TNMK054 - LJUDTEKNIK 1 FILTER OCH VCF

Relevanta dokument
Filter, dynamik, mix. TNMK054 - Ljudteknik 1

Lab lanserade R.A. Moog Inc. en ny synt: Minimoog. Den var designad av Bill Hemsath och Robert Moog och kom att revolutionera musikhistorien.

Lab skapades Ove (Orator Verbis Electris) av Gunnar Fant, KTH.

Ljudteknik 5p tch Hz from Scra

Elektronik 2018 EITA35

Passiva filter. Laboration i Elektronik E151. Tillämpad fysik och elektronik UMEÅ UNIVERSITET Ulf Holmgren. Ej godkänd. Godkänd

Tillämpning av komplext kommunikationssystem i MATLAB

Ljudteknik 5p htc Hz from Sc ra

DIGITALA FILTER DIGITALA FILTER. Tillämpad Fysik Och Elektronik 1

DIGITALA FILTER. Tillämpad Fysik Och Elektronik 1. Frekvensfunktioner FREKVENSSVAR FÖR ETT TIDSDISKRET SYSTEM. x(n)= Asin(Ωn)

Övningar med Digitala Filter med exempel på konstruktion och analys i MatLab

Lyssna på bitar av ljudet Titta på ljudet

Grundläggande signalbehandling

Frekvensplanet och Bode-diagram. Frekvensanalys

Digital Signalbehandling i Audio/Video

Hambley avsnitt

TNMK054 - LJUDTEKNIK 1 RUM, REVERB,

Mikrofonteknik. Peter Andersson. Inledning

MEDIESIGNALER INTRODUKTION

Hambley avsnitt

Laboration 1: Aktiva Filter ( tid: ca 4 tim)

Effekter och ljudprocessorer

Laboration i tidsdiskreta system

Spektrala Transformer

TNMK054 - LJUDTEKNIK 1 INTRODUKTION

TSDT18/84 SigSys Kap 4 Laplacetransformanalys av tidskontinuerliga system. De flesta begränsade insignaler ger upphov till begränsade utsignaler

Ljudteknik. Digital representation. Vad är ljud?

Guide till rockgruppens instrument

Introduktion och övningar

FÖRELÄSNING 13: Analoga o p. 1 Digitala filter. Kausalitet. Stabilitet. Ex) på användning av analoga p. 2 filter = tidskontinuerliga filter

Signalkedjan i små PA-system. Illustrationen till vänster. Grundläggande signalflöde i ett PA-system. Delar i de gråmarkerade

IE1206 Inbyggd Elektronik

Grundläggande ljud- och musikteori

Tentamen i Signaler och kommunikation, ETT080

Trumset - bt, vi, 3 x puka Lisa Elbas Hans Elgit Anna Ak. git Per Sång lead Per Egen SM58 Rakt Sång Hans Dynamisk Bom

Filter. Mätteknik. Ville Jalkanen, TFE, UmU. 1

KÄLLA-FILTER. Repetition. Talapparaten i källa-filter perspektivet. Repetition (ff) Ljudkällor i talapparaten (ff) Ljudkällor i talapparaten

BRUKSANVISNING PP-9214 FÖRFÖRSTÄRKARE MIXER

Laboration 3, TNGD10 Rörliga medier

IE1206 Inbyggd Elektronik

Talets akustik repetition

Elektronik. Viktor Öwall, Digital ASIC Group, Dept. of Electroscience, Lund University, Sweden-

TIDSDISKRETA SYSTEM SYSTEMEGENSKAPER. Minne Kausalitet Tidsinvarians. Linjäritet Inverterbarhet Stabilitet. System. Tillämpad Fysik och Elektronik 1

Ämnesområde Hörselvetenskap A Kurs Akustik och ljudmiljö, 7 hp Kurskod: HÖ1015 Tentamenstillfälle 1

1. Innan du justerar ljudkvaliteten

Mixern. Ingångskanal. Vi tänker oss att vi ska följa signalen genom en typisk mixer, från mikrofon till utgång.

