
x64 x86 VST VST3 AU AAX WiN MAC | 43MB
这款电子管前置放大器模拟插件是 Philipp Bulling 的毕业论文作品。Philipp此前一直在自己的网站上提供 VST 格式的插件。虽然他已经转向其他领域一段时间了,但他不想让用户失望。因此,DDMF 接手了代码,并将继续以免费软件的形式提供该插件,旨在进一步改进它,并在未来添加更多功能。
该插件的独特之处在于,它允许用户完全控制模拟电路的各个方面。用户可以调整所有电容、电阻等元件的值。以下是 Philipp 在原页面上的原文:
摘要:
由于模拟电子管放大器的声音一直以来都具有强大的吸引力,因此,电子管电路在音频工程领域至今仍然扮演着重要的角色。另一方面,音频技术正变得越来越数字化。在许多情况下,数字模型对真实设备的模拟程度非常高,以至于声音上的差异几乎难以察觉。本文开发了一种能够在数字设备上模拟电子管放大器典型声音的模型。本文主要关注三极管前置放大器,因为它们对声音有着独特的影响。
首先,基于真实电子管的物理特性,建立了一个电子管模型。该数学模型包含了理论研究结果以及数据手册的分析。然后,利用该模型实现了一个完整的放大器电路。除了电子管本身,放大器电路还包含多个无源元件。在数字信号处理领域,这些无源元件由有限差分方程描述,并通过递归求解得到。
最终,将得到的算法实现为一个音频插件,以检验其音色特性。数字模型的行为与真实放大器电路的表现吻合良好。模拟电子管放大器的一些重要声音效果也能在该数字模型中得到体现。
二极管模型:
第一步是基于真实电子管的特性曲线建立三极管模型。理论上,真空管的特性曲线可以用朗缪尔-查尔德定律来描述。然而,人们很快意识到,与实际电子管相比,该定律不够精确。因此,开发了一种新模型。该模型将三极管描述为一个数学函数。利用该模型,可以计算阳极电压 (Upc) 与栅极电压 (Ugc) 的函数关系,该关系取决于工作电阻 (Ra) 和电源电压 (Ub)。下图
显示了 Ra = 10kΩ、Ub = 250V 的 12AU7 三极管的该函数关系:电路建模。基于该模型,实现了一个阳极跟随器级。阴极偏置。
在这个电路中,阴极偏置用于调节电子管的偏置点。这是通过连接在阴极和地之间的电阻 (Rc) 和电容 (Cc) 实现的。阴极偏置的效果可以用一个简单的 RC 低通滤波器来模拟,其中 Ic*Rc 是滤波器的输入,阴极电压 (Uc) 是输出。
例如,如果输入信号从 0 V 跳变到 5 V,阴极电压的变化与 RC 低通滤波器的阶跃响应非常相似:信号限制
DDMF电子管前置放大器 v2.1.3 x64 x86 VST VST3 AU AAX Win MAC [免费] 截图
剧透:
框图:
下图展示了实现单级前置放大器的算法框图。插件:最后,两个串联的板极跟随器级被实现为一个 VST 插件。下图展示了该算法的输入和输出:输入信号(绿色)的幅度为 1V。第一级几乎线性地放大信号(红色)。由于第二级的输入幅度已经非常高,因此该级无法再线性放大信号。结果,输出信号中出现了由电子管截止频率和栅极电流引起的严重失真(蓝色)。这些失真也可以在 FFT 频谱中看到:为了在数字域中获得恒定的放大倍数,该插件配备了驱动和增益旋钮:它支持所有常见的插件格式(VST/VST3/AU/AAX),适用于 32 位和 64 位宿主程序,以及 Mac Intel 和 Silicon 平台。


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