EP0043532A2 - Digitale Halbleiterschaltung für eine elektronische Orgel - Google Patents
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Definitions
- German ⁇ P 29 48 769.2 (VPA 79 P 1189) there is a digital semiconductor circuit for an electronic organ with a number of control inputs applied via the manual corresponding to the number of play keys in the manual of the organ and with one of an oscillator system with periodic electrical vibrations described number of sound signal inputs, in which a control input is assigned to a game key of the manual and a sound signal input to a sound frequency, in which a 'sound signal output is also provided for the application of an electro-acoustic transducer and finally for the application the control signals serving the control inputs correspond to the logic levels.
- the individual control inputs are each assigned to a cell of a clock-controlled shift register operated as a parallel series converter, that the signal output of the shift register and the clock pulses provided for its operation are also used to control a switching system which, on the other hand, are connected to the
- the totality of the provided sound signal inputs is such that the number of sound signal outputs is also lower than the number of control inputs and each of the sound signal outputs is assigned an amplitude shaper and that finally the outputs of the amplitude shifters are connected to an electro-acoustic transducer.
- the switching system is designated VM in the DE application.
- An amplitude former AF i is connected to each of the audio outputs AU i provided for it.
- the index "i" assumes a value corresponding to one of the integers from 1 to n for n sound outputs and amplitude shapers. They are given, for example, in Figure 1 of the parent application.
- the invention relates to a digital semiconductor circuit for an electronic organ with a number of control inputs and the number of control keys corresponding to the number of the manual of the organ with a number of sound signal inputs to which an oscillator system is subjected to periodic electrical vibrations, in which one control input each has a game key in the manual and one sound signal input is assigned to one sound frequency, and in which a sound signal output is also provided for the application of an electro-acoustic transducer and in which the control signals used to apply the control inputs correspond to the logic levels "1" and "0", in which also the individual control inputs are each assigned to a cell of a clock-controlled shift register operated as a parallel series converter, in which the signal output of the shift register as well the clock pulses provided for its operation are used to control a switching system which, on the other hand, is provided with the entirety of the sound signal inputs provided, in which the number of sound signal outputs is also lower than the number of control inputs and each of the sound signal outputs is assigned an amplitude shaper
- each of the octaves provided in the manual is assigned a mixing stage matched to the octave in question and that the output of each of the provided amplitude shapers is assigned to the octave in question in accordance with the octave associated with the tone signal present in the respective amplitude shaper Mixing stage can be switched on.
- One way to do this is to assign a sensor to the individual amplitude shapers that is capable of measuring the octave of the one in question fenden amplitude shaper to detect any pending signal based on the oscillation frequency and then ensures via logic that the sound signal output is automatically connected to the mixer that is assigned to the recognized octave.
- FIGS. 1, 2 and 3 are block diagrams of a semiconductor circuit in accordance with the DE application in FIG. 2, a section of this block diagram provided with details that are essential for the present embodiment, and in FIG. 3, an embodiment according to the present invention to be carried out on the basis of the circuit parts apparent from this section Invention shown.
- a pressed play key in the manual M of the organ generates a "1" at the control input E of the semiconductor circuit that is individually assigned to it, while the control input E assigned to a play key that is not actuated has the level "0".
- the clock generator TG supplies a shift register PSW (the input shift register) with the clock pulses required for shifting out the information formed in the shift register PSW between the individual polling cycles.
- the information in the shift register PSW is fed from the game keys of the manual via the respectively assigned control input E_ to one of the memory cells provided in the shift register PSW.
- the order of the game buttons in the manual M corresponds to the order of the memory cells assigned to the individual game buttons in the shift register PSW.
- the information periodically shifted out of the shift register PSW reaches the actual switching circuit, the input of which is through the so-called channel selection KW is formed.
- the channel selector KW which is described in detail in the DE application, emits a number of mutually identical branches, each of which leads to one of the provided amplitude shapers AF i , where i indicates the number of the amplitude shaper. Its output is labeled AG i .
- the individual amplitude former AF i is preceded by an output part V i of the switching circuit, which is supplied with the necessary digital information on the one hand via the channel selector KW, on the other hand by the sound signal generator TOS and finally by a sound address counter TAZ.
