效果器的概述所谓效果器,顾名思义,给音色施加effect(效果、影响),不仅是电吉他,许多乐器、合唱等都使用它,当您听到的音乐,基本上都是经过加工而制成的。而不经过加工的音乐(no,effector)就给人一种美中不足的感觉。可以说效果器在音乐的构成中,已经是必不可少的了。
在此,就电吉他所使用的代表性的效果器作一解说。作为有效地使用效果器的入门指南,希望在制造出优质音响的同时,能把这作为研究效果器在其他乐器中的使用方法,在构成音乐全体中效果器的理想状态等方面问题的第一步。
吉他演奏如果只能d奏的话,是不能称为合格的。d奏曲子、乐句时,必须能迅速定出与d奏本人的个性相适合的音色来。如果音色、音量错了,好好的乐句就成了毫无意义的东西,又破坏了它的协调性(统一性)。
效果器的产生与发展那么,效果器是怎样的一种电子仪器呢?拉胡琴或拉小提琴时,演奏者常常将捺弦的左手指在弦上放意的作抖动使发出的声音随之微微颤抖,听起来很优美,这种添加的吸音就称为效果。又如卡拉OK演唱者通过混响器之后的声音,变得丰满、宽广,这种混响也是效果。效果有增润音色和改变音色的作用,效果器就是

卡拉OK演唱效果器
专用于产生以上各种效果的电子仪器。它的作用是改变原有声音的波形,调制或延迟声波的相位、增强声波的偕波成分等一系列措施,产生各种特殊声效。
效果装置最早出现干电子风琴中,是电子风琴的重要组成部分。早期的电子风琴用涮簧装置产生混响。利用一组旋转的扬声器和一组固定的扬声器的相对运动,产生回旋音响。又在电子线路中用附加的振荡器调制音频电讯号,产生颤震音。人们将这些效果装置提取出来,加以改进与发展,单独制成混响器(Reverb)、延时器(Delay)、移相器(Phaser)、弗兰格(Flanger)等,用于电吉他或其他电声乐器演奏摇滚乐。近年来,效果器不断的创新、发展,形成多达十余种的一个系列,供各种摇滚乐队不同风格流派选用。
人们又在电子音乐会成器的基础上,设计成功用于电吉他的各种合成器,从而使摇滚电吉他与电子音乐合成器“并驾齐驱”而又各自争辉,将摇滚乐推向崭新的境界。
效果器的品种与用途目前,效果器的品种有增多的趋势,为适应各种流派的摇滚乐队需要,同一品种的效果器又分出许多花式规格,形式也多样化。有的效果器是直接安装在电吉他上的;有的装在音箱里;有的制成挂在腰间使用,多数制成踏板式,各有它的长处又各有不足。
大家知道,电吉他乐手在演奏中,不能有瞬间的中断(脱袖子)、除非乐曲标有休止符,否则是不能伸手去调校效果器的。
实际使用过程中证明,以脚踏式效果器最方便,尤以单个的踏板式效果器最受青睐,它可以自由组合、任意变化。我国市场上常见的效果器牌子有雅马哈(YAMAHA)、BOSS、爱宾斯(IBANEZ)、罗兰(ROLAND)、爱利亚(ARIA)、摇滚巨星(ROCKTEK)、亚里安(ARION)、EH等等。有金属外壳和塑壳的,造型各异,品质与性能略有不同,价格相差近信,选购时以实际 *** 作试听妥。多数效果器与使用的电吉他和音箱有关,选购时必须确认电吉他与音箱良好,并调到正常状态,才能作出比较。无论什么牌子的效果器,为适应各种电吉他和音箱的要求,有几项主要电气性能基本上是一致的,例如:电源电压直流9伏(电池用6F22型)、输入阻抗200~470ho.输出阻抗10k民最大输入电子1伏,最大输出电平1伏、噪声电平小于50~110分贝、插孔规格伽.25mm,消耗电流1.5~50毫安培。虽然会有较大误差,但超过许多或试听时出现异常,应考虑是否品质不良造成。
