളിന്റെ ഉയർച്ചയുടെയും അവസാനത്തിന്റെയും അവസ്ഥ കാണിക്കുന്നതിനായി LED സൂചന ചേർത്തു.
  7. മെച്ചപ്പെട്ട സർക്യൂട്ട് സ്ഥിരതയ്ക്കായി എൻഡ്-ഓഫ്-സൈക്കിൾ ഔട്ട്പുട്ട് ഇപ്പോൾ ബഫർ ചെയ്തിരിക്കുന്നു.
  8. റിവേഴ്സ് പവർ പ്രൊട്ടക്ഷൻ ചേർത്തു.
  9. +/-10V ഓഫ്‌സെറ്റ് ശ്രേണി ചേർത്തു. ഉപയോക്താവിന് CH. 10 ൽ +/-2V ഓഫ്‌സെറ്റ് അല്ലെങ്കിൽ CH. 5 ൽ +/-3V ഓഫ്‌സെറ്റ് തിരഞ്ഞെടുക്കാം.
  10. ഈസ്റ്റ് കോസ്റ്റ് ശൈലിയിലുള്ള പോർട്ടമെൻ-ടു അനുവദിക്കുന്ന വാരി-റെസ്‌പോൺസ് നിയന്ത്രണത്തിൽ വലിയ ലോഗരിഥമിക് ശ്രേണി ചേർത്തു.
  11. സർക്യൂട്ടിലെ പരിണാമം സൈക്കിൾ ഇൻപുട്ടാണ്, ഇത് വോളിയം അനുവദിക്കുന്നുtagചാനലുകൾ 1, 4 എന്നിവയിലെ സൈക്കിൾ അവസ്ഥയുടെ നിയന്ത്രണം. ഗേറ്റ് ഹൈയിൽ, MATHS സൈക്കിളുകൾ. ഗേറ്റ് ലോയിൽ, MATHS സൈക്കിൾ ചെയ്യുന്നില്ല (സൈക്കിൾ ബട്ടൺ ഇടപഴകിയിട്ടില്ലെങ്കിൽ).

പാനൽ നിയന്ത്രണങ്ങൾ

മേക്ക്-നോയ്‌സ്-മാത്സ്-കോംപ്ലക്സ്-ഫംഗ്ഷൻ-ജനറേറ്റർ-യൂറോറാക്ക്-മൊഡ്യൂൾ-ചിത്രം-2

  1. സിഗ്നൽ ഇൻപുട്ട്: സർക്യൂട്ടിലേക്ക് ഡയറക്ട് കപ്പിൾഡ് ഇൻപുട്ട്. ലാഗ്, പോർട്ടമെന്റോ, എഎസ്ആർ (അറ്റാക്ക് സസ്റ്റെയിൻ റിലീസ് ടൈപ്പ് എൻവലപ്പുകൾ) എന്നിവയ്ക്ക് ഉപയോഗിക്കുക. കൂടാതെ, സം/ഒആർ ബസിലേക്ക് ഇൻപുട്ട് ചെയ്യുക. ശ്രേണി +/-10V.
  2. ട്രിഗർ ഇൻപുട്ട്: ഈ ഇൻപുട്ടിൽ പ്രയോഗിക്കുന്ന ഒരു ഗേറ്റ് അല്ലെങ്കിൽ പൾസ് സിഗ്നൽ ഇൻപുട്ടിലെ പ്രവർത്തനം പരിഗണിക്കാതെ സർക്യൂട്ടിനെ ട്രിഗർ ചെയ്യുന്നു. ഫലം 0V മുതൽ 10V വരെയുള്ള ഒരു ഫംഗ്ഷൻ ആണ്, അക്കാ എൻവലപ്പ്, അതിന്റെ സവിശേഷതകൾ റൈസ്, ഫാൾ, വാരി-റെസ്‌പോൺസ് പാരാമീറ്ററുകൾ നിർവചിക്കുന്നു. എൻവലപ്പ്, പൾസ് ഡിലേ, ക്ലോക്ക് ഡിവിഷൻ, എൽഎഫ്ഒ റീസെറ്റ് എന്നിവയ്ക്കായി ഉപയോഗിക്കുക (ഫാലിംഗ് ഭാഗത്ത് മാത്രം).
  3. സൈക്കിൾ LED: Iസൈക്കിൾ ഓൺ അല്ലെങ്കിൽ ഓഫ് എന്ന് സൂചിപ്പിക്കുന്നു.
  4. സൈക്കിൾ ബട്ടൺ: സർക്യൂട്ട് സ്വയം ചക്രത്തിലേക്ക് നയിക്കുന്നു, അങ്ങനെ ഒരു ആവർത്തിച്ചുള്ള വോള്യം സൃഷ്ടിക്കുന്നു.tagഇ ഫംഗ്ഷൻ, അഥവാ എൽഎഫ്ഒ. എൽഎഫ്ഒ, ക്ലോക്ക്, വിസിഒ എന്നിവയ്‌ക്കായി ഉപയോഗിക്കുക.
  5. റൈസ് പാനൽ നിയന്ത്രണം: വോള്യത്തിന് എടുക്കുന്ന സമയം സജ്ജമാക്കുന്നുtage ഫംഗ്ഷൻ r-ലേക്ക്amp മുകളിലേക്ക്. CW റൊട്ടേഷൻ ഉദയ സമയം വർദ്ധിപ്പിക്കുന്നു.
  6. റൈസ് സിവി ഇൻപുട്ട്: റൈസ് പാരാമീറ്ററിനുള്ള ലീനിയർ കൺട്രോൾ സിഗ്നൽ ഇൻപുട്ട്. റൈസ് പാനൽ കൺട്രോൾ സജ്ജീകരണത്തെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം പോസിറ്റീവ് കൺട്രോൾ സിഗ്നലുകൾ റൈസ് സമയം വർദ്ധിപ്പിക്കുകയും നെഗറ്റീവ് കൺട്രോൾ സിഗ്നലുകൾ റൈസ് സമയം കുറയ്ക്കുകയും ചെയ്യുന്നു. ശ്രേണി +/-8V.
  7. വീഴ്ച പാനൽ നിയന്ത്രണം: വോള്യത്തിന് എടുക്കുന്ന സമയം സജ്ജമാക്കുന്നുtage ഫംഗ്ഷൻ r-ലേക്ക്amp താഴേക്ക്. CW റൊട്ടേഷൻ ശരത്കാല സമയം വർദ്ധിപ്പിക്കുന്നു.
  8. രണ്ട് സിവി ഇൻപുട്ടും: മുഴുവൻ ഫംഗ്ഷനുമുള്ള ബൈ-പോളാർ എക്‌സ്‌പോണൻഷ്യൽ കൺട്രോൾ സിഗ്നൽ ഇൻപുട്ട്. സിവി ഇൻപുട്ടുകളുടെ ഉയർച്ചയ്ക്കും വീഴ്ചയ്ക്കും വിരുദ്ധമായി, രണ്ടിനും ഒരു എക്‌സ്‌പോണൻഷ്യൽ പ്രതികരണമുണ്ട്, കൂടാതെ പോസിറ്റീവ് കൺട്രോൾ സിഗ്നലുകൾ മൊത്തം സമയം കുറയ്ക്കുമ്പോൾ നെഗറ്റീവ് കൺട്രോൾ സിഗ്നലുകൾ മൊത്തം സമയം വർദ്ധിപ്പിക്കുന്നു. പരിധി +/-8V.
  9. ഫാൾ സിവി ഇൻപുട്ട്: ഫാൾ പാരാമീറ്ററിനുള്ള ലീനിയർ കൺട്രോൾ സിഗ്നൽ ഇൻപുട്ട്. പോസിറ്റീവ് കൺട്രോൾ സിഗ്നലുകൾ ഫാൾ പാനൽ കൺട്രോളുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് വീഴ്ച സമയം വർദ്ധിപ്പിക്കുകയും നെഗറ്റീവ് കൺട്രോൾ സിഗ്നലുകൾ ഫാൾ സമയം കുറയ്ക്കുകയും ചെയ്യുന്നു. പരിധി +/-8V.മേക്ക്-നോയ്‌സ്-മാത്സ്-കോംപ്ലക്സ്-ഫംഗ്ഷൻ-ജനറേറ്റർ-യൂറോറാക്ക്-മൊഡ്യൂൾ-ചിത്രം-3

ഗണിതം ചാനൽ 1

  1. വാരി-റെസ്‌പോൺസ് പാനൽ നിയന്ത്രണം: വോള്യത്തിന്റെ പ്രതികരണ വക്രം സജ്ജമാക്കുന്നു.tage ഫംഗ്ഷൻ. പ്രതികരണം ലോഗരിഥമിക് മുതൽ ലീനിയർ, എക്സ്പോണൻഷ്യൽ, ഹൈപ്പർ-എക്സ്പോണൻഷ്യൽ വരെ തുടർച്ചയായി വേരിയബിൾ ആണ്. ടിക്ക് മാർക്ക് ലീനിയർ സെറ്റിംഗ് കാണിക്കുന്നു.
  2. സൈക്കിൾ ഇൻപുട്ട്: ഗേറ്റ് HIGH-ൽ, സൈക്കിളുകൾ ഓണാണ്. ഗേറ്റ് LOW-ൽ, MATHS സൈക്കിൾ ചെയ്യില്ല (സൈക്കിൾ ബട്ടൺ ഇടപഴകിയിട്ടില്ലെങ്കിൽ). HIGH-ന് കുറഞ്ഞത് +2.5V ആവശ്യമാണ്.
  3. EOR LED: EOR ഔട്ട്‌പുട്ടിന്റെ അവസ്ഥകളെ സൂചിപ്പിക്കുന്നു. EOR ഉയർന്നതായിരിക്കുമ്പോൾ പ്രകാശിക്കുന്നു.
  4. ഉദയത്തിന്റെ അവസാനം ഔട്ട്‌പുട്ട് (EOR): ഫംഗ്‌ഷന്റെ റൈസ് ഭാഗത്തിന്റെ അവസാനം ഉയർന്ന നിലയിലേക്ക് പോകുന്നു. 0V അല്ലെങ്കിൽ 10V.
  5. യൂണിറ്റി എൽഇഡി: സർക്യൂട്ടിനുള്ളിലെ പ്രവർത്തനം സൂചിപ്പിക്കുന്നു. പോസിറ്റീവ് വോളിയംtages പച്ചയും നെഗറ്റീവ് വോളിയവുംtagചുവപ്പ് നിറത്തിലാണ്. +/-8V പരിധി.
  6. യൂണിറ്റി സിഗ്നൽ ഔട്ട്പുട്ട്: ചാനൽ 1 സർക്യൂട്ടിൽ നിന്നുള്ള സിഗ്നൽ. സൈക്ലിംഗ് ചെയ്യുമ്പോൾ 0-8V. അല്ലെങ്കിൽ, ഈ ഔട്ട്പുട്ട് പിന്തുടരുന്നു ampഇൻപുട്ടിന്റെ വ്യാപ്തി.മേക്ക്-നോയ്‌സ്-മാത്സ്-കോംപ്ലക്സ്-ഫംഗ്ഷൻ-ജനറേറ്റർ-യൂറോറാക്ക്-മൊഡ്യൂൾ-ചിത്രം-4

