Hoppa till innehållet

LFO-frekvensräknare

BPM
Straight Notes
Dotted Notes
Triplet Notes

How It Works

1

Enter Your BPM

Input your project tempo.

2

Find Your Rate

See Hz values for all note divisions.

3

Click to Copy

Copy any value directly to your clipboard.

Why Use This Tool

All Note Values

From 4 bars to 32nd notes covered.

Dotted & Triplets

Full rhythmic variations included.

Hz & MS Display

Both frequency and time shown.

Instant Updates

Results update as you type.

Frequently Asked Questions

LFO (Low Frequency Oscillator) creates cyclic modulation for tremolo, vibrato, filter sweeps, and other effects. The rate determines how fast the modulation cycles. Syncing to tempo creates rhythmic movement that locks to your track.

If your synth or plugin shows LFO rate in Hz, use these calculated values. Many modern plugins let you sync to note values directly—in that case, just select the note value. Both achieve tempo sync; Hz is for plugins that don't offer note-based sync.

Straight notes divide evenly. Dotted notes are 1.5× longer, creating a bouncing feel. Triplets fit 3 cycles where 2 straight notes would go, creating swing. Each gives your modulation a different rhythmic character.

Tremolo often uses 8th or 16th notes for rhythmic pulsing. Vibrato typically uses faster rates (32nd notes or higher). Filter wobbles in dubstep use slower rates (half to quarter notes). Pan modulation works well with quarter or half notes.

Absolutely. Many hardware synths display LFO rate in Hz. Use these calculated values to sync your hardware to your DAW's tempo. Note that analog oscillators may drift slightly—these values are starting points for fine-tuning.

Found This Useful?

Share this tool with fellow producers and musicians.

Copied!

1Förståelse för lågfreventa oscillatorer

En lågfrevent oscillator (LFO) genererar cykliska vågformer med hastigheter under det hörbara området—vanligtvis 0,01 Hz till 20 Hz. Till skillnad från ljudoscillatorer som direkt producerar ljud, modulerar LFO:er andra parametrar och skapar rörelse och utveckling i statiska ljud. Tremolo, vibrato, filtervobblar och auto-pan-effekter härstammar alla från LFO-modulation.

"Hastigheten" eller "frekvensen" för en LFO bestämmer hur snabbt den cyklar genom sin vågform. En 1 Hz LFO fullbordar en hel cykel per sekund. En 0,5 Hz LFO tar två sekunder per cykel. Att synkronisera denna hastighet med musikens tempo skapar rytmiskt koherent modulation som följer med din låt istället för att kämpa mot den.

Vår LFO-hastighetsräknare omvandlar BPM till Hz för alla notvärden, inklusive raka, prickade och trippletter. Detta möjliggör exakt temposynkroniserad modulation även i synthesizers och plugins som endast visar hastighet i Hz istället för musikaliska notvärden.

2Förklaring av temposynkronisering

Temposynkroniserade LFO:er skapar modulation som är i takt med musikens slag. När en filtervobbel cyklar exakt varje fjärdedelsnot blir den en del av rytmen istället för godtycklig rörelse. Denna integration skiljer professionellt ljudande produktioner från amatörmässiga där modulationen känns frånkopplad från musiken.

Matematiken speglar beräkningen av delaytid. Fjärdedelsnot Hz = BPM ÷ 60. Vid 120 BPM cyklar en fjärdedelsnot vid 2 Hz (120÷60). För andra notvärden multiplicerar eller dividerar man därefter: åttondelsnoter = 4 Hz, halvnoter = 1 Hz, helnoter = 0,5 Hz vid samma tempo.

Nyckelreferens: Vid 120 BPM: 1/4-not = 2 Hz, 1/8-not = 4 Hz, 1/16-not = 8 Hz. Dessa värden fördubblas eller halveras när BPM fördubblas eller halveras, vilket gör mental beräkning enkel.

