stringtranslate.com

Электронный тюнер

Карманный хроматический ЖК- тюнер Korg с имитацией аналоговой стрелки индикатора
Гитарный тюнер показывает, что струна «ми» слишком острая и ее необходимо понизить.

В музыке электронный тюнер — это устройство, которое определяет и отображает высоту музыкальных нот, сыгранных на музыкальном инструменте . «Высота звука» — это воспринимаемая основная частота музыкальной ноты, которая обычно измеряется в герцах . Простые тюнеры указывают — обычно с помощью аналоговой стрелки или шкалы, светодиодов или ЖК-экрана — ниже, выше или равна высоте желаемой высоты. С начала 2010-х годов программные приложения могут превратить смартфон , планшет или персональный компьютер в тюнер. [1] Более сложные и дорогие тюнеры точнее определяют высоту звука. Тюнеры различаются по размеру: от устройств, которые помещаются в кармане, до устройств, монтируемых в 19-дюймовую стойку . Мастера по изготовлению инструментов и настройщики фортепиано обычно используют более дорогие и точные тюнеры. [2]

Самые простые тюнеры обнаруживают и отображают настройку только для одной высоты звука — часто «A» или «E» — или для небольшого количества звуков, например шести, используемых в стандартной настройке гитары ( E ,A,D,G). ,БЫТЬ). Более сложные тюнеры предлагают хроматическую настройку для всех 12 тонов одинаково темперированной октавы. Некоторые электронные тюнеры предлагают дополнительные функции, такие как калибровка высоты звука, параметры темперации , звучание желаемой высоты звука через усилитель и динамик , а также регулируемые настройки «времени чтения», которые влияют на то, сколько времени потребуется тюнеру для измерения высоты ноты.

Среди наиболее точных устройств настройки стробоскопические тюнеры работают иначе, чем обычные электронные тюнеры. Это стробоскопы , которые мерцают светом с той же частотой, что и нота. Свет падает на колесо, которое вращается с определенной скоростью. Взаимодействие света и равномерно расположенных меток на колесе создает стробоскопический эффект , из-за которого метки определенной высоты кажутся неподвижными, когда высота настроена. Они позволяют настраивать инструменты и аудиоустройства более точно, чем большинство бесстробовых тюнеров. Однако механические стробоскопы дороги и хрупки, а их движущиеся части требуют периодического обслуживания, поэтому они используются в основном в приложениях, требующих более высокой точности, например, профессиональными приборостроителями и специалистами по ремонту.

Обычные типы

Обычные электронные тюнеры содержат либо входное гнездо для электрических инструментов (обычно вход для патч-корда диаметром 1/4 дюйма ) , микрофон, либо прикрепляемый датчик (например, пьезоэлектрический датчик ) , либо некоторую комбинацию этих входов. Схема определения шага управляет каким-либо типом дисплея (аналоговая стрелка, ЖК-моделированное изображение иглы, светодиодные фонари или вращающийся полупрозрачный диск, освещенный стробирующей подсветкой). Некоторые тюнеры имеют выход или пропускную способность, поэтому тюнер может подключаться «в линию» от электрического инструмента к инструментальному усилителю или микшерному пульту . Небольшие тюнеры обычно питаются от аккумулятора . Многие тюнеры с батарейным питанием также имеют разъем для дополнительного источника питания переменного тока .

Некоторые рок- и поп-гитаристы и басисты используют электронные тюнеры формата « стомпбокс », которые пропускают электрический сигнал для инструмента через устройство через патч-кабель диаметром 14 дюйма. Эти тюнеры педального типа обычно имеют выход, позволяющий подключить сигнал к усилителю.

