Innehållsförteckning:

CV-kontrollerad mono till stereomodul-Eurorack-format: 3 steg
CV-kontrollerad mono till stereomodul-Eurorack-format: 3 steg

Video: CV-kontrollerad mono till stereomodul-Eurorack-format: 3 steg

Video: CV-kontrollerad mono till stereomodul-Eurorack-format: 3 steg
Video: 💦Blackview BV9200 ЧЕСТНЫЙ ОБЗОР ПРОТИВОУДАРНОГО 2024, Juli
Anonim
CV-kontrollerad mono till stereomodul-Eurorack-format
CV-kontrollerad mono till stereomodul-Eurorack-format

Revolutionen inom modulära och halvmodulära synthar har skapat en mängd olika nya monosyntalternativ för elektronisk musik och brusanvändning, men ett problem med monosynt (och de flesta Eurorack-moduler och/eller signalflöden) är att inte bara är synthesizerna monofoniska, vilket betyder (ungefär) att de bara kan producera en ton i taget, men också monural, vilket betyder att en ton som synten producerar inte finns på någon speciell plats i stereofältet. Naturligtvis för det mesta kan monosignalen placeras med pan -kontrollen på en mixer (eller i en DAW vid inspelning) men chansen är stor att om du använder en synth -rigg för liveframträdande (eller inte) kommer det ofta att finnas någon fördel med att distribuera eller placera signalen i stereoljudfältet automatiskt, frigöra händerna för andra tweaks och triggers, och det är vad detta projekt kommer att ge dig.

Detta är ett projekt på mellanliggande nivå som låter dig göra just det. Vi antar att du har grundläggande butik, elektronik, lödning och Arduino -erfarenhet i denna instruktionsbok.

Tillbehör

Materialförteckning:

C1 keramisk kondensatorförpackning 100 mil [THT, flerskikt]; kapacitans 0,1 µF; spänning 6,3V C2 Elektrolytkondensatorförpackning 100 mil [THT, elektrolytisk]; kapacitans 1 µF; spänning 6,3V D1/D2 Schottky-diodpaket Melf DO-213 AB [SMD]; typ Schottky; del # 1N5817 R1 1k Ω Motståndspaket THT; tolerans ± 5%; band 4; motstånd 1kΩ; R2 Potentiometerspår Linjär; typ Potentiometer för roterande axel; maximalt motstånd 10kΩ U1 ATtiny 45 eller 85 förpackningsdipp; version Attiny85-20PU; typ Atmel AVR; variant dip08 THT U2 LM386 paket dip08; chip lm386 U3 MCP4131DIP - Digital Potentiometer -paket DIP (Dual Inline) [THT]; (Märkt "IC" i diagrammet i steg 2) J1 3,5 mm TS-uttag, kretskort eller panelmontering J2-J4 antingen 3,5 mm (Eurorack Signal) eller 6,3 mm (Line Out) TS-uttag, kretskort eller panelmontering

Arduino-kort eller kompatibel AVR-programmerare Brödbräda eller perma-proto-kort/bandkort och lödningsverktyg Monteringshårdvara

Steg 1: Programmera ATTiny

Ladda ner och packa upp den bifogade filen ATTiny85_CV_Panner. Zip och placera den uppackade mappen i din Arduino -katalog, öppna sedan Arduino IDE och ladda ATTiny85_CV_Panner.ino -skissen.

Som tidigare nämnts är detta en mellanliggande nivå instruerbar, så det är utanför räckvidden att inkludera anvisningar för att ladda en Arduino -skiss på en ATTiny AVR. Om du känner dig bekväm med Arduino IDE och aldrig har gjort det här tidigare kan du hitta en fantastisk handledning på MIT: s HighLowTech.com. Jag använde TinyProgrammer för att sammanställa och skriva skissen till min.

Programmera chippet med 1 MHZ intern klockinställning för den chipvariant du använder. Jag testade skissen på både en 45 och en 85, och skissen är så liten att den åtminstone kompileras för en 25 om du har en. (Lämna en anteckning i kommentarerna om du försöker det och det fungerar eller inte.)

Den här skissen var en som jag hittade på Arduino.cc-brädorna-jag tror inte att jag ändrade något annat än inmatningsnålen (om det.) Tack till den som postade det!