业余条件下选购时应注意以下几点:
(1)外观无损、文字清晰。
(2)各开关、旋钮、插孔可靠、调整顺滑、有效。
(3)效果作用明显、音质好、无不正常的杂音、放置平稳(脚踏式)。
常用踏板式效果器现将常用踏板式效果器作用与特点简介如下,供选用时参考:
失真效果器(Distortion)
俗称沙声器。早期的法鼓器(F。一演变而来。是一种将电吉他声音故意造成严重失真,使声音变成沙哑的装置。电吉他声音通过失真器的调变之后,可产生柔软的沙哑声或清脆刺耳的沙声。持续音很长以延长音符时值。有“电的萨克斯”之称,是摇滚乐用得最多的一种效果器,常在歌曲的前奏、问麦、结尾、华彩独奏中加入,也用于摹仿初、响弦小鼓灯节奏,发“查,查”声,演奏手法多变,不—一列举。近年来,这一效果器又有了新的发展,名堂甚多。例仅超反馈失真、重金属失真、涡轮失真、管爆失真、强烈亮度失真,其主流是音色趋向尖、硬、亮、强、嚎方向发展;以增强刺激。
过载效果器(OverDrive)
超速驱动器、激励器。利用适度的畸变(失真)、产生管乐般失真效果,模拟管乐音色。常用于电吉他主旋律领奏、前奏、问奏、结尾等中加入。可产生从柔和圆润到金属般的激昂的管或压缩器(Comvresso,是一种能够压缩高电平、提升低电平,具有改变或放大波形作用的效果器。它与失真器不同的是提供不失真的多种d奏音色,并能延长音符或缩短音符的时值,可产生打击音或长延音。
合唱效果器(Chorus)
又称和声器,是利用BBD电路,使声波产生延迟后与正常声波混和,通主、右两个声道输出,从而使电吉他的声音左右游移回荡、柔美宽广像混声大合唱的效果。如果只用一个输出端则立体大合唱效果较差。合唱效果器常用于d奏分解和弦或和弦伴奏。它那轻柔飘逸,缥缈回荡的声音给人以抒情的感受。
移相效果器器(Phaser)
是利用经过移相的声波与原声波之间互相干涉作用,使声音产生颇震、固族飘逸效果。它与合唱器不同的是声音具有颜震感。早期用得较多的效果器之一。
镶边效果器(Flanger)
又称哇音器。它的电路原理基本与合唱相同,加了反馈电路。是一种产生额震音响的效果器,它与合唱不同的是声音具有旋转、飘逸、晚代感觉,缓慢时如太空梦幻、悠悠钟声。快速时发水波声或发鸡哇音,也能产生强烈如喷气发动机声。音色变化较多。常用于在乐曲(歌曲伴奏)中添加特效,以增强艺术感染力。
延迟效果器(Delay)
是产生混响或回声的效果器。有模拟延时器,数字延时器、混响器等c它们的原理基本相同,广泛用于舞台音响,卡拉OK。延迟时间可以从50毫秒到1秒以上,电吉他用的延时器一般为20~476毫秒之间,时间短产生混响效果(大厅效应人时间长则产生回声(山谷效应人电吉他通过延时器之后声音丰富、饱满、有空间感。回声,则常用于电吉他演奏最高潮时最末一个音符加入,以便出现几个反射回声,情似对山谷呼喊。
哇音效果器器(WAH)
不同于弗兰格。它的发音好似张嘴与合嘴产生的鸡——哇或哇——鸣声。缓慢时像人们切切丝语,快速时像青蛙叫,用于电吉他演奏诙偕、活泼的乐曲。也可U调出像拉弦乐器的音调,例如:国际朝阳电子乐队演奏的《戈文达》一曲,就用了这种效果。
均衡效果器(Equalize)
又称频率补偿器、参数均衡器、用于调整电吉他的频响曲线。由于电吉他的频带中心比一般扩音机低二个信频程.哪从业*E下降到250H助,一般的扩音机音调控制器无法调整电吉他的中、高音区。只有专用的均衡器才能胜任。同时,均衡器可以设定电吉他的音调状态,以便在乐曲中的某一段表现明亮欢快或深沉宽厚的色彩,需要加入时只要踩一下开关即可十分方便。
