🎼 Banque de 34 Instruments Acoustiques MIDIfiés

Augmenter l'instrument sans le dénaturer, préserver son âme acoustique tout en ajoutant des capacités MIDI

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.

📐 Encodeurs Angulaires Magnétiques
CapteurRésolutionUsage instrument
AS5048A (AMS-Osram)14-bit / 0.022°Roue vielle, pédalier, roue crantée
MA732GQ (MagAlpha)12-bit / 1μs latenceVitesse roue, position bras archet
TLE5012B (Infineon)15-bit / <2μsContrôle précis mécanique instrumentale
💡 Bien supérieurs aux encodeurs optiques — insensibles à la poussière, pas de calibration mécanique
💨 Capteurs Pression/Souffle MEMS
CapteurPrécisionUsage instrument
NPA-700B (All Sensors)±0.5 PaPression soufflet ultra-précise, souffle vent
SDP810-500Pa (Sensirion)14-bit diff.Pression différentielle embouchure, tuyaux
BMP581 (Bosch)±3 Pa / 24-bitBarométrique absolu, compensation altitude
SFM4300 (Sensirion)±2% débitDébit massique d'air (poche cornemuse)
💡 NPA-700B pour applications ultra-précises (±0.5 Pa vs ±50 Pa des capteurs standard)
🎯 IMU / Accéléromètres Haute Précision
CapteurBruitUsage instrument
ICM-42688-P (InvenSense)70μg/√HzRemplacement MPU-6050 — vibrato, expression, orientation
LSM6DSV (STMicro 2023)AI core embarquéReconnaissance gestes instrumentaux ML on-chip
BMI323 (Bosch 2023)0.56mg RMSDétection vibrations instrument, ultra-low power
BNO086 (CEVA)9DOF fusionOrientation absolue 3D instruments mobiles
💡 ICM-42688-P = drop-in replacement MPU-6050 avec 10× moins de drift en gyroscope
👆 Capteurs Force/Pression Avancés
CapteurSpécificitéUsage instrument
FlexiForce A502 (Tekscan)Linéaire ±3%Remplace FSR-402 — tangentes, archet, touches
LDT1-028K (Measurement Spec.)PVDF calibréPiézo industriel pour frappe précise
QTC SP200 (Peratech)Quantum TunnelingUltra-sensible pression, résolution extrême
💡 FlexiForce A502 = précision 10× supérieure au FSR-402 standard, idéal pour touches clavecin
📡 Optique Time-of-Flight (ToF) 2022-2024
CapteurRésolutionUsage instrument
VL53L5CX (ST Micro)8×8 zones / 15cmPosition doigts sans contact (manche, trous)
TMF8821 (AMS-Osram)3×3 multizoneDétection distance doigts cordes/trous
VL53L1X (ST Micro)±1mm / 4mDistance archet-corde, position soufflet
💡 VL53L5CX = révolution pour trous de flûte/cornemuse — détection bouchage sans contact, zéro usure
Capacitif Haute Résolution
CapteurCanauxUsage instrument
IQS7222A (Azoteq 2022)10 ch + gestureTrous flûte/cornemuse sans contact, geste
FDC2214 (Texas Instr.)28-bit résolutionDétection distance sub-millimétrique, corde/doigt
CY8CMBR3116 (Cypress)16 ch auto-calibr.Touches musicales capacitives auto-adaptatives
💡 IQS7222A = reconnaissance geste intégrée — détecte l'approche, pas seulement le contact (thérémine-like)
🎤 Microphones MEMS Ultra-Précis
CapteurSpécificitéUsage instrument
ICS-43434 (TDK InvenSense)26kHz BW, SNR 65dBAnalyse souffle, pitch detection haute fidélité
IM69D130 (Infineon 2021)130dB SNRCaptation acoustique haute dynamique
💡 ICS-43434 + FFT embarquée = pitch detection cordes/trous sans hardware externe dédié
🧠 Edge AI / ML embarqué (2023-2025)
PlateformeCapacitéUsage instrument
Arduino Nano 33 BLE SenseTensorFlow LiteReconnaissance gestes instrumentaux on-device
LSM6DSV (ST FSM)Finite State MachineClassification automatique gestes archet/souffle
ISPU (ST Micro 2022)Core DSP embarquéTraitement signal IMU temps réel, zéro latence MCU
💡 Frontier : classification automatique techniques de jeu (pizzicato/arco, staccato/legato) par ML local
📌 Hiérarchie recommandée pour pionniers :
  • 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)
🎺 Instruments à Vent
1. ACCORDÉON DIATONIQUE
🪗

1. Accordéon Diatonique

2-3 rangs de boutons · Expression soufflet 24-bit

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€
Total capteurs: 34-52 selon configuration
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

  1. Pression soufflet:
    • Minimum: Soufflet au repos (≈0 mbar)
    • Maximum: Pression maximale joueur (≈50-100 mbar)
    • Courbe: Logarithmique ou S-curve pour expression naturelle
  2. 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
Latence: <5ms (réponse instantanée)

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
Total matériel: 370-565€

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€
💡 Recommandation : Solution Mixte recommandée — switches pour la détection précise, FSR pour l'expression du soufflet.

