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SAMPLE/HOLD (ÉCHANTILLONNAGE/MAINTIEN)

Le S/H (Sample and Hold) produit des séquences de tension, soit fixes, soit aléatoires, en échantillonnant les formes d’onde d’entrée provenant du LFO.
Chaque échantillon représente le niveau de tension au moment précis où il a été pris.
Le point HOLD du circuit maintient cette valeur jusqu’à ce que l’échantillon suivant soit pris.
Le résultat est une sortie de tension de commande qui change par paliers.

Lorsqu’il est utilisé pour contrôler un VCO, cela produit des séries d’intervalles (type arpèges) de notes ou de hauteurs de notes, avec des motifs de hauteur aléatoires.
Lorsqu’il est utilisé pour contrôler la fréquence de coupure (cutoff) du VCF, cela produit des motifs de couleur tonale intéressants.
Ces motifs peuvent aussi être utilisés de manière très efficace avec des sources externes, comme une guitare ou un synthétiseur à cordes.


1. MODE SWITCH (Commutateur de mode)

Ce commutateur détermine quelle forme d’onde sera échantillonnée.
Les positions [ _ ] et [ ^ ] échantillonnent des formes d’onde provenant du LFO, et la position RANDOM échantillonne la sortie du NOISE GENERATOR.


2. SAMPLE TIME CONTROL (Réglage du temps d’échantillonnage)

Ce réglage détermine l’intervalle entre chaque impulsion d’échantillonnage.
La vitesse d’échantillonnage peut être visualisée grâce à la LED au-dessus du commutateur de mode.
Augmenter la valeur du SAMPLE TIME produit un échantillonnage plus lent ; la diminuer accélère le rythme d’échantillonnage.

Le schéma ci-dessous montre quelques-uns des motifs qui apparaissent lorsque l’on utilise la sortie S/H pour contrôler un VCO.
Dans ces exemples, le temps d’échantillonnage est plusieurs fois plus rapide que la vitesse du LFO.
Dans les deux premiers exemples, il est possible de produire une plus grande variété de motifs musicaux en modifiant la fréquence des formes d’onde échantillonnées (en changeant la vitesse du LFO) et/ou en modifiant le temps d’échantillonnage (SAMPLE TIME).


3. OUTPUT LAG CONTROL (Réglage de retard de sortie)

Monter ce curseur “adouci” les changements de tension afin que les motifs obtenus aient un effet de glissando ou d’intervalle plus fluide.


 

Ce schéma illustre l’effet du réglage OUTPUT LAG (retard/souplesse de sortie) sur le signal issu du Sample/Hold :

  • OUTPUT LAG = 0 → Les transitions de tension sont abruptes et nettes, formant un signal en escalier.

  • OUTPUT LAG = 5 → Les transitions sont légèrement adoucies, donnant un aspect plus fluide mais toujours angulaire.

  • OUTPUT LAG = 10 → Les transitions deviennent très lissées, produisant une forme d’onde arrondie et continue, proche d’un glissando.

 

En résumé : plus la valeur de OUTPUT LAG est élevée, plus le signal passe d’un changement brusque à un changement progressif.

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Cette image montre comment la forme d’onde en sortie du Sample & Hold (S/H) varie selon le mode d’échantillonnage choisi :

  1. Mode dent de scie ascendante (triangle gauche)

    • Sampled waveform : onde en dent de scie ascendante.

    • Sampling pulse : impulsions régulières.

    • S/H output waveform : valeurs retenues à chaque impulsion, produisant un motif en escalier ascendant.

    • Résultat musical : suite de notes montant par paliers.

  2. Mode dent de scie descendante (triangle inversé)

    • Sampled waveform : onde en dent de scie descendante.

    • Sampling pulse : impulsions régulières.

    • S/H output waveform : motif en escalier descendant.

    • Résultat musical : suite de notes descendant par paliers.

  3. Mode aléatoire (RANDOM)

    • Sampled waveform : bruit ou signal aléatoire.

    • Sampling pulse : impulsions régulières.

    • S/H output waveform : valeurs aléatoires à chaque impulsion.

    • Résultat musical : séquence irrégulière et imprévisible de notes.

 

En résumé, le S/H capture la valeur instantanée d’un signal d’entrée à chaque impulsion d’horloge, et la maintient jusqu’à l’impulsion suivante, créant soit un motif régulier (dent de scie), soit chaotique (random).