एम्पलीफायर मॉडलिंग: Difference between revisions
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'''<br />ल में एनालॉग पावर एम्पलीफायर एमुलेशन का उपयोग करते हैं। पीवी वाइपायर मॉडलिंग | '''<br />ल में एनालॉग पावर एम्पलीफायर एमुलेशन का उपयोग करते हैं। पीवी वाइपायर मॉडलिंग ए''' | ||
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Revision as of 16:33, 1 July 2023
एम्पलीफायर मॉडलिंग (जिसे एम्प मॉडलिंग या एम्प अनुकरण के रूप में भी जाना जाता है) गिटार एम्पलीफायर जैसे भौतिक एम्पलीफायर को अनुकरण करने की प्रक्रिया है। एम्पलीफायर मॉडलिंग अधिकांशतः गिटार एम्पलीफायर या वैक्यूम ट्यूब एम्पलीफायरों और कभी-कभी ठोस अवस्था एम्पलीफायरों के एक या अधिक विशिष्ट मॉडलों की ध्वनि को फिर से बनाना चाहता है।
मॉडलिंग उपकरणों के प्रकार
डिजिटल एम्प मॉडलर
- स्टैंडअलोन मॉडलिंग उपकरण जैसे पंक्ति 6 (कंपनी) पॉड (एम्प मॉडलर) (1998-)[1] इनपुट सिग्नल को डिजिटाइज़ करें और एक बहुत कम खर्चीली और अधिक कॉम्पैक्ट उपकरण में मूल्यवान कुशल एम्पलीफायरों की ध्वनि प्राप्त करने का प्रयास करते हुए डिजिटल संगणना के साथ सिग्नल को संसाधित करने के लिए एक डीएसपी, एक समर्पित माइक्रोप्रोसेसर का उपयोग करें। इन मॉडलर को पावर सेक्शन, स्पीकर कैबिनेट और माइक्रोफोन का उपयोग किए बिना सीधे रिकॉर्डिंग उपकरण या पीए सिस्टम से जोड़ा जा सकता है; चूँकि इस सवाल पर बहस चल रही है कि एक मॉडलर वास्तविक एम्पलीफायर की आवाज़ को कितनी सही विधि से फिर से बना सकता है।[2] अधिकांश मॉडलर्स में सामान्यतः एम्प एमुलेशन के अतिरिक्त कई प्रकार के प्रभाव पेडल भी सम्मिलित होते हैं और कुछ को कंप्यूटर आधारित रिकॉर्डिंग के लिए यूएसबी के माध्यम से जोड़ा जा सकता है।
डिजिटल मॉडलिंग एम्पलीफायरों
- पीवी वाइपायर, रोलैंड क्यूब, फेंडर मस्टैंग और पंक्ति 6 की स्पाइडर श्रृंखला जैसे मॉडलिंग एम्प ऐसे एम्पलीफायर हैं जिनमें एक अंतर्निहित मॉडलिंग डिवाइस सम्मिलित है। कुछ हाई-एंड मॉडलिंग एम्पलीफायर जैसे वॉक्स वाल्वेट्रोनिक्स और पीवे वायपायर के 60/120 वॉट संस्करण[3] डिजिटल मॉडलिंग प्रक्रिया को वास्तविक वैक्यूम ट्यूब एम्प्लीफिकेशन के साथ जोड़ते हैं।
एनालॉग एमुलेटर
- एनालॉग मॉडलिंग सिस्टम भी उपस्थित हैं; वास्तव में पहले "मॉडलिंग" उपकरण एनालॉग थे और सिग्नल प्रोसेसिंग कार्यों, जैसे फ़िल्टर, एम्पलीफायर और "वेवशेपर्स" में सामान्य एनालॉग परिपथ का उपयोग करते थे। वैचारिक रूप से "मॉडलिंग" एक पुरानी योजना है, और संक्षेप में कोई एक साधारण "डायोड क्लिपर" वेवशेपर को कुछ (ट्यूब-आधारित) डिज़ाइनों की ओवरड्राइव विशेषताओं के "अनुकरण" के रूप में मान सकता है। इसी प्रकार, हम आवृत्ति प्रतिक्रिया की जानबूझकर वृद्धि को एक अनुकरण के रूप में मान सकते हैं, यह मानते हुए कि अनुकरण प्रणाली इसी तरह एक समान बढ़ी हुई प्रतिक्रिया का परिचय देती है। इतिहास के समय एक निश्चित विशेषता की नकल करने के सरल वैचारिक परिपथ अधिक "विस्तृत" या "यथार्थवादी" अनुकरण परिणाम प्रदान करने के लिए अधिक से अधिक जटिल बनने के लिए टोपोलॉजिकल रूप से विकसित हुए हैं। मूल रूप से, एनालॉग सिग्नल प्रोसेसिंग की अवधारणा प्राचीन है किंतु यह कुछ सीमा तक विवादास्पद है जब लोगों ने कुछ प्रोसेसिंग तकनीकों को "मॉडलिंग" के रूप में संदर्भित करना शुरू कर दिया। टेक 21 के सैन्सएम्प उत्पादों की श्रृंखला (1989-) उन उपकरणों के प्रारंभिक उदाहरणों में से एक है जिन्हें उद्देश्यपूर्ण रूप से विभिन्न "एम्प्लीफायर-विशिष्ट" टोन का उत्पादन करने में सक्षम होने के रूप में विपणन किया गया था।
डिजिटल बनाम एनालॉग डिवाइस, DAW प्लगइन सॉफ्टवेयर
मॉडलिंग अवधारणा के अंदर सिग्नल प्रोसेसिंग को एनालॉग या डिजिटल परिपथ , या दोनों के संयोजन के साथ अनुभव किया जा सकता है। डिजिटल एम्पलीफायर मॉडलिंग सॉफ़्टवेयर के रूप में प्रकट हो सकता है, जैसे डीएडब्ल्यूएस (डिजिटल ऑडियो वर्कस्टेशन) के लिए प्लगइन्स जो कंप्यूटर हार्डवेयर त्वरक द्वारा सहायता प्राप्त हो सकते हैं, या एक स्टैंडअलोन उपकरण या एम्पलीफायर का भाग हो सकते हैं।
एक डिजिटल ऑडियो वर्कस्टेशन के भाग के रूप में, एम्पलीफायर मॉडलिंग को इस तथ्य के बाद प्रयुक्त किया जा सकता है, एक गिटार सिग्नल के लिए जिसे स्वच्छ रिकॉर्ड किया गया था, उपयोग किए जा रहे एम्पलीफायर की ध्वनि को प्राप्त करने के लिए। इस प्रक्रिया में गतिशील होने का लाभ है - एम्पलीफायर सेटिंग्स को संगीतकार को टुकड़े को फिर से रिकॉर्ड करने के लिए विवश किए बिना समायोजित किया जा सकता है।
आज कई एनालॉग मॉडलिंग परिपथ में डिजिटल रूप से नियंत्रित इंटरफ़ेस हो सकता है, और ऐसी इकाइयों के अंदर एनालॉग सिग्नल पथ अधिकांशतः डिजिटल लॉजिक और अर्धचालक-आधारित स्विचिंग परिपथ की सहायता से पुन: रूट और पुन: कॉन्फ़िगर किए जाते हैं। इसके अतिरिक्त, डिजिटल सिग्नल प्रोसेसर को नियोजित करने वाले कई डिजिटल मॉडलिंग उपकरण एनालॉग मॉडलिंग परिपथ भी नियोजित कर सकते हैं।
मॉडलिंग परिपथ के अन्य उदाहरण
मामूली जटिल एनालॉग मॉडलिंग परिपथ का एक अच्छा उदाहरण पीवे का टी-डायनेमिक्स पावर एम्पलीफायर डिज़ाइन है, जो (100% एनालॉग परिपथ का उपयोग करके) पुश-पुल ट्यूब पावर एम्पलीफायरों की जटिल क्लिपिंग और बायस-शिफ्टिंग विशेषताओं के साथ-साथ सामान्यतः उच्च- ऐसे का ईश आउटपुट प्रतिबाधा वॉक्स वाल्व रिएक्टर पावर एम्पलीफायर, ह्यूजेस एंड केटनर डायनावल्व पावर एम्पलीफायर, मेसा बूगी ट्रायएक्सिस ट्यूब प्रीएम्प, प्रिटचर्ड गिटार एम्पलीफायर और क्विल्टर संगीत वाद्ययंत्र एम्पलीफायर इकाइयों के अन्य उदाहरण हैं जो समान प्रकृति के एनालॉग परिपथ डिज़ाइन की सुविधा देते हैं।
रोलैंड के प्रारंभिक ब्लूज़ क्यूब एम्पलीफायरों ने एनालॉग ट्यूब मॉडलिंग परिपथ को नियोजित किया, हालांकि रोलैंड ने विशिष्ट ट्यूब एम्पलीफायरों को मॉडल नहीं किया, और तो और सामान्य ट्यूब-आधारित प्रीएम्प्लीफायर परिपथ की समग्र विशेषताएं। पीवी के ट्रांसट्यूब प्रीएम्प्लीफायर समान प्रकृति के डिज़ाइन हैं। प्रिटचर्ड एम्पलीफायर सामान्य रूप से ट्यूब-आधारित परिपथ की विशेषताओं को भी मॉडल करते हैं और किसी भी एम्प-विशिष्ट टोन को मॉडल करने के प्रयास के बिना।
रोलैंड और पंक्ति 6 अपने कुछ एम्पलीफायर मॉडल में एनालॉग पावर एम्पलीफायर एमुलेशन का उपयोग करते हैं। पीवी वाइपायर मॉडलिंग एम्पलीफायरों की श्रृंखला एक डिजिटल वेवशैपर के अतिरिक्त एनालॉग ट्रांसट्यूब परिपथ का उपयोग करती है, और वॉक्स वेल्वेट्रोनिक्स एम्पलीफायरों ने अपने पूरे इतिहास में अर्धचालक और वैक्यूम ट्यूब-आधारित एनालॉग मॉडलिंग परिपथ और डिजिटल सिग्नल प्रोसेसिंग परिपथ का संयोजन प्रस्तुत किया है।
ल में एनालॉग पावर एम्पलीफायर एमुलेशन का उपयोग करते हैं। पीवी वाइपायर मॉडलिंग ए
संदर्भ
- ↑ "Line 6".
- ↑ "Respectful Disagreement: Modeling Amps". 17 October 2013.
- ↑ "संग्रहीत प्रति". Archived from the original on 2016-02-02. Retrieved 2016-02-02.