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
🎵

2. Harmonica Chromatique

10-16 trous · Slide chromatique · Souffle bidirectionnel

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€
Total capteurs: 12-18
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

  1. Souffle: Minimum au repos, maximum souffle fort (±200 mbar), courbe linéaire ou légèrement exponentielle
  2. Trous: Seuil de détection flux d'air (threshold 30% variation)
  3. 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

Latence: <8ms

Difficultés & Solutions

Difficulté Solution
Condensation (humidité)Capteur externe + dessicant, nettoyage régulier
Multiphonics (plusieurs trous)Algorithme de priorité ou polyphonie limitée
Espace ultra compactPCB flexible, composants CMS
Vibrato labialFiltre 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

Total matériel: 300-350€ (Capteurs: 55€ · MidiCore: 250€ · PCB/Connecteurs: 20€)

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€
💡 Recommandation : Solution AINSER64 recommandée pour capturer l'expressivité du souffle (vélocité, pression).

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
🎶

3. Flûte Traversière

Clés capacitives · Souffle analogique · Doigté standard

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 souffleMPXV7007GP1Intensité souffle12€
Capteurs capacitifsMPR121 (12 canaux I²C)2Détection doigts sur clés8€
Micro embouchureElectret miniature1Détection attaque (optionnel)5€
Total capteurs: 4
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

  1. Souffle: Min repos (≈0 kPa), Max forte (≈3-5 kPa), Courbe logarithmique
  2. Clés capacitives: Seuil tactile calibré par clé (baseline + 20%)
  3. Lookup table doigté: Mapping des 16 combinaisons les plus courantes

Résultat MIDI

Messages: Note On/Off selon doigté · CC11 continu (souffle) · Vélocité dynamique

Latence: <10ms

Difficultés & Solutions

DifficultéSolution
Doigté complexe (multiples combinaisons)Lookup table exhaustive, algo de reconnaissance
Fausses détections capacitivesCalibration baseline auto, filtre médian
Attaque du son non détectéeMicro embouchure ou seuil souffle dynamique

Temps d'Installation

Total: 6-8h

Budget Total

Total matériel: 300-350€

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€
💡 Recommandation : Solution Mixte recommandée — switches pour clés, capteur de pression pour l'expression du souffle.

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
🎼

4. Clarinette

17-20 clés · Système Boehm · Souffle + doigté

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

CapteurModèleQuantitéFonctionPrix unitaire
Capteur pressionMPXV7007GP1Souffle12€
Capteurs capacitifsMPR1212Clés/plateaux8€
FSR (anche)FSR 4021Pression lèvre (optionnel)8€
Total capteurs: 4 · Budget: 36€

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

  1. Souffle: 0-5 kPa, courbe logarithmique
  2. Lookup table Boehm: ~45 combinaisons principales
  3. FSR lèvre: Pitch Bend ±2 demi-tons

Résultat MIDI

Note On/Off · CC11 continu · Vélocité · Pitch Bend (vibrato lèvre)

Latence: <10ms

Temps d'Installation & Budget

Installation: 7-9h

Budget total: 310-360€

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€
💡 Recommandation : Solution Mixte recommandée — DIN pour clés standards, AINSER pour expression et clés de registre.

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
🎷

5. Saxophone

23-25 clés · Alto/Ténor/Soprano · Expression avancée

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

CapteurModèleQuantitéFonctionPrix unitaire
Capteur pressionMPXV7007GP1Souffle12€
Capteurs capacitifsMPR121325 clés8€
FSR ancheFSR 4021Pression lèvre8€
AccéléromètreMPU60501Mouvement/vibrato (optionnel)5€
Total capteurs: 6 · Budget: 45€

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

  1. Souffle: 0-7 kPa, courbe logarithmique
  2. Lookup table: ~60 combinaisons (octave keys + palm keys)
  3. FSR: Pitch Bend ±300 cents
  4. Gyro: Modulation 0-127 selon amplitude mouvement

Résultat MIDI

Note On/Off · CC11 · Vélocité · Pitch Bend · CC1 (Modulation)

Latence: <10ms

Temps d'Installation & Budget

Installation: 10-12h

Budget total: 370-430€

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€
💡 Recommandation : Solution Mixte recommandée — excellente expressivité avec capteur de pression pour le souffle.

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
🎸 Instruments à Cordes
🎸

6. Guitare Acoustique

6 cordes · Piézo par corde · Pitch detection

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

CapteurModèleQuantitéFonctionPrix unitaire
Piézo par cordePiezo 27mm6Détection vibration3€
Softpot (optionnel)Softpot 500mm1Position manche30€
FSR (optionnel)FSR 4026Vélocité picking8€
Total capteurs: 6-13 · Budget: 18-96€

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

  1. Pitch detection: Algorithme autocorrélation ou FFT, latence 8-15ms
  2. Vélocité: Amplitude piézo → Vélocité 1-127
  3. Seuil trigger: Noise gate pour éviter faux triggers
  4. Pitch Bend: Détection slides ±200 cents

Résultat MIDI

Note On/Off par corde · Vélocité dynamique · Pitch Bend (slides) · Polyphonie 6 voix

Latence: 8-15ms (dépend pitch detection)

Difficultés & Solutions

DifficultéSolution
Pitch detection complexeAlgorithme YIN ou AMDF optimisé
Crosstalk entre cordesSéparation physique piézos, filtre
Ghost notesNoise gate, seuil adaptatif
Harmoniques parasitesFiltre passe-bas, fenêtre d'analyse

Temps d'Installation & Budget

Installation: 8-10h

Budget total: 320-450€

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€
💡 Recommandation : Solution AINSER64 recommandée pour capturer la vélocité et les nuances de jeu (bends, slides).

