{"id":41650,"date":"2020-07-09T10:03:00","date_gmt":"2020-07-09T08:03:00","guid":{"rendered":"https:\/\/anasounds.com\/?p=41650"},"modified":"2020-07-09T23:01:43","modified_gmt":"2020-07-09T21:01:43","slug":"delai-analogique-le-bbd","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/anasounds.com\/fr\/delai-analogique-le-bbd\/","title":{"rendered":"La naissance de la p\u00e9dale de d\u00e9lai analogique : le BBD"},"content":{"rendered":"\n<p>Apr\u00e8s <a href=\"https:\/\/anasounds.com\/fr\/origine-du-delai-echo-a-bande\/\" target=\"_blank\" rel=\"noreferrer noopener\">l&rsquo;article sur les origines du d\u00e9lai et le fonctionnement des \u00e9chos \u00e0 bande<\/a>, on va aujourd\u2019hui s\u2019attaquer au d\u00e9lai \u00e0 BBD&nbsp;! Cette petite puce a \u00e9t\u00e9 la premi\u00e8re solution permettant de proposer des d\u00e9lais en format p\u00e9dale d\u2019effet.<\/p>\n\n\n\n<p>Comme on a fait avec les \u00e9chos \u00e0 bande, on va construire progressivement un sch\u00e9ma complet de d\u00e9lai \u00e0 BBD. On va d\u2019abord partir d\u2019un sch\u00e9ma simple, puis lui rajouter des blocs au fur et \u00e0 mesure.<\/p>\n\n\n\n<div class=\"wp-block-buttons aligncenter is-layout-flex wp-block-buttons-is-layout-flex\">\n<div class=\"wp-block-button\"><a class=\"wp-block-button__link\" href=\"https:\/\/mailchi.mp\/anasounds\/newsletter-france\" target=\"_blank\" rel=\"noreferrer noopener\">suivre nos aventures<\/a><\/div>\n<\/div>\n\n\n\n<div style=\"height:32px\" aria-hidden=\"true\" class=\"wp-block-spacer\"><\/div>\n\n\n\n<h2 class=\"nm-block-heading wp-block-heading\">fonctionnement<\/h2>\n\n\n\n<h3 class=\"nm-block-heading wp-block-heading\">la puce bbd<\/h3>\n\n\n\n<p>On l\u2019a d\u00e9j\u00e0 vu dans le <a href=\"https:\/\/anasounds.com\/fr\/delai-analogique-analog-voiced\/\" target=\"_blank\" rel=\"noreferrer noopener\">premier article<\/a>, donc on va r\u00e9expliquer rapidement le principe de fonctionnement du BBD.<\/p>\n\n\n\n<p>Dans la puce, on trouve une s\u00e9rie de transistors qui vont jouer le r\u00f4le d\u2019interrupteurs. Ces interrupteurs sont pilot\u00e9s par une clock externe. Ils vont ainsi permettre de faire passer le signal de condensateurs en condensateurs, qui peuvent stocker une charge \u00e9lectrique. On associe souvent ce principe \u00e0 la technique du Bucket Brigade, qui consiste \u00e0 faire passer de l\u2019eau de seaux en seaux pour la d\u00e9placer.<\/p>\n\n\n\n<figure class=\"wp-block-embed-youtube aligncenter wp-block-embed is-type-video is-provider-youtube wp-embed-aspect-4-3 wp-has-aspect-ratio\"><div class=\"wp-block-embed__wrapper\">\n<div class=\"nm-wp-video-wrap nm-wp-video-wrap-youtube\"><iframe loading=\"lazy\" title=\"Bucket Brigade delay demonstration part 1\/2\" width=\"1220\" height=\"915\" src=\"https:\/\/www.youtube.com\/embed\/-cLohPyMp1I?feature=oembed\" frameborder=\"0\" allow=\"accelerometer; autoplay; clipboard-write; encrypted-media; gyroscope; picture-in-picture; web-share\" referrerpolicy=\"strict-origin-when-cross-origin\" allowfullscreen><\/iframe><\/div>\n<\/div><figcaption>une animation de la technique du bucket brigade pour retarder un signal.