{"id":61,"date":"2021-03-06T01:31:14","date_gmt":"2021-03-06T00:31:14","guid":{"rendered":"http:\/\/service.projektlabor.tu-berlin.de\/wordpress\/ws20-di-synth-523\/?page_id=61"},"modified":"2021-03-06T01:49:50","modified_gmt":"2021-03-06T00:49:50","slug":"bedienungsanleitung","status":"publish","type":"page","link":"https:\/\/service.projektlabor.tu-berlin.de\/wordpress\/ws20-di-synth-523\/bedienungsanleitung\/","title":{"rendered":"Bedienungsanleitung"},"content":{"rendered":"\n<p>Die VCO Platine f\u00fchrt 8 Kabel heraus, wobei einer dieser Kabel die Versorgungsspannung von +9V f\u00fchrt. Alle Sieben Kn\u00f6pfe werden nun mit diesem Kabel verbunden und f\u00fchren ein weiteres zur\u00fcck zur Platine. So wird bei Knopfdruck die Versorgungsspannung zu einem der Spannungsteilern gef\u00fchrt und letztendlich ein Sinus an Pin 4 des Bussteckers erzeugt. Diese Kn\u00f6pfe sind in Abbildung 1 nicht sichtbar, da sie unter den Tasten eines alten Keyboards angebracht sind. So ist es leichter die Kn\u00f6pfe zu bedienen und wahre Meisterwerke zu spielen. Die Frequenz der Signale und somit die Tonh\u00f6he steigt von Links nach Rechts, jedoch sind lediglich die wei\u00dfen Tasten funktionst\u00fcchtig.<\/p>\n\n\n\n<p>Der Nutzer des Mini-Synthesizers soll die M\u00f6glichkeit haben, die  Parameter der Phasen Attack, Decay, Sustain und Release selbst einzustellen. Dazu werden 4 lineare Drehpotentiometer (Abb 1: oben) in der Schaltung verwendet. So kann der Nutzer selbst die vier Phasen nach Belieben einstellen und unterschiedlich Ger\u00e4te mit der Schaltung simulieren.<\/p>\n\n\n\n<p>Die Echo-Platine umfasst 3 Potentiometer (Abb 1: unten). Das linke Potentiometer regelt die Delay Time, also die Verz\u00f6gerungszeit, nach der das Signal aus der Delay Line in den Ausgang gespeist wird. Das mittlere Potentiometer regelt die reverberation time &#8211; die Zeit, nach dem das D\u00e4mpfungsglied das Echo-Signal auf eine nicht h\u00f6rbare Amplitude runtergeregelt hat. Das rechte Potentiometer regelt den Verst\u00e4rkungsfaktor des invertierenden Verst\u00e4rkers und somit die Lautstarke des Ausgangssignals.<\/p>\n\n\n\n<figure class=\"wp-block-image size-large is-resized\"><img loading=\"lazy\" src=\"https:\/\/service.projektlabor.tu-berlin.de\/wordpress\/ws20-di-synth-523\/wp-content\/uploads\/sites\/38\/2021\/03\/20210216_201931-3-edited-scaled.jpg\" alt=\"\" class=\"wp-image-69\" width=\"444\" height=\"592\" srcset=\"https:\/\/service.projektlabor.tu-berlin.de\/wordpress\/ws20-di-synth-523\/wp-content\/uploads\/sites\/38\/2021\/03\/20210216_201931-3-edited-scaled.jpg 1920w, https:\/\/service.projektlabor.tu-berlin.de\/wordpress\/ws20-di-synth-523\/wp-content\/uploads\/sites\/38\/2021\/03\/20210216_201931-3-edited-225x300.jpg 225w, https:\/\/service.projektlabor.tu-berlin.de\/wordpress\/ws20-di-synth-523\/wp-content\/uploads\/sites\/38\/2021\/03\/20210216_201931-3-edited-768x1024.jpg 768w, https:\/\/service.projektlabor.tu-berlin.de\/wordpress\/ws20-di-synth-523\/wp-content\/uploads\/sites\/38\/2021\/03\/20210216_201931-3-edited-1152x1536.jpg 1152w, https:\/\/service.projektlabor.tu-berlin.de\/wordpress\/ws20-di-synth-523\/wp-content\/uploads\/sites\/38\/2021\/03\/20210216_201931-3-edited-1536x2048.jpg 1536w, https:\/\/service.projektlabor.tu-berlin.de\/wordpress\/ws20-di-synth-523\/wp-content\/uploads\/sites\/38\/2021\/03\/20210216_201931-3-edited-1200x1600.jpg 1200w, https:\/\/service.projektlabor.tu-berlin.de\/wordpress\/ws20-di-synth-523\/wp-content\/uploads\/sites\/38\/2021\/03\/20210216_201931-3-edited-1980x2640.jpg 1980w\" sizes=\"(max-width: 444px) 100vw, 444px\" \/><figcaption>Abb 1: Gesamtsystem mit Bedienelementen<\/figcaption><\/figure>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"<p>Die VCO Platine f\u00fchrt 8 Kabel heraus, wobei einer dieser Kabel die Versorgungsspannung von +9V f\u00fchrt. 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