Många moderna plugins erbjuder notbaserad synk direkt, men hårdvarusynthar och vintage-plugins visar ofta bara Hz. Vår räknare överbryggar detta gap och ger exakta Hz-värden för alla kombinationer av tempo och notvärde.

3Vågformsformer och deras effekter

LFO-vågformsform påverkar modulationens karaktär dramatiskt. Sinusvågor ger mjuk, kontinuerlig rörelse—klassisk vibrato och mjuka filter svepningar. Triangelvågor är liknande men med mer linjär rörelse mellan topparna. Fyrkantvågor skapar plötsliga hopp mellan två värden—effekter som liknar stegräknare och triller.

Sågtandvågor stiger gradvis och faller sedan brant (eller tvärtom). Dessa skapar asymmetrisk modulation som är användbar för stigande filter svepningar som snabbt återgår, eller tvärtom. Sample-and-hold hoppar slumpmässigt till nya värden i LFO-hastighet—det klassiska "dator"- eller "slumpmässiga" ljudet som ofta hörs i elektronisk musik.

Hastighetsberäkningen gäller identiskt oavsett vågformsform. En 2 Hz sinusvåg och en 2 Hz fyrkantvåg fullbordar båda en cykel på 500 ms. Endast formen på cykeln skiljer sig, inte dess timing. Välj vågform för karaktär, hastighet för rytm.

4Vanliga modulationsmål

Filter cutoff-modulation skapar det ikoniska wobble-basljudet och utvecklande pad-texturer. Temposynkroniserade filter-LFO:er får wobblen att svänga med takten. Snabbare hastigheter skapar aggressiv rytmisk pumpning; långsammare hastigheter ger svepande, utvecklande texturer som andas med musiken.

Pitchmodulation vid låga hastigheter (under 6-7 Hz) skapar vibrato—den subtila tonhöjdsvariation som ger liv åt hållna toner. Snabbare pitchmodulation går in i FM-området och skapar nya harmoniska innehåll snarare än upplevd tonhöjdsrörelse.

Amplitudmodulation ger tremolo—cykliska volymförändringar. Denna klassiska effekt finns i gitarrförstärkare, elpianon och synthesizers. När den är temposynkroniserad skapar tremolo rytmiska pulser som integreras med grooven. Vår delaytidsräknare hjälper på liknande sätt att synka delayeffekter till tempo.

Panmodulation flyttar ljud mellan högtalare. Fjärdedelsnotspan skapar call-and-response mellan vänster och höger. Snabbare hastigheter ger desorienterande rörelse; långsammare hastigheter skapar mjuk stereodrift. Synkronisering säkerställer att rörelsen relaterar till musikens struktur.

5Rytmiska variationer

Raka notvärden (fjärdedel, åttondel, sextondel) skapar modulation på taktslaget. Dessa känns låsta och förutsägbara—kraftfulla för rytmiska effekter men potentiellt statiska för utvecklande texturer. Använd raka värden när du vill att modulationen ska betona taktens rutnät.

Prickade noter skapar den karaktäristiska studsen i många delayeffekter. En prickad åttondelsnot LFO cyklar 1,5 gånger snabbare än en rak åttondel och placerar modulationstoppar mellan raka notdelningar. Detta skapar framåtrörelse och undviker att landa förutsägbart på varje slag.

Triplettdelningar rymmer tre cykler där två raka noter skulle vara. Detta skapar en svängig eller shuffle-känsla i modulationen. Triplet-LFO:er är utmärkta i genrer med tripletgrooves—soul, R&B och hiphop drar ofta nytta av tripletsynkroniserad modulation.

Kombinera flera LFO:er med olika hastigheter för att skapa komplexa modulationsmönster. En fjärdedelsnot-LFO kombinerad med en prickad åttondelsnot-LFO ger utvecklande polyrhythmisk rörelse. Beräkna hastigheter för båda och experimentera med hur de samverkar.

