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더크의 피아노 튜너

피아노의 튜닝

더크의 피아노 튜너

클래식한 방식으로 피아노를 조율하는 것은 매우 복잡한 과정이다. 튜닝 해머를 올바르게 다루고 튜닝 핀을 안정적인 위치에 두는 기술을 보유해야 한다. 이러한 기술을 익히려면 시간과 연습이 필요하다. 그러나 현의 정확한 음높이를 결정하는 것은 훨씬 더 어렵다. 간단한 튜닝 장치를 사용하여 많은 악기를 튜닝할 수 있습니다. 그런 다음 각 톤은 사전 정의된 주파수로 정확히 조정됩니다. 이 방법은 피아노를 튜닝하는 데 사용할 수 없습니다. 그 결과는 피아노 소리가 거칠고 음정이 맞지 않게 들리게 할 것이다. 그 이유는 현악기가 소리를 내는 방식에 있다.

문자열은 여러 가지 방법으로 진동할 수 있습니다. 그것은 전체 구간에서 진동할 수 있다; 그리고 나서 끈의 중간이 진동하고 끝은 고정된다. 그것은 두 부분으로;그 중이 끝난 다음 문자열과 oscillates 4분의 1에서 3/4길이에 고정되어 있기 때문 진동할 수 있다. 이 방법은 문자열 또한 3,4,5, 등 부분으로 진동할 수 있다.
이것들은 현의 고조파라고 불린다

이 모든 진동은 문자열에 있는 동시에 발생한다. 각각의 진동은 고유의 주파수를 가지고 있다. 따라서 스트라이크된 문자열은 동시에 여러 주파수를 제공합니다. 이것들은 현의 고조파라고 불린다. 이러한 고조파가 정확히 기본 주파수의 2, 3, 4, 5배일 때 간단한 튜닝 장치를 사용할 수 있습니다. 피아노의 경우 불행하게도 그렇지 않다. 피아노의 경우 이 요소들은 정확히 2, 3, 4, 5가 아니다. 이러한 요인의 정확한 값은 피아노 현의 기본 주파수를 결정한다. 실제로 낮은 톤을 좀 더 낮게 조정해야 한다는 것을 보여줍니다. 하이톤은 조금 더 높게 맞춰야 해요. 낮은 톤을 낮게, 높은 톤을 높게 조율해야 하는 비율을 피아노의 스트레칭이라고 한다. 스트레칭은 여러 요인에 따라 달라집니다. 피아노의 크기(예: 현의 길이)도 중요하지만 현의 지름, 재료, 무게 또한 중요하다. 이것은 각각의 피아노가 최적의 소리와 성능을 얻기 위해 다르게 조율되어야 한다는 것을 의미한다.
이러한 확장을 고려하는 조정 장치가 이미 있습니다. 대형 피아노의 경우 작은 스트레치를 선택하고 소형 피아노의 경우 큰 스트레치를 선택하는 스트레칭을 설정에서 선택할 수 있습니다. 이러한 튜닝 장치는 피아노를 거의 최적의 튜닝으로 이끌 수 있다. 그러나 관련 기구의 구체적인 설계는 고려되지 않으므로 확장을 결정하는 요인 중 일부는 제외된다. 이 때문에 피아노 소리가 최적으로 들리지 않을 것이며, "귀로" 최적의 스트레칭을 결정해야 할 것이다.

피아노 튜닝. 튜닝 해머

피아노 기술자는 많은 간격(동시에 두 개의 키를)을 치고 정렬하여 이를 수행합니다. 이것을 제대로 하기 위해서는 많은 경험이 절대적으로 필요하다. 문제는 구간을 완전히 순수하게 조정할 수 없고 구간마다 순도 비율이 다르다는 데 있다.
간격이 완전히 정확하지 않으면 두 노트 중 하나가 적절히 조정됩니다. 그러나 이 노트는 다른 여러 간격의 일부이기도 합니다. 따라서 이 모든 간격도 바뀌어야 합니다. 이 모든 것은 풀어야 할 크고 복잡한 퍼즐을 만들어낸다.