<\/figcaption><\/figure>\n\n\n\n<p>En r\u00e9alit\u00e9, on a 2 clocks qui sont en opposition de phase. Chaque clock contr\u00f4le un interrupteur sur 2, ce qui fait que lorsque qu\u2019un interrupteur laisse passer le signal, le suivant ne laisse pas passer. Le signal reste donc coinc\u00e9 dans le condensateur, jusqu\u2019\u00e0 ce que la clock change d\u2019\u00e9tat et fasse passer le signal dans le condensateur suivant.<\/p>\n\n\n\n<div class=\"wp-block-image\"><figure class=\"aligncenter size-large is-resized\"><img loading=\"lazy\" decoding=\"async\" src=\"https:\/\/anasounds.com\/wp-content\/uploads\/2020\/06\/Schema-BBD-1.jpg\" alt=\"\" class=\"wp-image-41662\" width=\"554\" height=\"257\" srcset=\"https:\/\/anasounds.com\/wp-content\/uploads\/2020\/06\/Schema-BBD-1.jpg 712w, https:\/\/anasounds.com\/wp-content\/uploads\/2020\/06\/Schema-BBD-1-700x324.jpg 700w\" sizes=\"auto, (max-width: 554px) 100vw, 554px\" \/><\/figure><\/div>\n\n\n\n<p>Il existe plusieurs topologies de BBD, qui ont quelques diff\u00e9rences dans leur fonctionnement, tout en restant tr\u00e8s similaires. On ne va pas rentrer dans les d\u00e9tails, mais pour ceux que \u00e7a int\u00e9resse, <a href=\"https:\/\/www.electrosmash.com\/mn3007-bucket-brigade-devices\" target=\"_blank\" rel=\"noreferrer noopener\">ElectroSmash <\/a>explique un peu les diff\u00e9rentes topologies. Nous on va plut\u00f4t s\u2019int\u00e9resser au reste du circuit, qui permet le bon fonctionnement de la puce et de cr\u00e9er la signature sonore de la p\u00e9dale.<\/p>\n\n\n\n<h3 class=\"nm-block-heading wp-block-heading\">le bbd, r\u00e9ellement analogique&nbsp;?<\/h3>\n\n\n\n<p>En stockant une charge \u00e9lectrique dans un condensateur \u00e0 chaque coup d\u2019horloge, le BBD fait donc un \u00e9chantillonnage du signal. Il va garder en m\u00e9moire la valeur qu\u2019a notre signal seulement \u00e0 certains moments, \u00e0 intervalles de temps r\u00e9gulier (\u00e0 la fr\u00e9quence de la clock). On a donc plus un signal continu (analogique), mais un signal \u00e9chantillonn\u00e9 !<\/p>\n\n\n\n<div class=\"wp-block-image\"><figure class=\"aligncenter size-large is-resized\"><img loading=\"lazy\" decoding=\"async\" src=\"https:\/\/anasounds.com\/wp-content\/uploads\/2020\/06\/Signal-analog-echantillonn\u00e9-2.jpg\" alt=\"\" class=\"wp-image-41682\" width=\"696\" height=\"317\" srcset=\"https:\/\/anasounds.com\/wp-content\/uploads\/2020\/06\/Signal-analog-echantillonn\u00e9-2.jpg 934w, https:\/\/anasounds.com\/wp-content\/uploads\/2020\/06\/Signal-analog-echantillonn\u00e9-2-700x319.jpg 700w, https:\/\/anasounds.com\/wp-content\/uploads\/2020\/06\/Signal-analog-echantillonn\u00e9-2-768x349.jpg 768w\" sizes=\"auto, (max-width: 696px) 100vw, 696px\" \/><figcaption>Signal analogique vs signal \u00e9chantillonn\u00e9.<\/figcaption><\/figure><\/div>\n\n\n\n<p>On va voir que cet \u00e9chantillonnage nous apporte pas mal de probl\u00e8mes, que l\u2019on rencontre d\u2019habitude lors d\u2019une num\u00e9risation, comme du repliement de spectre.<\/p>\n\n\n\n<p>C\u2019est cela qui me fait dire que le BBD est plut\u00f4t analog-voiced que 100% analogique. Mais ce n\u2019est pas num\u00e9rique non plus&nbsp;! Car un signal num\u00e9rique est aussi quantifi\u00e9. C\u2019est-\u00e0-dire que chaque \u00e9chantillon ne peut pas prendre la valeur qu\u2019il veut. Il ne peut \u00eatre arrondi qu\u2019\u00e0 certains paliers, qui sont g\u00e9n\u00e9ralement associ\u00e9s \u00e0 des nombres qui pourront \u00eatre ensuite trait\u00e9s par un processeur.