八度提升效果器(Octave)
是提升电吉他高频段的装置、跃升量达20分贝。它不同于均衡器可任意调整全频带而只提升高音。常用于领奏时突出表现电吉他明亮欢快的音色,强调金属音。在用失真器进行迎泰华彩乐段时,同时加入这一效果,更具强烈明亮的金属音色彩。八度音,可将电吉他的音程降低一个或二个八度的装置,以扩展电吉他在低音区的表现,可像电信司那样演奏。
音量踏板(Volume Padel)
虽然在电吉他面板上或音箱上都有音量控制器,但这里的音量踏板用途有别于一般的音量控制器,它是作为表情踏板使用的。乐谱中标有强弱音记号时如*《或PPP等。就要用音量踏板控制音量的起伏变化。在摇滚电吉他奏法中在一种volume奏法(音量奏法),是利用音量踏板或用右手小指旋转电吉他上的音量电位器,d出没有音头而音量渐增的声音,像拉小提琴,有若隐若现的感觉。只要会利用还可产生其他效果。
压缩效果器(Compressor)
用于排除电吉他信号在传输中出现的过载或不良瞬变发生,当电平仍然超值时,内设的压控放大器(VCA)bo以压缩,使声音不产生严重失真。
降噪效果器(NOISE-Gate)
当电路接线过长,效果器串联过多,能消除不良哼声和噪声,使电吉他的声音保持纯净优美。
效果器串联效果器远不止以上各种,在电子技术高度发展的今天,效果器引入了程序编制系统,将三、四种常用的效果器合装于一机,用程序预编你所需的音色效果,有的可编10种预选效果,使用时只需轻触按钮,设定的某种效果即可“读出”,省却了临时调校的麻烦。效果器的用法电吉他爱好者初次接触各式各样的效果器,感到很难摆弄,由于缺乏调校经验,化了很多时间,往往调不出所需效果,有些电吉他爱好者,听到磁带里用效果器演奏的华彩乐段非常动听,也想摹仿,但又不知怎样去调校这样动听的音色,感到很失望。
现在,我们试将效果器的用法比作绘画。将各种效果器比作油画色,用油画色作画的原理来说明效果器的调校方法,就比较容易理解了。画家绘画时将不同颜色的油画色在调色板上进行调色,直到色彩合平画中某种情调的要求才进行绘画。而电吉他乐师则通过效果器调配出各种音色,然后进行演奏,以表达乐曲的某种感情。
常用的方法是选用几种不同特点的效果器,用极短的金属屏蔽线(话筒线),将效果器串联趄来,在输出端接扩音机措箱),在输入端接电吉他,串联的顺序如下:电吉他——效果器——扩音机不同的风格使用的效果器就不相同,串联方式也有别,现将几种典型的串联方式和它的特点介绍给
这个我经常用,电机调速控制,严格说这不是PWM,是可控硅移相触发。
电路很简单,一个可控硅触发电路,一个过零检测电路,配合一段中断服务程序就能完成。
不知道你应用的一些详情,简单说一下思路。
可控硅触发一般使用MOC3021,相关手册上有典型电路,CPU端接一个GPIO就可以。
闭环控制时过零检测不需要很精确,一般用一个双向光耦就足够,光耦输入接交流电输入,输出接CPU中断,用史密特整形一下输出信号最好。
中断程序的结构分成两部分,过零中断与延时中断。
过零中断做两件事,输出复位,开始延时。如果定时器有外部管脚复位启动功能,可以不要这段。
延时中断做一件事,触发输出。如果定时器有触发输出功能,可以没有这段中断程序。
具体的延时时间,由主程序控制,一般是根据PID的计算结果进行设置。注意,延时时间越长,输出电压越小。
硬件上的最主要区别在于PWM发生电路不同。
考虑如下全桥电路:
此电路中,左半桥臂与右半桥臂用于驱动变压器原边绕组或是直流电机时,传统控制方法类似先开左半桥臂上管与右半桥臂下管,然后关断左半桥臂上管和右半桥臂下管,经过若干死区时间后开启左半桥臂下管和右半桥臂上管。在传统PWM工作过程中,这两个开关的开启和关闭时同时的。
而移相全桥相当于,想要开通左半桥臂的上管和右半桥臂的下管,要先开通左半桥臂的上管,经过一段时间后在开通右半桥臂的下管,关闭时也是先关左半桥臂的上管与右半桥臂的下管(也称左半桥臂为超前桥臂,右半桥臂为滞后桥臂),另两个开关管也是左先开,先关。
好处就是与传统PWM控制方法相比,移相PWM能够形成软开关条件,节约开通关断损耗。
细节请参考“移相全桥软开关”。
由于超前和滞后的存在,所以与传统PWM控制相比,硬件上要求栅极驱动能够满足此超前滞后要求(比如上下两个桥臂的驱动是没有互锁保护的(有互锁保护也可以,但是输入波形要满足时序),或是带使能端的),还有PWM的产生电路也要能够产生相应波形(比如单片机、DSP等可编程的方案可以产生,但是一些PWM发生芯片就不可以)。
在麦克斯韦电磁学主导的年代,所有的科学家都认为光是一种电磁波,直到爱因斯坦证明了光电效应产生的原因:因为光的能量是一份一份的发出来的,也就是说光是一颗一颗的粒子。
这是量子力学的标志性事件。
麦克斯韦将电磁辐射确定为振荡电场和磁场分量,在真空中,两者相互垂直,而且都垂直于传播方向。
根据量子力学,对应于电磁波电场分量的是光子的能量,对应于磁场分量的是光子的自旋。
根据量子力学的经典解释,光子在传播的路径上是随机分布的,这种随机分布概率由波动函数给出。
我们可以举一个例子来说明这个情况。
就像一个人去**点买**,中奖概率只和自己有关,买10次和买100次中奖的概率会相互影响。
但是这个中奖的概率,和旁边人买10次和买100次的概率是没有关系的。
正是因为量子是自己跟自己干涉的,所以单电子通过双缝也可以形成明暗的条纹。单光子通过双缝也可以形成明暗的条纹。
在军事领域里面,利用电磁波的干涉,可以制造一种非常非常重要的雷达~相控阵雷达。
我国的052C、052d和055导d驱逐舰都是神盾舰。
从技术体制上实现相控阵雷达,有两种方法:第1种,4个雷达阵面使用一个统一的电磁波发射源。电磁波由行波管馈送到阵面的发射单元上,把电磁波再发射出去。这种相控阵雷达被称为被动阵。
第2种,4个阵面上的每一个发射单元,自己产生电磁波,称为主动相控阵雷达。这种雷达比被动相控阵雷达要更先进,我们国家军舰上用的四面阵全部都是主动相控阵雷达。
发射可见光的二极管,叫做LED;发射电磁波的二极管,是氮化镓。原理上这都是一样的东西。
氮化镓这个东西,已经被我国做到商业化的白菜价了。手机无线电充电器上面就是用的氮化镓。
相控阵雷达之所以能够探测到空中的目标,是因为每一个独立发射单元发出来的电磁波在空中经过干涉叠加以后,会形成笔状的波束。这些波束可以通过移相器改变指向,扫描整个空域。
这个道理,用经典的电磁波理论很容易理解。
但是,如果采用量子力学的角度,把电磁波看成是一个一个的光子,对相控阵雷达的解释就要深入的讨论。
如果是被动相控阵的话,我们可以认为同一个发射机里面发出来的是相同的光子,它们可以自干涉。
但是,主动相控阵每一个射频单元发射出来的是不同的光子。
根据量子力学的经典解释,不同的光子之间是不能相互干涉的,所以理论上说,主动相控阵雷达是没办法实现的。
这又是怎么一回事呢?是不是量子力学的理论有问题呢?