ഗണിതം ചാനൽ 4

  1. ട്രിഗർ ഇൻപുട്ട്: ഈ ഇൻപുട്ടിൽ പ്രയോഗിക്കുന്ന ഗേറ്റ് അല്ലെങ്കിൽ പൾസ് സിഗ്നൽ ഇൻപുട്ടിലെ പ്രവർത്തനം പരിഗണിക്കാതെ സർക്യൂട്ടിനെ ട്രിഗർ ചെയ്യുന്നു. ഫലം 0V മുതൽ 10V വരെയുള്ള ഒരു ഫംഗ്ഷൻ ആണ്, അക്കാ എൻവലപ്പ്, അതിന്റെ സവിശേഷതകൾ റൈസ്, ഫാൾ, വാരി-റെസ്‌പോൺസ് പാരാമീറ്ററുകൾ നിർവചിക്കുന്നു. എൻവലപ്പ്, പൾസ് ഡിലേ, ക്ലോക്ക് ഡിവിഷൻ, എൽഎഫ്ഒ റീസെറ്റ് (ഫാലിംഗ് ഭാഗത്ത് മാത്രം) എന്നിവയ്ക്കായി ഉപയോഗിക്കുക.
  2. സിഗ്നൽ ഇൻപുട്ട്: സർക്യൂട്ടിലേക്ക് ഡയറക്ട് കപ്പിൾഡ് ഇൻപുട്ട്. ലാഗ്, പോർട്ടമെന്റോ, എഎസ്ആർ (അറ്റാക്ക് സസ്റ്റെയിൻ റിലീസ് ടൈപ്പ് എൻവലപ്പുകൾ) എന്നിവയ്ക്ക് ഉപയോഗിക്കുക. കൂടാതെ, സം/ഒആർ ബസിലേക്ക് ഇൻപുട്ട് ചെയ്യുക. ശ്രേണി +/-10V.
  3. സൈക്കിൾ LED: സൈക്കിൾ ഓൺ അല്ലെങ്കിൽ ഓഫ് എന്ന് സൂചിപ്പിക്കുന്നു.
  4. സൈക്കിൾ ബട്ടൺ: സർക്യൂട്ട് സ്വയം ചക്രത്തിലേക്ക് നയിക്കുന്നു, അങ്ങനെ ഒരു ആവർത്തിച്ചുള്ള വോള്യം സൃഷ്ടിക്കുന്നു.tagഇ ഫംഗ്ഷൻ, അഥവാ എൽഎഫ്ഒ. എൽഎഫ്ഒ, ക്ലോക്ക്, വിസിഒ എന്നിവയ്‌ക്കായി ഉപയോഗിക്കുക.
  5. റൈസ് പാനൽ നിയന്ത്രണം: വോള്യത്തിന് എടുക്കുന്ന സമയം സജ്ജമാക്കുന്നുtage ഫംഗ്ഷൻ r-ലേക്ക്amp മുകളിലേക്ക്. CW റൊട്ടേഷൻ ഉദയ സമയം വർദ്ധിപ്പിക്കുന്നു.
  6. CV ഇൻപുട്ട് ഉയർത്തുക: റൈസ് പാരാമീറ്ററിനുള്ള ലീനിയർ കൺട്രോൾ സിഗ്നൽ ഇൻപുട്ട്. റൈസ് പാനൽ കൺട്രോൾ സജ്ജീകരണത്തെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം പോസിറ്റീവ് കൺട്രോൾ സിഗ്നലുകൾ റൈസ് സമയം വർദ്ധിപ്പിക്കുകയും നെഗറ്റീവ് കൺട്രോൾ സിഗ്നലുകൾ റൈസ് സമയം കുറയ്ക്കുകയും ചെയ്യുന്നു. ശ്രേണി +/-8V.
  7. ഫാൾ പാനൽ നിയന്ത്രണം: വോള്യത്തിന് എടുക്കുന്ന സമയം സജ്ജമാക്കുന്നുtage ഫംഗ്ഷൻ r-ലേക്ക്amp താഴേക്ക്. CW റൊട്ടേഷൻ ശരത്കാല സമയം വർദ്ധിപ്പിക്കുന്നു.
  8. രണ്ട് സിവി ഇൻപുട്ടും: മുഴുവൻ ഫംഗ്ഷനുമുള്ള ബൈ-പോളാർ എക്‌സ്‌പോണൻഷ്യൽ കൺട്രോൾ സിഗ്നൽ ഇൻപുട്ട്. സിവി ഇൻപുട്ടുകളുടെ ഉയർച്ചയ്ക്കും വീഴ്ചയ്ക്കും വിപരീതമായി, രണ്ടിനും ഒരു എക്‌സ്‌പോണൻഷ്യൽ പ്രതികരണമുണ്ട്, കൂടാതെ പോസിറ്റീവ് കൺട്രോൾ സിഗ്നലുകൾ മൊത്തം സമയം കുറയ്ക്കുമ്പോൾ നെഗറ്റീവ് കൺട്രോൾ സിഗ്നലുകൾ മൊത്തം സമയം വർദ്ധിപ്പിക്കുന്നു. പരിധി +/-8V.
  9. ശരത്കാല സിവി ഇൻപുട്ട്: ഫാൾ പാരാമീറ്ററിനുള്ള ലീനിയർ കൺട്രോൾ സിഗ്നൽ ഇൻപുട്ട്. ഫാൾ പാനൽ കൺട്രോളുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് പോസിറ്റീവ് കൺട്രോൾ സിഗ്നലുകൾ വീഴ്ച സമയം വർദ്ധിപ്പിക്കുകയും നെഗറ്റീവ് കൺട്രോൾ സിഗ്നലുകൾ വീഴ്ച സമയം കുറയ്ക്കുകയും ചെയ്യുന്നു. പരിധി +/-8V.മേക്ക്-നോയ്‌സ്-മാത്സ്-കോംപ്ലക്സ്-ഫംഗ്ഷൻ-ജനറേറ്റർ-യൂറോറാക്ക്-മൊഡ്യൂൾ-ചിത്രം-5

ഗണിതം ചാനൽ 4

  1. വാരി-റെസ്‌പോൺസ് പാനൽ നിയന്ത്രണം: വോള്യത്തിന്റെ പ്രതികരണ വക്രം സജ്ജമാക്കുന്നു.tage ഫംഗ്ഷൻ. പ്രതികരണം ലോഗരിഥമിക് മുതൽ ലീനിയർ, എക്സ്പോണൻഷ്യൽ, ഹൈപ്പർ-എക്സ്പോണൻഷ്യൽ വരെ തുടർച്ചയായി വേരിയബിൾ ആണ്. ടിക്ക് മാർക്ക് ലീനിയർ സെറ്റിംഗ് കാണിക്കുന്നു.
  2. സൈക്കിൾ ഇൻപുട്ട്: ഗേറ്റ് HIGH-ൽ, സൈക്കിളുകൾ ഓണാണ്. ഗേറ്റ് LOW-ൽ, MATHS സൈക്കിൾ ചെയ്യില്ല (സൈക്കിൾ ബട്ടൺ ഇടപഴകിയിട്ടില്ലെങ്കിൽ). HIGH-ന് കുറഞ്ഞത് +2.5V ആവശ്യമാണ്.
  3. ഇഒസി എൽഇഡി: സൈക്കിളിന്റെ അവസാന ഔട്ട്‌പുട്ടിന്റെ അവസ്ഥകളെ സൂചിപ്പിക്കുന്നു. EOC ഉയർന്നതായിരിക്കുമ്പോൾ പ്രകാശിക്കുന്നു.
  4. എൻഡ് സൈക്കിൾ ഔട്ട്പുട്ട് (EOC): ഫംഗ്ഷന്റെ ഫാൾ ഭാഗത്തിന്റെ അവസാനം ഉയർന്ന നിലയിലേക്ക് പോകുന്നു. 0V അല്ലെങ്കിൽ 10V.
  5. യൂണിറ്റി എൽഇഡി: ഐസർക്യൂട്ടിനുള്ളിലെ പ്രവർത്തനത്തെ സൂചിപ്പിക്കുന്നു. പോസിറ്റീവ് വോളിയംtages പച്ചയും നെഗറ്റീവ് വോളിയവുംtagചുവപ്പ് നിറത്തിലാണ്. +/-8V പരിധി.
  6. യൂണിറ്റി സിഗ്നൽ ഔട്ട്പുട്ട്: ചാനൽ 4 സർക്യൂട്ടിൽ നിന്നുള്ള സിഗ്നൽ. സൈക്ലിംഗ് ചെയ്യുമ്പോൾ 0-8V. അല്ലെങ്കിൽ, ഈ ഔട്ട്പുട്ട് പിന്തുടരുന്നു ampഇൻപുട്ടിന്റെ വ്യാപ്തി.മേക്ക്-നോയ്‌സ്-മാത്സ്-കോംപ്ലക്സ്-ഫംഗ്ഷൻ-ജനറേറ്റർ-യൂറോറാക്ക്-മൊഡ്യൂൾ-ചിത്രം-6

SUM ഉം OR ഉം ബസ്

  1. ഡയറക്ട് കപ്പിൾഡ് ചാനൽ 2 സിഗ്നൽ ഇൻപുട്ട്: വോള്യത്തിന്റെ ഉത്പാദനത്തിനായി +10V റഫറൻസിലേക്ക് നോർമലൈസ് ചെയ്‌തു.tagഇ ഓഫ്‌സെറ്റുകൾ. ഇൻപുട്ട് ശ്രേണി +/- 10Vpp.
  2. ഡയറക്ട് കപ്പിൾഡ് ചാനൽ 3 സിഗ്നൽ ഇൻപുട്ട്: വോള്യത്തിന്റെ ഉത്പാദനത്തിനായി +5V റഫറൻസിലേക്ക് നോർമലൈസ് ചെയ്‌തു.tagഇ ഓഫ്‌സെറ്റുകൾ. ഇൻപുട്ട് ശ്രേണി +/- 10Vpp.
  3. CH. 1 അറ്റെനുവെർട്ടർ നിയന്ത്രണം: CH പ്രോസസ്സ് ചെയ്യുന്നതോ സൃഷ്ടിക്കുന്നതോ ആയ സിഗ്നലിന്റെ സ്കെയിലിംഗ്, അറ്റൻവേഷൻ, ഇൻവേർഷൻ എന്നിവ നൽകുന്നു. 1. CH ലേക്ക് ബന്ധിപ്പിച്ചിരിക്കുന്നു. 1 വേരിയബിൾ ഔട്ട്പുട്ടും സം/അല്ലെങ്കിൽ ബസും.
  4. CH. 2 അറ്റെനുവെർട്ടർ നിയന്ത്രണം: സ്കെയിലിംഗ്, അറ്റന്യൂവേഷൻ, ampസിഗ്നൽ പാച്ചിന്റെ ലിഫിക്കേഷനും CH ലേക്ക് വിപരീതവും. 2 സിഗ്നൽ ഇൻപുട്ട്. സിഗ്നൽ ഇല്ലാത്തതിനാൽ, CH 2 സൃഷ്ടിച്ച സെറ്റിന്റെ ലെവൽ ഇത് നിയന്ത്രിക്കുന്നു.
    • CH. 2 വേരിയബിൾ ഔട്ട്‌പുട്ടിലേക്കും സം/OR ബസിലേക്കും ബന്ധിപ്പിച്ചിരിക്കുന്നു.
  5. CH. 3 അറ്റെനുവെർട്ടർ നിയന്ത്രണം: സ്കെയിലിംഗ്, അറ്റന്യൂവേഷൻ, ampസിഗ്നൽ പാച്ചിന്റെ ലിഫിക്കേഷനും CH ലേക്ക് വിപരീതമാക്കലും. 3 സിഗ്നൽ ഇൻപുട്ട്. സിഗ്നൽ ഇല്ലാത്തതിനാൽ, CH 3 സൃഷ്ടിക്കുന്ന ഓഫ്‌സെറ്റിന്റെ ലെവൽ ഇത് നിയന്ത്രിക്കുന്നു.
    • CH. 3 വേരിയബിൾ OUT, സം/OR ബസ് എന്നിവയുമായി ബന്ധിപ്പിച്ചിരിക്കുന്നു.
  6. CH. 4 അറ്റെനുവെർട്ടർ നിയന്ത്രണം: CH വഴി പ്രോസസ്സ് ചെയ്യപ്പെടുന്നതോ സൃഷ്ടിക്കപ്പെടുന്നതോ ആയ സിഗ്നലിന്റെ സ്കെയിലിംഗ്, അറ്റൻവേഷൻ, ഇൻവേർഷൻ എന്നിവ നൽകുന്നു. 4. CH-ലേക്ക് ബന്ധിപ്പിച്ചിരിക്കുന്നു. 4 വേരിയബിൾ ഔട്ട്‌പുട്ടും സം/OR ബസും.മേക്ക്-നോയ്‌സ്-മാത്സ്-കോംപ്ലക്സ്-ഫംഗ്ഷൻ-ജനറേറ്റർ-യൂറോറാക്ക്-മൊഡ്യൂൾ-ചിത്രം-7

SUM ഉം OR ഉം ബസ്

  1. CH. 1-4 വേരിയബിൾ ഔട്ട്‌പുട്ടുകൾ: പ്രയോഗിച്ച സിഗ്നൽ അനുബന്ധ ചാനൽ നിയന്ത്രണങ്ങൾ വഴി പ്രോസസ്സ് ചെയ്യുന്നു. SUM, OR ബസുകളിലേക്ക് നോർമലൈസ് ചെയ്യുന്നു. ഒരു പാച്ച് കേബിൾ ചേർക്കുന്നത് SUM, OR ബസുകളിൽ നിന്ന് സിഗ്നൽ നീക്കം ചെയ്യുന്നു. ഔട്ട്‌പുട്ട് ശ്രേണി +/-10V.
  2. OR ബസ് ഔട്ട്പുട്ട്: 1, 2, 3, 4 എന്നീ ചാനലുകൾക്കായുള്ള അറ്റെനുവെർട്ടർ നിയന്ത്രണങ്ങളുടെ ക്രമീകരണങ്ങളിലേക്കുള്ള അനലോഗ് ലോജിക് OR ഫംഗ്‌ഷന്റെ ഫലം. 0V മുതൽ 10V വരെ ശ്രേണി.
  3. SUM ബസ് ഔട്ട്പുട്ട്: പ്രയോഗിച്ച വോള്യത്തിന്റെ ആകെത്തുകtagചാനലുകൾ 1, 2, 3, 4 എന്നിവയ്‌ക്കുള്ള അറ്റെനുവെർട്ടർ നിയന്ത്രണങ്ങളുടെ ക്രമീകരണങ്ങളിലേക്ക്. +/-10V ശ്രേണി.
  4. വിപരീത SUM ഔട്ട്പുട്ട്: SUM-ൽ നിന്നുള്ള സിഗ്നൽ ഔട്ട്‌പുട്ട് തലകീഴായി മാറി. പരിധി +/-10V.
  5. SUM ബസ് LED-കൾ: വോളിയം സൂചിപ്പിക്കുകtagSUM ബസിലെ e പ്രവർത്തനം (അതിനാൽ, വിപരീത SUM ഉം). ചുവന്ന LED നെഗറ്റീവ് വോള്യം സൂചിപ്പിക്കുന്നുtages. പച്ച LED പോസിറ്റീവ് വോളിയം സൂചിപ്പിക്കുന്നുtages.

