过载、失真、法滋三类失真效果的原理区别是什么?|Mic·Up|第四十七期|overdrive distortion fuzz

合集 · Mic·Up (75)

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    纽曼与德律风根相爱相杀
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    板式/弹簧混响全解析
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  40. 10:52
    数字/模拟转换的底层原理
  41. 4:51
    数字音频接口:S/PDIF,ADAT,AES3
  42. 12:34
    接地环路噪声
  43. 5:20
    浮点音频是什么?
  44. 5:00
    增益级/信噪比
  45. 4:02
    插件的超采样/过采样/混叠Aliasing
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    Yamaha NS-10"白盆"全解析
  49. 4:02
    1.多路分频设计与分频器
  50. 5:02
    2.功放设计与DSP
  51. 6:27
    3.扬声器单元的不同类型
  52. 4:48
    4.箱体设计与低频
  53. 4:46
    5.音箱嵌入安装
  54. 5:10
    1.基础参数与模式类型
  55. 8:19
    2.FET类与1176深度分析
  56. 5:23
    3.光学类opto与LA-2A深度分析
  57. 5:05
    4.电子管类Variable-mu与sta-level深度分析
  58. 4:25
    5.二极管桥类与Neve 33609深度分析
  59. 4:01
    6.VCA类压缩器深度分析
  60. 11:09
    Reamp技术与设计全解析
  61. 5:22
    过载、失真、法滋三类失真效果的原理区别是什么?
  62. 4:41
    模拟延迟、合唱、镶边的核心BBD芯片
  63. 5:26
    True Bypass还是Buffer?|
  64. 8:48
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  65. 6:03
    电钢琴全面解析
  66. 10:30
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Description
内容|制作:@壹枝蔡  
BGM:@曹郁东   
http://www.muzique.com/lab/warp.htm 二极管
Ref:
https://www.analogman.com/tshist.htm
https://www.electrosmash.com/tube-screamer-analysis
https://www.electrosmash.com/fuzz-face
https://www.guitarpedalx.com/news/news/a-brief-hobbyist-primer-on-clipping-diodes
http://www.muzique.com/lab/warp.htm

Comments

皇家牧犬 2023-09-04

[doge]

♥ 275 ↩ 5

瓷锤啊瓷锤 2023-09-03

我 一个电工 学电吉他 看这个原理图哈哈哈哈

♥ 98 ↩ 6

San_Juan 2023-09-03

老师,视频中有处地方和我以往的认识不太一样。非对称失真是偶次谐波比较多,对称失真才是奇次谐波。是我以前的认知就是错的吗?[doge]

♥ 88 ↩ 1

Naught_道长 2023-09-04

以前用过示波器和信号发生器研究过Big Muff Pi,那玩意邪门的很,500Hz正弦波,sustain关掉Tone打满,正弦仅仅略微有点往三角波靠拢;而且Tone打满调整sustain就跟gain一个样,整体信号音量只会变大,而且基波增大的更多。然后关掉sustain,调整tone从打满到关闭,那个波形开始鬼畜变换,从正弦变成带着尖尖角的波形,就是基频减弱,超高频谐波音量增加。非常有意思。至于电路,哈哈,没拆开过。

♥ 45 ↩ 1

shybluecat 2024-09-09

我对音频器材的价格始终都存在一些矛盾的观念。 一方面,觉得这些超贵的设备,其底层的电路设计是如此简单,有点“骗”钱的嫌疑,音乐人本身就挺穷的了,还要在这些设备上花那么多钱; 另一方面,又希望音频产业能更好地发展,但这就不得不让音乐小众的厂商通过高昂的售价来获取高昂的利润。

♥ 41 ↩ 7

mysopho610 2023-09-12

五分钟的视频花了十分钟暂停看表情包

♥ 37 ↩ 1

周广x 2023-09-04

其实现在的电路,无论是失真也好过载也好,更像是一种选频段的失真,增益级会有把超低频和中低频部分滤除的结构设计(实际上这段内容不经过放大,达不到削薄阈值),超高频也会进行一定程度滤除,因为这些内容经过削薄后会让音色很糊,超高频削波后会很刺耳,不同的单块滤波参数结构会有很大的不同,也是各种削波类单块造成音色取向不同的关键因素。 但是大部分的法兹就不一样了,反正法兹就是来者不拒[doge],统统把头削掉[doge][doge][doge][doge],左一刀右一刀,削得奇奇怪怪[doge][doge][doge]

♥ 29

有趣的程序员 2023-09-04

【内容总结】 这期视频主要介绍了过载、失真和法滋三种电吉他失真效果的原理区别。从设计角度出发,分析了这三种失真效果的底层电路原理。 【时间线】 00:00 - 以电吉他的失真效果为例,介绍失真效果的重要性和应用领域。 00:30 - 将失真效果按照失真程度从低到高分为过载、失真和法滋三种类型。 01:15 - 介绍了在固态电路设计中,除了法滋之外,其它类型的失真效果几乎都是通过第二级管的失真来实现的。 01:31 - 第二级管是一种半导体元件,通过其正预偏电压的特性,在信号波形的正负半周期中,使超过预偏电压的部分被导通,从而实现失真效果。 03:01 - 通过一个实例展示了Ibanez TS808的失真电路,利用两个第二级管在负反馈部分形成失真效果。 04:24 - 介绍了由第一级管产生的失真效果,如BOSS DS-1等,以及Fuzz Face,它的失真部分是通过反馈电路的设计实现的。 05:03 - 说明视频作者正在研发RE-AMP效果器,并进行了录音测试。 总结:通过本期视频,我们了解了过载、失真和法滋三种电吉他失真效果的原理区别。尤其详细介绍了通过第二级管的失真实现各种效果,并以具体实例进行了解释。 内容由AI自动总结, 总结内容仅供参考~ @想个昵称费脑 触发了视频总结, 触发方式是 @有趣的程序员 总结一下

♥ 21

明天睡桥洞 2023-09-04

谢谢,梦回信号与系统,模电和数字信号处理[doge]

♥ 14

Vic-13 2023-09-04

正学着模电点进来了,本来以为就是个音乐视频[tv_流泪]

♥ 13

员神_启动 2024-01-06

学模电来了[doge]

♥ 5

ToddSucherman 2023-09-04

3:50为电压并联负反馈

♥ 5 ↩ 2

E子- 2023-09-21

以为是科普,没想到是教学[笑哭]一个声音示范都没听到纯看电路了

♥ 4

Enzo_Liu 2023-09-04

也不知道只有高中电路知识且都还给老师的情况下,居然看完了……看完的感受就是,不明觉厉……

♥ 4 ↩ 1

沉鱼野江 2026-01-06

电气专业,如果读研究生可以自己偷偷搞这个研究方向自己玩吗

♥ 3 ↩ 1

吃水晶的小龙猫 2023-10-23

正在学模电[笑哭]

♥ 3

下知物理 2023-09-20

3:39处是高通,低通是电容对地[doge]

♥ 3 ↩ 1

朴小莫臣 2023-09-03

久等的一期[诺比小兔_PNG_盯]期待re-amp box!顺便继音频设备九宫格、DI盒九宫格之后,DAW九宫格也一样逗,直接偷图了。

♥ 3 ↩ 1

Rainbow_Datu 2023-09-06

死去的模电知识开始攻击我

♥ 2

栗栗香OVO 2023-09-03

很好的电路科普[星星眼]

♥ 2