Ljudteknikern.se - din ljudtekniker på nätet

Stränginstrument: - Har 6 strängar (Finns även med 12) - Finns två grundtyper, stålsträngad och nylonsträngad

Bildbehandling i frekvensdomänen. Erik Vidholm

Spektrala Transformer

Liveinspelning (Johan Johansson, Grupp 4) Att göra en Liveinspelning

Disposition. Antalet mikrofoner som behövs beror på vad du ska spela in. Vilken mikrofon ska jag välja? Hur nära ska mikrofonerna placeras?

AKTIVA FILTER. Laboration E42 ELEKTRO. UMEÅ UNIVERSITET Tillämpad fysik och elektronik Sverker Johansson Rev 1.0.

Digital signalbehandling Digitalt Ljud

Introduktion. TNMK054 - Ljudteknik 1

Snabbmanual till ZOOM H1

Aktivt stereo delningsfilter för hifi och High End

Lathund för Bose T1 ToneMatch engine

5 OP-förstärkare och filter

Filtrering av matningsspänningar för. känsliga analoga tillämpningar

Ämnesområde Hörselvetenskap A Kurs Akustik och ljudmiljö, 7 hp Kurskod: HÖ1015 Tentamenstillfälle 4

Diasonic DDR-5300 Svensk kom i gång manual.

Laboration i Fourieroptik

DT1130 Spektrala transformer Tentamen

Kompletterande material till föreläsning 5 TSDT08 Signaler och System I. Erik G. Larsson LiU/ISY/Kommunikationssystem

Laboration, analoga applikationer

Elektro och Informationsteknik LTH Laboration 4 Tidsplan, frekvensplan och impedanser

Ämnesområde Hörselvetenskap A Kurs Signalteori, 7,5 hp Kurskod: HÖ1007 Tentamenstillfälle

Bildbehandling i frekvensdomänen

Formelsamling finns sist i tentamensformuläret. Ämnesområde Hörselvetenskap A Kurs Akustik och ljudmiljö, 7,5hp Kurskod: HÖ1004 Tentamenstillfälle 1

Laboration 4: Tidsplan, frekvensplan och impedanser. Lunds universitet / Fakultet / Institution / Enhet / Dokument / Datum

1 Figuren nedan visar en transversell våg som rör sig åt höger. I figuren är en del i vågens medium markerat med en blå ring prick.

TVD-M2 TOUCHPOINT VIBRATION MONITOR. Manual

Exempelsamling Grundläggande systemmodeller. Klas Nordberg Computer Vision Laboratory Department of Electrical Engineering Linköping University

GRUNDKURS I SIGNALBEHANDLING (454300), 5sp Tentamen

Elektronik Elektronik 2019

1. PRESENTATION SÄKERHETSFÖRESKRIFTER Säkerhetsföreskrifter Användningsvillkor BESKRIVNING AV INSTRUMENTET...

Projekt 6. Fourieroptik Av Eva Danielsson och Carl-Martin Sikström

Trummor utan trummor. Examensarbete. En undersökning om musikaliskt skapande med begränsade resurser

System, Modeller och Metoder

Tentamen i Krets- och mätteknik, fk, ETEF15. Exempeltentamen

Idag. Tillägg i schemat. Segmenteringsproblemet. Transkription

Instrumentkunskap och olika musikgrupper

Cobalt Co 4 Instrumentmikrofon

A/D D/A omvandling. Lars Wallman. Lunds Universitet / LTH / Institutionen för Mätteknik och Industriell Elektroteknik

Laborationsprojekt i digital ljudsyntes

Laboration ( ELEKTRO

Exempelsamling Grundläggande systemmodeller. Klas Nordberg Computer Vision Laboratory Department of Electrical Engineering Linköping University

Resttentamen i Signaler och System Måndagen den 11.januari 2010, kl 14-19

Mätning av biopotentialer

Användning av accelerometrar för detektering av rörelse i Husqvarna ABs gräsklippare Automower. Boris Ivanic. EXAMENSARBETE 2008 Elektroteknik

Prov i vågrörelselära vt06 Lösningsförslag

Stränginstrument. Instrumentkunskap År 6-9.

