🎼 Banque de 34 Instruments Acoustiques MIDIfiés
Ce guide présente 31 instruments acoustiques traditionnels qui peuvent être équipés de capteurs et interfacés avec MidiCore pour générer des données MIDI tout en conservant leur son acoustique naturel. Chaque configuration inclut les capteurs spécifiques, les points de montage détaillés, la configuration complète, la calibration, les difficultés identifiées et les budgets réalistes.
🔬 Capteurs État de l’Art 2024-2025
Technologies de pointe pour pionniers — dépassant les solutions conventionnelles en précision, latence et fiabilité.
| Capteur | Résolution | Usage instrument |
|---|---|---|
| AS5048A (AMS-Osram) | 14-bit / 0.022° | Roue vielle, pédalier, roue crantée |
| MA732GQ (MagAlpha) | 12-bit / 1μs latence | Vitesse roue, position bras archet |
| TLE5012B (Infineon) | 15-bit / <2μs | Contrôle précis mécanique instrumentale |
| Capteur | Précision | Usage instrument |
|---|---|---|
| NPA-700B (All Sensors) | ±0.5 Pa | Pression soufflet ultra-précise, souffle vent |
| SDP810-500Pa (Sensirion) | 14-bit diff. | Pression différentielle embouchure, tuyaux |
| BMP581 (Bosch) | ±3 Pa / 24-bit | Barométrique absolu, compensation altitude |
| SFM4300 (Sensirion) | ±2% débit | Débit massique d’air (poche cornemuse) |
| Capteur | Bruit | Usage instrument |
|---|---|---|
| ICM-42688-P (InvenSense) | 70μg/√Hz | Remplacement MPU-6050 — vibrato, expression, orientation |
| LSM6DSV (STMicro 2023) | AI core embarqué | Reconnaissance gestes instrumentaux ML on-chip |
| BMI323 (Bosch 2023) | 0.56mg RMS | Détection vibrations instrument, ultra-low power |
| BNO086 (CEVA) | 9DOF fusion | Orientation absolue 3D instruments mobiles |
| Capteur | Spécificité | Usage instrument |
|---|---|---|
| FlexiForce A502 (Tekscan) | Linéaire ±3% | Remplace FSR-402 — tangentes, archet, touches |
| LDT1-028K (Measurement Spec.) | PVDF calibré | Piézo industriel pour frappe précise |
| QTC SP200 (Peratech) | Quantum Tunneling | Ultra-sensible pression, résolution extrême |
| Capteur | Résolution | Usage instrument |
|---|---|---|
| VL53L5CX (ST Micro) | 8×8 zones / 15cm | Position doigts sans contact (manche, trous) |
| TMF8821 (AMS-Osram) | 3×3 multizone | Détection distance doigts cordes/trous |
| VL53L1X (ST Micro) | ±1mm / 4m | Distance archet-corde, position soufflet |
| Capteur | Canaux | Usage instrument |
|---|---|---|
| IQS7222A (Azoteq 2022) | 10 ch + gesture | Trous flûte/cornemuse sans contact, geste |
| FDC2214 (Texas Instr.) | 28-bit résolution | Détection distance sub-millimétrique, corde/doigt |
| CY8CMBR3116 (Cypress) | 16 ch auto-calibr. | Touches musicales capacitives auto-adaptatives |
| Capteur | Spécificité | Usage instrument |
|---|---|---|
| ICS-43434 (TDK InvenSense) | 26kHz BW, SNR 65dB | Analyse souffle, pitch detection haute fidélité |
| IM69D130 (Infineon 2021) | 130dB SNR | Captation acoustique haute dynamique |
| Plateforme | Capacité | Usage instrument |
|---|---|---|
| Arduino Nano 33 BLE Sense | TensorFlow Lite | Reconnaissance gestes instrumentaux on-device |
| LSM6DSV (ST FSM) | Finite State Machine | Classification automatique gestes archet/souffle |
| ISPU (ST Micro 2022) | Core DSP embarqué | Traitement signal IMU temps réel, zéro latence MCU |
- Encodeurs roue : AS5048A (vielle, orgue, tout mécanisme rotatif)
- Remplacement MPU-6050 : ICM-42688-P (partout — 10× plus précis, même empreinte)
- Remplacement FSR-402 : Tekscan FlexiForce A502 (linéarité ±3% vs ±25%)
- Trous d’instruments : VL53L5CX ToF sans contact (flûte bois, cornemuse, flageolet)
- Pression souffle pro : NPA-700B ou SDP810 Sensirion (≥10× plus précis que MPXV)
- Microphone analyse harmonique : ICS-43434 (pitch + overtones en une puce)
1. Accordéon Diatonique
Description
L’accordéon diatonique (2-3 rangs de boutons) produit des notes différentes à l’aspiration et au refoulement. La MIDIfication permet de capturer l’expression du soufflet et le jeu des boutons.
Capteurs Nécessaires
| Capteur | Modèle | Quantité | Fonction | Prix unitaire |
|---|---|---|---|---|
| Capteur pression | XGZP6847D (24-bit) | 1 | Pression soufflet (expression) | 25€ |
| Switches boutons mélodie | Cherry MX ou similaire | 21-31 | Détection boutons main droite | 1€ |
| Switches boutons basse | Cherry MX | 8-12 | Détection boutons main gauche | 1€ |
| Switches registres | Microswitch | 4-8 | Sélection registres | 0.50€ |
Budget capteurs: 80-110€
Points de Montage
Capteur de Pression (Soufflet)
- Position: Chambre du soufflet (côté mélodie ou basse)
- Montage: Tube silicone connecté à la chambre, capteur monté sur le cadre
- Câblage: I²C vers MidiCore (SDA, SCL, 3.3V, GND)
- Précautions: Étanchéité complète, pas d’air qui s’échappe
Switches de Boutons
- Position: Sous chaque bouton existant
- Montage: Micro-switches montés sur PCB custom ou stripboard
- Câblage: Matrix scanning (8×4 pour mélodie, 4×2 pour basses)
- Précautions: Hauteur minimale pour ne pas gêner le mécanisme
Configuration MidiCore
// Configuration dans module_config.h
#define MODULE_ENABLE_AIN // Capteur pression
#define MODULE_ENABLE_DIN_MATRIX // Matrix boutons
#define NUM_AIN_CHANNELS 1
#define DIN_MATRIX_ROWS 8
#define DIN_MATRIX_COLS 6
// Mappage MIDI
// Pression soufflet → CC11 (Expression) ou Aftertouch
// Boutons mélodie → Notes 48-79 (avec décalage selon rang)
// Boutons basse → Notes 36-47
// Registres → Program Change ou CC
Calibration
- Pression soufflet:
- Minimum: Soufflet au repos (≈0 mbar)
- Maximum: Pression maximale joueur (≈50-100 mbar)
- Courbe: Logarithmique ou S-curve pour expression naturelle
- Boutons:
- Debounce: 10-20ms
- Threshold: Détection au 1/3 de la course
Résultat MIDI
Messages générés:
- Note On/Off pour chaque bouton (vélocité selon pression soufflet)
- CC11 (Expression) en continu depuis pression soufflet
- Aftertouch optionnel (pression par note)
- Program Change pour changement de registres
Difficultés & Solutions
| Difficulté | Solution |
|---|---|
| Espace limité dans l’accordéon | Utiliser switches low-profile, PCB fins |
| Étanchéité du soufflet | Joint silicone autour du tube, test pression |
| Interférence mécanique | Positionnement précis, hauteur minimale |
| Poids ajouté | Capteurs légers (total <100g) |
| Câblage complexe | Nappes souples, connecteurs JST |
Temps d’Installation
- Préparation: 2h (démontage, mesures)
- Montage capteurs: 4h (perçages, fixations)
- Câblage: 3h (soudure, routing)
- Configuration: 2h (firmware, tests)
- Calibration: 1h
- Total: 12h pour un technicien expérimenté
Budget Total
- Capteurs: 85-110€
- MidiCore: 250-400€ selon config
- PCB custom: 20-40€
- Connecteurs/câbles: 15€
- Main d’œuvre: 12h × taux horaire
Notes Spéciales
- Accordéon diatonique requiert mapping complexe (note différente Push/Pull)
- Peut ajouter capteur accéléromètre pour détection du bellows shake (tremolo)
- Registres MIDI permettent changement de son VST synchronisé
Solutions Capteurs Alternatives
Trois configurations adaptées à vos besoins et votre budget :
| Solution | Modules | Capteurs | Avantages | Inconvénients | Budget |
|---|---|---|---|---|---|
| A – DIN (Digital) | DIN128 | Switches mécaniques (Cherry MX) pour tous les boutons | ✓ Simple ✓ Fiable ✓ Pas de calibration |
✗ Pas de vélocité ✗ On/Off uniquement |
320-450€ |
| B – AINSER64 (Analog) | AINSER128 | FSR (Interlink FSR-402) sous chaque bouton + capteur pression | ✓ Vélocité ✓ Pression ✓ Dynamique complète |
✗ Calibration requise ✗ Plus coûteux |
580-720€ |
| C – Mixte (Optimal) | DIN64 + AINSER64 | Switches pour boutons + FSR pour expression + XGZP6847D pression | ✓ Meilleur ratio perf/prix ✓ Flexible ✓ Évolutif |
✗ Setup plus complexe | 450-590€ |
Exemples de capteurs spécifiques :
- DIN : Cherry MX Red (boutons), Omron D2FC (registres)
- AINSER64 : Interlink FSR-402 (boutons), XGZP6847D (pression soufflet 24-bit)
- Mixte : Cherry MX + FSR-402 mélangés, XGZP6847D pour soufflet
2. Harmonica Chromatique
Description
L’harmonica chromatique (10-16 trous, slide pour altérations) peut être MIDIfié pour capturer souffle et sélection de notes.
Capteurs Nécessaires
| Capteur | Modèle | Quantité | Fonction | Prix unitaire |
|---|---|---|---|---|
| Capteur pression différentielle | MPXV7002DP | 1 | Souffle (aspiration/refoulement) | 15€ |
| Capteurs optiques | TCRT5000 IR | 10-16 | Position du souffle (trou) | 2€ |
| Capteur position slide | Potentiomètre linéaire | 1 | Détection chromatisme | 3€ |
Budget capteurs: 45-65€
Points de Montage
Capteur de Souffle: Chambre centrale, tube fin (2mm), capteur externe · Précautions: Condensation (ajouter dessicant)
Capteurs Optiques (Trous): Un par trou, LED IR + photodiode · Précautions: Calibration avec/sans flux d’air
Capteur Slide: Mécanique du slide chromatique · Précautions: Course complète sans friction
Configuration MidiCore
// Configuration
#define MODULE_ENABLE_AIN
#define MODULE_ENABLE_DIN
#define NUM_AIN_CHANNELS 2 // Souffle + Slide
// Mappage MIDI
// Souffle → Vélocité + CC11 (Expression)
// Direction (Push/Pull) → Pitch Bend ±100 cents
// Trous actifs → Notes 60-75 (C4-D#5)
// Slide actif → +1 semitone (chromatisme)
Calibration
- Souffle: Minimum au repos, maximum souffle fort (±200 mbar), courbe linéaire ou légèrement exponentielle
- Trous: Seuil de détection flux d’air (threshold 30% variation)
- Slide: Position 0 = diatonique, Position 1 = chromatique
Résultat MIDI
Messages générés: Note On/Off selon trou actif · CC11 (Expression) depuis intensité souffle · Pitch Bend pour aspiration vs souffle · Program Change ou CC pour slide chromatique
Difficultés & Solutions
| Difficulté | Solution |
|---|---|
| Condensation (humidité) | Capteur externe + dessicant, nettoyage régulier |
| Multiphonics (plusieurs trous) | Algorithme de priorité ou polyphonie limitée |
| Espace ultra compact | PCB flexible, composants CMS |
| Vibrato labial | Filtre passe-bas sur lecture souffle (10-20 Hz) |
Temps d’Installation
Total: 8-10h (Préparation: 1.5h · Montage: 4h · Câblage: 2h · Config/Calibration: 1.5h)
Budget Total
Solutions Capteurs Alternatives
Trois configurations adaptées à vos besoins et votre budget :
| Solution | Modules | Capteurs | Avantages | Inconvénients | Budget |
|---|---|---|---|---|---|
| A – DIN (Digital) | DIN64 | Reed switches magnétiques pour détection trous | ✓ Simple ✓ Fiable ✓ Pas de calibration |
✗ Pas de vélocité ✗ On/Off uniquement |
180-280€ |
| B – AINSER64 (Analog) | AINSER64 | Capteurs de flux d’air (AWM2300V) par trou + pression différentielle | ✓ Vélocité ✓ Pression ✓ Dynamique complète |
✗ Calibration requise ✗ Plus coûteux |
420-580€ |
| C – Mixte (Optimal) | DIN32 + AINSER32 | Reed switches + 1 capteur pression pour vélocité globale | ✓ Meilleur ratio perf/prix ✓ Flexible ✓ Évolutif |
✗ Setup plus complexe | 280-420€ |
Exemples de capteurs spécifiques :
- DIN : Reed switch MEDER MK04-1-A66 (trous), aimants néodyme 3mm
- AINSER64 : AWM2300V (flux d’air), MPXV7002DP (pression différentielle)
- Mixte : Reed switches + MPXV7002DP pour expression globale
3. Flûte Traversière
Description
La flûte traversière moderne possède 16-17 clés qui peuvent être équipées de capteurs capacitifs ou switches pour détecter le doigté, combinés avec un capteur de souffle.
Capteurs Nécessaires
| Capteur | Modèle | Quantité | Fonction | Prix unitaire |
|---|---|---|---|---|
| Capteur pression souffle | MPXV7007GP | 1 | Intensité souffle | 12€ |
| Capteurs capacitifs | MPR121 (12 canaux I²C) | 2 | Détection doigts sur clés | 8€ |
| Micro embouchure | Electret miniature | 1 | Détection attaque (optionnel) | 5€ |
Budget capteurs: 33€
Configuration MidiCore
// Configuration
#define MODULE_ENABLE_AIN
#define MODULE_ENABLE_I2C
#define NUM_AIN_CHANNELS 1
// Mappage MIDI
// Souffle → Vélocité + CC11 (Expression)
// Doigté → Notes 60-96 (C4-C7) via lookup table
// Attaque micro → Trigger Note On (optionnel)
Calibration
- Souffle: Min repos (≈0 kPa), Max forte (≈3-5 kPa), Courbe logarithmique
- Clés capacitives: Seuil tactile calibré par clé (baseline + 20%)
- Lookup table doigté: Mapping des 16 combinaisons les plus courantes
Résultat MIDI
Messages: Note On/Off selon doigté · CC11 continu (souffle) · Vélocité dynamique
Difficultés & Solutions
| Difficulté | Solution |
|---|---|
| Doigté complexe (multiples combinaisons) | Lookup table exhaustive, algo de reconnaissance |
| Fausses détections capacitives | Calibration baseline auto, filtre médian |
| Attaque du son non détectée | Micro embouchure ou seuil souffle dynamique |
Temps d’Installation
Total: 6-8h
Budget Total
Solutions Capteurs Alternatives
Trois configurations adaptées à vos besoins et votre budget :
| Solution | Modules | Capteurs | Avantages | Inconvénients | Budget |
|---|---|---|---|---|---|
| A – DIN (Digital) | DIN64 | Switches capacitifs pour clés | ✓ Simple ✓ Fiable ✓ Pas de calibration |
✗ Pas de vélocité ✗ On/Off uniquement |
240-360€ |
| B – AINSER64 (Analog) | AINSER64 | Capteurs capacitifs analogiques (TTP223) + capteur souffle | ✓ Vélocité ✓ Pression ✓ Dynamique complète |
✗ Calibration requise ✗ Plus coûteux |
480-640€ |
| C – Mixte (Optimal) | DIN32 + AINSER32 | Switches pour clés + capteur pression MPX5010DP pour souffle | ✓ Meilleur ratio perf/prix ✓ Flexible ✓ Évolutif |
✗ Setup plus complexe | 360-480€ |
Exemples de capteurs spécifiques :
- DIN : Switches capacitifs TTP223B, contacts mécaniques miniatures
- AINSER64 : MPX5010DP (pression souffle), capteurs capacitifs TTP223 en mode analogique
- Mixte : TTP223B (clés) + MPX5010DP (souffle)
4. Clarinette
Description
La clarinette système Boehm (17-20 clés + plateaux) peut être MIDIfiée avec capteurs capacitifs sur les plateaux et clés, combinés à un capteur de souffle dans le bec.