ആമുഖം

CH. 1 നും 4 നും ഇടയിൽ സമമിതി സവിശേഷതകളോടെ MATHS മുകളിൽ നിന്ന് താഴേക്ക് ക്രമീകരിച്ചിരിക്കുന്നു. സിഗ്നൽ ഇൻപുട്ടുകൾ മുകളിലും തുടർന്ന് പാനൽ നിയന്ത്രണങ്ങളും നിയന്ത്രണ സിഗ്നൽ ഇൻപുട്ടുകളും മധ്യത്തിലുമാണ്. സിഗ്നൽ ഔട്ട്പുട്ടുകൾ മൊഡ്യൂളിന്റെ അടിയിലുമാണ്. LED-കൾ അവ സൂചിപ്പിക്കുന്ന സിഗ്നലിനടുത്താണ് സ്ഥാപിച്ചിരിക്കുന്നത്. 1 ഉം 4 ഉം ചാനലുകൾക്ക് ഒരു ഇൻകമിംഗ് സിഗ്നലിനെ സ്കെയിൽ ചെയ്യാനോ വിപരീതമാക്കാനോ സംയോജിപ്പിക്കാനോ കഴിയും. ഒരു സിഗ്നൽ പ്രയോഗിക്കാത്തതിനാൽ, ഒരു ട്രിഗർ സ്വീകരിക്കുമ്പോഴോ സൈക്കിൾ ഇടപഴകുമ്പോൾ തുടർച്ചയായി വിവിധ ലീനിയർ, ലോഗരിഥമിക് അല്ലെങ്കിൽ എക്സ്പോണൻഷ്യൽ ഫംഗ്ഷനുകൾ സൃഷ്ടിക്കാൻ ഈ ചാനലുകൾ നിർമ്മിക്കാം. CH. 1 ഉം 4 ഉം തമ്മിലുള്ള ഒരു ചെറിയ വ്യത്യാസം അവയുടെ പൾസ് ഔട്ട്പുട്ടുകളിലാണ്; CH.1 ഉം റൈസിന്റെ അവസാനവും CH. 4 ഉം സൈക്കിളിന്റെ അവസാനവും. CH. 1 ഉം 4 ഉം ഉപയോഗിച്ച് സങ്കീർണ്ണമായ ഫംഗ്ഷനുകൾ സൃഷ്ടിക്കുന്നത് സുഗമമാക്കുന്നതിനാണ് ഇത് ചെയ്തത്. ചാനലുകൾ 2 ഉം 3 ഉം സ്കെയിൽ ചെയ്യാൻ കഴിയും, ampവരുന്ന സിഗ്നലിനെ ലിഫൈ ചെയ്യുകയും വിപരീതമാക്കുകയും ചെയ്യുന്നു. ബാഹ്യ സിഗ്നൽ പ്രയോഗിക്കാതെ, ഈ ചാനലുകൾ ഡിസി ഓഫ്‌സെറ്റുകൾ സൃഷ്ടിക്കുന്നു. CH. 2 ഉം 3 ഉം തമ്മിലുള്ള ഒരേയൊരു വ്യത്യാസം CH. 2 +/-10V സെറ്റ് സൃഷ്ടിക്കുമ്പോൾ Ch. 3 +/-5V ഓഫ്‌സെറ്റ് സൃഷ്ടിക്കുന്നു എന്നതാണ്.
എല്ലാ 4 ചാനലുകൾക്കും ഔട്ട്‌പുട്ടുകൾ (വേരിയബിൾ ഔട്ട്‌പുട്ടുകൾ എന്ന് വിളിക്കുന്നു) ഉണ്ട്, അവ ഒരു SUM, ഇൻവെർട്ടഡ് SUM, OR ബസ് എന്നിവയിലേക്ക് നോർമലൈസ് ചെയ്യപ്പെടുന്നു, അങ്ങനെ സങ്കലനം, കുറയ്ക്കൽ, വിപരീതം, അനലോഗ് ലോജിക് OR കൃത്രിമത്വം എന്നിവ നേടാനാകും. ഈ വേരിയബിൾ ഔട്ട്‌പുട്ട് സോക്കറ്റുകളിൽ ഒരു പ്ലഗ് ചേർക്കുന്നത് SUM, OR ബസിൽ നിന്ന് അനുബന്ധ സിഗ്നലിനെ നീക്കംചെയ്യുന്നു (ചാനലുകൾ 1 ഉം 4 ഉം യൂണിറ്റി ഔട്ട്‌പുട്ടുകൾ ഉണ്ട്, അവ SUM, OR ബസിലേക്ക് നോർമലൈസ് ചെയ്തിട്ടില്ല). മൊഡ്യൂളിന്റെ മധ്യഭാഗത്തുള്ള 4 അറ്റെനുവെർട്ടറുകളാണ് ഈ ഔട്ട്‌പുട്ടുകൾ നിയന്ത്രിക്കുന്നത്.

സിഗ്നൽ ഇൻപുട്ട്

ഈ ഇൻപുട്ടുകളെല്ലാം അവയുടെ അനുബന്ധ സർക്യൂട്ടുമായി നേരിട്ട് ബന്ധിപ്പിച്ചിരിക്കുന്നു. അതായത് അവയ്ക്ക് ഓഡിയോ, നിയന്ത്രണ സിഗ്നലുകൾ കൈമാറാൻ കഴിയും. ബാഹ്യ നിയന്ത്രണ വോളിയം പ്രോസസ്സ് ചെയ്യുന്നതിന് ഈ ഇൻപുട്ടുകൾ ഉപയോഗിക്കുന്നു.tagഉദാഹരണത്തിന്, CH. 1 ഉം 4 ഉം സിഗ്നൽ ഇൻപുട്ട് ഉപയോഗിച്ച് ഒരു ഗേറ്റ് സിഗ്നലിൽ നിന്ന് ആക്രമണം/നിലനിൽപ്പ്/ റിലീസ് തരം എൻവലപ്പുകൾ സൃഷ്ടിക്കാനും കഴിയും. ചാനലുകൾ 2 ഉം 3 ഉം ഒരു വോള്യത്തിലേക്ക് നോർമലൈസ് ചെയ്തിരിക്കുന്നു.tagഇൻപുട്ടിൽ ഒന്നും പാച്ച് ചെയ്യാതെ, ആ ചാനൽ വോള്യത്തിന്റെ ജനറേഷനായി ഉപയോഗിക്കാൻ കഴിയുന്ന തരത്തിൽ e റഫറൻസ്.tage ഓഫ്‌സെറ്റുകൾ. വോള്യം ചേർത്ത് മറ്റ് ചാനലുകളിൽ ഒന്നിലുള്ള ഒരു ഫംഗ്‌ഷനോ മറ്റ് സിഗ്നലോ ലെവൽ ഷിഫ്റ്റ് ചെയ്യുന്നതിന് ഇത് ഉപയോഗപ്രദമാണ്.tagആ സിഗ്നലിലേക്ക് ഓഫ്‌സെറ്റ് ചെയ്‌ത് SUM ഔട്ട്‌പുട്ട് എടുക്കുക.

ഇൻപുട്ട് ട്രിഗർ ചെയ്യുക

CH. 1, 4 എന്നിവയിലും ഒരു ട്രിഗർ ഇൻപുട്ട് ഉണ്ട്. ഈ ഇൻപുട്ടിൽ പ്രയോഗിക്കുന്ന ഒരു ഗേറ്റ് അല്ലെങ്കിൽ പൾസ് സിഗ്നൽ ഇൻപുട്ടുകളിലെ പ്രവർത്തനം പരിഗണിക്കാതെ അനുബന്ധ സർക്യൂട്ടിനെ ട്രിഗർ ചെയ്യുന്നു. ഫലം 0V മുതൽ 10V വരെയുള്ള ഒരു ഫംഗ്ഷൻ ആണ്, അതായത് എൻവലപ്പ്, അതിന്റെ സവിശേഷതകൾ റൈസ്, ഫാൾ, വാരി-റെസ്പോൺസ്, അറ്റെനുവെർട്ടർ പാരാമീറ്ററുകൾ എന്നിവയാൽ നിർവചിക്കപ്പെടുന്നു. ഈ ഫംഗ്ഷൻ 0V ൽ നിന്ന് 10V ലേക്ക് ഉയരുന്നു, തുടർന്ന് ഉടൻ തന്നെ 10V ൽ നിന്ന് 0V ലേക്ക് താഴുന്നു. സ്റ്റെയിൻ ഇല്ല. ഒരു സുസ്ഥിര എൻവലപ്പ് ഫംഗ്ഷൻ ലഭിക്കാൻ, സിഗ്നൽ ഇൻപുട്ട് ഉപയോഗിക്കുക (മുകളിൽ കാണുക). ഫംഗ്ഷന്റെ വീഴുന്ന ഭാഗത്ത് MATHS വീണ്ടും ട്രിഗർ ചെയ്യുന്നു, പക്ഷേ ഫംഗ്ഷന്റെ ഉയരുന്ന ഭാഗത്ത് വീണ്ടും ട്രിഗർ ചെയ്യുന്നില്ല. ഇത് ക്ലോക്കും ഗേറ്റ് ഡിവിഷനും അനുവദിക്കുന്നു, കാരണം MATHS ഇൻകമിംഗ് ക്ലോക്കുകളും ഗേറ്റുകളും അവഗണിക്കാൻ പ്രോഗ്രാം ചെയ്യാൻ കഴിയും, ഇൻകമിംഗ് ക്ലോക്കുകളും/അല്ലെങ്കിൽ ഗേറ്റുകളും തമ്മിലുള്ള സമയത്തേക്കാൾ കൂടുതലായി റൈസ് ടൈം സജ്ജീകരിച്ചുകൊണ്ട്.

സൈക്കിൾ

സൈക്കിൾ ബട്ടണും സൈക്കിൾ ഇൻപുട്ടും ഒരേ കാര്യം തന്നെയാണ് ചെയ്യുന്നത്: അവ MATHS-നെ സ്വയം ആന്ദോളനം ചെയ്യുന്ന സൈക്കിൾ അഥവാ സൈക്കിൾ ആക്കുന്നു, ഇവ ഒരു LFO-യെ സംബന്ധിച്ച വെറും രസകരമായ പദങ്ങളാണ്! നിങ്ങൾക്ക് ഒരു LFO വേണമെങ്കിൽ, MATHS സൈക്കിൾ ഉണ്ടാക്കുക.

റൈസ് ഫാൾ വേരി-പ്രതികരണം

  • ഈ നിയന്ത്രണങ്ങൾ CH 1, 4 എന്നിവയ്ക്കുള്ള യൂണിറ്റി സിഗ്നൽ ഔട്ട്‌പുട്ടിലും വേരിയബിൾ ഔട്ട്‌പുട്ടുകളിലും ഔട്ട്‌പുട്ട് ചെയ്യുന്ന സിഗ്നലിനെ രൂപപ്പെടുത്തുന്നു. സിഗ്നൽ ഇൻപുട്ടിലും ട്രിഗർ ഇൻപുട്ടിലും പ്രയോഗിക്കുന്ന സിഗ്നലുകളോട് സർക്യൂട്ട് എത്ര വേഗത്തിലോ മന്ദഗതിയിലോ പ്രതികരിക്കുന്നുവെന്ന് റൈസ് ആൻഡ് ഫാൾ കൺട്രോളുകൾ നിർണ്ണയിക്കുന്നു. സാധാരണ എൻവലപ്പിനേക്കാളും LFO-യേക്കാളും സമയ പരിധി വലുതാണ്. MATHS 25 മിനിറ്റ് വരെ സാവധാനത്തിലും (റൈസ് ആൻഡ് ഫാൾ ഫുൾ CW, ബാഹ്യ നിയന്ത്രണ സിഗ്നലുകൾ "സ്ലോ-വെർ-ഡ്രൈവിലേക്ക്" പോകാൻ ചേർത്തു) 1khz (ഓഡിയോ റേറ്റ്) വരെ വേഗതയിലും ഫംഗ്ഷനുകൾ സൃഷ്ടിക്കുന്നു.
  • പരമാവധി വോളിയം വരെ സഞ്ചരിക്കാൻ സർക്യൂട്ട് എടുക്കുന്ന സമയത്തെ റൈസ് സജ്ജമാക്കുന്നു.tage. ട്രിഗർ ചെയ്യുമ്പോൾ സർക്യൂട്ട് 0V-യിൽ ആരംഭിച്ച് 10V വരെ സഞ്ചരിക്കുന്നു. ഇത് സംഭവിക്കാൻ എത്ര സമയമെടുക്കുമെന്ന് റൈസ് നിർണ്ണയിക്കുന്നു. ബാഹ്യ നിയന്ത്രണ വോള്യം പ്രോസസ്സ് ചെയ്യാൻ ഉപയോഗിക്കുമ്പോൾtagസിഗ്നൽ ഇൻപുട്ടിൽ പ്രയോഗിക്കുന്ന സിഗ്നൽ ഒന്നുകിൽ വർദ്ധിക്കുകയോ കുറയുകയോ സ്ഥിരമായ അവസ്ഥയിലോ (ഒന്നും ചെയ്യാതെ) ആയിരിക്കും. ആ സിഗ്നൽ എത്ര വേഗത്തിൽ വർദ്ധിക്കുമെന്ന് Rise നിർണ്ണയിക്കുന്നു. ഒരു ബാഹ്യ നിയന്ത്രണ സിഗ്നൽ എവിടേക്കാണ് പോകുന്നതെന്ന് അറിയാൻ ഭാവിയിലേക്ക് നോക്കുക എന്നതാണ് MATHS-ന് ചെയ്യാൻ കഴിയാത്ത ഒരു കാര്യം, അതിനാൽ MATHS-ന് ഒരു ബാഹ്യ വോളിയം നിരക്ക് വർദ്ധിപ്പിക്കാൻ കഴിയില്ല.tagമാറ്റങ്ങൾ/ചലനങ്ങൾ എന്നിവയാൽ, അതിന് വർത്തമാനകാലത്ത് പ്രവർത്തിക്കാനും അതിന്റെ വേഗത കുറയ്ക്കാനും (അല്ലെങ്കിൽ അതേ വേഗതയിൽ കടന്നുപോകാൻ അനുവദിക്കാനും) മാത്രമേ കഴിയൂ.
  • ശരത്കാലം സർക്യൂട്ട് ഏറ്റവും കുറഞ്ഞ വോള്യത്തിലേക്ക് സഞ്ചരിക്കാൻ എടുക്കുന്ന സമയത്തെ സജ്ജമാക്കുന്നു.tage. വോള്യം ട്രിഗർ ചെയ്യുമ്പോൾtage 0V-യിൽ ആരംഭിച്ച് 10V വരെ സഞ്ചരിക്കുന്നു, 10V-ൽ മുകളിലെ പരിധിയിലെത്തുകയും വോൾട്ട്tage 0V ലേക്ക് വീണ്ടും താഴാൻ തുടങ്ങുന്നു. ഇത് സംഭവിക്കാൻ എത്ര സമയമെടുക്കുമെന്ന് ഫാൾ നിർണ്ണയിക്കുന്നു. ബാഹ്യ നിയന്ത്രണ വോള്യം പ്രോസസ്സ് ചെയ്യാൻ ഉപയോഗിക്കുമ്പോൾtagസിഗ്നൽ ഇൻപുട്ടിൽ പ്രയോഗിക്കുന്ന സിഗ്നൽ വർദ്ധിക്കുകയോ കുറയുകയോ സ്ഥിരമായ അവസ്ഥയിലോ (ഒന്നും ചെയ്യാതെ) ആയിരിക്കും. ആ സിഗ്നൽ എത്ര വേഗത്തിൽ കുറയുമെന്ന് ഫാൾ നിർണ്ണയിക്കുന്നു. ഒരു ബാഹ്യ നിയന്ത്രണ സിഗ്നൽ എവിടേക്കാണ് പോകുന്നതെന്ന് അറിയാൻ ഭാവിയിലേക്ക് നോക്കാൻ കഴിയാത്തതിനാൽ, ഒരു ബാഹ്യ വോളിയത്തിന്റെ നിരക്ക് MATHS-ന് വർദ്ധിപ്പിക്കാൻ കഴിയില്ല.tagമാറ്റങ്ങൾ/ചലനങ്ങൾ എന്നിവയാൽ, അതിന് വർത്തമാനകാലത്ത് പ്രവർത്തിക്കാനും അതിന്റെ വേഗത കുറയ്ക്കാനും (അല്ലെങ്കിൽ അതേ വേഗതയിൽ കടന്നുപോകാൻ അനുവദിക്കാനും) മാത്രമേ കഴിയൂ.
  • റൈസ് ആൻഡ് ഫാൾ രണ്ടിനും വോള്യത്തിനായി സ്വതന്ത്ര സിവി ഇൻപുട്ടുകൾ ഉണ്ട്.tagഈ പാരാമീറ്ററുകളിൽ നിയന്ത്രണം. അറ്റൻവേഷൻ ആവശ്യമാണെങ്കിൽ, ആവശ്യമുള്ള ലക്ഷ്യസ്ഥാനത്തേക്ക് പരമ്പരയിൽ CH. 2 അല്ലെങ്കിൽ CH. 3 ഉപയോഗിക്കുക. റൈസ് ആൻഡ് ഫാൾ സിവി ഇൻപുട്ടുകൾക്ക് പുറമേ, രണ്ട് സിവി ഇൻപുട്ടുകളും ഉണ്ട്.
  • രണ്ട് സിവി ഇൻപുട്ടുകളും മുഴുവൻ ഫംഗ്ഷന്റെയും നിരക്ക് മാറ്റുന്നു. സിവി ഇൻപുട്ടുകളുടെ ഉയർച്ചയ്ക്കും താഴ്ചയ്ക്കും ഇത് വിപരീതമായി പ്രതികരിക്കുന്നു. കൂടുതൽ പോസിറ്റീവ് വോളിയംtages മുഴുവൻ ഫംഗ്‌ഷനെയും ചെറുതാക്കുകയും കൂടുതൽ നെഗറ്റീവ് വോളിയമാക്കുകയും ചെയ്യുന്നുtages മുഴുവൻ ഫംഗ്‌ഷനെയും ദൈർഘ്യമേറിയതാക്കുന്നു.
  • വേരി-റെസ്‌പോൺസ് മുകളിലുള്ള മാറ്റ നിരക്കുകളെ (ഉയർച്ച/വീഴ്ച) ലോഗരിഥമിക്, ലീനിയർ അല്ലെങ്കിൽ എക്‌സ്‌പോണൻഷ്യൽ (ഈ രൂപങ്ങൾക്കിടയിലുള്ള എല്ലാം) ആക്കി മാറ്റുന്നു.
  • LOG പ്രതികരണത്തോടെ, വോളിയം കൂടുന്നതിനനുസരിച്ച് മാറ്റത്തിന്റെ നിരക്ക് കുറയുന്നുtagഇ വർദ്ധിക്കുന്നു.
  • EXPO പ്രതികരണത്തോടെ, വോളിയം കൂടുന്നതിനനുസരിച്ച് മാറ്റത്തിന്റെ നിരക്ക് വർദ്ധിക്കുന്നുtage വർദ്ധിക്കുന്നു. വോള്യം വർദ്ധിക്കുമ്പോൾ ലീനിയർ പ്രതികരണത്തിന് നിരക്കിൽ മാറ്റമില്ല.tagഇ മാറ്റങ്ങൾ.