- This tone address counter TAZ takes over the shifting acts serving for pushing out the information from the input shift register PSW as counting pulses in the individual polling cycles.
- the tone address counter TAZ consists of two parts, of which the first part consists of four series-connected binary counting stages, which are switched in such a way that the first part of the counter only counts to "12" in order to return to the initial state "zero" when the thirteenth counting pulse arrives "to be switched.
- the second part of the tone address counter TAZ consists of three series-connected counter stages, which are connected so that the highest count corresponds to the number k of the intended octaves.
- the second part of the counter TAZ receives its counting pulses each time the first part of the counter TAZ changes from the count "12" to the count "zero".
- each time a "1" is output from the shift register PSW the respectively associated count of both parts of the sound address counter TAZ is coded out and temporarily stored in one of the intended output parts V i .
- two series memories S are in each of the provided output parts V i , that is, output channels, of the switching circuit as S provided, when the exit of a "1" from the shift register PSW save the currently existing count of the two parts of the sound address counter TAZ, provided that the output channel V i concerned is controlled by the channel selector KW for control by the Shift register PSW given "1" is released.
- the name of the sound of the game key belonging to the "1" which is just leaving the shift register is stored in the storage part S and the number of the associated octave - in the form of the current count of the two parts of the sound address counter TAZ - is stored in the storage part S.
- FIG. 2 shows further details regarding the individual output channel V i .
- the two series memories S and S of the individual output channel V i of the switching circuit are used via a decoder D and D, respectively, to act upon further circuit parts, the design of which can be seen from the main application. However, because they are insignificant in connection with the invention, they are summarized here in a block labeled WS.
- the circuit parts contained in the block WS represent a switching, controlled via the decoders D and D *, between the sound signal inputs supplied by the oscillation system which supplies the required sound signals in the form of corresponding square waves by the sound vibrations of at least one octave and the individual output channels V i and thus the individual amplitude shapers AF i represents.
- the memory S provided for storing the number k of the game key controlling the respective amplitude shaper AF i in manual M should now also carry the index "i" in view of its fixed assignment to the amplitude shaper AF i .
- each of these ten amplitude formers AF i is a series memory S 1 storing the octave k and vice versa each of the ten provided Series S i memory according to one of ten amplitude former AF i individually assigned.
- the individual for recording the address of the currently for the actuation of the relevant AF i Amplitudenformers binding octave provided series memory S i are placed with their outputs information to a respective Adressierdekoder AS i.
- the same addressing decoders AS 1 to AS 10 each have k outputs, where k is the number of octaves provided.
- each of the address decoders has ten outputs which, via appropriately designed logic circuits inside the address decoder AS i, have such inputs to the inputs acted upon by one of the (three) memory cells of the memory S 1 * of the AdreB decoder are switched so that when the decoder is loaded with one of the k intended states of the associated memory S i *, the output assigned to the current state of the memory S i receives an output signal from the ten outputs of the relevant AdreB decoder, while all other outputs receive no signal receive.
- the intended amplitude formers AF i that is to say in the example the amplitude formers AF 1 to AF 10 , are connected with their output AG i (ie AG 1 to AG 10 ), each via a resistor R to the one current-carrying connection of k transistors T ij . Since a total of n amplitude formers AF i are provided, there are consequently n. k such transistor figures in the circuit. This n. k transistors are preferably given by mutually identical MOS field-effect transistors of the enhancement type, the source connections of which are applied to the respectively assigned output AG i of the n amplitude shapers AF i provided in the manner shown in FIG. 3.
- the first index "i" in the designation T ij for the individual transistor also indicates the number "i" of that address decoder AD i and thus of the memory Si by which the control electrode, that is to say the gate of the transistor T ij in question, is controlled.
- k mixing stages Mi j are provided, where j is the number of the individual octave to which the respective mixing stage is permanently assigned.
- Each of these k mixer stages can be connected to each of the n amplitude formers AF i provided via one of the transistors T ij provided, with the second current-carrying connection, ie the drain, of which the input of the respective mixer stage Mi j is connected.
- the number of these transistors T ij is evidently equal to n. k, that is, with ten amplitude formers AF i and ten mixer stages Mi j , one hundred.