Capteurs Nécessaires
| Capteur | Modèle | Quantité | Fonction | Prix unitaire |
|---|---|---|---|---|
| Capteur pression | MPXV7007GP | 1 | Souffle | 12€ |
| Capteurs capacitifs | MPR121 | 2 | Clés/plateaux | 8€ |
| FSR (anche) | FSR 402 | 1 | Pression lèvre (optionnel) | 8€ |
Configuration MidiCore
#define MODULE_ENABLE_AIN
#define MODULE_ENABLE_I2C
#define NUM_AIN_CHANNELS 2 // Souffle + FSR
// Mappage MIDI
// Doigté → Notes 50-94 (D3-A#6) via lookup
// Souffle → CC11 + Vélocité
// FSR lèvre → Pitch Bend ±200 cents (optionnel)
Calibration
- Souffle: 0-5 kPa, courbe logarithmique
- Lookup table Boehm: ~45 combinaisons principales
- FSR lèvre: Pitch Bend ±2 demi-tons
Résultat MIDI
Note On/Off · CC11 continu · Vélocité · Pitch Bend (vibrato lèvre)
Temps d’Installation & Budget
Installation: 7-9h
Solutions Capteurs Alternatives
Trois configurations adaptées à vos besoins et votre budget :
| Solution | Modules | Capteurs | Avantages | Inconvénients | Budget |
|---|---|---|---|---|---|
| A – DIN (Digital) | DIN64 | Switches pour clés Boehm | ✓ Simple ✓ Fiable ✓ Pas de calibration |
✗ Pas de vélocité ✗ On/Off uniquement |
280-400€ |
| B – AINSER64 (Analog) | AINSER64 | FSR sous clés + capteur pression bec | ✓ Vélocité ✓ Pression ✓ Dynamique complète |
✗ Calibration requise ✗ Plus coûteux |
520-680€ |
| C – Mixte (Optimal) | DIN32 + AINSER32 | Switches clés principales + FSR clés expressives + capteur souffle | ✓ Meilleur ratio perf/prix ✓ Flexible ✓ Évolutif |
✗ Setup plus complexe | 400-540€ |
Exemples de capteurs spécifiques :
- DIN : Omron D2F (clés), microswitches miniatures SMD
- AINSER64 : FSR-402 (clés), MPXV7007DP (pression bec)
- Mixte : Omron D2F + FSR-402 + MPXV7007DP
5. Saxophone
Description
Le saxophone (alto, ténor, soprano) possède 23-25 clés avec un système de tampons complexe. La MIDIfication capte le doigté, le souffle, et optionnellement la pression de lèvre pour le pitch bend.
Capteurs Nécessaires
| Capteur | Modèle | Quantité | Fonction | Prix unitaire |
|---|---|---|---|---|
| Capteur pression | MPXV7007GP | 1 | Souffle | 12€ |
| Capteurs capacitifs | MPR121 | 3 | 25 clés | 8€ |
| FSR anche | FSR 402 | 1 | Pression lèvre | 8€ |
| Accéléromètre | MPU6050 | 1 | Mouvement/vibrato (optionnel) | 5€ |
Configuration MidiCore
#define MODULE_ENABLE_AIN
#define MODULE_ENABLE_I2C
#define NUM_AIN_CHANNELS 2
// Mappage MIDI
// Doigté → Notes 49-90 (alto: D♭3-F6)
// Souffle → CC11 + Vélocité
// FSR → Pitch Bend
// Gyro → Modulation (vibrato physique)
Calibration
- Souffle: 0-7 kPa, courbe logarithmique
- Lookup table: ~60 combinaisons (octave keys + palm keys)
- FSR: Pitch Bend ±300 cents
- Gyro: Modulation 0-127 selon amplitude mouvement
Résultat MIDI
Note On/Off · CC11 · Vélocité · Pitch Bend · CC1 (Modulation)
Temps d’Installation & Budget
Installation: 10-12h
Solutions Capteurs Alternatives
Trois configurations adaptées à vos besoins et votre budget :
| Solution | Modules | Capteurs | Avantages | Inconvénients | Budget |
|---|---|---|---|---|---|
| A – DIN (Digital) | DIN64 | Switches contacts pour système de clés | ✓ Simple ✓ Fiable ✓ Pas de calibration |
✗ Pas de vélocité ✗ On/Off uniquement |
320-460€ |
| B – AINSER64 (Analog) | AINSER64 | FSR sur clés + capteur pression bec + capteur embouchure | ✓ Vélocité ✓ Pression ✓ Dynamique complète |
✗ Calibration requise ✗ Plus coûteux |
620-820€ |
| C – Mixte (Optimal) | DIN32 + AINSER64 | Switches clés + FSR palmettes + capteur pression bec | ✓ Meilleur ratio perf/prix ✓ Flexible ✓ Évolutif |
✗ Setup plus complexe | 480-640€ |
Exemples de capteurs spécifiques :
- DIN : Cherry MX (clés larges), Omron D2FC (clés petites)
- AINSER64 : FSR-406 (palmettes), MPXV5004DP (pression bec), bite sensor FSR custom
- Mixte : Cherry MX + FSR-406 + MPXV5004DP
6. Guitare Acoustique
Description
La guitare acoustique est MIDIfiée en plaçant un capteur piézoélectrique sous chaque corde au niveau du chevalet, avec pitch detection pour convertir les vibrations en notes MIDI.
Capteurs Nécessaires
| Capteur | Modèle | Quantité | Fonction | Prix unitaire |
|---|---|---|---|---|
| Piézo par corde | Piezo 27mm | 6 | Détection vibration | 3€ |
| Softpot (optionnel) | Softpot 500mm | 1 | Position manche | 30€ |
| FSR (optionnel) | FSR 402 | 6 | Vélocité picking | 8€ |
Configuration MidiCore
#define MODULE_ENABLE_AIN
#define NUM_AIN_CHANNELS 6
// Mappage MIDI
// Corde 1 (E4) → Canal 1, pitch detection → Note MIDI
// Corde 2 (B3) → Canal 2
// ... Corde 6 (E2) → Canal 6
// Vélocité depuis amplitude piézo
// Pitch Bend pour slides/bends
Calibration
- Pitch detection: Algorithme autocorrélation ou FFT, latence 8-15ms
- Vélocité: Amplitude piézo → Vélocité 1-127
- Seuil trigger: Noise gate pour éviter faux triggers
- Pitch Bend: Détection slides ±200 cents
Résultat MIDI
Note On/Off par corde · Vélocité dynamique · Pitch Bend (slides) · Polyphonie 6 voix
Difficultés & Solutions
| Difficulté | Solution |
|---|---|
| Pitch detection complexe | Algorithme YIN ou AMDF optimisé |
| Crosstalk entre cordes | Séparation physique piézos, filtre |
| Ghost notes | Noise gate, seuil adaptatif |
| Harmoniques parasites | Filtre passe-bas, fenêtre d’analyse |
Temps d’Installation & Budget
Installation: 8-10h
Solutions Capteurs Alternatives
Trois configurations adaptées à vos besoins et votre budget :
| Solution | Modules | Capteurs | Avantages | Inconvénients | Budget |
|---|---|---|---|---|---|
| A – DIN (Digital) | DIN128 | Switches sous cordes (fret on/off) | ✓ Simple ✓ Fiable ✓ Pas de calibration |
✗ Pas de vélocité ✗ On/Off uniquement |
380-520€ |
| B – AINSER64 (Analog) | AINSER128 | Piezo par corde + FSR par frette | ✓ Vélocité ✓ Pression ✓ Dynamique complète |
✗ Calibration requise ✗ Plus coûteux |
720-960€ |
| C – Mixte (Optimal) | DIN64 + AINSER64 | Piezo par corde (6) + switches frettes principales | ✓ Meilleur ratio perf/prix ✓ Flexible ✓ Évolutif |
✗ Setup plus complexe | 520-680€ |
Exemples de capteurs spécifiques :
- DIN : Switches low-profile sous cordes, contacts frettes
- AINSER64 : Piezo disque 27mm (par corde), FSR linéaires (manche)
- Mixte : Piezo 27mm (6×) + contacts frettes stratégiques
7. Violon
Description
Le violon est MIDIfié avec des piézos par corde, un capteur d’archet (FSR), et optionnellement un capteur de position sur la touche pour détecter les notes jouées.
Capteurs Nécessaires
| Capteur | Modèle | Quantité | Fonction | Prix unitaire |
|---|---|---|---|---|
| Piézo par corde | Piezo 20mm | 4 | Vibration cordes | 3€ |
| FSR archet | FSR 402 | 1 | Pression archet | 8€ |
| Accéléromètre | MPU6050 | 1 | Vibrato/mouvement | 5€ |
| Softpot touche | Softpot 300mm | 1 | Position doigt (optionnel) | 28€ |
Configuration MidiCore
#define MODULE_ENABLE_AIN
#define MODULE_ENABLE_I2C
#define NUM_AIN_CHANNELS 5 // 4 cordes + FSR
// Mappage MIDI
// Cordes → Pitch detection → Notes 55-108 (G3-C8)
// FSR archet → Vélocité + CC11 (Expression)
// Gyro → Modulation (vibrato)
// Softpot → Aide pitch detection
Calibration
- Pitch detection: Autocorrélation adaptée aux cordes à vide (G3, D4, A4, E5)
- FSR archet: Min (effleurement) → Max (forte pression)
- Vibrato: Gyroscope Y-axis → Modulation
- Softpot: Position → Note suggestion (aide algorithme)
Résultat MIDI
Note On/Off monophonique par corde · Vélocité + CC11 (archet) · CC1 (vibrato) · Pitch Bend (glissando)
Temps d’Installation & Budget
Installation: 12-15h
Solutions Capteurs Alternatives
Trois configurations adaptées à vos besoins et votre budget :
| Solution | Modules | Capteurs | Avantages | Inconvénients | Budget |
|---|---|---|---|---|---|
| A – DIN (Digital) | DIN64 | Switches position doigts (frettes virtuelles) | ✓ Simple ✓ Fiable ✓ Pas de calibration |
✗ Pas de vélocité ✗ On/Off uniquement |
280-400€ |
| B – AINSER64 (Analog) | AINSER64 | FSR continus manche + capteurs pression archet (bridge piezo) | ✓ Vélocité ✓ Pression ✓ Dynamique complète |
✗ Calibration requise ✗ Plus coûteux |
580-760€ |
| C – Mixte (Optimal) | DIN32 + AINSER64 | Capteurs position + piezo par corde + capteur pression archet | ✓ Meilleur ratio perf/prix ✓ Flexible ✓ Évolutif |
✗ Setup plus complexe | 440-600€ |
Exemples de capteurs spécifiques :
- DIN : Capteurs capacitifs touche, FSR binaires archet
- AINSER64 : FSR linéaires Spectra Symbol (manche), piezo bridge par corde, capteur pression archet FSR-402
- Mixte : Capteurs position + piezo bridge 4× + FSR-402 archet
8. Contrebasse
Description
La contrebasse est MIDIfiée avec piézos larges pour capter les graves (E1-E4), FSR pour l’archet/pizzicato, et pitch detection optimisée basses fréquences.
Capteurs Nécessaires
| Capteur | Modèle | Quantité | Fonction | Prix unitaire |
|---|---|---|---|---|
| Piézo large | Piezo 35mm | 4 | Graves | 4€ |
| FSR archet | FSR 408 | 1 | Pression | 10€ |
| Accéléromètre | MPU6050 | 1 | Vibrato | 5€ |
Configuration & Calibration
Config: 4 AIN (cordes) + 1 AIN (FSR) + I²C (MPU6050)
Calibration: Pitch detection basse fréquence (E1=41Hz à E4=330Hz) · Fenêtre analyse 50ms minimum · Filtre passe-bas 800Hz
Résultat MIDI
Notes 28-64 (E1-E4) · Polyphonie 4 voix · Vélocité archet/pizzicato
Temps d’Installation & Budget
Installation: 10-12h
Solutions Capteurs Alternatives
Trois configurations adaptées à vos besoins et votre budget :
| Solution | Modules | Capteurs | Avantages | Inconvénients | Budget |
|---|---|---|---|---|---|
| A – DIN (Digital) | DIN128 | Switches frettes (on/off par corde/frette) | ✓ Simple ✓ Fiable ✓ Pas de calibration |
✗ Pas de vélocité ✗ On/Off uniquement |
340-480€ |
| B – AINSER64 (Analog) | AINSER64 | Piezo par corde (4-5) + capteurs pression frettes | ✓ Vélocité ✓ Pression ✓ Dynamique complète |
✗ Calibration requise ✗ Plus coûteux |
520-680€ |
| C – Mixte (Optimal) | DIN64 + AINSER32 | Piezo par corde + switches frettes principales | ✓ Meilleur ratio perf/prix ✓ Flexible ✓ Évolutif |
✗ Setup plus complexe | 420-560€ |
Exemples de capteurs spécifiques :
- DIN : Contacts frettes cuivre, switches low-profile cordes
- AINSER64 : Piezo disque 27mm (4-5×), FSR frettes
- Mixte : Piezo 27mm (4×) + contacts frettes stratégiques
9. Harpe
Description
La harpe (34-47 cordes selon modèle) est équipée de capteurs piézo individuels par corde, avec détection des pédales pour les altérations chromatiques (♭, ♮, ♯).
Capteurs Nécessaires
| Capteur | Modèle | Quantité | Fonction | Prix unitaire |
|---|---|---|---|---|
| Piézo | Piezo 20mm | 34-47 | 1 par corde | 3€ |
| Potentiomètres | Linéaire 10kΩ | 7 | Position pédales (C,D,E,F,G,A,B) | 2€ |
Configuration MidiCore
#define MODULE_ENABLE_AIN
#define NUM_AIN_CHANNELS 47 // 47 cordes (modèle concert)
// Mappage MIDI
// Cordes → Notes 23-94 (B0-A#6, harpe 47 cordes)
// Pédales → Transpose ±1 demi-ton par note (♭, ♮, ♯)
// Vélocité depuis amplitude piézo
Calibration
- Piézos: Seuil adaptatif par corde (graves vs aigus), noise gate
- Pédales: 3 positions (♭ = -1, ♮ = 0, ♯ = +1 demi-ton)
- Vélocité: Amplitude → 1-127, courbe dynamique
Résultat MIDI
Polyphonie illimitée · Notes transposées selon pédales · Vélocité dynamique
Temps d’Installation & Budget
Installation: 20-25h (47 cordes)
Solutions Capteurs Alternatives
Trois configurations adaptées à vos besoins et votre budget :
| Solution | Modules | Capteurs | Avantages | Inconvénients | Budget |
|---|---|---|---|---|---|
| A – DIN (Digital) | DIN256 | Switches optiques (émetteur/récepteur) par corde | ✓ Simple ✓ Fiable ✓ Pas de calibration |
✗ Pas de vélocité ✗ On/Off uniquement |
680-920€ |
| B – AINSER64 (Analog) | AINSER128 | Piezo miniature par corde + pré-ampli | ✓ Vélocité ✓ Pression ✓ Dynamique complète |
✗ Calibration requise ✗ Plus coûteux |
980-1280€ |
| C – Mixte (Optimal) | DIN128 + AINSER64 | Optiques pour cordes aigues + piezo pour cordes graves | ✓ Meilleur ratio perf/prix ✓ Flexible ✓ Évolutif |
✗ Setup plus complexe | 820-1080€ |
Exemples de capteurs spécifiques :
- DIN : TCRT5000 (optique infrarouge), barrières LED/photorésistance
- AINSER64 : Piezo film LDT0-028K (miniature), préampli TL072
- Mixte : TCRT5000 (aigus) + Piezo LDT0-028K (graves)
10. Dulcimer (Hammered Dulcimer)
Description
Le dulcimer à mailloches (15-30 paires de cordes) est frappé avec des baguettes. Chaque paire de cordes reçoit un piézo pour détecter les frappes.