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

4 cordes · Archet · Pitch detection continu · Vibrato

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

CapteurModèleQuantitéFonctionPrix unitaire
Piézo par cordePiezo 20mm4Vibration cordes3€
FSR archetFSR 4021Pression archet8€
AccéléromètreMPU60501Vibrato/mouvement5€
Softpot toucheSoftpot 300mm1Position doigt (optionnel)28€
Total capteurs: 6-7 · Budget: 24-52€

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

  1. Pitch detection: Autocorrélation adaptée aux cordes à vide (G3, D4, A4, E5)
  2. FSR archet: Min (effleurement) → Max (forte pression)
  3. Vibrato: Gyroscope Y-axis → Modulation
  4. Softpot: Position → Note suggestion (aide algorithme)

Résultat MIDI

Note On/Off monophonique par corde · Vélocité + CC11 (archet) · CC1 (vibrato) · Pitch Bend (glissando)

Latence: 10-15ms (pitch detection)

Temps d'Installation & Budget

Installation: 12-15h

Budget total: 340-420€

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€
💡 Recommandation : Solution AINSER64 fortement recommandée pour capturer l'expression de l'archet (pression, vitesse).

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

4 cordes · Archet + Pizzicato · Graves profonds

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

CapteurModèleQuantitéFonctionPrix unitaire
Piézo largePiezo 35mm4Graves4€
FSR archetFSR 4081Pression10€
AccéléromètreMPU60501Vibrato5€
Total capteurs: 6 · Budget: 31€

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

Latence: 15-20ms (graves plus lents à analyser)

Temps d'Installation & Budget

Installation: 10-12h

Budget total: 330-400€

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€
💡 Recommandation : Solution Mixte recommandée — piezo pour l'attaque, switches pour la position des notes.

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

34-47 cordes · Piézo par corde · Pédales chromatiques

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

CapteurModèleQuantitéFonctionPrix unitaire
PiézoPiezo 20mm34-471 par corde3€
PotentiomètresLinéaire 10kΩ7Position pédales (C,D,E,F,G,A,B)2€
Total capteurs: 41-54 · Budget: 116-155€

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

  1. Piézos: Seuil adaptatif par corde (graves vs aigus), noise gate
  2. Pédales: 3 positions (♭ = -1, ♮ = 0, ♯ = +1 demi-ton)
  3. Vélocité: Amplitude → 1-127, courbe dynamique

Résultat MIDI

Polyphonie illimitée · Notes transposées selon pédales · Vélocité dynamique

Latence: <5ms (trigger direct)

Temps d'Installation & Budget

Installation: 20-25h (47 cordes)

Budget total: 470-570€

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€
💡 Recommandation : Solution Mixte recommandée — capteurs optiques pour rapidité, piezo pour basses expressives.

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)

15-30 paires de cordes · Mailloches · Percussion mélodique

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

CapteurModèleQuantitéFonctionPrix unitaire
PiézoPiezo 27mm15-301 par paire cordes3€
Total capteurs: 15-30 · Budget: 45-90€

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

Budget total: 330-430€

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€
💡 Recommandation : Solution Mixte recommandée — piezo pour cordes mélodiques, switches pour drones.

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)
🥁 Instruments de Percussion
🥁

11. Batterie Acoustique

5-10 pièces · Piézos + FSR · Latence critique

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

ÉlémentCapteurQuantitéPrix unitaire
Grosse caissePiezo 35mm14€
Toms (3)Piezo 27mm33€
Caisse clairePiezo 27mm + FSR23€ + 8€
CharlestonPiezo 27mm + FSR pédale23€ + 8€
Cymbales (3)Piezo 27mm dual-zone63€
Total capteurs: 15 · Budget: 68€

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

  1. Vélocité: Amplitude piézo → 1-127, courbe logarithmique
  2. Seuil: Noise gate adaptatif par élément
  3. Crosstalk: Masking 20-50ms entre triggers proches
  4. Dual-zone cymbales: Seuil différentiel bord/centre

Résultat MIDI

Note On/Off par élément · Vélocité dynamique · Polyphonie illimitée

Latence: <2ms (critique pour timing)

Difficultés & Solutions

DifficultéSolution
Crosstalk massifMasking temporel, isolation physique
Double triggersFenêtre retrigger 10-30ms
Vélocité non-linéaireCourbe de calibration par élément

Temps d'Installation & Budget

Installation: 15-20h

Budget total: 420-530€

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€
💡 Recommandation : Solution AINSER64 recommandée pour vélocité précise et dual-zone (rim/head).

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)

3-5 zones · FSR · Tonalité centre/bord

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

ZoneCapteurQuantitéPrix unitaire
Centre (basse)FSR 408110€
Intermédiaire (ton)FSR 40228€
Bord (claqué)FSR 4022-38€
Total capteurs: 5-6 · Budget: 42-58€

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

Latence: <2ms

Temps d'Installation & Budget

Installation: 5-7h

Budget total: 300-360€

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€
💡 Recommandation : Solution AINSER32 recommandée pour capturer slaps, basses, toniques avec vélocité.

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

25-50 lames · Piézo par lame · Percussion chromatique

Description

Le xylophone/marimba (25-50 lames selon modèle) reçoit un capteur piézo sous chaque lame pour détecter les frappes de mailloches.