- the transistor T ij provides the connection between the output AG i des i-th amplitude shaper AF i and the j-th mixer Mi j . This requires that the gate of the transistor T ij through that of the octave with the Number j assigned control output of the decoder with number i is controlled.
- the output A j of the individual mixer stage Mi j is expediently not connected directly to the electro-acoustic transducer to be controlled, that is to say a loudspeaker, but via a sinusoidal filter matched to the amplitude in question.
- a plurality of loudspeakers optionally controlled in different ways by the provided mixing stages Mi j, can be provided.
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Abstract
Description
- In der deutschen ∀P 29 48 769.2 (VPA 79 P 1189) ist eine digitale Halbleiterschaltung für eine elektronische Orgel mit einer der Anzahl der Spieltasten des Manuals der Orgel entsprechenden Anzahl von über das Manual beaufschlagten Steuereingängen sowie mit einer von einer Oszillatoranlage mit periodischen elektrischen Schwingungen beaufschlagten Anzahl von Tonsignaleingängen beschrieben, bei der je ein Steuereingang je einer Spieltaste des Manuals und je ein Tonsignaleingang je einer Tonfrequenz fest zugeordnet ist, bei der ferner ein 'Tonsignalausgang für die Beaufschlagung eines elektro-akustischen Wandlers vorgesehen ist und bei der schließlich die zur Beaufschlagung der Steuereingänge dienenden Steuersignale den logischen Pegeln entsprechen.
- Kennzeichnend für die in der beschriebene Schaltung ist, daß die einzelnen Steuereingänge je einer Zelle eines taktgesteuerten und als Parallelserienwandler betriebenen Schieberegisters zugeordnet sind, daß ferner der Signalausgang des Schieberegisters als auch die für dessen Betrieb vorgesehenen Taktimpulse zur Steuerung einer Vermittlungsanlage dienen, die andererseits mit der Gesamtheit der vorgesehenen.Tonsignaleingänge versehen ist, daß außerdem die Anzahl der Tonsignalausgänge niedriger ist als die Anzahl der Steuereingänge sowie jedem der Tonsignalausgänge je ein Amplitudenformer zugeordnet ist und daß schließlich die Ausgänge der Amplitudenformer auf einen elektro-akustischen Wandler geschaltet sind.
- Die Vermittlungsanlage ist in der DE-Anmeldung mit VM bezeichnet. An je einem der bei ihr vorgesehenen Tonausgänge AUi ist je ein Amplitudenformer AFi angeschaltet. Der Index "i" nimmt bei n Tonausgängen und Amplitudenformern je einen je einer der ganzen Zahlen von 1 bis n entsprechenden Wert an. Sie sind zum Beispiel in Fig. 1 der Hauptanmeldung angegeben.
- Wie aus Fig. 6 der genannten DE-Anmeldung P 29 48 769.2 ersichtlich ist, liegen alle die für die Beaufschlagung des Tonwiedergabegeräts LT vorgesehene Ausgänge an je einen Elugang einer diesem Tonwiedergabegerät vorgeschalteten gemeinsamen Mischstufe Mi.
- Über die Mischstufe Mi sind in der DE-Anmeldung keine näheren Angaben gemacht, da es sich hierbei um eine bei elektronischen Orgeln und anderen elektronisch-akustischen Geräten allgemein angewendete Struktur handelt. Im allgemeinen handelt es sich darum, daß in der Mischstufe die von den einzelnen Amplitudenformern gelieferten NF-Signale in einem Kirchhoff'schen Netzwerk addiert und als Sammelsignal über einen gemeinsamen Ausgang an das Tonwiedergabegerät, also einen Lautsprecher, beziehungsweise einen diesem vorgeschalteten Verstärker weitergegeben werden.
- Im Interesse der Qualität der von der Orgel gelieferten Töne erscheint es zweckmäßig, die in der DE- Anmeldung angege-bene Lösung hinsichtlich der Anschaltung der Ausgänge der Amplitudenformer zu verbessern. Mit dieser Aufgabe befaßt sich die Erfindung.