根据量子力学的哥本哈根诠释,量子是唯像的。
这和我们正常理解的常规世界,是完全不同的世界。
我们的正常 社会 里,人有身份z,是因为有人这个实在的个体存在。所以不管身份z上的名字如何变化,都不会引起人的变化。
而量子力学世界则完全不一样,量子力学的所谓的实体粒子,实际上是由一堆参数和符号决定的。
这些参数和符号是可以拆分的。
如果量子现象发生在现实宏观世界里,我们就可以把一个人的性别从这个人的身体上拆掉。我们也可以通过改变身份z上的性别,不用做变性手术,就让这个人的性别发生变化。
这是多么的不可思议,然而量子力学的世界就是这样。
再拉回到现实的世界里,即使把两个人的身份z改成一模一样,这两个人也不会一样。
再回到量子力学的世界里,如果把两个人的身份z改成一模一样,这两个人就会立刻变得一模一样。
在这种情况下,这两个人是不可分辨的。
如果这两个人同时去买**,中奖的概率会相互影响(因为无法确定到底是谁买的**)。
也就是说,参数完全相同的一大堆基本粒子,是无法分辨的。在测量上可以视为同一个粒子。
所以,相控阵雷达发射出来的不同光子,只要具有相同的参数,彼此是不可分辨的,它们可以进行几率波叠加。
这就是主动相控阵雷达能够实现的量子力学解释。
量子力学深刻的改变了人类对世界本质的认识。
爱因斯坦认为:我们能够看见月亮,是因为月亮先于观察而存在。
玻尔认为:月亮之所以存在,是因为我们进行了一个预期观测。
现在所有的实验证据,都指向玻儿是对的。
51单片机输出两路独立的可调占空比pwm,比较困难啊,只有两个定时器,一路就需要2个定时器了。 用52吧,有3个定时器,1个做PWM的时基,另两个做两路占空比定时,这样两路PWM的频率一样,占空可独立调节。(详细程序没有,只能给你个方法或思路参考)要求高用ATmega8吧,带有比较模块能实现3路PWM。
单频激光干涉仪进行90度移相提高仪器的分辨能力。干涉仪是以激光波长为已知长度、利用迈克耳逊干涉系统测量位移的通用长度测量工具。激光干涉仪有单频的和双频的两种。单频的是在20世纪60年代中期出现的,最初用于检定基准线纹尺,后又用于在计量室中精密测长。双频激光干涉仪是1970年出现的,它适宜在车间中使用。激光干涉仪在极接近标准状态(温度为20℃、大气压力为101325帕、相对湿度59%、CO2含量003%)下的测量精确度很高,可达1&TImes。10。双频激光干涉仪是应用频率变化来测量位移的,这种位移信息载于f1和f2的频差上,对由光强变化引起的直流电平变化不敏感,所以抗干扰能力强。它常用于检定测长机、三坐标测量机、光刻机和加工中心等的坐标精度,也可用作测长机、高精度三坐标测量机等的测量系统。利用相应附件,还可进行高精度直线度测量、平面度测量和小角度测量。
以上就是关于powcr是什么效果器全部的内容,包括:powcr是什么效果器、单片机控制PWM 要用到双向可控硅 求相关电路图和程序(最好是C语言的) 我把剩下的所有财富都给大家了急、传统PWM控制与移相PWM控制电路在硬件电路上有什么区别等相关内容解答,如果想了解更多相关内容,可以关注我们,你们的支持是我们更新的动力!
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