Capteurs Nécessaires

CapteurModèleQuantitéFonctionPrix unitaire
PiézoPiezo 20mm25-501 par lame3€
Total capteurs: 25-50 · Budget: 75-150€

Configuration & Résultat

Config: 25-50 AIN (piézos)

Mappage: Lames → Notes chromatiques 60-96 (xylophone) ou 48-96 (marimba)

Vélocité: Amplitude → 1-127 · Polyphonie: Illimitée

Latence: <2ms

Temps d'Installation & Budget

Installation: 15-20h

Budget total: 430-570€

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€
💡 Recommandation : Solution AINSER64 recommandée pour capturer les nuances de frappe (vélocité).

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

8-10 notes · FSR par zone · Percussion mélodique

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

ZoneCapteurQuantitéPrix unitaire
Ding (centre)FSR 40218€
Notes périphériquesFSR 4028-98€
AccéléromètreMPU605015€
Total capteurs: 10-11 · Budget: 77-85€

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)

Latence: <2ms

Temps d'Installation & Budget

Installation: 6-8h

Budget total: 306€ (Capteurs 77-85€ + MidiCore Basic 250€ - simplifié)

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€
💡 Recommandation : Solution AINSER64 recommandée pour capturer la richesse harmonique et la vélocité subtile.

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)
🎹 Instruments à Clavier
🎹

15. Piano Acoustique

88 touches · Optiques ou Hall effect · Vélocité précise

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

CapteurModèleQuantitéFonctionPrix unitaire
Capteurs optiquesTCRT50001762 par touche (vélocité double-point)2€
Alternative: Hall effectA3144881 par touche (vélocité calculée)1.5€
Capteur pédalePotentiomètre ou FSR3Sustain, Sostenuto, Una Corda5€
Option 1 (optique): 176 capteurs · 367€
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

  1. Vélocité double-capteur: Temps entre 2 triggers → Vélocité 1-127 (courbe logarithmique)
  2. Vélocité Hall: Vitesse de passage → Vélocité
  3. Débounce: 5ms par touche
  4. 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)

Latence: <2ms (critique pour pianistes)

Difficultés & Solutions

DifficultéSolution
Nombre massif de capteursMatrix scanning optimisé, PCB multicouches
Vélocité non-linéaireCourbe de calibration par registre
Installation sans altérer mécaniqueSupports non-invasifs, réversibilité

Temps d'Installation & Budget

Installation: 25-35h (88 touches)

Budget total (optique): 750-900€
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€
💡 Recommandation : Solution AINSER recommandée pour piano acoustique de qualité — vélocité indispensable.

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

1-3 claviers + pédalier · Registres · Système complexe

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

ÉlémentCapteurQuantitéPrix unitaire
Claviers (1-3)Switches optiques ou Hall61-1831.5€
PédalierSwitches321.5€
RegistresSwitches ou potentiomètres20-800.5-2€
Expression pédalePotentiomètre linéaire1-28€
Total capteurs (orgue 3 claviers): 235-297
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

  1. Claviers: Vélocité fixe (64) ou dynamique selon switches
  2. Pédalier: Vélocité fixe (100)
  3. Registres: Mappage CC ou Program Change par tirette
  4. Expression: Pédale analogique → CC11 (0-127)

Résultat MIDI

4 canaux MIDI indépendants · Polyphonie illimitée · Registres en temps réel · Expression continue

Latence: <5ms

Difficultés & Solutions

DifficultéSolution
Nombre massif de capteursMatrix scanning multicouches, multiplexeurs
Registres mécaniques complexesSwitches individuels par tirette
Installation sur orgue historiqueSystème 100% réversible, aucune modification permanente

Temps d'Installation & Budget

Installation: 35-45h (orgue 3 claviers)

Budget total: 880-1030€

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€
💡 Recommandation : Solution Mixte recommandée — touches en DIN, tirettes et expression en analogique.

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
🎺 Instruments à Vent (suite)
17. TROMPETTE
🎺

17. Trompette

3 pistons · Pression souffle · Registre aigus cuivres

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€
Total capteurs: voir tableau
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

  1. Souffle: seuil minimum (zéro = silence), maximum soufflé fort → CC11 0-127
  2. Pistons: tester 7 combinaisons, latence détection < 2ms
  3. 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

Latence: <5ms

Difficultés & Solutions

Difficulté Solution
Condensation dans tube souffleTube drainage + dessicant silicagel renouvelable
7 combinaisons pistons (logique binaire)Lookup table 3-bit → numéro de note, firmware MidiCore
Vibrations hautes fréquences cuivreFiltre passe-bas 20Hz sur lecture accéléromètre
Réponse souffle très dynamiqueCourbe exponentielle calibration pression

Temps d'Installation

Total: 6-8h (Préparation: 1h · Montage: 3h · Câblage: 2h · Config/Calibration: 1.5h)

Budget Total

Total matériel: 330-390€ (Capteurs: 60€ · MidiCore: 250€ · PCB/Connecteurs: 25€)

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€
💡 Recommandation : Solution Mixte recommandée — switches fiables pour pistons, capteur pression pour expressivité du souffle.

