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真空管是音频处理的圣杯。既然可以打造自己的真空管电路,何必依赖定制的模拟电路呢?Supertube 是一款可变增益压缩器,它使用三极管作为放大器,其特性完全可定制。
从真空管几何形状到电气性能,您可以选择真空管的运行方式。这些特性会影响真空管的音色、失真和削波、压缩缩放、恢复和冲击力。
在 Supertube 中,音频信号从阴极流经三极管的阳极(放大)。同样的整流信号被发送到三极管的栅极,用于动态限制输出增益(可变增益压缩)。
因此,放大级产生温暖的真空管音色,而可选的压缩级则提供自然的真空管压缩效果。
许多真空管的固有特性都可以修改。无需任何电子学背景知识,因为每项修改的效果都可以通过耳朵轻松听出。此外,还提供了 13 个预设,方便您快速上手。
阳极电压:真空管失真源于其输入和输出之间的非线性关系。提高电子管的屏极电压会增加屏极负载,使非线性特性更加陡峭,并导致更早的失真。
充电电容:电子管内的电压可能会完全下降,从而导致阻塞失真。更大的充电电容会增加电压下降的恢复时间,使失真更加明显。此设置还会增加阴极偏置,使电压下降更加频繁。
跨导:跨导会增加栅极引起的增益衰减,从而使压缩更加剧烈。
电子管几何结构:电子管的各种物理特性会影响其音色温暖的方式:例如玻璃几何形状、气体类型、栅极尖顶等。此设置允许在两种音色截然不同的电子管之间进行混合。
输出阻抗:栅极阻尼阻抗会增加栅极增益的偏移时间,从而产生更锐利的压缩。
栅极电阻:栅极电阻会整体改变栅极对输入信号的响应方式,使其响应速度随释放时间而变化,并增加压缩恢复时间。
标准旋钮可用于修改插件的数字特性:
干湿比旋钮用于混合原始信号和处理链末端的信号;
输入增益旋钮和输出增益旋钮分别控制输入和输出增益;
阈值旋钮用于在增益低于阈值时启动压缩器。


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