സിഗ്നൽ ഔട്ട്പുട്ടുകൾ

  • MATHS-ൽ നിരവധി വ്യത്യസ്ത സിഗ്നൽ ഔട്ട്‌പുട്ടുകളുണ്ട്. അവയെല്ലാം മൊഡ്യൂളിന്റെ അടിയിലാണ് സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നത്. സിഗ്നലുകളുടെ ദൃശ്യ സൂചനയ്ക്കായി അവയിൽ പലതിലും സമീപത്തായി LED-കൾ സ്ഥാപിച്ചിട്ടുണ്ട്.

വേരിയബിൾ ഔട്ട്സ്

  • ഈ ഔട്ട്‌പുട്ടുകൾ 1, 2, 3, 4 എന്നിങ്ങനെ ലേബൽ ചെയ്‌തിരിക്കുന്നു, കൂടാതെ മൊഡ്യൂളിന്റെ മധ്യഭാഗത്തുള്ള നാല് അറ്റെനുവെർട്ടർ നിയന്ത്രണങ്ങളുമായി ബന്ധപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു. ഈ ഔട്ട്‌പുട്ടുകളെല്ലാം അവയുടെ അനുബന്ധ നിയന്ത്രണങ്ങളുടെ ക്രമീകരണങ്ങളാൽ നിർണ്ണയിക്കപ്പെടുന്നു, പ്രത്യേകിച്ച് CH. 1 മുതൽ 4 വരെയുള്ള അറ്റെനുവെർട്ടർ നിയന്ത്രണങ്ങൾ.
  • ഈ ജാക്കുകളെല്ലാം SUM, OR ബസിലേക്ക് നോർമലൈസ് ചെയ്തിരിക്കുന്നു. ഈ ഔട്ട്‌പുട്ടുകളിൽ ഒന്നും പാച്ച് ചെയ്യാതെ, അനുബന്ധ സിഗ്നൽ SUM, OR ബസിലേക്ക് കുത്തിവയ്ക്കുന്നു. ഈ ഔട്ട്‌പുട്ട് ജാക്കുകളിൽ ഏതെങ്കിലും ഒന്നിലേക്ക് നിങ്ങൾ ഒരു കേബിൾ പാച്ച് ചെയ്യുമ്പോൾ, അനുബന്ധ സിഗ്നൽ SUM, OR ബസിൽ നിന്ന് നീക്കംചെയ്യപ്പെടും. അറ്റൻവേഷൻ അല്ലെങ്കിൽ ഇൻവേർഷൻ ലഭ്യമല്ലാത്ത ഒരു മോഡുലേഷൻ ഡെസ്റ്റിനേഷൻ ഉള്ളപ്പോൾ ഈ ഔട്ട്‌പുട്ടുകൾ ഉപയോഗപ്രദമാണ് (ഉദാഹരണത്തിന് MATHS അല്ലെങ്കിൽ FUNCTION മൊഡ്യൂളുകളിലെ CV ഇൻപുട്ടുകൾ)ample).
  • വ്യത്യസ്തമായ ഒരു സിഗ്നലിന്റെ വ്യതിയാനം സൃഷ്ടിക്കാൻ നിങ്ങൾ ആഗ്രഹിക്കുമ്പോഴും അവ ഉപയോഗപ്രദമാണ് ampലിറ്റ്യൂഡ് അല്ലെങ്കിൽ ഘട്ടം.

പുറത്തേക്ക്

  • ഇതാണ് CH-നുള്ള എൻഡ് ഓഫ് റൈസ് ഔട്ട്‌പുട്ട്. 1. ഇതൊരു ഇവന്റ് സിഗ്നലാണ്. ഇത് 0V അല്ലെങ്കിൽ 10V-ലാണ്, അതിനിടയിൽ ഒന്നുമില്ല. ഇത് ഡിഫോൾട്ടായി 0V ആയി മാറുന്നു, അല്ലെങ്കിൽ പ്രവർത്തനമില്ലെങ്കിൽ താഴ്ന്നതായി മാറുന്നു.
  • ഈ കേസിലെ സംഭവം, ബന്ധപ്പെട്ട ചാനൽ ഏറ്റവും ഉയർന്ന വോളിയത്തിൽ എത്തുമ്പോഴാണ്.tagഅത് സഞ്ചരിക്കുന്ന e ലേക്ക്. ക്ലോക്കിംഗ് അല്ലെങ്കിൽ പൾസ് ആകൃതിയിലുള്ള LFO-യ്ക്ക് തിരഞ്ഞെടുക്കാൻ ഇതൊരു നല്ല സിഗ്നലാണ്.
  • പൾസ് ഡിലേയ്ക്കും ക്ലോക്ക് ഡിവിഷനും ഇത് ഉപയോഗപ്രദമാണ്, കാരണം ഈ ഔട്ട്‌പുട്ട് ഉയർന്നതിലേക്ക് പോകാൻ എടുക്കുന്ന സമയമാണ് റൈസ് സജ്ജമാക്കുന്നത്.

ഇ.ഒ.സി. ഔട്ട്

  • ഇതാണ് CH 4-നുള്ള എൻഡ് സൈക്കിൾ ഔട്ട്‌പുട്ട്. ഇതൊരു ഇവന്റ് സിഗ്നലാണ്. ഇത് 0V അല്ലെങ്കിൽ 10V-ലാണ്, അതിനിടയിൽ ഒന്നുമില്ല. ഇത് ഡിഫോൾട്ടായി +10V ആയി മാറുന്നു, അല്ലെങ്കിൽ പ്രവർത്തനമില്ലെങ്കിൽ ഉയർന്നതായി മാറുന്നു.
  • ഈ സാഹചര്യത്തിൽ, ബന്ധപ്പെട്ട ചാനൽ ഏറ്റവും കുറഞ്ഞ വോളിയത്തിൽ എത്തുമ്പോഴാണ് സംഭവം.tagഅത് സഞ്ചരിക്കുന്നത് അതിലേക്കാണ്. ഒന്നും സംഭവിക്കാത്തപ്പോൾ അനുബന്ധ LED ഓണായിരിക്കും. ക്ലോക്കിംഗ് അല്ലെങ്കിൽ പൾസ് ആകൃതിയിലുള്ള LFO-യ്ക്ക് തിരഞ്ഞെടുക്കാൻ ഇത് ഒരു നല്ല സിഗ്നലാണ്.

യൂണിറ്റി സിഗ്നൽ ഔട്ടുകൾ (CH. 1 ഉം 4 ഉം)

  • ഈ ഔട്ട്‌പുട്ടുകൾ ബന്ധപ്പെട്ട ചാനലിന്റെ കാമ്പിൽ നിന്ന് നേരിട്ട് ടാപ്പ് ചെയ്യപ്പെടുന്നു. ചാനലിന്റെ അറ്റെനുവെർട്ടർ അവയെ ബാധിക്കുന്നില്ല.
  • ഈ ഔട്ട്‌പുട്ടിലേക്ക് പാച്ച് ചെയ്യുന്നത് SUM, OR ബസുകളിൽ നിന്ന് സിഗ്നൽ നീക്കം ചെയ്യുന്നില്ല. അറ്റൻവേഷൻ അല്ലെങ്കിൽ ഇൻവേർഷൻ ആവശ്യമില്ലാത്തപ്പോൾ അല്ലെങ്കിൽ SUM/OR ബസിനുള്ളിൽ സ്വതന്ത്രമായും സിഗ്നൽ ഉപയോഗിക്കാൻ ആഗ്രഹിക്കുമ്പോൾ ഉപയോഗിക്കാൻ ഇത് ഒരു നല്ല ഔട്ട്‌പുട്ടാണ്.

അല്ലെങ്കിൽ പുറത്ത്

  • അനലോഗ് OR സർക്യൂട്ടിൽ നിന്നുള്ള ഔട്ട്‌പുട്ട് ഇതാണ്. ഇൻപുട്ടുകൾ CH ആണ്. 1, 2, 3, കൂടാതെ 4 വേരിയബിൾ ഔട്ട്‌പുട്ടുകൾ. ഇത് എല്ലായ്പ്പോഴും ഏറ്റവും ഉയർന്ന വോളിയം ഔട്ട്‌പുട്ട് ചെയ്യുന്നു.tagഎല്ലാ വോള്യങ്ങളിൽ നിന്നും etagഇൻപുട്ടുകളിൽ പ്രയോഗിച്ചു. ചില ആളുകൾ ഇതിനെ പരമാവധി വോളിയം എന്ന് വിളിക്കുന്നുtagഇ സെലക്ടർ സർക്യൂട്ട്! സിഗ്നലുകളെ വെയ്റ്റിംഗ് ചെയ്യാൻ അറ്റൻവേറ്ററുകൾ അനുവദിക്കുന്നു. ഇത് നെഗറ്റീവ് വോള്യത്തോട് പ്രതികരിക്കുന്നില്ല.tagഅതിനാൽ, ഒരു സിഗ്നൽ ശരിയാക്കാനും ഇത് ഉപയോഗിക്കാം.
  • ഒരു മോഡുലേഷനിൽ വ്യതിയാനങ്ങൾ സൃഷ്ടിക്കുന്നതിനോ പോസിറ്റീവ് വോളിയത്തിന് മാത്രം പ്രതികരിക്കുന്ന ഇൻപുട്ടുകളിലേക്ക് സിവി അയയ്ക്കുന്നതിനോ ഉപയോഗപ്രദമാണ്.tages (ഉദാ: PHONOGENE-ൽ CV ഇൻപുട്ട് സംഘടിപ്പിക്കുക).