- Die Erfindung betrifft eine digitale Halbleiterschaltung für eine elektronische Orgel mit einer der Anzahl der Spieltasten des Manuals der Orgel entsprechenden Anzahl von über das Manual beaufschlagten Steuereingängen sowie mit einer von einer Oszillatoranlage mit periodischen elektrischen Schwingungen beaufschlagten Anzahl von Tonsignaleingängen, bei denen je ein Steuereingang je einer Spieltaste des Manuals und je ein Tonsignaleingang je einer Tonfrequenz fest zugeordnet ist, bei der ferner ein Tonsignalausgang für die Beaufschlagung eines elektro-akustischen Wandlers vorgesehen ist und bei der die zur Beaufschlagung der Steuereingänge dienenden Steuersignale den logischen Pegeln "1" und "0" entsprechen, bei der außerdem die einzelnen Steuereingänge je einer Zelle eines taktgesteuerten und als Parallelserienwandler betriebenen Schieberegisters zugeordnet sind, bei der weiterhin der Signalausgang des Schieberegisters als auch die für dessen Betrieb vorgesehenen Taktimpulse zur Steuerung einer Vermittlungsanlage dienen, die andererseits mit der Gesamtheit der vorgesehenen Tonsignaleingänge versehen ist, bei der außerdem die Anzahl der Tonsignalausgänge niedriger ist als die Anzahl der Steuereingänge sowie jedem der Tonsignalausgänge je ein Amplitudenformer zugeordnet ist und die Ausgänge der Amplitudenformer schließlich unter Vermittlung einer Mischstufe auf den elektro-akustischen Wandler geschaltet sind, nach genannter DE-Anmeldung P 29 48 769.2.
- Erfindungsgemäß wird dabei vorgeschlagen, daß jeder der im Manual vorgesehenen Oktaven je eine auf die betreffende Oktave abgestimmte Mischstufe zugeordnet ist und daß der Ausgang jedes der vorgesehenen Amplitudenformer nach Maßgabe der zu dem in dem betreffenden Amplitudenformer jeweils vorliegenden Tonsignal gehörenden Oktave an die der betreffenden Oktave festzugeteilte Mischstufe anschaltbar ist.
- Eine Möglichkeit, um dies zu leisten, besteht darin, daß den einzelnen Amplitudenformern je ein Sensor zugeordnet wird, der in der Lage ist, die Oktave des in dem betreffenden Amplitudenformer jeweils anhängigen Signals auf Grund der Schwingungsfrequenz zu erkennen und dann über eine Logik dafür sorgt, daß der Tonsignalausgang automatisch mit derjenigen Mischstufe verbunden wird, die der jeweils erkannten Oktave zugeteilt ist.
- Auf Grund der DE-Anmeldung angegebenen Möglichkeiten ist jedoch eine wesentlich einfachere Lösung möglich, die eine weitere Ausgestaltung der Erfindung bildet und nun an Hand der Fig. 1, 2 und 3 näher beschrieben wird. Dabei ist in Fig. 1 ein Blockschaltbild einer Halbleiterschaltung entsprechend der DE-Anmeldung in Fig. 2 ein mit für die vorliegende Ausgestaltung wesentlichen Einzelheiten versehener Ausschnitt dieses Blockschaltbilds und in Fig. 3 eine an Hand der aus diesem Ausschnitt ersichtlichen Schaltungsteile vorzunehmende Ausgestaltung gemäß der vorliegenden Erfindung gezeigt.
- Eine gedrückte Spieltaste im Manual M der Orgel erzeugt eine "1" an dem ihr individuell zugeordneten Steuereingang E der Halbleiterschaltung, während der einer nicht betätigten Spieltaste zugeordnete Steuereingang E den Pegel "0" führt. Durch den Taktgeber TG ist ein Schieberegister PSW (das Eingangsschieberegister) mit den zum Ausschieben der zwischen den einzelnen Abfragezyklen im Schieberegister PSW gebildeten Information erforderlichen Taktimpulsen versorgt. Die Information im Schieberegister PSW wird von den Spieltasten des Manuals über den jeweils zugeordneten Steuereingang E_ je einer der im Schieberegister PSW vorgesehenen Speicherzellen zugeführt. Die Reihenfolge der Spieltasten im Manual M entspricht der Reihenfolge der den einzelnen Spieltasten im Schieberegister PSW zugeordneten Speicherzellen.