6LFO:er i ljudsyntes

I synthesizers formar LFO:er ljud över tid. En enda hållbar ton blir intressant när filter cutoff andas med en LFO. Pulsbreddsmodulation via LFO skapar de berömda PWM-pad-ljuden. Temposynkroniserad modulation innebär att ljudets utveckling låser sig till låtens tempo.

Modulationsdjup bestämmer effektens intensitet. Subtilt djup (några procent) tillför liv utan uppenbar wobbel. Stort djup (50%+) skapar dramatiska pumpande effekter. Experimentera med djup tillsammans med hastighet—snabba hastigheter fungerar ofta bättre med subtilt djup, långsamma hastigheter klarar mer extrem modulation.

Flera LFO:er per röst möjliggör komplex modulation. Rutta LFO 1 till filter cutoff på fjärdedelsnoter, LFO 2 till resonans på prickade åttondelar, LFO 3 till oscillatorblandning på halvnoter. Varje element utvecklas självständigt men förblir tempolåst, vilket skapar rik, musikalisk rörelse.

Envelope-styrd LFO-hastighet skapar dynamisk modulation. LFO startar långsamt efter tangenttryck, ökar hastigheten när tonen hålls. Beräkna målhastigheter för olika låtavsnitt och automatisera mellan dem, eller använd envelope-följning för att få LFO-hastigheten att reagera på spelprestanda.

7LFO:er i mixningsapplikationer

Mixningstekniker använder LFO-baserade effekter för rörelse och intresse. Auto-pan vid musikaliska hastigheter skapar stereoanimation. Tremolo-plugins lägger till rytmiska pulser till statiska element. Filter-plugins med LFO:er förvandlar platta ljud till levande texturer.

Sidechain-liknande pumpning kan approximativt skapas med tempolåst LFO-amplitudmodulation. Ställ in en fjärdedelsnot-LFO med sågtandvåg på en pads volym—den duckar rytmiskt som sidechain-kompression men utan behov av en triggerkälla. Denna teknik fungerar bra när traditionell sidechaining inte är praktisk.

Chorus- och flanger-effekter använder LFO:er internt. Att förstå deras hastighet i musikaliska termer hjälper till att välja lämpliga inställningar. En chorus vid fjärdedelsnotshastighet skapar annan rörelse än en vid 0,3 Hz (frikörande). Chorus-effekter med synkfunktion drar direkt nytta av beräknade hastigheter.

Automation som följer LFO-mönster skapar rörelse i mixen. Istället för statiska parameterinställningar, automatisera EQ-frekvens eller plugin-mix vid beräknade LFO-hastigheter. Detta manuella tillvägagångssätt ger mer kontroll än äkta LFO-modulation samtidigt som temporelationen bibehålls.

8Avancerade LFO-tekniker

LFO-till-LFO-modulation skapar komplexa mönster. Använd en LFO för att modulera en annans hastighet—den modulerade LFO:n ökar och minskar cykliskt. Beräkna basfrekvenser för båda LFO:erna och experimentera med modulationsdjup för organiska, utvecklande mönster som är omöjliga med en enda LFO.

Kvantiserad LFO-utgång snappar kontinuerlig modulation till diskreta steg. En kvantiserad filter-LFO hoppar mellan specifika cutoff-frekvenser istället för att svepa mjukt. Detta skapar stegräknarliknande mönster från enkla LFO-källor.

Fasförskjutning mellan flera LFO:er skapar stereorörelse. Två identiska LFO:er med 180° fasförskjutning ger motsatt modulation i vänster och höger kanal. Beräkna hastigheten, ställ in identiska LFO:er på stereokanaler, förskjut fasen och uppnå synkroniserad men motsatt rörelse.

För ljudanalys och tempodetektion för att matcha din LFO-synk, utforska vårt BPM-detektor-verktyg. När du arbetar med hårdvara som kräver Hz-baserad timing hjälper vår latensräknare att säkerställa att din modulation förblir sampelnoggrann med din DAW.