Lab 4. Några slides att repetera inför Lab 4. William Sandqvist

SVEDJEHOLMSKYRKANS LJUDMANUAL

Poler och nollställen, motkoppling och loopstabilitet. Skrivet av: Hans Beijner

Fö Inspelningsrummet. [Everest kapitel 20 och 22-24]

Elektronik Dataomvandlare

IF1330 Ellära KK1 LAB1 KK2 LAB2 KK4 LAB4. tentamen

DM-44TE 45sek. Anti Shock bärbar CD-spelare

Transkript:

TNMK054 - LJUDTEKNIK 1 FILTER OCH VCF

NÅGRA FREKVENSER Bastrumma Kropp 60-80Hz, snärt 2,5kHz Virveltrumma Kropp 240Hz, krispighet 5kHz HiHat & cymbaler Gongljud 200Hz, briljans 7,5-12kHz Hängpuka Kropp 240Hz, attack 5kHz Golvpuka Kropp 80-120Hz, attack 5kHz Elbas Botten 60-80Hz, attack/plock 700Hz-1kHz, strängljud runt 2,5kHz Elgitarr Botten 240Hz, bett 2,5kHz Akustisk gitarr Botten 80-120Hz, kropp 240Hz, klarhet 2,5-5kHz Akustiskt piano Botten 80-120Hz, närvaro 2,5-5kHz, ljus attack vid 10kHz, honky tonk 2.5kHz Sång Botten 120Hz, rumlighet 200-240Hz, närvaro 5kHz, väsljud 7,5-10kHz

VARFÖR FILTER/TONKONTROLLER? rätta till problem med frekvenser i en inspelning, eller problem som uppstår på grund av inspelningsrummets utformning åtgärda bristfälligheter i frekvensåtergivningen i en mikrofon, eller i ljudet från ett instrument få kontrasterande ljud från flera olika mikrofoner eller inspelade spår att bättre passa ihop i mixen öka separationen mellan mikrofoner eller inspelade spår, för att reducera frekvenser som läcker eller stör mellan kanalerna

VARFÖR FILTER/TONKONTROLLER? lyfta fram frekvenser för att skapa eller förändra ljud för musikaliska eller kreativa själ ta bort, sänka eller förstärka amplitud på, eller tillföra nya övertoner försöka brustvätt ta bort jordbrum AD/DA

TONKONTROLLER OCH FILTER Tonkontroller dämpar eller förstärker frekvenser Filter dämpar frekvenser... Spänningsstyrd (VCF) - brytfrekvensen - resonans

FILTER LPF BPF BRF Notch HPF Low cut High cut

LÅGPASSFILTER Skär bort höga frekvenser Amplitud 1 f = c 2 π RC Vin Frekvens C R Vout 1 f = c 2 π R C 2 v in R 1 R 2 vout C

BRANTHET/ROLL-OFF Q-värdet anger filtrets branthet Högt Q-värde = brant filter Brant filter = smalt filter Amplitud Frekvens

DB/OKTAV Fler poler = brantare filter 1 pol = 6dB/oktav 4 pol = 24dB/oktav Amplitud 0 db -6 db -12 db -18 db -24 db -30 db Cut off Frekvens (Oktaver) 1 pol (6 db/oktav) 3 pol (18 db/oktav) 2 pol (12 db/oktav) 4 pol (24 db/oktav)

RESONANS Resonans (emphasis eller Q) Förstärker vid cut-off frekvensen Självsvängning Amplitud 0 db -6 db -12 db -18 db -24 db -30 db Cut off Frekvens (Oktaver) 1 pol (6 db/oktav) 3 pol (18 db/oktav) 2 pol (12 db/oktav) 4 pol (24 db/oktav)

LP - MATLAB butter returnerar transferfunktionens koefficienter i ett n te ordningens digitalt lågpass Butterworth-filter med normaliserad bryt frekvenser. [b,a] = butter(n,wn,ftype) Filter filtrerar inputdatan, x, enligt transferfunktionen som ges av täljarekoefficienten (b) respektive nämnare-koefficienten (a). y = filter(b,a,x) Filtertyper: low, bandpass, high, stop