더크의 피아노 튜너가 이 퍼즐을 해결해 줍니다. 더크의 피아노 튜너에서 모든 현은 톤당 하나의 현만 음소거하고 나머지 현은 음소거하여 모두 하나씩 연주함으로써 녹음됩니다. 튜닝은 이러한 단일 문자열 기록을 사용하여 컴퓨터에 의해 결정됩니다. 튜너는 기본뿐만 아니라 고조파도 기록합니다. 이 "단일 문자열" 기록 후 튜너는 모든 문자열의 최적 기본 설정을 계산하는 데 필요한 모든 데이터를 보유합니다. 그러면 튜너가 가능한 모든 간격의 순도를 계산하여 정렬합니다. 그런 다음 튜너의 결과 톤에 맞춰 문자열을 하나씩 튜닝할 수 있습니다. 튜너는 스트라이크된 문자열을 자동으로 인식하고 문자열이 이상적인 음높이에서 얼마나 벗어나는지 보여줍니다. 음소거된 문자열은 나중에 동일한 문자열 집합에서 이전에 튜닝된 문자열과 동일하게 튜닝됩니다. 모든 현을 튜닝한 후에 피아노는 최적의 스트레칭으로 튜닝되었다. 그 피아노는 이제 그 특정한 피아노에 대해 가능한 한 순수하게 들린다. 각 문자열은 한 번만 튜닝하면 되며 더 이상 귀로 튜닝을 완료할 필요가 없습니다.

더크의 피아노 튜너


전문적인 수준에 맞춰 피아노를 직접 튜닝하세요

호환성



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  • 넷북
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튜너는 다음 언어로 제공됩니다:
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목차

평가판

평가판은 튜너의 가능성을 잘 파악하기 위한 것입니다. 정식 버전과 마찬가지로 평가판도 모든 노트를 기록할 수 있습니다. 그 후, 최적의 스트레칭을 계산할 수 있다. 평가판은 모든 As(A0 - A7)와 모든 Es(E1 - E7)의 최적 주파수를 계산합니다. 그런 다음 이러한 톤을 조정할 수 있습니다. 그 사이에 있는 모든 톤은 튜닝할 수 없다. 이렇게 하면 피아노의 전체 범위에 걸쳐 일련의 간격을 조정할 수 있습니다:
완전8도: A0-A1, A1-A2 등. E1-E2, E2-E3 등.
완전5도: A0-E1, A1-E2 등.
완전4도: E1-A1, E2-A2 등.

확장 모듈

튜너는 모듈과 함께 확장할 수 있습니다. 이러한 확장 모듈은 추가 기능을 추가합니다. 현재 사용 가능한 확장 모듈이 없습니다. 인터넷 사이트에서 새 확장 모듈을 확인하십시오.

많은 중요한 용어들

  • 빈도수
    톤(수치)의 초당 파동 수.
  • 소리
    인간의 귀로 지각할 수 있는 파장의 총 범위.