Большинство музыкальных инструментов генерируют довольно сложную форму сигнала с множеством связанных частотных составляющих. Основная частота – это высота ноты. Дополнительные « гармоники » (также называемые «частицами» или «обертонами») придают каждому инструменту характерный тембр . Кроме того, эта форма волны меняется во время исполнения ноты. Это означает, что для того, чтобы нестробирующие тюнеры были точными, тюнер должен обработать несколько циклов и использовать среднее значение тона для управления своим дисплеем. Фоновый шум других музыкантов или гармонические обертоны музыкального инструмента могут помешать электронному тюнеру «зафиксироваться» на входной частоте. Вот почему стрелка или дисплей обычных электронных тюнеров имеет тенденцию колебаться при воспроизведении высоты звука. Небольшие движения стрелки или светодиода обычно представляют собой ошибку настройки в 1 цент. Типичная точность тюнеров этого типа составляет около ±3 цента. Некоторые недорогие светодиодные тюнеры могут отклоняться на ±9 центов.

Тюнеры-клипсы обычно прикрепляются к инструментам с помощью подпружиненного зажима со встроенным контактным микрофоном. Прикрепленные к грифу гитары или скрипке , они определяют высоту звука даже в шумной обстановке, например, когда другие люди настраивают звук.

Некоторые гитарные тюнеры помещаются в сам инструмент. Типичными из них являются Sabine AX3000 и устройство «NTune». NTune состоит из переключающего потенциометра , жгута проводов, пластикового диска с подсветкой, монтажной платы и держателя батареи. Устройство устанавливается вместо существующей ручки регулировки громкости электрогитары. Устройство функционирует как обычная ручка громкости, когда оно не находится в режиме тюнера. Для управления тюнером плеер тянет ручку громкости вверх. Тюнер отключает выход гитары, поэтому процесс настройки не усиливается. Индикаторы на подсвеченном кольце под ручкой громкости указывают на настраиваемую ноту. Когда нота настроена, загорается зеленый индикатор «настроенности». После завершения настройки музыкант снова опускает ручку громкости, отключая тюнер от цепи и снова подключая звукосниматели к выходному разъему.

В 2008 году компания Gibson выпустила модель гитары под названием Robot Guitar — модифицированную версию модели Les Paul или SG . Гитара оснащена специальным струнодержателем со встроенными датчиками, определяющими частоту струн. Ручка управления с подсветкой позволяет выбирать различные настройки. Моторизованные настроечные машины на головке грифа автоматически настраивают гитару. В режиме «интонации» прибор отображает, насколько необходима регулировка моста, с помощью системы мигающих светодиодов на ручке управления.

Обычные игольчатые тюнеры с ЖК- и светодиодными дисплеями

Тюнер игольчатого, жидкокристаллического или обычного светодиодного типа использует микропроцессор для измерения среднего периода формы сигнала. Он использует эту информацию для управления иглой или множеством источников света. Когда музыкант играет одну ноту, настройщик определяет высоту звука. Затем тюнер отображает высоту звука относительно желаемой высоты и указывает, является ли входная высота ниже, выше или равна желаемой высоте. При использовании игольчатого дисплея нота находится в гармонии, когда игла находится в вертикальном положении под углом 90°, а отклонения влево или вправо указывают на то, что нота ровная или резкая соответственно. Тюнеры с иглой часто снабжаются подсветкой , чтобы можно было читать показания на затемненной сцене.

Для блочных тюнеров со светодиодным или ЖК- дисплеем отметки на показаниях смещаются влево, если нота ровная, и вправо, если нота отклоняется от желаемой высоты. Если входная частота соответствует желаемой частоте основного тона, светодиоды горят посередине и отображается «настроенное» значение.

Некоторые ЖК-дисплеи имитируют игольчатые тюнеры с изображением иглы, которая движется так же, как и настоящий игольчатый тюнер. Несколько вводит в заблуждение то, что многие светодиодные дисплеи имеют «режим стробоскопа», который имитирует строб-тюнеры, циклически прокручивая мигание светодиодов, чтобы имитировать отображение настоящего стробоскопа. Однако это всего лишь варианты отображения. Обычный тюнер «слышит» и сравнивает входную ноту с желаемой высотой звука точно так же, без каких-либо изменений в точности.

