延迟、合唱、镶边等模拟时延类效果器的原理是什么?它们的核心BBD芯片又是什么|Mic·Up|第四十九期|Delay Chorus Flanger BBD
合集 · Mic·Up (75)
-
音头的多种指向性如何实现?
3:36
-
音头本质是个电容器?
3:29
-
纽曼与德律风根相爱相杀
4:03
-
Neumann智慧の起名
2:16
-
电子管还是晶体管麦克风?
3:43
-
U87是个啥?
8:02
-
如何设计动圈麦克风的音头?音头结构全面解析|Mic·Up|第66期| capsule
5:52
-
Neumann U47全解析
4:07
-
枪式麦克风
6:12
-
为什么测量麦克风都是全指向性的?指向性/全指向音头的本质差异分析|Mic·Up|第67期| omnidirectional
4:37
-
麦克风为什么会有近讲效应?从声源与麦克风原理的解释|Mic·Up|第68期|Proximity Effect
3:51
-
等效输入噪声为什么是话放和麦克风的核心参数?麦克风与话放的性能|Mic|Mic·Up|第62期
4:19
-
C12与Ela M251E有什么区别?
4:11
-
Neumann M50的球体音头是什么?有着怎样的特性?
6:03
-
指向性从哪里来?
3:21
-
四种著名人声麦的音头的解析
4:00
-
音频变压器在麦克风中的使用
3:45
-
小振膜电容麦克风(1)基本知识
3:44
-
小振膜电容麦克风(2)与大振膜的区别
3:31
-
多用途的驻极体与硅麦
3:36
-
数字音频时钟与字时钟同步
6:39
-
音质与转换芯片
3:40
-
声卡参数怎么看
4:28
-
声卡的参考电平dBFS dBu dBV
7:07
-
模拟电路部分
3:26
-
声卡板载话放设计
4:09
-
声卡上的耳放
7:07
-
喜欢电子管话放?
5:37
-
电子管失真从何而来?
4:26
-
话放1.Neve 1073(上)
5:03
-
话放2.Neve 1073(下)
4:59
-
话放3.API 312话放与2520运放解析|
4:31
-
板式/弹簧混响全解析
4:47
-
均衡器1.工作原理
3:46
-
老话放都有大增益
4:51
-
EQP-1A均衡器全解析
5:13
-
为什么网络平台的音量控制不符合人的听觉感受?
4:53
-
乐器/音频设备间的连接匹配
7:34
-
增益与信噪比的关系
4:12
-
数字/模拟转换的底层原理
10:52
-
数字音频接口:S/PDIF,ADAT,AES3
4:51
-
接地环路噪声
12:34
-
浮点音频是什么?
5:20
-
增益级/信噪比
5:00
-
插件的超采样/过采样/混叠Aliasing
4:02
-
dBm,dBu,dBV,dBFS的解释
3:13
-
相位到底是什么?
4:26
-
Yamaha NS-10"白盆"全解析
6:17
-
1.多路分频设计与分频器
4:02
-
2.功放设计与DSP
5:02
-
3.扬声器单元的不同类型
6:27
-
4.箱体设计与低频
4:48
-
5.音箱嵌入安装
4:46
-
1.基础参数与模式类型
5:10
-
2.FET类与1176深度分析
8:19
-
3.光学类opto与LA-2A深度分析
5:23
-
4.电子管类Variable-mu与sta-level深度分析
5:05
-
5.二极管桥类与Neve 33609深度分析
4:25
-
6.VCA类压缩器深度分析
4:01
-
Reamp技术与设计全解析
11:09
-
过载、失真、法滋三类失真效果的原理区别是什么?
5:22
-
模拟延迟、合唱、镶边的核心BBD芯片
4:41
-
True Bypass还是Buffer?|
5:26
-
DI盒的工作原理
8:48
-
电钢琴全面解析
6:03
-
自主研发的被动式DI
10:30
-
磁带录音全解析
14:09
-
黑胶唱片的声音特质从何而来?