LP - MATLAB (FORTS.) cutofffreq = 1000; order = 4; [b,a] = butter(order, cutofffreq/(fs/2), 'low'); filteredsound = filter(b, a, y);

FREQZ - MATLAB freqz returnerar/visar frekvensresponsen baserat på de aktuella filterkoefficienterna. freqz(b, a); fvtool öppnar FVTool som visar magnitudsvar av det digitala filter som definieras med täljaren, b, och nämnaren, a. fvtool(b,a);

BANDPASSFILTER Skär bort höga respektive låga frekvenser Amplitud Amplitud Frekvens Skapas med RLC eller kombination av LPF och HPF

BP - MATLAB lowfreq = 500; hifreq = 1500; order = 4; [b,a] = butter(order, [lowfreq hifreq]/(fs/ 2), 'bandpass'); filteredsound = filter(b, a, y);

NOTCH-/BANDREJECTFILTER Släpper igenom höga respektive låga frekvenser Amplitud Notch är ett brant BRF Frekvens

NOTCH-/BANDREJECTFILTER lowfreq = 500; hifreq = 1500; order = 4; [b,a] = butter(order, [lowfreq hifreq]/(fs/ 2), 'stop'); filteredsound = filter(b, a, y);

HÖGPASSFILTER Skär bort låga frekvenser 1 f = c 2 π RC, Amplitud V in C V out Frekvens R R 2 1 f = c 2 π R C 1, v in C R 1 vout 1 pol, 6 db/oktav

HP - MATLAB cutofffreq = 1000; order = 4; [b,a] = butter(order, cutofffreq/(fs/2), 'high'); filteredsound = filter(b, a, y);

TONKONTROLLER Shelvingfilter Höjer eller sänker höga eller låga frekvenser (Ofta fast brytfrekvens, på ex ett mixerbord) Amplitud Amplitud Frekvens Frekvens

MELLANREGISTRET BPF/Notch, fast med möjlighet till att förstärka Höjer eller sänker mellanregistret (Ofta svepbart, på ex ett mixerbord) Amplitud Amplitud Frekvens Frekvens

SPÄNNINGSSTYRT FILTER, VCF Typer av filter - LPF - BPF - HPF (- All pass filter - Notch) Brytfrekvensen är spännings- styrd Resonansen - V/Oct (log) - V/Hz (lin) - MIDI

TNMK054 - LJUDTEKNIK 1 DYNAMIK

DYNAMIK Dynamik/dynamiskt omfång är detsamma som skillnad. Modern popmusik har ett dynamiskt omfång på ungefär 9dB CD-formatet, 44.1kHz och 16 bitar kan teoretiskt sett ha 96dB i dynamiskt omfång Makro- och mikrodynamik

UPPÅT ELLER NEDÅT Nedåtkompression - det normala Uppåtkompression - i ex brusreducering Nedåtexpansion - det normala Uppåtexpansion - i ex brusreducering

TRANSFERKURVOR Output level Input level

KOMPRESSION Tröskelvärde - när kompressionen börjar Kompressionsgrad (ratio) - mängden kompression

KOMPRESSION (FORTS) Limiting sker vid ratios på 10:1 eller mer ( :1)

TID OCH KOMPRESSION Attack - hur snabbt dämpningen ska ske Release - hur snabbt dämpningen ska upphöra

TID OCH KOMPRESSION För kort release tid kan leda till distorsion

VAD KOMPRIMERAS? I stort sett allt! Enskilda spår, enskilda ljud och masterutgången. Side-chaining för effekter och för att ge plats åt alla ljud. Seriel och/eller parallell kompression

PÅVERKAN PÅ LJUDET Lyssna efter förändringar i transienten (attacken) i ljudet. Lyssna efter frekvensförändringar i ljudet Hålla koll på nivån i masterkanalen.

EXPANSION Expander, gate, noise-gate Expansionmängd (ratio) - mängden expansion Output level Input level

EXPANSION / GATING Frekvensinställningar i en gate Attack, release och hold

VAD EXPANDERAS/GATEAS? Brusiga inspelningar Reverb Side-chaining för att skapa effekter och ge plats åt alla ljud. Lyssna efter förändringar i transiten (attacken) i ljudet.