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
🪗

18. Bandonéon

71 boutons · Soufflet bisonore · Tango argentin

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€
Total capteurs: voir tableau
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

  1. Soufflet: calibrer zéro au repos, max aspiration/refoulement, courbe linéaire
  2. Direction: seuil reed switch (aspiration = 0, refoulement = 1)
  3. Boutons: tester chaque FSR (71 points), seuils vélocité min/max
  4. 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

Latence: <6ms

Difficultés & Solutions

Difficulté Solution
71 boutons (nombreux capteurs)AINSER256 pour couvrir tous les canaux analogiques
Bisonore — 2 notes par bouton2 lookup tables firmware selon direction soufflet
Instrument rare et précieuxInstallation 100% réversible, aucune modification mécanique
Condensation soufflet humideTube drainage + dessicant, maintenance mensuelle

Temps d'Installation

Total: 25-35h (Préparation: 3h · Montage: 14h · Câblage: 10h · Config/Calibration: 5h)

Budget Total

Total matériel: 680-880€ (Capteurs: 115€ · MidiCore Pro: 400€ · PCB/Connecteurs: 50€)

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€
💡 Recommandation : Solution Mixte recommandée — switches fiables pour 71 boutons, capteur pression pour l'expression du soufflet bisonore.

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
🎶

19. Concertina

30-46 boutons · Hexagonal · Bisonore ou unisonore

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€
Total capteurs: voir tableau
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

  1. Soufflet: seuil zéro, calibration aspiration vs refoulement
  2. Boutons: seuil déclenchement chaque FSR (30-46 points)
  3. Mode bisonore: sélection lookup table selon direction soufflet

Résultat MIDI

Messages générés: Note On/Off · CC11 Expression (soufflet) · Vélocité (FSR) · Mode bisonore/unisonore sélectionnable

Latence: <6ms

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 boutonsFSR 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

Total matériel: 460-620€ (Capteurs: 65€ · MidiCore: 250€ · PCB/Connecteurs: 35€)

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€
💡 Recommandation : Solution DIN recommandée pour concertina anglo (simplicité) ; Mixte pour modèles anglais/duet avec expression.

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
🎸 Instruments à Cordes (suite)
20. UKULÉLÉ
🎸

20. Ukulélé

4 cordes nylon · Accordage GCEA · Petite lutherie

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€
Total capteurs: voir tableau
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

  1. Piézos: seuil attaque par corde, calibration crosstalk (isolation)
  2. MPR121: calibration sans contact, seuils détection doigts
  3. 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

Latence: <12ms

Difficultés & Solutions

Difficulté Solution
Crosstalk entre cordesIsolation 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

Total matériel: 310-380€ (Capteurs: 30€ · MidiCore: 250€ · PCB/Connecteurs: 25€)

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€
💡 Recommandation : Solution AINSER64 recommandée — piézos pour vélocité naturelle, MPR121 pour détection position.

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
🎸

21. Basse Électrique

4-5 cordes · Micros actifs/passifs · Pickup MIDI

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€
Total capteurs: voir tableau
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

  1. Pickup: calibration hauteur cordes par rapport au pickup (1.5-2mm)
  2. Sensibilité par corde: ajustement individuel vélocité
  3. 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

Latence: <12ms

Difficultés & Solutions

Difficulté Solution
Latence pitch detection basses fréquencesPickup multi-cordes Ghost (traitement parallèle)
Crosstalk basses fréquencesIsolation physique + seuil adaptatif
Fretless (pitch continu)Mode Pitch Bend continu activé
Action cordes après installation pickupAjustement sillet/chevalet post-installation

Temps d'Installation

Total: 8-12h (Préparation: 1.5h · Montage: 3h · Câblage: 2.5h · Config/Calibration: 3h)

Budget Total

Total matériel: 340-490€ (Capteurs: 60-200€ · MidiCore: 250€ · PCB/Connecteurs: 30€)

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€
💡 Recommandation : Solution Pickup Ghost recommandée pour qualité de jeu maximale ; piézos pour budget limité.

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
🎸

22. Balalaïka

3 cordes triangulaire · Accordage EEA · Folk russe

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€
Total capteurs: voir tableau
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

  1. Piézos: seuil et gain par corde (balalaïka = volume inégal entre cordes)
  2. Manche: calibration frettes 0-12, mapping positions
  3. 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

Latence: <10ms

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 typiqueFenêtre débounce courte (5ms)
Pizzicato délicat vs strumming fortPlage dynamique étendue, seuil bas

Temps d'Installation

Total: 8-12h (Préparation: 1.5h · Montage: 4h · Câblage: 3h · Config/Calibration: 2h)

Budget Total

Total matériel: 300-370€ (Capteurs: 30€ · MidiCore: 250€ · PCB/Connecteurs: 20€)

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€
💡 Recommandation : Solution AINSER32 recommandée — piézos pour le strumming russe expressif.

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
🎵

23. Oud

11-13 cordes · Sans frettes · Quarts de ton arabes

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€
Total capteurs: voir tableau
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

  1. Piézos: seuil par chœur, calibration isolation
  2. Mode microtonal: activer Pitch Bend range ±200 cents (quarts de ton)
  3. 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

Latence: <15ms

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 chœursRegroupement 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

Total matériel: 360-480€ (Capteurs: 55€ · MidiCore: 250€ · PCB/Connecteurs: 35€)

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€
💡 Recommandation : Solution AINSER64 recommandée — Pitch Bend continu indispensable pour les ornements arabes.

