{"id":320,"date":"2018-02-01T14:52:24","date_gmt":"2018-02-01T13:52:24","guid":{"rendered":"http:\/\/service.projektlabor.tu-berlin.de\/wordpress\/octolaser\/?page_id=320"},"modified":"2018-02-01T16:37:58","modified_gmt":"2018-02-01T15:37:58","slug":"distortion","status":"publish","type":"page","link":"https:\/\/service.projektlabor.tu-berlin.de\/wordpress\/octolaser\/gruppe-3-effekte\/distortion\/","title":{"rendered":"Distortion"},"content":{"rendered":"<p>&nbsp;<\/p>\n<p>Allgemein ist bei ein Distortion-Effekt das Signal zu verzerren, und zu clippen. Dies ist bei einer gew\u00f6hnlichen Verst\u00e4rkung nicht erw\u00fcnscht, aber kann, wenn richtig eingesetzt, zu mu- sikalischen Ergebnissen bringen. Allgemein wird ein Signal verzerrt wenn Teil der Wellenform abgeschnitten oder abgerundet wird. Dieses abschneiden oder abrunden versteht man unter hard clipping bzw. soft clipping, und passiert meistens wenn ein Signal \u00fcberhalb des arbeitspunktes eines bauteils verst\u00e4rkt wird. Eine Verzerrung hat zwei Haupteffekte auf ein musikalisches Signal. Zum einen werden Obert\u00f6ne erzeugt, und das Obertonspektrum des Signal modifiziert. Zum anderen wirkt Verzerrung auch als Kompression auf dem Signal. Verzerrung kann in der Elektrotechnik mit verschiedenen Bauteile erzeugt werden. In unserem Beispiel haben wir verschiedene m\u00f6glichen Verzerrungen kombiniert um ein m\u00f6glichst reiches und interessantes Effekt zu erzeugen.<\/p>\n<p><a href=\"http:\/\/service.projektlabor.tu-berlin.de\/wordpress\/octolaser\/wp-content\/uploads\/sites\/21\/2018\/02\/Screenshot-2018-02-01-15.55.52.png\"><img loading=\"lazy\" class=\"alignnone size-medium wp-image-349\" src=\"http:\/\/service.projektlabor.tu-berlin.de\/wordpress\/octolaser\/wp-content\/uploads\/sites\/21\/2018\/02\/Screenshot-2018-02-01-15.55.52-300x220.png\" alt=\"Screenshot 2018-02-01 15.55.52\" width=\"300\" height=\"220\" srcset=\"https:\/\/service.projektlabor.tu-berlin.de\/wordpress\/octolaser\/wp-content\/uploads\/sites\/21\/2018\/02\/Screenshot-2018-02-01-15.55.52-300x220.png 300w, https:\/\/service.projektlabor.tu-berlin.de\/wordpress\/octolaser\/wp-content\/uploads\/sites\/21\/2018\/02\/Screenshot-2018-02-01-15.55.52.png 552w\" sizes=\"(max-width: 300px) 100vw, 300px\" \/><\/a><\/p>\n<div class=\"page\" title=\"Page 9\">\n<div class=\"layoutArea\">\n<div class=\"column\">\n<p>Die Distortion ist in Drei Hauptbauteile Unterteilt. Zuerst wird das Signal durch ein Transistor in Emitter-Schaltung geleitet (Kasten A). Dieser ist aber so eingestellt das die Verst\u00e4rkung durch das Transistor verzerrt. Eine Transistor Verzerrung ist eine sogenannte Fuzz-Verzerrung. Dann wird das Signal nochmal Skaliert durch den OPV in Kasten B. Danach Kommt das Distortion-Teil, inspiriert von das Ibanez-Tubescreamer (Kasten C). Hier wird das Signal durch ein OPV in invertierender Schaltung geleitet in dem zwei Dioden in der R\u00fcckkoplung das Signal Clippen. Die Intensit\u00e4t der Verzerrung kann hier durch ein Poti eingestellt werden. Anschlie\u00dfend wurde noch eine Volume Stufe implementiert (Kasten D) mit der das Ausgangs- signal bis +\/-5V Verst\u00e4rkt werden kann. Daf\u00fcr wurde ein OPV in invertierender Schaltung verwendet, der durch ein Poti geregelt werden kann.<\/p>\n<\/div>\n<\/div>\n<\/div>\n<p><a href=\"http:\/\/service.projektlabor.tu-berlin.de\/wordpress\/octolaser\/wp-content\/uploads\/sites\/21\/2018\/02\/Screenshot-2018-02-01-15.56.23.png\"><img loading=\"lazy\" class=\"alignnone size-medium wp-image-347\" src=\"http:\/\/service.projektlabor.tu-berlin.de\/wordpress\/octolaser\/wp-content\/uploads\/sites\/21\/2018\/02\/Screenshot-2018-02-01-15.56.23-289x300.png\" alt=\"Screenshot 2018-02-01 15.56.23\" width=\"289\" height=\"300\" srcset=\"https:\/\/service.projektlabor.tu-berlin.de\/wordpress\/octolaser\/wp-content\/uploads\/sites\/21\/2018\/02\/Screenshot-2018-02-01-15.56.23-289x300.png 289w, https:\/\/service.projektlabor.tu-berlin.de\/wordpress\/octolaser\/wp-content\/uploads\/sites\/21\/2018\/02\/Screenshot-2018-02-01-15.56.23.png 404w\" sizes=\"(max-width: 289px) 100vw, 289px\" \/><\/a><\/p>\n<div class=\"page\" title=\"Page 10\">\n<div class=\"layoutArea\">\n<div class=\"column\">\n<div class=\"page\" title=\"Page 10\">\n<div class=\"layoutArea\">\n<div class=\"column\">\n<p>Signal 1 unten ist das Eingangssignal. Signal 2 ist das Transistor-verzerrtes Signal (Kasten A). Signal 3 zeigt das Ausgangssignal wenn der Regel in Kasten C runtergedreht ist. Signal 4 zeigt das Ausgangssignal wenn der selbe Regler aufgedreht ist.<\/p>\n<\/div>\n<\/div>\n<\/div>\n<\/div>\n<\/div>\n<\/div>\n<p><a href=\"http:\/\/service.projektlabor.tu-berlin.de\/wordpress\/octolaser\/wp-content\/uploads\/sites\/21\/2018\/02\/Screenshot-2018-02-01-15.56.04.png\"><img loading=\"lazy\" class=\"alignnone size-medium wp-image-348\" src=\"http:\/\/service.projektlabor.tu-berlin.de\/wordpress\/octolaser\/wp-content\/uploads\/sites\/21\/2018\/02\/Screenshot-2018-02-01-15.56.04-300x247.png\" alt=\"Screenshot 2018-02-01 15.56.04\" width=\"300\" height=\"247\" srcset=\"https:\/\/service.projektlabor.tu-berlin.de\/wordpress\/octolaser\/wp-content\/uploads\/sites\/21\/2018\/02\/Screenshot-2018-02-01-15.56.04-300x247.png 300w, https:\/\/service.projektlabor.tu-berlin.de\/wordpress\/octolaser\/wp-content\/uploads\/sites\/21\/2018\/02\/Screenshot-2018-02-01-15.56.04.png 500w\" sizes=\"(max-width: 300px) 100vw, 300px\" \/><\/a><\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"<p>&nbsp; Allgemein ist bei ein Distortion-Effekt das Signal zu verzerren, und zu clippen. 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