Innholdsfortegnelse:

CV-kontrollert mono til stereomodul-Eurorack-format: 3 trinn
CV-kontrollert mono til stereomodul-Eurorack-format: 3 trinn

Video: CV-kontrollert mono til stereomodul-Eurorack-format: 3 trinn

Video: CV-kontrollert mono til stereomodul-Eurorack-format: 3 trinn
Video: Иванова крепость от Золотой Орды 2024, November
Anonim
CV-kontrollert mono til stereomodul-Eurorack-format
CV-kontrollert mono til stereomodul-Eurorack-format

Revolusjonen innen modulære og halvmodulære synths har produsert et vakkert utvalg av nye monosyntealternativer for elektronisk musikk og støybruk, men ett problem med monosyntes (og de fleste Eurorack-moduler og/eller signalstrømmer) er at ikke bare er synthesizerne monofoniske, noe som betyr (omtrent) at de bare kan produsere en tone om gangen, men også en lyd, noe som betyr at en tone synthen produserer ikke er på et bestemt sted i stereofeltet. Selvfølgelig kan monosignalet for det meste plasseres ved hjelp av panne -kontrollen på en mikser (eller i en DAW ved innspilling), men sjansen er stor for at hvis du bruker en synth -rigg for liveopptreden (eller ikke), vil det ofte være noen fordeler ved å distribuere eller plassere signalet i stereolydfeltet automatisk, frigjøre hendene for andre justeringer og utløsere, og det er det dette prosjektet vil gi deg.

Dette er et prosjekt på mellomnivå som lar deg gjøre nettopp det. Vi antar at du har en grunnleggende butikk, elektronikk, lodding og Arduino -erfaring i denne instruksjonsboken.

Rekvisita

Stykklister:

C1 keramisk kondensatorpakke 100 mil [THT, flerlags]; kapasitans 0,1 µF; spenning 6,3V C2 Elektrolytisk kondensatorpakke 100 mil [THT, elektrolytisk]; kapasitans 1µF; spenning 6,3V D1/D2 Schottky-diodepakke Melf DO-213 AB [SMD]; type Schottky; del # 1N5817 R1 1k Ω Motstandspakke THT; toleranse ± 5%; bånd 4; motstand 1kΩ; R2 potensiometer spor Lineær; type Potensiometer for roterende aksler; maksimal motstand 10kΩ U1 ATTiny 45 eller 85 pakkedip; versjon Attiny85-20PU; type Atmel AVR; variant dip08 THT U2 LM386 pakke dip08; chip lm386 U3 MCP4131DIP - Digital Potensiometer -pakke DIP (Dual Inline) [THT]; (Merket "IC" i diagrammet i trinn 2) J1 3,5 mm TS-kontakt, PCB eller panelmontering J2-J4 enten 3,5 mm (Eurorack Signal) eller 6,3 mm (Line Out) TS-kontakt, PCB eller panelmontering

Arduino-kort eller kompatibel AVR-programmerer Brødbrett eller perma-proto-kort/stripebrett og loddeverktøy Monteringsmaskinvare

Trinn 1: Programmer ATTiny

Last ned og pakk ut den vedlagte filen ATTiny85_CV_Panner. Zip og plasser den utpakkede mappen i Arduino -katalogen, åpne deretter Arduino IDE og last inn ATTiny85_CV_Panner.ino -skissen.

Som tidligere nevnt er dette et mellomnivå som kan instrueres, så det er utenfor rammen å inkludere retninger for lasting av en Arduino -skisse på en ATTiny AVR. Hvis du føler deg komfortabel med Arduino IDE og aldri har gjort dette før, kan du finne en fantastisk opplæring på MITs HighLowTech.com. Jeg brukte TinyProgrammer til å kompilere og skrive skissen til min.

Programmer brikken ved å bruke 1 MHZ intern klokkeinnstilling for brikkevarianten du bruker. Jeg testet skissen på både en 45 og en 85, og skissen er så liten at den i det minste kompilerer for en 25 hvis du har en. (Legg igjen et notat i kommentarene hvis du prøver det, og det fungerer eller ikke.)

Denne skissen var en jeg fant på Arduino.cc-tavlene-jeg tror ikke jeg endte med å endre annet enn input-pin (hvis det.) Takk til den som postet det!