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
🎶

24. Sitar

21 cordes · Frettes mobiles · Cordes sympathiques

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€
Total capteurs: voir tableau
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

  1. Cordes principales: seuil piézo par corde (7 niveaux)
  2. Bends (meend): FSR sous frettes, range Pitch Bend ±400 cents
  3. Frettes mobiles: mapper position reed switch → note de base
  4. 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

Latence: <15ms

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 uniqueNe pas modifier le jawari, piézos en aval

Temps d'Installation

Total: 14-20h (Préparation: 2h · Montage: 8h · Câblage: 5h · Config/Calibration: 4h)

Budget Total

Total matériel: 380-520€ (Capteurs: 70€ · MidiCore: 250€ · PCB/Connecteurs: 40€)

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€
💡 Recommandation : Solution Mixte recommandée — reed switches pour frettes mobiles, piézos+FSR pour bends expressifs.

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
🎵

25. Kora

21 cordes · Calebasse · Musique mandingue

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€
Total capteurs: voir tableau
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

  1. 21 piézos: seuil et gain individuel par corde
  2. Isolation crosstalk: test isolation avec jeu de chaque corde
  3. Mapping 21 cordes → notes pentatoniques tradition
  4. Accéléromètre: zéro position repos, range expression

Résultat MIDI

Messages générés: Note On/Off pour chacune des 21 cordes · Vélocité individuelle · CC11 depuis accéléromètre

Latence: <8ms

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

Total matériel: 480-650€ (Capteurs: 60€ · MidiCore Pro: 400€ · PCB/Connecteurs: 40€)

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€
💡 Recommandation : Solution AINSER256 recommandée — 21 canaux analogiques nécessaires pour vélocité individuelle par corde.

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
🥁 Percussions & Membranophones (suite)
26. CAJÓN
🥁

26. Cajón

Boîte en bois · Tapa frappée · Zones Grave/Claquement

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€
Total capteurs: voir tableau
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

  1. Piézos: seuil et gain zones grave vs claquement
  2. Isolation crosstalk inter-zones (frappe grave ne déclenche pas claquement)
  3. 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

Latence: <3ms

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 internePiézo 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

Total matériel: 300-380€ (Capteurs: 30€ · MidiCore: 250€ · PCB/Connecteurs: 20€)

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€
💡 Recommandation : Solution DIN recommandée pour déclenchement précis des zones ; AINSER pour nuances de jeu flamenco.

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
🎵

27. Kalimba

7-17 lamelles métal · Résonateur · Thumb piano

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€
Total capteurs: voir tableau
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

  1. Piézos: seuil par lamelle, gain adapté (signal faible des lamelles fines)
  2. Isolation: test chaque lamelle indépendamment (vibrations solidaires)
  3. 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

Latence: <8ms

Difficultés & Solutions

Difficulté Solution
Piézos sous lamelles (minces)Piézos ultra-fins 0.2mm, colle conductrice
Crosstalk lamelles voisinesSeuil et fenêtre temporelle par lamelle
Vibrations solidaires résonateurFiltrer 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

Total matériel: 290-360€ (Capteurs: 25€ · MidiCore: 250€ · PCB/Connecteurs: 20€)

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€
💡 Recommandation : Solution AINSER32 recommandée — piézos ultra-fins pour vélocité sans détuner les lamelles.

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
🎶

28. Steelpan

28-32 notes frappées · Tambour acier · Caraïbes

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€
Total capteurs: voir tableau
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

  1. 28-32 piézos: seuil et gain individuel par note
  2. Crosstalk acier: fenêtre temporelle 20ms post-déclenchement
  3. 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

Latence: <4ms

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 piézosColle silicone souple, position précise hors centre

Temps d'Installation

Total: 12-18h (Préparation: 2h · Montage: 8h · Câblage: 5h · Config/Calibration: 3h)

Budget Total

Total matériel: 380-520€ (Capteurs: 70€ · MidiCore: 250€ · PCB/Connecteurs: 45€)

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€
💡 Recommandation : Solution AINSER64 recommandée — vélocité indispensable pour le style dynamique du steelpan.

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
🎹 Instruments à Clavier (suite)
29. CLAVECIN
🎹

29. Clavecin

49-61 touches · Sautereaux · 1-2 claviers

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€
Total capteurs: voir tableau
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

  1. Hall effect: distance aimant/capteur 2-3mm, test chaque touche
  2. Seuils: position repos (touche relâchée) vs enfoncée
  3. 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

Latence: <5ms

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 délicatsAucune 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

Total matériel: 450-650€ (Capteurs: 80€ · MidiCore: 250€ · PCB/Connecteurs: 50€)

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€
💡 Recommandation : Solution DIN128 recommandée — Hall effect fiable et silencieux pour les sautereaux délicats du clavecin.

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
🌍 Instruments du Monde
30. GUZHENG
🎵

30. Guzheng

21 cordes · Ponts mobiles · Cithare chinoise

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€
Total capteurs: voir tableau
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

  1. 21 piézos: seuil, gain individuel par corde
  2. FSR bends: range Pitch Bend ±300 cents pour bends guzheng
  3. 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

Latence: <10ms

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 rapideAccéléromètre haute fréquence, filtrage 80Hz

Temps d'Installation

Total: 16-22h (Préparation: 2.5h · Montage: 9h · Câblage: 6h · Config/Calibration: 3.5h)

Budget Total

Total matériel: 430-600€ (Capteurs: 65€ · MidiCore Pro: 400€ · PCB/Connecteurs: 40€)

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€
💡 Recommandation : Solution AINSER256 recommandée — 21 canaux pour vélocité individuelle + Pitch Bend expressif.