Capteurs Nécessaires
| Capteur | Modèle | Quantité | Fonction | Prix unitaire |
|---|---|---|---|---|
| Piézo | Piezo 27mm | 15-30 | 1 par paire cordes | 3€ |
Configuration & Résultat
Config: 15-30 AIN (piézos) · Mappage: Notes diatoniques 60-96
Vélocité: Amplitude frappe → 1-127 · Latence: <3ms
Temps d’Installation & Budget
Installation: 8-12h
Solutions Capteurs Alternatives
Trois configurations adaptées à vos besoins et votre budget :
| Solution | Modules | Capteurs | Avantages | Inconvénients | Budget |
|---|---|---|---|---|---|
| A – DIN (Digital) | DIN128 | Switches sous cordes | ✓ Simple ✓ Fiable ✓ Pas de calibration |
✗ Pas de vélocité ✗ On/Off uniquement |
320-460€ |
| B – AINSER64 (Analog) | AINSER64 | Piezo par cours de cordes | ✓ Vélocité ✓ Pression ✓ Dynamique complète |
✗ Calibration requise ✗ Plus coûteux |
480-640€ |
| C – Mixte (Optimal) | DIN64 + AINSER32 | Piezo cordes mélodiques + switches cordes drones | ✓ Meilleur ratio perf/prix ✓ Flexible ✓ Évolutif |
✗ Setup plus complexe | 400-540€ |
Exemples de capteurs spécifiques :
- DIN : Switches miniatures sous cordes, contacts mécaniques
- AINSER64 : Piezo disques 20mm par cours, préampli simple
- Mixte : Piezo 20mm (mélodie) + switches (drones)
11. Batterie Acoustique
Description
La batterie acoustique est équipée de capteurs piézo sur chaque fût/cymbale, avec double-zone (bord/centre) pour cymbales et détection du rim-shot.
Capteurs Nécessaires
| Élément | Capteur | Quantité | Prix unitaire |
|---|---|---|---|
| Grosse caisse | Piezo 35mm | 1 | 4€ |
| Toms (3) | Piezo 27mm | 3 | 3€ |
| Caisse claire | Piezo 27mm + FSR | 2 | 3€ + 8€ |
| Charleston | Piezo 27mm + FSR pédale | 2 | 3€ + 8€ |
| Cymbales (3) | Piezo 27mm dual-zone | 6 | 3€ |
Configuration MidiCore
#define MODULE_ENABLE_AIN
#define NUM_AIN_CHANNELS 15
// Mappage MIDI (General MIDI Drums)
// Grosse caisse → Note 36 (C2)
// Caisse claire → Note 38 (D2), rim-shot → 40
// Toms → 47, 48, 50
// Charleston → 42 (fermé), 46 (ouvert), 44 (pédale)
// Cymbales → 49 (crash), 51 (ride), 57 (crash 2)
Calibration
- Vélocité: Amplitude piézo → 1-127, courbe logarithmique
- Seuil: Noise gate adaptatif par élément
- Crosstalk: Masking 20-50ms entre triggers proches
- Dual-zone cymbales: Seuil différentiel bord/centre
Résultat MIDI
Note On/Off par élément · Vélocité dynamique · Polyphonie illimitée
Difficultés & Solutions
| Difficulté | Solution |
|---|---|
| Crosstalk massif | Masking temporel, isolation physique |
| Double triggers | Fenêtre retrigger 10-30ms |
| Vélocité non-linéaire | Courbe de calibration par élément |
Temps d’Installation & Budget
Installation: 15-20h
Solutions Capteurs Alternatives
Trois configurations adaptées à vos besoins et votre budget :
| Solution | Modules | Capteurs | Avantages | Inconvénients | Budget |
|---|---|---|---|---|---|
| A – DIN (Digital) | DIN128 | Piezo en mode binaire (trigger on/off) | ✓ Simple ✓ Fiable ✓ Pas de calibration |
✗ Pas de vélocité ✗ On/Off uniquement |
420-580€ |
| B – AINSER64 (Analog) | AINSER128 | Piezo + FSR (dual-zone) par pad/cymbale | ✓ Vélocité ✓ Pression ✓ Dynamique complète |
✗ Calibration requise ✗ Plus coûteux |
780-1020€ |
| C – Mixte (Optimal) | DIN64 + AINSER64 | Piezo analogique (pads principaux) + triggers digitaux (cymbales) | ✓ Meilleur ratio perf/prix ✓ Flexible ✓ Évolutif |
✗ Setup plus complexe | 580-760€ |
Exemples de capteurs spécifiques :
- DIN : Piezo 27mm + comparateur LM393 (trigger binaire)
- AINSER64 : Piezo 35mm + FSR-402 (dual-zone), préampli TL072
- Mixte : Piezo analogique (toms/caisse) + triggers (cymbales)
12. Djembé (Percussion Africaine)
Description
Le djembé est équipé de 3-5 FSR (centre, bord, intermédiaire) pour détecter les trois sons principaux : basse (centre), tonique (intermédiaire), claqué (bord).
Capteurs Nécessaires
| Zone | Capteur | Quantité | Prix unitaire |
|---|---|---|---|
| Centre (basse) | FSR 408 | 1 | 10€ |
| Intermédiaire (ton) | FSR 402 | 2 | 8€ |
| Bord (claqué) | FSR 402 | 2-3 | 8€ |
Configuration & Résultat
Config: 5-6 AIN (FSR)
Mappage: Centre → Note 36 (basse) · Intermédiaire → Note 38 (ton) · Bord → Note 40 (claqué)
Vélocité: Pression FSR → 1-127
Temps d’Installation & Budget
Installation: 5-7h
Solutions Capteurs Alternatives
Trois configurations adaptées à vos besoins et votre budget :
| Solution | Modules | Capteurs | Avantages | Inconvénients | Budget |
|---|---|---|---|---|---|
| A – DIN (Digital) | DIN32 | Piezo centre + piezo bord (triggers binaires) | ✓ Simple ✓ Fiable ✓ Pas de calibration |
✗ Pas de vélocité ✗ On/Off uniquement |
180-280€ |
| B – AINSER64 (Analog) | AINSER32 | Piezo centre + FSR bord (vélocité) | ✓ Vélocité ✓ Pression ✓ Dynamique complète |
✗ Calibration requise ✗ Plus coûteux |
320-460€ |
| C – Mixte (Optimal) | DIN16 + AINSER16 | Piezo centre analogique + switch bord | ✓ Meilleur ratio perf/prix ✓ Flexible ✓ Évolutif |
✗ Setup plus complexe | 240-360€ |
Exemples de capteurs spécifiques :
- DIN : Piezo 35mm + trigger comparateur
- AINSER64 : Piezo 35mm (centre), FSR anneau (bord)
- Mixte : Piezo 35mm (centre) + switch piezo bord
13. Xylophone/Marimba
Description
Le xylophone/marimba (25-50 lames selon modèle) reçoit un capteur piézo sous chaque lame pour détecter les frappes de mailloches.
Capteurs Nécessaires
| Capteur | Modèle | Quantité | Fonction | Prix unitaire |
|---|---|---|---|---|
| Piézo | Piezo 20mm | 25-50 | 1 par lame | 3€ |
Configuration & Résultat
Config: 25-50 AIN (piézos)
Mappage: Lames → Notes chromatiques 60-96 (xylophone) ou 48-96 (marimba)
Vélocité: Amplitude → 1-127 · Polyphonie: Illimitée
Temps d’Installation & Budget
Installation: 15-20h
Solutions Capteurs Alternatives
Trois configurations adaptées à vos besoins et votre budget :
| Solution | Modules | Capteurs | Avantages | Inconvénients | Budget |
|---|---|---|---|---|---|
| A – DIN (Digital) | DIN64 | Piezo sous chaque lame (trigger) | ✓ Simple ✓ Fiable ✓ Pas de calibration |
✗ Pas de vélocité ✗ On/Off uniquement |
280-400€ |
| B – AINSER64 (Analog) | AINSER64 | Piezo sous lames avec vélocité | ✓ Vélocité ✓ Pression ✓ Dynamique complète |
✗ Calibration requise ✗ Plus coûteux |
480-640€ |
| C – Mixte (Optimal) | DIN32 + AINSER32 | Piezo analogique (2 octaves centrales) + triggers (extrêmes) | ✓ Meilleur ratio perf/prix ✓ Flexible ✓ Évolutif |
✗ Setup plus complexe | 360-480€ |
Exemples de capteurs spécifiques :
- DIN : Piezo 20mm + comparateur trigger par lame
- AINSER64 : Piezo 20mm par lame, préampli groupé TL074
- Mixte : Piezo analogique (centre) + triggers (extrêmes)
14. Handpan
Description
Le handpan (8-10 notes + ding central) est équipé de FSR sous chaque zone tonale pour détecter les frappes de doigts/mains.
Capteurs Nécessaires
| Zone | Capteur | Quantité | Prix unitaire |
|---|---|---|---|
| Ding (centre) | FSR 402 | 1 | 8€ |
| Notes périphériques | FSR 402 | 8-9 | 8€ |
| Accéléromètre | MPU6050 | 1 | 5€ |
Configuration & Résultat
Config: 9-10 AIN (FSR) + I²C (MPU6050)
Mappage: Notes selon accordage handpan (ex: D3 mineur: D3, A3, Bb3, C4, D4, E4, F4, A4, C5)
Vélocité: FSR → 1-127 · Gyro: Modulation (mouvement instrument)
Temps d’Installation & Budget
Installation: 6-8h
Note: Budget minimal avec configuration de base. Pour plus de fonctionnalités, voir configurations MidiCore Standard/Advanced.
Solutions Capteurs Alternatives
Trois configurations adaptées à vos besoins et votre budget :
| Solution | Modules | Capteurs | Avantages | Inconvénients | Budget |
|---|---|---|---|---|---|
| A – DIN (Digital) | DIN64 | Piezo par note (trigger binaire) | ✓ Simple ✓ Fiable ✓ Pas de calibration |
✗ Pas de vélocité ✗ On/Off uniquement |
320-460€ |
| B – AINSER64 (Analog) | AINSER64 | Piezo par note avec vélocité + capteur harmoniques | ✓ Vélocité ✓ Pression ✓ Dynamique complète |
✗ Calibration requise ✗ Plus coûteux |
580-760€ |
| C – Mixte (Optimal) | DIN32 + AINSER32 | Piezo analogique notes principales + triggers secondaires | ✓ Meilleur ratio perf/prix ✓ Flexible ✓ Évolutif |
✗ Setup plus complexe | 420-560€ |
Exemples de capteurs spécifiques :
- DIN : Piezo disque 27mm + comparateur par note
- AINSER64 : Piezo 27mm par note, préampli TL072 par groupe
- Mixte : Piezo analogique (8 notes centrales) + triggers (notes extérieures)
15. Piano Acoustique
Description
Le piano acoustique est MIDIfié avec des capteurs optiques ou à effet Hall sur chaque marteau, détectant le moment de frappe et la vélocité précise.
Capteurs Nécessaires
| Capteur | Modèle | Quantité | Fonction | Prix unitaire |
|---|---|---|---|---|
| Capteurs optiques | TCRT5000 | 176 | 2 par touche (vélocité double-point) | 2€ |
| Alternative: Hall effect | A3144 | 88 | 1 par touche (vélocité calculée) | 1.5€ |
| Capteur pédale | Potentiomètre ou FSR | 3 | Sustain, Sostenuto, Una Corda | 5€ |
Option 2 (Hall): 88 capteurs · 147€
Total (option 1): 179 capteurs · 382€
Configuration MidiCore
#define MODULE_ENABLE_DIN_MATRIX
#define DIN_MATRIX_ROWS 11
#define DIN_MATRIX_COLS 16
// Mappage MIDI
// 88 touches → Notes 21-108 (A0-C8)
// Vélocité calculée: temps entre 2 capteurs (optique)
// ou vitesse marteau (Hall)
// Pédale sustain → CC64
// Pédale sostenuto → CC66
// Pédale una corda → CC67
Calibration
- Vélocité double-capteur: Temps entre 2 triggers → Vélocité 1-127 (courbe logarithmique)
- Vélocité Hall: Vitesse de passage → Vélocité
- Débounce: 5ms par touche
- Pédales: Analogique continu ou digital (sustain On/Off)
Résultat MIDI
Note On/Off 88 touches · Vélocité 1-127 haute précision · Polyphonie illimitée · CC64, 66, 67 (pédales)
Difficultés & Solutions
| Difficulté | Solution |
|---|---|
| Nombre massif de capteurs | Matrix scanning optimisé, PCB multicouches |
| Vélocité non-linéaire | Courbe de calibration par registre |
| Installation sans altérer mécanique | Supports non-invasifs, réversibilité |
Temps d’Installation & Budget
Installation: 25-35h (88 touches)
Budget total (Hall): 450-600€
Notes Spéciales
- Installation professionnelle fortement recommandée pour pianos de valeur
- Système entièrement réversible
- Test acoustique avant/après pour vérifier aucune altération sonore
- Alternative: systèmes commerciaux type PianoDisc ou QRS (2000-5000€)
Solutions Capteurs Alternatives
Trois configurations adaptées à vos besoins et votre budget :
| Solution | Modules | Capteurs | Avantages | Inconvénients | Budget |
|---|---|---|---|---|---|
| A – DIN (Digital) | DIN256 | Switches optiques sous touches (on/off) | ✓ Simple ✓ Fiable ✓ Pas de calibration |
✗ Pas de vélocité ✗ On/Off uniquement |
980-1380€ |
| B – AINSER64 (Analog) | AINSER256 | Capteurs optiques multi-zones par touche (vélocité 3 points) | ✓ Vélocité ✓ Pression ✓ Dynamique complète |
✗ Calibration requise ✗ Plus coûteux |
1680-2280€ |
| C – Mixte (Optimal) | DIN128 + AINSER128 | Optiques binaires + capteurs vélocité sur registres expressifs | ✓ Meilleur ratio perf/prix ✓ Flexible ✓ Évolutif |
✗ Setup plus complexe | 1280-1680€ |
Exemples de capteurs spécifiques :
- DIN : Barrières optiques CNY70 par touche
- AINSER64 : Capteurs optiques 3-points QRD1114, vélocité calculée
- Mixte : CNY70 (détection) + QRD1114 (vélocité médium-aigu)
16. Orgue à Tuyaux
Description
L’orgue à tuyaux (1-3 claviers de 61 notes + pédalier 32 notes + tirettes de registres) peut être MIDIfié en capturant chaque clavier, pédale et registre indépendamment.