Самые дешевые модели обнаруживают и отображают только небольшое количество тонов, часто тех, которые необходимы для настройки данного инструмента (например, E, A, D, G, B, E стандартной настройки гитары). Хотя этот тип тюнера полезен для групп, которые используют только струнные инструменты, такие как гитара и электрический бас, он не очень полезен для настройки медных или деревянных духовых инструментов. Тюнеры следующей ценовой категории предлагают хроматическую настройку, способность обнаруживать и оценивать все высоты хроматической гаммы (например, C, C , D, D и т. д.). Хроматические колки можно использовать для духовых инструментов B и E , таких как саксофоны и валторны. Многие модели имеют схему, которая автоматически определяет, какая высота звука воспроизводится, а затем сравнивает ее с правильной. Менее дорогие модели требуют от музыканта указания целевой высоты с помощью переключателя или ползунка. Большинство электронных тюнеров низкой и средней ценовой категории позволяют настраивать только равную темперированную шкалу.

Электрогитаристы и басисты, выступающие на концертах, могут использовать электронные тюнеры, встроенные в педаль эффектов , часто называемую педали эффектов . Эти тюнеры имеют прочный металлический или прочный пластиковый корпус и ножной переключатель для переключения между тюнером и режимом обхода. Профессиональные гитаристы могут использовать более дорогую версию светодиодного тюнера, установленную в корпусе для монтажа в стойку, с большим набором светодиодов для более точного отображения высоты тона. На многих электронных тюнерах пользователь может выбрать другую ноту, что полезно, например, для понижения настройки гитары на более низкую высоту (например, пониженная настройка ). Многие модели также позволяют пользователю выбирать эталонный шаг, отличный от A440 . Это полезно для некоторых музыкантов в стиле барокко , которые играют на старинных инструментах с более низкими нотами, например, A=435. Некоторые более дорогие электронные тюнеры поддерживают настройку на различные темпераменты — функция, полезная некоторым гитаристам и клавесинистам.

Некоторые дорогие тюнеры также оснащены встроенным динамиком, который может издавать ноты либо для облегчения настройки на слух, либо в качестве ориентира для тренировки интонации. Некоторые из этих тюнеров также обеспечивают регулируемое время считывания, которое контролирует, через какой интервал времени схема оценивает высоту звука. Сочетание всех вышеперечисленных особенностей делает некоторые тюнеры предпочтительными для настройки инструментов в оркестре . Их иногда называют «оркестровыми настройщиками».

клип-он

Обычный гитарный тюнер с ЖК-дисплеем, прикрепленный к задней части головки грифа Fender Telecaster, чтобы гитарист мог легко настраивать гитару, не снимая гитару. Тюнер с зажимом прикрепляется к инструменту и воспринимает вибрации инструмента даже в шумной обстановке.

Прикрепляемый тюнер крепится к инструменту, например, к грифу гитары или раструбу тромбона. Датчик вибрации, встроенный в зажим, передает вибрации инструмента в схему настройки. Отсутствие микрофона делает эти тюнеры невосприимчивыми к фоновому шуму, поэтому музыканты могут выполнять настройку в шумной обстановке, в том числе пока настраивают другие музыканты.

Программы

С начала 2010-х годов [3] для смартфонов Android и iOS доступно множество хроматических и гитарных тюнеров.

Стробоскопические тюнеры

Стробоскопические тюнеры (популярный термин для стробоскопических тюнеров) являются наиболее точным типом тюнеров . Существует три типа строб-тюнеров: механический строб-тюнер с вращающимся диском, строб-тюнер со светодиодной матрицей вместо вращающегося диска и «виртуальные строб-тюнеры» с ЖК-дисплеями или те, которые работают на персональных компьютерах . Стробоскопический тюнер показывает разницу между опорной частотой и воспроизводимой музыкальной нотой. Даже малейшая разница между ними проявляется в виде вращательного движения на стробоскопическом дисплее. Точность тюнера ограничена только внутренним генератором частоты. Стробоскопический тюнер определяет высоту звука либо через входное гнездо TRS, либо через встроенный или внешний микрофон, подключенный к тюнеру.