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
🎶

31. Didgeridoo

Souffle circulaire · 1 note fondamentale · Overtones harmoniques

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€
Total capteurs: voir tableau
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

  1. Souffle: seuil minimum (zéro = repos), range expression 0-127
  2. Micro: analyse FFT simplifiée pour détecter harmoniques (1ère, 2ème, 3ème)
  3. 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)

Latence: <8ms

Difficultés & Solutions

Difficulté Solution
Souffle circulaire continu (pas d'interruption)CC11 jamais à 0 — note tenue en permanence
1 note fondamentale seulementMode drone + CC74 pour harmoniques
Condensation intense (tube humide)Drain + dessicant + nettoyage hebdomadaire
Analyse harmoniques complexeFFT simplifiée 3 harmoniques — micro embarqué

Temps d'Installation

Total: 5-8h (Préparation: 1h · Montage: 2h · Câblage: 1.5h · Config/Calibration: 2h)

Budget Total

Total matériel: 300-370€ (Capteurs: 30€ · MidiCore: 250€ · PCB/Connecteurs: 20€)

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€
💡 Recommandation : Solution AINSER32 recommandée — expression continue du souffle circulaire indispensable.

Exemples de capteurs spécifiques :

  • DIN : Microswitch embouchure (on/off jeu)
  • AINSER64 : XGZP6847D (souffle), electret 6mm (harmoniques), MPU-6050
  • Mixte : Capteur souffle + micro harmoniques + accéléromètre
🎡 Instruments à Mécanismes & Cordes Frottées
32. VIELLE À ROUE
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32. Vielle à Roue

Roue crantée · Tangentes · Bourdons · Trompette (chien)

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.

⚡ Technologies état de l'art employées : AS5048A (encodeur 14-bit), Tekscan FlexiForce A502, ICM-42688-P, ICS-43434 MEMS

Capteurs Nécessaires

CapteurModèleQuantitéFonctionPrix unitaire
Encodeur magnétique roueAS5048A (AMS-Osram)1Vitesse/position roue 14-bit (0.022°) → CC11 expression + tempo8€
Capteur force tangentesFlexiForce A502 (Tekscan)10-15Pression tangente → vélocité note (linéarité ±3%)4€
Accéléromètre haute précisionICM-42688-P (InvenSense)1Vibrato bras, expression 3D, détection chien6€
Microphone MEMS analyseICS-43434 (TDK InvenSense)1Analyse harmoniques bourdons, pitch overtones5€
Capteur pression chienNPA-700B (All Sensors)1Pression chien (drone rythmique) ±0.5 Pa12€
Total capteurs: 14-19
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

  1. AS5048A: zéro angulaire roue au repos, calibration vitesse min/max (tours/min)
  2. FlexiForce: courbe force→tension par tangente (linéarisation ±3%), seuil déclenchement individuel
  3. Chien (NPA-700B): seuil pression de déclenchement drone rythmique, réglage buzz
  4. ICM-42688-P: zéro repos, seuil vibrato (fréquence oscillation ≥3Hz = vibrato actif)
  5. 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

Latence: <3ms (encodeur SPI direct) · Résolution vitesse roue : 14-bit (16384 positions/tour)

Difficultés & Solutions

DifficultéSolution 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 tempoNPA-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

Total matériel: 420-580€ (Capteurs état de l'art: 130€ · MidiCore: 250€ · PCB/Connecteurs: 45€)

Solutions Capteurs Alternatives

Trois configurations adaptées à vos besoins et votre budget :

SolutionModulesCapteursAvantagesInconvénientsBudget
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€
💡 Recommandation : Solution C (État de l'Art) recommandée — l'AS5048A sur la roue est transformateur : résolution 16384 points/tour vs 600 d'un encodeur optique standard.

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
🎵 Instruments à Vent — Famille Cornemuses & Musettes
33. CORNEMUSE
🎵

33. Cornemuse / Musette

Poche réservoir · Chalumeau · Bourdons · Pression constante

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.

⚡ Technologies état de l'art employées : SFM4300 (Sensirion), VL53L5CX ToF 8×8 zones, IQS7222A capacitif, SDP810 pression différentielle

Capteurs Nécessaires

CapteurModèleQuantitéFonctionPrix unitaire
Débit massique pocheSFM4300 (Sensirion)1Débit insufflation poche ±2% → CC11 expression35€
Pression différentielleSDP810-500Pa (Sensirion)1Pression poche vs extérieur → expression note continue28€
Détection trous sans contactVL53L5CX (ST Micro)1-28×8 zones ToF → doigtés chalumeau sans contact (zéro usure)12€
Capteur capacitif trousIQS7222A (Azoteq)1Détection approche doigts (0-10mm) trous chalumeau8€
Humidité compensationSHT40 (Sensirion)1Compensation dérive capteurs (humidité souffle)5€
Total capteurs: 5-6
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

  1. SFM4300: calibration débit zéro (poche vide), débit max (pression maximale)
  2. VL53L5CX: mapping 8×8 zones → 8 trous chalumeau, test 256 doigtés chromatiques
  3. IQS7222A: seuil approche (8mm = pré-contact) et contact (0mm = trou bouché)
  4. SHT40: mesure humidité repos et en jeu, courbe compensation
  5. 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)

Latence: <5ms · Détection trous sans usure mécanique (VL53L5CX — 0 contact)

Difficultés & Solutions

DifficultéSolution 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 variableLookup 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

Total matériel: 420-520€ (Capteurs état de l'art: 120€ · MidiCore: 250€ · PCB/Connecteurs: 40€)

Solutions Capteurs Alternatives

Trois configurations adaptées à vos besoins et votre budget :

SolutionModulesCapteursAvantagesInconvénientsBudget
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€
💡 Recommandation : Solution C (État de l'Art) recommandée — VL53L5CX sans contact élimine l'usure mécanique et permet les demi-trous chromatiques impossibles avec des switches.