SUM ഔട്ട്

  • അനലോഗ് SUM സർക്യൂട്ടിൽ നിന്നുള്ള ഔട്ട്‌പുട്ടാണിത്. ഇൻപുട്ടുകൾ CH ആണ്. 1, 2, 3, 4 വേരിയബിൾ ഔട്ട്‌പുട്ടുകൾ. അറ്റെനുവെർട്ടറുകൾ എങ്ങനെ സജ്ജീകരിച്ചിരിക്കുന്നു എന്നതിനെ ആശ്രയിച്ച്, നിങ്ങൾക്ക് വോളിയം ചേർക്കാനോ വിപരീതമാക്കാനോ കുറയ്ക്കാനോ കഴിയും.tagഈ സർക്യൂട്ട് ഉപയോഗിച്ച് പരസ്പരം.
  • കൂടുതൽ സങ്കീർണ്ണമായ മോഡുലേഷനുകൾ സൃഷ്ടിക്കുന്നതിന് നിരവധി നിയന്ത്രണ സിഗ്നലുകൾ സംയോജിപ്പിക്കുന്നതിന് ഇത് ഉപയോഗിക്കാൻ നല്ലൊരു ഔട്ട്പുട്ടാണ്.

ഇൻവി ഔട്ട്

  • ഇത് SUM ഔട്ട്‌പുട്ടിന്റെ വിപരീത പതിപ്പാണ്. ഇത് നിങ്ങളെ പിന്നിലേക്ക് മോഡുലേറ്റ് ചെയ്യാൻ അനുവദിക്കുന്നു!

നുറുങ്ങുകളും തന്ത്രങ്ങളും

  • കൂടുതൽ ലോഗരിഥമിക് പ്രതികരണ വക്രങ്ങൾ ഉപയോഗിച്ചാണ് ദൈർഘ്യമേറിയ ചക്രങ്ങൾ നേടിയെടുക്കുന്നത്. ഏറ്റവും വേഗതയേറിയതും മൂർച്ചയുള്ളതുമായ പ്രവർത്തനങ്ങൾ എക്സ്റ്റെം എക്സ്പോണൻഷ്യൽ പ്രതികരണ വക്രങ്ങൾ ഉപയോഗിച്ചാണ് നേടിയെടുക്കുന്നത്.
  • പ്രതികരണ വക്രത്തിലേക്കുള്ള ക്രമീകരണം ഉദയ-ശരത്കാല സമയങ്ങളെ ബാധിക്കുന്നു.
  • പാനൽ കൺട്രോളുകളിൽ നിന്ന് ലഭ്യമാകുന്നതിനേക്കാൾ ദൈർഘ്യമേറിയതോ കുറഞ്ഞതോ ആയ ഉയർച്ചയും വീഴ്ചയും നേടാൻ, ഒരു വോളിയം പ്രയോഗിക്കുകtagകൺട്രോൾ സിഗ്നൽ ഇൻപുട്ടുകളിലേക്ക് e ഓഫ്‌സെറ്റ് ചെയ്യുക. ഈ ഓഫ്‌സെറ്റ് വോളിയത്തിന് CH. 2 അല്ലെങ്കിൽ 3 ഉപയോഗിക്കുക.tage.
  • റിവേഴ്‌സ്ഡ് മോഡുലേഷൻ ആവശ്യമുള്ളപ്പോൾ INV SUM ഔട്ട്‌പുട്ട് ഉപയോഗിക്കുക, എന്നാൽ CV ഡെസ്റ്റിനേഷനിൽ ഇൻവേഴ്‌സ് ചെയ്യാനുള്ള മാർഗങ്ങൾ ഇല്ലെങ്കിൽ (ECHOPHON-ൽ CV ഇൻപുട്ട് മിക്സ് ചെയ്യുക, ഉദാഹരണത്തിന്ample).
  • വാരി-റെസ്പോൺസ് കൺട്രോൾ മാത്രം ഉൾക്കൊള്ളാത്ത പ്രതികരണങ്ങൾ സൃഷ്ടിക്കുന്നതിന്, ഏതെങ്കിലും സിവി ഇൻപുട്ടുകളിൽ MATHS-ൽ നിന്ന് വിപരീത സിഗ്നൽ MATHS-ലേക്ക് തിരികെ നൽകുന്നത് വളരെ ഉപയോഗപ്രദമാണ്.
  • SUM, OR ഔട്ട്‌പുട്ടുകൾ ഉപയോഗിക്കുമ്പോൾ, ഉപയോഗിക്കാത്ത CH. 2 അല്ലെങ്കിൽ 3 എന്നിവ 12:00 ആയി സജ്ജമാക്കുക അല്ലെങ്കിൽ അനാവശ്യ ഓഫ്‌സെറ്റുകൾ ഒഴിവാക്കാൻ അനുബന്ധ ചാനലിന്റെ സിഗ്നൽ ഇൻപുട്ടിലേക്ക് ഒരു ഡമ്മി പാച്ച് കേബിൾ ചേർക്കുക.
  • CH. 1, 4 പ്രോസസ്സ് ചെയ്തതോ ജനറേറ്റ് ചെയ്തതോ ആയ ഒരു സിഗ്നൽ SUM, INV, OR ബസുകളിൽ ഉണ്ടായിരിക്കുകയും സ്വതന്ത്ര ഔട്ട്‌പുട്ടായി ലഭ്യമാകുകയും ചെയ്യണമെന്ന് ആഗ്രഹിക്കുന്നുവെങ്കിൽ, യൂണിറ്റി സിഗ്നൽ ഔട്ട്‌പുട്ട് ഉപയോഗിക്കുക, കാരണം അത് SUM, OR ബസുകളിലേക്ക് നോർമലൈസ് ചെയ്തിട്ടില്ല.
  • OR ഔട്ട്‌പുട്ട് നെഗറ്റീവ് വോള്യത്തോട് പ്രതികരിക്കുകയോ സൃഷ്ടിക്കുകയോ ചെയ്യുന്നില്ല.tages.
  • സങ്കീർണ്ണമായ നിയന്ത്രണ വോളിയം സൃഷ്ടിക്കുന്നതിന് എൻഡ് ഓഫ് റൈസ്, എൻഡ് ഓഫ് സൈക്കിൾ എന്നിവ ഉപയോഗപ്രദമാണ്.tagCH. 1 ഉം CH. 4 ഉം പരസ്പരം പ്രവർത്തനക്ഷമമാകുന്ന e ഫംഗ്ഷനുകൾ. ഇത് ചെയ്യുന്നതിന്, മറ്റ് ചാനലുകളുടെ ട്രിഗർ, സിഗ്നൽ, സൈക്കിൾ ഇൻപുട്ടുകളിലേക്ക് EOR അല്ലെങ്കിൽ EOC പാച്ച് ചെയ്യുക.

ആശയങ്ങൾ പാച്ച് ചെയ്യുക

സാധാരണ വോളിയംtage നിയന്ത്രിത ത്രികോണ പ്രവർത്തനം (ത്രികോണം LFO)

  1. CH.1 (അല്ലെങ്കിൽ 4) സൈക്കിളിലേക്ക് സജ്ജമാക്കുക. റൈസ് ആൻഡ് ഫാൾ പാനൽ കൺട്രോൾ ഉച്ചയിലേക്കും, വാരി-റെസ്‌പോൺസ് ലീനിയറിലേക്കും സജ്ജമാക്കുക.
  2. CH.2 Attenuverter 12:00 ആയി സജ്ജമാക്കുക.
  3. രണ്ട് കൺട്രോൾ ഇൻപുട്ടുകളിലേക്കും SUM ഔട്ട്പുട്ട് പാച്ച് ചെയ്യുക.
  4. ഓപ്ഷണലായി, CH.3 സിഗ്നൽ ഇൻപുട്ടിൽ ആവശ്യമുള്ള ഏതെങ്കിലും ഫ്രീക്വൻസി മോഡുലേഷൻ പ്രയോഗിച്ച് അതിന്റെ അറ്റൻവേറ്റർ ഘടികാരദിശയിൽ സാവധാനം തിരിക്കുക.
  5. ഫ്രീക്വൻസി മാറ്റാൻ CH.2 Attenuverter വർദ്ധിപ്പിക്കുക.
  6. അനുബന്ധ ചാനലിന്റെ സിഗ്നൽ ഔട്ട്പുട്ടിൽ നിന്നാണ് ഔട്ട്പുട്ട് എടുക്കുന്നത്.
  7. റൈസ് ആൻഡ് ഫാൾ പാരാമീറ്ററുകൾ കൂടുതൽ ഘടികാരദിശയിൽ സജ്ജീകരിക്കുന്നത് ദൈർഘ്യമേറിയ സൈക്കിളുകൾ നൽകുന്നു. ഈ പാരാമീറ്ററുകൾ കൂടുതൽ എതിർ ഘടികാരദിശയിൽ സജ്ജീകരിക്കുന്നത് ഓഡിയോ റേറ്റ് വരെ ചെറിയ സൈക്കിളുകൾ നൽകുന്നു.
  8. തത്ഫലമായുണ്ടാകുന്ന ഫംഗ്ഷൻ അനുബന്ധ അറ്റെനുവെർട്ടർ വഴി അറ്റെനുവേഷൻ കൂടാതെ/അല്ലെങ്കിൽ ഇൻവേർഷൻ ഉപയോഗിച്ച് കൂടുതൽ പ്രോസസ്സ് ചെയ്തേക്കാം. പകരമായി, സൈക്ലിംഗ് ചാനലിന്റെ UNITY ഔട്ട്‌പുട്ടിൽ നിന്ന് ഔട്ട്‌പുട്ട് എടുത്ത് CH.1 (അല്ലെങ്കിൽ 4) അറ്റെനുവെർട്ടർ ഉപയോഗിച്ച് LFO ആകൃതികൾ മോർഫ് ചെയ്യുന്നതിന് വേരിയബിൾ ഔട്ട്‌പുട്ടുകൾ റൈസ് അല്ലെങ്കിൽ ഫാൾ സിവി ഇൻപുട്ടിലേക്ക് പാച്ച് ചെയ്യുക.മേക്ക്-നോയ്‌സ്-മാത്സ്-കോംപ്ലക്സ്-ഫംഗ്ഷൻ-ജനറേറ്റർ-യൂറോറാക്ക്-മൊഡ്യൂൾ-ചിത്രം-8

സാധാരണ വോളിയംtagഇ നിയന്ത്രിത ആർamp ഫംഗ്ഷൻ (സോ/ ആർamp (എൽഎഫ്ഒ)

മുകളിൽ പറഞ്ഞതുപോലെ, റൈസ് പാരാമീറ്റർ മാത്രമേ പൂർണ്ണമായും എതിർ ഘടികാരദിശയിൽ സജ്ജീകരിച്ചിട്ടുള്ളൂ, ഫാൾ പാരാമീറ്റർ കുറഞ്ഞത് ഉച്ചയ്ക്ക് ഒന്നെങ്കിലും സജ്ജീകരിച്ചിരിക്കുന്നു.മേക്ക്-നോയ്‌സ്-മാത്സ്-കോംപ്ലക്സ്-ഫംഗ്ഷൻ-ജനറേറ്റർ-യൂറോറാക്ക്-മൊഡ്യൂൾ-ചിത്രം-9

വാല്യംtage നിയന്ത്രിത ക്ഷണിക ഫംഗ്ഷൻ ജനറേറ്റർ (ആക്രമണം/ക്ഷയം EG)

  • CH.1 അല്ലെങ്കിൽ 4 ന്റെ ട്രിഗർ ഇൻപുട്ടിൽ പ്രയോഗിക്കുന്ന ഒരു പൾസ് അല്ലെങ്കിൽ ഗേറ്റ് ക്ഷണികമായ ഫംഗ്ഷൻ ആരംഭിക്കുന്നു, അത് Rise പാരാമീറ്റർ നിർണ്ണയിക്കുന്ന നിരക്കിൽ 0V ൽ നിന്ന് 10V ലേക്ക് ഉയരുകയും തുടർന്ന് Fall പാരാമീറ്റർ നിർണ്ണയിക്കുന്ന നിരക്കിൽ 10V ൽ നിന്ന് 0V ലേക്ക് താഴുകയും ചെയ്യുന്നു.
  • വീഴുന്ന ഭാഗത്ത് ഈ ഫംഗ്ഷൻ വീണ്ടും പ്രവർത്തനക്ഷമമാക്കാവുന്നതാണ്. റൈസ് ആൻഡ് ഫാൾ എന്നിവ സ്വതന്ത്രമായി വോൾട്ടേജ്-ഏജ് നിയന്ത്രിക്കാവുന്നതാണ്, വാരി-റെസ്‌പോൺസ് പാനൽ കൺട്രോൾ സജ്ജമാക്കിയിരിക്കുന്നതുപോലെ, ലോഗ് മുതൽ ലീനിയർ വരെ എക്‌സ്‌പോണൻഷ്യൽ വരെയുള്ള വേരിയബിൾ പ്രതികരണത്തോടെ.
  • തത്ഫലമായുണ്ടാകുന്ന ഫംഗ്‌ഷൻ അറ്റെനുവേർട്ടർ വഴി അറ്റെനുവേഷൻ കൂടാതെ/അല്ലെങ്കിൽ ഇൻവേർഷൻ ഉപയോഗിച്ച് കൂടുതൽ പ്രോസസ്സ് ചെയ്യാൻ കഴിയും.മേക്ക്-നോയ്‌സ്-മാത്സ്-കോംപ്ലക്സ്-ഫംഗ്ഷൻ-ജനറേറ്റർ-യൂറോറാക്ക്-മൊഡ്യൂൾ-ചിത്രം-10

വാല്യംtagഇ നിയന്ത്രിത സസ്റ്റൈൻഡ് ഫംഗ്ഷൻ ജനറേറ്റർ (എ/എസ്/ആർ ഇജി)