Capteurs Nécessaires
| Élément | Capteur | Quantité | Prix unitaire |
|---|---|---|---|
| Claviers (1-3) | Switches optiques ou Hall | 61-183 | 1.5€ |
| Pédalier | Switches | 32 | 1.5€ |
| Registres | Switches ou potentiomètres | 20-80 | 0.5-2€ |
| Expression pédale | Potentiomètre linéaire | 1-2 | 8€ |
Budget capteurs: 160-300€
Configuration MidiCore
#define MODULE_ENABLE_DIN_MATRIX
#define DIN_MATRIX_ROWS 16
#define DIN_MATRIX_COLS 20
// Mappage MIDI
// Clavier 1 (Grand Orgue) → Canal 1, Notes 36-96
// Clavier 2 (Positif) → Canal 2, Notes 36-96
// Clavier 3 (Récit) → Canal 3, Notes 36-96
// Pédalier → Canal 4, Notes 24-55 (C1-G3)
// Registres → Program Change ou CC
// Expression → CC11
Calibration
- Claviers: Vélocité fixe (64) ou dynamique selon switches
- Pédalier: Vélocité fixe (100)
- Registres: Mappage CC ou Program Change par tirette
- Expression: Pédale analogique → CC11 (0-127)
Résultat MIDI
4 canaux MIDI indépendants · Polyphonie illimitée · Registres en temps réel · Expression continue
Difficultés & Solutions
| Difficulté | Solution |
|---|---|
| Nombre massif de capteurs | Matrix scanning multicouches, multiplexeurs |
| Registres mécaniques complexes | Switches individuels par tirette |
| Installation sur orgue historique | Système 100% réversible, aucune modification permanente |
Temps d’Installation & Budget
Installation: 35-45h (orgue 3 claviers)
Notes Spéciales
- Installation exclusivement par facteur d’orgue pour instruments historiques
- Système entièrement réversible
- Aucune modification de la mécanique existante
- Compatible avec systèmes d’enregistrement type MIDI recorder
Solutions Capteurs Alternatives
Trois configurations adaptées à vos besoins et votre budget :
| Solution | Modules | Capteurs | Avantages | Inconvénients | Budget |
|---|---|---|---|---|---|
| A – DIN (Digital) | DIN256 | Switches sous touches + pédalier | ✓ Simple ✓ Fiable ✓ Pas de calibration |
✗ Pas de vélocité ✗ On/Off uniquement |
880-1240€ |
| B – AINSER64 (Analog) | AINSER256 | Capteurs position tirettes + expression pédale | ✓ Vélocité ✓ Pression ✓ Dynamique complète |
✗ Calibration requise ✗ Plus coûteux |
1280-1680€ |
| C – Mixte (Optimal) | DIN256 + AINSER64 | Switches touches + potentiomètres tirettes + pédale expression | ✓ Meilleur ratio perf/prix ✓ Flexible ✓ Évolutif |
✗ Setup plus complexe | 1080-1440€ |
Exemples de capteurs spécifiques :
- DIN : Cherry MX (touches), switches pédale
- AINSER64 : Potentiomètres linéaires 10kΩ (tirettes), pédale expression TRS
- Mixte : Cherry MX + potentiomètres tirettes + pédale expression
17. Trompette
Description
La trompette (3 pistons, registre aigu) peut être MIDIfiée en capturant la pression de souffle et les combinaisons de pistons. Les 7 combinaisons de pistons couvrent toute la gamme chromatique, enrichies par la pression pour l’expression.
Capteurs Nécessaires
| Capteur | Modèle | Quantité | Fonction | Prix unitaire |
|---|---|---|---|---|
| Capteur pression souffle | MPXV7007GP | 1 | Intensité du souffle (vélocité/CC11) | 12€ |
| Capteurs pistons capacitifs | MPR121 | 1 (3 ch.) | Détection des 3 pistons enfoncés | 8€ |
| Accéléromètre | MPU-6050 | 1 | Orientation trompette / sourdine | 5€ |
Budget capteurs: 60€
Points de Montage
Capteur Souffle: Tube silicone 3mm inséré dans le cornet buccal, capteur externe · Précautions: Condensation — drain + dessicant
Pistons: Plaquettes MPR121 collées sous chaque piston · Précautions: Contact métal/capteur, isolation électrique
Accéléromètre: Fixé sur pavillon (détection sourdine) · Précautions: Vibrations à filtrer
Configuration MidiCore
// Configuration Trompette MidiCore
#define MODULE_ENABLE_AIN
#define MODULE_ENABLE_DIN
#define NUM_AIN_CHANNELS 2 // Souffle + orientation
// 7 combinaisons pistons → notes MIDI
// 000→note_ouverte 100→-2semi 010→-1semi 110→-3semi
// 001→-1semi 101→-3.5semi 011→-2.5semi
// Souffle → CC11 (Expression) + Vélocité Note On
Calibration
- Souffle: seuil minimum (zéro = silence), maximum soufflé fort → CC11 0-127
- Pistons: tester 7 combinaisons, latence détection < 2ms
- Accéléromètre: seuil angulaire détection sourdine (>45° = sourdine active)
Résultat MIDI
Messages générés: Note On/Off selon combinaison pistons · CC11 (Expression) depuis intensité souffle · CC7 sourdine détectée par accéléromètre
Difficultés & Solutions
| Difficulté | Solution |
|---|---|
| Condensation dans tube souffle | Tube drainage + dessicant silicagel renouvelable |
| 7 combinaisons pistons (logique binaire) | Lookup table 3-bit → numéro de note, firmware MidiCore |
| Vibrations hautes fréquences cuivre | Filtre passe-bas 20Hz sur lecture accéléromètre |
| Réponse souffle très dynamique | Courbe exponentielle calibration pression |
Temps d’Installation
Total: 6-8h (Préparation: 1h · Montage: 3h · Câblage: 2h · Config/Calibration: 1.5h)
Budget Total
Solutions Capteurs Alternatives
Trois configurations adaptées à vos besoins et votre budget :
| Solution | Modules | Capteurs | Avantages | Inconvénients | Budget |
|---|---|---|---|---|---|
| A – DIN (Digital) | DIN64 | Switches mécaniques sous chaque piston (Cherry MX Red silencieux) | ✓ Simple ✓ Fiable ✓ Pas de calibration |
✗ Pas de vélocité ✗ On/Off uniquement |
270-330€ |
| B – AINSER64 (Analog) | AINSER64 | FSR-402 sous pistons + MPXV7007GP souffle | ✓ Vélocité ✓ Pression ✓ Dynamique complète |
✗ Calibration requise ✗ Plus coûteux |
380-460€ |
| C – Mixte (Optimal) | DIN32 + AINSER32 | Switches pistons + MPXV7007GP expression souffle | ✓ Meilleur ratio perf/prix ✓ Flexible ✓ Évolutif |
✗ Setup plus complexe | 310-390€ |
Exemples de capteurs spécifiques :
- DIN : Cherry MX Red silencieux (pistons), aimants 3mm néodyme
- AINSER64 : Interlink FSR-402 (pistons), MPXV7007GP (souffle différentiel)
- Mixte : Cherry MX + MPXV7007GP pour expression globale
18. Bandonéon
Description
Le bandonéon (71 boutons, bisonore — notes différentes selon direction du soufflet) est l’instrument emblématique du tango. La MIDIfication capture le soufflet bidirectionnel et les 71 boutons répartis sur deux claviers (38 droite + 33 gauche).
Capteurs Nécessaires
| Capteur | Modèle | Quantité | Fonction | Prix unitaire |
|---|---|---|---|---|
| Capteur pression soufflet | XGZP6847D | 1 | Expression soufflet + direction aspiration/refoulement | 18€ |
| FSR sous boutons (droite) | Interlink FSR-402 | 38 | Vélocité boutons main droite | 0.8€ |
| FSR sous boutons (gauche) | Interlink FSR-402 | 33 | Vélocité boutons main gauche | 0.8€ |
| Capteur direction soufflet | Reed switch bipolaire | 1 | Aspiration vs refoulement (bisonore) | 4€ |
Budget capteurs: 115€
Points de Montage
Capteur Soufflet: Chambre interne soufflet, tube fin 2mm · Précautions: Étanchéité tube, zéro à repos
FSR Boutons: Plaquette FSR glissée sous chaque bouton · Précautions: Épaisseur FSR (max 0.5mm), pas d’altération du jeu
Détection Direction: Aimant sur lame soufflet + reed switch fixe · Précautions: Course complète détectée
Configuration MidiCore
// Configuration Bandonéon — bisonore
#define MODULE_ENABLE_AIN
#define MODULE_ENABLE_DIN
#define NUM_AIN_CHANNELS 2 // Soufflet + direction
#define NUM_DIN_CHANNELS 71 // 38+33 boutons
// Direction soufflet → 2 lookup tables notes (bisonore)
// Soufflet → CC11 Expression + Vélocité
// Bouton[n] + direction → Note MIDI bisonore
Calibration
- Soufflet: calibrer zéro au repos, max aspiration/refoulement, courbe linéaire
- Direction: seuil reed switch (aspiration = 0, refoulement = 1)
- Boutons: tester chaque FSR (71 points), seuils vélocité min/max
- Tables bisonores: mapper les 71×2=142 combinaisons bouton+direction
Résultat MIDI
Messages générés: Note On/Off selon bouton + direction soufflet (bisonore) · CC11 depuis intensité soufflet · Vélocité depuis FSR
Difficultés & Solutions
| Difficulté | Solution |
|---|---|
| 71 boutons (nombreux capteurs) | AINSER256 pour couvrir tous les canaux analogiques |
| Bisonore — 2 notes par bouton | 2 lookup tables firmware selon direction soufflet |
| Instrument rare et précieux | Installation 100% réversible, aucune modification mécanique |
| Condensation soufflet humide | Tube drainage + dessicant, maintenance mensuelle |
Temps d’Installation
Total: 25-35h (Préparation: 3h · Montage: 14h · Câblage: 10h · Config/Calibration: 5h)
Budget Total
Solutions Capteurs Alternatives
Trois configurations adaptées à vos besoins et votre budget :
| Solution | Modules | Capteurs | Avantages | Inconvénients | Budget |
|---|---|---|---|---|---|
| A – DIN (Digital) | DIN256 | Switches mécaniques sous chaque bouton (71 switches Cherry MX) | ✓ Simple ✓ Fiable ✓ Pas de calibration |
✗ Pas de vélocité ✗ On/Off uniquement |
550-680€ |
| B – AINSER64 (Analog) | AINSER256 | FSR-402 sous chaque bouton + XGZP6847D soufflet | ✓ Vélocité ✓ Pression ✓ Dynamique complète |
✗ Calibration requise ✗ Plus coûteux |
720-920€ |
| C – Mixte (Optimal) | DIN128 + AINSER64 | Switches boutons + XGZP6847D soufflet analogique | ✓ Meilleur ratio perf/prix ✓ Flexible ✓ Évolutif |
✗ Setup plus complexe | 620-780€ |
Exemples de capteurs spécifiques :
- DIN : Cherry MX Red (71 boutons), Omron D2FC-F-7N (registres)
- AINSER64 : Interlink FSR-402 (boutons), XGZP6847D (soufflet 24-bit)
- Mixte : Cherry MX pour boutons + XGZP6847D pour soufflet
19. Concertina
Description
Le concertina (hexagonal, 30-46 boutons selon le modèle) existe en version bisonore (anglo) ou unisonore (anglais/duet). Compact et expressif, sa MIDIfication capture le soufflet et les boutons pour un contrôle MIDI complet.
Capteurs Nécessaires
| Capteur | Modèle | Quantité | Fonction | Prix unitaire |
|---|---|---|---|---|
| Capteur pression soufflet | MPXV7002DP | 1 | Expression soufflet bidirectionnel | 14€ |
| FSR boutons | Interlink FSR-402 | 30-46 | Vélocité chaque bouton | 0.8€ |
| Fin de course soufflet | Microswitch Omron D2F | 2 | Limites d’extension soufflet | 3€ |
Budget capteurs: 65€
Points de Montage
Soufflet: Tube silicon 2mm dans chambre interne · Précautions: Joint étanche, zéro au repos
Boutons: FSR glissé entre bouton et mécanique · Précautions: Épaisseur minimale (0.3mm), jeu non altéré
Fin de Course: Microswitches aux extrémités soufflet · Précautions: Course mécanique complète non bloquée
Configuration MidiCore
// Configuration Concertina MidiCore
#define MODULE_ENABLE_AIN
#define MODULE_ENABLE_DIN
#define NUM_AIN_CHANNELS 2 // Soufflet + direction
#define NUM_DIN_CHANNELS 46 // max boutons
// Anglo: 2 tables notes (push/pull)
// English/Duet: 1 table (unisonore)
// Soufflet → CC11 + Vélocité Note On
Calibration
- Soufflet: seuil zéro, calibration aspiration vs refoulement
- Boutons: seuil déclenchement chaque FSR (30-46 points)
- Mode bisonore: sélection lookup table selon direction soufflet
Résultat MIDI
Messages générés: Note On/Off · CC11 Expression (soufflet) · Vélocité (FSR) · Mode bisonore/unisonore sélectionnable
Difficultés & Solutions
| Difficulté | Solution |
|---|---|
| Espace réduit (hexagonal compact) | PCB flexible, composants CMS 0402 |
| Bisonore (anglo) | 2 lookup tables firmware selon direction soufflet |
| Nombreux boutons (30-46) | AINSER64 ou DIN64 suffisant selon modèle |
| Tension mécanique boutons | FSR ultra-fin 0.3mm pour ne pas rigidifier |
Temps d’Installation
Total: 12-18h (Préparation: 2h · Montage: 7h · Câblage: 5h · Config/Calibration: 2.5h)
Budget Total
Solutions Capteurs Alternatives
Trois configurations adaptées à vos besoins et votre budget :
| Solution | Modules | Capteurs | Avantages | Inconvénients | Budget |
|---|---|---|---|---|---|
| A – DIN (Digital) | DIN64 | Switches mécaniques sous chaque bouton | ✓ Simple ✓ Fiable ✓ Pas de calibration |
✗ Pas de vélocité ✗ On/Off uniquement |
320-420€ |
| B – AINSER64 (Analog) | AINSER64 | FSR-402 sous chaque bouton + MPXV7002DP soufflet | ✓ Vélocité ✓ Pression ✓ Dynamique complète |
✗ Calibration requise ✗ Plus coûteux |
480-620€ |
| C – Mixte (Optimal) | DIN32 + AINSER32 | Switches + MPXV7002DP pour expression soufflet | ✓ Meilleur ratio perf/prix ✓ Flexible ✓ Évolutif |
✗ Setup plus complexe | 380-500€ |
Exemples de capteurs spécifiques :
- DIN : Cherry MX Silent Red (boutons), Omron D2F fin de course
- AINSER64 : Interlink FSR-402 (boutons), MPXV7002DP (soufflet diff.)
- Mixte : Cherry MX + MPXV7002DP pour expression globale
20. Ukulélé
Description
L’ukulélé (4 cordes nylon, accordage GCEA) est l’un des instruments les plus joués au monde. Sa MIDIfication s’appuie sur des piézos par corde et un capteur de position manche pour convertir jeu acoustique en données MIDI.
