JPH01198794A - 電子弦楽器 - Google Patents

電子弦楽器

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JPH01198794A
JPH01198794A JP63220558A JP22055888A JPH01198794A JP H01198794 A JPH01198794 A JP H01198794A JP 63220558 A JP63220558 A JP 63220558A JP 22055888 A JP22055888 A JP 22055888A JP H01198794 A JPH01198794 A JP H01198794A
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Abstract

(57)【要約】本公報は電子出願前の出願データであるた
め要約のデータは記録されません。

Description

【発明の詳細な説明】 [発明の技術分野1 この発明は撥弦型(例えばギター)または撥弦型(例え
ばバイオリン)の電子弦楽器に関し、特に、この種の電
子弦楽器における制御に関する。
[背 景] 従来よりいくつかの電子弦楽器が提案され一部は実用化
されている。
例えば、本件出願人に係る実開昭63−8799号、同
63−58330号には各弦に担持され、撥弦操作に応
答して動作するスイッチとフィンガーボードにマトリク
ス状に埋設された圧力応答型のスイッチを用いる電子ギ
ターが示される。
前者のスイッチは音源の楽音の発音開始を制御するのに
利用され、後者のスイッチは楽音の音高を定めるのに利
用されている。
また1本件出願人に係る実開昭63−51385号、同
63−51386号には各弦の振動をピックアップする
変換器とピックアップされた信号のエンベロープを検波
するエンベロープ検出器とエンベロープのピークを測定
する評価装置を使用する電子ギターが示される。エンベ
ロープのピークは撥弦の強さを表わし、内部で生成され
る楽音の音量を制御するのに利用されている。開示され
る電子ギターは、さらに、トレモロアームとトレモロア
ームセンサーを有している。トレモロアームセンサーか
らの出力は楽音の周波数を変調するのに利用されている
また、特開昭62−99790号には超音波を利用して
、楽器の弦と接触するフィンガーボード上のフレットに
対する操作位置を識別する手段を有する電子ギターが開
示される。検出されたフレットの位置は音源で生成され
る楽音のピッチを特定するのに利用されている。
さらに、本件出願人に係る特開昭63−136088号
、同63−136090号には、各弦の振動をピックア
ップし、そのピックアップされたピックアップ信号から
弦振動周期(ピッチ)を抽出するピッチ抽出器、および
このピッチ抽出器にて抽出されたピッチから対応する音
高を指定する音高指定装置を使用する電子ギターが示さ
れる。
しかしながら、いずれの従来技術もこの発明のように広
範囲には電子ギターにおける楽音制御を配慮していない
、総じて、各演奏入力は限られた固定的な楽音制御機能
しか与えられていない。
一方、最近のデジタル技術の進展に伴い、楽音に対する
効果付加を実時間で処理可能なデジタル効果付加装置が
得られるようになってきた。効果付加、とりわけリバー
ブやエコー効果はサウンドシステムから生じる音場に臨
場感を与えるものであり、楽音演奏の表現に重要な要素
としての意味をもつようになってきている1例えば、特
開昭58−18693号公報には楽音の音色選択操作に
応答して、選択された音色に最適な残響音を付加するた
めのリバーブパラメータをデジタル残響付加装置に供給
する電子楽器が示されている。
しかしながら、電子弦楽器において、楽器への演奏入力
、例えば弦の振動周期、撥弦力、トレモロアームの操作
量などによって効果付加のパラメータを変更してダイナ
ミックな効果制御を行うことについては全く提案されて
おらず、検討もなされていない。
また電子弦楽器の楽音にパニング効果(ステレオサウン
ドの音響中心を電子的に移動させる制御)を付加するこ
とについても同様のことがいえる。
[発明の目的] したがって、この発明の主目的は使用される各演奏入力
を十分に活用して豊かな楽音の制御を行う電子弦楽器を
提供することである。
この発明のもう1つの目的は楽器の各々の弦別に楽音を
発生することのできる電子弦楽器を提供することである
さらにこの発明の目的は楽音制御に関してフレキシビリ
ティの高い電子弦楽器を提供することである。
さらにこの発明の目的は楽器への各演奏入力を十分に活
用して豊かな楽音効果を与える電子弦楽器を提供するこ
とである。
さらにこの発明の目的はステレオサウンドシステムに特
に適した電子弦楽器を提供することである。
さらにこの発明の目的は別の調律系を採用する楽器と容
易にチューニングが可能な電子弦楽器を提供することで
ある。
[発明の構成1作用] この発明によれば、フィンガーボードと、張設された複
数の弦と、上記各々の弦がはじかれたことまたは撥弦さ
れたことを検出−する弦操作検出手段と、上記フィンガ
ーボードに対する操作位置を検出する操作位置検出手段
と、上記弦操作検出手段により上記弦の1つがはじかれ
たことが検出されたときまたは撥弦されたことが検出さ
れたとき、上記各々の弦に対する楽音を発生するための
音源手段に対し、その弦に対する楽音の発音開始を指示
する発音開始指示手段と、上記音源手段に対し、該音源
手段で生成される楽音のピッチを上記操作位置検出手段
により検出された上記フィンガボードに対する操作位置
に対応するように指示するピッチ指示手段とを含む楽音
制御手段とを備える電子弦楽器において、上記楽音制御
手段は上記音源手段で生成される上記各々の弦に対する
楽音の特性が互に異なるように制御することを特徴とす
る電子弦楽器が提供される。
したがって、この構成は電子弦楽器の各々の弦に固有な
楽音制御を提供するものである。
上記及び特許請求の範囲に記載される「張設された複数
の弦」と[各々の弦がはじかれたことまたは撥弦された
ことを検出する」と「上記フィンガーボードに対する操
作位置」の意味は広義に解釈されるべきである0代表的
には、「張設された複数の弦」は、フィンガーボードに
沿って張設される。また、「はじかれる弦または撥弦さ
れる弦」はボディ上に張設される。さらに、「張設され
た複数の弦」と[はじかれる弦または撥弦される弦」と
は物理的、機構的に同一の弦である。しかしながら、操
作位置検出手段のタイプによっては、「張設された複数
の弦」は、ボディにのみ張設し、フィンガーボードに沿
って張設していなくともよい、また、ボディのほか、フ
ィンガーボードの双方に、物理的に別個に設けてもよい
、極端な場合、押圧操作される弦は物理的には存在しな
い想像上の弦であり得る0例えば、フィンガーボードが
、はじかれる弦の数と等しい複数(例えば6列)のトラ
ックから成ると仮定すると、各々のトラックははじかれ
る各々の弦と対応する。したがって、これらのトラック
は想像上の弦であり、各トラック上の押圧された位置は
弦の操作位置にほかならない。
1つのタイプの操作位置検出手段はフィンガーボード内
にマトリクス状に配設された圧力感応型のスイッチとこ
れらのスイッチの状態をモニターする手段とから構成さ
れる。別のタイプの操作位置検出手段は、超音波を発信
して各々の弦に注入する超音波送信手段と、弦と接触す
るフィンガーボード上のフレットで反射された超音波エ
コーを受信する超音波受信手段と、超音波の送信時刻と
受信時刻との時間差を測定する手段とから成る。
その他の方式の操作位置検出手段も使用できる。
上記弦操作検出手段は種々のもので実現できる。簡単な
弦操作検出手段は各々の弦に担持され、撥弦操作に応答
して動作するスイッチを用いる。別のタイプの弦操作検
出手段は各々の弦に対向してRnされ1弦の振動をピッ
クアップする変換器(例えば電磁型、圧電型)と、ピッ
クアップされた信号の立上りをモニターする手段とで構
成される0例えば、ピックアップされた信号の大きさが
予め定められたしきい値を越えると、これが弦が操作さ
れたことを表わす。
上記操作位置検出手段の代りに、各々の弦の振動の基本
周期を測定する周期測定手段を使用することができる。
この場合、音源手段で生成される楽音のピッチはこの周
期測定手段の測定結果により基本的に定められる0問期
測定手段は弦の振動をピックアップする変換器(弦操作
検出手段との間で共用され得る変換器)とピックアップ
された信号の基本周波数を抽出するピッチ抽出手段とで
構成できる。
上記及び特許請求の範囲に記載する「弦操作検出手段に
より上記弦の1つがはじかれたことまたは撥弦されたこ
とが検出されたとき、上記音源手段に対し、その弦に対
する楽音の発音開始を指示する」の意味は広義に解釈さ
れるべきである。すなわち、弦操作の検出は音源手段に
おいて楽音が発生されるための前提条件である0例えば
1周期測定手段を用いる電子弦楽器の場合、最初の周期
の確定時に、楽音の生成が開始されるのが望ましい。
また、特許請求の範囲に記載される「音源手段」は、フ
ィンガーボードを有する弦楽器本体内に設けられていて
もよいし、弦楽器本体の外部に設けられていてもよい、
同様に、「弦」、「弦操作検出手段」および「操作位置
検出手段」を除いたすべての「手段」を、弦楽器本体の
外部に設けた構成としてもよい。
楽音制御手段は、音源手段で生成される各々の弦に対す
る楽音に関し、その音量特性、音高特性、音色特性、エ
ンベロープ特性のうち少なくとも1つの要素を弦別に制
御することができる。
この発明のもう1つの側面によれば、フィンガーボード
と、張設された複数の弦と、上記各々の弦に対する撥弦
操作をモニターする撥弦モニター手段と、上記フィンガ
ーボードに対する操作位置をモニターする操作位置モニ
ター手段と、上記各々の弦に対する楽音を発生するため
の音源手段と動作上結合し、該音源手段から与えらる上
記各々の弦に対する楽音に効果を付加するための効果付
加手段と、上記音源手段を、上記撥弦モニター手段と上
記操作位置モニター手段からの各々のモニター結果に応
答して制御する楽音制御手段と、上記効果付加手段を制
御する効果Mg4手段とを備える電子弦楽器において、
上記効果制御手段は、上記各々の弦に対する楽音に付加
される効果が互に異なるように上記効果付加手段を制御
することを特徴とする電子弦楽器が提供される。
したがって、この構成は電子弦楽器の各々の弦に固有な
効果制御を提供するものである。
効果付加手段はそれぞれが音源手段の対応するチャンネ
ル出力と動作上結合する複数のディスクリートなエフェ
クタで実現してもよいし、時分割動作するポリフォニッ
クのエフェクタで実現してもよい、効果付加手段はトレ
モロエフェクタ、コー°ラスエフェクタ、デプスエフェ
クタ、リバーブエフェクタ、フェイザーエフェクタその
他のエフェクタの任意の1つあるいは任意の組み合わせ
で構成される。これに対応し、効果付加制御手段はトレ
モロ効果、コーラス効果、その他の任意の1つあるいは
任意の組み合わせを弦別に制御し得る。
楽音制御手段も各々の弦に対して生成される楽音の特性
が互に異なるように音源手段を制御し得る。
操作位置モニター手段の代りに各々の弦の振動の基本周
期をモニターする周期モニター手段が使用できる。
例えば、各々の弦に固有の楽音エンベロープ制御は各々
の弦に対する楽音エンベロープを別個独立に設定するエ
ンベロープ設定手段と、電子弦楽器の演奏中において、
音源手段で生成される各々の弦に対するエンベロープを
上記エンベロープ設定手段で設定されたデータに従って
制御する手段とによって実現することができる。
例えば、各々の弦に固有の効果制御は各々の弦に対する
効果パラメータを別個独立に設定する効果パラメータ設
定手段と、電子弦楽器の演奏中において、設定効果パラ
メータを用いて効果付加手段を制御する手段とによって
実現することができる。
さらに、この発明の電子弦楽器は、上述した弦操作検出
手段、操作位置検出手段(またはその代りの周期測定手
段)以外に、他の演奏検出手段あるいは演奏モニター手
段を含み得る。これらの手段の1つは各々の弦に対する
弦操作力を測定する弦操作力測定手段である0弦操作力
測定手段は弦の振動をピックアップする変換器(弦操作
検出手段や周期検出手段との間で共用するのが好ましい
)とピックアップされた信号から弦操作力に関する情報
を抽出する手段とで構成できる0例えば、撥弦力はピッ
クアップされた信号の最大の振幅、あるいはエネルギー
(パワー)によって評価することができる。もう1つの
演奏検出手段は各々の弦に対するチョーキング操作(弦
を内方あるいは外方にベンドする操作)を検出するチョ
ーキング検出手段である。チョーキング検出手段は弦の
張力を測定するタイプであり得る。さらに、手動操作可
使な演奏操作子とこの操作子に対する操作をモニターす
る操作子モニター手段を使用することができる0代表的
な手動操作可能な演奏操作子はトレモロアームである。
この発明は、これらの演奏検出手段(操作位置検出手段
1周期測定手段を含む)の任意の1つあるいは任意の組
み合わせを楽音の制御あるいは変調および/または効果
の制御のために利用することができる。
一構成例において、音源手段は第1の音色をもつ第1の
楽音を生成する第1音源モジュール手段と第2の音色を
もつ第2の楽音を生成する第2音源モジュール手段と、
各々の弦に対する上記第1の楽音と第2の楽音とを混合
する楽音混合手段とを有する。この応用の場合、この2
つの楽音の混合比をこの発明に従い、振動周期(あるい
はフィンガボードに対する操作位置)、撥弦力、弦に対
するチョーキングの量、トレモロアームに対する操作量
、弦番号のうち少なくとも1つの要素により制御するこ
とができる。
別の構成例において、音源手段で生成された各々の弦の
楽音はステレオ再生のために、少なくとも2つのオーデ
ィオ回路手段に分配され得る。この発明によれば、上記
各々のオーディオ回路手段に供給される楽音信号の相対
的な大きさを弦の振動周期(あるいはフィンガーボード
の操作位置)、撥弦力、チョーキング量、トレモロアー
ムの操作量または操作角度位置、および/または弦番号
の関数として制御することができる。
この発明のもう1つの特徴によれば、フィンガーボード
と、張設された複数の弦と、上記各々の弦に対する撥弦
操作をモニターする撥弦モニター手段と、上記各々の弦
に対する撥弦の強さをモニターする撥弦力モニター手段
と、上記フィンガーボードに対する操作位置をモニター
する操作位置モニター手段(または、各々の弦の振動の
基本周期をモニターする周期モニター手段)と1手動操
作可歳な演奏操作子と、上記演奏操作子と動作上結合し
、該演奏操作子に対する操作をモニターする操作子モニ
ター手段と、上記各々の弦に対する楽音を発生する音源
手段を制御する楽音制御手段とを備える電子弦楽器にお
いて、上記撥弦の強さと上記フィンガーボードに対する
操作量N(または上記振動の周期)と上記演奏操作子に
対する操作のそれぞれに楽音制御機能を可変に割り当て
る機能割当手段をさらに具備し、上記楽音制御手段は、
上記撥弦モニター手段と上記撥弦力モニター手段と上記
操作位置モニター手段(または周期モニター手段)と上
記操作子モニター手段からのモニター結果に応答し、上
記機能割当手段によって割り当てられたそれぞれの楽音
制御機能に従って上記音源手段を制御することを特徴と
する電子弦楽器が提供される。
広義には、機能割当手段は上述した弦楽器演奏検出手段
の任意の特定の1つを音源手段に対する楽音制御機能、
効果付加手段に対する効果制御機能、および/または他
の楽音信号処理手段に対する制g9機能として可変に割
り当てることができる。
さらにこの発明のもう1つの特徴によれば、フィンガー
ボードと、張設された複数の弦と、上記各々の弦がはじ
かれたことを検出する撥弦検出手段と、上記フィンガー
ボードの位置を検出する操作位置検出手段(または上記
各々の弦の振動の基本周期を測定する周期測定手段)と
、上記撥弦検出手段によりと、上記弦の1つがはじかれ
たことが検出されたとき、上記各々の弦に対する楽音を
発生するための音源手段に対し、その弦に対する楽音の
発音開始を指示する発音開始指示手段を含む楽音制御手
段と、を備える電子弦楽器において、上記操作位置検出
手段と動作上結合し、該操作位置検出手段によって検出
された上記各々の弦に対する上記フィンガーボードに対
する操作位置(または周期測定手段によって測定された
周期)からピッチデータを生成するピッチデータ生成手
段と、上記ピッチデータ生成手段によって生成されたピ
ッチデータを別の調律されたピッチデータに修正するピ
ッチデータ修正手段と、上記音源手段で発生される上記
各々の弦に対する楽音のピッチを上記ピッチデータ修正
手段で修正されたピッチデータを用いて制御するピッチ
制御手段とをさらに具備することを特徴とする電子弦楽
器が提供される。
この構成を使用することにより、ある調律系から別の調
律系への変換が容易に行える。
この発明はギター型の電子弦楽器に特に適しているが、
バイオリン型の電子擦弦楽器、またはフレットなしのフ
ィンガーボードをもつ電子弦楽器にも応用できる。
[実施例] くピッチ抽出型電子ギター〉 第1図にこの発明の特徴を組み込んだピッチ抽出型の電
子ギター1を示す、ピッチ抽出型の名の由来はこの電子
ギターがフレットに対して押さえられた弦の位置を知る
ために弦振動のピックアップ信号から基本周波数を抽出
するピッチ抽出手段を有することによる。ff通のギタ
ーと同様に、電子ギターlは胴部2と胴部2から延びる
ネック3とネック3の先端に取り付けられたヘッド4か
ら成り、ネック3の上面にはフレット5を突設して配置
したフィンガボード6が形成される。フィンガーボード
上には6本の弦7が張られ、各弦7の一端はへラド4に
設けたベツグ8に調節可能に支持され、他端は胴部2に
設けたブリッジ9に支持される。各弦7と対向する胴部
2上の位置には磁気型または圧電型のピックアップlO
が設けられ、これによってそれぞれの弦の振動が検出さ
れる。vk述するように、ピックアップされた弦振動信
号から、弦の振動周期(音高)と撥弦の強さを示す弦タ
ッチデータが抽出される。また、ブリッジ9にはトレモ
ロアーム11がつながっており。
これにより弦7の張力が加減されて弦の振動、したがっ
て音高に変化が付けられる。トロモロアーム11の機構
の詳細は後述する。
胴部2上には他のスイッチ等も設けられており、図には
、パワースイッチ12、音色選択スイッチ13、エフェ
クトモード選択スイッチ14゜チューニング操作子15
、楽音設定パネル16が示されている。エフェクトモー
ド選択スイッチ14はコーラススイッチ、ディレィスイ
ッチ、トレモロスイッチ、リバーブスイッチから成り、
演奏時に楽音のエフェクトを選択するのに用いられる。
チューニング操作子15は全ての弦7の楽音のピッチを
一律に変更するためのマスター操作子15Mと個々の弦
の楽音のピッチを変更するための6つの弦別チューニン
グ操作子15sから成る。チューニング操作子15は物
理的には弦7の振動に作用する要素ではないが、弦7に
対して電子的に生成される楽音のピッチを変更する機能
をもっている。楽音パラメータ設定パネル14はエフェ
クトパラメータの設定、エンベロープパラメータの設定
、及び各演奏操作子(弦7、チューニング操作子15.