  • 일정한 음조로 울리다.
  • 메모
    특정 음높이와 길이를 가진 톤을 나타내는 표기법.
  • 규모
    고정된 순서로 톤의 증가 또는 감소.
  • 피치
    톤의 인식 주파수. 이것은 기본 주파수입니다.
  • 기본 톤 또는 강장제
    지각된 음높이. 소리를 구성하는 톤 모음의 가장 낮은 톤.
  • 오버톤
    강장제보다 높은 주파수를 가진 소리의 음조. 배음은 강장제의 배수이다.
  • 비트(박치기
    박동(박동)은 음의 차이가 작은 두 개의 음이 동시에 발생할 때 발생한다.
  • 간격
    두 톤의 음높이 차이.
  • 세미톤
    서양음악에서 가장 작은 음정. 완전8는 12개의 반음으로 존재한다. 동일한 기질에서 모든 반음자들은 주파수가 균등하게 나뉜다. 피아노에서 두 개의 인접한 흰색 키 사이의 간격은 만약 그 사이에 검은색 키가 없다면 한 반음이다. 인접한 흰색 키 사이에 검은색 키가 있는 경우 두 흰색 키 사이의 간격은 두 개의 세미톤입니다. 이 경우 흰색 키와 검은색 키 사이의 간격은 1반음입니다. 톤과 동일한 날카로운 톤(예: C와 C#) 사이의 간격은 항상 하나의 반음이다.
  • 완전8도
    두 번째 음이 전자 음의 두 배 주파수를 갖는 두 음 사이의 차이.
    1 완전8도 = 12 세미톤.
  • 튜닝 또는 기질
    악기의 특정 음역 범위에 대한 주파수 조합을 선택하는 방법. 서양 음악에서는 동등한 기질이 가장 인기 있다. 다른 기질들은 예를 들어: 정의로운 억양, 피타고라스의 음조, 평균적인 음조, 우물한 성질, 그리고 31개의 동등한 성질.
  • 크로매틱 스케일
    색 음계는 한 완전8도 안에 있는 12개의 반음계를 모두 포함하는 음계이다:
    c – c# – d – d – d# – e – f – f# – g – a – a# – b (피아노의 흰색 및 검은색 키)
  • 하프톤 및 풀톤 스텝
    하프톤 스텝은 피아노에 있는 두 개의 인접한 흰색 키 사이의 간격과 같은 하나의 반음 간격과 같다. 완전한 톤 스텝은 피아노의 두 개의 인접한 흰색 키 사이의 간격과 같은 두 개의 반음 간격과 같다.
  • 디아토닉 음계
    온음계는 반음계 및 전체음계의 음계이다:
    다장조: c – d – e – f – g – a – b (피아노의 흰색 키 또는 아코디언의 버튼)
    단조: c – d – deb – f – g – ab – bb
  • 헤르츠
    주파수 단위.
    1Hz = 초당 1파.
  • 센트
    음계의 톤에 대한 음높이의 차이에 대한 로그 단위.
    1200 센트 = 1 완전8도.
    100 센트 = 동일한 기질의 두 개의 연속된 반음 사이의 거리.
  • 주파수 스펙트럼
    소리에서 발생하는 모든 주파수. 주파수 스펙트럼은 그래프의 형태로 나타낼 수 있다.
  • 바이소노릭
    '바이소노릭'이라는 용어는 아코디언과 같은 악기의 키가 벨로우즈를 닫거나 열 때 다른 톤을 발생시킨다는 것을 나타낼 때 사용된다. 예: 반도네온, 스퀴즈 박스, 하모니카.
  • 튜닝 테이블
    아코디언의 갈대를 조정하기 위한 모든 종류의 공급품을 갖춘 작업대.

마이크 선택 및 배치

마이크의 정확성
튜너의 경우 측정된 소리의 주파수만 중요합니다. 음량은 중요하지 않다. 마이크의 감도는 중요하지 않다. 측정된 주파수의 정확도는. 그러나 이것은 어떤 마이크에서도 쉽게 충분합니다.

외부 연결 또는 내장
대부분의 노트북에 있는 것과 같은 내장 마이크를 항상 사용할 수 있는 것은 아닙니다. 사운드 카드 연결 마이크에 대한 외부 잡음보다 주변 잡음을 더 많이 잡는다. 노트북 케이스가 소리와 진동을 포착해 마이크에 전달한다. 노트북의 냉각 팬은 주변 소음의 중요한 원인입니다. 내장 마이크는 또한 종종 가장 낮은 주파수를 측정하지 못할 수 있다. 내장 마이크의 또 다른, 훨씬 더 큰 단점은 마이크를 계측기에 대해 올바르게 배치하는 것이 불가능하다는 것이다(또는 어렵다. 사운드 카드에 와이어로 연결된 외부 마이크를 원하는 위치에 간단히 배치할 수 있습니다.

마이크에서 피아노까지의 거리
마이크를 피아노에 가까이 둘수록 녹음할 소리와 관련된 배경 노이즈의 영향이 작아집니다. 따라서 거리가 짧으면 측정이 개선됩니다. 3피트 이하의 거리는 최고의 결과를 준다.
디지털 효과
일부 마이크에는 디지털 효과를 사용하여 사운드 신호를 수정할 수 있는 소프트웨어(이른바 드라이버)가 제공됩니다. '메아리', '험 필터', '스테레오 강화', '방향 감도', '소음 억제' 등의 효과가 그것이다. 이러한 효과로 인해 녹음된 소리가 왜곡되어 튜너가 제대로 작동하지 않을 수 있습니다. 따라서 효과는 비활성화해야 합니다. 반면 '부스트', '감도', '볼륨', '게인', '밸런스' 등 마이크 설정은 중요하지 않다.