9:41
-
如何无错误的复制音乐CD上的数据?CD的数据结构与编码原理|Mic·UP|第69期 纠错码 CIRC EFM
6:20
-
"混乱"的3.5mm音频接口|Mic·Up|第70期|OMTP CTIA
5:43
-
从个人需求和使用环境选择耳机,一份音频工作者的耳机选购指南(日常与工作)|Mic·Up|第71期
7:24
-
阻抗到底是什么?阻抗匹配与阻抗桥接有何不同?音频信号源又有什么特殊性|Mic·UP|Mic·Up|第73期
5:57
-
仅存的专业数字麦克风协议标准|AES 42|Mic·UP|Mic·Up|第74期
4:37
-
如何解决麦克风开关的冲击噪声?实践探索与邪修方案|Mic·Up|第76期
4:38
-
音频变压器祛魅:如今它还有哪些无法替代的优势?铝带麦克风为什么要用音频变压器升压?|Mic·Up|第77期
6:12
Description
内容|制作:@壹枝蔡 BGM:@曹郁东 Bucket-bridage device https://www.soundonsound.com/reviews/eventide-rose Ref: https://anasounds.com/miniaturization-of-the-delay-the-bbd/ https://sites.google.com/a/davidmorrin.com/www/home/trouble/troubleeffects/electro-harmonix-memory-man/bbd https://www.electrosmash.com/boss-ce-2-analysis https://www.electrosmash.com/mn3007-bucket-brigade-devices
Comments
其实对待效果器咱们要足够理性,数字延迟真的可以做到更好的音质,不用太过迷信所谓的模拟延迟模拟合唱。如果确实追求的就是尾音带很强的高频衰减同时还带一沙沙的底噪尾音或者是作为一个收藏品那就是另一种思路了[doge][doge] 便宜的数字delay,pt2399万岁[doge][doge][doge]
♥ 31 ↩ 2
热乎出炉啊,先三连再看。[诺比小兔_PNG_比耶]Modulation的原理还是很好玩的(我个人爱把Mod类比成有一个人在实时手扭Delay的控制旋钮);这个学期IC课一开始刚好学到Analog信号其实也分连续时间和离散时间,但纵轴的精度都是无限的,只有数字信号在两个维度都是离散;与高保真没什么关系的电路也是模拟延迟效果器和调制类效果器独特音色的来源,就像隔壁失真音色就是冲着低保真去一样:其实大家的电路都是“烂”但比的就是谁“烂”得更好听。[诺比小兔_PNG_啊这]
♥ 8
说实话,厂商真想做bbd芯片也不是不可以,国内厂商有一堆便宜的工艺,流片一次十多万,但是架不住用的人少,大概率赔本,pt2399挺好的,[笑哭]
♥ 7
据说BBD和CCD原理差不多 好像还有个用磁带延时的路线 顺便下次什么时候把压缩效果器也给讲了[藏狐]
♥ 7 ↩ 2
微电子学生表示看得很爽[脱单doge]
♥ 5
视频看到一半,当我以为能有什么巧妙的方法对模拟信号进行延时时,直接就给我来了一长串电容和mos开关。只能说确实暴力但简单有用
♥ 1 ↩ 1
我以前浏览过一个网站,可以直接下载到很简洁的效果器原理图,我还存了一张VOX tone bender的,但现在怎么都找不回那个网站了,请问up有印象或者有类似的网站推荐嘛
♥ 1 ↩ 2
好干的视频
nb
单抽头,出来的混响还是不咋样,还是得多抽头的,不过还是软件插件好,反射时间衰减量和衰减频谱控制怎么着怎么编程,硬件线路复杂体积大且电路固化,每增加一个调节参数就增加一个线路面板大机器体积大。
up可不可以讲讲模拟电路混响效果器的原理[脱单doge]
↩ 6
好痛啊 要长脑子了
up有个ds1不出声了,灯还亮,能怎么搞呀?
↩ 1
数字电路模式更多更好,所以现在用数字延迟的也不少