جعبه دنده گام یک قطعه ضروری در دنیای موسیقی است، به ویژه برای گیتاریست ها، نوازندگان بیس و سایر نوازندگان سازهای زهی. به عنوان تامین کننده جعبه های stomp، اغلب در مورد نحوه عملکرد این دستگاه ها سوال می شود. در این وبلاگ، من به جزئیات فنی جعبه های گام - شیفتر گام می پردازم و اصول اساسی و اجزای سازنده آنها را توضیح می دهم.
مفهوم اصلی تغییر گام
قبل از اینکه وارد کارکرد جعبه گام به گام شیفتر شویم، مهم است که مفهوم تغییر زمین را درک کنیم. گام به بلندی یا پایین بودن صدا اشاره دارد که با فرکانس موج صوتی مشخص می شود. فرکانس بالاتر مربوط به گام بالاتر و فرکانس کمتر مربوط به گام کمتر است.
تغییر گام فرآیند تغییر فرکانس سیگنال صوتی است. به عنوان مثال، اگر یک نت نواخته شده روی گیتار را بردارید و صدای آن را یک اکتاو به بالا تغییر دهید، اساساً فرکانس آن را دو برابر می کنید. برعکس، جابجایی گام به پایین با یک اکتاو به معنای نصف کردن فرکانس است.
چگونه یک Pitch - Shifter Stomp Box کار می کند
1. ورودی سیگنال
این فرآیند زمانی شروع می شود که سیگنال صوتی از یک ساز، مانند گیتار، وارد جعبه stomp شود. این سیگنال یک نمایش الکتریکی آنالوگ از امواج صوتی تولید شده توسط ساز است. مرحله ورودی جعبه stomp طوری طراحی شده است که این سیگنال را بپذیرد و آن را برای پردازش بیشتر آماده کند. ممکن است شامل اجزایی مانند جک های ورودی، مدارهای تطبیق امپدانس و فیلترهایی برای حذف هرگونه نویز یا تداخل ناخواسته از سیگنال ورودی باشد.
2. تبدیل آنالوگ به دیجیتال (ADC)
هنگامی که سیگنال آنالوگ دریافت شد، باید به فرمت دیجیتال تبدیل شود. اینجاست که مبدل آنالوگ به دیجیتال (ADC) وارد می شود. ADC سیگنال آنالوگ پیوسته را در فواصل زمانی منظم نمونه برداری می کند و به هر نمونه یک مقدار عددی اختصاص می دهد. نرخ نمونه برداری و عمق بیت ADC عوامل بسیار مهمی هستند که کیفیت نمایش دیجیتال را تعیین می کنند. نرخ نمونه برداری بیشتر و عمق بیت به طور کلی منجر به سیگنال دیجیتال دقیق تر و دقیق تر می شود.
3. پردازش سیگنال دیجیتال (DSP)
پس از اینکه سیگنال به دیجیتال تبدیل شد، توسط یک پردازنده سیگنال دیجیتال (DSP) پردازش می شود. DSP قلب جعبه استمپ گام - شیفتر است، که مسئول اجرای عملیات گام - شیفت واقعی است. چندین الگوریتم وجود دارد که میتوان از آنها برای تغییر مسیر استفاده کرد، اما دو مورد از رایجترین آنها الگوریتمهای حوزه زمان و فرکانس هستند.
زمان - الگوریتم های دامنه
الگوریتم های حوزه زمان با دستکاری فواصل زمانی بین نمونه ها در سیگنال دیجیتال کار می کنند. با کشش یا فشرده کردن محور زمانی سیگنال، می توان گام را به بالا یا پایین تغییر داد. برای مثال، اگر فواصل زمانی بین نمونهها را افزایش دهید، فرکانس سیگنال کاهش مییابد و در نتیجه گام کمتری ایجاد میشود. برعکس، فشرده سازی فواصل زمانی فرکانس را افزایش داده و گام را افزایش می دهد.
یکی از سادهترین تکنیکهای جابجایی زمان - گام دامنه - "وگوکد فاز" نامیده میشود. Vocoder فاز فاز و دامنه سیگنال را در مولفه های فرکانس مختلف تجزیه و تحلیل می کند و سپس فواصل زمانی بین نمونه ها را بر اساس این تجزیه و تحلیل تنظیم می کند. با این حال، الگوریتمهای حوزه زمان گاهی اوقات میتوانند مصنوعاتی مانند اعوجاج، کلیکها، یا یک اثر «فازبندی» را معرفی کنند، بهویژه زمانی که تغییر مسیر بزرگ است.
فرکانس - الگوریتم های دامنه
از سوی دیگر، الگوریتمهای دامنه فرکانس، با تحلیل محتوای فرکانس سیگنال کار میکنند. شناخته شده ترین الگوریتم دامنه فرکانس برای جابجایی زمین، تبدیل فوریه است. تبدیل فوریه سیگنال دامنه زمان را به حوزه فرکانس تبدیل می کند، جایی که می تواند به عنوان طیفی از فرکانس ها نمایش داده شود. سپس DSP می تواند دامنه ها و فازهای این اجزای فرکانس را دستکاری کند تا گام را تغییر دهد.
به عنوان مثال، اگر می خواهید گام را با یک اکتاو به بالا تغییر دهید، DSP می تواند فرکانس تمام اجزای طیف را دو برابر کند. پس از اتمام عملیات pitch-shifting، تبدیل فوریه معکوس برای تبدیل سیگنال به حوزه زمان اعمال می شود. الگوریتمهای دامنه فرکانس عموماً نتایج با کیفیت بالاتری را در مقایسه با الگوریتمهای حوزه زمان تولید میکنند.