결론
컴퓨터에 케이블이 연결된 외부 마이크는 적절한 위치에 쉽게 배치할 수 있기 때문에 선호되는 구성입니다. 즉, 컴퓨터의 사운드 카드에 연결된 간단한 마이크로 충분합니다. 이렇게 정말 싼 마이크의 주파수 범위는 대부분의 경우 알려져 있지 않다. 고품질의 동적 마이크는 특히 낮은 주파수에서 더 나은 결과를 제공할 것이다. 일반적으로 말하는 USB 마이크도 좋습니다. 그럴 경우 컴퓨터의 내장 사운드 카드를 사용하지 않는 것이 장점이 될 수 있다. 훨씬 더 비싼 콘덴서 마이크는 사용할 수 있지만, 더 나은 튜닝 결과를 제공하지는 않을 것이다. 마이크 소프트웨어의 디지털 효과는 항상 비활성화되어야 한다!

처음 사용

툴팁
마우스 커서를 버튼이나 창 위로 가져가면 "도구 팁"이 표시됩니다. 도구 설명서는 특정 단추나 창에 대한 설명이 있는 작은 텍스트 상자입니다.

사운드 입력 선택
튜너를 사용하려면 원하는 사운드 입력 채널을 선택하고 구성해야 합니다. 일반적으로 이것은 마이크일 것이다. 튜너를 처음 시작하면 구성 화면이 자동으로 표시됩니다.

사운드 입력 선택
위의 구성 화면의 왼쪽 부분은 사운드 입력을 선택하고 구성하는 데 중요합니다. '녹음 장치 선택'에서 사운드 카드를 선택합니다. 선택한 사운드 카드의 다양한 사운드 입력은 '녹음 장치에서 사운드 입력 선택'에서 열거됩니다. 여기서 사용할 사운드 입력을 선택합니다.

선택한 입력의 결과 신호가 오른쪽 하단의 그래프에 표시됩니다. 튜너는 입력 신호가 가능한 한 강할 때 가장 잘 작동하지만 왜곡을 방지하기 위해 그래프의 상단과 하단에서 멀리 떨어져 있어야 합니다. 신호의 세기는 'Sensitivity' 슬라이더를 움직여 제어할 수 있습니다. 마이크를 선택하고 신호가 너무 약하면 '마이크 부스트' 체크 표시를 설정하여 신호를 더 증폭시킬 수 있다.

밸런스 슬라이더가 있는 스테레오 입력이 있는 경우 슬라이더를 가운데로 설정해야 합니다.

'선택한 기기의 Windows 녹음 제어' 버튼을 누르면 Windows의 음성 입력 구성 화면이 열립니다. 이 화면은 일반적으로 필요하지 않습니다.

때때로 입력에서 윙윙거리는 소리(50 또는 60Hz)가 들립니다. 이 문제는 일반적으로 접지 불량 또는 전원 공급 불량으로 인해 발생합니다. 험 필터 박스 중 하나를 확인하면 꺼낼 수 있다. 이러한 필터를 사용하지 않을 경우 특정 톤(예: G1(49Hz), A#1(58,27Hz) 또는 B1(61,74Hz)이 원치 않게 검출될 수 있습니다.

더크의 피아노 튜너를 이용한 튜닝 프로세스

먼저 몇 가지 정보


자동 키 감지
더크의 피아노 튜너는 사용자가 친 키를 자동으로 감지합니다. 탐지된 키는 화면 키보드에 녹색으로 표시됩니다. 키를 누르거나 놓으면 바로 다른 키가 녹색으로 변하는 것을 볼 수 있습니다. 이것은 정상적인 행동이고 당신은 그것을 무시할 수 있다.

튜닝할 때 키를 누릅니다
피아노에서는 키를 치는 동안 톤의 높이에 따라 한 줄, 두 줄 또는 세 줄을 치는 것입니다. 따라서 다음 사항에 유의하시기 바랍니다.