)レモロアーム11など)あるいは演奏センサー(ピッ
クアップ10.)レモロアームセンサ23など)に可変
の楽音制御機能を割り当てるのに使用される。
胴部2とへラド4にそれぞれ示す2つのスピーカ17a
、17bは電子的に生成された楽音信号を音響信号に変
換して外部に放音する。
くトレモロアーム〉 トレモロアーム機構の構成例を第2図と第3図に示す0
図示のように、トレモロアーム11は胴部2のハウジン
グ2aに設けられた2つの支点18a、18bを中心と
して揺動可能なブリッジ基板19につながっている。ブ
リッジ基板19には弦7を支持する駒20が取り付けら
れている。
通常時、ブリッジ基板19は胴部ハウジングの下方部と
ブリッジ基板19との間に設けられたバネ21の力とそ
れに対向する弦7の張力とによってつりあいを保ってい
るが、トレモロアーム11が操作されると支点18a、
18bを中心として上下に揺動する。これにより、弦7
の張力が変化して弦7の振動周波数が変化する。
後述するように弦7の振動周波数はピックアップlOの
出力信号から抽出される。しかし、弦7の振動周波数は
トレモロアーム11を操作しなくても変化できるので(
例えば、弦7を押さえる位置を変えることにより、ある
いは弦7をチョーキングすることにより)、ピックアッ
プlOの出力信号からトレモロアーム11自体の操作量
を知ることはできない、したがって、トレモロアームl
l自体の操作量を検出するトレモロアームセンサーを設
けることは望ましい0図示の例では、支点18a、18
bから遠く隔ったブリッジ基板19の側面にラック22
が取り付けられ、このラック22と対向する調部ハウジ
ング2aの位置にラック22と保合可能な歯車23aを
もつ可変抵抗型のトレモロアームセンサー23が設けら
れている。トレモロアーム11の操作に応じてラック2
2が動き、これによりトレモロアームセンサー23の出
力電圧が変化することになる。
くチューニング操作子〉 チューニング操作子15の一構成例を第4図に示す、こ
のチューニング操作子15Mはハウジング2aに設けた
軸24を中心として回転可能で。
かつ操作後にバネ(図示せず)の力で元の位置に自動復
帰するようになっている。チューニング操作子15の別
の構成例を第5図に示す、このチューニング操作子15
Mは回転可能でかつ適当な位置に動かされた後はその位
置に静止するようにハウジング2aに支持されている。
チューニング操作子15Mはスライダータイプであって
もよい。
く楽音パラメータ設定パネル〉 第6図に楽音パラメータ設定パネルの構成例を示す、上
述したように、楽音パラメータの設定には、各タイプの
演奏入力(振動周期、撥弦の強さ、トレモロアームの操
作量)に楽音制御機能を割り当てる機能割当モード、エ
フェクトのパラメータを設定するエフェクト設定モード
、エンベロープのパラメータを設定するエンベロープ設
定モードの3つがある。これらの各モードへの移行はそ
れぞれ、機能割当モードキー(FA)25.エフェクト
設定キー(EF)28、エンベロープ設定キー(NY)
27により行われる0表示パネル28には楽音パラメー
タ設定のための各画面が表示される0次キー29により
次の画面に進み、戻キー30により前の画面に戻る。カ
ーソルキー31によりスクリーンカーソルの位置が制御
される。アップキー32はデータの値をインクリメント
し、ダウンキー33はデータの値をデクリメントする。
所望のデータの値の選択は数値選択キー34により行わ
れる。所望の機能の選択は選択キー35により行われ、
その取消は取消キー36により行われる。
く全体回路構成〉 第1図に示すピッチ抽出型電子ギターの全体回路構成を
第7図と第8図に示す0図示のように各演奏操作子、入
力装置は適当なインタフェースを介してマイクロコンピ
ュータ(CPU)40に結合している。すなわち、トレ
モロアーム11のセンサー23からの信号はA/D変換
器41によりデジタル信号に変換されてマイクロコンピ
ュータ40に入力され、チューニング操作子15からの
信号もA/D変換器42によりデジタル信号に変換され
て入力される。また、楽音パラメータ設定パネル16も
マイクロコンピュータ40に結合しており、設定された
楽音パラメータがマイクロコンピュータ40のメモリに
記憶される。ブロック43はギターのボディに配置され
るその他のスイッチ類(音色選択スイッチ13、エフェ
クトモード選択スイッチ14など)を包括的に示したも
ので、このスイッチ部43の各スイッチの状態もマイク
ロコンピュータ40によりモニターされる。
ピックアップlOからの弦振動信号は後で詳述するピッ
チ抽出回路P1において前処理され、しかる後、マイク
ロコンピュータ40に入力される。
マイクロコンピュータ40はこの前処理されたピックア
ップ信号から弦7の振動周期を抽出するとともに弦7を
撥弦した強さ(弦タフチデータ)を抽出する。
楽音パラメータ設定パネル16により設定された情報と
これらの演奏操作子からの演奏入力に基づいてマイクロ
コンピュータ40は音源70と効果付加部(エフェクタ
)80を制御する。音源70は後で詳述するが時分割動
作するポリフォニ−/ りf) P CM (PtlL
SE C0DE MODULATION )音源であり
、2つの音色を合成することにより1つの楽音を生成す
ることができる。音$70の出力は効果付加部80に供
給され、ここで、楽音に効果が付与される。効果付加部
80も後で詳述するが、時分割動作するポリフォニック
のデジタルエフェクタであり、楽音チャンネル別に独立
の効果を付加することが可使である。効果付加部80の
出力はD/A変換器181でアナログ信号に変換され、
ステレオサウンドシステム190の左右のオーディオ回
路190A、190Bに供給され、スピーカ17a、1
7bを経て放音される。
くピッチ抽出回路〉 ここで、ピッチ抽出回路P1〜P6を詳細に説明する。
第7図に示すように、ピックアップlOからの弦振動信
号はピッチ抽出回路(ピックアップ信号処理回路)Pi
−P6のそれぞれに入力される。
ピッチ抽出回路PI−P6はマイクロコンピュータと協
動して弦7の振動の基本周期と撥弦の強さを抽出する回
路であり、ピックアップlOからの信号を最初にアンプ
44で増幅する。増幅された信号はローパスフィルタ(
LPF)45に入力され、ここで望ましくない高周波数
成分が除去される。ローパスフィルタ45の特性は第9
図に示すようにそのカットオフ周波数が各弦の開放弦状
態における基本振動周波数の約4倍に設定される。
これは各弦の音域が2オクターブであることに基づいて
いる。ローパスフィルタ45の出力は正の最大ピーク検
出回路(MAX)46と負の最小ピーク検出回路(MI
N)47とゼロクロス検出回路(Zero)48とA/
D変換器49に供給される。
最大ピーク検出回路46はピックアップ信号が最大(正
)のピークに達したことを検出し、その検出信号でフリ
ップフロップ50をセットする。
最小ピーク検出回路41はピックアップ信号が最小(負
)のピークに達したことを検出し、その検出出力でフリ
ップフロップ51をセットする。ゼロクロス検出回路4
8はピックアップ信号のゼロクロス点を検出する。
最大ピーク検出回路46の詳細は第1θ図に示され、ロ
ーパスフィルタ43からの信号はオペアンプ461の非
反転入力に供給され、オペアンプ461の出力はダイオ
ードD1の7ノードに接続され、ダイオードDIのカソ
ードは並列に接続されたコンデンサCと抵抗R1を介し
て接地されるとともにオペアンプ461の反転入力にフ
ィードバックされる。オペアンプ461の出力は抵抗R
2、ドライバ462を介して上記フリップフロップ50
に与えられる。
最小ピーク検出回路47の詳細は第11図に示される。
構成は最大ピーク検出回路46とほぼ同じであるがD2
で示すようにダイオードは回路内に逆向きに接続される
最大ピーク検出回路46と最小ピーク検出回路47の動
作は第12図に示すタイミングチャートから容易に理解
できる。
ゼロクロス検出回路48の構成は第13図に示される。
オペアンプ481はコンパレータとして働き、ローパス
フィルタ45からの信号を非反転入力に受け、ゼロの電
位を反転入力に受ける。オペアンプ481の出力は抵抗
R5ドライバ482を通してゼロクロス出力となる。
第7図に戻って、最大ピーク検出回路46の検出したピ
ックアップ信号の最大ピークのタイミンク信号はフリッ
プフロップ50をセットしてその出力なHighに変化
させる。この信号はオアゲート52を通ってラッチ53
に加えられ、これにより、A/D変換器49からの最大
ピークのデータがラッチ52に取り込まれる。ORゲー
ト52の出力はラッチ割込信号Llとしてマイクロコン
ピュータ40に与えられ、これを受けてマイクロコンピ
ュータ40はラッチ53のデータを読み取る。さらに、
フリップフロップ50のHi ghの出力はANDゲー
ト54をイネーブルする。
ANDゲート54はフィルター45の信号が負方向にゼ
ロクロスするときにゼロクロス検出回路48から与えら
れる信号をインバータ55を通して受けて完全にイネー
ブルされ、ピックアップlOの信号が最大ピークを通っ
た後ゼロクロスしたことを示す割込信号lNTa+をマ
イクロコンピュータ40に与える。これを受けてマイク
ロコンピュータ40は対応するフリップフロップ50を
リセットして後述する割込処理を実行する。−方、最小
ピーク検出回路47によりピックアップ信号の最小ピー
クが検出されると、この検出信号によりフリップフロッ
プ51がリセットされ、その出力がオアゲート52を通
ってマイクロコンピュータ40にラッチ割込信号L1を
与えるとともにラッチ53にA/D変換器49からの最
小ピークのデータを取り込ませる。さらにフリップフロ
ップ51の出力によりANDゲート56がイネーブルさ
れる。その後、ANDゲート56はピックアップ信号の
負から正へのゼロクロス時にゼロクロス検出回路48か
ら与えられる信号により完全にイネーブルされ、ピック
アップ信号が負のピークを通った後ゼロクロスしたこと
を示す割込信号lNTb+をマイクロコンピュータ40
に与える。
これを受けてマイクロコンピュータ40は対応するフリ
ップフロップ51をリセットして後述する割込処理を実
行する。
くピックアップ処理〉 ここで、マイクロコンピュータ40により実行されるピ
ックアップ信号処理について説明する。
第14図に弦7に関するマイクロコンピュータ40のモ
ード遷移図を示す、状態SOは弦7が静止状態にあると
きのモードであり、弦の振動の発生が検出されると最初
の弦振動周期の抽出モードSlに移行する。そして、最
初の弦振動の周期が確立すると弦のタッチデータを生成
し、発音処理を実行して(Pi)、弦振動周期のモニタ
ーモード第2に移行する。モニターモード第2では弦の
振動周期が変化したときに楽音のピッチを変更する処理
を実行する(P2)、弦の振動が停止するとマイクロコ
ンピュータ40は消音処理を行い(P3)、弦の静止状
態のモードSOに戻る。
第15図にマイクロコンピュータ40の実行するピック
アップ処理ルーチンを示す、ステップ15−1で弦振動
のモードを判別する。15−2〜15−4は弦の静止モ
ードにおける処理であり、15−5〜15−8は弦の最
初の振動周期の抽出モードにおける処理であり、15−
9〜15−13は弦の振動周期の監視モードにおける処
理である。この例では弦7の振動の開始は振動レベルが
所定値を越えたことによって検出しており(15−2)
、弦振動の終了は振動レベルが所定値より下がったこと
によって検出している。ステップ15−2.15−9に
示す振動レベルのデータはラッチ割込信号りに応答して
、マイクロコンピュータ40がラッチ53から読み取っ
たピー、クアップ信号の現在のピーク(振幅)である、
ラッチ割込処理においてマイクロコンピュータ40はラ
ッチ53の内容を読んで、ワークメモリ401上の振動
レベルスタックにストア(ブツシュ)する、このストア
されたデータがこのステップ15−2.15−9で検査
されるわけである。15−3に示す一波目フラグFP、
FNは次に説明する周期測定の割込処理において参照さ
れる。ステップ15−6に示すように、この例では、撥
弦の強さ(弦タッチデータ)は弦の振動が開始してから
最初の振動周期が確定されるまでの間にサンプリングし
た弦振動ピックアップ信号の最大の振幅値で与えられる
割込処理I N T a とlNTbで実行される弦7
の振動周期の測定のフローを第16図と第17図に示す
、このフローでは、ピックアップ信号のピークから次の
同じ極性のピークまでの間に反対の極性のピークがある
ことを条件として、ピックアップ信号のピーク後の最初
のゼロクロスから同じ極性の次のピークの後の最初のゼ
ロクロスまでの時間を測定して弦振動の基本周波数の周
期を得ている。この方法は弦振動に含まれる高調波成分
の影響を有効に除去することができる。
第7図に示すカウンタ402はフリーランニングカウン
タであり、ピックアップ信号がピークの後に始めてゼロ
クロスしたときに(v4込信号lNTa 、lNTbの
発生時に)マイクロコンピュータ40により読み取られ
(18−1,17−1)、ピックアップ信号が一波目の
ときかまたは前の同じ極性のピークの後に反対の極性の
ピークが既に通過しているかを条件にして、そのカウン
ト値がワークメモリ401にストアされる(16−7.
17−7)、さらに後者の場合には、ワークメモリ40
1にストアしておいた前回のカウント値が読み出され、
今回のカウント値と前回のカウント値の差を計算して振
動周期データを生成し、ワークメモリ401に書き込む
(16−5,17−5)。
参考までに第18図にピッチ抽出のタイムチャートを示
す。
第16図と第17図に示す振動周期の測定プログラムは
容易に変形できる。あるプログラムではゼロクロス間の
時間ではなく、同じ極性のピーク間の時間を測定する。
この場合、ゼロクロス回路48とそれに関連する回路要
素は不要となる。別のあるプログラムではピックアップ
信号の正のピークと負のピークとの比を正確な振動周期
測定のために利用する0例えば、正のピークから次の正
のピークまでの間に通過した負のピークが、正のピーク
に対して所定の比率以上の値をもつことを条件にして、
正のピーク間の時間を振動周期とする。また最初の振動
周期以外の振動周期は複数の振動周期の測定値から決定
することができる。
く音 源〉 次にPCM音源70について詳述する。第8図には音源
70がそれぞれの弦の楽音を2つの音色から合成可能な
ことを示すため、音源70を第1の音色を生成する第1
の音970Aと第2の音色を生成する第2の音源70B
とに分けて示しである。実際には音源70は時分割(T
DM)により複数の音源モジュールを実現するハードウ
ェアで構成され、その音源モジュール(チャンネル)の
数は弦の数×(音色数7弦)以上である。
各音源70A、70Bのアドレス制御部700は、マイ
クロコンピュータ40から転送された制御データに基づ
き読み出しアドレスを波形ROM(Read 0nly
 Memory)715に供給する。この波形ROM7
15は、複数の楽音の波形を記憶しており、第1音源7
0Aのアドレス制御部700が波形ROM715から読
み出す楽音波形と第2音源70Bのアドレス制御部70
0が読み出す楽音波形とは当然具っている。波形ROM
715から読み出された波形データは1乗算器730に
入力され、ここでエンベロープジェネレータ720から
出力されるエンベロープと乗算され、その乗算結果がラ
ッチ回路740に供給される。このラッチ回路740の
出力は乗算器750で、レベル制御部760から出力さ
れるレベル信号と乗算され、ラッチ回路770に供給さ
れる。第1音源70Aのレベル制御部760と第2音源
70Bのレベル制御部760はマイクロコンピュータ4
0により独立に制御され、これにより、2つの音色の混
合比が制御される。第1と第2の音源モジュール70A
、70Bのラッチ回路770の出力は加算回路780で
合成され、この合成出力はラッチ回路790を介して効
果付加部80に供給される。
第19図に、音源70のアドレス制御部700の一例を
示す、同図において、スタートアドレスレジスタ701
は、波形ROM715に記憶される楽音波形データの開
始アドレスを格納するレジスタ、ピッチデータレジスタ
702は楽音波形の読み出し速度を制御するピッチデー
タを格納するレジスタ、エンドアドレスレジスタ703
は楽音波形データの最終アドレスを格納するレジスタで
あり、各レジスタの内容はマイクロコンピュータ(CP
U)40により制御される。スタートアドレスレジスタ
701にあるアドレスデータは、CPU40から与えら
れるキーオン信号で開くゲート704を介して、カレン
トアドレスレジスタ705に格納される。このカレント
アドレスレジスタ705のデータは、加算器706でピ
ッチデータレジスタ702のピッチデータと加算され、
ラッチ回路707に与えられる。このピッチデータは出
力音の周波数に基づき決定されるもので、アドレスの歩
進速度がこの値によって決まる。ラッチ回路707の内
容は、比較器708でエンドアドレスレジスタ703の
最終アドレスデータと比較されるとともに、波形ROM
715に読み出しアドレスとして与えられる。また、ラ
ッチ回路707の現在アドレスデータは、比較器708
の比較結果によりアドレスデータが最終アドレスを越え
ていないときに開くよう制御されるゲート709及びキ
ーオン信号をインバータ710で反転した信号で開くよ
う制御されるゲート711を介してカレントアドレスレ
ジスタ705に戻される。さらに、現在アドレスが最終
アドレスと一致するか或いはそれを越えるとカレントア
ドレスレジスタ705のアドレスデータは、比較器70
8の比較結果をインバータ712により反転した信号で
制御されるゲー)713を介して、ゲート711からカ
レントアドレスレジスタ705に戻される。従ってアド
レス歩進は停止される。
12(lに音源70のエンベロープジェネレータ720
を例示する。レベル兼レート指示部721にエンベロー
プの各ステップ(セグメント)のレートとレベルまたは
サスティンを表わすパラメータがCPU40により設定
される。動作においてレベル兼レート指示部721は最
初にセレクタ724を介して累算器723にエンベロー
プの初期値をセットし、最初のステップのレベル(目標
イメ)とレートを比較器722と累算器723に供給す
る。累算器723はレベル兼レート指示部721からの
レートを累算してエンベロープデータを生成し音源70
の乗算器730に供給する。
累算器723の出力エンベロープは比較器722にも供
給され、ここで、レベル兼レート指示部721からの現
ステップの目標レベルと比較される。比較器722はエ
ンベロープが目標レベルと一致したときにステップ更新
信号をレベル兼レート指示部721に送る。これを受け
てレベル兼レート指示部721は次のステップのレート
とし・ベルのデータを読み出して累算器723と比較器
722に供給する。サスティンステップのときはレベル
兼レート指示部721はゼロのレートを累算器723に
供給する。これにより、エンベロープが固定される。キ
ーオフのときにCPU40はレベル兼レート指示部72
1に制御信号を供給し、これを受けてレベル兼レート指
示部721は最終ステップのレートとレベルを出力して
累算器723と比較器722に供給する。
く効果付加部〉 次に効果付加部80について述べる。
第21図は、効果付加の処理を行う効果付加部80のブ
ロック図である。同図において、DSP(デジタルサウ
ンド処理ハードウェア)800は、所定のサンプリング
クロックにより音源70から与えられるチャンネルごと
の楽音信号を取り込み、後述する効果付加の処理を行い
、D/A変換器181に出力する。また、波形メモリ8
30は、DSP800の制御のもとに入力された楽音信
号データを記憶するメモリであり、アドレスラッチ回路
810により書き込み及び読み出しアドレスが供給され
、データラッチ回路820に書き込み及び読み出しデー
タが格納される。なおり5P19は、後に詳細に説明す
る効果付加のための各種制御パラメータを格納する図示
しないパラメータメモリを有する。
第22図は、効果付加部80の機能ブロック図である。
同図において入力信号データは、トレモロ効果付加部8
00A及びコーラス効果付加部800Bにおいて、それ
ぞれの処理が行われステレオの2出力を得る。このトレ
モロ効果付加部800A及びコーラス効果付加部800
Bの出力側には、それぞれの2出力を第1の出力側と2
人力のディレィ効果付加部aooc及びリバーブ効果付
加部8000の入力側へ切換えるスイッチ801が設け
られている。ディレィ効果付加部aooc及びリバーブ
効果付加部800Dでは、それぞれの処理が行われステ
レオの2出力を得る。このディレィ効果付加部800C
及びリバーブ効果付加部800Dの出力側には、それぞ
れの2出力を第2の出力側へ切換えるスイッチ802が
設けられている。これらのスイッチ801゜802はエ
フェクト選択モードスイッチ14(第1図参照)に対応
している。
第23図にDSP800により実行される効果付加処理
のフローを示す、DSP800は、外部よりサンプリン
グクロックが与えられることによりフラグFがrlJと
なる。そこで、ステップ23−1ではフラグFがrlJ
か否かの判断がなされる。そして、F=1になったとき
ステップ23−2においてF=0とされる0次に、ステ
ッ〜プ23−3においてCPU40から与えられた効果
付加のためのパラメータ及びフラグ類の変更処理が行わ
れる。この変更処理は、1つのパラメータまたはフラグ
を1サンプリングごとに変更したり、あるいは変更する
パラメータの目標値が与えられることにより所定のサン
プリングクロック間に補間しながら徐々に変更するよう
実行される。
次に、ステップ23−4において、CPU40から与え
られる効果の選択信号EFFESIがコーラスかトレモ
ロかの判断を行い、コーラスと判断されたときには、ス
テップ23−5において第22図のコーラス効果付加部
800Bによるコーラスの処理(CHORUS)を実行
し、トレモロと判断されたときにはステップ23−6に
おいてトレモロ効果+t 加部800Aによるトレモロ
の処理(TREMOLO)を実行する0次に、ステップ
23−7において、CPU40から与えられる効果の選
択信号EFFE第2がリバーブかディレィかの判断を行
い、リバーブと判断されたときにはステップ23−8に
おいてリバーブ効果付加部800Dによるリバーブの処
理(REVERB)を実行し、ディレィと判断されたと
きにはステップ23−9においてディレィ効果付加部8
00Cによるディレィの処理(DELAY)を実行する
0次に、再びステップ23−1へ戻りサンプリングクロ
ックごとに同様の処理を繰り返す。
第24図はトレモロ効果付加部800Aの機能ブロック
図である。同図において、トレモロ効果付加部800A
は低周波発振器(LFO)841から出力される低周波
の波形データ(1,0〜0)を用いて演算処理を実行し
、トレモロ効果の付加されたステレオ出力を得るもので
ある。LFO841は、例えば所定の波形データを記憶
するメモリよりサンプリング周期ごとに読み出して、正
弦波等の低周波の波形を発生させるもので、トレモロ速
度のパラメータ(TMSPED)により発振周波数が変
化するものである0周波数は、例えば0.15〜840
Hz程度である。入力信号データは、2つの乗算器84
2.843に与えられる。
一方の乗算器842は入力信号データにLFO841の
出力を乗算し、他方の乗算器843は入力信号データに
、LFO841の出力の符号を変えた値に加算器844
で「1」を加算した信号、すなわち、LFO841の出
力と180’位相の異なる信号を乗算し、それぞれの乗
算結果を乗算器845,846へ供給する。これらの乗
算器845.846では、それぞれ乗算器842.84
3の出力にトレモロの深さを決めるパラメータ(TMD
PTH)を乗算し、それぞれ加算器847.848へ出
力する。これに対し、加算器847.848は、それぞ
れ、乗算器845.846の出力の符号を変えた値を入
力信号データに加算し、それぞれの加算出力がステレオ
の2つのトレモロ出力となる。したがってTMDPTH
が「O」のときは原音の入力信号データがそのまま出力
され、TMDPTHがrlJのときには100%の振幅
変調のかかった入力波形データが出力される。
第25図はコーラス効果付加部800Bのブロック図で
ある。同図において、コーラス効果付加部800Bは、
波形データを遅延する遅延回路(ディレィ)851と、
前記と同様の低周波発振器(LFO)852とを有し、
演算処理によりトレモロ効果の付加されたステレオ出力
を得るものである。遅延回路851は、遅延された入力
信号データを与えるものであり、第21図に示す波形メ
モリ830に記憶した入力波形を遅延して読み出すこと
により実現される。以下、後述する各遅延回路も同様に
構成されるものである。LFO852は、前記と同様に
低周波の波形を発生させるもので、上位側に4つの整数
部出力、下位側に1つの小数部出力を持ち、モジュレー
ション深さを決めるパラメータ(CMDPTH)及びモ
ジュレーション速度を決めるパラメータ(CMS PE
D)によりそれぞれ振幅と発振周波数が変化するもので
ある。LFO852の4つの整数出力は、それぞれ加算
器853,854,855゜856により遅延時間パラ
メータ(CDTIME)と加減算され、それぞれの加減
算出力a、a′、b、b’が遅延回路851に読み出し
アドレスとして与えられる。ここで、加減算出力a’、
b’はそれぞれ加算出力a、bの1つ前、後のアドレス
を示す。
詳細には、a、a’、b、b’の値は次のようになる。
ここにhは、LFO852の出力の上位データである。
a = h + CD T I M Ea’=h+1+
cDTIME b=−h+CDTIME LFO852の小数部出力文と遅延回路851から読み
出された波形データ[a′]、[b′]とは、それぞれ
乗算器857.858で乗算される。また、LFO85
2の小数部出力の符号を変えた値に加算器859で「1
」を加算した加算出力と、遅延回路851から読み出さ
れた波形データ[al、[blとは、それぞれ乗算器8
60゜861で乗算される。そして、乗算器857゜8
60の出力は加算器862で加算され、乗算器858.
861の出力は加算器863で加算される。
加算器862.863の出力x、yは次の式で示される
x=  (1−又)  X  [al  +見X[a’
ly=  (1−9,) x  [bl  十文x[b
’lすなわち、x、yは読み出された前後の波形データ
[al、[a′]と[bl、[b′1との間をそれぞれ
小数部出力立で補間したものである。
さらに、加算器862,863の出力は、それぞれ乗算
器864.865でコーラスの深さを決めるパラメータ
(CI)EPTH)と乗算される0乗算器864,86
5の出力は、それぞれ加算器866.867で入力信号
データに加算されステレオの2つのコーラス出力となる
。なお、加算器866.867の出力側ではオーバーフ
ローしないよう右シフトが行われる(×印で示す)。
このようにして、コーラス効果付加部800Bでは、L
FO852の整数部出力により遅延時間パラメータ(C
DTIME)を中心として、低周波の読み出しアドレス
が指定され、遅延回路851から波形データが読み出さ
れる。この読み出された隣接する波形データは、LFO
852の小数部出力で補間され、コーラスの深さを決め
るパラメータ(CDEPTH)と乗算され、さらに入力
信号データに加算され、周波数が変調されることでコー
ラス効果が付加されたステレオ出力が得られる。
第26図はディレィ効果付加部aoocのブロック図で
ある。同図において、ディレィ効果付加第27図はリバ
ーブ効果付加部800Dのブロック図である。同図にお
いて、リバーブ効果付加部8000は、主に初期反射付
加部81と残響付加部82とから構成されており、後者
の残響付加部82は入力側残響付加部82aと出力側ス
テレオ化部82bとから構成されている。
上記初期反射付加部81は、2つの入力信号を加算する
加算器81aと、この加算出力に音量/(ラメータ(R
I NG)を乗算する乗算器83と、この乗算出力に対
して初期反射音として複数の中間タップから遅延時間D
TI〜DT4の出力を得る遅延回路(ディレィ)84と
、これらの遅延出力及び入力側残響付加部82aからの
フィードl<ツタ信号を加算する加算器85とを有する
入力側残響付加部82aはフィードバックループを持つ
複数の遅延回路86−1〜86−5を有し、それぞれ独
自に遅延時間DTII−DT15が設定される。遅延回
路86−1〜86−4のフィードバックループ上には、
ローパスフィルタ87−1〜87−4と、リピートパラ
メータ部800Cは、2つの入力に対する効果付加のた
めに2組設けられており、2つの遅延回路871を有す
る。これら遅延回路871は、それぞれ遅延時間パラメ
ータ(DHTIME)だけ遅延して波形データが読み出
され、その出力がフィードバックループ上の乗算器87
2でリピートパラメータ(DRRPT)と乗算され、さ
らに加算器873で入力信号データに加算され、遅延回
路871に入力される。そして、遅延回路871の出力
は、乗算器874でディレィの深さを決めるパラメータ
(DRDPTH)が乗算され、さらに加算器875で入
力信号データに加算され、ステレオの2つのディレィ効
果出力となる。なお、加算器873.875の出力側で
は前記同様右シフトが行われる(×印で示す)。
このようにして、入力信号データは、フィードバックル
ープを有する遅延回路871により遅延され、この遅延
信号が再び入力信号データに加算されて、ディレィ効果
の付加されたステレオ出力が得られる。
(RMRPTl−RMRPT4)をそれぞれ乗算する乗
算器88−1〜88−4とが設けられており、各フィー
ドバック信号データは、加算器85の出力と各遅延回路
86−1〜86−4の入力側に設けられた加算器89−
1〜89−4で加算される。これら加算器89−1〜8
9−4の出力は、右シフト処理(×印)が行われて、そ
れぞれ各遅延回路86−1〜86−4に供給される。各
遅延回路86−1〜86−4の出力は、加算器90で加
算される。加算器90の出力は、ローパスフィルタ91
を通り、乗算器92でリピートパラメータ(RPRFT
)が乗算され、加算器85−にフィードバックされる。
また、遅延回路86−5のフィードバックループ上には
リピートパラメータ(R5RPT)を乗算する乗算器8
8−5が設けられており、フィードバック信号データは
、加算器90の出力信号と遅延回路86−5の入力側に
設けられた加算器89−5で加算される。この加算器8
9−5の出力は、右シフト処理(×印)が行われて、遅
延回路86−5に入力される。この遅延回路86−5の
出力に乗算器93で音量パラメータ(R5ED)を乗算
した値は、加算器90の出力に乗算器94で音量パラメ
ータ(R5DD)を乗算した値に、加算器95で加算さ
れる。
上記出力側ステレオ化回路82bは、入力端残響付加部
82aで得られた出力をステレオ化するものであり、フ
ィードバックループを持つ2つの遅延回路86−6.8
6−7を有し、それぞれ独自に遅延時間DT16、DT
17が設定される。
各フィードバックループ上には、リピートパラメータ(
R6RPT、R7RPT)を乗算する乗算器88−6.
88−7が設けられており、フィードバック信号データ
は、加算器95の出力信号と各遅延回路86−6.86
−7の入力側に設けられた加算器89−6.89−7で
加算される。これら加算器89−6.89−7の出力は
、それぞれ右シフト処理(×印)が行われて、遅延回路
86−6.86−7に入力する。遅延回路86−6.8
6−7の出力に、それぞれ乗算器96.97で音量パラ
メータ(R6ED、R7ED)を乗算したfめは、加算
器95の出力にそれぞれ乗算器98.99で音量パラメ
ータ(R6DD、R7DD)を乗算した値にそれぞれ加
算器100.101で加算される。これら加算器100
,101の出力は、初期反射付加部81の加算器85の
出力に乗算器102で音量パラメータ(RINT)を乗
算した値が、それぞれ加算器103゜104で加算され
、さらに、それぞれ乗算器105.306でリバーブの
深さを決めるパラメータ(RDPT)I)が乗算され、
リバーブ効果が付加されたステレオ出力が得られる。
要約すると、入力信号データは、遅延回路84で複数の
遅延時間DT1−DT4だけ遅延され、加算器85で加
算されて初期反射音が得られる。
ここで乗算2383のRINGの値をオーバーフローの
ノイズ防止のため調整される。そして、加算器85の初
期反射音は、加算器89−1〜89−4に与えられ、こ
こで遅延回路86−1〜86−4の出力にリピートパラ
メータ(RMRPTI〜RMRPT4)を乗算したフィ
ードバック信号と加算され、さらに遅延回路86−1〜
86−4に入力され、それぞれ所定の遅延時間DTII
〜DT14だけ遅延され、加算器90で加算され、さら
に遅延回路86−5で遅延される。加算器90の出力は
、フィードバックループ上の乗算器92でリピートパラ
メータ(RPRPT)を乗算して加算器85に戻される
。このリピートパラメータ(RPRPT)とリピートパ
ラメータ(RMRPTl−RMRPT4)の極性を逆に
設定することにより、各遅延回路86−1〜86−4の
自身のフィードバック量を少なく、他のフィードバック
量を多くし共振を防止することができる。また、フィー
ドバックループ上のローパスフィルタ87−1〜87−
4.91により高域成分が減衰し自然な残響効果が得ら
れる。そして、上記加算器95の出力は、出力側ステレ
オ化回路82bでフィードバックループを有し、リピー
トパラメータ(R6RPT、R7RPT)を乗算して遅
延回路86−6.86−7で遅延され、さらに、音量調
整されて加算器100,101で゛加算される。
この加算器100.101の出力は複雑なつまり残響時
間が種々異なりまた周波数成分の変化も多い残響音とな
る。そして、この残響音に、乗算器102で音i (R
I NG)調整された初期反射音が加算され、さらにリ
バーブの深さ(HDPTH)が乗算されステレオ出力が
得られる。
フレットスイッチ型電子ギター 第28図にこの発明の特徴を組み込んだフレットスイッ
チ型電子ギターIMの外観を示す、フレットスイッチ型
の名の由来はこの電子ギターIMがフィンガーボードに
対して押さえられた弦の位置(フレットナンバー)をフ
ィンガーボードに埋め込んだスイッチによって検出する
ことによる。
図面において、フレットスイッチ型電子ギターIMの要
素のうち既に述べたピッチ抽出型電子ギターlの要素と
対応するものには同様の参照番号、記号を付し、それら
の要素に関する説明は省略することにする。
第28図かられかるように、電子ギターIMは2組の弦
、すなわちフレット弦と呼ぶ弦7Fとトリガー弦と呼ぶ
弦7Tを有している。フレット弦7Fはフィンガーボー
ド6上に張設され、一端がネック3の根元に設けたブリ
ッジ9Fに固定され、他端がヘッド4に組み込んだチョ
ーキング機能110 (後で詳述する)に調節可能に支
持されている。フィンガボード6は弾性ゴムでできてお
り、隣り合うフレット間の各弦7Fと対応するフィンガ
ボード6の下面の各位置に7レフトスイツチPSWが配
設され、これらのフレットスイッチPSWにより、押弦
位aが検出されるようになっている。詳細には、第29
図に良く示されるように、表面ゴム(フィンガボード)
6はプリント基板111の上に積層され1表面ゴム6の
両縁はプリント基板111の両縁を包み込んで、プリン
ト基板111を固定するように0字状に折曲されている
0表面ゴム6のプリント基板111に接合する下面には
、各フレット5間で、かつ、各フレット弦7Fと対応し
た位置に6列の凹部112が形成され、この四部112
の底面にはフレットスイッチPSWの可動接点113が
形成されるとともに、この凹部112と対向するプリン
ト基板111の上面には、フレットスイッチPSWの固
定接点114が形成される。したがって表面ゴム6を、
上からフレット弦7Fとともに押さえることにより、可
動接点113が固定接点114に接触導通することにな
る。
このようにしてフレットスイッチPSWは押弦位置を検
出するものである。しかし1弦のチョーキング等による
弦の張力の変化に関する情報は何も与えてくれない、こ
の目的のために、上記チョーキング機構110が設けら
れている。
チョーキング機構の一構成例を第30図と第31図に示
す1図示のように、フレット弦7Fはネック3の端に設
けた弦ガイド板115の孔116を通って延び、その一
端は、ヘッド4に対し回動可能に軸支されたプーリ11
7に係止されている。このプーリ117にはフレット弦
7Fの引張り方向(図中矢印A方向)と反対方向に該プ
−り117を弾性的に引張るためのスプリング118の
一端が係止されており、このスプリングl18の他端は
ネック3に係止されている。
前記プーリ117に一体的に形成された軸119には、
チョーキングセンサーとしてのボリューム120が連結
されており、ブレッド弦7Fの引張り量に応じてボリュ
ーム120の抵抗値が可変制御されるようになっている
。プーリ117の回動可能範囲はヘッド206に固定さ
れたストッパ部材121で規制され1通常時はプーリ1
17に形成した突起122がこのストッパ部材121に
係合してプーリ117の位置を保持している。なお、1
23はプーリ117の周辺を被覆して外観をすっきりさ
せるためのヘッドカバーである。
チョーキング機構の別の構成例を第32図に示す、この
チョーキング機構110Mは弦7Fの一端に感圧素子(
例えばピエゾ素子)を連結し、この感圧素子により弦7
Fの張力の変化を検出するようにしたものである。
詳細には1弦ガイド板115に、リング上の感j1ヨ素
子124(例えばピエゾ素子)及び保持板125を積層
配置するとともに、フレット弦7Fの一端を前記弦ガイ
ド板115に形成した弦ガイド孔116、感圧素子12
4に設けた挿通孔126、保持板125に設けた弦係止
孔127内にそれぞれ挿孔させ、弦端に設けた係止突部
128を保持板125に係止する。
この構成の場合、チョーキングのためフレット弦7Fを
押し上げ押し下げると、フレット弦7Fは引っ張られそ
の張力の増加によって感圧素子124に加わる圧力が変
化し、感圧素子124からフレット弦204の張力に応
じた電気信号が出力される。
第28図に戻って、トリガー弦は胴部2上に張設され、
その両端が胴部2に隔てて配置したブリッジ9T、9T
に支持される。各トリガー弦7Tは磁性材料でできてお
り、各トリガー弦7Tの中央部の下方の胴部2上には各
弦7Tと対応するようにピックアップ10が設けられて
いる。これらのピックアップ10によって弦7Tの振動
が検出される。後述するようにピックアップされた弦振
動信号から撥弦の強さを示す弦タッチデータが抽出され
る。ただし、ピッチ抽出型ギターlの場合と異なり、振
動周期は抽出されない、これに関連して、図示のトレモ
ロアーム11の周辺機構はピッチ抽出型ギターlのもの
より簡単になる。すなわち、トレモロアーム11はトリ
ガー弦7Tの張力を機械的に加減する必要はなく、トレ
モロアーム11の操作量はアームと共に回転する可変抵
抗型のトレモロアームセンサー23をアームの根元に連
結することで検出される。
く全体回路構成〉 第33図にフレットスイッチ型電子ギターIMの全体回
路構成を示す、比較のためにピッチ抽出型電子ギターI
Mの全体回路構成(第7図、第8図)を参黒されたい、
これらの図面において同様の要素には同様の参照番号、
記号を付しである。
したがって説明は異なる点に留める。
チョーキング機構110のチョーキングセンサー120
はA/D変換器130に結合しており、検出されたアナ
ログチョーキング信号はこのA/D変換器130により
、デジタル信号に変換され、このデジタル信号がマイク
ロコンピュータ40Mによって読み取られる。
一方、フィンガーボード6内に配設されたフレットスイ
ッチPSWはキーマトリクス回路131を形成するよう
に結線されており、このキーマトリクス回路131に接
続されたキースキャン回路132によってフレットスイ
ッチPSWが走査されて各フレットスイッチPSWの状
態が検出される。キースキャン回路132の走査結果は
マイクロコンピュータ40Mに渡た之れて読み取られる
。このようにして、各フレット弦7Fに関する操作フレ
ット位置が検出される。
したがって2レフトスイツチ型ギターでは弦の振動周期
を抽出する必要はない、このため、弦振動ピックアップ
10に対する信号処理回路はピッチ抽出型ギターのもの
よりも筒単に構成できる。
第33図では、弦振動ピックアップ信号のアナログ処理
回路は各ピックアップlOからの信号を増幅するアンプ
133と各アンプに直流阻止コンデンサCを介して結合
し、弦振動信号のエンベロープを検波するエンベロープ
検出回路134とから構成されている。
アンプ133はピッチ抽出型ギターlにおけるピックア
ップ信号処理回路Pのアンプ44と似たものでよい、エ
ンベロープ検出回路134は基本的にピーク検出回路4
6(第3図)の一部から構成できる。すなわち、エンベ
ロープ検出回路134は抵抗Rを介して接地されたピッ
クアップ信号を非反転入力に受けるオペアンプOPとオ
ペアンプの出力に接続されたダイオードDと、ダイオー
ドDのカンード出力に一端が接続され、他端が設にされ
たコンデンサCと抵抗Rとから成る時定数回路とから成
り、時定数回路の一端における電位(エンベロープ)が
オペアンプOPの反転入力にフィードバックされている
各エンベロープ検出回路134の出力はマイクロコンピ
ュータ40Mからのゲート制御信号Gl〜G6により制
御される各ゲート135を介して1つの共通ラインに多
重化されてA/D変換器136に入力される。A/D変
換器136はゲート135の1つが開いている状述のも
とで、マイクロコンピュータ40Mから送られてくるA
/Dスタート指令信号に応答して1選択ゲー)135か
らのアナログエンベロープ信号をデジタル信号に変換す
る。変換が終了したとき、A/D変換器136はエンド
指令信号をマイクロコンピュータ40Mに送る。これを
受けてマイクロコンピュータ40MはA/D変換器13
6をリードして変換されたエンベロープ信号(振動レベ
ルデータ)をストアする。その後、マイクロコンピュー
タ40Mは選択していたゲート135を閉じ、次のゲー
)135を選択して(開いて)次の弦についての弦振動
エンベロープデータの読み取りを行う。
マイクロコンピュータ(CPU)40MはA L U 
(Arithmetic & Logic Unit)
 137、ROM(リードオンリメモリ)・13g、R
AM(ランダムアクセスメモリ)138、タイマー14
0を含んでおり、これらを用いて各演奏操作子からの演
奏入力データを処理し、処理された入力データと楽音パ
ラメータ設定パネル16によって設定された情報に基づ
いて音源70A、70B、効果付加部80を制御する。
くピックアップ処理〉 第34図に一回の撥弦に対するピックアップ信号の例と
それに関連する処理データ、制御信号のタイムチャート
を示す、第35図に撥弦のライフサイクルに対応して描
いたマイクロコンピュータ40Mの処理動作サイクルの
フローチャートを示す、マイクロコンピュータ40Mは
着目しているトリガー弦7Fが静止中の間はステップ3
5−1と35−2のループ処理を繰り返す、すなわちマ
イクロコンピュータ40MはCa1l and get
A / D処理35−1によりA/Die器136から
その弦の振動のエンベロープデータを読み取るが(第3
6図の36−1〜36−3参照)、弦の静止中はエンベ
ロープデータはゼロかゼロに近い値であるので、ステッ
プ35−2の条件(データ≧5)は成立しない0弦が撥
弦されるとピックアップ信号が発生し、そのエンベロー
プが上昇する。この結果、マイクロコンピュータ40M
はステップ35−2でデータ≧5になったことを検知し
、そのデータをRAM138にセーブする(35−3)
、これは、:1IJ34図では時刻ので起きている。こ
れにより、マイクロコンピュータ40Mは撥弦の強さを
測定するモードに移行する。すなわち、第34図の[株
]、■、◎と第35図の35−3〜35−8に示すよう
に、弦振動発生の検知時のエンベロープデータと、それ
に後続する2つのエンベロープデータをサンプルし、そ
のなかの最大値を撥弦の強さを表わす弦タッチデータと
して選択する0次いで、弦タッチデータを用いて、発音
処理を実行する(35−9)、その後、マイクロコンピ
ュータ40Mは弦振動の減貸をモこターするモードに移
行し、ステップ35−10と35−llのループ処理を
実行する0弦の振動が十分に減衰すると、マイクロコン
ピュータ40Mはステップ35−11でその弦のエンベ
ロープデータが2以下になったことを知る。これは、第
34図では時刻りで起きている0次いで、マイクロコン
ピュータ40Mはタイマー140をスタートさせ(35
−12)、所定時間後にその弦の楽音を消音する処理を
実行する(35−13.35−14)、これにより、マ
イクロコンピュータ40Mは弦の静止状態のモード(3
5−1,35−2)に戻る。
くその他のフレット位置検出方式〉 弦が押さえられたフレットの位置を検出するその他のい
くつかの技術が知られている。その1つとして、弦に超
音波を伝搬させ、弦が接触しているフレットで超音波を
反射させ、このエコーの時間遅れから操作フレット位置
を決定する技術がある(例えば、特開昭62−9979
0号記載の技術)、この原理を第37図に示す0図示し
ない高岡波発振器と送信基によって弦7と接触する圧電
素子141が間欠的に駆動される。圧電素子141は駆
動される都度、発振電気信号を超音波に変換し1弦7に
注入する。超音波は弦7上を伝搬し1弦7がいずれかの
フレット5に押しつけられている場合、そのフレット5
の位置で反射する。このエコーが圧電素子141で受信
されてエコーの電気信号に変換され1図示しない受信器
に入力される。フレット位置検出部142は超音波の送
信からエコーの受信までの時間(これは弦の動作長の関
数である)を測定し、この測定時間から操作フレット位
置を決定する。
別のフレット位置検出装置では、導電性弦と導電性フレ
ットとを用い、導電性弦に微弱電流を流し、導電性弦に
接触するフレットを検出する(例えば、特表昭60−5
01276号記載の技術)。
さらに別のフレット位置検出装置では、フレットボード
の長手方向に複数の細長い抵抗体と常時は抵抗体から隔
っている導電体とを上下に平行に配置し、フレットボー
ドに加わる指の圧力で接触する抵抗体の位置によって変
化する分圧電圧から操作フレット位置を検出する(例え
ば、特開昭55−70895号記載の技術)。
これらのフレット位置検出装置はいずれもこの発明の電
子ギターにおいて使用することができる。
く楽音パラメータの設定〉 この発明の主な特徴は電子弦楽器における楽音制御にあ
る。
図示実施例の場合、楽音パラメータ設定パネル18(第
6図、第7図、第33図)によって、機能割当とエンベ
ロープの設定とエフェクトの設定が行われる0機能割当
では各演奏操作子からの入力に楽音制御機能が可変に割
り当てられる。エンベロープの設定では各エンベロープ
パラメータが設定されエフェクトの設定では各エフェク
トパラメータが設定される。設定の後、マイクロコンピ
ュータ40.または40Mは各@奏操作子からの入力デ
ータまたは処理された入力データを、投置情報に従って
音源70と効果付加部80の制御データに変換し、ある
いは演奏入力のイベントに応答して音lG+70と効果
付加部8Gに対する楽音パラメータを選択あるいは生成
し、それぞれに転送して楽音を制御する。
以下、楽音パラメータの設定を詳細に説明する。
く機f七割当〉 第38A図、第38B図、第38C図は、機能割当モー
ドにおいて楽音パラメータ設定パネル16(第6図)の
表示パネル28上に表示されるいくつかの画面を示して
いる。
第38A図の(a)は機能割当キー25を押した後、最
初に現われる機能割当の初期画面である。この画面から
れかるように、弦振動周期(ピッチ抽出型電子ギターの
場合)、またはフレット位置(フレット位置換tb型電
子ギターの場合)に対応する木FMは音源とエフェクト
とパンボットに対応する縦のラインと交差している。こ
れは弦振動周期(またはフレット位置)を音源、エフェ
クタ及び/またはパンボットの制御機能として割当可能
なことを意味している。同様にして弦タッチ(撥弦の強
さ)は音源、エフェクタ及びまたはパンボットの制御機
能に割当可能であり、トレモロ操作子(トレモロアーム
11の操作量)は音源、エフェクタおよび/またはパン
ボットの制御機能に割当可能である。詳細には画面(a
)はどの演奏入力も、どの楽音制御機能にも割り当てら
れていない状態を示している(ユーザーの割り当てた機
能は関連する交差点にマークが付く、)。
しかし、実際には、ユーザーの変更できない最低限の機
能割当の領域がある0例えば、弦の振動周期は常に楽音
のピッチを基本的に決定する。
第38A図の(b)は弦振動周期(またはフレット位置
)による音源制御の項目の画面である。
この画面は初期画面(a)のときに次キー29を押すこ
とで表示される0画面(e)はトレモロ操作子によるエ
フェクト制御の項目の画面である。
この画面は初期画面(a)から次キー29を複数回押す
か、あるいは、初期画面(a)において図示しないスク
リーンカーソルをカーソルキー31で、トレモロ操作子
のラインとエフェクタのラインの交差点に移動した後、
次キー29を1度押すことで表示される。後者の場合、
その後、戻りキー30を押すと初期画面(a)に戻る。
これらの画面(a)〜(C)において機能割当を選択す
る場合には、選択を希望するラインの交差点にスクリー
ンカーソルを移動させ、そこで選択キー35を押せばよ
い0例えば、画面(a)で弦タッチに音源の制御機能を
割り当てる場合に 0は、弦タッチのラインと音源のラ
インの交差点にスクリーンカーソルを置いて、選択キー
35を押す、これに対してマイクロコンピュータは関連
す6機能割当フラグTONE  GEN (TOUCH
)を立てる。これにより1機能割当が設定される。同様
に、画面(b)で弦振動周期にエンベロープの制御機能
を割り当てた場合にも対応する機能割当フラグENV 
(pE)iIoD)が立てられる。さらに、この場合は
、エンベロープの制御機能は音源の制御機能の1つであ
るので、弦振動周期による音源制御機能に対応する機能
割当フラグTONE  GEN(PERIOD)も立て
られる。すなわち、演奏入力の上位の機能割当フラグは
同一演奏入力の下位の機能割当フラグ群とリンクされて
おり、下位のフラグの1つが立ったときには上位のフラ
グも同時に立てられる0機能割当の選択を取り消す場合
には、スクリーンカーソルをその機能割当の交差点に置
いて取消キー36を押す、これにより対応する機能割当
フラグが下げられる。
第38B図の(d)は弦振動周期の調律の選択項目の画
面である。この画面(d)へは例えば画面(b)から次
キー29の操作で移動する。この画面(d)において“
ピアノ調律°を選択した場合には(ピアノ調律の左の四
角にスクリーンカーソルを置いて選択キー35を操作す
ることにより)、対応するフラグが立てられる。
弦振動周期(またはフレット位置)の調律はユーザーが
ノーマル以外の調律(ここではピアノ調律)を選択しな
いかぎり、マイクロコンピュータ40.40Mにより自
動的に°ノーマル′が選択されるようになっている。
画面(e)は弦振動周期による音色混合比制御の選択項
目の画面である。゛弦共通°は弦の振動周期(またはフ
レット位置)による音色混合比の制御が、弦のタイプと
は無関係に行われることを意味し、゛弦依存゛はその制
御が弦の種類に依存して行われることを意味している。
この弦共通と弦依存に対しては1つのa渣割当フラグT
ONEMIX (PERIOD、St r、i ng)
があり、このフラグは、弦共通の選択中は下がっており
、弦依存の選択中は立っている。したがって、°弦共通
′と゛弦依存°は択一的な選択項目である。
画面(f)は例えば、画面(e)において“弦依存′の
左の四角にスクリーンカーソルをlいて次キー29を押
すことで現われる9画面(f)は弦振動周期(またはフ
レット位置)により弦に依存する音色混合比制御のデー
タ項目の設定画面である。データを設定する場合には1
弦番号を指定し、その弦に関する音色混合比関数を指定
する。
弦番号の指定は次のようにして行われる。まず、カーソ
ルキー31で、スクリーンカーソルを弦番号の右にある
四角にまで移動させ、次に、バリューキー32.33で
数値を入力する。これにより、四角内に数値が表示され
る。目的の弦番号が表示されたら、数値選択キー34を
押す、音色混合比関数の指定も同様にして行われる。既
に設定ずみのデータを見たい場合には、次キーを押して
いくと、順次、弦番号順に音色混合比関数のデータ画面
が表示されていく、各データ画面において、音色混合比
関数の指定を変更することもできる。ユーザーが画面(
e)において゛弦依存°を選択したが、画面(f)で各
弦の音色混合比関数を選択しなかった場合は、マイクロ
コンピュータ40.40Mはそれぞれの弦に予め定めら
れた音色混合比関数を割り当てる。
画面(g)は弦振動周期(またはフレット位置)による
エンベロープ制御の項目である。この画面を使って、ユ
ーザーは、弦振動周期によってエンベロープレートを変
更するか否かの選択及び選択した場合のエンベロープレ
ートの変更の感度データの選択、並びに弦振動周期によ
ってエンベロープレベルを変更するか否かの選択、及び
エンベロープレベルの変更の感度を選択することができ
る。
画面(h)はトレモロ操作子によるトレモロエフェクト
制御の項目の画面であり、ユーザーはこt7)画面(h
)を使ってトレモロアーム11の操作量によってトレモ
ロ効果の速度をモジュレートするか否かの選択、及びト
レモロアームの操作量によってトレモロ効果の深さを変
更するか否かの選択を行うことができる。
画面(i)はトレモロ操作子によるトレモロ深さモジュ
レーションの項目の画面であり、ここでユーザーはこの
トレモロ深さの変更を弦のタイプに依存させるかどうか
の選択を行うことができる。
画面(j)はトレモロ操作子による弦別のトレモロ深さ
モジュレーションデータの設定画面である。ここで、ユ
ーザーは、それぞれの弦に関するトレモロ深さのモジュ
レーション関数を設定することができる。゛トレモロ基
準源さ′の右には、後述するエフェクトパラメータの設
定で設定されたトレモロの基準の深さが表示される。
この他にも多数の機能割当画面があるが、ある程度は想
像可能と考えられるので図示はしていない。
機能割当のモードから出るには機能割当キー25を再度
押せばよい。
第38図に機能割当モードにおいて、マイクロコンピュ
ータ40.40Mが実行する処理のフローチャートを示
す、フローに従うと、機能割当キー25が押されたとき
に、マイクロコンピュータ40.40Mは機能割当モー
ドに進み、ステップ38−1で第38A図に示す機能割
当の初期画面(a)を表示する。その後、マイクロコン
ピュータ40.40Mは楽音パラメータ設定パネル16
にあるキーを定期的にスキャンする(38−2)、各キ
ースキャンによりキーの状態変化を検出したときに、対
応するキー処理を実行する。すなわち、カーソルキー3
1がオンしたときにはカーソルキー31の方向(上、下
、左、右)に従ってスクリーンカーソルの位置を1ステ
ツプ移動させる(38−4.38−5)、選択キー35
がオンしたときには現在のカーソル位置に対応する機能
割当フラグをセットし、機能が選択されたことを表示す
る(38−6〜38−8)、同様に、取消キー36がオ
ンに変化したときには現在のカーソル位置に対応する機
能割当フラグをリセットし、その機能が取消されたこと
を表示する(38−9〜38−11)、もちろん、カー
ソルが不適当な位置にあるときには、対応する機能割当
フラグは存在しないので、フラグの変更、選択または取
消の表示は行われない、詳細には、画面番号と選択キー
ナンバーとで特定されるテーブルと、画面番号と取消キ
ーナンバーとで特定されるテーブルとがあり、各テーブ
ルに参照カーソル位置とフラグテーブルへのポインタが
記入されておりマイクロコンピュータ40.40Mはテ
ーブルから現在のカーソル位置に一致するカーソル位置
を見つけたときに、その参照カーソル位置に帰属するポ
インタでフラグテーブルをアクセスする。
フラグテーブルにはフラグの記憶場所のセットが記憶さ
れている。マイクロコンピュータ40.40Mは各記憶
場所にあるフラグを読み出してセットしく選択の場合)
、あるいはリセットしく取消の場合)、記憶場所に戻す
マタ、バリューキー32.33がオンになったときには
、マイクロコンピュータ40.40Mはそれがアップキ
ー32かダウンキー33かに従って数値入力バッファの
内容をインクリメントまたはデクリメントし、その数値
を表示する(38−12〜38−14)。
数値選択キー34がオンになったときにはカーソル位置
に対応するデータレジスタに数値入力バッフ7の値を書
き込み、数値が選択されたことを表示する(38−15
〜38−17)、対応するデータレジスタは画面番号と
数値選択キーナンバー、あるいは画面番号と数値選択キ
ーナンバーと現画面で設定した他の関連データ(例えば
弦番号)から特定される。
また、次キー29がオンされたときには、現在のカーソ
ル位置によって決まる画面に進む(38−18,38−
19)、この場合、前の画面番号はスタックにブツシュ
される。また戻キー30が押されたときにはスタックか
ら荊の画面番号をポツプし、その画面に移る(38−2
0.38−21)。
このようにして、マイクロコンピュータ40.40Mは
楽音パラメータパネル16のキーからの入力に従って機
能割当処理を実行する。マイクロコンピュータ40.4
0Mは機能割当キー25が再び押されたときに、この機
能割当モードから抜ける。
くエンベロープ設定〉 第40図にエンベロープの設定モードにおいて楽音パラ
メータ設定パネル16の表示パネル28に表示される2
つの画面を示している。
画面(a)はパネル16(第6図)のエンベロープキー
27を押したときに現われるエンベロープの初期設定画
面である。ユーザーは、エンベロープを弦のタイプに係
りなく設定しようとする場合には゛弦共通°を選択でき
、弦のタイプによって別々に設定しようとする場合には
°弦依存゛を選択できる0選択の仕方は上述した機能割
当の場合と同様である。マイクロコンピュータ40.4
0Mは゛弦依存゛が選択されたときには、対応するフラ
グENV (STRING)を立て、°弦共通′が選択
−されたとき、あるいは“弦依存°が取り消されたとき
に、フラグENV (STRI NG)を下げる。
画面(b)は値開エンベロープの設定画面である。この
画面において値開エンベロープは次のようにして設定さ
れる。まず、カーソルキー31を使って、スクリーンカ
ーソルを“弦番号°の右の枠にaき、バリューキー32
.33と数f1選択キー34とにより1弦番号を選択す
る1次に、同様にしてステップ総数すなわち選択した弦
に対するエンベロープのセグメントのff1a CIk
大8セクメント)を選択する。さらに、ステップ番号を
選択し、そのステップのエンベロープレートとエンベロ
ーフレベルを選択する。ステップのエンベロープを固定
したい場合には、°サスティン°を選択キー35で選択
する0画面(b)の下方のレート変更要素とレベル変更
要素の右のエリアには上述した機能割当モードで設定し
たレート変更要素名と、その関連データ、レベル変更要
素名とその関連データがそれぞれ表示される(設定ずみ
の場合)。
マイクロコンピュータ40.40Mはエンベロープキー
27を再度押されたときに、エンベロープ設定モードか
ら抜ける。
くエフェクト設定〉 第41図にエフェクト設定モードにおいて表示パネル2
8(第6図)に表示される3つの画面を示す。
画面(a)は楽音設定パネル16上のエフェクトキー2
6を押したときに表示パネル28に現われるエフェクト
初期画面である。この画面においてユーザーは設定しよ
うとするエフェクトの種類を選択する6選択の仕方は機
能割当の場合と同様である0画面(a)かられかるよう
に、エフェクトの項目にはトレモロ、コーラス、ディレ
ィ、リバーブの4つがある。
画面(b)はトレモロのエフェクトに関する選択画面で
ある、ユーザーは、トレモロ効果を弦の種類に関係なく
設定しようとする場合には°弦共通゛を選択し、弦別に
設定しようとする場合には゛弦依存′を選択する。マイ
クロコンピュータ40.40Mは“弦依存′が選択され
た場合には対応するフラグTREMOLO(STRI 
NG)を立て、“弦依存°が取り消されたとき、あるい
は°弦共通°が選択されたときには同フラグをリセット
する。
画面(C)は弦別にトレモロのエフェクトパラメータを
設定するための画面である0弦番号をバリューキー32
と数fili選択キー35で選択し、同様にして、トレ
モロ速度とトレモロ深さを選択することができる。“ト
レモロ速度変更要素°と°トレモロ深さ変更要素“の右
の各エリアには機能割当モードで設定したトレモロ速度
変更要素名とその関連データと、トレモロ深さ変更要素
名とその関連データとがそれぞれ表示される。
マイクロコンピュータ40.40Mは2回目のエフェク
トキー26の押下に応答してエフェクト設定モードから
抜ける。
く楽音制御〉 上述した楽音パラメータの設定作業によって作成された
データ、例えば機能割当データ、エフェクトパラメータ
、エンベロープパラメータ等は、各演奏操作子からの演
奏入力データまたは処理された入力データから音源70
および/または効果付加部80の制御データを生成する
のに利用される。以下、楽音制御について説明する。
く音色制御〉 第42図は、音色混合比が弦の振動周期と撥弦の強さ(
弦タッチ)とによって制御される電子ギターシステムの
機能ブロックを示したものである。ピックアップ200
は弦の振動を検出する。
検出された弦の振動信号はピッチ抽出部201に供給さ
れ、ここで振動の基本周波数(ピッチ)が抽出される。
さらにピックアップ200からの信号はエンベロープ検
出部202に供給され、ここでピックアップ信号のエン
ベロープが検波される。検波されたエンベロープはタッ
チデータ検出部203に送られ、ここで撥弦の強さを表
わすタッチデータが生成される。上記ピックアップ20
0は上述したピッチ抽出型ギターlのピックアップ10
で実現でき、ピッチ抽出部201、エンベロープ検出部
202.タッチデータ検出部203はピッチ抽出型ギタ
ー1のピックアップ信号処理回路P】〜P6 (第7図
)とマイクロコンピュータ40のピックアップ信号処理
ルーチン(第14図〜第18図)により実現できる。
ピッチ抽出部201で抽出されたピッチは第1音源20
4と第2音源205に供給され、各音源204.205
は供給されたピッチの楽音を生成する。さらに、ピッチ
抽出部201の出力は音色混合比データ生成部206に
供給され、ここでピッチが音色混合比α、1−αに変換
される。データ(l−α)は乗算器207に供給され、
ここで第1音源204の出力(第1の楽音)に乗算され
、データαは乗算器208に供給され、ここで第2音源
205の出力(第2の楽音信号)に乗算される。
一方、タッチデータ検出部203からのタッチデータは
第2の音色混合比データ生成部209に供給され、ここ
でタッチすなわち撥弦の強さが音色混合比γ、l−γに
変換される。データ1−γは乗算器210に供給され、
ここで乗算器207からの重み付けされた第1の楽音に
乗算され、データγは乗算器211に供給され、ここで
乗算器208からの重み付けされた第2の楽音に乗算さ
れる。
乗算器210からの重み付けされた第1の楽音信号と乗
算器211からの重み付けされた第2の楽音信号は加算
器212において加算され、この加算された楽音信号が
サウンドシステム213に供給される。
したがって、この構成によれば、2つの楽音の混合比を
撥弦の強さと弦の振動周期によって制御することができ
る。
第1の音色混合比生成部206の変換特性の例を第43
図に、第2の音色混合比生成部209の変換特性の例を
第44図に示す、各図には直線変換(a)と指数変換(
b)と対数変換(C)が示されている。
第1音源204と第2音源205は任意の適当なデジタ
ル音源(例えばPCM音源、正弦波合成音源、減算式音
源、位相歪み(FD)音源1周波数変調(FM)音源)
のモジュールが使用できるが、具体的実施例では上述し
たPCM音源70(第8図)のモジュールで実現される
。サウンドシステム213も任意の適当なオーディオシ
ステムが使用できるが、具体的実施例ではステレオサウ
ンドシステム190(第8図)で実現される。
ステレオサウンドシステムの場合、第42図の配置構成
では、左右のステレオチャンネルには同じ楽音番号が入
力され、実際にはモノフォニックとなる。もちろん加算
器212をバイパスさせることにより1乗算器210か
らの第1楽音出力を右ステレオチャンネルに入力し、乗
算器211からの第2の楽音出力を左ステレオチャンネ
ルに入力することは容易に実現できる。
また、ピックアップ信号からピッチを抽出するピッチ抽
出部201の代りに、ピックアップ信号以外の音高指定
信号(例えば、フレットスイッチPSWの状態、超音波
が弦を往復する時間)から操作フレットの位置を検出す
るフレット位置検出装置を使用することができる。この
場合、フレットの位置に依存して第1音源204の楽音
と第2音源の楽音との混合比が制御される。
便宜上、第42図では第1 合1IA204の出力ライ
ン上に2つの乗算器207,210が示され、第2音源
205の出力ライン上に2つの乗算器208.211が
示されているが1乗算器207と210は係数αとγか
ら合成された混合比(1−A)によって第1音源204
からの楽音を乗算する1つの乗算器で構成し、乗算器2
08と乗算器211は計数αとγとから合成された混合
比Aによって第2音源205からの第2の楽音を乗算す
る1つの乗算器で構成するのが処理速度の向上と楽音レ
ベルを維持する上で望ましい、データAは次式で与えら
れる。
ただし、α=1、γ=Oのときあるいはα=O1γ=1
のとき、A=局である。
第1の楽音の重み係数Wlと第2の楽音の重み係数W2
の和は一定(“1°)でなくてもよい。
第42図において、(1−α)の代りに否、(l−γ)
の代りに〒が使用されるとすると(O≦i≦1.0≦〒
≦i)、wiは W 1 = cx−〒/(石・〒+α・γ)で与えられ
、W2は W2=α・γ/(d−〒+α・γ) で与えられる。
第1の混合比生成部206が使用する変換関数と第2の
混合比生成部209が使用する変換関数は具体的実施例
では機能割当のモードにおいて選択される(第388図
(f)参照)。
第45図はトレモロアーム11からの操作量によって音
色混合比を制御するために、マイクロコンピュータ40
または40Mによって実行されるルーチンである。この
ルーチンはトレモロアーム11からの入力が変化したと
きに起動され、入力データとして新しいトレモロアーム
の操作データが渡される(45−1)、ステップ45−
2でマイクロコンピュータ40.40M4f)レモロア
ーム11が音色の混合比を制御するか否かを調べる。こ
れは、上述した機能割当モードにおいて作成サレf−7
ラグTONE  MIX (TREMOLO)の内容か
ら判別できる。このフラグが立っているときは、トレモ
ロアーム11は音色の混合比を制御し、下がっていると
きはトレモロアーム11は音色の混合比に作用しない、
トレモロアーム11が音色混合比を制御する場合には、
ステップ45−3でその制御が弦の種類に依存するか否
かを調べる。これも機能割当モードで作成された関連す
ルフラグTONE  MIX (TREMOLO,ST
)の内容から判別でざる。
ステップ45−3の条件が成立するときには。
ステップ45−4で第1弦が選択される0次に45−5
で選択された第1弦に対応する2つの音源チャンネル、
すなわち、第1の楽音を鳴らしている音源チャンネルと
第2の楽音を鳴らしている音源チャンネルとを、キーア
サインのデータを参照してさがす、チャンネルが見つか
ったときはその弦に係る楽音は発音中であり、チャンネ
ルがないときはその弦に係る楽音は鳴っていない(45
−6)、第1弦に係る2つの楽音が発音中のときはその
弦に対して選択されている混合比関数、すなわち、ユー
ザーが機能割当モードにおいて選択した関数を使って、
トレモロアーム11の操作データを音色混合比に変換し
、その弦に係る楽音を鳴らしている第1音源のチャンネ
ルと第2音源のチャンネルに転送する(45−7.45
−8)、これによりその第1弦のために生成される楽音
の混合比がトレモロアーム11の操作量に従い、かつそ
の弦に特有の形態で制御されることになる。45−5〜
45−8の処理は、すべての弦に対して繰り返し実行さ
れる(45−9.45−10)。
一方、トレモロアームitの操作量によって楽音の混合
比を余弦同様に制御することが意図されている場合には
、ステップ45−11で第1のタイプの楽音を発生中の
すべての音源チャンネルと第2のタイプの楽音を発生中
のすべての音源チャンネルとが捜し出される0次に共通
の混合比関数を使ってトレモロアーム11の入力データ
が音色混合比データに変換され、ステップ45−11で
見つけたチャンネルに転送される(45−12.45−
13)、これにより、各楽音の混合比がトレモロアーム
11の操作量に従って余弦一律に制御されることになる
第46図はトレモロアーム11の入力変化処理ルーチン
であり、第45図に示したルーチンがいつ行われるかを
示すために描いたものである。ステップ46−4が第4
5図のルーチンに対応する。他の楽音制御ルーチン46
−5は、機能割当モードにおいてトレモロアームllに
他の楽音制御機能を割り当てることが可能であることか
ら、その楽音制御機能を実現するために設けられている
図示しないが、弦に対する楽音の発音を開始するときに
も、トレモロアーム11の入力を変換した音色混合比デ
ータが生成されて音源に転送される。この処理は第45
図のルーチンと似ているが、楽音の発音が開始される弦
に対してのみ行われる。その処理ではトレモロアーム1
1の操作量を示すデータとして、現トレモロレジスタに
記憶された現在値が使用される(46−3参照)。
具体的実施例の場合、音色の混合比は、振動周期(ピッ
チ抽出型電子ギター1の場合)またはフレット位置(フ
レット抽出型電子ギタ、−IMの場合)、撥弦の強さ、
トレモロアーム11のfi作iの任意の組み合わせに従
って制御することができる。
この発明に従い、音色の混合比制御以外の音色制御を採
用するのが可能である。
その−例を第47図に示す、この例は、弦タッチによっ
て楽音のスペクトルを制御するものであり、音源として
は正弦波合成音源217を使用している0弦タッチデー
タは変換部214に供給され、ここでその変換特性(−
例を第48図(b)に示す)に従って、デジタルローパ
スフィルタ216のカットオフ周波数データに変換され
る。
楽音スペクトル発生部215は楽音の各周波数成分の大
きさ(重み係数)を発生する0代表的には、基音の重み
、2倍音の重み、3倍音の重み、以下同様にしてN倍音
までの重みのデータを発生する(第48図(a)参照)
、デジタルローパスフィルタ216は第48図(C)に
例示するようなフィルタ特性をもっており、変換部21
4から与えられるデータをカットオフ周波数として使用
して、楽音スペクトル発生部215からの各周波数成分
の重みを変更する。詳細には、カットオフ周波数より低
い周波a成分の重みは無変換で、カットオフ周波数より
高い周波数成分の重みは両者間の周波数の差に従って軽
くする。この変更された周波数成分の重みのセットは正
弦波合成音源217に供給される。正弦波合成音源21
7は楽音スペクトル発生部215が発生する周波数成分
の数Nと同数の正弦波発生モジュールを含んでおり、各
正弦波発生モジュールによって、各次数の正弦波信号が
発生される。各正弦波発生モジュールの出力には乗算器
が結合しており、ここで対応する次数の重みが乗算され
る。各乗算器の出力は包括的に示した複数の乗算器21
9のそれぞれに入力され、ここでエンベロープ発生部2
18から与えられ対応する次数のエンベロープとそれぞ
れ乗算される。各乗算器219の出力は累算されて(図
示せず)、楽音の出力信号となる。
弦タフチデータ以外のデータ、例えばトレモロアーム1
1の操作データあるいは振動周期データを変換部214
に入力してもよい。
く音量制御〉 第49図は楽音の音量が弦の振動周期によって制御され
る電子ギターシステムの機能ブロック図である0図示の
ように、変換部221により、ピッチ抽出部201から
の弦振動の基本周期が音量制御パラメータβに変換され
る。変換関数の例は第50図に示される。この変換され
たデータは乗算器222に供給され、ここで音源220
からの楽音信号に乗算される。したがって、楽音の音量
が弦の振動周期に従って制御されることになる。
第51図はマイクロコンピュータ40Mによって実行さ
れるフレット位置による音量制御のルーチンである。こ
のルーチンは任意の特定のフレット弦7Fに係る楽音の
発音中に操作フレット位置が変化したときまたはそのフ
レット弦7Fに係る楽音の発音開始時に起動される。こ
のルーチンには入力データとして、フレット位置と弦番
号とその弦に係る楽音を発生している音源のチャンネル
番号とが渡たされる(51−1)、ステップ51−2に
おいて、マイクロコンピュータ40Mはフレット位置に
よる音量制御が選択されているかどうかを調べる0選択
されていれば、ステップ51−3で、現在の機能割当の
選択が弦に依存する音量制御かどうかを調べる。成立す
るときには与えられた弦に対して選択されている音量特
性関数を使って、フレット位置データを音量モジュレー
ションデータに変換し、その弦に係る楽音を発生してい
るチャンネルに転送する(51−4゜5l−6)、一方
、現在の機能割当の選択が弦に依存しない音量制御にな
っているときには選択されている共通音量特性関数を使
ってフレット位置データを音量モジュレーションデータ
に変更してチャンネルに転送する(51−5.5l−6
)。
以上から明らかなように、機部割当モードにおいて、ユ
ーザーがフレット位置による音量制御を選択した場合に
は、このルーチンにおいてフレット位置による音量制御
が実行される。さらに、ユーザーが機能割当モードにお
いて、フレット位置による音量制御が弦に依存すること
を決定し、各弦に対する音量特性関数を選択した場合に
は、それに応じた制御がこのルーチンにおいて実行され
る。なお、ユーザーがフレット位置による音量制御が弦
に依存することを決定したが、実際には各弦に対する音
量特性関数を選択しなかった場合はステップ51−4に
おいて、予め定められた関数が使用される。さらにユー
ザーが機能割当モードにおいてフレット位置によって音
量が制御されることを希望しなかった場合、それに応じ
た制御が実行される。すなわち、フレット位置の変化に
よって音量は変化しなくなる。転送処理51−6に関し
て補足説明すると、音tIA70(第8図)には任意の
特定のチャンネルの楽音の発音中においてマイクロコン
ピュータ40から送られてきたそのチャンネルに対する
音量モジュレーションデータ(楽音振幅制御データ)か
ら音量レベルの目標値を計算し、この[J標値と現在、
実際に乗算器で使用している重みデータとの間で補間を
行って乗算器に入力する次の重みデータを計算する補間
回路が組み込まれており(図示せず)、これによってノ
イズの発生を防止している。
第52図は各弦ごとのフレット操作位置の変化の検出と
その検出に対する楽音制御処理のフローチャートである
。ステップ52−7が第51図のルーチンに対応してい
る。第51図のルーチンは弦に対する楽音の発音開始時
にも実行される。
具体的実施例において、音量の制御機能に割当可能な演
奏入力は弦の振動周期(またはフレット位置)とトレモ
ロアームの操作量と撥弦の強さであり、それぞれの各割
当選択の下に、弦別か弦共通かの選択岐が付いている。
撥弦の強さ(タッチデータ)に関しては、ユーザーが楽
音設定パネル16を使って、撥弦の強さを楽音の制御要
素に割り当てる選択をしなかった場合にも、音量は撥弦
の強さに従って変化する。この場合、マイクロコンピュ
ータ40または40Mは予め定められた変換関数を使っ
て、撥弦の強さを音量モジュレーシ這ンデータに変更す
る。
く音高制御〉 第53図は電子ギターのチューニング操作子15(第1
図)によって楽音の音高が変更される構成の機能ブロッ
ク図である0図中、変換器236〜241は3つの入力
から楽音のピッチデータを生成するものである。変換器
236は第1弦用であり、変換器237は第2弦用であ
り、以下、同様にして変換器241は第6弦用である。
変換器236は第1弦のピッチ抽出部230からのデー
タと第1弦用のチューニング操作子15s−1(第1図
参照)からの入力データ223とマスターチューニング
操作子15Mからの入力データ229を受は取り、これ
らのデータから第1弦に対する楽音のピッチデータを計
算する。計算されたピッチデータは第1弦に対する楽音
を発生する音源チャンネルのピッチレジスタに送られる
。これにより、第1弦のピッチ抽出部230で抽出した
弦振動のピッチが第1弦のチューニング操作子15S−
1および/またはマスターチューニング操作子15Mの
操作量に従って変更されて、第1弦に対して生成される
楽音のピッチとなる。各弦用のチューニング操作子のデ
ータ223〜229は対応する変換器236〜241に
入力されるので、ピッチ変更は、その各弦ごとに生成さ
れる楽音に対してのみ作用する。一方。
マスターチューニング操作子15Mからのデータはすべ
ての変換器236〜241に入力されるので、ピッチ変
更は、すべての弦に対する楽音に一様に作用する。した
がって、演奏者は、ある場合にはマスターチューニング
操作子15Mを使ってすべての弦7に対する楽音に同様
のピッチモジュレーションが付くギター演奏ができ、あ
る場合には弦別のチューニング操作子15Sを操作する
ことにより所望の弦7に対する楽音にのみピッチモジュ
レーションが付いたギター演奏を行うことができる。第
53図で述べた機能は具体的実施例(ピッチ抽出型電子
ギターl)に組み込まれてい机 これは、第54図に示すルーチンによって実現されてい
る。ステップ54−1から54−6はマスターチューニ
ング操作子15Mからのデータの変化の検出と検出時に
対するピッチデータの変更処理である。ステップ54−
9から54−15は個々の弦に対するチューニング操作
子15sからのデータの変化の検出と、検出時における
対応する弦に対する楽音のピッチ変更処理である。
第55図はトレモロアーム11によって弦共通、あるい
は弦別に楽音のピッチが制御される構成の機能ブロック
図である0図中、MTRはマスタースイッチの状態入力
(スイッチオンのとき論理“1’)、stlからst6
は第1弦から第6弦のそれぞれに対して設けられた弦選
択スイッチ254の状態入力を表わす、各ORゲート2
42〜247はマスタースイッチ348と各弦選択スイ
ッチ354の状態の入力を受け、いずれかのスイッチが
オンのとき論理゛l°を出力する。各ORゲート242
〜247の出力は各セレクタ248〜253の選択制御
ゲートに入力される。
すべてのセレクタ248〜253のデータ入力にはトレ
モロアーム11からのデータが入力される。各セレクタ
248〜253は対応するORゲ−)242〜247か
らの信号が論理“loのときトレモロ操作データを出力
し、論理“O′のときゼロを出力する。各セレクタ24
8〜253の出力は対応する加算器254〜259に入
力される。各加算器254〜256の第2の入力には対
応する弦の操作フレット位置で定まるピッチデータが入
力される。したがって、各加算器254〜256の出力
は対応するセレクタ248〜253に論理°0′の選択
制御信号が与えられるときには弦の操作フレット位置で
定まるピッチデータとなり、対応するセレクタ248〜
253に論理“1゛の選択制御信号が与えられるときに
は弦の操作フレット位置で定まるピッチデータ(リニア
表現のキーコード)にトレモロアーム11の操作量デー
タを加算した値になる。
各加算器254〜259の出力はキーアサイナ−260
を介して対応する弦の楽音を生成する音源チャンネルの
ピッチレジスタに転送される。
この構成の場合、−度マスタースイッチ348を押した
後では、トレモロアーム11の操作量に応じて全ての弦
に係る楽音に対して一律にピッチモジュレーションがか
かり、弦選択スイッチ354を押した後では選択された
弦に係る楽音に対してのみピッチモジュレーションがか
かる。
第56図は弦に対する楽音の音高がトレモロアーム11
の操作量および/またはチョーキングセンサー110か
らのチョーキング入力に従い、かつマスタースイッチ3
481弦選択スイッチ354の状態と感度データに依存
して制御可能な構成の機能ブロック図である。マスター
スイッチ348とトグルフリップフロップ(T F F
)349とマスター感度設定器350とゲート351は
図示のように結合される。ゲート351はマスタースイ
ッチ348によって°マスター“が選択されている場合
にはマスター感度設定器350において設定されたマス
ター感度データを出力し、゛マスター゛がキャンセルさ
れている場合にはゼロを出力する。ゲー)351からの
マスター感度データはゲート352を通って乗算器35
3に入力される。第X弦の選択スイッチ354、TFF
355、X番目の弦に対するピッチ感度を設定する設定
器356.マスタースイッチ348、TFF349、イ
ンバータ357.ゲ−)358は図示のように一合され
る。ゲート358は“マスター゛が選択されている場合
または第X弦の選択スイッチ354により°弦゛がキャ
ンセルされている場合にはゼロ、6マスター1がキャン
セルされていて、第X弦の選択スイッチ354により°
弦′が選択されている場合には。
X番目の弦の感度設定器356で設定された感度データ
を出力する。後者の場合は、感度データはゲート352
を通り、乗算器353に入力される。
乗算器354の第2の入力には加算器359を介してト
レモロアームセンサー23のデータとチョーキングセン
サー110のデータの和が供給される。したがって乗算
器353はゲート352からのデータで加算器359か
らのデータを乗算する6乗算器253の出力は加算器3
60に入力され、ここでX番目の弦の操作フレット位置
で定まるピッチデータに加算される。加算器360の出
力は音源のピッチレジスタに供給される。
この構成の場合、感度設定器350.356により、ト
レモロアーム11の操作あるいは弦7.7Fをチョーキ
ングする操作によるピッチモジュレーションの感度を設
定できる。一方の感度は弦7.7Fに共通であり他方の
感度は弦7,7Fに固有である。したがって、アーミン
グ操作および/またはチョーキング操作によって生じる
楽音の音高の変化の度合を自由に設定することができ、
かつ、弦別にピッチモジュレーションをかけるか弦共通
にピッチモジュレーションをかけるかを選択することが
できる。
く調 律〉 第57図は弦振動信号から抽出したピッチを修正して(
調律して)、この調律されたピッチで音源を鳴らす電子
ギターシステムの機能ブロック図である0図示のように
、ピッチ抽出部201からのピッチPは調律部201に
入力され、ここで調律関数g (P)に従って別のピッ
チに変換される。変換されたピッチデータP′は音源2
20に供給され、ピッチP′の楽音が生成され、サウン
ドシステム213に送られる。
第57図において、ピックアップ200とピッチ抽出部
201の代りにピックアップ信号以外の入力信号から弦
の操作フレット位置を検出するフレット位置検出装置を
使用することができる。
この調律機能は具体的実施例に組み込まれており、機部
割当の設定機能と第58図に示すルーチン(ピッチ抽出
型電子ギターl用)によって実現されている。このルー
チンには入力データとして振動周期1弦番号、その弦に
対する楽音を発生するチャンネルの番号が渡たされる(
58−1)。
マイクロコンピュータ40はステップ58−2において
、選択されている調律関数に従って振動周期に対するピ
ッチデータを作成し、そのデータをステップ58−3で
音源チャンネルに転送する。
ステップ58−2で使用する調律関数は、上述した機能
割当のモードにおいて選択されている関数である(第3
8B図(d)参照)。
くエンベロープ制御〉 第59図は弦の振動周期と弦タッチによって楽音の振幅
エンベロープが制御される電子ギターシステムの機能ブ
ロック図である。
ピックアップ200からの弦振動信号はピッチ抽出部2
01に供給され、ここでピッチが抽出される。さらにピ
ックアップ信号はタッチデータ抽出部262に供給され
、ここで弦タッチデータが抽出される。ビー、チ抽出部
201からのピッチデータは波形発生器263に与えら
れ、ここでそのピッチをもつ楽音波形信号が生成される
。さらにピッチデータはエンベロープレート変更パラメ
ータ(E RC)発生部264に入力され、ここで対応
するエンベロープレート変更パラメータに変換される。
抽出されたタッチデータはエンベロープレベル変更パラ
メータ(ELC)発生部265に入力すれ、ここで対応
するエンベロープレベル変更パラメータに変換される。
ERC発生部264からのERCパラメータは加算器2
67に送られ、ここでエンベロープパラメータメモリ2
66からの各ステップのエンベロープレートに加算され
る。ELC発生部265からのELCパラメータは加算
器268においてエンベロープパラメータメモリ266
からの各ステップのエンベロープレベルに加算される。
加算器267で変更された各ステップのエンベロープレ
ベルと加算器268で変更された各ステップのエンベロ
ープレートはz 7 ヘロ−7’ 発生器269に供給
される。エンベロープ発生器269は各ステップのエン
ベロープレートとエンベロープレベルからエンベロープ
Eを生成し、乗算器270に供給する0乗算器270は
波形発生器263からの楽音波形信号をエンベロープ発
生器263からのエンベロープEで乗算して振幅変調さ
れた楽音波形信号を出力し、サウンドシステム213に
供給する。
したがって、楽音の振幅エンベロープが弦の振動周期と
撥弦の強さによって制御されることになる。
具体的実施例では、この弦の振動周期(ピッチ抽出型電
子ギター1の場合)、撥弦の強さのほか1弦の操作フレ
ットの位M(フレットスイッチ電子ギターIMの場合)
、またはトレモロアーム11の操作量の各々を、エンベ
ロープレートの変更要素および/またはエンベロープレ
ベルの変更要素として選択的に割り当てることが可能で
ある0機能割当の計画に従うエンベロープパラメータの
変更処理はマイクロコンピュータ40または40Mにお
いて実行され、結果のデータの転送(マイクロコンピュ
ータから音源70への転送)は任意の特定の弦に対する
楽音の発音開始時に行われる。
第60図にマイクロコンピュータ40によって実行され
るエンベロープ制御ルーチンを示す、このルーチンは第
15図の発音処理ルーチンの1つのサブルーチンであり
、したがって弦に対する楽音の発音を開始するときに起
動される。最初にルーチンには弦タフチデータ1弦振動
周期データ、弦番号、音源チャンネル番号が与えられる
。ステップ60−2においてエンベロープが弦の種類に
依存するかどうかが調べられる。エンベロープ設定モー
ドにおいて°弦依存゛が選択されておればこの条件は成
立する(第40図参照)、この場合、その弦に対して選
択されているエンベロープパラメータがロードされる(
60−3)、一方。
エンベロープ設定モードにおいて“弦共通゛が選択され
ている場合にはステップ60−2の条件は不成立である
。したがって、共通のエンベロープのパラメータがロー
ドされる(60−4)、その後、これらのエンベロープ
は、機能割当モードにおいてエンベロープパラメータの
変更要素として割り当てられているタイプの演奏入力デ
ータの値に従って変更され(60−5〜6O−13)、
その結果が音源チャンネルに転送される(60−14)
0例えば機能割当モードにおいてユーザーが、弦の振動
周期をエンベロープレートの変更要素(モジュレータ)
とすることを決定している場合には(第38B図(g)
参照)、ステップ60−11に示す条件が成立し、ステ
ップ60−12で、振動周期が感度データでスケーリン
グされ、その結果がエンベロープレートに加算される。
感度データは正、ゼロ、または負の値をとる。
具体的実施例では採用していないが、トレモロアーム1
1の操作量および/または振動周期の時間変化に従って
エンベロープパラメータを連続的に変更することも可能
である。
くエフェクト制御〉 上述したように、具体的実施例におけるデジタル効果付
加部80は、トレモロ効果付加fJ800A、コーラス
効果付加部800B、ディレィ効果付加部aooc、リ
バーブ効果付加部800Dを備えており(第22図、第
24図、第25図、第26図、第27図)、各エフェク
タで使用すべき基準のエフェクトパラメータはエフェク
タの設定モードにおいて弦に共通の形式あるいは弦ごと
に固有の形式で設定される(第41図)、さらに機能割
当の設定モードにおいてどの演奏入力をどのエフェクト
パラメータの変更要素にするかの選択が行われるととも
にその演奏入力がエフェクトパラメータをどのように変
更するのかが設定される(第38C図)、ギターの胴部
2に配置されるエフェクトモード選択スイッチ14はマ
イクロコンピュータ40または40Mによりモニターさ
れる。マイクロコンピュータ40.40Mはその状態の
変化から対応するエフェクタのマスターイネーブル/デ
ィスエーブル信号を生成し効果付加部80に転送される
。エフェクトモード選択スイッチ14はギター演奏中に
操作され得る。ギター演奏中において、マイクロコンピ
ュータ40.40Mは各演奏操作子からの入力に応答し
、エフェクトモード選択スイッチ14の現在の状態に従
って、エフェクタの設定モードで設定されている基準の
エフェクトパラメータを選択的に呼び出し、機能割当モ
ードで行われた設定に従ってエフェクトパラメータを変
更し、効果付加部80に転送する。これによって演奏操
作子によるエフェクト制御が達成される。
代表例として演奏操作子によるトレモロエフェクト制御
を説明する。この説明から、他のエフェクト制御(例え
ばコーラス、ディレィ、リバーブのエフェクト制御)が
どのようにして行われるかは容易に理解されよう。
くトレモロ制御〉 第61図はトレモロアーム11の操作によってトレモロ
エフェクタが制御される電子ギターシステムの機能ブロ
ック図である。トレモロアーム11の操作データはトレ
モロ深さ変更1271に供給される。トレモロ深さ変更
部271は与えられたトレモロアーム11の操作データ
を用いてトレモロパラメータメモリ272がらのトレモ
ロ深さパラメータを変更し、トレモロエフェクタ273
に供給する。一方、トレモロパラメータメモリ272の
トレモロ変更パラメータは直接、トレモロエフェクタ2
73に供給すれル、トレモロエフェクタ273は音源2
20からの楽音信号を受は取り、ダイレクトのトレモロ
速度パラメータとトレモロ深さ変更部271からの変更
されたトレモロ深さパラメータを用いて楽音信号にトレ
モロ効果を付ける。トレモロ効果の付いた楽音信号はサ
ウンドシステム213に送られる。
第62図は具体的実施例(ピッチ抽出型電子ギターl)
におけるトレモロ効果制御の動作チャートである。ピッ
チ抽出型電子ギター1では機能割当に従い、弦の振動周
期、撥弦の強さ、トレモロアームの操作量の各々がトレ
モロ深さおよび/またはトレモロ速度のモジュレータに
なり得る。
トレモロスイッチTLSW(第11参照)のオンにより
マイクロコンピュータ40はトレモロエフェクトモード
M1に入る。ギター演奏中に、任意の特定の弦7が撥弦
されると上述した仕方で弦の振動周期、弦タッチデータ
が生成される。このとき、トレモロエフェクトモードM
1にあるマイクロコンピュータ40はこれらの入力デー
タと機能割当データと基準トレモロパラメータとを使っ
てトレモロパラメータを生成し、デジタル効果付加部8
0の対応するチャンネルに転送する(Jl)、トレモロ
アーム11の操作量が変化したときにはマイクロコンピ
ュータ40はトレモロアーム11に割り当てられている
トレモロ効果制御機能に従ってトレモロパラメータを変
更し、効果付加部80に転送する0弦の振動周期が変化
したときには、振動周期に割り当てられているトレモロ
効果変更機能に従ってトレモロパラメータを変更して効
果付加部80に転送する。
第63図は発音開始時にマイクロコンピュータ40によ
って実行されるトレモロ制御ルーチン(第62図の処理
Jlに対応する)である、このルーチンは第15図の発
音処理15−7の1つのサブルーチンであり、予め1弦
タッチデータ、現在のピッチデータ、現在のトレモロア
ーム操作データ、弦番号及びチャンネル番号が与えられ
る(63−1)、ステップ63−2でトレモロエフェク
トモードになっているかどうかが調べられ、トレモロエ
フエフトモニドでないときにはルーチンから抜ける。ト
レモロエフェクトモードのときは、ステップ63−3で
トレモロエフェクトが弦の種類に依存するか否かが調べ
られる。これは、トレモロエフェクトの設定モードにお
いて、゛弦依存′が選択されていれば、YESであり、
゛弦共通°が選択されていればNoである(第41図参
!′!@)、’弦依存°が選択されているときには、着
目している弦に対して設定されているトレモロ深さパラ
メータとトレモロ速度パラメータをそれぞれTルジスタ
とT2レジスタにロードする(83−4)、 “弦共通
°が選択されていたときは共通のトレモロ深さパラメー
タと速度パラメータをロードする6次にステップ63−
6において、弦タッチによるトレモロ制御モードかどう
かが調べられる。これは、機能割当設定モードにおいて
、撥弦の強さをトレモロ効果の制御要素による選択が行
われている場合に成立する。その場合には設定されてい
る深さモジュレーション関数を使って(ある場合)タッ
チデータトレモロ深さにモジュレーションデータに変換
して具備レジスタにロードし、設定されている速度モジ
ュレーション関数を使って(ある場合)、弦タッチデー
タをトレモロ速度モジュレーションデータに変換してA
2レジスタにロードする。モジュレーション開放につい
ては第38C図(j)を参照されたい。
ステップ63−6の条件が不成立のときには。
具備レジスタとA2レジスタをクリアする(63−8)
、L、たがって、具備レジスタの内容は弦タッチによっ
てトレモロ深さパラメータが変更される量であり、A2
レジスタの内容は弦タッチによってトレモロ速度パラメ
ータが変更される量を表わしている。
以下、同様にして、弦の振動周期(ピッチ)についての
トレモロ深さモジュレーションデータBlとトレモロ速
度モジュレーションデータB2、及びトレモロアームに
ついてのトレモロ深さモジュレーションデータC1とト
レモロ速度モジュレーションデータC2が生成される(
63−9〜63−14)。
その後、トレモロ基準深さパラメータTIとこれらの深
さモジュレーションデータ具備、Bl、CIの和とトレ
モロ基準速度パラメータT2とこれらの速度モジュレー
ションデータA2、B2゜C2の和が計算され(63−
15)、その結果が効果付加部80に転送される(63
−16)。
次にステップ63−17で基準深さパラメータTIと弦
タッチによる深さモジュレーションデータ具備との和を
計算してRAMにストアし、同様に基準深さのパラメー
タT2と弦タッチによる深さモジュレーションデータA
2と和を計算してRAMにセーブする。
同様にステップ63−18で基準深さパラメータTIと
弦タッチによる深さモジュレーションデータA1とピッ
チによる深さモジュレーションデータBlとの和と、基
準速度パラメータT2と弦タッチによる速度モジュレー
ションデータA2とピッチによる速度モジュレーション
データB2との和を計算してRAMにセーブする。
同様にステップ63−19でT1と具備とC1(トレモ
ロアームによるトレモロ深さモジュレーションデータ)
の和と、T2とA2と02(トレモロアームによるトレ
モロ速度モジュレーションデータ)の和を計算してRA
Mにセーブする。
これらのステップ63−17〜63−19でストアされ
たデータは振動周期の変化に対するトレモロ制御ルーチ
ンとトレモロ操作入力の変化に対するトレモロ制御ルー
チンで使用される。
後者のルーチンを第64図に示す、このルーチンはトレ
モロアームセンサー23からのデータが変化したときに
起動され、最初に新しいトレモロアーム11の操作デー
タが与えられる(64−1)、ステップ64−2と64
−3の記載かられかるように、トレモロエフェクトモー
ドが選択されていないとき、またはトレモロアーム11
によるトレモロ制御モードが選択されていないときには
なにもせずにルーチンを抜ける。トレモロエフェクトモ
ードでありかつトレモロアーム11によるトレモロ制御
モードであるとき、ステップ64−4〜ステップ64−
21において、それぞれの弦の楽音に対するトレモロエ
フェクトパラメータの更新が実行される。もちろん、こ
れは、音[70において楽音か生成されている弦に対し
てのみ行われる(64−5.64−6)、ステップ64
−7で着目している弦に対してストアされているトレモ
ロパラメータ、すなわち基準トレモロパラメータに振動
周期による変動分と弦タッチによる変動分を加えたもの
をロードする。これらのトレモロパラメータに、トレモ
ロアーム11によるトレモロパラメータ変動分を加えれ
ば、効果付加部80のトレモロチャンネルに転送すべき
データとなる。トレモロアーム11からの新しい操作デ
ータによるトレモロ深さモジュレーションデータを生成
しているところがステップ64−8〜64−12であり
、トレモロアーム11からの新しい操作データによるト
レモロ速度モジュレーションデータを生成しているとこ
ろがステップ64−15〜64−19である。64−8
に示す条件は機能割当モードにおいて、“トレモロアー
ムによるトレモロ深さモジュレーション1が選択されて
いるときに成立し、64−15の条件は機能割当モード
において“トレモロアームによるトレモロ速度モジュレ
ーション°が選択されているときに成立する(第38C
図(h)参照)、同様に、64−9の条件はユーザーが
第38C図の画面に使って°弦依存゛をすでに選択して
いるときに成立する。この場合、着目している弦に対し
て選択されているトレモロ深さモジュレーション関Ik
 (m38cIlii) (j)参照)がロードされ、
コノ関数を用いてトレモロアーム11の操作データがト
レモロ深さモジュレーションデータに変換される(64
−10.64−12)、’弦共通′が選択されていると
きは代りに、共通深さモジュレーション関数が使用され
る(64−11)、得られたトレモロ深さモジュレーシ
ョンデータはトレモロ深さパラメータに加算されて効果
付加部80内の対応するチャンネルに転送される(64
−13)、さらにトレモロアーム11によるトレモロ深
さモジュレーションデータは基準トレモロ深さモジュレ
ーションデータプラス弦タッチによるトレモロ深さモジ
ュレーションデータに加えられ、その結果がRAMにセ
ーブされる(64−14)、このセーブされたデータは
ピッチルーチンにおいて使用される。
同様にして、トレモロアーム11によるトレモロ速度モ
ジュレーションデータが生成され、トレモロ速度パラメ
ータに加えられ、その結果が効果付加部80に送られる
(64−20)、さらに1弦タッチによるトレモロ速度
変動分を加えた基準トレモロ速度パラメータに、トレモ
ロアーム11の新しい操作入力によるトレモロ速度モジ
ュレーションデータが加えられ、その結果がRAMにセ
ーブされる。(64−21)。
ピッチルーチン(振動周期の変化に応答してトレモロパ
ラメータを更新するルーチン)については図示しないが
上の説明と第63図と第64図のルーチンから明白であ
る。
くパンボット制御〉 第65図は振動周期と撥弦の強さによってパンボットの
制御を行う電子ギターシステムの機能ブロック図である
。ピックアップ200からの信号はピッチ抽出部201
において振動周期に変換され、音源220とパンボット
変換部274に供給される。パンボット変換部274は
与えられた振動周期を変換関数f (p)に従って2つ
のパンボット制御データα、l−αに変換する。データ
αはa源220からの楽音信号を運ぶ第1のステレオチ
ャンネル上に配置された乗算器276に入力され、ここ
で楽音信号に乗算される。一方、データ(l−α)は音
源220からの楽音信号を運ぶ第2のステレオチャンネ
ル上に配置された乗算器277に供給され、ここで楽音
信号に乗算される。
さらに、ピックアップ信号はエンベロープ検出部202
を通してタッチデータ検出部203に供給され、ここで
撥弦の強さを表わすタッチデータが生成される。このタ
ッチデータは第2のパンボット変換部275に送られこ
こで変換関数f(V)に従って、2つのパンボット制御
データβ、1−βに変換される。パンボット制御データ
βは乗算器276の後段の乗算器278に入力され1乗
算器276からの右楽音信号に乗算される。データ(l
−β)は乗算器277の後段の乗算器279に供給され
、乗算器277からの左楽音信号に乗算される0乗算器
278の出力は右ステレオオーディオシステム280.