<\/p>\n\n\n\n<div class=\"wp-block-image\"><figure class=\"aligncenter size-large is-resized\"><img loading=\"lazy\" decoding=\"async\" src=\"https:\/\/anasounds.com\/wp-content\/uploads\/2020\/06\/Signal-echantillonn\u00e9-num\u00e9rique-2.jpg\" alt=\"\" class=\"wp-image-41684\" width=\"711\" height=\"327\" srcset=\"https:\/\/anasounds.com\/wp-content\/uploads\/2020\/06\/Signal-echantillonn\u00e9-num\u00e9rique-2.jpg 928w, https:\/\/anasounds.com\/wp-content\/uploads\/2020\/06\/Signal-echantillonn\u00e9-num\u00e9rique-2-700x322.jpg 700w, https:\/\/anasounds.com\/wp-content\/uploads\/2020\/06\/Signal-echantillonn\u00e9-num\u00e9rique-2-768x353.jpg 768w\" sizes=\"auto, (max-width: 711px) 100vw, 711px\" \/><figcaption>Signal \u00e9chantillonn\u00e9 vs signal quantifi\u00e9 (num\u00e9ris\u00e9) : chaque palier est arrondi \u00e0 la valeur enti\u00e8re sup\u00e9rieure.<\/figcaption><\/figure><\/div>\n\n\n\n<p>Dans le BBD ce n\u2019est pas le cas, nos \u00e9chantillons peuvent avoir n\u2018importe quelle valeur, ils ne sont pas quantifi\u00e9s.<\/p>\n\n\n\n<h3 class=\"nm-block-heading wp-block-heading\">la clock<\/h3>\n\n\n\n<p>On a donc besoin de 2 clocks oppos\u00e9es pour contr\u00f4ler un BBD. Le plus simple est de cr\u00e9er un LFO avec quelques composants analogiques qui sort un signal carr\u00e9. Puis de placer un inverseur pour cr\u00e9er notre deuxi\u00e8me clock.<\/p>\n\n\n\n<p>On peut aussi utiliser un microcontr\u00f4leur qui va g\u00e9n\u00e9rer nos signaux de clocks. \u00c7a permet de g\u00e9rer le temps num\u00e9riquement (mais le signal lui reste dans le BBD, il n\u2019est pas num\u00e9ris\u00e9&nbsp;!). On peut ainsi ajouter pas mal d\u2019options comme un tap tempo, sauvegarder plusieurs presets, du MIDI\u2026<\/p>\n\n\n\n<p>Sa fr\u00e9quence doit \u00eatre assez \u00e9lev\u00e9e, notamment pour ne pas cr\u00e9er de repliement de spectre (on explique tout \u00e7a dans le paragraphe \u00ab&nbsp;filtre anti-repliement&nbsp;\u00bb). On ne peut donc pas retarder un signal tr\u00e8s longtemps avec un BBD.<\/p>\n\n\n\n<p>En rajoutant la clock, et une boucle de feedback comme on l\u2019a fait dans les articles pr\u00e9c\u00e9dents, on obtient ce sch\u00e9ma&nbsp;:<\/p>\n\n\n\n<div class=\"wp-block-image\"><figure class=\"aligncenter size-large is-resized\"><img loading=\"lazy\" decoding=\"async\" src=\"https:\/\/anasounds.com\/wp-content\/uploads\/2020\/06\/Schema-blocks-BBD-1.jpg\" alt=\"\" class=\"wp-image-41688\" width=\"569\" height=\"300\" srcset=\"https:\/\/anasounds.com\/wp-content\/uploads\/2020\/06\/Schema-blocks-BBD-1.jpg 788w, https:\/\/anasounds.com\/wp-content\/uploads\/2020\/06\/Schema-blocks-BBD-1-700x370.jpg 700w, https:\/\/anasounds.com\/wp-content\/uploads\/2020\/06\/Schema-blocks-BBD-1-768x405.jpg 768w\" sizes=\"auto, (max-width: 569px) 100vw, 569px\" \/><\/figure><\/div>\n\n\n\n<div style=\"height:32px\" aria-hidden=\"true\" class=\"wp-block-spacer\"><\/div>\n\n\n\n<h2 class=\"nm-block-heading wp-block-heading\">conditionnement du bbd<\/h2>\n\n\n\n<p>On arrive donc \u00e0 retarder un signal avec une puce BBD et une clock externe. Mais pour que \u00e7a fonctionne vraiment bien et pour avoir un son correct en sortie, on a besoin de rajouter quelques \u00e9l\u00e9ments.