search query: @keyword särö / total: 8
reference: 3 / 8
« previous | next »
Author:Viitala, Ari
Title:Elektroniputkilla toimivan kitaravahvistimen tutkiminen: tyyppitapauksena VOX AC30
Examination of vacuum tube guitar amplifier; VOX AC30 as a type case
Publication type:Master's thesis
Publication year:2010
Pages:ix + 88      Language:   fin
Department/School:Koneenrakennustekniikan laitos
Main subject:Akustiikka ja äänenkäsittelytekniikka   (S-89)
Supervisor:Karjalainen, Matti
Instructor:Pakarinen, Jyri
OEVS:
Electronic archive copy is available via Aalto Thesis Database.
Instructions

Reading digital theses in the closed network of the Aalto University Harald Herlin Learning Centre

In the closed network of Learning Centre you can read digital and digitized theses not available in the open network.

The Learning Centre contact details and opening hours: https://learningcentre.aalto.fi/en/harald-herlin-learning-centre/

You can read theses on the Learning Centre customer computers, which are available on all floors.

Logging on to the customer computers

  • Aalto University staff members log on to the customer computer using the Aalto username and password.
  • Other customers log on using a shared username and password.

Opening a thesis

  • On the desktop of the customer computers, you will find an icon titled:

    Aalto Thesis Database

  • Click on the icon to search for and open the thesis you are looking for from Aaltodoc database. You can find the thesis file by clicking the link on the OEV or OEVS field.

Reading the thesis

  • You can either print the thesis or read it on the customer computer screen.
  • You cannot save the thesis file on a flash drive or email it.
  • You cannot copy text or images from the file.
  • You cannot edit the file.

Printing the thesis

  • You can print the thesis for your personal study or research use.
  • Aalto University students and staff members may print black-and-white prints on the PrintingPoint devices when using the computer with personal Aalto username and password. Color printing is possible using the printer u90203-psc3, which is located near the customer service. Color printing is subject to a charge to Aalto University students and staff members.
  • Other customers can use the printer u90203-psc3. All printing is subject to a charge to non-University members.
Location:P1 Ark Aalto  2584   | Archive
Keywords:guitar amplifier
vacuum tube amplifier
thermonic valve amplifier
vacuum tube
electron tube
thermonic valve
nonlinearity
distortion
tone
sound
kitaravahvistin
elektroniputkivahvistin
elektroniputki
epälineaarisuus
särö
sointi
soundi
Abstract (eng): Through the recent decades, the vacuum tube has retained its appreciated status as an active component in guitar amplifiers.
Several reasons have been stated to contribute to the popularity.
However, the most commonly reason has been the naturally pleasant sound of a tube amplifier.
Terms like warm and rich are frequently used to describe it.
The main disadvantages of tube amplifiers are typically greater size, mass and price compared to a corresponding solid state amplifiers.
Tubes also wear out and are mechanically rather sensitive.
In addition, the palette of sounds from a single tube amplifier is usually quite narrow.
Hence, if a guitar player wants more variability, he/she has to use several amplifiers.
Due to the aforementioned issues, markets for simulating and modelling amplifiers have arisen.
These amplifiers strive to achieve the tone of a tube amplifier without its disadvantages.

Along with the development of information technology, especially Digital Signal Processing a.k.a.
DSP has become a remarkable modelling technique.
The main target of this thesis is to examine the factors that affect the sound of a tube amplifier, and thus produce results for guitar amplifier modelling.
The methods to achieve this goal are examining the theory and accomplishing certain measurements, and finally analyzing these results.
These measurements are done to a separate ECC83/12AX7 double triode and to VOX AC30 guitar amplifier which I have built for this thesis.
Abstract (fin): Elektroniputki on läpi vuosikymmenten säilyttänyt arvostetun asemansa etenkin ammattitason kitaravahvistimien aktiivisena komponenttina.
Suosiolle on esitetty useita eri syitä, mutta yleisimpänä kuitenkin pidetään putkivahvistimen luonnostaan miellyttävää ääntä, mistä kuulee usein käytettävän termejä kuten lämmin ja rikas.
Putkivahvistimien huonoihin puoliin lukeutuu pääasiassa se, että ne ovat tyypillisesti selvästi suurempia, raskaampia ja kalliimpia kuin vastaavat transistorivahvistimet.
Putket ovat myös kuluvia ja mekaanisesti melko herkkiä komponentteja.
Lisäksi yhdestä putkilla toimivasta kitaravahvistimesta saatava soundien kirjo on yleensä melko suppea, joten jos kitaristi haluaa enemmän vaihtelevuutta soundiin, hänen täytyy käyttää useampia vahvistimia.

Edellä mainitut seikat ovat luoneet markkinat simuloiville ja mallintaville vahvistimille, joilla pyritään putkivahvistimen sointiin ilman kyseisen vahvistintyypin haittapuolia.
Tietotekniikan kehityksen myötä erityisesti digitaalinen signaalinkäsittely eli DSP (Digital Signal Processing), on noussut merkittäväksi mallinnustekniikaksi.
Tämän diplomityön tavoitteena on tuottaa tutkimustuloksia putkivahvistimien soundiin vaikuttavista tekijöistä kitaravahvistinmallinnusta varten, mutta myös yleisesti koota tietoa aiheesta yksiin kansiin.
Tavoitteeseen on tarkoitus päästä sekä teoriaa tutkimalla että käytännön mittauksia tekemällä ja tuloksia analysoimalla.
Mittauksia tehdään erilliselle ECC83/12AX7 -kaksoistriodille, sekä työtä varten rakentamalleni VOX AC30-kitaravahvistimelle.
ED:2010-11-09
INSSI record number: 41284
+ add basket
« previous | next »
INSSI