Capteurs Nécessaires
| Capteur | Modèle | Quantité | Fonction | Prix unitaire |
|---|---|---|---|---|
| Piézo par corde | Disc piézo 20mm | 4 | Détection frappe/pincement chaque corde | 2€ |
| Capteur position manche | MPR121 capacitif | 1 | Détection frettes (position doigts) | 8€ |
| Piézo global résonnance | Contact piézo 27mm | 1 | Strumming / dynamics globales | 2€ |
Budget capteurs: 30€
Points de Montage
Piézos Cordes: Collés sous sillet de chevalet · Précautions: Colle repositionnable, isolation entre cordes (crosstalk)
MPR121: Bandelette le long du manche, 12 touches capacitives · Précautions: Calibration initiale sans contact
Piézo Global: Collé sur table d’harmonie (côté intérieur) · Précautions: Mousse anti-vibration
Configuration MidiCore
// Configuration Ukulélé MidiCore
#define MODULE_ENABLE_AIN
#define MODULE_ENABLE_DIN
#define NUM_AIN_CHANNELS 5 // 4 piézos + MPR
// Piézo corde → Note On (attaque) + Vélocité
// Position MPR121 → numéro de frette (0-12)
// Note = corde_ouverte + frette
// G4=67, C4=60, E4=64, A4=69 (GCEA)
Calibration
- Piézos: seuil attaque par corde, calibration crosstalk (isolation)
- MPR121: calibration sans contact, seuils détection doigts
- Mapping notes: corde × frette → numéro MIDI (lookup table GCEA)
Résultat MIDI
Messages générés: Note On/Off par corde selon position frette · Vélocité depuis attaque piézo · CC11 depuis strumming global
Difficultés & Solutions
| Difficulté | Solution |
|---|---|
| Crosstalk entre cordes | Isolation piézos + seuil adaptatif firmware |
| Cordes nylon (faible signal piézo) | Amplification conditionnée, gain x10 |
| Position manche (doigts multiples) | MPR121 multitouch, polyphonie |
| Petite taille (espace réduit) | PCB sur mesure, composants CMS |
Temps d’Installation
Total: 8-12h (Préparation: 1.5h · Montage: 4h · Câblage: 3h · Config/Calibration: 2h)
Budget Total
Solutions Capteurs Alternatives
Trois configurations adaptées à vos besoins et votre budget :
| Solution | Modules | Capteurs | Avantages | Inconvénients | Budget |
|---|---|---|---|---|---|
| A – DIN (Digital) | DIN32 | Reed switches magnétiques par frette | ✓ Simple ✓ Fiable ✓ Pas de calibration |
✗ Pas de vélocité ✗ On/Off uniquement |
270-320€ |
| B – AINSER64 (Analog) | AINSER64 | Piézos par corde + MPR121 manche | ✓ Vélocité ✓ Pression ✓ Dynamique complète |
✗ Calibration requise ✗ Plus coûteux |
320-400€ |
| C – Mixte (Optimal) | DIN16 + AINSER32 | Piézos cordes + touches capacitives manche | ✓ Meilleur ratio perf/prix ✓ Flexible ✓ Évolutif |
✗ Setup plus complexe | 290-360€ |
Exemples de capteurs spécifiques :
- DIN : Reed switches 3mm (frettes), aimants néodyme manche
- AINSER64 : Disc piézo 20mm (cordes), MPR121 (manche capacitif)
- Mixte : Piézos cordes + MPR121 pour position
21. Basse Électrique
Description
La basse électrique (4-5 cordes, frettée ou fretless) dispose déjà d’une sortie audio utilisable avec un convertisseur pitch-to-MIDI. La MIDIfication via pickup MIDI dédié ou piézos per-corde permet un contrôle MIDI natif direct.
Capteurs Nécessaires
| Capteur | Modèle | Quantité | Fonction | Prix unitaire |
|---|---|---|---|---|
| Pickup MIDI dédié | Graph Tech Ghost Pickup | 1 jeu | Conversion directe corde → MIDI par synthèse | 80€ |
| Interface MIDI pickup | Roland GI-10 ou équiv. | 1 | Traitement signal pickup → MIDI | 0€ |
| Piézo par corde (alt.) | Disc piézo 27mm | 4-5 | Alternative pickup dédié (budget) | 3€ |
Budget capteurs: 60-200€
Points de Montage
Pickup MIDI: Replacement du chevalet standard par chevalet Ghost · Précautions: Ajustement action cordes après installation
Piézos (alt.): Sous sillet chevalet ou sur corps · Précautions: Isolation acoustique, crosstalk basses fréquences
Configuration MidiCore
// Configuration Basse Électrique
#define MODULE_ENABLE_AIN
#define NUM_AIN_CHANNELS 5 // 4-5 cordes
// Signal pickup → Note On avec vélocité
// Algorithme pitch detection par corde
// E1=40, A1=45, D2=50, G2=55 (standard)
// Slides → Pitch Bend ±200 cents
Calibration
- Pickup: calibration hauteur cordes par rapport au pickup (1.5-2mm)
- Sensibilité par corde: ajustement individuel vélocité
- Fretless: activer mode Pitch Bend continu (slides détectés)
Résultat MIDI
Messages générés: Note On/Off par corde (pitch detection) · Vélocité naturelle · Pitch Bend pour slides et bends
Difficultés & Solutions
| Difficulté | Solution |
|---|---|
| Latence pitch detection basses fréquences | Pickup multi-cordes Ghost (traitement parallèle) |
| Crosstalk basses fréquences | Isolation physique + seuil adaptatif |
| Fretless (pitch continu) | Mode Pitch Bend continu activé |
| Action cordes après installation pickup | Ajustement sillet/chevalet post-installation |
Temps d’Installation
Total: 8-12h (Préparation: 1.5h · Montage: 3h · Câblage: 2.5h · Config/Calibration: 3h)
Budget Total
Solutions Capteurs Alternatives
Trois configurations adaptées à vos besoins et votre budget :
| Solution | Modules | Capteurs | Avantages | Inconvénients | Budget |
|---|---|---|---|---|---|
| A – DIN (Digital) | DIN32 | Switches mécaniques sous cordes (position statique uniquement) | ✓ Simple ✓ Fiable ✓ Pas de calibration |
✗ Pas de vélocité ✗ On/Off uniquement |
280-340€ |
| B – AINSER64 (Analog) | AINSER64 | Piézos par corde + interface ADC | ✓ Vélocité ✓ Pression ✓ Dynamique complète |
✗ Calibration requise ✗ Plus coûteux |
350-460€ |
| C – Mixte (Optimal) | AINSER64 + pickup Ghost | Pickup Ghost chevalet + MidiCore AIN | ✓ Meilleur ratio perf/prix ✓ Flexible ✓ Évolutif |
✗ Setup plus complexe | 380-520€ |
Exemples de capteurs spécifiques :
- DIN : Switches mécaniques frettes (position seulement)
- AINSER64 : Graph Tech Ghost Pickup, piézos 27mm par corde
- Mixte : Pickup Ghost + piézos de sécurité
22. Balalaïka
Description
La balalaïka (caisse triangulaire, 3 cordes accordées EEA) est l’instrument emblématique de la musique folklorique russe. Légère et résonante, sa MIDIfication utilise des piézos par corde et un capteur de position manche.
Capteurs Nécessaires
| Capteur | Modèle | Quantité | Fonction | Prix unitaire |
|---|---|---|---|---|
| Piézo par corde | Disc piézo 20mm | 3 | Détection pizzicato/strumming par corde | 2€ |
| Capteur position manche | Bandelette résistive FSR | 1 | Position doigts sur manche (frettes) | 8€ |
| Piézo résonance table | Contact piézo 27mm | 1 | Dynamics globales et strumming | 2€ |
Budget capteurs: 30€
Points de Montage
Piézos Cordes: Sous sillet de chevalet triangulaire · Précautions: Forme triangulaire du chevalet, isolation cordes
Bandelette Manche: Adhésive sous cordes sur manche · Précautions: Ne pas gêner le jeu, calibration frettes
Configuration MidiCore
// Configuration Balalaïka MidiCore
#define MODULE_ENABLE_AIN
#define NUM_AIN_CHANNELS 4 // 3 cordes + manche
// Accordage EEA: E4=64, E4=64, A4=69
// Position manche → offset note (frette 0-12)
// Piézo → Vélocité Note On
Calibration
- Piézos: seuil et gain par corde (balalaïka = volume inégal entre cordes)
- Manche: calibration frettes 0-12, mapping positions
- Isolation cordes E1/E2 (même hauteur, crosstalk fort)
Résultat MIDI
Messages générés: Note On/Off selon corde + position frette · Vélocité depuis piézo · CC11 depuis résonance globale
Difficultés & Solutions
| Difficulté | Solution |
|---|---|
| 2 cordes identiques E4 (fort crosstalk) | Séparation physique piézos + seuil individuel |
| Forme triangulaire (espace limité) | PCB triangulaire sur mesure ou flexible |
| Strumming rapide typique | Fenêtre débounce courte (5ms) |
| Pizzicato délicat vs strumming fort | Plage dynamique étendue, seuil bas |
Temps d’Installation
Total: 8-12h (Préparation: 1.5h · Montage: 4h · Câblage: 3h · Config/Calibration: 2h)
Budget Total
Solutions Capteurs Alternatives
Trois configurations adaptées à vos besoins et votre budget :
| Solution | Modules | Capteurs | Avantages | Inconvénients | Budget |
|---|---|---|---|---|---|
| A – DIN (Digital) | DIN32 | Reed switches par frette et corde | ✓ Simple ✓ Fiable ✓ Pas de calibration |
✗ Pas de vélocité ✗ On/Off uniquement |
270-320€ |
| B – AINSER64 (Analog) | AINSER32 | Piézos par corde + bandelette résistive manche | ✓ Vélocité ✓ Pression ✓ Dynamique complète |
✗ Calibration requise ✗ Plus coûteux |
310-380€ |
| C – Mixte (Optimal) | DIN16 + AINSER16 | Piézos cordes + détection frette digitale | ✓ Meilleur ratio perf/prix ✓ Flexible ✓ Évolutif |
✗ Setup plus complexe | 280-350€ |
Exemples de capteurs spécifiques :
- DIN : Reed switches 3mm par frette (manche), aimants néodyme
- AINSER64 : Disc piézo 20mm (cordes), bandelette FSR (manche)
- Mixte : Piézos cordes + reed switches frettes
23. Oud
Description
L’oud (11-13 cordes en chœurs doubles/triples, sans frettes) est l’ancêtre du luth européen. Sa spécificité : les quarts de ton et les ornements arabes. La MIDIfication capture le jeu per-chœur avec Pitch Bend continu pour les ornements microtonaux.
Capteurs Nécessaires
| Capteur | Modèle | Quantité | Fonction | Prix unitaire |
|---|---|---|---|---|
| Piézo par chœur cordes | Disc piézo 20mm | 6 | Détection par chœur (11-13 cordes en 6 groupes) | 2€ |
| Capteur position manche | Accéléromètre MPU-6050 | 1 | Angle manche (position globale + bends) | 5€ |
| Capteur pression doigts | FSR 406 large | 1 | Pression jeu (barrage / ornements) | 8€ |
Budget capteurs: 55€
Points de Montage
Piézos Chœurs: Sous chaque chœur de cordes au sillet · Précautions: Chœurs doubles — piézo centré, colle repositionnable
Accéléromètre: Tête de manche (sans frettes) · Précautions: Calibration zéro position repos
FSR: Bande sur manche dans zone jeu principale · Précautions: Ne pas altérer technique de main gauche
Configuration MidiCore
// Configuration Oud — microtonal
#define MODULE_ENABLE_AIN
#define NUM_AIN_CHANNELS 7 // 6 choeurs + pression
// Sans frettes → Pitch Bend continu
// MIDI Tuning Standard pour quarts de ton
// Choeur[n] → Note On + Pitch Bend (ornement)
// CC74 brightness depuis pression FSR
Calibration
- Piézos: seuil par chœur, calibration isolation
- Mode microtonal: activer Pitch Bend range ±200 cents (quarts de ton)
- Accéléromètre: mapping position → zone manche (grave/médium/aigu)
Résultat MIDI
Messages générés: Note On/Off par chœur · Pitch Bend continu (ornements, quarts de ton) · CC74 depuis pression · Velocity naturelle
Difficultés & Solutions
| Difficulté | Solution |
|---|---|
| Sans frettes (pitch continu) | Mode Pitch Bend MIDI ±200 cents activé |
| Quarts de ton (microtonalité) | MIDI Tuning Standard ou Pitch Bend per-channel |
| 11-13 cordes en chœurs | Regroupement en 6 chœurs, 1 piézo par chœur |
| Ornements complexes (mélismes) | Pitch Bend haute résolution 14-bit |
Temps d’Installation
Total: 12-18h (Préparation: 2h · Montage: 6h · Câblage: 4h · Config/Calibration: 4h)
Budget Total
Solutions Capteurs Alternatives
Trois configurations adaptées à vos besoins et votre budget :
| Solution | Modules | Capteurs | Avantages | Inconvénients | Budget |
|---|---|---|---|---|---|
| A – DIN (Digital) | DIN32 | Reed switches par zone manche (positions principales) | ✓ Simple ✓ Fiable ✓ Pas de calibration |
✗ Pas de vélocité ✗ On/Off uniquement |
300-360€ |
| B – AINSER64 (Analog) | AINSER64 | Piézos par chœur + accéléromètre + FSR pression | ✓ Vélocité ✓ Pression ✓ Dynamique complète |
✗ Calibration requise ✗ Plus coûteux |
380-480€ |
| C – Mixte (Optimal) | DIN16 + AINSER32 | Zones manche + piézos chœurs + pression | ✓ Meilleur ratio perf/prix ✓ Flexible ✓ Évolutif |
✗ Setup plus complexe | 330-430€ |
Exemples de capteurs spécifiques :
- DIN : Reed switches zones (positions fixes seulement)
- AINSER64 : Disc piézo 20mm (chœurs), MPU-6050 (position), FSR-406 (pression)
- Mixte : Piézos chœurs + FSR pression ornements
24. Sitar
Description
Le sitar (6-7 cordes principales, 12-13 cordes sympathiques, frettes mobiles) est au cœur de la musique classique indienne. Les meend (bends importants) et les cordes sympathiques (résonance) le rendent unique. La MIDIfication capture frettes, bends et sympathiques.
Capteurs Nécessaires
| Capteur | Modèle | Quantité | Fonction | Prix unitaire |
|---|---|---|---|---|
| Piézo cordes principales | Disc piézo 20mm | 7 | Détection jeu main droite (mizrab) | 2€ |
| Capteur pression bend | FSR-402 | 3 | Intensité meend (bends) sur frettes principales | 3€ |
| Contact cordes sympathiques | Piézo contact 27mm | 1 | Résonance sympathiques (ambiance) | 5€ |
| Capteur frettes mobiles | Reed switch + aimant | 7 | Position frettes mobiles (accordage) | 2€ |
Budget capteurs: 70€
Points de Montage
Piézos Cordes: Sillet de chevalet (jawari bridge) · Précautions: Ne pas altérer le jawari (résonance caractéristique)
FSR Bends: Sous les 3 premières frettes (zone meend) · Précautions: Frettes mobiles — capteurs repositionnables
Sympathiques: Piézo contact sous la table dans la caisse · Précautions: Accès limité, tube endoscope recommandé
Configuration MidiCore
// Configuration Sitar — raga indien
#define MODULE_ENABLE_AIN
#define NUM_AIN_CHANNELS 11 // 7+3 FSR+1 sympa
// Frettes mobiles → note de base (lookup table)
// FSR bend → Pitch Bend ±400 cents (meend)
// Sympathiques → CC91 (Reverb) ambiance
// Sa=C, Re=D, Ga=E... selon raga
Calibration
- Cordes principales: seuil piézo par corde (7 niveaux)
- Bends (meend): FSR sous frettes, range Pitch Bend ±400 cents
- Frettes mobiles: mapper position reed switch → note de base
- Sympathiques: seuil piézo global → CC91 réverbération
Résultat MIDI
Messages générés: Note On/Off cordes principales · Pitch Bend haute amplitude (meend) · CC91 depuis résonance sympathiques · Velocity naturelle
Difficultés & Solutions
| Difficulté | Solution |
|---|---|
| Frettes mobiles (position variable) | Reed switches repositionnables avec aimants |
| Meend (bends jusqu’à tierce) | Pitch Bend range étendu ±400 cents |
| Cordes sympathiques (12-13 cordes) | 1 piézo global + CC91 réverb |
| Jawari (buzz bridge) — résonance unique | Ne pas modifier le jawari, piézos en aval |
Temps d’Installation
Total: 14-20h (Préparation: 2h · Montage: 8h · Câblage: 5h · Config/Calibration: 4h)
Budget Total
Solutions Capteurs Alternatives
Trois configurations adaptées à vos besoins et votre budget :
| Solution | Modules | Capteurs | Avantages | Inconvénients | Budget |
|---|---|---|---|---|---|
| A – DIN (Digital) | DIN64 | Reed switches frettes + contacts cordes (positions) | ✓ Simple ✓ Fiable ✓ Pas de calibration |
✗ Pas de vélocité ✗ On/Off uniquement |
320-400€ |
| B – AINSER64 (Analog) | AINSER64 | Piézos cordes + FSR bends + contact sympathiques | ✓ Vélocité ✓ Pression ✓ Dynamique complète |
✗ Calibration requise ✗ Plus coûteux |
400-520€ |
| C – Mixte (Optimal) | DIN32 + AINSER32 | Reed switches frettes + piézos cordes + FSR bends | ✓ Meilleur ratio perf/prix ✓ Flexible ✓ Évolutif |
✗ Setup plus complexe | 350-460€ |
Exemples de capteurs spécifiques :
- DIN : Reed switches 3mm (frettes mobiles), aimants néodyme
- AINSER64 : Disc piézo 20mm (cordes), FSR-402 (bends), piézo 27mm (sympathiques)
- Mixte : Reed switches frettes + piézos cordes + FSR bends
25. Kora
Description
La kora (21 cordes, caisse de résonance en calebasse, pont central) est l’instrument des griots mandingues d’Afrique de l’Ouest. Son jeu à deux mains indépendantes sur 21 cordes offre une polyphonie riche. La MIDIfication utilise 21 piézos individuels.