<\/p>\n\n\n\n<h3 class=\"nm-block-heading wp-block-heading\">le filtre de reconstruction<\/h3>\n\n\n\n<p>Comme on l\u2019a vu, le signal en sortie du BBD est \u00e9chantillonn\u00e9. Il est compos\u00e9 d\u2019une succession de paliers qui forment des cassures dans notre signal. Ces cassures sont synonymes de contenu harmonique important, et donc de saturation&nbsp;! On va devoir mettre un filtre passe bas en sortie du BBD, qui va att\u00e9nuer ces harmoniques, et ainsi lisser le signal pour lui redonner son aspect \u00ab&nbsp;analogique&nbsp;\u00bb.<\/p>\n\n\n\n<div class=\"wp-block-image\"><figure class=\"aligncenter size-large is-resized\"><img loading=\"lazy\" decoding=\"async\" src=\"https:\/\/anasounds.com\/wp-content\/uploads\/2020\/06\/Schema-blocks-BBD-2.jpg\" alt=\"\" class=\"wp-image-41692\" width=\"670\" height=\"265\" srcset=\"https:\/\/anasounds.com\/wp-content\/uploads\/2020\/06\/Schema-blocks-BBD-2.jpg 1026w, https:\/\/anasounds.com\/wp-content\/uploads\/2020\/06\/Schema-blocks-BBD-2-700x278.jpg 700w, https:\/\/anasounds.com\/wp-content\/uploads\/2020\/06\/Schema-blocks-BBD-2-768x305.jpg 768w\" sizes=\"auto, (max-width: 670px) 100vw, 670px\" \/><\/figure><\/div>\n\n\n\n<p>Mais l\u2019effet secondaire de ce filtre est qu\u2019il risque aussi d\u2019att\u00e9nuer le contenu harmonique de notre signal d\u2019origine, et donc de couper des aigus. Il faut donc trouver le bon compromis entre lisser suffisamment le signal pour r\u00e9duire la saturation, mais pas trop pour ne pas couper trop d\u2019aigus. C\u2019est ce qui est en partie responsable des r\u00e9p\u00e9titions sombres et d\u00e9t\u00e9rior\u00e9es caract\u00e9ristiques du BBD&nbsp;!<\/p>\n\n\n\n<h3 class=\"nm-block-heading wp-block-heading\">le filtre anti repliement<\/h3>\n\n\n\n<p>Un probl\u00e8me que l\u2019on va avoir est le repliement de spectre. Ce probl\u00e8me est directement li\u00e9 \u00e0 l\u2019\u00e9chantillonnage que l\u2019on a fait avec le BBD. Si la fr\u00e9quence du signal en entr\u00e9e est trop \u00e9lev\u00e9e par rapport \u00e0 la fr\u00e9quence de la clock, on risque de cr\u00e9er des nouveaux signaux ind\u00e9sirables en sortie.<\/p>\n\n\n\n<div class=\"wp-block-image\"><figure class=\"aligncenter size-large is-resized\"><img loading=\"lazy\" decoding=\"async\" src=\"https:\/\/anasounds.com\/wp-content\/uploads\/2020\/06\/1200px-AliasingSines.svg.png\" alt=\"\" class=\"wp-image-41695\" width=\"542\" height=\"180\" srcset=\"https:\/\/anasounds.com\/wp-content\/uploads\/2020\/06\/1200px-AliasingSines.svg.png 1200w, https:\/\/anasounds.com\/wp-content\/uploads\/2020\/06\/1200px-AliasingSines.svg-700x233.png 700w, https:\/\/anasounds.com\/wp-content\/uploads\/2020\/06\/1200px-AliasingSines.svg-768x256.png 768w\" sizes=\"auto, (max-width: 542px) 100vw, 542px\" \/><figcaption>Si la fr\u00e9quence du signal est trop \u00e9lev\u00e9e (rouge), les points que l\u2019on va prendre \u00e0 chaque coup de clock (num\u00e9ros) peuvent prendre l\u2019allure d\u2019une nouvelle courbe qui repr\u00e9sente un signal de fr\u00e9quence plus faible (bleu) que l\u2019on n\u2019avait pas en entr\u00e9e. Image Wikip\u00e9dia.<\/figcaption><\/figure><\/div>\n\n\n\n<p>Pour \u00e9viter le repliement, il faut respecter ce que l\u2019on appelle le th\u00e9or\u00e8me de Shannon. Ce th\u00e9or\u00e8me dit simplement que la fr\u00e9quence d\u2019\u00e9chantillonnage (donc de la clock) doit \u00eatre au minimum 2 fois plus rapide que la fr\u00e9quence du signal en entr\u00e9e.<\/p>\n\n\n\n<p>On peut donc se dire qu\u2019il suffit de choisir une fr\u00e9quence de clock assez rapide pour \u00e9viter le repliement, m\u00eame avec les notes les plus aigus de la guitare. Seulement, le signal d\u2019une guitare n\u2019est pas une simple sinuso\u00efde ! Chaque note comprend plusieurs harmoniques \u00e0 diff\u00e9rentes fr\u00e9quences. Et donc m\u00eame si la fr\u00e9quence fondamentale de la note que l\u2019on a jou\u00e9e respecte bien le th\u00e9or\u00e8me de Shannon, ses harmoniques, elles, peuvent cr\u00e9er du repliement. Il faut donc \u00e9viter de faire rentrer ces harmoniques dans le BBD.<\/p>\n\n\n\n<p>Pour \u00e7a, on utilise encore un filtre passe bas, mais cette fois \u00e0 l\u2019entr\u00e9e du BBD. Ce filtre va \u00eatre dimensionn\u00e9 pour couper toutes les harmoniques qui ne respectent pas le th\u00e9or\u00e8me de Shannon.<\/p>\n\n\n\n<div class=\"wp-block-image\"><figure class=\"aligncenter size-large is-resized\"><img loading=\"lazy\" decoding=\"async\" src=\"https:\/\/mk0anasoundsyn79sy00.kinstacdn.com\/wp-content\/uploads\/2020\/06\/Schema-blocks-BBD-3-1200x399.jpg\" alt=\"\" class=\"wp-image-41697\" width=\"723\" height=\"239\" srcset=\"https:\/\/anasounds.com\/wp-content\/uploads\/2020\/06\/Schema-blocks-BBD-3-1200x399.jpg 1200w, https:\/\/anasounds.com\/wp-content\/uploads\/2020\/06\/Schema-blocks-BBD-3-768x255.jpg 768w, https:\/\/anasounds.com\/wp-content\/uploads\/2020\/06\/Schema-blocks-BBD-3-1209x402.jpg 1209w, https:\/\/anasounds.com\/wp-content\/uploads\/2020\/06\/Schema-blocks-BBD-3.jpg 1252w\" sizes=\"auto, (max-width: 723px) 100vw, 723px\" \/><\/figure><\/div>\n\n\n\n<p>C\u2019est pour \u00e7a que les d\u00e9lais \u00e0 BBD sont limit\u00e9s en temps, en g\u00e9n\u00e9ral quelques centaines de millisecondes. Pour augmenter le temps du d\u00e9lai, on ralenti la clock. Si on la ralentit trop, m\u00eame les fr\u00e9quences fondamentales des notes jou\u00e9es ne respecteront plus le th\u00e9or\u00e8me. Plus on ralenti un d\u00e9lai, plus on va cr\u00e9er des signaux non voulus qui vont se m\u00e9langer au son d\u2019origine. La seule solution est de mettre plusieurs puces BBD en s\u00e9rie, mais \u00e7a augmente aussi le prix de la p\u00e9dale.<\/p>\n\n\n\n<h3 class=\"nm-block-heading wp-block-heading\">le compandeur<\/h3>\n\n\n\n<p>Le BBD est une puce r\u00e9put\u00e9e pour apporter pas mal de bruit blanc en sortie. Pour r\u00e9duire le niveau de bruit en sortie du BBD, on peut utiliser un compandeur. Le mot compandeur vient de la contraction de compresseur et expandeur. L\u2019id\u00e9e est de placer un compresseur (oui, comme la p\u00e9dale d\u2019effet&nbsp;!) avant le BBD, puis un expandeur (l\u2019inverse d\u2019un compresseur) apr\u00e8s.<\/p>\n\n\n\n<div class=\"wp-block-image\"><figure class=\"aligncenter size-large is-resized\"><img loading=\"lazy\" decoding=\"async\" src=\"https:\/\/anasounds.com\/wp-content\/uploads\/2020\/06\/1700__50627.1445873081.1280.1280.jpg\" alt=\"\" class=\"wp-image-41702\" width=\"256\" height=\"162\"\/><figcaption>Le NE570, une puce qui comporte 2 circuits ind\u00e9pendants permettant de cr\u00e9er \u00e0 la fois un compresseur et un expandeur.<\/figcaption><\/figure><\/div>\n\n\n\n<p>Pour comprendre comment un compandeur va permettre d\u2019obtenir moins de bruit en sortie, on va d\u2019abord expliquer 2-3 choses :<\/p>\n\n\n\n<h4 class=\"nm-block-heading wp-block-heading\">quelques d\u00e9finitions<\/h4>\n\n\n\n<p><strong>Le SNR : <\/strong>Signal\/Noise Ratio, ou Rapport Signal\/Bruit. C\u2019est ce qui permet de quantifier le bruit que comporte un signal. On fait le rapport entre l\u2019amplitude du signal et l\u2019amplitude du bruit. Plus l\u2019amplitude du signal sera grande par rapport \u00e0 celle du bruit, et plus il le recouvrira et rendra le bruit moins audible.<\/p>\n\n\n\n<p><strong>Le compresseur&nbsp;: <\/strong>Il permet de r\u00e9duire la dynamique d\u2019un signal. C\u2019est-\u00e0-dire que lorsque le signal devient trop faible, le compresseur va venir l\u2019amplifier pour qu\u2019il garde environ la m\u00eame amplitude. On va donc avoir moins de dynamique et plus de sustain.<\/p>\n\n\n\n<div class=\"wp-block-image\"><figure class=\"aligncenter size-large is-resized\"><img loading=\"lazy\" decoding=\"async\" src=\"https:\/\/anasounds.com\/wp-content\/uploads\/2020\/06\/signal-compresseur.jpg\" alt=\"\" class=\"wp-image-41708\" width=\"525\" height=\"126\" srcset=\"https:\/\/anasounds.com\/wp-content\/uploads\/2020\/06\/signal-compresseur.jpg 786w, https:\/\/anasounds.com\/wp-content\/uploads\/2020\/06\/signal-compresseur-700x168.jpg 700w, https:\/\/anasounds.com\/wp-content\/uploads\/2020\/06\/signal-compresseur-768x185.jpg 768w\" sizes=\"auto, (max-width: 525px) 100vw, 525px\" \/><\/figure><\/div>\n\n\n\n<p><strong>L\u2019expandeur&nbsp;:<\/strong> A l\u2019inverse du compresseur, lorsque le signal s\u2019affaiblit, l\u2019expandeur va encore plus l\u2019att\u00e9nuer. Il va donc augmenter la dynamique et r\u00e9duire le sustain. Si on le place apr\u00e8s un compresseur, on va donc retrouver la dynamique qu\u2019on avait au d\u00e9part.<\/p>\n\n\n\n<div class=\"wp-block-image\"><figure class=\"aligncenter size-large is-resized\"><img loading=\"lazy\" decoding=\"async\" src=\"https:\/\/anasounds.com\/wp-content\/uploads\/2020\/06\/signal-expander.jpg\" alt=\"\" class=\"wp-image-41710\" width=\"554\" height=\"130\" srcset=\"https:\/\/anasounds.com\/wp-content\/uploads\/2020\/06\/signal-expander.jpg 783w, https:\/\/anasounds.com\/wp-content\/uploads\/2020\/06\/signal-expander-700x164.jpg 700w, https:\/\/anasounds.com\/wp-content\/uploads\/2020\/06\/signal-expander-768x180.jpg 768w\" sizes=\"auto, (max-width: 554px) 100vw, 554px\" \/><\/figure><\/div>\n\n\n\n<div style=\"height:32px\" aria-hidden=\"true\" class=\"wp-block-spacer\"><\/div>\n\n\n\n<h4 class=\"nm-block-heading wp-block-heading\">r\u00e9duire le bruit du bbd avec un compandeur<\/h4>\n\n\n\n<p>Maintenant qu\u2019on sait ce qu\u2019est le SNR, et comment fonctionne un compandeur, on va voir son impact sur le BBD.<\/p>\n\n\n\n<div class=\"wp-block-image\"><figure class=\"aligncenter size-large is-resized\"><img loading=\"lazy\" decoding=\"async\" src=\"https:\/\/anasounds.com\/wp-content\/uploads\/2020\/06\/bruit-sans-compander.jpg\" alt=\"\" class=\"wp-image-41713\" width=\"558\" height=\"167\"\/><figcaption>BBD sans compandeur.<\/figcaption><\/figure><\/div>\n\n\n\n<p>Sans utiliser de compandeur, on voit que le BBD ajoute un bruit constant sur notre signal. Au moment o\u00f9 on attaque la corde, ce n\u2019est pas trop grave. Mais quand la note s\u2019att\u00e9nue, le signal n\u2019est plus assez fort pour couvrir le bruit.<\/p>\n\n\n\n<div class=\"wp-block-image\"><figure class=\"aligncenter size-large is-resized\"><img loading=\"lazy\" decoding=\"async\" src=\"https:\/\/anasounds.com\/wp-content\/uploads\/2020\/06\/bruit-avec-compander.jpg\" alt=\"\" class=\"wp-image-41716\" width=\"897\" height=\"272\" srcset=\"https:\/\/anasounds.com\/wp-content\/uploads\/2020\/06\/bruit-avec-compander.jpg 1035w, https:\/\/anasounds.com\/wp-content\/uploads\/2020\/06\/bruit-avec-compander-700x212.jpg 700w, https:\/\/anasounds.com\/wp-content\/uploads\/2020\/06\/bruit-avec-compander-768x233.jpg 768w\" sizes=\"auto, (max-width: 897px) 100vw, 897px\" \/><figcaption>BBD avec compandeur.<\/figcaption><\/figure><\/div>\n\n\n\n<p>Avec un compandeur, le signal dans le BBD a toujours une amplitude \u00e9lev\u00e9e. Donc le bruit est toujours bien recouvert par le signal. Ainsi, lorsque l\u2019expandeur va redonner de la dynamique au signal, le bruit va aussi se retrouver att\u00e9nu\u00e9 lorsque l\u2019amplitude du signal baisse. On a un meilleur SNR&nbsp;!<\/p>\n\n\n\n<figure class=\"wp-block-image size-large\"><img loading=\"lazy\" decoding=\"async\" width=\"1200\" height=\"298\" src=\"https:\/\/mk0anasoundsyn79sy00.kinstacdn.com\/wp-content\/uploads\/2020\/06\/Schema-blocks-BBD-4-1200x298.jpg\" alt=\"\" class=\"wp-image-41719\" srcset=\"https:\/\/anasounds.com\/wp-content\/uploads\/2020\/06\/Schema-blocks-BBD-4-1200x298.jpg 1200w, https:\/\/anasounds.com\/wp-content\/uploads\/2020\/06\/Schema-blocks-BBD-4-700x174.jpg 700w, https:\/\/anasounds.com\/wp-content\/uploads\/2020\/06\/Schema-blocks-BBD-4-768x191.jpg 768w, https:\/\/anasounds.com\/wp-content\/uploads\/2020\/06\/Schema-blocks-BBD-4-1536x381.jpg 1536w, https:\/\/anasounds.com\/wp-content\/uploads\/2020\/06\/Schema-blocks-BBD-4-1209x300.jpg 1209w, https:\/\/anasounds.com\/wp-content\/uploads\/2020\/06\/Schema-blocks-BBD-4.jpg 1689w\" sizes=\"auto, (max-width: 1200px) 100vw, 1200px\" \/><\/figure>\n\n\n\n<h3 class=\"nm-block-heading wp-block-heading\">les filtres shelving<\/h3>\n\n\n\n<p>On retrouve souvent ces filtres directement en entr\u00e9e et en sortie de la p\u00e9dale. Ce sont des filtres passe haut et passe bas qui ont la particularit\u00e9 de fonctionner de mani\u00e8re compl\u00e9mentaire. En entr\u00e9e, le passe haut va booster les aigus, ce qui permettra de mieux recouvrir le bruit dans le BBD. En sortie, le passe bas va les att\u00e9nuer, redonnant ainsi la r\u00e9ponse en fr\u00e9quence originelle.<\/p>\n\n\n\n<div class=\"wp-block-image\"><figure class=\"aligncenter size-large is-resized\"><img loading=\"lazy\" decoding=\"async\" src=\"https:\/\/anasounds.com\/wp-content\/uploads\/2020\/06\/Fjj4a.png\" alt=\"\" class=\"wp-image-41736\" width=\"487\" height=\"299\"\/><figcaption>Les filtres Shelving \u00e0 AOP. Source <a href=\"https:\/\/www.electrosmash.com\/boss-ce-2-analysis\" target=\"_blank\" rel=\"noreferrer noopener\">ElectroSmash<\/a>.<\/figcaption><\/figure><\/div>\n\n\n\n<p>Et plac\u00e9s sur notre sch\u00e9ma blocs :<\/p>\n\n\n\n<div class=\"wp-block-image\"><figure class=\"aligncenter size-large is-resized\"><img loading=\"lazy\" decoding=\"async\" src=\"https:\/\/mk0anasoundsyn79sy00.kinstacdn.com\/wp-content\/uploads\/2020\/06\/Schema-blocks-BBD-5-1200x244.jpg\" alt=\"\" class=\"wp-image-41741\" width=\"953\" height=\"193\" srcset=\"https:\/\/anasounds.com\/wp-content\/uploads\/2020\/06\/Schema-blocks-BBD-5-1200x244.jpg 1200w, https:\/\/anasounds.com\/wp-content\/uploads\/2020\/06\/Schema-blocks-BBD-5-700x142.jpg 700w, https:\/\/anasounds.com\/wp-content\/uploads\/2020\/06\/Schema-blocks-BBD-5-768x156.jpg 768w, https:\/\/anasounds.com\/wp-content\/uploads\/2020\/06\/Schema-blocks-BBD-5-1536x312.jpg 1536w, https:\/\/anasounds.com\/wp-content\/uploads\/2020\/06\/Schema-blocks-BBD-5-1209x246.jpg 1209w, https:\/\/anasounds.com\/wp-content\/uploads\/2020\/06\/Schema-blocks-BBD-5.jpg 2043w\" sizes=\"auto, (max-width: 953px) 100vw, 953px\" \/><\/figure><\/div>\n\n\n\n<p>Et voil\u00e0, on a construit un d\u00e9lai \u00e0 BBD&nbsp;!<\/p>\n\n\n\n<div style=\"height:32px\" aria-hidden=\"true\" class=\"wp-block-spacer\"><\/div>\n\n\n\n<h2 class=\"nm-block-heading wp-block-heading\">conclusion<\/h2>\n\n\n\n<p>M\u00eame si le BBD est r\u00e9put\u00e9 \u00eatre la solution analogique pour cr\u00e9er un d\u00e9lai compact, on voit qu\u2019on se retrouve quand m\u00eame avec beaucoup de contraintes similaires \u00e0 une num\u00e9risation. \u00c7a lui rajoute pas mal d\u2019\u00e9l\u00e9ments (filtres, compandeur), qui font vite monter le prix de la p\u00e9dale.<\/p>\n\n\n\n<p>Pour r\u00e9sumer cet article en quelques phrases, on doit retenir que plus on rallonge le temps, plus la puce BBD va ajouter du bruit. On est donc limit\u00e9 en temps et c\u2019est pour cela que la plupart des d\u00e9lais \u00e0 BBD font g\u00e9n\u00e9ralement quelques centaines de millisecondes.<\/p>\n\n\n\n<p>La seule solution pour r\u00e9duire le bruit est de rajouter un filtre passe bas. On doit donc faire le choix entre cr\u00e9er un d\u00e9lai avec des r\u00e9p\u00e9titions sombres mais peu bruyantes, ou plus claires mais avec du bruit.<\/p>\n\n\n\n<p>La solution pour augmenter le temps de d\u00e9lai en gardant un taux de bruit correct est de mettre plusieurs puces BBD en s\u00e9rie, pour retarder davantage le signal en gardant la m\u00eame vitesse de clock. Mais dans ce cas c\u2019est le prix de la p\u00e9dale qui augmente !<\/p>\n\n\n\n<div class=\"wp-block-buttons aligncenter is-layout-flex wp-block-buttons-is-layout-flex\">\n<div class=\"wp-block-button\"><a class=\"wp-block-button__link\" href=\"https:\/\/mailchi.mp\/anasounds\/newsletter-france\" target=\"_blank\" rel=\"noreferrer noopener\">ne manque pas les prochains articles !<\/a><\/div>\n<\/div>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"<p>Apr\u00e8s l&rsquo;article sur les origines du d\u00e9lai et le fonctionnement des \u00e9chos \u00e0 bande, on va aujourd\u2019hui s\u2019attaquer au d\u00e9lai \u00e0 BBD&nbsp;! Cette petite puce a \u00e9t\u00e9 la premi\u00e8re solution permettant de proposer des d\u00e9lais en format p\u00e9dale d\u2019effet. 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