  1. 키를 누를 때 세트의 한 문자열만 진동해야 합니다. 집합의 나머지 문자열은 완전히 음소거되고 어떤 식으로든 진동하지 않도록 하는 것이 매우 중요합니다. 이러한 뮤팅이 제대로 수행되지 않으면 최적의 스트레칭 계산에 영향을 미쳐 최적의 스트레칭이 되지 않습니다.
  1. 피아노 키를 사용하여 줄을 치는 것도 매우 중요합니다. 키에 연결된 해머가 가장 이상적인 위치에 장착되어 있기 때문입니다. 만약 줄이 부딪히거나 뽑히거나 다른 방식으로 울린다면, 현에 의해 생성되는 고조파는 상당히 다를 것이고 덜 최적의 스트레칭을 일으킬 것이다.
  2. 녹화 중(녹음 버튼을 누름) 상대 화면 키가 빨간색이 될 때까지 키를 누르고 있어야 합니다. 그러면 녹화가 성공했음을 알 수 있습니다.
  3. 튜닝 프로세스 중(녹음 버튼이 눌러지지 않음) 키가 화면에 녹색으로 표시될 때까지 누른 상태로 있어야 합니다. 그러면 튜너가 신호음을 인식했음을 알 수 있습니다. 이렇게 하면 키를 반복해서 누를 수 있습니다.

더크의 피아노 튜너를 이용한 튜닝 프로세스

더크의 피아노 튜너를 사용한 피아노의 실제 튜닝


  1. 컴퓨터에서 더크의 피아노 튜너 시작. 그런 다음 마이크를 연결하고 설정합니다. 그랜드 피아노의 경우, 마이크를 위쪽으로 향하게 하여 끈 아래 바닥에 놓을 수 있다. 직립형 피아노의 경우, 마이크가 피아노를 가리키는 페달 근처에 놓을 수 있다. 바닥에서 진동이 감지되지 않도록 마이크를 고무 패드나 쿠션 위에 놓으십시오.
  2. 오른쪽 마이크 입력이 선택되어 있는지 화면에서 왼쪽 상단 모서리를 확인합니다.

    오른쪽 마이크 입력이 선택되어 있는지 화면에서 왼쪽 상단 모서리를 확인합니다
  3. 주변 소음을 최소화하면서 조용한 환경을 제공합니다. 특히 선풍기나 수족관 펌프 소리와 같은 지속적이고 단조로운 소리는 튜닝을 망칠 것이다.
  4. 피아노를 튜닝하려면 먼저 모든 음색을 녹음합니다. 튜너의 기본 화면에서 '녹음' 버튼을 누르고 각 피아노 키(낮음에서 높음으로 하나씩)를 누릅니다. 그 사이에 최소 2초의 침묵을 유지합니다.
  1. 매번 신호음이 녹음되고 튜너의 기본 화면에서 해당 키가 빨간색으로 변할 때까지 키를 누른 상태로 둡니다.

    피아노를 튜닝하려면 먼저 모든 음색을 녹음합니다
  2. 피아노를 녹음하는 동안 아래 두 게이지가 비어 있습니다. 그 이유는 아직 최적 연장이 알려져 있지 않기 때문에 튜너가 최적 연장에 대한 편차를 결정할 수 없기 때문이다.
  3. 녹음 프로세스 중에 튜너가 배경 사운드를 수신하는 경우 원하지 않는 녹음이 생성될 수 있습니다. 이 경우 해당 키가 빨간색으로 바뀝니다. 이러한 녹화를 제거하려면 마우스 오른쪽 버튼으로 해당 키를 클릭합니다. 빨간색은 사라질 것이다. 그 후 그리고 그 후에만 키를 다시 기록할 수 있다. 모든 키가 기록되면(모든 키가 빨간색으로 계속 표시) "확장" 버튼을 클릭합니다.

  1. 모든 톤이 녹음되는 즉시 튜너의 메인 화면에서 '연장' 버튼을 클릭하여 Optimal Stretch Screen(최적 스트레치 화면)으로 이동합니다.

    녹음된 각 톤은 짧은 빨간색 선으로 동일한 기질에서 편차를 보여준다
  2. 여기 보이는 그래프의 각 세로 막대는 피아노 키를 나타냅니다. 녹음된 각 톤은 짧은 빨간색 선으로 동일한 기질에서 편차를 보여준다. 가운데 가로선은 같은 기질을 나타낸다. 모든 톤이 녹음된 경우 '최적 스트레치 계산' 버튼을 클릭하여 최적의 스트레칭을 계산합니다.