Capteurs Nécessaires
| Capteur | Modèle | Quantité | Fonction | Prix unitaire |
|---|---|---|---|---|
| Piézo par corde | Disc piézo 20mm | 21 | Détection jeu par corde (21 piézos) | 2€ |
| Accéléromètre calebasse | MPU-6050 | 1 | Orientation instrument / expressions globales | 5€ |
Budget capteurs: 60€
Points de Montage
21 Piézos: Chaque corde au sillet du pont central · Précautions: Colle repositionnable, isolation entre cordes voisines
Accéléromètre: Fixé sur le manche (kuntigui) · Précautions: Vibrations à filtrer (passe-bas 20Hz)
Configuration MidiCore
// Configuration Kora — 21 cordes
#define MODULE_ENABLE_AIN
#define AINSER_CHANNELS 21 // 21 piézos
// Accordage traditionnel (Do pentatonique):
// Kumbengo + Birimintingo (2 mains indép.)
// Corde[n] → Note On + Vélocité
// CC11 depuis accéléromètre (expression globale)
Calibration
- 21 piézos: seuil et gain individuel par corde
- Isolation crosstalk: test isolation avec jeu de chaque corde
- Mapping 21 cordes → notes pentatoniques tradition
- Accéléromètre: zéro position repos, range expression
Résultat MIDI
Messages générés: Note On/Off pour chacune des 21 cordes · Vélocité individuelle · CC11 depuis accéléromètre
Difficultés & Solutions
| Difficulté | Solution |
|---|---|
| 21 cordes (nombreux piézos) | AINSER256 pour 21 canaux analogiques |
| Calebasse (résonance forte) | Isolation piézos avec mousse acoustique |
| Jeu 2 mains indépendantes (polyphonie 21) | Polyphonie MIDI complète, 21 canaux |
| Cordes proches (crosstalk) | Seuil adaptatif + isolation physique |
Temps d’Installation
Total: 18-25h (Préparation: 3h · Montage: 10h · Câblage: 7h · Config/Calibration: 4h)
Budget Total
Solutions Capteurs Alternatives
Trois configurations adaptées à vos besoins et votre budget :
| Solution | Modules | Capteurs | Avantages | Inconvénients | Budget |
|---|---|---|---|---|---|
| A – DIN (Digital) | DIN64 | Reed switches magnétiques par corde | ✓ Simple ✓ Fiable ✓ Pas de calibration |
✗ Pas de vélocité ✗ On/Off uniquement |
380-460€ |
| B – AINSER64 (Analog) | AINSER256 | Disc piézos 20mm (21 cordes) + accéléromètre | ✓ Vélocité ✓ Pression ✓ Dynamique complète |
✗ Calibration requise ✗ Plus coûteux |
520-680€ |
| C – Mixte (Optimal) | AINSER128 + accél. | Piézos 21 cordes + MPU-6050 | ✓ Meilleur ratio perf/prix ✓ Flexible ✓ Évolutif |
✗ Setup plus complexe | 470-600€ |
Exemples de capteurs spécifiques :
- DIN : Reed switches par corde (position uniquement, pas de vélocité)
- AINSER64 : 21× disc piézo 20mm (cordes), MPU-6050 (accéléromètre)
- Mixte : Piézos 21 cordes + accéléromètre
26. Cajón
Description
Le cajón (boîte en bois contreplaqué, frappé sur la tapa frontale) produit deux zones sonores distinctes : le grave (centre basse) et le claquement (coins hauts). La MIDIfication zone par piézos permet de capturer les nuances du jeu flamenco.
Capteurs Nécessaires
| Capteur | Modèle | Quantité | Fonction | Prix unitaire |
|---|---|---|---|---|
| Piézos zones tapa | Disc piézo 35mm | 2 | Zone grave (bas) + zone claquement (haut) | 3€ |
| FSR zones étendues | Interlink FSR-406 | 2 | Sensibilité nuancée grave/medium | 6€ |
| Piézo résonance interne | Contact piézo 27mm | 1 | Resonance interne (buzz de caisse claire) | 3€ |
Budget capteurs: 30€
Points de Montage
Piézos Tapa: Collés intérieurement sur la tapa (accès par dessus) · Précautions: Position précise zone grave (centre-bas) et claquement (coins)
FSR: Entre tapa et structure interne dans zone de jeu · Précautions: Ne pas rigidifier la tapa (son altéré)
Piézo Interne: Sur cordes de caisse claire internes si présentes · Précautions: Vibrations à filtrer
Configuration MidiCore
// Configuration Cajón MidiCore
#define MODULE_ENABLE_AIN
#define NUM_AIN_CHANNELS 5 // 2 piézos + 2 FSR + intern
// Zone basse (centre) → Kick MIDI (note 36)
// Zone claquement (coins) → Snare (note 38)
// Zone médium → Tom (note 41)
// Vélocité depuis intensité frappe
// Résonnance → CC91 (buzz caisse claire)
Calibration
- Piézos: seuil et gain zones grave vs claquement
- Isolation crosstalk inter-zones (frappe grave ne déclenche pas claquement)
- Vélocité: calibration dynamique douce à forte (pianissimo à fortissimo)
Résultat MIDI
Messages générés: Note On/Off zones distinctes (kick, snare, tom) · Vélocité depuis intensité frappe · CC91 résonance interne
Difficultés & Solutions
| Difficulté | Solution |
|---|---|
| Crosstalk zones (frappe grave → claquement) | Fenêtre temporelle + seuil différencié zones |
| Tapa souple (résonance variable) | Piézos en position fixe + FSR pour nuances |
| Buzz caisse claire interne | Piézo séparé + CC91 contrôlé |
| Double trigger (rebond) | Fenêtre debounce 15ms post-déclenchement |
Temps d’Installation
Total: 6-10h (Préparation: 1h · Montage: 3h · Câblage: 2.5h · Config/Calibration: 2h)
Budget Total
Solutions Capteurs Alternatives
Trois configurations adaptées à vos besoins et votre budget :
| Solution | Modules | Capteurs | Avantages | Inconvénients | Budget |
|---|---|---|---|---|---|
| A – DIN (Digital) | DIN32 | Piézos zones tapa (trigger On/Off) | ✓ Simple ✓ Fiable ✓ Pas de calibration |
✗ Pas de vélocité ✗ On/Off uniquement |
270-320€ |
| B – AINSER64 (Analog) | AINSER32 | FSR zones + piézos résonance | ✓ Vélocité ✓ Pression ✓ Dynamique complète |
✗ Calibration requise ✗ Plus coûteux |
310-390€ |
| C – Mixte (Optimal) | DIN16 + AINSER16 | Piézos trigger + FSR nuances | ✓ Meilleur ratio perf/prix ✓ Flexible ✓ Évolutif |
✗ Setup plus complexe | 280-360€ |
Exemples de capteurs spécifiques :
- DIN : Piézos disc 35mm (zones), debounce firmware
- AINSER64 : Interlink FSR-406 (zones), piézo 27mm (résonance interne)
- Mixte : Piézos trigger + FSR nuances velocity
27. Kalimba
Description
La kalimba (7-17 lamelles métalliques fixées sur plateau de résonance, jouée aux pouces) est un instrument africain compact et mélodique. La MIDIfication utilise des piézos individuels sous chaque lamelle pour capturer les vibrations distinctes.
Capteurs Nécessaires
| Capteur | Modèle | Quantité | Fonction | Prix unitaire |
|---|---|---|---|---|
| Piézo par lamelle | Disc piézo 12mm | 8-17 | Vibration individuelle chaque lamelle | 1.5€ |
| Piézo résonateur global | Contact piézo 20mm | 1 | Résonance caisse (harmoniques) | 2€ |
Budget capteurs: 25€
Points de Montage
Piézos Lamelles: Glissé sous chaque lamelle entre lamelle et support · Précautions: Piézo fin (max 0.3mm) pour ne pas détuner les lamelles
Piézo Résonateur: Collé sur fond boîte résonance (intérieur) · Précautions: Pas d’impact sur les harmoniques naturelles
Configuration MidiCore
// Configuration Kalimba MidiCore
#define MODULE_ENABLE_AIN
#define NUM_AIN_CHANNELS 17 // max lamelles
// Accordage pentatonique Sol (standard):
// Lamelle[n] → Note MIDI fixe
// Centres lamelles alternés (gauche-droite)
// Piézo → Vélocité Note On
// Résonateur → CC11 ambiance
Calibration
- Piézos: seuil par lamelle, gain adapté (signal faible des lamelles fines)
- Isolation: test chaque lamelle indépendamment (vibrations solidaires)
- Mapping: lamelles alternées gauche/droite → notes MIDI ascendantes
Résultat MIDI
Messages générés: Note On/Off par lamelle · Vélocité depuis intensité vibration · CC11 depuis résonance globale
Difficultés & Solutions
| Difficulté | Solution |
|---|---|
| Piézos sous lamelles (minces) | Piézos ultra-fins 0.2mm, colle conductrice |
| Crosstalk lamelles voisines | Seuil et fenêtre temporelle par lamelle |
| Vibrations solidaires résonateur | Filtrer signal résonateur (passe-bas) |
| Détunage lamelles (piézos trop épais) | Piézos CMS 0603 minimalistes |
Temps d’Installation
Total: 5-8h (Préparation: 1h · Montage: 2.5h · Câblage: 2h · Config/Calibration: 1.5h)
Budget Total
Solutions Capteurs Alternatives
Trois configurations adaptées à vos besoins et votre budget :
| Solution | Modules | Capteurs | Avantages | Inconvénients | Budget |
|---|---|---|---|---|---|
| A – DIN (Digital) | DIN32 | Microswitches sous lamelles (contact mécanique) | ✓ Simple ✓ Fiable ✓ Pas de calibration |
✗ Pas de vélocité ✗ On/Off uniquement |
270-320€ |
| B – AINSER64 (Analog) | AINSER32 | Piézos par lamelle + piézo résonateur | ✓ Vélocité ✓ Pression ✓ Dynamique complète |
✗ Calibration requise ✗ Plus coûteux |
300-370€ |
| C – Mixte (Optimal) | AINSER16 | Piézos lamelles seulement (modèle 7-17 notes) | ✓ Meilleur ratio perf/prix ✓ Flexible ✓ Évolutif |
✗ Setup plus complexe | 280-350€ |
Exemples de capteurs spécifiques :
- DIN : Microswitches miniatures (SMD) sous lamelles
- AINSER64 : Disc piézo 12mm ultra-fin (lamelles), piézo 20mm (résonateur)
- Mixte : Piézos fins lamelles + contact résonateur
28. Steelpan
Description
Le steelpan (tambour en acier recyclé avec 28-32 notes accordées gravées en creux, frappé avec des baguettes rembourrées) est l’instrument national de Trinidad. La MIDIfication utilise un piézo par note pour capturer chaque frappe individuellement.
Capteurs Nécessaires
| Capteur | Modèle | Quantité | Fonction | Prix unitaire |
|---|---|---|---|---|
| Piézo par note | Disc piézo 20mm | 28-32 | Détection frappe chaque note accordée | 2€ |
| Piézo général vibration | Contact piézo 35mm | 1 | Vibrations globales parasites à filtrer | 3€ |
Budget capteurs: 70€
Points de Montage
Piézos Notes: Collés en dessous de chaque bosse accordée (intérieur tambour) · Précautions: Colle caoutchouc (absorbe vibrations), ne pas couvrir la note entière
Piézo Global: Sur bord du tambour · Précautions: Seuil bas pour détection parasites uniquement
Configuration MidiCore
// Configuration Steelpan MidiCore
#define MODULE_ENABLE_AIN
#define AINSER_CHANNELS 32 // max notes
// Notes Steelpan soprano (exemple):
// Note[0]=D5, [1]=E5... (chromatic layout)
// Piézo[n] → Note On + Vélocité
// Double trigger filtré (rebond baguette)
Calibration
- 28-32 piézos: seuil et gain individuel par note
- Crosstalk acier: fenêtre temporelle 20ms post-déclenchement
- Mapping: layout hexagonal → notes MIDI chromatiques
Résultat MIDI
Messages générés: Note On/Off pour chaque note (28-32 canaux) · Vélocité depuis intensité frappe · Debounce anti-rebond baguette
Difficultés & Solutions
| Difficulté | Solution |
|---|---|
| 32 capteurs (installation longue) | Session montage organisée, repérage notes par marquage |
| Crosstalk acier (vibrations solidaires) | Fenêtre temporelle + seuil adaptatif |
| Rebond baguette (double trigger) | Debounce firmware 15-20ms |
| Accordage altéré par piézos | Colle silicone souple, position précise hors centre |
Temps d’Installation
Total: 12-18h (Préparation: 2h · Montage: 8h · Câblage: 5h · Config/Calibration: 3h)
Budget Total
Solutions Capteurs Alternatives
Trois configurations adaptées à vos besoins et votre budget :
| Solution | Modules | Capteurs | Avantages | Inconvénients | Budget |
|---|---|---|---|---|---|
| A – DIN (Digital) | DIN64 | Piézos disc (trigger On/Off simple) | ✓ Simple ✓ Fiable ✓ Pas de calibration |
✗ Pas de vélocité ✗ On/Off uniquement |
320-400€ |
| B – AINSER64 (Analog) | AINSER64 | Piézos disc par note (vélocité complète) | ✓ Vélocité ✓ Pression ✓ Dynamique complète |
✗ Calibration requise ✗ Plus coûteux |
400-530€ |
| C – Mixte (Optimal) | AINSER128 | Piézos toutes notes + piézo parasites global | ✓ Meilleur ratio perf/prix ✓ Flexible ✓ Évolutif |
✗ Setup plus complexe | 410-540€ |
Exemples de capteurs spécifiques :
- DIN : Piézos disc en mode trigger (On/Off)
- AINSER64 : Disc piézo 20mm (notes), piézo 35mm (global vibration)
- Mixte : Piézos notes + global vibration filtrage
29. Clavecin
Description
Le clavecin (49-61 touches par clavier, 1-2 claviers, sautereaux avec plectres) produit une sonorité fixe sans dynamique variable. La MIDIfication utilise des capteurs Hall effect par touche pour la détection, avec gestion optionnelle de la vitesse de touche.