- Die periodisch aus dem Schieberegister PSW ausgeschobene Information gelangt in die eigentliche Vermittlungsschaltung, deren Eingang durch den sogenannten Kanalwähler KW gebildet ist. Vom Kanalwähler KW, der im Detail in der DE-Anmeldung beschrieben ist, geht eine Anzahl einander gleicher Abzweigungen aus, die zu je einem der vorgesehenen Amplitudenformer AFi führen, wobei i die Nummer des Amplitudenformers angibt. Sein Ausgang ist mit AGi bezeichnet. Dem einzelnen Amplitudenformer AFi ist je ein Ausgangsteil Vi der Vermittlungsschaltung vorgeschaltet, der einerseits über den Kanalwähler KW, anderseits vom Tonsignalerzeuger TOS und schließlich von einem Tonadressenzähler TAZ mit den erforderlichen digitalen Informationen versorgt ist. Dieser Tonadressenzähler TAZ übernimmt die zum Ausschieben der Information aus dem Eingangsschieberegister PSW dienenden Schiebeakte in den einzelnen Abfragezyklen als Zählimpulse.
- Der Tonadressenzähler TAZ besteht aus zwei Teilen, von denen der erste Teil aus vier hintereinandergeschalteten binären Zählstufen besteht, die derart geschaltet sind, daß der erste Teil des Zählers nur bis "12" zählt, um beim Eintreffen des dreizehnten Zählimpulses wieder in den Ausgangszustand "Null" umgeschaltet zu sein. Der zweite Teil des Tonadressenzählers TAZ besteht aus drei hintereinandergeschalteten Zählstufen, die so geschaltet sind, daß der höchste Zählstand der Anzahl k der vorgesehenen Oktaven entspricht. Der zweite Teil des Zählers TAZ erhält seine Zählimpulse jedesmal dann, wenn der erste Teil des Zählers TAZ vom Zählstand "12" in den Zählstand "Null" übergeht.
- Zu bemerken ist, daß jedesmal bei der Ausgabe einer "1" aus dem Schieberegister PSW der jeweils zugehörige Zählstand beider Teile des Tonadressenzählers TAZ auskodiert und in je einem der vorgesehenen Ausgangsteile Vi temporär gespeichert wird. Hierzu sind in jedem der vorgesehenen Ausgangsteile Vi, das heißt Ausgangskanäle, der Vermittlungsschaltung zwei Serienspeicher S beziehungsweise S vorgesehen, die beim Austritt einer "1" aus dem Schieberegister PSW den in diesem Augenblick gerade vorliegenden Zählstand der beiden Teile des Tonadressenzählers TAZ abspeichern, unter der Voraussetzung, daß durch den Kanalwähler KW der betreffende Ausgangskanal Vi für die Steuerung durch die vom Schieberegister PSW abgegebene "1" freigegeben ist. Dann wird im Speicherteil S der Name des Tons der zu der das Schieberegister gerade verlassenden "1" gehörenden Spieltaste und im Speicherteil S die Nummer der zugehörigen Oktave - jeweils in Form des gerade vorliegenden Zählstandes der beiden Teile des Tonadressenzählers TAZ - abgespeichert.
- Die beiden Speicher S und S sind in Fig. 2 dargestellt, die noch weitere Einzelheiten bezüglich des einzelnen Ausgangskanals Vi erkennen läßt.
- Die beiden Serienspeicher S und S des einzelnen Ausgangskanals Vi der Vermittlungsschaltung dienen über je einen Dekoder D beziehungsweise D zur Beaufschlagung weiterer Schaltungsteile, deren Gestaltung aus der Hauptanmeldung ersichtlich ist. Sie sind jedoch, weil sie im Zusammenhang mit der Erfindung unerheblich sind, hier in einem mit WS bezeichneten Block zusammengefaßt. Die im Block WS enthaltenen Schaltungsteile stellen eine über die Dekoder D beziehungsweise D* gesteuerte Vermittlung zwischen den durch die die erforderlichen Tonsignale in Form von entsprechenden Rechteckschwingungen liefernde Oszillatoranlage durch die Tonschwingungen wenigstens einer Oktave versorgten Tonsignaleingängen und den einzelnen Ausgangskanälen Vi und damit den einzelnen Amplitudenformern AFi dar.