    최적 스트레치 계산
  1. 녹음된 피아노에 대한 최적의 스트레칭이 계산되고 있습니다. 이 작업은 몇 분 정도 걸립니다. 이 시간 동안 컴퓨터는 수백만 개의 고조파 조합을 비교한다. 결과적으로 최적의 스트레치는 짧은 수평 녹색 막대로 표시됩니다. 녹색 선이 위로 또는 아래로 점프하여 이상적인 튜닝에 가까워지는 것을 볼 수 있습니다. 원래 기록된 값은 여전히 수평의 짧은 빨간색 막대로 표시됩니다. 이 방법으로 전류와 최적 스트레치 간의 차이를 확인할 수 있습니다. 창 맨 아래에 있는 막대는 당신이 얼마나 발전했는지를 보여준다.

    녹음된 피아노에 대한 최적의 스트레칭이 계산되고 있습니다

  1. 피아노는 한 번만 녹음하면 된다. 최적의 스트레칭을 설정한 후 "Save Recording"(기록 저장) 버튼을 클릭하여 저장할 수 있습니다. 나중에 특정 피아노를 다시 튜닝해야 할 때 "녹음 로드" 버튼을 클릭하고 관련 파일을 선택하면 적절한 "최적 스트레치"를 다시 호출할 수 있습니다.
  2. 그 피아노의 "최적 스트레치"를 보여주는 마지막 그래프는 약간 울퉁불퉁해 보인다. 이 정도면 돼. 피아노의 마지막 소리를 규정하는 것은 음정의 "순수"이다. 강장제의 주파수는 덜 중요하다.
  3. 이제 결과 "최적 스트레치"를 사용하여 피아노를 튜닝할 수 있습니다. 이 창 닫기(Alt-F4 또는 작은 빨간색 십자 상단 오른쪽). 그래프가 있는 화면이 사라지고 기본 화면이 다시 나타납니다.
  4. 이제 "최적 스트레치"를 정리하여 실제 피아노 튜닝 프로세스를 시작할 수 있습니다. 키보드의 중앙(일반적으로 C4)에서 시작하여 오른쪽 상단, 문자열 집합으로 설정된 문자열로 이동합니다. 그런 다음, 중간에서 왼쪽으로 낮은 구간으로 들어갑니다. 문자열 집합에서 하나의 문자열을 제외한 모든 문자열을 음소거합니다. 해당 키를 누르고 창 하단에 있는 빨간색 바늘을 관찰합니다. 이 바늘은 튜닝 해머의 움직임에 직접 반응합니다. 바늘이 0이 되면 끈이 완벽하게 조정된다. 그러나 현은 절대 완벽하게 조정될 수 없으며, 이것 또한 정말로 필요하지 않다.
  1. 가끔 바늘이 0을 중심으로 약간 흔들린다. 바늘 뒤의 눈금은 센트 단위로 표시됩니다. 키 A0에서 100 센트는 1.59 헤르츠에 해당합니다. 그러나 키 C8에서 100센트는 241.92Hz에 해당합니다. 튜닝된 문자열의 편차가 ± 0.1Hz 미만일 경우 해당 편차는 들리지 않습니다.
  2. 해머를 사용하여 튜닝을 시작하기 전에 빨간색 바늘에 실제 편차의 양이 표시될 때까지 기다립니다. 이 작업은 약 0.5초 정도 걸리지만 가장 정확한 판독값을 얻을 수 있습니다. 튜닝 해머의 마지막 움직임은 톤을 낮추는 방향으로 움직여야 한다는 것을 기억하십시오. 이렇게 하면 스트링 섹션의 장력이 고르게 분산됩니다. 이렇게 하지 않으면 잠시 후 문자열이 튜닝됩니다. 이것은 세트에서 하나의 문자열을 처리합니다.
  3. 이제 더크의 튜너를 사용하여 방금 튜닝한 문자열 세트에 있는 다른 문자열을 튜닝해야 합니다. 3현 세트의 경우, 먼저 한 현의 머플링을 해제하고 비트를 들으면서 다른 현을 튜닝합니다. 그리고 세 번째 것을 다른 두 개에 맞추세요. 박자의 편차를 아주 분명하게 들을 수 있기 때문에 이것은 비교적 쉽습니다. 원하는 경우 더크의 피아노 튜너를 사용하여 마지막 두 줄을 튜닝할 수도 있습니다.
  4. 위의 모든 작업을 마친 피아노는 이제 최적의 스트레칭에 따라 튜닝됩니다. 다양한 음정과 화음을 귀로 확인할 수 있습니다.