Trinn 2: Elektronikk

Elektronikk
Elektronikk
Elektronikk
Elektronikk

Jeg har begge lagt kretsen ut på et brødbrett og tatt med et fotografi av enhetens indre. SparkFun -utbruddene gir en praktisk måte å slippe stikkontaktene på plass, men er egentlig ikke nødvendig som du kan se på bildet. Min permanente enhet er bygget på stripebrett, men variasjonen av potensiometer og mulige stikkontakter du kan bruke er så flotte (og min viste seg å være en så stor pølse) at jeg ikke engang prøvde å inkludere et oppsett på den måten. Du kan bruke noe slikt som en permanent versjon hvis du ikke vil gå gjennom hodepine med boring/ruting/bro som jeg har opplevd de siste dagene.

Den umerkede "IC" her er MCP4131 digitalt potensiometer. Jeg testet flere digipotter, og dette var den eneste jeg fant (enten SPI eller I2C) som ikke forårsaker et hørbart klikk når en nullovergang krysser en endring i potten.

Spenningsklemmen mellom CV -en og ATTiny bør holde positive spenninger nede ved 5v -inngangsgrensen, men husk at du ikke utilsiktet sender et negativt skinnesignal. Jeg har ikke prøvd det, men jeg antar at det ikke ville gjøre deg glad.

Inngangs- og utgangskontaktene kan enten være 3,5 mm eller 6,3 mm-det spiller ingen rolle, velg dem basert på det som er mest praktisk for deg. Hvis du planlegger å bruke det i et stativ, vil du sannsynligvis ha 3,5 mm, men hvis du vil bruke det som et semi-modulært tilbehør, kan det være fornuftig å bruke det heller, men det gjør ingen funksjonell forskjell.

Jeg bygde min slik at den drives av USB, men hvis jeg velger, kan jeg trekke den ut av prosjektkapslingen og sette den inn i Eurorack -riggen min ganske enkelt. Hvis du vil drive den med Eurorack, kan du bruke opplegget jeg beskrev i PacificCV -kontrolleren min. Som du kan se, fant jeg også en kilde for overskrifter i tavlen som jeg kunne bruke i Eurorack -modulene mine her. (Jeg kjøpte dem imidlertid.)

Hvis du bygger en permanent modell, må du montere den avhengig av hvordan du velger å bygge den opp og vil bruke den. Hvis du velger Eurorack -versjonen, kan du bruke min Nyttige, enkle DIY EuroRack -modul som kan instrueres som en guide for å lage et panel. Hvis du bruker PCB -monterte kontakter og trimpot, vil jeg anbefale å lage en skjæreguide med et stykke papp i samme størrelse som ansiktet som du planlegger å montere enheten på. Begynn med stykket som projiserer lengst ut fra ansiktet, spor og kutt hull for å passe til hver komponent (f.eks. Tegne omrisset til potensiometeret, slå hullet ut og spor konturene til jekkene med potten stikkende gjennom hullet, kutte dem, og så videre.)

Et siste alternativ hvis du vil utvide ideen, ville være å legge til en "sperre" spenning til normaliseringspinnen (CV -kontaktens interne tilkobling til spissutgangen som kan gi et signal når det ikke er noe plugget inn) ved å legge til et annet potensiometer med viskeren går til normaliseringspinnen og de to andre pinnene henholdsvis til bakken og +5v. Dette kan danne en spenningsdeler som lar deg sentrere (eller på annen måte plassere) signalet til digipotten mens den ikke er tilkoblet. Jeg gjorde ikke dette, men fordi jeg ønsket den effekten, kunne jeg ganske enkelt gå rett inn i en mikser.

Trinn 3: Bruk

Det burde være ganske åpenbart hvordan du bruker dette hvis du har teknisk evne og trenger å bygge dette. Ethvert positivt modulert signal fra en Eurorack -formsynter skal fungere godt for kontrollspenningen i. Jeg har brukt LFOer, tonehøyde -sekvenser, funksjonsgeneratorer og ADSR -er så langt, og hver er nyttig. (Se demovideoen, og bruk hodetelefoner eller plasser stereohøyttalerne så mye at de skiller kanalene.)

Gain/demperen utgjør funksjonelt for signalfallet over det digitale potensiometeret, men kan også tilføre signalet litt "varme". I et kartesisk system kan du tenke på det som diameter.

Jeg bygde dette til bruk, men jeg ønsket også å bruke det som et proof-of-concept for en 4 til 4 kvadrafonisk (surround-lyd) sekvensmikser jeg har drømt om å bygge. Følg med!

Anbefalt: