zynaddsubfx

ZynAddSubFX open source synthesizer
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02-filter_IT.txt (2878B)


      1 Filters
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      3 :Author: Mark McCurry
      4 :Date: June 24, 2012
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      6 ZynAddSubFX offre diversi tipi di filtri, che possono essere usati per modellare
      7 lo spettro di un segnale. I parametri primari che influenzano le caratteristiche
      8 del filtro sono 'cutoff', 'resonance', 'filter stages' e il tipo di filtro '(filter type)'.
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     10 * *Cutoff (frequenza di taglio)*: Questo valore determina quale frequenza segna
     11                                   il punto di cambiamento per il filtro.
     12                                   In un filtro 'low-pass' (passa-bassi) questo
     13                                   valore segna il punto da cui le frequenze alte
     14                                   verranno attenuate.
     15 * *Resonance*: La Resonance di un filtro determina l'enfatizzazione del filtro
     16                sulla frequenza di taglio. In ZynAddSubFX è rappresentata dal
     17                fattore 'Q', che è definito come la frequenza di taglio diviso
     18                la larghezza di banda '(bandwidth)'. In altre parole un più alto
     19                valore di Q causa un picco molto più stretto e risonante.
     20 * *Stages*: Il numero di fasi di filtrazione in un dato filtro descrive quanto
     21             bruscamente è in grado di applicare cambiamenti nella risposta in
     22             frequenza.
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     24 I filtri analogici di base '(analog)' che ZynAddSubFX offre sono mostrati di
     25 seguito, con la frequenza centrale segnata con una linea rossa. I filtri a stato
     26 variabile '(state variable)' dovrebbero essere molto simili.
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     28 image:images/filter0.png[]
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     30 Come detto in precedenza, il valore Q di un filtro influenza quanto concentrata è
     31 l'energia del segnale nella frequenza di taglio; il risultato di differenti valori
     32 di Q sono mostrati sotto.
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     34 TIP: Per molti suoni analogici classici, alti valori di Q sono ussati sugli
     35 'sweeping filters'. Un semplice low-pass filter con Q alto modulato da un forte
     36 'envelope' solitamente è sufficiente per avere un buon suono.
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     38 image:images/filter1.png[]
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     40 Infine, l'effetto dell'ordine del filtro può essere visto sotto. Questo è
     41 approssimativamente il numero di fasi del filtro '(filter stages)'. Per patches
     42 più complesse è importante capire che la nitidezza in più nel filtro non è gratuita,
     43 in quanto richiede molti più calcoli in corso di esecuzione; questo fenomeno
     44 è più facilmente visibile nel 'subsynth', dove è facile avere bisogno di centinaia
     45 di 'filter stages' per produrre una certa nota.
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     47 image:images/filter2.png[]
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     49 User Interface
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     52 image:images/uifilter.png[]
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     54 * *C.freq*: Cutoff frequency
     55 * *Q*: Level of resonance for the filter
     56 * *V.SnsA.*: Velocity sensing amount for filter cutoff
     57 * *V.Sns.*: Velocity sensing function
     58 * *freq.tr*: Frequency tracking amount. When this parameter is positive, higher
     59              note frequencies shift the filter's cutoff frequency higher.
     60 * *gain*: Additional gain/attenuation for filter
     61 * *St*: Filter stages