튜너의 기능

입력 신호
튜너가 측정에 사용하는 사운드 신호는 튜너 창의 왼쪽 상단 모서리에 파형으로 표시됩니다. 파도의 높이는 입력 소리의 강도를 나타낸다. 만약 소리가 너무 강해서 파도가 창문에 맞지 않으면, 그것은 축소될 것이다. 설정 화면(메뉴 - 튜너 설정)에서 선택한 사운드 입력의 이름도 이 창에 표시됩니다. 이 창에서 입력 신호가 있는지 확인할 수 있습니다.

입력 신호

키보드
튜너가 신호음을 감지하면 화면 키보드에 상대 키가 녹색으로 표시됩니다. 키보드의 키는 A0에서 C8까지 실행됩니다. 문자는 음의 이름이고 숫자는 완전8도 숫자입니다.

키보드

감지된 신호음
감지된 톤은 완전8도 번호를 가진 문자로 표시되며, 해당되는 경우 튜너의 톤 창(오른쪽 아래)에 날카로운 기호가 표시됩니다.
톤의 주파수는 이 문자 위의 왼쪽 상단 모서리에 표시됩니다. 이 주파수는 측정된 주파수가 아니라 목표 주파수임을 유의하십시오.

감지된 신호음

탐지된 톤의 주파수 스펙트럼입니다
튜너는 검출된 톤의 주파수 스펙트럼을 주파수 스펙트럼 창에 그래픽으로 표시합니다. 수평축은 주파수를 나타내고 수직축은 주파수의 강도를 나타냅니다. 스트라이크된 문자열은 주파수 스펙트럼의 피크를 유발하고 빨간색 파형은 검출된 톤의 주파수 스펙트럼을 나타냅니다. 튜너는 빨간색 라인에서 피크를 감지하고 파란색 수직 라인으로 표시합니다. 수직 회색 선은 감지된 톤의 음계에서 나오는 주파수를 나타냅니다.

탐지된 톤의 주파수 스펙트럼입니다

문자열의 주파수 편차
목표 주파수에서 문자열의 편차는 숫자로 표시되며 움직이는 빨간색 니들(창의 하단 부분)로도 표시됩니다. 수의 절대 주파수는 편차 아래에 표시됩니다.

문자열의 주파수 편차

선택한 튜닝입니다
튜너는 선택한(그리고 이전에 로드된) 튜닝에서 톤의 편차를 표시합니다. 문자열의 주파수가 선택한 대상 튜닝의 톤의 주파수와 정확히 일치할 때 편차는 0입니다. 선택한 튜닝이 가운데 텍스트 상자에 표시됩니다. 최적의 스트레치는 튜너 자체에서 계산되며 각 피아노마다 고유합니다.

선택한 튜닝입니다
튜너를 정지합니다
튜너 니들, 숫자 및 그래프의 이동을 중지하여 쉽게 읽을 수 있습니다. 정지 버튼을 클릭하기만 하면 됩니다. 스페이스 바를 치는 것도 마찬가지일 것이다.

튜너를 정지합니다

튜너를 전체 화면으로 확대합니다
튜너 창에 대한 전체 시각적 액세스를 얻으려면 창을 전체 화면으로 확대할 수 있습니다. 이 기능은 화면이 멀리 떨어져 있을 때 특히 유용합니다.

튜너 설정

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피아노 튜너 설정
기본 화면에 표시되는 영상 선택
맨 위 행에는 5개의 다른 이미지가 표시됩니다. 여기서 기본 튜너 창에 표시되는 이미지를 선택할 수 있습니다.

큰 공구 팁 사용 안 함
더크의 피아노 튜너를 사용할 때 버튼, 창, 슬라이더, 체크 표시, 텍스트 등과 같이 해당 창의 구성 요소 위로 맴돌면 소위 "도구 팁"이 표시됩니다. 이 도구 설명서는 커서 아래에 있는 구성 요소에 대한 설명이 들어 있는 작은 텍스트 상자입니다. 이러한 도움말 텍스트는 튜너의 다양한 기능에 대한 중요한 정보를 제공하므로 매우 유용합니다. 경험이 많은 사용자는 "큰 툴팁 사용 안 함" 확인란을 선택하여 이러한 큰 툴팁을 사용 불가능으로 설정할 수 있습니다

"메뉴 - 튜너 설정"을 클릭하여 튜너 설정 창을 열 수 있습니다. 튜너 중간에 있는 이미지를 클릭하여 이 설정 화면을 열 수도 있습니다.