- Für die vorliegende Erfindung sind lediglich die beiden Speicherteile S und S von Bedeutung. Wie aus der DE-Anmeldung ersichtlich, ist nun jedem der vorgesehenen Amplitudenformer AFi ein Paar von Serienspeichern S und S individuell zugeordnet, so daß der im Speicherteil S gespeicherte Tonname und die im Speicherteil S gespeicherte Nummer der die jeweilige Beaufschlagung der beiden Speicherteile S und S verursachenden Spieltaste im Manual M enthaltenden Oktave bis zur Löschung der beiden Speicher S und S für die alleinige Beaufschlagung des zugehörigen Amplitudenformers AFi und damit dessen Signalausgang AGi verbindlich bleibt.
- Da es nun Aufgabe der Erfindung ist, den Ausgang AGi des Amplitudenformers AFi je nach der Nummer j der Oktave, durch die der Speicher S beaufschlagt ist, an eine dieser Oktave Nummer j festzugeordneten und speziell auf diese Oktave eingestellte Mischstufe Mij zu schalten, werden für die weitere Betrachtung nur die die Ausgangskanäle Vi und damit den jeweils angeschlossenen Amplitu- denformer AFi steuernden Serienspeicher S und die Amplitudenformer AFi beziehungsweise deren Ausgänge AGi von Bedeutung. Der jeweils zur Speicherung der Nummer k der den betreffenden Amplitudenformer AFi jeweils steuernden Spieltaste im Manual M vorgesehene Speicher S soll in Anbetracht seiner festen Zuordnung zum Amplitudenformer AFi nunmehr ebenfalls den Index "i" führen.
- Bei dem aus Fig. 3 ersichtlichen Ausführungsbeispiel für die erfindungsgemäße Anschaltung der vorgesehenen Amplitudenformer-Ausgänge AGi an die den einzelnen Oktaven jeweils festzugeordneten Mischstufen Mik sind zehn Amplitudenformer AFi, also die Amplitudenformer AF1 bis AF10 und zehn Oktaven und damit zehn Mischstufen Mi1 bis Mi10 vorgesehen, die jedoch aus Platzgründen nur zum Teil dargestellt sind. Jeder dieser zehn Amplitudenformer AFi ist je einem die Oktave k speichernden Serienspeicher S1 und umgekehrt jeder der vorgesehenen zehn Serienspeicher Si je einem der zehn Amplitudenformer AFi individuell zugeordnet.
- Die einzelnen für die Aufnahme der Adresse der momentan für die Beaufschlagung des betreffenden Amplitudenformers AFi verbindlichen Oktave vorgesehenen Serienspeicher Si sind mit ihren Informationsausgängen an je einen Adressierdekoder ASi gelegt. Die einander gleichen Adressierdekoder AS1 bis AS10 weisen jeweils k Ausgänge auf, wobei k die Anzahl der vorgesehenen Oktaven ist. Im Beispielsfalle hat man, wie bereits bemerkt, zehn Oktaven und demgemäß hat jeder der Adreßdekoder zehn Ausgänge, die über entsprechend ausgestaltete logische Schaltungen im Innern des Adreßdekoders ASi derart an die von je einer der (drei) Speicherzellen des Speichers S1* beaufschlagten Eingänge des AdreBdekoders geschaltet sind, daß bei Beaufschlagung des Dekoders mit einem der k vorgesehenen Zustände des zugehörigen Speichers Si* der dem vorliegenden Zustand des Speichers Si jeweils festzugeordnete Ausgang unter den zehn Ausgängen des betreffenden AdreBdekoders ein Ausgangssignal erhält, während alle übrigen Ausgänge kein Signal erhalten.
