Klavis Flexshaper
Format: Eurorack
Breite: 6 PS
Tiefe: 21mm
Strom: 6 mA bei + 12 V, 7 mA bei -12 V, 32 mA bei + 5 V.
Handbuch pdf (Englisch)
Format: Eurorack
Breite: 6 PS
Tiefe: 21mm
Strom: 6 mA bei + 12 V, 7 mA bei -12 V, 32 mA bei + 5 V.
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Klavis Flexshaper ist ein äußerst vielseitiger und flexibler Spannungs-Mapper/Waveshaper, der eingehende Spannungen in verschiedene Richtungen und Pegel ändern kann.Es fungiert als Wellenformer, indem es Ausgangsspannungen für fünf Eingangsspannungen einstellt, durch Interpolation zwischen ihnen eine Spannungszuordnung erstellt und diese umwandelt.
Vielseitig einsetzbar als Hüllkurvenformer, Frequenzvervielfacher, Waveshaper, Clipper, Verzerrer, Limiter, Kurvenwechsler usw.CV-Einganggibt Ihnen uneingeschränkte Kontrolle über die Platzierung der Spannungsverarbeitungspunkte,Gestalten Sie das Signal dynamisch.
Flexshaper ist von einem Modulationssystem namens Tracking Generator inspiriert, das in Oberheim Matrix Synthesizern implementiert ist. Dieser Signalprozessor ist Teil der Modulationsmatrix und kann virtuell zwischen Modulationsquelle und -ziel eingefügt werden, um die Form des Steuersignals zu ändern. Flexshaper verwendet ebenfalls fünf Formungspunkte, um das gleiche Konzept zu erreichen, die Oberheim-Version jedoch nicht.Wir haben die folgenden zwei Verbesserungen vorgenommen.
Flexshaper kann auch bipolare und unipolare Eurorack-Signale gut verarbeiten.
Die Eingangsspannung des Flexshaper wird in vier kontinuierliche Bereiche unterteilt, die durch fünf Punkte definiert werden. Die Punkte „Boden“ und „Decke“ definieren die minimalen bzw. maximalen Spannungen, die verarbeitet werden, und Spannungen über diesen Bereichen werden als Grenzwerte interpretiert.Die anderen drei Punkte werden gleichmäßig zwischen den Boden- und Deckenpunkten platziert.
Jeder Knopf stellt die Ausgangsspannung entsprechend der eingehenden Eingangsspannung ein.Der „Halfway“-Regler definiert beispielsweise, wie eingehende Spannungen im Mitteltonbereich verarbeitet werden. Bei Eingangsspannungen zwischen drei Punkten wird eine Spannung ausgegeben, die sich linear mit der an den benachbarten Punkten eingestellten Ausgangsspannung ergänzt.
Wie in der Abbildung unten dargestellt , entspricht die Ausgangsspannung der Eingangsspannung, wenn der Drehknopf auf den Punkt eingestellt ist . Das Modul führt dann keine Signalverarbeitung durch. In dieser Standardeinstellung ist jeder Einstellpunkt wie folgt definiert: „Eingehende Signale im mittleren bis hohen Frequenzbereich werden im mittleren bis hohen Frequenzbereich verarbeitet.“
Bei der Konfiguration der Signalzuordnung ist zu beachten: „Bei Eingabe einer Sägezahnwelle entspricht die Ausgabe der über den Drehknopf eingestellten Wellenform .“ Die Ausgabe bei Eingabe einer Dreieckswelle kann als Kombination aus Sägezahn- und invertierter Sägezahnwelle betrachtet werden. Bitte beachten Sie auch die Einstellungsliste ab Seite 10 des Konfigurationshandbuchs .
Durch Einstellen der Regler auf die durch den schwarzen Punkt markierte Position wird eine nahezu perfekte Übereinstimmung zwischen Eingangs- und Ausgangssignal erzielt. Darüber hinaus lassen sich die Ausgangswerte an jedem Punkt per CV steuern , was durch dynamische Änderung der Zuordnung vielfältigere Wellenformungsoptionen ermöglicht.

Anmerkungen: In Wirklichkeit überlappen sich die Eingangs- und Ausgangsleitungen genau, in diesem Bild sind sie der Übersichtlichkeit halber jedoch getrennt.
Flexshaper behandelt unipolare und bipolare Signale unterschiedlich.Um den vollen Regelbereich nutzen zu können, ist die richtige Einstellung der Signalpolarität wichtig.Unabhängig von dieser Eingangseinstellung stehen die unipolaren und bipolaren Ausgänge gleichzeitig zur Verfügung, und der Unterschied zwischen diesen beiden Ausgängen besteht in zweierlei Hinsicht: Spannungsoffset und Gesamtamplitude.Natürlich ist es auch möglich, ein bipolares Signal einzugeben und als Ergebnis ein unipolares Signal zu erhalten oder umgekehrt, insbesondere wenn Sie ein Modulationssignal wie einen bipolaren LFO nur für positive Modulation verwenden möchten. Dies ist praktisch für
Das Bild unten zeigt ein Beispiel für die Verarbeitung eines Signals mit zwei verschiedenen Eingangsmodi.Die horizontale Achse ist die Eingangsspannung und die vertikale Achse ist die Ausgangsspannung.Der rote Ausgang kann auch als die Wellenform betrachtet werden, die ausgegeben wird, wenn eine Sägezahnwelle eingegeben wird.
Die beiden Ausgänge erzeugen identische Signale mit unterschiedlichen Offsets und Verstärkungen und können gleichzeitig verwendet werden.Typischerweise werden bipolare Ausgänge für Audiosignale oder LFOs verwendet, und unipolare Signale werden für Hüllkurven oder ähnliche nur positive Signale verwendet.Die Intensität der Ausgangs-LED stellt ein unipolares Signal dar.Bei bipolarem Ausgang zeigt die ausgeschaltete LED die maximale Spannung am Minuspol an, halb leuchtend zeigt 2 V an und volles Leuchten zeigt die maximale Spannung an.