Steg 2: Elektronik

Elektronik
Elektronik
Elektronik
Elektronik

Jag har både lagt ut kretsen på en brödbräda och inkluderat ett fotografi av min enhets inre. SparkFun -utbrotten ger ett bekvämt sätt att tappa uttagen på plats men är inte riktigt nödvändiga som du kan se på bilden. Min permanenta enhet är byggd på bandbräda men variationen av potentiometrar och möjliga jackuttag du kan använda är så bra (och min visade sig vara en sådan klungekorv) att jag inte ens försökte inkludera en layout på det sättet. Du kan använda något sådant här för en permanent version om du inte vill gå igenom den borrning/routing/överbryggande huvudvärk som jag har gått igenom de senaste dagarna.

Den omärkta "IC" här är MCP4131 Digital Potentiometer. Jag testade flera digipots och det här var det enda jag hittade (antingen SPI eller I2C) som inte orsakar ett hörbart klick när en Zero-crossing skär en förändring i potten.

Spänningsklämman mellan CV -ingången och ATTiny bör hålla positiva spänningar nere vid 5v -ingångsgränsen, men tänk på att du inte av misstag applicerar en negativ skensignal. Jag har inte provat det men jag antar att det inte skulle göra dig lycklig.

Ingångs- och utgångsuttagen kan vara antingen 3,5 mm eller 6,3 mm-det spelar ingen roll, välj dem baserat på vad som är bäst för dig. Om du planerar att använda den i ett rack vill du förmodligen ha 3,5 mm, men om du vill använda den som ett halvmodulärt tillbehör kan det vara vettigt att använda det heller, men det gör ingen funktionell skillnad.

Jag byggde min så att den drivs av USB men om jag väljer kan jag dra ut den ur projekthöljet och sätta in den i min Eurorack -rigg ganska enkelt. Om du vill driva den med Eurorack kan du använda schemat som jag beskrivit i min PacificCV Controller Instructable. Som du kan se hittade jag också en källa för rubrikerna i skyltstilen att använda i mina Eurorack -moduler här. (Jag köpte dem dock.)

Om du bygger en permanent modell, montera den beroende på hur du väljer att bygga upp den och vill använda den. Om du väljer Eurorack -versionen kan du använda min användbara, enkla DIY EuroRack -modul som kan instrueras som en guide för att skapa en panel. Om du använder kretskortmonterade uttag och trimpot rekommenderar jag att du gör en skärguide med en kartongbit i samma storlek som det ansikte som du planerar att montera enheten på. Börja med det stycke som skjuter längst ut från det ansiktet, spåra och skär hål för att passa varje komponent (t.ex. rita potentiometerns kontur, slå sedan ut hålet och spåra konturerna med uttagen med grytan som sticker ut genom hålet, skär dem och så vidare.)

Ett sista alternativ om du vill förlänga idén skulle vara att lägga till en "spärr" -spänning till normaliseringsstiftet (CV -jackets interna anslutning till spetsutgången som kan ge en signal när det inte finns något inkopplat) genom att lägga till en annan potentiometer med torkaren går till normaliseringsstiftet och de andra två stiften går till mark respektive +5v. Detta kan bilda en spänningsdelare som låter dig centrera (eller på annat sätt placera) digipotens signal medan den inte är inkopplad. Jag gjorde dock inte detta, för om jag ville ha den effekten kunde jag helt enkelt gå direkt in i en mixer.

Steg 3: Använd

Det borde vara ganska uppenbart hur man använder detta om du har den tekniska förmågan och behöver bygga detta. Alla positiva modulerade signaler från en Eurorack -formularsynt bör fungera bra för styrspänningen i. Jag har använt LFO: er, tonhöjdssekvenser, funktionsgeneratorer och ADSR: er hittills och var och en är användbar. (Se demofilmen och använd hörlurar eller placera ut stereohögtalarna tillräckligt för att skilja kanalerna.)

Förstärkningen/dämparen kompenserar funktionellt för signalfallet över den digitala potentiometern, men kan också tillföra lite "värme" till signalerna. I ett kartesiskt system kan man se det som diameter.

Jag byggde det här för att använda, men jag ville också använda det som ett proof-of-concept för en 4 till 4 kvadrafonisk (surroundljud) sekvensblandare jag har drömt om att bygga. Håll utkik!

Rekommenderad: