Quel est le but et l’utilisation appropriée d’un bouton de tonalité sur une guitare?

Cet article vous aidera à mieux comprendre l’utilisation du bouton de tonalité, y compris pourquoi il fonctionne comme il le fait et pourquoi nous l’utilisons.

J’ai écrit un bref article de synthèse et aussi une version complète et détaillée pour que vous puissiez vous y attarder plus tard!

Quel est le but et l’utilisation appropriée d’un bouton de tonalité sur la guitare?

Juste au cas où vous auriez vraiment besoin de savoir maintenant, j’ai mis un bref résumé de l’article principal entendre.

Eh bien, il affecte l’extrémité supérieure ou les hautes fréquences de votre signal de guitare.

Plus le nombre sur le bouton de tonalité est bas, plus les hautes fréquences sont supprimées de votre signal.

En termes d’utilisation correcte, cela dépend vraiment du joueur, mais il est généralement utilisé pour éliminer la dureté du son de la guitare. Vous pouvez également l’utiliser pour des effets plus artistiques tels qu’un son de type jazz plus moelleux ou encore des effets plus drastiques tels qu’en combinaison avec une pédale fuzz.

Jouez avec et voyez ce que vous en faites.

L’article principal passe en revue les raisons pour lesquelles le bouton de tonalité supprime les hautes fréquences et est, espérons-le, utile!

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Alors, quel est le but et l’utilisation appropriée d’un bouton de tonalité sur une guitare?

Pour le dire simplement, le but du bouton de tonalité est de changer la façon dont votre guitare sonne.

L’utilisation correcte de celui-ci dépend du joueur et dépend de ce que vous voulez du son de votre guitare.

Il peut être utilisé pour réduire les hautes fréquences pour apprivoiser toute dureté ou les enlever plus drastiquement pour obtenir plus d’un son de jazz moelleux ou même un son Slash simplifié (Guns n ‘ Roses).

La forme la plus basique est un bouton unique qui va de 0 à 10, mais il peut y avoir des versions plus sophistiquées, y compris celles qui peuvent modifier le contenu des graves et des aigus de votre signal.

Les guitares électroacoustiques ont généralement encore plus de contrôle avec les cadrans basses, médiums et aigus et même jusqu’aux simulateurs de modélisation de microphone pour donner un signal sonore plus naturel.

Commençons d’abord par la version de base à bouton unique.

Comment fonctionne un bouton de tonalité unique?

En termes simples, le bouton de tonalité modifie la résistance du circuit de guitare et commence à introduire l’influence d’un condensateur pour envoyer une partie du signal à la masse.

Un condensateur a pour fonction de modifier la réponse en fréquence (comment le son est affecté lorsqu’il est transmis à un système électrique / acoustique) d’un circuit, c’est-à-dire la façon dont le son est modifié lorsque le signal de votre guitare le traverse.

Les condensateurs peuvent affecter le signal audio en fonction de leur capacité et de leur emplacement dans le circuit.

Changer le condensateur changera la fonction du bouton de tonalité et surtout l’efficacité du bouton de tonalité sur toute sa portée.

Généralement, plus la valeur du bouton de tonalité augmente, moins le condensateur a d’influence sur le signal.

Plus le nombre sur le bouton de tonalité est bas, plus la fréquence de coupure du filtre passe-bas est faible.

Qu’est-ce qu’un filtre passe-bas ?

Un filtre passe-bas est l’un des filtres audio les plus simples qui existent.

Le nom vous donne un indice!

Il permet essentiellement au signal basse fréquence de passer (passe-bas) et arrête le son haute fréquence ou le supprime du signal.

L’image ci-dessous montre un filtre passe-bas représenté sous la forme d’un égaliseur graphique (EQ).

Vous pouvez voir que les hautes fréquences sont atténuées par l’égaliseur graphique simulant un filtre passe-bas.

La fréquence à laquelle le contenu haute fréquence est arrêté par le filtre est appelée fréquence de coupure.

Dans un circuit de guitare, le bouton de tonalité et le condensateur influencent la fréquence de coupure.

Il s’agit essentiellement de la fréquence à laquelle le signal audio de fréquence supérieure est envoyé à la terre et retiré de celle qui est envoyée à la prise de sortie de votre guitare.

En règle générale, la plage d’un bouton de tonalité va de 0 à 10. 10 a l’influence minimale sur la tonalité (signal audio complet) et 0 a le maximum (affecte le plus le signal).

Circuit de guitare électrique de base

L’un des circuits de guitare les plus simples est celui de la glorieuse Fender Telecaster utilisant deux micros à bobine unique, un commutateur à 3 voies, un bouton de volume et de tonalité unique.

L’image ci-dessous illustre le circuit Fender Telecaster.

Le signal de prise est essentiellement une source de tension et de courant.

Les boutons de tonalité et de volume sont les principaux éléments résistifs. Vous pouvez obtenir des valeurs de différence pour ceux-ci, mais les plus courantes à 250 kΩ et 500 kΩ.

Les boutons de tonalité et de volume sont utilisés pour faire varier la résistance électrique dans le circuit. Les boutons sont des résistances variables ou des potentiomètres.

La résistance d’un potentiomètre est augmentée lorsque le potentiomètre est tourné dans le sens horaire (de 0 à 10).

Le bouton de tonalité fonctionne ensuite avec le condensateur pour supprimer le signal haute fréquence de la chaîne à la discrétion de l’utilisateur.

La résistance du bouton de tonalité ne change pas vraiment avec la fréquence, mais la résistance (impédance) du condensateur le fait et est influencée à la fois par la fréquence du signal et la valeur du condensateur.

Il y a une équation qui montre la relation entre tous ces éléments sont donnés ci-dessous:

Plus la résistance du bouton de tonalité est élevée (vers 10), moins les hautes fréquences vont à la terre et le signal de prise de son est maintenu et passe à la prise de sortie; comme l’électricité préfère le chemin de moindre résistance.

Les images ci-dessous montrent le contenu en fréquence du signal out pour les réglages de tonalité 10, 5 et 0.

On peut voir que la haute fréquence baisse de lorsque le nombre de tonalité est inférieur.

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Comment fonctionne le type de condensateur qui convient au bouton de tonalité?

Comment les différents condensateurs influencent-ils la fonction du bouton de tonalité?

La résistance du condensateur est diminuée si la capacité ou la fréquence du signal traversant augmente.

La nature physique des condensateurs signifie que les hautes fréquences sont moins influencées par la résistance d’un condensateur par rapport aux basses fréquences.

Ainsi, une façon de modifier la réponse en fréquence du bouton de tonalité consiste à modifier la valeur (capacité) du condensateur de tonalité. Un condensateur de bouton de tonalité de valeur supérieure est égal à une fréquence de coupure inférieure du filtre passe-bas.

Vous pouvez utiliser n’importe quel condensateur de votre choix, mais j’ai répertorié les types de capacité les plus courants allant de la fréquence de coupure la plus élevée à la plus basse ci–dessous:

– 0,047 µF

– 0,033 µF

– 0,022 µF

– 0,01 µF

Quelles sont les utilisations potentielles du bouton de tonalité?

En termes d’utilisation potentielle du bouton de tonalité de guitare, cela dépend vraiment du joueur.

Il est généralement utilisé pour éliminer la dureté du son de la guitare.

Vous pouvez également l’utiliser pour des effets plus artistiques tels qu’un son de type jazz plus moelleux ou encore des effets plus drastiques tels qu’en combinaison avec une pédale fuzz.

Si vous avez une guitare au son légèrement dur, essayez simplement de mettre votre bouton de tonalité sur le réglage 8 et vous devriez l’entendre un peu adoucir.

J’utilise cette technique si j’utilise un amplificateur légèrement dur, en particulier sur le canal propre. Vous pouvez également pousser plus loin et prendre le réglage de tonalité à 5 pour obtenir un son de jazz moelleux.

Jouez avec et voyez ce que vous en faites.

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