- Die vorgesehenen Amplitudenformer AFi, also im Beispielsfall die Amplitudenformer AF1 bis AF10, sind mit ihrem Ausgang AGi (also AG1 bis AG10), über je einen Widerstand R an den einen stromführenden Anschluß von jeweils k Transistoren Tij gelegt. Da insgesamt n Amplitudenformer AFi vorgesehen sind, hat man demzufolge n . k solcher Transistoren-Figuren in der Schaltung. Diese n . k Transistoren sind bevorzugt durch einander gleiche MOS-Feldeffekttransistoren vom Anreicherungstyp gegeben, deren Sourceanschlüsse an den jeweils zugeordneten Ausgang AGi der vorgesehenen n Amplitudenformer AFi in der aus Fig. 3 ersichtlichen Weise angelegt sind. Da im Beispielsfall zehn Oktaven vorgesehen sind und somit k = 10 ist und außerdem die Anzahl n der Amplitudenformer AFi und damit der Adreßdekoder ASi ebenfalls durch n = 10 gegeben ist, hat man in der Schaltung im Beispielsfall hundert solcher Transistoren Tij. Die den Index "i" darstellende Zahl gibt den Index desjenigen Amplitudenformers AFi beziehungsweise Ausgangs AGi an, der mit dem Sourceanschluß des betreffenden Transistors Tij verbunden ist.
- Der erste Index "i" in der Bezeichnung Tij für den einzelnen Transistor gibt außerdem die Nummer "i" desjenigen Adreßdekoders ADi und damit desjenigen Speichers Si an, durch den die Steuerelektrode, also das Gate des betreffenden Transistors Tij gesteuert ist.
- Im allgemeinen Fall sind k Mischstufen Mij vorgesehen, wobei j die Nummer der einzelnen Oktave ist, der die betreffende Mischstufe jeweils fest zugeordnet ist. Jede dieser k Mischstufen ist an jeden der vorgesehenen n Amplitudenformer AFi über je einen der vorgesehenen Transistoren Tij anschaltbar, mit dessen zweiten stromführenden Anschluß, also dessen Drain, der Eingang der betreffenden Mischstufe Mij verbunden ist. Die Anzahl dieser Transistoren Tij ist ersichtlich gleich n . k, also bei zehn Amplitudenformern AFi und zehn Mischstufen Mij gleich hundert.
- Da der zweite Index "j" die Nummer der den betreffenden Amplitudenformer AFi und damit den Speicher Si sowie den diesem nachgeschalteten Dekoder ASi zu einem gegebenen Zeitpunkt beaufschlagenden Oktave bedeutet, stellt der Transistor Tij jeweils die Verbindung zwischen dem Ausgang AGi des i-ten Amplitudenformers AFi und der j-ten Mischstufe Mij dar. Hierzu ist erforderlich, daß das Gate des Transistors Tij durch den der Oktave mit der Nummer j zugeteilten Steuerausgang des Dekoders mit der Nummer i gesteuert ist.
- Damit erhält man die in Fig. 3 gezeigte Anschaltung der Amplitudenformer AFi an die Mischstufen Mij. Aus Platzgründen sind nur einige der hierzu benötigten Schaltungsteile, wie Speicher Si, Adreßdekodierer ASi, Transistoren Tij und Mischstufen Mij, dargestellt.
- Der Ausgang Aj der einzelnen Mischstufe Mij wird zweckmäßig nicht unmittelbar, sondern über je ein auf die betreffende Amplitude abgestimmtes Sinusfilter an den zu steuernden elektro-akustischen Wandler, also einen Lautsprecher, gelegt. Dabei können mehrere, gegebenenfalls in unterschiedlicher Weise durch die vorgesehenen Mischstufen Mij angesteuerte Lautsprecher vorgesehen sein.
- Gegebenenfalls kann es sogar wünschenswert sein für jede Oktave einen auf diese abgestimmten Lautsprecher zu verwenden.
Claims (5)
Applications Claiming Priority (2)
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| DE19803025643 DE3025643A1 (de) | 1980-07-07 | 1980-07-07 | Digitale halbleiterschaltung fuer eine elektronische orgel |
| DE3025643 | 1980-07-07 |
Publications (3)
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| EP0043532A3 EP0043532A3 (en) | 1985-05-02 |
| EP0043532B1 EP0043532B1 (de) | 1987-12-23 |
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| EP (1) | EP0043532B1 (de) |
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| EP1900616A2 (de) | 2006-09-15 | 2008-03-19 | ThyssenKrupp Automotive Systems GmbH | Fahrerhauslagerung |
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1980
- 1980-07-07 DE DE19803025643 patent/DE3025643A1/de active Pending
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1981
- 1981-06-29 EP EP19810105031 patent/EP0043532B1/de not_active Expired
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| DE3025643A1 (de) | 1982-02-04 |
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