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
🎵 Flûtes à Embouchure — Bois & Instruments Anciens
34. FLÛTE TRAVERSIÈRE EN BOIS
🎵

34. Flûte Traversière en Bois

Trous ouverts · Embouchure bois · Renaissance/Baroque · Grenadille/Buis

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.

⚡ Technologies état de l'art employées : VL53L5CX ToF 8×8 (trous sans contact), NPA-700B pression embouchure, ICM-42688-P expression

Capteurs Nécessaires

CapteurModèleQuantitéFonctionPrix unitaire
ToF sans contact trousVL53L5CX (ST Micro)28×8 zones → détection distance doigts sur 6-8 trous ouverts12€
Pression embouchureNPA-700B (All Sensors)1Pression souffle embouchure ±0.5 Pa → vélocité/expression12€
Accéléromètre/IMUICM-42688-P (InvenSense)1Angle embouchure, vibrato, expression corporelle6€
Microphone MEMSICS-43434 (TDK)1Analyse harmoniques embouchure, hauteur souffle5€
Total capteurs: 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

  1. VL53L5CX: cartographier les zones de chaque trou (calibration avec doigts, distance 0-20mm)
  2. NPA-700B: seuil souffle minimum, courbe expression linéaire ou exponentielle
  3. Demi-trous: plage 8-20mm → mapping Pitch Bend ±100 cents (quarts de ton)
  4. ICM-42688-P: seuil détection vibrato (oscillation Z ≥3Hz, amplitude ≥0.5g)
  5. 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)

Latence: <5ms · Zéro contact sur l'instrument (VL53L5CX) — instrument en bois 100% préservé

Difficultés & Solutions

DifficultéSolution 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 intenseNPA-700B + tube Nafion dessicant (humidité ≤50% garantie)
Doigtés baroque différents flûte moderneTables 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

Total matériel: 360-450€ (Capteurs état de l'art: 75€ · MidiCore: 250€ · PCB/Supports 3D: 35€)

Solutions Capteurs Alternatives

Trois configurations adaptées à vos besoins et votre budget :

SolutionModulesCapteursAvantagesInconvénientsBudget
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€
💡 Recommandation : Solution C (État de l'Art) indispensable pour flûte en bois précieuse — zéro contact préserve l'instrument, demi-trous capturent la microtonalité baroque.

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 Diatonique34-52370-565€12h⭐⭐⭐<5msMulti
Harmonica Chromatique12-18300-350€8h⭐⭐⭐<8ms1-2
Flûte Traversière4300-350€7h⭐⭐⭐<10msMono
Clarinette4310-360€8h⭐⭐⭐<10msMono
Saxophone6370-430€11h⭐⭐⭐⭐<10msMono
Guitare Acoustique6-13320-450€9h⭐⭐⭐⭐8-15ms6 voix
Violon6-7340-420€13h⭐⭐⭐⭐10-15ms4 voix
Contrebasse6330-400€11h⭐⭐⭐⭐15-20ms4 voix
Harpe41-54470-570€22h⭐⭐⭐⭐<5msIllimitée
Dulcimer15-30330-430€10h⭐⭐<3msIllimitée
Batterie Acoustique15420-530€17h⭐⭐⭐<2msIllimitée
Djembé5-6300-360€6h⭐⭐<2msMulti
Xylophone/Marimba25-50430-570€18h⭐⭐⭐⭐<2msIllimitée
Handpan10-11360-400€7h⭐⭐<2ms9 voix
Piano Acoustique179-264450-900€30h⭐⭐⭐⭐⭐<2msIllimitée
Orgue à Tuyaux235-297880-1030€40h⭐⭐⭐⭐⭐<5msIllimitée

🔧 Capteurs et Composants Recommandés

Capteurs de Pression

Modèle Type Range Précision Usage Prix
XGZP6847DI²C 24-bit0-1 kPa±0.1%Soufflet accordéon (expression)25€
MPXV7007GPAnalog0-7 kPa±2.5%Souffle instruments à vent12€
MPXV7002DPAnalog diff±2 kPa±2.5%Souffle bidirectionnel (harmonica)15€

Capteurs Tactiles

Modèle Type Canaux Interface Usage Prix
MPR121Capacitif12I²CClés instruments à vent8€
FSR 402Résistif1AnalogPression localisée8€
FSR 408Résistif1AnalogGrande surface10€

Capteurs Vibration

Modèle Type Taille Sensibilité Usage Prix
Piezo 20mmPiézo20mmÉlevéeInstruments légers3€
Piezo 27mmPiézo27mmMoyenneUsage universel3€
Piezo 35mmPiézo35mmGraveGrosse caisse, graves4€

Capteurs Optiques

Modèle Type Distance Interface Usage Prix
TCRT5000IR réflectif2-15mmDigital/AnalogDétection proximité2€
A3144Hall effect0-5mmDigitalDétection marteau piano1.5€

💡 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