Fairfield Circuitry Shallow Water K-Field Modulator

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FAIRFIELD CIRCUITRY SHALLOW WATER K-FIELD MODULATOR PEDAL

Re-animate your guitar parts, hypnotize your synths into a dreamy trance, submerge your loops in a swirling pool of syrupy sound! Fairfield Circuity's latest demented venture will send you and your musical ideas spiralling into another plane of existence.

Based on a traditional analogue chorus/vibrato circuit, the Shallow Water varies the delay and filtration created in relation to the input signal, simultaneously giving an old-tape-like warmth and sporadic flutters of pitch and modulation.

Your ideas will take on a lifeforce of their own. Relieve yourself of the control over your sound and let it wade through the Shallow Water's murky, ethereal circuitry!

Here's what Fairfield Circuitry say about the Shallow Water:

Practically, this describes an effect built around your typical analogue chorus/vibrato circuit wherein the signal is delayed by a few dozen milliseconds using a bucket brigade device. Another signal then modulates this delay time to create changes in pitch, called vibrato. Chorus is achieved by mixing the original signal with the delayed signal, creating the moving comb filters that tickle our ears and feather our bangs. Still, major differences can be noticed when studying the k-field modulator’s architecture. The most striking are how the delay time is modulated in a random fashion and how the recovery filter moves in relation to the input signal. Both these differences place Shallow Water in a category of its own, appropriately called k-field modulators. As the present gets lost, the future becomes the past.

Pseudo Random Generator

The random quality of the modulation begins in a simple program residing on a microcontroller. Its output resembles steps of random voltages, seperated by random time intervals. The RATE control effectively sets the overall range of these time intervals.

Integrator and Depth

These random stepped voltages are processed through a filter/ integrator, giving control over the slope at which the steps will reach their new values. As DAMP is increased, the random steps become slow and sluggish, instead of sharp and abrubt. DEPTH defines the amount of modulation that will be used to modulate the time delay of our input signal. There is a strong interaction between all three controls affecting modulation; that is rate, damp and depth.

Envelope Follower and Recovery Filter

Once the input signal has passed through the delay line, a recovery filter and some kind of gate is necessary to remove unwanted noise generated by the bucket brigade device. To achieve this, the input’s envelope is followed and used to modulate the frequency of a low pass filter. The amount of envelope is set by the LPG control, yielding bouncy, lo-fi responses to quick and snappy gate-like behaviours.

Technicals Specifications

true bypass

input impedance 1M

output impedance 2k

power supply 9 to 9.6 VDC

current draw 40 mA max. P

Physicals

1/4” mono input/output jacks

2.1mm DC connector

11,94 x 9,66 cm enclosure dimensions 

FAIRFIELD CIRCUITRY SHALLOW WATER K-FIELD PEDAL MODULADOR

Reanima tus partes de guitarra, hipnotiza tus sintes en un trance de ensueño, sumerge tus loops en un remolino de sonido almibarado. La última aventura demencial de Fairfield Circuity te llevará a ti y a tus ideas musicales a otro plano de existencia.

Basado en un circuito de chorus/vibrato analógico tradicional, el Shallow Water varía el retardo y la filtración creados en relación con la señal de entrada, proporcionando simultáneamente una calidez similar a la de las cintas antiguas y batidos esporádicos de tono y modulación.

Tus ideas cobrarán vida propia. Libérate del control sobre tu sonido y deja que se pasee por los turbios y etéreos circuitos del Shallow Water.

Prácticamente, dun efecto construido alrededor del típico circuito de chorus/vibrato analógico en el que la señal se retrasa unas docenas de milisegundos utilizando un dispositivo de brigada de cubos. A continuación, otra señal modula este tiempo de retardo para crear cambios en el tono, denominados vibrato. El coro se consigue mezclando la señal original con la señal retardada, creando los filtros de peine en movimiento que nos hacen cosquillas en los oídos y nos hacen sentir el flequillo. Sin embargo, al estudiar la arquitectura del modulador de campo k se aprecian grandes diferencias. Las más llamativas son cómo se modula el tiempo de retardo de forma aleatoria y cómo se mueve el filtro de recuperación en relación con la señal de entrada. Estas dos diferencias sitúan a Shallow Water en una categoría propia, denominada apropiadamente moduladores de campo K. Al perderse el presente, el futuro se convierte en el pasado.

Pseudo Random Generator

La calidad aleatoria de la modulación comienza en un sencillo programa que reside en un microcontrolador. Su salida se asemeja a pasos de voltajes aleatorios, separados por intervalos de tiempo aleatorios. El control RATE establece efectivamente el rango global de estos intervalos de tiempo.

Integrator and Depth

Estos voltajes aleatorios escalonados se procesan a través de un filtro/integrador, dando control sobre la pendiente a la que los pasos alcanzarán sus nuevos valores. A medida que se incrementa el DAMP, los pasos aleatorios se vuelven lentos y perezosos, en lugar de agudos y abruptos. DEPTH define la cantidad de modulación que se utilizará para modular el retardo de nuestra señal de entrada. Existe una fuerte interacción entre los tres controles que afectan a la modulación, es decir, la velocidad, la amortiguación y la profundidad. 

Envelope Follower and Recovery Filter

Una vez que la señal de entrada ha pasado por la línea de retardo, es necesario un filtro de recuperación y algún tipo de puerta para eliminar el ruido no deseado generado por el dispositivo de brigada de cubos. Para conseguirlo, se sigue la envolvente de la entrada y se utiliza para modular la frecuencia de un filtro de paso bajo. La cantidad de envolvente se ajusta mediante el control LPG, lo que permite obtener desde respuestas de baja fidelidad hasta comportamientos rápidos y ágiles de tipo puerta.

Especificaciones

Datos técnicos

bypass real

impedancia de entrada 1M

impedancia de salida 2k

alimentación 9 a 9,6 VDC

consumo de corriente 40 mA máx. P

Físicos

Tomas de entrada/salida mono de 1/4"

Conector de CC de 2,1 mm

Dimensiones de la caja "11,94 cm x 9,66 cm

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