Первый строб-тюнер появился в 1936 году и первоначально производился компанией Conn ; он назывался Stroboconn и производился около 40 лет. Однако сейчас эти вспышки в основном являются коллекционными предметами. Они имели 12 стробоскопических дисков, приводимых в движение одним двигателем. [4] Передача между дисками была очень близкой к корню 12-й степени из двух . Этот тюнер имел камертон с температурной компенсацией и электрическим приводом; электрическая мощность этой вилки была усилена для запуска двигателя. Вилка имела скользящие грузики, регулировочную ручку и шкалу, показывающую положение грузов. Эти веса позволяли устанавливать его на разные опорные частоты (например, A 4 = 435 Гц), хотя и в относительно узком диапазоне, возможно, на целый тон. При установке A 4 = 440 Гц камертон вырабатывал сигнал частотой 55 Гц, который приводил в движение четырехполюсный синхронный двигатель со скоростью 1650 об/мин, на котором был установлен диск A. (Все остальные диски имели зубчатый привод от этого диска.) Входящий звук усиливался для подачи в длинную неоновую трубку, общую для всех 12 дисков. Исполнителям духовых инструментов и специалистам по ремонту этот тюнер понравился, потому что для отображения разных нот не требовалось никаких настроек. Любому, кому приходилось перемещать этот тюнер, он нравился меньше из-за его размера и веса: два ящика размером с проигрыватель, по 30-40 фунтов каждый.

Тюнеры Peterson, модель 400, 1967 г.

Самым известным брендом в области строб-тюнеров является компания Peterson Tuners , которая в 1967 году выпустила на рынок свой первый строб-тюнер, Модель 400 . Другие компании, такие как Sonic Research, TC Electronic и Planet Waves, продают высокоточные стробоскопические тюнеры на основе светодиодов. Другие светодиодные тюнеры имеют «режим стробоскопа», имитирующий внешний вид стробоскопа. Однако точность этих тюнеров в строб-режиме, хотя и достаточная для большинства настроек, не лучше, чем в любом другом режиме, поскольку для измерения частоты они используют ту же технику, что и любой базовый тюнер, только отображая ее таким образом, чтобы имитировать стробоскопический режим. тюнер.

Как это работает

Механические стробоскопические тюнеры имеют ряд ламп или светодиодов , питаемых от усиленного звука инструмента; они мигают (или мигают) с той же частотой, что и входной сигнал. Например, нота «ля», сыгранная на 6-й струне гитары на 5-м ладу , в настроенном состоянии имеет частоту 110 Гц . Звук «А», сыгранный на первой струне на пятом ладу, колеблется с частотой 440 Гц. Таким образом, в приведенных выше примерах лампы будут мигать либо 110, либо 440 раз в секунду. Перед этими мигающими огнями находится полупрозрачный печатный диск с приводом от двигателя с кольцами из чередующихся прозрачных и непрозрачных секторов.

Этот диск вращается с фиксированной определенной скоростью, заданной пользователем. Каждая скорость вращения диска настроена на определенную частоту нужной ноты. Если воспроизводимая нота (и заставляющая мигать лампы позади диска) имеет точно такую ​​же частоту, что и вращение диска, то диск кажется статичным из-за эффекта стробирования. Если нота расстроена, создается впечатление, что рисунок движется, поскольку мигающий свет и вращение диска не синхронизированы друг с другом. Чем более расстроена сыгранная нота, тем быстрее кажется, что паттерн движется, хотя на самом деле он всегда вращается с одинаковой скоростью для данной ноты. Многие хорошие проигрыватели для виниловых пластинок имеют стробоскопические узоры, подсвечиваемые входным напряжением переменного тока (сети). Частота сети , 50 или 60 Гц, служит эталоном, хотя частота промышленной сети иногда слегка меняется (несколько десятых процента) при изменении нагрузки. Если эталонная и измеряемая величина не заменены местами, принцип работы тот же; Скорость поворотного стола регулируется, чтобы предотвратить смещение рисунка.

