Prijemnik signalaelektronski duvački instrumentidjeluje na prilično zamršen način. Evo detaljnije raščlambe:
Prijem signala
Bežični način rada: U slučaju bežičnog prenosa signala, koji je uobičajen u mnogim modernim elektronskim duvačkim instrumentima, prijemnik je opremljen specijalizovanim antenskim sistemom. Ova antena je dizajnirana da bude veoma osetljiva na specifični frekventni opseg koji instrument koristi za komunikaciju. Na primjer, može biti podešen na određeni opseg radio frekvencija. Kada svirač izvodi na instrumentu, senzori unutar instrumenta pretvaraju fizičke radnje kao što su varijacije pritiska daha, brzina i smjer protoka zraka i pokreti prstiju na tipkama ili touchpadima u električne signale. Ovi električni signali se zatim moduliraju na val nosioca i prenose bežično. Antena prijemnika hvata ove bežične signale. Dizajn antene i pridružena radiofrekvencijska (RF) prednja kola osiguravaju da se slabi RF signali primaju sa što manje smetnji. Ovo uključuje tehnike kao što je filtriranje neželjenih frekvencija iz okolnog okruženja, koje mogu biti signali drugih bežičnih uređaja ili pozadinska buka.
Žičana veza: U nekim tradicionalnim ili specijalizovanim elektronskim duvačkim instrumentima, koristi se žičana veza. U ovoj postavci, kabl povezuje instrument direktno sa prijemnikom. Kabl obično sadrži više provodnika za prenos različitih vrsta signala. Na primjer, mogu postojati odvojene linije za signale koji se odnose na kontrolu daha, radnje prstiju i druge funkcije. Prijemnik ima odgovarajuće ulazne portove za prihvatanje ovih žičanih signala. Prednost žičane veze je njena visoka pouzdanost i otpornost na određene vrste smetnji koje mogu uticati na bežične signale. Međutim, ograničava kretanje igrača tokom nastupa.
Pojačavanje signala
Kada su signali primljeni, bilo putem bežičnih ili žičanih sredstava, često su vrlo slabi. Prijemnik uključuje stupnjeve pojačanja. Ovi krugovi za pojačavanje su pažljivo dizajnirani da pojačaju jačinu signala bez unošenja pretjeranog šuma ili izobličenja. Proces pojačanja uključuje korištenje tranzistora ili čipova integriranog pojačala. Pojačanje pojačala je postavljeno na odgovarajući nivo kako bi se signal doveo do jačine koja se može dalje precizno obraditi. Na primjer, ako početni primljeni signal ima vrlo nisku amplitudu napona, pojačalo bi je moglo povećati za nekoliko redova veličine. Ovo pojačanje je od ključnog značaja jer naredni koraci obrade zahtevaju signale unutar određenog opsega napona za pravilan rad.
Obrada i dekodiranje signala
Pretvorba frekvencije i filtriranje: U nekim naprednim prijemnicima, posebno onima koji se bave složenim bežičnim komunikacionim sistemima, može postojati proces konverzije frekvencije. Ovo se radi kako bi se primljeni signal pomjerio sa noseće frekvencije na nižu međufrekvenciju. Ova konverzija pojednostavljuje naknadnu obradu smanjujući složenost filtriranja i demodulacije signala. Dodatno, tokom ove faze, vrši se dalje filtriranje kako bi se uklonile sve preostale neželjene frekvencije ili šum koji su možda prošli kroz početnu fazu prijema. Visokopropusni, niskopropusni ili pojasni filteri se koriste kako bi se osiguralo zadržavanje samo relevantnih komponenti signala.
Demodulacija i dekodiranje: Primljeni i filtrirani signali se zatim podvrgavaju demodulaciji. U slučaju bežičnog prijenosa, ako su signali modulirani korištenjem specifične modulacijske sheme kao što je amplitudna modulacija (AM), frekvencijska modulacija (FM) ili naprednije tehnike digitalne modulacije kao što je kvadraturna amplitudna modulacija (QAM), demodulator u prijemniku izdvaja izvorni signal osnovnog pojasa. Za digitalne signale, ovo uključuje procese kao što je demodulacija digitalnog nosioca, a zatim dekodiranje digitalnog toka podataka. Proces dekodiranja je vrlo specifičan za šemu kodiranja koju koristi instrument. To može uključivati tumačenje digitalnih kodova koji predstavljaju različite muzičke note, tehnike sviranja i druge informacije vezane za izvođenje. Na primjer, određeni binarni kod može biti dodijeljen određenoj noti i pripadajućim karakteristikama sviranja kao što su stakato ili legato.
Rekonstrukcija podataka i ispravljanje grešaka: Nakon dekodiranja, prijemnik može izvršiti rekonstrukciju podataka i ispravljanje grešaka. U nekim slučajevima, tokom procesa prijenosa, može doći do grešaka zbog smetnji ili drugih faktora. Greška - kodovi za ispravku se koriste za otkrivanje i ispravljanje ovih grešaka. Ovo osigurava da primljeni podaci tačno predstavljaju radnje igrača na instrumentu. Rekonstruisani podaci su tada u formatu koji se može koristiti za generisanje odgovarajućeg audio signala.
Izlaz na vanjske uređaje ili sisteme
Nakon što je signal u potpunosti obrađen i dekodiran, prijemnik ga mora poslati na odgovarajuće eksterne uređaje. Ako je cilj proizvesti zvuk za igrača ili publiku, signal se šalje u pojačalo. Pojačalo dodatno povećava snagu signala na nivo dovoljan za pokretanje zvučnika. Dizajn pojačala uzima u obzir faktore kao što je usklađivanje impedanse sa zvučnikom kako bi se osigurao maksimalni prijenos snage i reprodukcija zvuka visokog kvaliteta. Pored zvučnika, prijemnik može takođe biti u mogućnosti da pošalje signal na drugu audio opremu kao što su mikseri, audio interfejsi za potrebe snimanja ili na druge muzičke instrumente ili uređaje u većoj muzičkoj postavci. Na primjer, u nastupu uživo sa više instrumenata, signal elektronskog duvačkog instrumenta može se kombinovati sa signalom drugih instrumenata u mikseru prije nego što se pošalje na glavni zvučni sistem. U nekim slučajevima, prijemnik takođe može komunicirati sa kompjuterskim softverom za proizvodnju muzike, omogućavajući igraču da koristi instrument za kontrolu virtuelnih instrumenata ili za snimanje i uređivanje performansi unutar softverskog okruženja.
SUNRISE MELODY M3 Elektronski puhački instrument- Najprodavaniji elektronski puhački instrument
. 66 Timbres
. Ugrađeni zvučnik
. Povežite Bluetooth
. Izuzetno dug vijek trajanja polimer litijumske baterije