  • CH.1 അല്ലെങ്കിൽ 4 ന്റെ സിഗ്നൽ ഇൻപുട്ടിൽ പ്രയോഗിക്കുന്ന ഒരു ഗേറ്റ് ഫംഗ്ഷൻ ആരംഭിക്കുന്നു, അത് 0V ൽ നിന്ന് പ്രയോഗിച്ച ഗേറ്റിന്റെ ലെവലിലേക്ക്, Rise പാരാമീറ്റർ നിർണ്ണയിക്കുന്ന നിരക്കിൽ ഉയരുന്നു, ഗേറ്റ് സിഗ്നൽ അവസാനിക്കുന്നതുവരെ ആ ലെവലിൽ നിലനിൽക്കുകയും തുടർന്ന് ഫാൾ പാരാമീറ്റർ നിർണ്ണയിക്കുന്ന നിരക്കിൽ ആ ലെവലിൽ നിന്ന് 0V ലേക്ക് താഴുകയും ചെയ്യുന്നു.
  • ഉദയവും പതനവും സ്വതന്ത്രമായി വോളിയമാണ്tagവാരി-റീ-സ്പോൺസ് പാനൽ കൺട്രോൾ സജ്ജമാക്കിയതുപോലെ വേരിയബിൾ പ്രതികരണത്തോടെ, e നിയന്ത്രിക്കാവുന്നതാണ്.
  • തത്ഫലമായുണ്ടാകുന്ന ഫംഗ്‌ഷൻ അറ്റെനുവേർട്ടർ ഉപയോഗിച്ച് അറ്റെനുവേഷൻ കൂടാതെ/അല്ലെങ്കിൽ ഇൻവേർഷൻ ഉപയോഗിച്ച് കൂടുതൽ പ്രോസസ്സ് ചെയ്യാൻ കഴിയും.മേക്ക്-നോയ്‌സ്-മാത്സ്-കോംപ്ലക്സ്-ഫംഗ്ഷൻ-ജനറേറ്റർ-യൂറോറാക്ക്-മൊഡ്യൂൾ-ചിത്രം-11

പീക്ക് ഡിറ്റക്ടർ

  1. CH-ലേക്ക് കണ്ടെത്തേണ്ട പാച്ച് സിഗ്നൽ. 1 സിഗ്നൽ ഇൻപുട്ട്.
  2. ഉദയവും വീഴ്ചയും 3:00 ആയി സജ്ജമാക്കുക.
  3. സിഗ്നൽ ഔട്ട്പുട്ടിൽ നിന്ന് ഔട്ട്പുട്ട് എടുക്കുക. EOR ഔട്ട്പുട്ടിൽ നിന്ന് ഗേറ്റ് ഔട്ട്പുട്ട് എടുക്കുക.മേക്ക്-നോയ്‌സ്-മാത്സ്-കോംപ്ലക്സ്-ഫംഗ്ഷൻ-ജനറേറ്റർ-യൂറോറാക്ക്-മൊഡ്യൂൾ-ചിത്രം-12

വാല്യംtagഇ മിറർ

  1. CH. 2 സിഗ്നൽ ഇൻപുട്ടിലേക്ക് മിറർ ചെയ്യേണ്ട നിയന്ത്രണ സിഗ്നൽ പ്രയോഗിക്കുക.
  2. CH. 2 Attenuverter പൂർണ്ണ CCW ആയി സജ്ജമാക്കുക.
  3. CH. 3 സിഗ്നൽ ഇൻപുട്ടിൽ (ഒരു ഓഫ്‌സെറ്റ് സൃഷ്ടിക്കാൻ) ഒന്നും ചേർക്കാതെ, CH. 3 Attenuvert-er പൂർണ്ണ CW ആയി സജ്ജമാക്കുക.
  4. SUM ഔട്ട്പുട്ടിൽ നിന്ന് ഔട്ട്പുട്ട് എടുക്കുക.മേക്ക്-നോയ്‌സ്-മാത്സ്-കോംപ്ലക്സ്-ഫംഗ്ഷൻ-ജനറേറ്റർ-യൂറോറാക്ക്-മൊഡ്യൂൾ-ചിത്രം-13

ഹാഫ് വേവ് റെക്റ്റിഫിക്കേഷൻ

  1. CH. 1, 2, 3, അല്ലെങ്കിൽ 4 ഇൻപുട്ടുകളിലേക്ക് ബൈ-പോളാർ സിഗ്നൽ പ്രയോഗിക്കുക.
  2. OR ഔട്ട്പുട്ടിൽ നിന്ന് ഔട്ട്പുട്ട് എടുക്കുക.
  3. OR ബസിലേക്കുള്ള നോർമലൈസേഷനുകൾ ശ്രദ്ധിക്കുക.മേക്ക്-നോയ്‌സ്-മാത്സ്-കോംപ്ലക്സ്-ഫംഗ്ഷൻ-ജനറേറ്റർ-യൂറോറാക്ക്-മൊഡ്യൂൾ-ചിത്രം-14

സാധാരണ വോളിയംtage നിയന്ത്രിത പൾസ്/ക്ലോക്ക് വിത്ത് വോളിയംtage നിയന്ത്രിത റൺ/സ്റ്റോപ്പ് (ക്ലോക്ക്, പൾസ് LFO)

  1. സാധാരണ വോളിയത്തിന് സമാനംtage നിയന്ത്രിത ത്രികോണ ഫംഗ്ഷൻ, EOC അല്ലെങ്കിൽ EOR-ൽ നിന്ന് ഔട്ട്പുട്ട് മാത്രമേ എടുക്കൂ.
  2. CH.1 റൈസ് പാരാമീറ്റർ ഫ്രീക്വൻസി കൂടുതൽ ഫലപ്രദമായി ക്രമീകരിക്കുന്നു, CH.1 ഫാൾ പാരാമീറ്റർ പൾസ് വീതി ക്രമീകരിക്കുന്നു.
  3. CH.4-ൽ, നേരെ വിപരീതമാണ്, അവിടെ റൈസ് കൂടുതൽ ഫലപ്രദമായി വീതിയും വീഴ്ചയും ആവൃത്തി ക്രമീകരിക്കുന്നു.
  4. രണ്ട് ചാനലുകളിലും, റൈസ് ആൻഡ് ഫാൾ പാരാമീറ്ററുകളിലെ എല്ലാ ക്രമീകരണങ്ങളും ആവൃത്തിയെ ബാധിക്കുന്നു.
  5. റൺ/സ്റ്റോപ്പ് നിയന്ത്രണത്തിനായി സൈക്കിൾ ഇൻപുട്ട് ഉപയോഗിക്കുക.മേക്ക്-നോയ്‌സ്-മാത്സ്-കോംപ്ലക്സ്-ഫംഗ്ഷൻ-ജനറേറ്റർ-യൂറോറാക്ക്-മൊഡ്യൂൾ-ചിത്രം-15

വാല്യംtagഇ നിയന്ത്രിത പൾസ് ഡിലേ പ്രോസസർ

  1. CH.1 ആണെങ്കിൽ ട്രിഗർ ഇൻപുട്ടിലേക്ക് ട്രിഗർ അല്ലെങ്കിൽ ഗേറ്റ് പ്രയോഗിക്കുക.
  2. എൻഡ് ഓഫ് റൈസിൽ നിന്ന് ഔട്ട്പുട്ട് എടുക്കുക.
  3. റൈസ് പാരാമീറ്റർ കാലതാമസം സജ്ജമാക്കുന്നു, ഫാൾ പാരാമീറ്റർ ഫലമായുണ്ടാകുന്ന പൾസിന്റെ വീതി ക്രമീകരിക്കുന്നു.മേക്ക്-നോയ്‌സ്-മാത്സ്-കോംപ്ലക്സ്-ഫംഗ്ഷൻ-ജനറേറ്റർ-യൂറോറാക്ക്-മൊഡ്യൂൾ-ചിത്രം-16

ആർക്കേഡ് ട്രിൽ (കോംപ്ലക്സ് LFO)

  1. എക്‌സ്‌പോണൻഷ്യലിനുള്ള പ്രതികരണമായി CH4 ഉയർച്ചയും വീഴ്ചയും ഉച്ചയിലേക്ക് സജ്ജമാക്കുക.
  2. EOC ഒരു മൾട്ടിപ്പിൾ ആയി പാച്ച് ചെയ്യുക, തുടർന്ന് CH1 ട്രിഗർ ഇൻപുട്ടിലേക്കും CH2 ഇൻപുട്ടിലേക്കും.
  3. CH2 പാനൽ നിയന്ത്രണം 10:00 ആയി ക്രമീകരിക്കുക.
  4. CH2 ഔട്ട്‌പുട്ട് CH1 രണ്ട് ഇൻപുട്ടിലേക്കും പാച്ച് ചെയ്യുക.
  5. CH1 ഉദയം ഉച്ചയായും, വീഴ്ച പൂർണ്ണ എതിർ ഘടികാരദിശയിലും, ലീനിയറിനുള്ള പ്രതികരണമായും സജ്ജമാക്കുക.
  6. CH4 സൈക്കിൾ സ്വിച്ച് ഇടുക (CH1 സൈക്ലിംഗ് ആകരുത്).
  7. മോഡുലേഷൻ ഡെസ്റ്റിനേഷനിലേക്ക് യൂണിറ്റി ഔട്ട്പുട്ട് CH1 പ്രയോഗിക്കുക.
  8. വ്യതിയാനത്തിനായി CH1 റൈസ് പാനൽ നിയന്ത്രണം ക്രമീകരിക്കുക (ചെറിയ മാറ്റങ്ങൾ ശബ്ദത്തിൽ വലിയ സ്വാധീനം ചെലുത്തുന്നു).

ചയോട്ടിക് ട്രിൽ (എംഎംജി അല്ലെങ്കിൽ മറ്റ് ഡയറക്ട് കപ്പിൾഡ് എൽപി ഫിൽട്ടർ ആവശ്യമാണ്)

  1. ആർക്കേഡ് ട്രിൽ പാച്ചിൽ നിന്ന് ആരംഭിക്കാം.
  2. CH.1 Attenuverter 1:00 ആയി സജ്ജമാക്കുക. MMG DC സിഗ്നൽ ഇൻപുട്ടിലേക്ക് CH.1 സിഗ്നൽ ഔട്ട്പുട്ട് പ്രയോഗിക്കുക.
  3. പാച്ച് EOR മുതൽ MMG AC വരെ സിഗ്നൽ ഇൻപുട്ട്, LP മോഡിലേക്ക് സജ്ജമാക്കി, ഫീഡ്‌ബാക്ക് ഇല്ല. പൂർണ്ണ എതിർ ഘടികാരദിശയിൽ ഫ്രീക്വൻസിയിൽ ആരംഭിക്കുക.
  4. MMG സിഗ്നൽ ഔട്ട്പുട്ട് MATHS CH.4 ലേക്ക് പ്രയോഗിക്കുക രണ്ടും ഇൻപുട്ട്.
  5. CH.4 വേരിയബിൾ ഔട്ട്‌പുട്ട് CH.1 ലേക്ക് പാച്ച് ചെയ്യുക രണ്ട് CV ഇൻപുട്ടും.
  6. മോഡുലേഷൻ ലക്ഷ്യസ്ഥാനത്തേക്കുള്ള യൂണിറ്റി സിഗ്നൽ ഔട്ട്പുട്ട്.
  7. റൈസ് ആൻഡ് ഫാൾ പാരാമീറ്ററുകൾക്ക് പുറമേ, MMG ഫ്രീക്വൻസി, സിഗ്നൽ ഇൻപുട്ട് കൺട്രോളുകൾ, MATHS CH1, 4 അറ്റെനുവെർട്ടറുകൾ എന്നിവ വളരെ താൽപ്പര്യമുള്ളവയാണ്.

281 മോഡ് (കോംപ്ലക്സ് LFO)

  1. ഈ പാച്ചിൽ, തൊണ്ണൂറ് ഡിഗ്രി മാറ്റി ഫംഗ്‌ഷനുകൾ നൽകുന്നതിന് CH1 ഉം CH4 ഉം ഒരുമിച്ച് പ്രവർത്തിക്കുന്നു.
  2. രണ്ട് സൈക്കിൾ സ്വിച്ചുകളും ഇടപഴകിക്കഴിഞ്ഞാൽ, എൻഡ് ഓഫ് RISE (CH1) ട്രിഗർ ഇൻവെർട്ടർ CH4-ലേക്ക് പാച്ച് ചെയ്യുക.
  3. ട്രിഗർ ഇൻപുട്ട് CH4 ലേക്കുള്ള പാച്ച് എൻഡ് ഓഫ് സൈക്കിൾ (CH1).
  4. CH1 ഉം CH4 ഉം സൈക്ലിംഗ് ആരംഭിക്കുന്നില്ലെങ്കിൽ, CH1 സൈക്കിളിൽ അൽപ്പനേരം ഏർപ്പെടുക.
  5. രണ്ട് ചാനലുകളും സൈക്ലിംഗ് ചെയ്യുമ്പോൾ, അവയുടെ സിഗ്നൽ ഔട്ട്പുട്ടുകൾ രണ്ട് വ്യത്യസ്ത മോഡുലേഷൻ ലക്ഷ്യസ്ഥാനങ്ങളിലേക്ക് പ്രയോഗിക്കുക, ഉദാഹരണത്തിന്ample, OPTOMIX-ന്റെ രണ്ട് ചാനലുകൾ.

സാധാരണ വോളിയംtage നിയന്ത്രിത ADSR-തരം എൻവലപ്പ്

  1. CH1 സിഗ്നൽ ഇൻപുട്ടിലേക്ക് ഗേറ്റ് സിഗ്നൽ പ്രയോഗിക്കുക.
  2. CH1 Attenuverter പൂർണ്ണ CW-ൽ താഴെയായി സജ്ജമാക്കുക.
  3. പാച്ച് CH1 എൻഡ് ഓഫ് റൈസ് ടു CH4 ട്രിഗർ ഇൻപുട്ട്.
  4. CH4 Attenuverter പൂർണ്ണ CW ആയി സജ്ജമാക്കുക.
  5. OR ബസിൽ നിന്നുള്ള ഔട്ട്‌പുട്ട് എടുക്കുക. ഉപയോഗത്തിലില്ലെങ്കിൽ CH2 ഉം CH3 ഉം ഉച്ചയ്ക്ക് സജ്ജമാക്കിയിട്ടുണ്ടെന്ന് ഉറപ്പാക്കുക.
  6. ഈ പാച്ചിൽ, CH1 ഉം CH4 Rise ഉം ആക്രമണ സമയത്തെ നിയന്ത്രിക്കുന്നു. സാധാരണ ADSR-ന്, ഈ പാരാമീറ്ററുകൾ സമാനമായി ക്രമീകരിക്കുക (CH1 Rise CH4-നേക്കാൾ നീളമുള്ളതായി സജ്ജീകരിക്കുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ തിരിച്ചും, രണ്ട് ആക്രമണങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കുന്നു.tagഎസ്).
  7. CH4 ഫാൾ പാരാമീറ്റർ ഡീകേ s ക്രമീകരിക്കുന്നുtagകവറിന്റെ ഇ.
  8. CH1 Attenuverter, CH4-ലെ അതേ പാരാമീറ്ററിനേക്കാൾ കുറവായിരിക്കേണ്ട സസ്റ്റെയിൻ ലെവൽ സജ്ജമാക്കുന്നു.
  9. ഒടുവിൽ, CH1 ഫാൾ റിലീസ് സമയം സജ്ജമാക്കുന്നു.