Образец диска механического строб-тюнера

Поскольку на диске имеется несколько полос, каждая из которых имеет разные интервалы, каждая полоса может быть считана для разных частей одной ноты. Таким образом, можно получить чрезвычайно точную настройку, поскольку пользователь может настроиться на конкретную партию в пределах данной ноты. Это невозможно на обычных игольчатых, ЖК или светодиодных тюнерах. Стробоскопическая система примерно в 30 раз точнее качественного электронного тюнера , обеспечивая точность до 1/10 цента . В рекламе светодиодного стробоскопа Sonic Research утверждается, что он откалиброван до ± 0,0017 цента и гарантированно сохраняет точность ± 0,02 цента или 150 цента.

Стробоскопы часто можно откалибровать для многих настроек и предустановленных темпераментов, а также позволяют выполнять индивидуальное программирование темперамента, расширенную настройку , «подслащенные» настройки темперамента и модификации настройки Базза Фейтена . Благодаря своей точности и способности отображать частичные даже на инструментах с очень коротким «голосом» (например, нотами небольшой продолжительности), строб-тюнеры могут выполнять задачи настройки, которые были бы очень трудны, если не невозможны, для игольчатых тюнеров. Например, тюнеры с игольчатым/светодиодным дисплеем не могут отслеживать сигнал, чтобы идентифицировать тон карибского стилпана (часто называемого «стальным барабаном») из-за его очень короткого «голоса». Тюнер должен быть в состоянии обнаружить первые несколько частей для настройки такого инструмента, а это означает, что для настройки стилпэна можно использовать только стробоскопический тюнер. Это также относится и к зубьям расчески, используемым в механических музыкальных инструментах, таких как музыкальные шкатулки и тому подобное. В таких случаях технику приходится физически удалить металл с зуба, чтобы достичь желаемой ноты. Металлические зубы лишь кратковременно резонируют при выщипывании. Требуется большая точность, поскольку после того, как металл разрезается или опиливается, потерянный материал невозможно заменить. Таким образом, стробоскопические тюнеры являются лучшим выбором для таких задач. Для настройки интонации гитары необходимы тюнеры с точностью не хуже 0,2 цента .

Одним из самых дорогих строб-тюнеров является Peterson Strobe Center , имеющий двенадцать отдельных механических стробоскопических дисплеев; по одному на каждую высоту одинаково темперированной октавы. Это устройство (около 3500 долларов США) может настраивать несколько нот звука или аккорда, одновременно отображая подструктуру обертонов каждой ноты. Это дает общую картину настройки звука, ноты или аккорда , что невозможно с большинством других устройств настройки. (TC Electronic Polytune может отображать точность высоты тона до шести заранее выбранных нот.) Его часто используют для настройки сложных инструментов и источников звука или инструментов, которые сложно настроить, когда технику требуется очень точная и полная звуковая картина . выходного сигнала инструмента. Например, при настройке музыкальных колоколов эта модель отображает несколько частей колокола (гул, вторую часть, ярус , квинту и номинальную/именную ноту), а также основную и каждую из их частей на отдельных дисплеях. Устройство тяжелое и хрупкое и требует регулярного технического обслуживания. Каждый из двенадцати дисплеев требует периодической повторной калибровки. Его можно использовать для обучения студентов субструктурам нот, которые отображаются на отдельных стробоскопических дисплеях.

Стробоскопические разработки

Петерсон СтробоСтомп

Механические дисковые строб-тюнеры дороги, громоздки, деликатны и требуют периодического обслуживания (поддержание правильной скорости двигателя, вращающего диск, замена стробирующей светодиодной подсветки и т. д.). Для многих механический строб-тюнер просто непрактичен по одной или всем из вышеперечисленных причин. Чтобы решить эти проблемы, в 2001 году компания Peterson Tuners добавила линейку немеханических электронных строб-тюнеров с ЖК- дисплеями с точечной матрицей, имитирующими механический стробоскопический дисковый дисплей, дающими стробоскопический эффект . В 2004 году Петерсон изготовил модель ЖК-строба в прочной напольной «педальной коробке» для живого использования на сцене. Виртуальные строб-тюнеры столь же точны, как и стандартные механические дисковые строб-тюнеры. Однако виртуальная система имеет ограничения по сравнению с дисковыми стробами. Виртуальные стробоскопы отображают меньше полос для чтения информации о нотах и ​​не улавливают частичные гармоники, как строб диска. Скорее, каждая полоса виртуального стробоскопа представляет октавы основного тона. Строб диска обеспечивает «соответствие одной полосе» - каждая полоса отображает определенную частоту воспроизводимой ноты. В системе виртуального стробирования каждый диапазон объединяет несколько близких частот для облегчения считывания сигналов на ЖК-дисплее. Это по-прежнему чрезвычайно точно для интонирования и настройки большинства инструментов, но на момент написания этой статьи ни один виртуальный строб-тюнер не предоставляет подробной информации о частичных звуках.