4. تبدیل دیجیتال به آنالوگ (DAC)
پس از انجام عملیات تغییر مسیر توسط DSP، سیگنال دیجیتال باید دوباره به سیگنال آنالوگ تبدیل شود. این کار توسط یک مبدل دیجیتال به آنالوگ (DAC) انجام می شود. DAC مقادیر عددی نشان دهنده نمونه های سیگنال دیجیتال را می گیرد و سیگنال آنالوگ پیوسته را بازسازی می کند. درست مانند ADC، کیفیت DAC نیز بر خروجی صدای نهایی جعبه استمپ تأثیر می گذارد.
5. مرحله خروجی
مرحله آخر جعبه گام - شیفتر مرحله خروجی است. این مرحله وظیفه تقویت سیگنال آنالوگ و ارسال آن به جک خروجی را بر عهده دارد، جایی که می توان آن را به یک تقویت کننده یا سایر تجهیزات صوتی متصل کرد. مرحله خروجی همچنین ممکن است شامل فیلترهایی برای شکل دادن بیشتر به صدا و محافظت از جعبه در برابر آسیب الکتریکی باشد.
اجزای یک Pitch - Shifter Stomp Box
علاوه بر مراحل پردازش کلیدی که در بالا ذکر شد، یک جعبه دنده شیفتر شامل چندین جزء مهم دیگر نیز می باشد:
شاسی بلند
شاسی stomp box محافظت فیزیکی از اجزای داخلی را فراهم می کند و به عنوان یک پلت فرم نصب عمل می کند. ما انواع مختلفی از گزینه های شاسی را ارائه می دهیم، مانندمحفظه های محافظ Emcکه محافظ الکترومغناطیسی برای جلوگیری از تداخل منابع خارجی ایجاد می کند. راگوش شاسی بی سیمیکی دیگر از گزینه های نوآورانه است که ویژگی های طراحی منحصر به فرد را برای اتصال و دوام بهتر ارائه می دهد. وشاسی سه گانه Xبه دلیل ساخت و ساز قوی و پرداخت با کیفیت بالا شناخته شده است.
کنترل ها
Pitch - Shifter Stomp Box ها معمولاً دارای کنترل هایی هستند که به کاربر اجازه می دهد میزان تغییر گام، سرعت شیفت و سایر پارامترها را تنظیم کند. این کنترل ها می توانند به صورت دستگیره، سوئیچ یا پدال پا باشند. کاربر می تواند با توجه به نیازها و ترجیحات موسیقی خود، جلوه تغییر گام را سفارشی کند.
منبع تغذیه
جعبه استمپ برای کار کردن به منبع برق نیاز دارد. می توان آن را با باتری، آداپتور برق خارجی یا ترکیبی از هر دو تغذیه کرد. منبع تغذیه انرژی الکتریکی لازم را برای تمام اجزای جعبه stomp فراهم می کند و عملکرد پایدار و قابل اعتماد را تضمین می کند.
کاربردهای Pitch - Shifter Stomp Boxes
Pitch - Shifter Stomp Box ها کاربردهای گسترده ای در موسیقی دارند. می توان از آنها برای ایجاد صداهای منحصر به فرد و جالب، افزودن عمق و بافت به اجرا یا تقلید صداهای سازهای دیگر استفاده کرد. در اینجا برخی از برنامه های کاربردی رایج آورده شده است:
ایجاد صداهای هماهنگ
با تغییر صدای یک نت یا آکورد، نوازندگان گیتار می توانند صداهای هماهنگی ایجاد کنند که غنا و پیچیدگی را به نواختن آنها می بخشد. به عنوان مثال، یک گیتاریست میتواند از جعبهای برای نواختن یک قطعه هارمونی که یک اکتاو یا یک پنجم بالاتر یا پایینتر از نت اصلی است، استفاده کند.
تقلید از سایر سازها
Pitch - Shifters را می توان برای ایجاد صدای گیتار یا باس مانند سایر سازها مانند ویولن، ویولن سل یا سینت سایزر استفاده کرد. با تغییر گام و تنظیم لحن، ساز می تواند ویژگی های صدای این سازهای دیگر را تقلید کند.
جلوه های ویژه
Pitch - shifters همچنین می تواند برای ایجاد جلوه های ویژه مانند پیچ خم، گلیساندو و ویبراتو استفاده شود. این افکتها میتوانند عنصری پویا و گویا به اجرا اضافه کنند.


نتیجه گیری
بهعنوان تامینکننده جعبههای استامپ، مفتخرم که جعبههای استامپ باکس با کیفیت بالا را ارائه میدهم که برای رفع نیازهای نوازندگان در تمام سطوح طراحی شدهاند. درک نحوه کار این دستگاه ها هم برای نوازندگان و هم برای علاقه مندانی که می خواهند از تجهیزات موسیقی خود حداکثر استفاده را ببرند ضروری است.
اگر شما علاقه مند به خرید جعبه دنده گام یا هر نوع دیگر از جعبه استمپ باکس هستید، خوشحال می شویم به شما کمک کنیم. تیم کارشناسان ما میتوانند اطلاعات دقیق محصول را در اختیار شما قرار دهند و به شما در انتخاب جعبه مناسب برای نیازهایتان کمک کنند. برای شروع فرآیند خرید و مذاکره همین امروز با ما تماس بگیرید.
مراجع
- مورر، جی (1976). "استفاده از ووکدر فاز در کامپیوتر - سنتز موسیقی". مجله موسیقی کامپیوتر، 1(1)، 17 - 27.
- اوپنهایم، AV، و شافر، RW (2010). گسسته - پردازش سیگنال زمان (ویرایش سوم). پیرسون.
- پرواکیس، جی جی، و مانولاکیس، دی جی (2006). پردازش سیگنال دیجیتال: اصول، الگوریتم ها و کاربردها (ویرایش چهارم). سالن پرنتیس