튜너의 정확성

최대 정확도(헤르츠 단위 및 센트 단위)
튜너의 정확도가 0.1Hz(10초 이상 파동)보다 높습니다. 중심은 상대 단위이기 때문에 중심 단위의 정확도는 튜너의 범위에 따라 점차 변화합니다. 두 개의 연속적인 톤(헤르츠) 사이의 간격은 피치가 높을수록 증가하는 반면, 중심에서의 간격은 정의에 따라 (항상) 100입니다. 튜너의 정확도에 대한 일부 값(Cent): C1: 5.2 센트, C2: 2.6센트, C3: 1.4 센트, C4: 0.6 센트, C5: 0.4 센트, C6: 0.16 센트, C7: 0.08 센트, C8: 0.04센트. 따라서 Center에서는 음높이가 높을수록 튜너가 더 정확해집니다.

감지 가능한 피치 차이
사람의 귀로 감지할 수 있는 최소 피치 차이는 약 2Hz입니다. 0.1Hz 튜너의 정확도가 몇 배나 향상되었습니다. 이 높은 정확도는 두 문자열 사이의 박동을 측정하는 데 필요합니다. 인간의 귀는 약 0.1 헤르츠 이상의 박동 차이를 이미 감지하고 있다.
자동교정
튜너는 측정을 위해 사운드 카드를 사용합니다. 사운드 카드에서 발생할 수 있는 오류를 보상하기 위해 튜너는 자동 보정을 수행합니다. 일반적인 튜너에서 종종 가능한 것과 같은 수동 보정(예: 나사 포함)은 필요하지 않습니다. 이 때문에 튜너의 측정값은 항상 충분히 정확합니다.

내부 정밀도
튜너는 측정된 오류를 소수점 1~2자리(쉼표 뒷자리)로 표시합니다. 튜너는 내부적으로 소수점 7자리를 사용하여 계산합니다. 오류가 표시되기 직전에 소수점 1~2자리까지 반올림됩니다.

사진 몇 장

피아노와 그랜드 피아노의 줄을 음소거하기 위한 도구입니다
피아노와 그랜드 피아노의 줄을 음소거하기 위한 도구입니다
중간 영역(피아노)에서 세 개의 스트링 세트를 음소거합니다
중간 영역(피아노)에서 세 개의 스트링 세트를 음소거합니다
가장 높은 (피아노) 아래 완전8도(7)에서 세 개의 현 세트를 음소거합니다
가장 높은 (피아노) 아래 완전8도(7)에서 세 개의 현 세트를 음소거합니다
그랜드 피아노에서 여러 개의 뮤트를 사용하여 일련의 세 개의 스트링 세트를 음소거하는 것
그랜드 피아노에서 여러 개의 뮤트를 사용하여 일련의 세 개의 스트링 세트를 음소거하는 것
음소거(그랜드 피아노)를 이용한 두 개의 현 세트 뮤팅
음소거(그랜드 피아노)를 이용한 두 개의 현 세트 뮤팅
그랜드 피아노에 있는 3개의 현악기 세트를 2개의 음소거로 음소거하는 것
그랜드 피아노에 있는 3개의 현악기 세트를 2개의 음소거로 음소거하는 것
가장 높은 완전8도(피아노)에서 세 개의 현 세트를 음소거합니다
가장 높은 완전8도(피아노)에서 세 개의 현 세트를 음소거합니다
그랜드 피아노에서 여러 음소거로 두 줄의 현악기 세트를 음소거하는 것
그랜드 피아노에서 여러 음소거로 두 줄의 현악기 세트를 음소거하는 것
기질 스트립(그랜드 피아노)을 사용하여 여러 개의 두 개의 현 세트를 음소거합니다
기질 스트립(그랜드 피아노)을 사용하여 여러 개의 두 개의 현 세트를 음소거합니다
기질 스트립(그랜드 피아노)을 사용하여 여러 개의 현 세트를 음소거합니다
기질 스트립(그랜드 피아노)을 사용하여 여러 개의 현 세트를 음소거합니다
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