ബൗൺസിങ് ബോൾ, 2013 പതിപ്പ് – പീറ്റ് സ്പീറിന് നന്ദി.

  1. CH1 Rise full CCW സജ്ജമാക്കുക, ശരത്കാലം 3:00 ആയി, ലീനിയറിനുള്ള പ്രതികരണം.
  2. CH4 റൈസ് പൂർണ്ണമായി എതിർ ഘടികാരദിശയിൽ സജ്ജമാക്കുക, 11:00 ആയി വീഴുക, ലീനിയറിനുള്ള പ്രതികരണം.
  3. CH1 EOR മുതൽ CH4 സൈക്കിൾ ഇൻപുട്ട് വരെയും, CH1 വേരിയബിൾ ഔട്ട്‌പുട്ട് CH4 ഫാൾ ഇൻപുട്ടിലേക്കും പാച്ച് ചെയ്യുക.
  4. CH4 ഔട്ട്‌പുട്ട് VCA അല്ലെങ്കിൽ LPG കൺട്രോൾ ഇൻപുട്ടിലേക്ക് പാച്ച് ചെയ്യുക.
  5. "ബൗൺസുകൾ" മാനുവൽ ആരംഭിക്കുന്നതിനായി ഒരു ഗേറ്റ് അല്ലെങ്കിൽ ട്രിഗർ ഉറവിടം (പ്രഷർ പോയിന്റുകളിൽ നിന്നുള്ള ടച്ച് ഗേറ്റ് പോലുള്ളവ) CH1 ട്രിഗർ ഇൻപുട്ടിലേക്ക് പാച്ച് ചെയ്യുക.
  6. വ്യതിയാനങ്ങൾക്കായി CH4 ഉയർച്ചയും വീഴ്ചയും ക്രമീകരിക്കുക.

ഇൻഡിപെൻഡന്റ് കോണ്ടൂർസ് - നാവ്സിന് നന്ദി.

അറ്റെനുവെർട്ടർ ഉപയോഗിച്ച് CH1/4 ന്റെ വേരിയബിൾ ഔട്ട്‌പുട്ടിന്റെ ലെവലും പോളാരിറ്റിയും മാറ്റുന്നതിലൂടെയും, റൈസ് അല്ലെങ്കിൽ ഫാൾ കൺട്രോൾ ഇൻപുട്ടിൽ ആ സിഗ്നലിനെ CH1/4 ലേക്ക് തിരികെ നൽകുന്നതിലൂടെയും, അനുബന്ധ സ്ലോപ്പിന്റെ സ്വതന്ത്ര നിയന്ത്രണം കൈവരിക്കാനാകും. യൂണിറ്റി സിഗ്നൽ ഔട്ട്‌പുട്ടിൽ നിന്ന് ഔട്ട്‌പുട്ട് എടുക്കുക. റെസ്‌പോൺസ് പാനൽ നിയന്ത്രണം ഉച്ചയ്ക്ക് സജ്ജമാക്കുന്നതാണ് നല്ലത്.

സ്വതന്ത്ര കോംപ്ലക്സ് കോണ്ടറുകൾ

  • മുകളിൽ പറഞ്ഞതുപോലെ തന്നെ, എന്നാൽ EOC അല്ലെങ്കിൽ EOR ഉപയോഗിച്ച് എതിർ ചാനൽ ട്രിഗർ ചെയ്ത് SUM അല്ലെങ്കിൽ OR ഔട്ട്‌പുട്ട് ഉപയോഗിച്ച് യഥാർത്ഥ ചാനലിന്റെ ഉയർച്ച, വീഴ്ച അല്ലെങ്കിൽ രണ്ടും ട്രിഗർ ചെയ്യുന്നതിലൂടെ അധിക നിയന്ത്രണം സാധ്യമാണ്.
  • വ്യത്യസ്ത ആകൃതികൾ നേടുന്നതിന് എതിർ ചാനലുകളുടെ ഉദയം, വീഴ്ച, അറ്റൻവേർഷൻ, പ്രതികരണ വക്രം എന്നിവയിൽ മാറ്റം വരുത്തുക.

അസിമട്രിക് ട്രില്ലിംഗ് എൻവലപ്പ് - വാക്കർ ഫാരെലിന് നന്ദി.

  1. CH1-ൽ സൈക്ലിംഗിൽ ഏർപ്പെടുക, അല്ലെങ്കിൽ അതിന്റെ ട്രിഗറിലോ സിഗ്നൽ ഇൻപുട്ടിലോ നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടമുള്ള ഒരു സിഗ്നൽ പ്രയോഗിക്കുക.
  2. ലീനിയർ പ്രതികരണത്തോടെ CH1 ഉയർച്ചയും വീഴ്ചയും ഉച്ചയായി സജ്ജമാക്കുക.
  3. CH1 EOR മുതൽ CH4 വരെ സൈക്കിൾ ഇൻപുട്ട് പാച്ച് ചെയ്യുക.
  4. എക്‌സ്‌പോണൻഷ്യൽ റെസ്‌പോൺസോടെ CH4 റൈസ് 1:00 ആയും ഫാൾ 11:00 ആയും സജ്ജമാക്കുക.
  5. OR-ൽ നിന്ന് ഔട്ട്‌പുട്ട് എടുക്കുക (CH2 ഉം CH3 ഉം ഉച്ചയ്ക്ക് സജ്ജമാക്കി).
  6. തത്ഫലമായുണ്ടാകുന്ന കവറിൽ വീഴ്ചയുടെ സമയത്ത് ഒരു "ട്രിൽ" ഉണ്ടാകും. ലെവലുകളും റൈസ്/ഫാൾ സമയങ്ങളും ക്രമീകരിക്കുക.
  7. പകരമായി, റൈസ് ഭാഗത്ത് ട്രില്ലിംഗിനായി ചാനലുകൾ സ്വാപ്പ് ചെയ്ത് EOC ഔട്ട്‌പുട്ട് CH1 ന്റെ സൈക്കിൾ ഇൻപുട്ടിലേക്ക് ഉപയോഗിക്കുക.

എൻവലപ്പ് ഫോളോവർ

  1. സിഗ്നൽ ഇൻപുട്ട് CH1 അല്ലെങ്കിൽ 4-ൽ പിന്തുടരേണ്ട സിഗ്നൽ പ്രയോഗിക്കുക. റൈസ് ഉച്ചയിലേക്ക് സജ്ജമാക്കുക.
  2. വ്യത്യസ്ത പ്രതികരണങ്ങൾ നേടുന്നതിനായി ശരത്കാല സമയം സജ്ജമാക്കുക അല്ലെങ്കിൽ മോഡുലേറ്റ് ചെയ്യുക.
  3. പോസിറ്റീവ്, നെഗറ്റീവ് പീക്ക് ഡിറ്റക്ഷനായി അനുബന്ധ ചാനൽ സിഗ്നൽ ഔട്ട്പുട്ടിൽ നിന്ന് ഔട്ട്പുട്ട് എടുക്കുക.
  4. ഒരു സാധാരണ പോസിറ്റീവ് എൻവലപ്പ് ഫോളോവർ ഫംഗ്ഷൻ നേടുന്നതിന് OR ബസ് ഔട്ട്പുട്ടിൽ നിന്ന് ഔട്ട്പുട്ട് എടുക്കുക.

വാല്യംtagവേരിയബിൾ വീതിയുള്ള ഇ കംപാറേറ്റർ/ഗേറ്റ് എക്സ്ട്രാക്ഷൻ

  1. CH3 സിഗ്നൽ ഇൻപുട്ടുമായി താരതമ്യം ചെയ്യേണ്ട സിഗ്നൽ പ്രയോഗിക്കുക. അറ്റെനുവെർട്ടർ 50% ൽ കൂടുതലായി സജ്ജമാക്കുക.
  2. വോളിയം താരതമ്യം ചെയ്യാൻ CH2 ഉപയോഗിക്കുകtagഇ (എന്തെങ്കിലും പാച്ച് ചെയ്തിട്ടോ അല്ലാതെയോ).
  3. SUM ഔട്ട്പുട്ട് CH1 സിഗ്നൽ ഇൻപുട്ടിലേക്ക് പാച്ച് ചെയ്യുക.
  4. CH1 റൈസ് ആൻഡ് ഫാൾ പൂർണ്ണ CCW ആയി സജ്ജമാക്കുക. EOR-ൽ നിന്ന് വേർതിരിച്ചെടുത്ത ഗേറ്റ് എടുക്കുക.
    • CH3 Attenuverter ഇൻപുട്ട് ലെവൽ സെറ്റിംഗായി പ്രവർത്തിക്കുന്നു, ബാധകമായ മൂല്യങ്ങൾ ഉച്ചയ്ക്കും പൂർണ്ണ CW നും ഇടയിലാണ്. CH2 പൂർണ്ണ CCW മുതൽ 12:00 വരെയുള്ള ബാധകമായ മൂല്യങ്ങളുടെ ത്രെഷോൾഡ് സെറ്റിംഗ് ആയി പ്രവർത്തിക്കുന്നു.
    • 12:00 ന് അടുത്തുള്ള മൂല്യങ്ങൾ താഴ്ന്ന പരിധികളാണ്. കൂടുതൽ CW റൈസ് സജ്ജീകരിച്ചുകൊണ്ട്, നിങ്ങൾക്ക് ഡെറിവേവ്ഡ് ഗേറ്റ് വൈകിപ്പിക്കാൻ കഴിയും.
    • ഡിറൈവ്ഡ് ഗേറ്റിന്റെ വീതിയിൽ ഫാൾ മോർ CW സെറ്റിംഗ് വ്യത്യാസപ്പെടുന്നു. എൻവലപ്പ് ഫോളോവർ പാച്ചിന് CH4 ഉം ഗേറ്റ് എക്സ്ട്രാക്ഷന് CH3, 2 & 1 ഉം ഉപയോഗിക്കുക, ബാഹ്യ സിഗ്നൽ പ്രോസസ്സിംഗിനായി നിങ്ങൾക്ക് വളരെ ശക്തമായ ഒരു സിസ്റ്റം ഉണ്ട്.

പൂർണ്ണ തരംഗ തിരുത്തൽ

  1. CH2, 3 ഇൻപുട്ടിലേക്ക് മൾട്ടി സിഗ്നൽ ശരിയാക്കണം.
  2. CH2 സ്കെയിലിംഗ്/ഇൻവേർഷൻ പൂർണ്ണ CW ആയി സജ്ജീകരിച്ചിരിക്കുന്നു, CH3 സ്കെയിലിംഗ്/ഇൻവേർഷൻ പൂർണ്ണ CCW ആയി സജ്ജീകരിച്ചിരിക്കുന്നു.
  3. OR ഔട്ട്പുട്ടിൽ നിന്ന് ഔട്ട്പുട്ട് എടുക്കുക. സ്കെയിലിംഗ് വ്യത്യാസപ്പെടുത്തുക.

ഗുണനം

  1. CH1 അല്ലെങ്കിൽ 4 ആയി ഗുണിക്കേണ്ട പോസിറ്റീവ് ഗോയിംഗ് കൺട്രോൾ സിഗ്നൽ പ്രയോഗിക്കുക സിഗ്നൽ ഇൻപുട്ട്. റൈസ് ഫുൾ CW, ഫാൾ ഫുൾ CCW ആയി സജ്ജമാക്കുക.
  2. രണ്ട് കൺട്രോൾ ഇൻപുട്ടിലും പോസിറ്റീവ് ഗോയിംഗ് മൾട്ടിപ്ലയർ കൺട്രോൾ സിഗ്നൽ പ്രയോഗിക്കുക.
  3. അനുബന്ധ സിഗ്നൽ ഔട്ട്പുട്ടിൽ നിന്ന് ഔട്ട്പുട്ട് എടുക്കുക.

ക്ലിപ്പിംഗുള്ള സ്യൂഡോ-വിസിഎ – വാക്കർ ഫാരെലിന് നന്ദി.

  1. പൂർണ്ണ എതിർ ഘടികാരദിശയിൽ ഉദയവും വീഴ്ചയും ഉപയോഗിച്ച് CH1 ലേക്ക് ഓഡിയോ സിഗ്നൽ പാച്ച് ചെയ്യുക, അല്ലെങ്കിൽ ഓഡിയോ നിരക്കിൽ CH1 സൈക്കിൾ ചെയ്യുക.
  2. SUM ൽ നിന്ന് ഔട്ട്പുട്ട് പുറത്തെടുക്കുക.
  3. CH1 പാനൽ നിയന്ത്രണം ഉപയോഗിച്ച് പ്രാരംഭ ലെവൽ സജ്ജമാക്കുക.
  4. 2V ഓഫ്‌സെറ്റ് സൃഷ്ടിക്കുന്നതിന് CH10 പാനൽ നിയന്ത്രണം പൂർണ്ണ CW ആയി സജ്ജമാക്കുക. ഓഡിയോ ക്ലിപ്പ് ചെയ്യാൻ തുടങ്ങുകയും നിശബ്ദമാകുകയും ചെയ്തേക്കാം. അത് ഇപ്പോഴും കേൾക്കാനാകുന്നുണ്ടെങ്കിൽ, അത് നിശബ്ദമാകുന്നതുവരെ CH3 പാനൽ നിയന്ത്രണത്തിനൊപ്പം ഒരു അധിക പോസിറ്റീവ് ഓഫ്‌സെറ്റ് പ്രയോഗിക്കുക.
  5. CH4 പാനൽ നിയന്ത്രണം പൂർണ്ണ CCW ആയി സജ്ജീകരിച്ച് സിഗ്നൽ ഇൻപുട്ടിലേക്ക് എൻവലപ്പ് പ്രയോഗിക്കുക അല്ലെങ്കിൽ CH4 ഉപയോഗിച്ച് എൻവലപ്പ് സൃഷ്ടിക്കുക.
    • ഈ പാച്ച് വേവ്ഫോമിൽ അസമമായ ക്ലിപ്പിംഗ് ഉള്ള ഒരു VCA സൃഷ്ടിക്കുന്നു. ഇത് സിവിയിലും പ്രവർത്തിക്കുന്നു, പക്ഷേ വലിയ ബേസ് ഓഫ്‌സെറ്റ് കൈകാര്യം ചെയ്യുന്നതിന് സിവി ഇൻപുട്ട് ക്രമീകരണങ്ങൾ ക്രമീകരിക്കുന്നത് ഉറപ്പാക്കുക. ചില സാഹചര്യങ്ങളിൽ INV ഔട്ട്‌പുട്ട് കൂടുതൽ ഉപയോഗപ്രദമായേക്കാം.