Capteurs Nécessaires
| Capteur | Modèle | Quantité | Fonction | Prix unitaire |
|---|---|---|---|---|
| Capteur Hall effect | A3144E | 49-61 | Détection position touche (aimant sous touche) | 1.5€ |
| Aimant néodyme | N35 3×2mm | 49-61 | Source magnétique par touche | 0.5€ |
| Capteur registres/jeux | Microswitch | 4-8 | Sélection jeux de cordes (4-8 registres) | 2€ |
Budget capteurs: 80€
Points de Montage
Hall Effect: Fixés sur peigne PCB sous les touches · Précautions: Distance précise aimant/capteur (2-3mm), alignement crucial
Aimants: Collés sous chaque touche (position constante) · Précautions: Poids ajouté minimal, équilibrage touche
Registres: Sur mécanisme de registre existant · Précautions: Course mécanique non bloquée
Configuration MidiCore
// Configuration Clavecin MidiCore
#define MODULE_ENABLE_DIN
#define NUM_DIN_CHANNELS 64 // touches + registres
// Hall effect → Note On binaire (pas de vélocité)
// Clavecin = dynamique fixe par nature
// Vélocité fixe: 80 (forte), 64 (médium)
// Registres → Program Change
Calibration
- Hall effect: distance aimant/capteur 2-3mm, test chaque touche
- Seuils: position repos (touche relâchée) vs enfoncée
- Registres: mapping Program Change pour jeux de cordes
Résultat MIDI
Messages générés: Note On/Off par touche (vélocité fixe style clavecin) · Program Change depuis registres · Polyphonie complète
Difficultés & Solutions
| Difficulté | Solution |
|---|---|
| Pas de vélocité naturelle (clavecin) | Vélocité fixe configurable (style baroque) |
| 61 capteurs par clavier (double = 122) | 2 modules DIN128 pour double clavier |
| Sautereaux délicats | Aucune modification mécanique des sautereaux |
| 2 claviers (disposition complexe) | 2 rangées PCB parallèles |
Temps d’Installation
Total: 18-28h (Préparation: 3h · Montage: 12h · Câblage: 8h · Config/Calibration: 3h)
Budget Total
Solutions Capteurs Alternatives
Trois configurations adaptées à vos besoins et votre budget :
| Solution | Modules | Capteurs | Avantages | Inconvénients | Budget |
|---|---|---|---|---|---|
| A – DIN (Digital) | DIN128 | Capteurs Hall A3144 + aimants par touche | ✓ Simple ✓ Fiable ✓ Pas de calibration |
✗ Pas de vélocité ✗ On/Off uniquement |
380-500€ |
| B – AINSER64 (Analog) | DIN256 | Hall effect double clavier (122 touches) | ✓ Vélocité ✓ Pression ✓ Dynamique complète |
✗ Calibration requise ✗ Plus coûteux |
520-700€ |
| C – Mixte (Optimal) | DIN128 + DIN32 | Hall effect + switches registres | ✓ Meilleur ratio perf/prix ✓ Flexible ✓ Évolutif |
✗ Setup plus complexe | 400-550€ |
Exemples de capteurs spécifiques :
- DIN : Hall effect A3144E + aimants N35 3mm par touche
- AINSER64 : Optiques CNY70 par touche (alternative Hall)
- Mixte : Hall effect touches + switches registres
30. Guzheng
Description
Le guzheng (21 cordes métalliques sur ponts mobiles réglables, joué avec onglets sur main droite et bends main gauche) est la cithare classique chinoise. Les bends (pression gauche) et le vibrato en font un instrument hautement expressif nécessitant un Pitch Bend de haute résolution.
Capteurs Nécessaires
| Capteur | Modèle | Quantité | Fonction | Prix unitaire |
|---|---|---|---|---|
| Piézo par corde | Disc piézo 20mm | 21 | Détection pincé/gratté par corde | 2€ |
| FSR bends main gauche | FSR-402 | 3 | Pression gauche → Pitch Bend (bends) | 3€ |
| Capteur vibrato | Accéléromètre MPU-6050 | 1 | Vibrato (oscillation pression répétée) | 5€ |
Budget capteurs: 65€
Points de Montage
Piézos Cordes: Sous chaque corde côté bridge (ponts mobiles) · Précautions: Ponts mobiles — piézos sur structure fixe du bas, pas sur les ponts
FSR Bends: Sur les 3 premières cordes (zone bends principale) · Précautions: FSR résistant aux pressions répétées
Accéléromètre: Sur tête de l’instrument · Précautions: Filtrage vibrations naturelles
Configuration MidiCore
// Configuration Guzheng — cithare chinoise
#define MODULE_ENABLE_AIN
#define NUM_AIN_CHANNELS 25 // 21 piézos + 3 FSR + accél
// Accordage pentatonique mode D (standard):
// D4, E4, G4, A4, B4, D5... (21 cordes)
// FSR pression gauche → Pitch Bend ±300 cents
// Accéléromètre → CC1 Modulation (vibrato)
Calibration
- 21 piézos: seuil, gain individuel par corde
- FSR bends: range Pitch Bend ±300 cents pour bends guzheng
- Vibrato: seuil oscillation accéléromètre → CC1 LFO rate
Résultat MIDI
Messages générés: Note On/Off 21 cordes · Pitch Bend (bends main gauche) · CC1 Modulation (vibrato) · Velocity naturelle
Difficultés & Solutions
| Difficulté | Solution |
|---|---|
| Ponts mobiles (accordage variable) | Piézos sur structure fixe, pas sur ponts |
| 21 cordes (nombreux capteurs) | AINSER256 pour 21 canaux analogiques |
| Bends importants (jusqu’à tierce) | Pitch Bend range ±300 cents calibré |
| Vibrato rapide | Accéléromètre haute fréquence, filtrage 80Hz |
Temps d’Installation
Total: 16-22h (Préparation: 2.5h · Montage: 9h · Câblage: 6h · Config/Calibration: 3.5h)
Budget Total
Solutions Capteurs Alternatives
Trois configurations adaptées à vos besoins et votre budget :
| Solution | Modules | Capteurs | Avantages | Inconvénients | Budget |
|---|---|---|---|---|---|
| A – DIN (Digital) | DIN64 | Reed switches zones (positions fixes) | ✓ Simple ✓ Fiable ✓ Pas de calibration |
✗ Pas de vélocité ✗ On/Off uniquement |
360-440€ |
| B – AINSER64 (Analog) | AINSER256 | Piézos 21 cordes + FSR bends + accéléromètre | ✓ Vélocité ✓ Pression ✓ Dynamique complète |
✗ Calibration requise ✗ Plus coûteux |
460-620€ |
| C – Mixte (Optimal) | AINSER128 + AINSER32 | Piézos cordes + FSR bends | ✓ Meilleur ratio perf/prix ✓ Flexible ✓ Évolutif |
✗ Setup plus complexe | 420-560€ |
Exemples de capteurs spécifiques :
- DIN : Reed switches zones fixes manche
- AINSER64 : Disc piézo 20mm (21 cordes), FSR-402 (bends), MPU-6050 (vibrato)
- Mixte : Piézos 21 cordes + FSR bends main gauche
31. Didgeridoo
Description
Le didgeridoo (instrument à vent cylindrique australien, environ 1.5m, 1 note fondamentale avec harmoniques variables) est unique par son souffle circulaire continu. La MIDIfication capture l’intensité du souffle, les changements d’harmoniques et la forme de lèvres.
Capteurs Nécessaires
| Capteur | Modèle | Quantité | Fonction | Prix unitaire |
|---|---|---|---|---|
| Capteur pression souffle | XGZP6847D | 1 | Intensité souffle principal (CC11) | 18€ |
| Microphone condenseur miniature | Electret miniature 6mm | 1 | Analyse harmoniques (voix + harmoniques) | 5€ |
| Accéléromètre | MPU-6050 | 1 | Position/mouvement instrument | 5€ |
Budget capteurs: 30€
Points de Montage
Capteur Souffle: Bouchon adapté à l’embouchure, tube fin 3mm · Précautions: Condensation importante — drain obligatoire
Micro Condenseur: À l’intérieur du pavillon (sortie) · Précautions: Humidité — micro protégé (grille fine)
Accéléromètre: Sur le corps du didgeridoo (fixation velcro) · Précautions: Filtrage vibrations acoustiques
Configuration MidiCore
// Configuration Didgeridoo MidiCore
#define MODULE_ENABLE_AIN
#define NUM_AIN_CHANNELS 3 // souffle + micro + accél
// Souffle → CC11 Expression + Note On/Off
// Micro FFT → CC74 (harmonique active)
// Note fondamentale = D2 (44Hz standard)
// Souffle circulaire = CC11 jamais à 0
Calibration
- Souffle: seuil minimum (zéro = repos), range expression 0-127
- Micro: analyse FFT simplifiée pour détecter harmoniques (1ère, 2ème, 3ème)
- Accéléromètre: filtrage vibrations acoustiques (passe-haut 5Hz)
Résultat MIDI
Messages générés: Note On/Off (souffle) · CC11 Expression (intensité) · CC74 Brightness (harmoniques) · CC1 Modulation (vibrato larynx)
Difficultés & Solutions
| Difficulté | Solution |
|---|---|
| Souffle circulaire continu (pas d’interruption) | CC11 jamais à 0 — note tenue en permanence |
| 1 note fondamentale seulement | Mode drone + CC74 pour harmoniques |
| Condensation intense (tube humide) | Drain + dessicant + nettoyage hebdomadaire |
| Analyse harmoniques complexe | FFT simplifiée 3 harmoniques — micro embarqué |
Temps d’Installation
Total: 5-8h (Préparation: 1h · Montage: 2h · Câblage: 1.5h · Config/Calibration: 2h)
Budget Total
Solutions Capteurs Alternatives
Trois configurations adaptées à vos besoins et votre budget :
| Solution | Modules | Capteurs | Avantages | Inconvénients | Budget |
|---|---|---|---|---|---|
| A – DIN (Digital) | DIN16 | Switch souffle simple (on/off seulement) | ✓ Simple ✓ Fiable ✓ Pas de calibration |
✗ Pas de vélocité ✗ On/Off uniquement |
270-310€ |
| B – AINSER64 (Analog) | AINSER32 | Capteur pression + micro condenseur + accéléromètre | ✓ Vélocité ✓ Pression ✓ Dynamique complète |
✗ Calibration requise ✗ Plus coûteux |
300-370€ |
| C – Mixte (Optimal) | AINSER32 + DIN8 | Capteur pression + micro + switch modes jeu | ✓ Meilleur ratio perf/prix ✓ Flexible ✓ Évolutif |
✗ Setup plus complexe | 290-360€ |
Exemples de capteurs spécifiques :
- DIN : Microswitch embouchure (on/off jeu)
- AINSER64 : XGZP6847D (souffle), electret 6mm (harmoniques), MPU-6050
- Mixte : Capteur souffle + micro harmoniques + accéléromètre
32. Vielle à Roue
Description
La vielle à roue (roue résineuse frottant des cordes continues, tangentes du clavier actionnant les hauteurs, bourdons constants, « chien » pour le drone rythmique) est un instrument unique à mécanismes multiples. Sa MIDIfication utilise des capteurs de dernière génération : encodeur magnétique 14-bit pour la roue, capteurs de pression ultra-fins pour les tangentes, microphone MEMS pour les bourdons.
Capteurs Nécessaires
| Capteur | Modèle | Quantité | Fonction | Prix unitaire |
|---|---|---|---|---|
| Encodeur magnétique roue | AS5048A (AMS-Osram) | 1 | Vitesse/position roue 14-bit (0.022°) → CC11 expression + tempo | 8€ |
| Capteur force tangentes | FlexiForce A502 (Tekscan) | 10-15 | Pression tangente → vélocité note (linéarité ±3%) | 4€ |
| Accéléromètre haute précision | ICM-42688-P (InvenSense) | 1 | Vibrato bras, expression 3D, détection chien | 6€ |
| Microphone MEMS analyse | ICS-43434 (TDK InvenSense) | 1 | Analyse harmoniques bourdons, pitch overtones | 5€ |
| Capteur pression chien | NPA-700B (All Sensors) | 1 | Pression chien (drone rythmique) ±0.5 Pa | 12€ |
Budget capteurs: 100-140€
Points de Montage
AS5048A Roue: Aimant néodyme 6mm collé sur l’axe de roue, capteur fixé sur bâti à 1-2mm — zéro friction, zéro usure · Précautions: Alignement axial précis (±0.5mm), blindage magnétique des tangentes
FlexiForce Tangentes: Glissé entre chaque tangente et son guide latéral (épaisseur 0.2mm) · Précautions: Aucune modification du mécanisme, tension des tangentes préservée
ICM-42688-P: Sur la caisse de résonance (vibration + inclinaison) · Précautions: Filtrage numérique vibrations haute fréquence (>200Hz)
ICS-43434: À l’intérieur de la caisse, face aux bourdons · Précautions: Mousse anti-vibration, isolation acoustique directe
Configuration MidiCore
// Configuration Vielle à Roue — état de l'art
#define MODULE_ENABLE_AIN
#define MODULE_ENABLE_DIN
// AS5048A via SPI → vitesse angulaire roue
// dω/dt (accélération roue) → CC11 expression
// vitesse roue → intensité son (frottement)
// FlexiForce A502 → vélocité tangentes
// Tangente[n] Note On si pression > seuil
// Pression analogique → vélocité 0-127
// ICM-42688-P → vibrato (oscillation Z)
// Seuil tremblé bras → CC1 modulation
// Chien (NPA-700B) → CC trigger drone rythmique
// ICS-43434 FFT → CC74 harmonique active
Calibration
- AS5048A: zéro angulaire roue au repos, calibration vitesse min/max (tours/min)
- FlexiForce: courbe force→tension par tangente (linéarisation ±3%), seuil déclenchement individuel
- Chien (NPA-700B): seuil pression de déclenchement drone rythmique, réglage buzz
- ICM-42688-P: zéro repos, seuil vibrato (fréquence oscillation ≥3Hz = vibrato actif)
- Vérification croisée: tangente × vitesse roue → cohérence expression MIDI
Résultat MIDI
Messages générés: Note On/Off par tangente · CC11 vélocité roue (expression continue) · CC1 vibrato détecté · CC trigger chien (drone rythmique) · CC74 harmoniques bourdons
Difficultés & Solutions
| Difficulté | Solution état de l’art |
|---|---|
| Vibrations mécaniques roue (bruit AS5048A) | Filtre médian 3 points + moyenne mobile SPI, lissage 1ms |
| Tangentes non linéaires (mécanique variable) | FlexiForce A502 linéaire ±3% vs FSR-402 ±25% — amélioration 8× |
| Chien (drone rythmique): synchronisation tempo | NPA-700B haute sensibilité détecte pression seuil 0.5Pa précis |
| Humidité (résine roue, condensation) | ICM-42688-P étanche IP52, FlexiForce A502 résistant humidité |
| Bourdons en continu (pas de Note Off) | CC11 roue à 0 → atténuation logicielle, zéro = silence |
Temps d’Installation
Total: 14-20h (Préparation: 2h · Montage AS5048A: 3h · Tangentes FlexiForce: 6h · Câblage: 4h · Config/Calibration: 3h)
Budget Total
Solutions Capteurs Alternatives
Trois configurations adaptées à vos besoins et votre budget :
| Solution | Modules | Capteurs | Avantages | Inconvénients | Budget |
|---|---|---|---|---|---|
| A – DIN (Standard) | DIN64 | Encodeur optique + switches tangentes | ✓ Simple ✓ Économique |
✗ Encodeur optique sensible poussière ✗ Pas de vélocité tangentes |
300-380€ |
| B – AINSER64 (Avancé) | AINSER64 | AS5048A + FSR-402 tangentes + XGZP6847D | ✓ Vélocité tangentes ✓ Expression roue |
✗ FSR non linéaire ✗ Calibration fréquente |
380-480€ |
| C – État de l’Art (Optimal) | AINSER64 + SPI | AS5048A + FlexiForce A502 + ICM-42688-P + ICS-43434 | ✓ 14-bit roue ✓ Linéarité ±3% ✓ Vibrato automatique ✓ Analyse harmonique |
✗ Plus coûteux ✗ Setup avancé |
420-580€ |
Exemples de capteurs spécifiques :
- DIN : Encodeur optique 600ppr (Bourns), microswitches tangentes Omron D2F
- AINSER64 : AS5048A (roue), FSR-402 (tangentes), XGZP6847D (chien)
- État de l’Art : AS5048A + FlexiForce A502 + ICM-42688-P + ICS-43434 + NPA-700B
33. Cornemuse / Musette
Description
La cornemuse (poche réservoir maintenant pression constante, chalumeau à trous ou clés, bourdons fixes) est unique par son souffle continu découplé du souffle humain. La MIDIfication capture : la pression de la poche (expression), les doigtés du chalumeau (notes), et les bourdons (drones). Technologies clés : capteur débit massique Sensirion SFM4300, VL53L5CX ToF sans contact pour les trous, compensation humidité.