Sonic Research и Planet Waves выпустили настоящий стробоскоп с набором светодиодов, расположенных по кругу, который дает эффект стробирования в зависимости от частоты входящей ноты. Настоящие стробоскопы как с ЖК-, так и со светодиодными дисплеями не требуют механического обслуживания и намного дешевле, чем механические типы. Таким образом, они являются популярным вариантом для музыкантов, которым нужна точность стробоскопа без высоких затрат и требований к обслуживанию. Однако светодиодные стробоскопические дисплеи не предоставляют информации о гармонической структуре ноты, в отличие от ЖК-дисплеев, которые предлагают четыре полосы консолидированной информации.

Экран настройки от Peterson StroboSoft v1.

В 2008 году Петерсон выпустил виртуальный строб-тюнер на базе ПК под названием «StroboSoft». Этот пакет компьютерного программного обеспечения обладает всеми функциями виртуального стробоскопа, такими как программируемые пользователем темпераменты и настройки. Чтобы использовать этот тюнер, музыкант должен иметь компьютер рядом с настраиваемым инструментом. Альтернативой является строб-тюнер TB Strobe Tuner на базе ПК с меньшим количеством функций.

Приложение Peterson VirtualStrobe на iPod Touch

В 2009 году компания Peterson Tuners выпустила тюнер VirtualStrobe в качестве дополнения к приложению для iPhone и iPod Touch от Apple .

Поскольку как механические, так и электронные стробоскопы по-прежнему более дороги и, возможно, их сложнее использовать для достижения желаемых результатов, чем обычные тюнеры, их использование обычно ограничивается теми, чья деятельность заключается в точном интонировании и настройке фортепиано , арф и ранних инструментов. (например, клавесины ) на постоянной основе: мастера , реставраторы инструментов и техники, а также энтузиасты инструментов. Эти тюнеры делают процесс интонации более точным.

Использование

Классическая музыка

Настройка арфы Себастьяна Эрара с помощью 8-октавного оркестрового цифрового тюнера Korg OT-120 Wide

В классической музыке существует давняя традиция настройки «на слух», регулируя высоту звука инструментов до эталонной. В оркестре гобойист произносит «А4», и различные секции инструментов настраиваются на эту ноту. В камерной музыке либо один из духовых музыкантов дает «ля», либо, если ее нет, один из струнников, обычно первый скрипач, смыкает открытую струну «ля». Если фортепианный концерт аккомпанирует оркестр, первый гобоист берет с фортепиано ноту «ля» и затем играет эту ноту для остального оркестра.

Несмотря на традицию настройки на слух, электронные тюнеры по-прежнему широко используются в классической музыке. В оркестрах гобоист часто использует высококлассный электронный тюнер, чтобы убедиться, что его буква «А» правильная. Кроме того, другие музыканты, играющие на духовых или деревянных духовых инструментах, могут использовать электронные тюнеры, чтобы обеспечить правильную настройку своих инструментов. Исполнители классической музыки также используют тюнеры за сценой для тренировок или для проверки их настройки (или, с дополнительной помощью оратора, для тренировки слуха). Электронные тюнеры также используются в оперных оркестрах для создания эффектов трубы за сценой . В эффектах закулисной трубы трубачи исполняют мелодию из-за кулис или из коридора за сценой, создавая захватывающий, приглушенный эффект. Поскольку трубачи не слышат оркестр, они не могут знать, созвучны ли их ноты остальному ансамблю; Чтобы решить эту проблему, некоторые трубачи используют высококачественный чувствительный тюнер, чтобы они могли контролировать высоту своих нот.