വാല്യംtagഇ നിയന്ത്രിത ക്ലോക്ക് ഡിവൈഡർ

  • ട്രിഗർ ഇൻപുട്ട് CH1 അല്ലെങ്കിൽ 4-ലേക്ക് പ്രയോഗിക്കുന്ന ക്ലോക്ക് സിഗ്നൽ, റൈസ് പാരാമീറ്റർ സജ്ജമാക്കിയതുപോലെ ഒരു ഡിവൈസർ ഉപയോഗിച്ച് പ്രോസസ്സ് ചെയ്യുന്നു.
  • ഉയരം കൂടുന്നത് ഡിവൈസറിനെ കൂടുതൽ ഉയർത്തുന്നു, അതിന്റെ ഫലമായി വലിയ ഡിവിഷനുകൾ ഉണ്ടാകുന്നു. ശരത്കാല സമയം ഫലമായുണ്ടാകുന്ന ക്ലോക്കിന്റെ വീതി ക്രമീകരിക്കുന്നു. വീതി വിഭജനത്തിന്റെ ആകെ സമയത്തേക്കാൾ കൂടുതലായി ക്രമീകരിച്ചാൽ, ഔട്ട്‌പുട്ട് "ഉയർന്നതായി" തുടരും.

ഫ്ലിപ്പ്-ഫ്ലോപ്പ് (1-ബിറ്റ് മെമ്മറി)

  • ഈ പാച്ചിൽ, CH1 ട്രിഗർ ഇൻപുട്ട് "സെറ്റ്" ഇൻപുട്ടായും CH1 രണ്ട് കൺട്രോൾ ഇൻപുട്ടും "റീസെറ്റ്" ഇൻപുട്ടായും പ്രവർത്തിക്കുന്നു.
    1. CH1 രണ്ടും കൺട്രോൾ ഇൻപുട്ടിലേക്ക് റീസെറ്റ് സിഗ്നൽ പ്രയോഗിക്കുക.
    2. CH1 ട്രിഗർ ഇൻപുട്ടിലേക്ക് ഗേറ്റ് അല്ലെങ്കിൽ ലോജിക് സിഗ്നൽ പ്രയോഗിക്കുക. റൈസ് ഫുൾ CCW ആയും, ഫാൾ ഫുൾ CW ആയും, വാരി-റീ-സ്പോൺസ് ലീനിയറായും സജ്ജമാക്കുക.
    3. EOC ഔട്ട്‌പുട്ടിൽ “NOT Q” ലഭിക്കാൻ EOC യിൽ നിന്ന് “Q” ഔട്ട്‌പുട്ട് എടുക്കുക. EOC ഔട്ട്‌പുട്ടിൽ “NOT Q” ലഭിക്കാൻ EOC ലേക്ക് CH4 സിഗ്നൽ പാച്ച് ചെയ്യുക.
  • ഈ പാച്ചിന്റെ മെമ്മറി പരിധി ഏകദേശം 3 മിനിറ്റാണ്, അതിനുശേഷം നിങ്ങൾ ഓർമ്മിക്കാൻ പറഞ്ഞ ഒരു കാര്യം അത് മറന്നുപോകും.

ലോജിക് ഇൻവെർട്ടർ

  • CH. 4 സിഗ്നൽ ഇൻപുട്ടിലേക്ക് ലോജിക് ഗേറ്റ് പ്രയോഗിക്കുക. CH. 4 EOC യിൽ നിന്ന് ഔട്ട്പുട്ട് എടുക്കുക.

കംപാറേറ്റർ/ഗേറ്റ് എക്സ്ട്രാക്റ്റർ (ഒരു പുതിയ രീതി)

  1. CH2 ഇൻപുട്ടുമായി താരതമ്യം ചെയ്യാൻ ഒരു സിഗ്നൽ അയയ്ക്കുക.
  2. CH3 പാനൽ നിയന്ത്രണം നെഗറ്റീവ് ശ്രേണിയിലേക്ക് സജ്ജമാക്കുക.
  3. CH1 സിഗ്നൽ ഇൻപുട്ടിലേക്ക് SUM പാച്ച് ചെയ്യുക.
  4. CH1 ഉയർച്ചയും വീഴ്ചയും 0 ആയി സജ്ജമാക്കുക.
  5. CH1 EOR ൽ നിന്ന് ഔട്ട്പുട്ട് എടുക്കുക. CH1 യൂണിറ്റി LED ഉപയോഗിച്ച് സിഗ്നൽ പോളാരിറ്റി നിരീക്ഷിക്കുക. സിഗ്നൽ അല്പം പോസിറ്റീവ് ആകുമ്പോൾ, EOR ട്രിപ്പ് ചെയ്യുന്നു.
  6. ത്രെഷോൾഡ് സജ്ജീകരിക്കാൻ CH3 പാനൽ നിയന്ത്രണം ഉപയോഗിക്കുക. നൽകിയിരിക്കുന്ന സിഗ്നലിനായി ശരിയായ ശ്രേണി കണ്ടെത്താൻ CH2 ന്റെ ചില അറ്റെന്യൂവേഷൻ ആവശ്യമായി വന്നേക്കാം.
  7. ഗേറ്റുകളുടെ നീളം കൂട്ടാൻ CH1 ഫാൾ കൺട്രോൾ ഉപയോഗിക്കുക. കംപാറേറ്ററിനെ ട്രിപ്പ് ചെയ്യുന്നതിന് സിഗ്നൽ പരിധിക്ക് മുകളിലായിരിക്കേണ്ട സമയദൈർഘ്യം CH1 റൈസ് കൺട്രോൾ സജ്ജമാക്കുന്നു.

ലിമിറ്റഡ് വാറൻ്റി

  • മേക്ക് നോയ്‌സ് ഈ ഉൽപ്പന്നം വാങ്ങിയ തീയതി മുതൽ ഒരു വർഷത്തേക്ക് മെറ്റീരിയലുകളിലോ നിർമ്മാണത്തിലോ അപാകതകളില്ലാത്തതായിരിക്കണം (വാങ്ങിയതിൻ്റെ തെളിവ്/ഇൻവോയ്‌സ് ആവശ്യമാണ്).
  • തെറ്റായ വൈദ്യുതി വിതരണത്തിൻ്റെ ഫലമായി ഉണ്ടാകുന്ന തകരാറുകൾtages, ബാക്ക്‌വേർഡ് അല്ലെങ്കിൽ റിവേഴ്‌സ്ഡ് യൂറോറാക്ക് ബസ് ബോർഡ് കേബിൾ കണക്ഷൻ, ഉൽപ്പന്നത്തിൻ്റെ ദുരുപയോഗം, നോബുകൾ നീക്കംചെയ്യൽ, ഫെയ്‌സ്‌പ്ലേറ്റുകൾ മാറ്റൽ, അല്ലെങ്കിൽ ഉപയോക്താവിൻ്റെ തെറ്റാണെന്ന് Make Noise നിർണ്ണയിക്കുന്ന മറ്റേതെങ്കിലും കാരണങ്ങൾ എന്നിവ ഈ വാറൻ്റിയിൽ ഉൾപ്പെടുന്നില്ല, സാധാരണ സേവന നിരക്കുകൾ ബാധകമാകും. .
  • വാറന്റി കാലയളവിൽ, മേക്ക് നോയിസ് എന്ന ഓപ്‌ഷനിൽ, മേക്ക് നോയ്‌സ് എന്ന ട്രാൻസിറ്റ് ചെലവ് ഉപഭോക്താവിന് നൽകിക്കൊണ്ട്, മേക്ക് നോയ്‌സ് എന്ന ഓപ്ഷനിൽ, ഏതെങ്കിലും കേടായ ഉൽപ്പന്നങ്ങൾ നന്നാക്കുകയോ മാറ്റിസ്ഥാപിക്കുകയോ ചെയ്യും.
  • Make Noise സൂചിപ്പിക്കുന്നത്, ഈ ഉൽപ്പന്നത്തിൻ്റെ പ്രവർത്തനത്തിലൂടെ വ്യക്തികൾക്കോ ​​ഉപകരണങ്ങൾക്കോ ​​ഉണ്ടാകുന്ന ദോഷത്തിന് യാതൊരു ഉത്തരവാദിത്തവും സ്വീകരിക്കുന്നതല്ല.
  • ദയവായി ബന്ധപ്പെടുക technical@makenoisemusic.com ഏതെങ്കിലും ചോദ്യങ്ങൾക്കൊപ്പം, നിർമ്മാതാവിന്റെ അംഗീകാരത്തിലേക്ക് മടങ്ങുക, അല്ലെങ്കിൽ ഏതെങ്കിലും ആവശ്യങ്ങളും അഭിപ്രായങ്ങളും. http://www.makenoisemusic.com

ഈ മാനുവലിനെക്കുറിച്ച്:

  • ടോണി റൊളാൻഡോ എഴുതിയത്
  • വാക്കർ ഫാരെൽ എഡിറ്റ് ചെയ്തത്
  • ഡബ്ല്യു. ലീ കോൾമാൻ ചിത്രീകരിച്ചത്, ലൂയിസ് ഡാം ലേഔട്ട്, ലൂയിസ് ഡാം
  • നന്ദി
  • ഡിസൈൻ അസിസ്റ്റ്: മാത്യു ഷെർവുഡ്
  • ബീറ്റ അനലിസ്റ്റ്: വാക്കർ ഫാരെൽ
  • പരീക്ഷാ വിഷയങ്ങൾ: ജോ മൊറേസി, പീറ്റ് സ്പീർ, റിച്ചാർഡ് ഡെവിൻ

പതിവുചോദ്യങ്ങൾ

  • ചോദ്യം: ഡിജിറ്റൽ സിന്തസൈസറുകളിൽ ഗണിതം ഉപയോഗിക്കാൻ കഴിയുമോ?
    • A: അനലോഗ് ഉപയോഗത്തിനായി രൂപകൽപ്പന ചെയ്തിട്ടുള്ളതാണ് MATHS, പക്ഷേ ഗേറ്റ്/ക്ലോക്ക് സിഗ്നലുകൾ വഴി ഡിജിറ്റൽ സിന്തസൈസറുകളുമായി ഇന്റർഫേസ് ചെയ്യാൻ കഴിയും.
  • ചോദ്യം: MATHS ഉപയോഗിച്ച് എനിക്ക് എങ്ങനെ ടെമ്പോ മാറ്റങ്ങൾ സൃഷ്ടിക്കാൻ കഴിയും?
    • A: എൻവലപ്പ് ഫംഗ്ഷനുകൾ ഉപയോഗിച്ചും വോളിയം മോഡുലേറ്റ് ചെയ്തും നിങ്ങൾക്ക് ടെമ്പോ മാറ്റങ്ങൾ സൃഷ്ടിക്കാൻ കഴിയും.tagഎസ് ടു ആർamp വേഗതയിൽ മുകളിലേക്കോ താഴേക്കോ.
  • ചോദ്യം: സൈക്കിൾ ഇൻപുട്ടിന്റെ ഉദ്ദേശ്യം എന്താണ്?
    • A: സൈക്കിൾ ഇൻപുട്ട് വോളിയം അനുവദിക്കുന്നുtagചാനലുകൾ 1, 4 എന്നിവയിലെ സൈക്കിൾ അവസ്ഥയുടെ നിയന്ത്രണം, ഗേറ്റ് സിഗ്നലുകളെ അടിസ്ഥാനമാക്കി സൈക്ലിംഗ് പ്രാപ്തമാക്കുന്നു.

പ്രമാണങ്ങൾ / വിഭവങ്ങൾ

MAKE NOISE മാത്സ് കോംപ്ലക്സ് ഫംഗ്ഷൻ ജനറേറ്റർ യൂറോറാക്ക് മൊഡ്യൂൾ [pdf] നിർദ്ദേശ മാനുവൽ
മാത്സ് കോംപ്ലക്സ് ഫംഗ്ഷൻ ജനറേറ്റർ യൂറോറാക്ക് മൊഡ്യൂൾ, മാത്സ്, കോംപ്ലക്സ് ഫംഗ്ഷൻ ജനറേറ്റർ യൂറോറാക്ക് മൊഡ്യൂൾ, ഫംഗ്ഷൻ ജനറേറ്റർ യൂറോറാക്ക് മൊഡ്യൂൾ, ജനറേറ്റർ യൂറോറാക്ക് മൊഡ്യൂൾ, യൂറോറാക്ക് മൊഡ്യൂൾ

റഫറൻസുകൾ

ഒരു അഭിപ്രായം ഇടൂ

നിങ്ങളുടെ ഇമെയിൽ വിലാസം പ്രസിദ്ധീകരിക്കില്ല. ആവശ്യമായ ഫീൽഡുകൾ അടയാളപ്പെടുത്തി *