Capteurs Nécessaires
| Capteur | Modèle | Quantité | Fonction | Prix unitaire |
|---|---|---|---|---|
| Débit massique poche | SFM4300 (Sensirion) | 1 | Débit insufflation poche ±2% → CC11 expression | 35€ |
| Pression différentielle | SDP810-500Pa (Sensirion) | 1 | Pression poche vs extérieur → expression note continue | 28€ |
| Détection trous sans contact | VL53L5CX (ST Micro) | 1-2 | 8×8 zones ToF → doigtés chalumeau sans contact (zéro usure) | 12€ |
| Capteur capacitif trous | IQS7222A (Azoteq) | 1 | Détection approche doigts (0-10mm) trous chalumeau | 8€ |
| Humidité compensation | SHT40 (Sensirion) | 1 | Compensation dérive capteurs (humidité souffle) | 5€ |
Budget capteurs: 100-130€
Points de Montage
SFM4300 + SDP810: En série sur le tuyau d’insufflation (entre bouche et poche) via raccord 8mm · Précautions: Condensation — tube drainage, dessicant Nafion recommandé
VL53L5CX: Fixé perpendiculairement au chalumeau, à 15mm des trous, câblé I2C · Précautions: Alignement précis zones 8×8, protection contre mouvement latéral du chalumeau
IQS7222A: Électrodes capacitives annulaires autour de chaque trou (PCB flexible) · Précautions: Calibration avec doigts secs et humides
SHT40: À l’intérieur de la poche (humidité réelle) · Précautions: Non exposé au souffle direct
Configuration MidiCore
// Configuration Cornemuse — capteurs pro
#define MODULE_ENABLE_AIN
// SFM4300 via I2C → débit massique poche
// Débit → CC11 expression (0 = silence, 127 = plein)
// SDP810 → pression différentielle poche
// VL53L5CX 8×8 zones → lookup table doigtés
// 8 trous = 256 combinaisons → notes chalumeau
// IQS7222A → approche 0-10mm = pré-note (anticipation)
// SHT40 → compensation dérive température/humidité
// Bourdons → notes fixes (La, Do, Sol selon tonalité)
Calibration
- SFM4300: calibration débit zéro (poche vide), débit max (pression maximale)
- VL53L5CX: mapping 8×8 zones → 8 trous chalumeau, test 256 doigtés chromatiques
- IQS7222A: seuil approche (8mm = pré-contact) et contact (0mm = trou bouché)
- SHT40: mesure humidité repos et en jeu, courbe compensation
- Test global: jeu de gamme complète, vérification cohérence pression/notes
Résultat MIDI
Messages générés: Note On/Off selon doigtés (256 combinaisons) · CC11 depuis débit poche · Bourdons = notes tenues continues · Anticipation note (IQS7222A approche)
Difficultés & Solutions
| Difficulté | Solution état de l’art |
|---|---|
| Condensation intense (souffle humide) | SFM4300 avec tube Nafion dessicant (standard Sensirion) + SHT40 compensation |
| Doigtés variables (demi-trous, trous partiels) | VL53L5CX 8×8 zones détecte distance partielle → chromatisme fin |
| Pression poche variable (effort joueur) | SDP810 différentiel compense pression barométrique ambiante |
| Bourdons fixes vs accordage variable | Lookup table accordage par style (écossaise, irlandaise, bretonne…) |
Temps d’Installation
Total: 8-12h (Préparation: 1.5h · Montage: 4h · Câblage: 3h · Config/Calibration: 3h)
Budget Total
Solutions Capteurs Alternatives
Trois configurations adaptées à vos besoins et votre budget :
| Solution | Modules | Capteurs | Avantages | Inconvénients | Budget |
|---|---|---|---|---|---|
| A – DIN (Standard) | DIN32 | Microswitches trous + MPXV7007 pression | ✓ Simple ✓ Fiable |
✗ Usure mécanique ✗ Pas de demi-trous |
300-360€ |
| B – AINSER64 (Avancé) | AINSER64 | FSR trous + XGZP6847D poche + IQS7222A | ✓ Demi-trous ✓ Expression poche |
✗ Condensation FSR | 360-460€ |
| C – État de l’Art (Optimal) | AINSER64 + I2C bus | SFM4300 + SDP810 + VL53L5CX + IQS7222A + SHT40 | ✓ Zéro usure ✓ Demi-trous chromatiques ✓ Compensation humidité ✓ Débit massique |
✗ Coût capteurs plus élevé ✗ Setup I2C complexe |
420-520€ |
Exemples de capteurs spécifiques :
- DIN : Microswitches Omron D2F (trous), MPXV7007GP (pression)
- AINSER64 : FSR-406 (trous), XGZP6847D (poche), IQS7222A (demi-trous)
- État de l’Art : SFM4300 + SDP810 (pression/débit), VL53L5CX (doigtés sans contact), IQS7222A + SHT40
34. Flûte Traversière en Bois
Description
La flûte traversière en bois (Renaissance, Baroque, irlandaise — buis, grenadille, palissandre) diffère de la flûte métallique moderne par ses trous ouverts de grande taille (bouchage complet du doigt), l’absence de clés mécaniques, et la sensibilité extrême à l’embouchure. La MIDIfication utilise le VL53L5CX Time-of-Flight pour détecter le bouchage des trous sans aucun contact, préservant l’instrument et le jeu.
Capteurs Nécessaires
| Capteur | Modèle | Quantité | Fonction | Prix unitaire |
|---|---|---|---|---|
| ToF sans contact trous | VL53L5CX (ST Micro) | 2 | 8×8 zones → détection distance doigts sur 6-8 trous ouverts | 12€ |
| Pression embouchure | NPA-700B (All Sensors) | 1 | Pression souffle embouchure ±0.5 Pa → vélocité/expression | 12€ |
| Accéléromètre/IMU | ICM-42688-P (InvenSense) | 1 | Angle embouchure, vibrato, expression corporelle | 6€ |
| Microphone MEMS | ICS-43434 (TDK) | 1 | Analyse harmoniques embouchure, hauteur souffle | 5€ |
Budget capteurs: 60-80€
Points de Montage
VL53L5CX (2 capteurs): Fixés sur support imprimé 3D contournant le corps, à 15mm des trous, câblage I2C · Précautions: Distance fixe précise (±1mm), ombre des doigts = détection bouchage
NPA-700B: Tube silicone 2mm depuis l’embouchure (trou embouchure) · Précautions: Condensation — micro-drain, dessicant renouvelable
ICM-42688-P: Clip fixé en bout de corps (pied) — vibrato + angle · Précautions: Clip réversible, aucune colle sur le bois
ICS-43434: Petit support à 5mm de l’embouchure (extérieur) · Précautions: Ne pas obturer le trou d’embouchure
Configuration MidiCore
// Configuration Flûte Traversière Bois
#define MODULE_ENABLE_AIN
// VL53L5CX × 2 via I2C (adresses 0x29 et 0x52)
// 16 zones total → 6-8 trous + demi-trous
// Distance < 8mm = trou bouché → Note On
// Distance 8-20mm = demi-bouché → Pitch Bend fin
// NPA-700B → vélocité embouchure (0-127)
// Seuil souffle minimum (zéro = silence)
// ICM-42688-P → vibrato (oscillation 4-7Hz)
// Angle embouchure → CC74 timbre (angle > 15° = overblown)
Calibration
- VL53L5CX: cartographier les zones de chaque trou (calibration avec doigts, distance 0-20mm)
- NPA-700B: seuil souffle minimum, courbe expression linéaire ou exponentielle
- Demi-trous: plage 8-20mm → mapping Pitch Bend ±100 cents (quarts de ton)
- ICM-42688-P: seuil détection vibrato (oscillation Z ≥3Hz, amplitude ≥0.5g)
- Test gamme baroque: do dièse médiocre, ré grave, tierce petite — vérification doigtés spéciaux
Résultat MIDI
Messages générés: Note On/Off selon doigtés (trous bouchés/ouverts) · Pitch Bend demi-trous (microtonalité baroque) · CC11 depuis souffle NPA-700B · CC1 vibrato (ICM-42688-P) · CC74 timbre (angle embouchure)
Difficultés & Solutions
| Difficulté | Solution état de l’art |
|---|---|
| Trous ouverts larges (sans clés mécaniques) | VL53L5CX 8×8 zones = détection précise même trou ≥15mm diamètre |
| Demi-trous (technique baroque) | Distance 8-20mm VL53L5CX → Pitch Bend continu microtonalité |
| Bois sensible (humidité, chaleur) | Aucun capteur collé sur le bois — fixations clip et support imprimé 3D amovibles |
| Condensation embouchure intense | NPA-700B + tube Nafion dessicant (humidité ≤50% garantie) |
| Doigtés baroque différents flûte moderne | Tables de doigtés configurables (fichier JSON par gamme/époque) |
Temps d’Installation
Total: 6-10h (Préparation: 1h · Fabrication supports 3D: 2h · Montage: 2h · Câblage: 2h · Config/Calibration: 2h)
Budget Total
Solutions Capteurs Alternatives
Trois configurations adaptées à vos besoins et votre budget :
| Solution | Modules | Capteurs | Avantages | Inconvénients | Budget |
|---|---|---|---|---|---|
| A – Capacitif (Standard) | DIN32 | MPR121 ou IQS7222A autour des trous | ✓ Simple ✓ Bon marché |
✗ Contact électrique nécessaire ✗ Pas de demi-trous |
300-360€ |
| B – AINSER64 (Intermédiaire) | AINSER64 | TCRT5000 optique + MPXV7002 pression | ✓ Sans contact ✓ Expression |
✗ Sensible lumière ambiante ✗ Calibration délicate |
330-420€ |
| C – État de l’Art (Optimal) | AINSER32 + I2C | VL53L5CX × 2 + NPA-700B + ICM-42688-P + ICS-43434 | ✓ Zéro contact instrument ✓ Demi-trous baroque ✓ Insensible lumière ✓ Microtonalité |
✗ Supports 3D requis | 360-450€ |
Exemples de capteurs spécifiques :
- Capacitif : IQS7222A (Azoteq, 10 canaux, reconnaissance approche)
- Optique : TCRT5000 (standard), VL53L0X (ToF basic)
- État de l’Art : VL53L5CX × 2 (8×8 zones chacun) + NPA-700B + ICM-42688-P + ICS-43434
📊 Tableau Comparatif Global
| Instrument | Capteurs | Budget Total | Installation | Difficulté | Latence | Polyphonie |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Accordéon Diatonique | 34-52 | 370-565€ | 12h | ⭐⭐⭐ | <5ms | Multi |
| Harmonica Chromatique | 12-18 | 300-350€ | 8h | ⭐⭐⭐ | <8ms | 1-2 |
| Flûte Traversière | 4 | 300-350€ | 7h | ⭐⭐⭐ | <10ms | Mono |
| Clarinette | 4 | 310-360€ | 8h | ⭐⭐⭐ | <10ms | Mono |
| Saxophone | 6 | 370-430€ | 11h | ⭐⭐⭐⭐ | <10ms | Mono |
| Guitare Acoustique | 6-13 | 320-450€ | 9h | ⭐⭐⭐⭐ | 8-15ms | 6 voix |
| Violon | 6-7 | 340-420€ | 13h | ⭐⭐⭐⭐ | 10-15ms | 4 voix |
| Contrebasse | 6 | 330-400€ | 11h | ⭐⭐⭐⭐ | 15-20ms | 4 voix |
| Harpe | 41-54 | 470-570€ | 22h | ⭐⭐⭐⭐ | <5ms | Illimitée |
| Dulcimer | 15-30 | 330-430€ | 10h | ⭐⭐ | <3ms | Illimitée |
| Batterie Acoustique | 15 | 420-530€ | 17h | ⭐⭐⭐ | <2ms | Illimitée |
| Djembé | 5-6 | 300-360€ | 6h | ⭐⭐ | <2ms | Multi |
| Xylophone/Marimba | 25-50 | 430-570€ | 18h | ⭐⭐⭐⭐ | <2ms | Illimitée |
| Handpan | 10-11 | 360-400€ | 7h | ⭐⭐ | <2ms | 9 voix |
| Piano Acoustique | 179-264 | 450-900€ | 30h | ⭐⭐⭐⭐⭐ | <2ms | Illimitée |
| Orgue à Tuyaux | 235-297 | 880-1030€ | 40h | ⭐⭐⭐⭐⭐ | <5ms | Illimitée |
🔧 Capteurs et Composants Recommandés
Capteurs de Pression
| Modèle | Type | Range | Précision | Usage | Prix |
|---|---|---|---|---|---|
| XGZP6847D | I²C 24-bit | 0-1 kPa | ±0.1% | Soufflet accordéon (expression) | 25€ |
| MPXV7007GP | Analog | 0-7 kPa | ±2.5% | Souffle instruments à vent | 12€ |
| MPXV7002DP | Analog diff | ±2 kPa | ±2.5% | Souffle bidirectionnel (harmonica) | 15€ |
Capteurs Tactiles
| Modèle | Type | Canaux | Interface | Usage | Prix |
|---|---|---|---|---|---|
| MPR121 | Capacitif | 12 | I²C | Clés instruments à vent | 8€ |
| FSR 402 | Résistif | 1 | Analog | Pression localisée | 8€ |
| FSR 408 | Résistif | 1 | Analog | Grande surface | 10€ |
Capteurs Vibration
| Modèle | Type | Taille | Sensibilité | Usage | Prix |
|---|---|---|---|---|---|
| Piezo 20mm | Piézo | 20mm | Élevée | Instruments légers | 3€ |
| Piezo 27mm | Piézo | 27mm | Moyenne | Usage universel | 3€ |
| Piezo 35mm | Piézo | 35mm | Grave | Grosse caisse, graves | 4€ |
Capteurs Optiques
| Modèle | Type | Distance | Interface | Usage | Prix |
|---|---|---|---|---|---|
| TCRT5000 | IR réflectif | 2-15mm | Digital/Analog | Détection proximité | 2€ |
| A3144 | Hall effect | 0-5mm | Digital | Détection marteau piano | 1.5€ |
💡 Guides de Sélection
🎺 Instruments à Vent
- Capteur primaire: Pression souffle (XGZP6847D ou MPXV7007GP)
- Capteur secondaire: Clés (MPR121 capacitif)
- Latence critique: <5ms
- Difficulté: Reconnaissance doigté complexe
🎸 Instruments à Cordes Pincées
- Capteur primaire: Piézo par corde
- Option avancée: + Position manche
- Latence: 8-15ms (pitch detection)
- Difficulté: Algorithme pitch, crosstalk
🎻 Instruments à Cordes Frottées
- Capteurs: Piézo + Archet + Position
- Latence: 8-15ms
- Difficulté: Vélocité archet, vibrato
🥁 Instruments de Percussion
- Capteur primaire: Piézo ou FSR zones
- Latence critique: <3ms
- Difficulté: Crosstalk, double triggers
🎹 Instruments à Clavier
- Capteurs: Optiques ou Hall effect par touche
- Latence critique: <5ms
- Difficulté: Nombre de capteurs, vélocité précise
💰 Budget par Catégorie
- Simple (1-10 capteurs): 300-400€
- Moyen (10-30 capteurs): 350-500€
- Complexe (30-100 capteurs): 450-650€
- Très complexe (100+ capteurs): 750-1100€
✅ Conclusion
Cette banque de 34 instruments acoustiques MIDIfiés couvre la majorité des familles instrumentales. Chaque configuration est détaillée avec capteurs spécifiques, points de montage précis, configuration MidiCore complète, calibration détaillée, difficultés identifiées avec solutions, budgets réalistes et temps d’installation estimés.
Installation Professionnelle
Recommandée pour instruments de valeur · Tests acoustiques avant/après · Réversibilité privilégiée
Budget Transparent
Budget total = Capteurs + MidiCore + Installation + Calibration · Pas de frais cachés
Support MidiCore
Configuration firmware disponible · Scripts de calibration · Lookup tables · VST mapping presets