Настройщики фортепиано, производители арф, а также производители и реставраторы ранних инструментов, например клавесинов , используют высококачественные тюнеры для помощи в настройке и изготовлении инструментов. Даже настройщики фортепиано, которые работают в основном «на слух», могут использовать электронный тюнер для настройки только первой клавиши фортепиано, например a', на частоту 440 Гц, после чего они переходят к настройке октав, приблизительных квинт и приблизительных кварт. другие. (В двенадцатитоновой равнотемперированной системе, доминирующей в классической и западной музыке, все интервалы, кроме октавы, слегка «неправильно настроены» или нарушены по сравнению с более согласными простыми интервалами .) Они также могут использовать электронные тюнеры, чтобы получить очень необычный звук. примерно настраивают фортепиано по высоте, после чего настраивают на слух. Электронные устройства настройки клавишных инструментов по разным причинам обычно гораздо сложнее и, следовательно, дороже, чем в случае других широко используемых инструментов.

Популярная и народная музыка

В популярной музыке любительские и профессиональные группы самых разных стилей, от кантри до хэви-метала, используют электронные тюнеры, чтобы обеспечить правильную настройку гитар и электробаса. В популярных музыкальных жанрах, таких как рок-музыка , сцена имеет большую громкость из-за использования барабанов и гитарных усилителей , поэтому может быть сложно настроить «на слух». Электронные тюнеры являются полезным помощником на джем-сейшнах , когда на сцене находится несколько музыкантов, поскольку они помогают всем музыкантам настроить свои инструменты на одну и ту же высоту, даже если они пришли на сессию в середине выступления. Тюнеры полезны при работе с акустическими инструментами, поскольку на них больше влияют изменения температуры и влажности. Акустическая гитара или контрабас, идеально настроенные за кулисами, могут менять высоту тона под воздействием тепла света сцены и влажности тысяч зрителей.

Тюнеры используются гитарными техниками , которых нанимают рок- и поп-группы, чтобы гарантировать, что все инструменты группы всегда готовы к игре. Гитарные техники (часто называемые гитарными техниками) настраивают все инструменты (электрогитары, электробасы, акустические гитары, мандолины и т. д.) перед выступлением, после игры на них и перед их использованием на сцене. Гитарные техники также настраивают инструменты на протяжении всего шоу. В то время как музыканты-любители обычно используют относительно недорогой кварцевый тюнер, гитарные техники обычно используют дорогие, высококачественные тюнеры, такие как стробоскопические тюнеры. Большинство строб-тюнеров, как ни странно, также используют кварцевые генераторы в качестве эталонов времени, хотя отклики обрабатываются разными устройствами по-разному.

Настройка колокола

Стробоскопические тюнеры используются при настройке колоколов, которая требует точной настройки многих деталей. Удаление металла из различных частей формы колокола осуществляется на токарном станке, и если удалено слишком много металла, его невозможно повернуть вспять. Следовательно, для предотвращения перерегулирования необходим точный подход к желаемой части настройки.

Смотрите также

Рекомендации

  1. ^ "insTuner - хроматический тюнер с тон-генератором 2.5.3" . Софт112 .
  2. ^ Настройщики фортепиано построили мост в 18 век. Кэти Хафнер. Газета "Нью-Йорк Таймс. 17 февраля 2000 г. В статье описывается использование электронных тюнеров специалистами по настройке фортепиано и клавесинов, в том числе программное обеспечение CyberTuner г-на Каллахана стоимостью 800 долларов США. Доступно по адресу: https://query.nytimes.com/gst/fullpage.html?res=9500E4DA1331F934A25751C0A9669C8B63&sec=&spon=&pagewanted=2.
  3. ^ "insTuner - хроматический тюнер с тон-генератором 2.5.3" . Софт112 .
  4. Патент США № 2 286 030, поданный 28 мая 1938 г., выдан 9 июня 1942 г.