282を通って放音され、乗算器279の出力は左ステ
レオオーディオシステム281,283を通って放音さ
れる。
したがって右スピーカ282からの音響出力と左スピー
カ283からの音響出力とによって規定される音の中心
(ポット)が弦の振動周期と撥弦の強さに従って移動し
、音響的パン効果が奏せられる。
具体的実施例においては、この弦の振動周期(ピッチ抽
出型電子ギターlの場合)、撥弦の強さのほかに、弦の
操作フレットの位置(フレットスイッチ型電子ギターI
Mの場合)、またはトレモロアーム11の操作量の各々
を、パンボットの制御要素として割り当てることができ
る。
t566図にマイクロコンピュータによって実行される
パンボット制御ルーチンを示す。
このルーチンは発音処理ルーチンにおいて呼び出される
サブルーチンであり、最初に、弦タフチデータとピッチ
データと弦番号とステレオチャンネル番号(着目してい
る弦の楽音を処理する右ステレオチャンネルと左ステレ
オチャンネル)が与えられる(66−1)、ステップ6
6−2〜66−7は弦タッチによるパンボット値(左右
の楽音の重み係数)を生成しているところである。
ステップ66−2の条件は機部割当モードにおいて、撥
弦の強さをパンボット制御要素とする選択がなされてい
る場合に成立する。ステップ66−3の条件は、機能割
当モードにおいて、撥弦の強さに関して、°弦依存°が
選択されている場合に成立する。°弦依存°の場合は着
目している弦に対して選択されているパンボット関数を
使って。
弦タフチデータを左と右のタッチパンボット値に変換し
、それぞれAルジスタとA2レジスタにロードする(6
6−4.66−6)、  “弦共通′の場合は代りに共
通パンボット関数が使用される0弦タッチによるパンボ
ット制御モードでないときには具備=A2=局になる(
66−7)。
以上同様にして振動周期によるピッチパンボットデータ
が生成され、BlレジスタとB2レジスタにロードされ
る(66−8〜66−13)。
ステップ86−14は他の操作子(トレモロアーム)に
パンボット制御機能が割当可能なシステムにおいて実行
される。
最終的なパンボット値をデータ具備、A2、B1.B2
から計算し、左右のステレオチャンネルに転送する(6
6−15.66−16)、この例の場合、左右のステレ
オチャンネルには各々。
1つの乗算器しかない。
以上で実施例の説明を終えるが、この発明の範囲を逸脱
することなく種々の変形、変更が当業者には自明である
したがって、この発明の範囲は添付の特許請求の範囲に
よってのみ限定されるべきである。
例えば、チョーキングセンサー(第31図参照)につい
ても楽音制御機能、効果制御機能、パンボット制御機能
を自由に割り当てることが可能である。また1弦7やト
レモロアーム11以外の他の任意の演奏操作子(例えば
フットペダル)や演奏入力に対してもこれらの制御機能
を自由に割り当てることができる。
また、楽音パラメータの設定に関しても、音色の弦共通
/弦別設定、音量の弦共通/弦別設定、音域の弦別設定
、楽音合成アルゴリズムの弦へ通/弦別設定などが可能
である。
[発明の効果] 請求項1乃至4によれば電子弦楽器における楽音の特性
を弦別に制御することが可能である。したがって、例え
ば、電子ギターへの応用において各々の弦の音高を独立
に制御することにより、通常のギターにおける音域割当
とは異なる音域で演奏することができる。また、音色を
弦別に制御することにより1弦をダウンピッキングある
いはアップピッキングしたときに、あたかも自然弦楽器
のように音色が微妙に変化する演奏、あるいは非常にダ
イナミックに音色が変化する演奏を行うことができる。
要するに1弦別楽音制御は自然弦楽器においてみられる
各々の弦の特性に沿う自然な演奏から、さらには自然弦
楽器を越え、電子弦楽器ならではのダイナミックな演奏
までも可能にするものである。
また、請求項5乃至12では弦楽器への各演奏入力パラ
メータによる様々な楽音制御、変調を可ずtにしている
0例えば、弦の振動周期あるいはフィンガーボードに対
する操作位置によってエンベロープ(楽音の時間的変動
の特性)を変調することにより、同じ弦でも押える位置
によって微妙に特性の変化する楽音で演奏が可能になる
。要するに、これらの請求項の電子弦楽器は豊かな演奏
表現を可能にする上で極めて有効である。
さらに、請求項13乃至20によれば、弦楽器への各演
奏入力パラメータによって楽音への様々な効果付加の制
御が可能である6例えば、撥弦力の大きさによってディ
レィ(二ニー)やデイスト−ジョンがかかったり、かか
らなかったりすることができる、これらの請求項の発明
も豊かな演奏表現を可能にするものである。特に、臨場
感あふれる演奏を行うことができる。
また、請求項21乃至24によれば弦独立に楽音の効果
を制御することが可能である。したがって、例えばある
弦の楽音にはリバーブ効果がかかり、別の弦の楽音には
コーラス効果やトレモロ効果がかかるといった従来の電
子弦楽器では全熱達成し得なかった演奏も可能であるし
、あるいは同じリバーブ効果でもそのかかり方を弦によ
って微妙にあるいはダイナミックに変化させて制御する
ことも可能であるので大ホール的効果から小ホール的効
果までの空間的な広がりのある演奏、あるいはその広が
りが変化する演奏も可能となる。
また、請求項25乃至32によれば、弦楽器への各演奏
入力パラメータあるいは弦の種類に応じてパンボットを
制御することができる。これにより、ステレオサウンド
のダイナミックを演奏者すイドで自由にコントロールす
ることが可能となる。
また、請求項33乃至42によれば、弦楽器への各演奏
入力に種々の楽音制御機能を可変に割り当てることがで
きる。したがって、演奏者は意図する音楽表現を達成す
るのに必要な楽器の反応、謝方を予め、自由に設定でき
、−台の電子弦楽器でありながら事実上、限りない数の
楽器を持つことに等しい恩恵を享受し得る。
また、請求項43.′44によればエンベロープの共通
設定または弦別設定とその制御ができる。
したがって、演奏者は所望のエンベロープ特性をそれぞ
れの弦にもたせて演奏を行うことができる。
また、請求項45.46によれば、楽音に付加される効
果を共通あるいは弦別に設定し、制御することができる
。したがって、演奏者は所望の効果をそれぞれの弦にも
たせて演奏することができる。請求項47は効果付加手
段の種類を例示したものである。
さらに、請求項48.49によれば弦楽器への各演奏入
力パラメータによって楽音の混合比を制御することがで
きる。したがって、演奏の仕方によって音色が自由に変
化する楽音を得ることができる。
また、請求項50.51によれば、m子弦楽器の調律を
自由に変更することができる。したがって、他の調律系
をもつ楽器と容易に音合せができる。また、この機能を
利用することにより、移調(トランスポーズ)を行うこ
ともできる。
いずれの請求項の発明も弦楽器への演奏操作に対する豊
かな演奏表現を提供するものであり、その効果は絶大な
ものがある。
【図面の簡単な説明】
第1図はこの発明の特徴を組み込んだピッチ抽出型電子
ギターの外観図、 第2図はトレモロアームとその周辺機構の平面図、 第3図はトレモロアーム機構の概略側面図、第4図はチ
ューニング操作子の一例の外観図。 第5図は別の例のチューニング操作子の外観図。 第6図は楽音パラメータ設定パネルの外観図、第7図は
ピッチ抽出型電子ギターの全体回路構成の一部を示す図
、 第8図はピッチ抽出型電子ギターの全体回路構成の残り
の部分を示す図、 第9図はピックアップ信号処理回路で使用されるローパ
スフィルタの特性図。 第10図はピックアップ信号処理回路で使用される正ピ
ーク検出回路の回路図。 第11図はピックアップ信号処理回路で使用される負ピ
ーク検出回路の回路図、 第12図はピーク検出回路における信号のタイムチャー
ト。 第13図はピックアップ信号処理回路で使用されるゼロ
クロス検出回路の回路図、 第14図はピックアップに関するモードの遷移図、 第15図はピックアップ処理のフローチャート、 第16図はインタラブドlNTaのフローチャート、 第17図はインタラブドlNTbのフローチャート、 第18図はピッチ抽出のタイムチャート。 第19図は音源のアドレス制御部のブロック図。 第20図は音源のエンベロープジェネレータのブロック
図、 第21図は効果付加部の構成図。 第22図は効果付加部の機能ブロック図、第23図は効
果付加部の動作の概略のフローチャート、 第24図はトレモロ効果付加部の機能ブロック図、 第25図はコーラス効果付加部の機能ブロック図、 第26図はディレィ効果付加部の機能ブロック図、 第27図はリバーブ効果付加部の機能ブロック図、 第28図はこの発明の特徴を組み込んだフレットスイッ
チ型電子ギターの外観図、 第29図は第28図の矢印XXlX−XXlX1.:沿
うネックの断面であり、フレ9トスイツチの配列を示す
図。 第30図はチョーキング機構の一部を切り欠いた側面図
。 第31図はチョーキング機構の一部を切り欠いた正面図
、 第32図は別のチョーキング機構を示す図。 第33図はフレットスイッチ型電子ギターの全体回路構
成図、 第34図はフレットスイッチ型電子ギターにおけるピッ
クアップ処理のタイムチャート。 第35図はピックアップ信号処理のフローチャート、 第36図はピックアップ信号のエンベロープデータを読
み込むフローチャート、 第37図は超音波を使ってフレット位置を検出するタイ
プの電子ギターの構成図、 第38A図は機能割当モードにおいて楽音パラメータ表
示パネルに現われるいくつかの画面を示す図。 第38B図は機能割当モードにおける別のいくつかの画
面を示す図。 第38C図は機能割当モードにおけるさらに別のいくつ
かの画面を示す図。 第38図は機能割当のフローチャート、第40図はエン
ベロープ設定モードにおいて表示パネルに現われるいく
つかの画面を示す図、第41図はエフェクト設定モード
において表示パネルに現われるいくつかの画面を示す図
。 第42図はこの発明に従い、弦の振動周期と撥弦の強さ
によって音色混合比が制御される電子ギターの機能ブロ
ック図。 第43図は第42図の変換器206で使用される変換関
数の例を示す図、 第44図は第42図の変換器209で使用される変換関
数の例を示す図。 第45図はトレモロアームによる音色混合比制御のフロ
ーチャート。 第46図はトレモロアームの入力の変化と変化に対する
楽音制御処理のフローチャート、第47図はこの発明に
従い撥弦の強さによって楽音スペクトルを制御するシス
テムの部分構成図。 第48図は第47図のシステムの各部において用いられ
る特性例を示す図、 第49図はこの発明に従い弦の振動周期によって音量を
制御する電子ギターの機能ブロック図。 第50図は第49図の変換器221で使用される変換関
数の例を示す図、 第51図はフレット位置によって音量を変更するフロー
チャート。 第52図はフレット位置の変化の検出と検出に対する楽
音制御のフローチャート、 第53図はチューニング操作子によってピッチを変更す
る部分の回路構成図、 第54図はチューニング操作子によってピッチを変更す
るフローチャート、 第55図はこの発明に従いトレモロアームによってピッ
チを余弦一律にあるいは弦別に変更するシステムの部分
回路構成図。 第56図はこの発明に従いアーミングあるいはチョーキ
ング操作子により可変の感度でピッチを変更するシステ
ムの部分回路構成図。 第57図はこの発明に従い、抽出されたピッチを調律す
る電子ギターの機能ブロック図。 第58図は調律のフローチャート、 第59図はこの発明に従い、弦の振動周期と撥弦の強さ
によって楽音エンベロープを制御する電子ギターの機能
ブロー、り図、 m60図(fエンベローフ’ M IIのフローチャー
ト。 i61図はこの発明に従いトレモロアームによってトレ
モロ効果の深さを制御する電子ギターの機能ブロー2り
図。 第62図はトレモロ効果制御に関するモードのフローチ
ャート。 第63図は楽音の発音開始時におけるトレモロ効果制御
のフローチャート、 第64図はトレモロアームの操作量変化に対するトレモ
ロ効果制御のフローチャート、第65図はこの発明に従
い、弦の振動周期と撥弦の強さによってパンボットを制
御する電子ギターの機能ブロック図、 第66図はパンボット制御のフローチャートである。 6・・・・・・フィンガーボード、7・・・・・・弦、
7F・・・・・・フレット弦、7T・・・・・・トリガ
ー弦、10・・・・・・ピックアップ、11・・・・・
・トレモロアーム、16・・・・・・楽音パラメータ設
定パネル、23・・・・・・トレモロアームセンサー、
40.40M・・・・・・マイクロコンピュータ、70
・・・・・・音源、80・・・・・・効果付加部、P1
〜P6・・・・・・ピッチ抽出回路、PSW・・・・・
・フレットスイッチ、110.110M・・・・・・チ
ョーキング機構、120・・・・・・チュ、−キングセ
ンサー、200・・・80.ピックアップ、201・・
・・・・ピッチ抽出部、203・・・・・・タッチデー
タ検出部、206・・・・・・振動周期/楽音混合比変
換部、209・・・・・・タッチデータ/楽音混合比変
換部、214・・・・・・弦タッチ/フィルタカットオ
フ周波数変換部、215・・・・・・楽音スペクトル発
生部、216・・・・・・デジタルローパスフィルタ、
217・・・・・・正弦波合成音源、221・・・・・
・振動周期/音量変換部、261・・・・・・ピッチ変
換1.264・・・・・・エンベロープレート変更パラ
メータ発生部、265・・・・・・エンベロープレベル
変更パラメータ発生部、266・・・・・・エンベロー
プパラメータメモリ、271・・・・・・トレモロ深さ
変更部、272・・・・・・トレモロパラメータメモリ
、273・・・・・・トレモロエフェクタ。 特許出願人  カシオ計算機株式会社 、′−“π1 □ 第2図 4.−−yn&作号(lE2aljn)第5図 トし’eo掃4L)(僧1不日1嗣シI)第3因 、6−=11咋子(引椙玖伊1) 第4 因 ミ肴41−iノ舎メーター墾1ワiニノマrプトノし第
6図 ローノVスフィルタ片臀在 第9図 県人(正)ヒ一り大命比回誌 第10図 最小(嘗)亡ゴーク檜已回5番 第11 図 ?ロクロス矛突出口F名。 第13図 ロー4方受巳回移トのタイ4ライート 第12図 C〜グアッフシひ 第□ イ>9′5”rトlNTa 第16図 う呈の70−4−マート 15図 イルタフアト1NTb 第17図 ↑ gwe L1ッ+↑由出タイ4号ヤード 第18因 加 賽 何 70 佛 第21凶 女プ晃付加の70−→ヤード 第23図 卜し℃ロ効果何70瀞1也 第24図 LPP T テ”イしイ夛π粱不i旧〃険脅仁 第26図 7レツトスイツチ 第29図 第32図 4−=a−”eンク)帳^翫 第30図 / 第31図 第37図 %5リ−】フケフタ!?〉プヘー、ト w乍 奄@  t、t  1とり 層含比 トレー口)1ラス〒デシレイ9ノぐシフ゛第38A因 (e)  −1動量期によ】薯急犠今比智I即口弛1 0v−h依存 (f)  rym*nmvy;i+=>in6:n智*
”、*合成重(馳拡略号口 1番3%冶比胸奥 口 (Q)  fk3hllllT!IT>へ〇−7糊1坪
口 :ソへO−7’レート在史      唐、7!!
  ロニ]口 工”7A−0−フ1しNノL茨更  ゛
    171 =第388図 (a) X)へ゛ローフロ ロ弗快通 口九仮作 (b)肱5311エン八ローフ 充電ラロ ステー/7趙叡ロ スフラフ・ ロ レート 口     し代ル口 ロ  サスティシ レート19稟 :  1堅1能テ邑77′を捜し1jテ
゛−タ j〔))づシ合) 第40図 (h)  トL工ロ讃nJ+:WEトレtoエフェクト
鵬り匂ロ   トレエロjL曳tヅ】レーS:lンロ 
  トレtO1こでジー】レー5マシ(i)トレモDT
吊作5にnトレtO烹さtジ】し=ジiシ四九丈臣 口?に依存 (j)  トレヱロ刀醗作3f)トレy[]’ff:u
ラユし一5ヨン(〈1イ粒存)ル1i1号口 トしyo!ff1= :  C了hクタ観つp<1)プ
東;t″;コレー515!マ4k  口第38C図 第43図 第44図 第46図 第48図 社の菊N’1lry吾賃月1zよ)暑11ち1匈?第4
9図 (Ll 第50 図 第57図 第58  図 トしyOPtH乍壬1;よ3しt口M’:”−”/z−
31)第61図

Claims (1)

  1. 【特許請求の範囲】 (1)フィンガーボードと、 張設された複数の弦と、 上記各々の弦がはじかれたことまたは擦弦されたことを
    検出する弦操作検出手段と、 上記フィンガーボードに対する操作位置を検出する操作
    位置検出手段と、 上記弦操作検出手段により上記弦の1つがはじかれたこ
    とが検出されたときまたは擦弦されたことが検出された
    とき、上記各々の弦に対する楽音を発生するための音源
    手段に対し、その弦に対する楽音の発音開始を指示する
    発音開始指示手段と、上記音源手段に対し、該音源手段
    で生成される楽音のピッチが上記操作位置検出手段によ
    り検出された上記フィンガボードに対する操作位置に対
    応するように指示するピッチ指示手段とを含む楽音制御
    手段と、 を備える電子弦楽器において、 上記楽音制御手段は上記音源手段で生成される上記各々
    の弦に対する楽音の特性が、上記各々の弦ごとに、互に
    異なるように制御する弦別楽音制御手段を有すること、 を特徴とする電子弦楽器。 (2)請求項(1)に記載の電子弦楽器において、上記
    弦別楽音制御手段は、上記音源手段で生成される上記各
    々の弦に対する楽音の音高特性、音量特性、音色特性、
    エンベロープ、または音高、音量、音色、エンベロープ
    の任意の組み合せの少なくとも一つの要素が、各弦ごと
    に、互に異なるように制御することを特徴とする電子弦
    楽器。 (3)フィンガーボードと、 上記フィンガーボードに沿って張設された複数の弦と、 上記各々の弦がはじかれたことまたは擦弦されたことを
    検出する弦操作検出手段と、 上記各々の弦の振動の基本周期を測定する周期測定手段
    と、 上記弦操作検出手段により上記弦の1つがはじかれたこ
    とが検出されたときまたは擦弦されたことが検出された
    とき、上記各々の弦に対する楽音を発生するための音源
    手段に対し、その弦に対する楽音の発音の開始を指示す
    る発音開始指示手段と、上記音源手段に対し、該音源手
    段で生成される楽音のピッチが上記周期測定手段により
    測定された周期に対応するように指示するピッチ指示手
    段とを含む楽音制御手段と、 を備える電子弦楽器において、 上記楽音制御手段は上記音源手段で生成される上記各々
    の弦に対する楽音の特性が、上記各々の弦ごとに、互に
    異なるように制御する弦別楽音制御手段を有すること、 を特徴とする電子弦楽器。 (4)請求項(3)に記載の電子弦楽器において、上記
    弦別楽音制御手段は、上記音源手段で生成される上記各
    々の弦に対する楽音の音高特性、音量特性、音色特性、
    エンベロープ、または音高、音量、音色、エンベロープ
    の任意の組み合わせの少なくとも一つの要素が、上記各
    々の弦ごとに、互に異なるように制御することを特徴と
    する電子弦楽器。 (5)フィンガーボードと、 張設された少なくとも一本の弦と、 上記弦がはじかれたことまたは擦弦されたことを検出す
    る弦操作検出手段と、 上記フィンガーボードに対する操作位置を検出する操作
    位置検出手段と、 上記弦操作検出手段により上記弦がはじかれたことが検
    出されたときまたは擦弦されたことが検出されたとき、
    上記弦に対する楽音を発生するための音源手段に対し、
    その弦に対する楽音の発音開始を指示する発音開始指示
    手段と、上記音源手段に対し、該音源手段で生成される
    楽音のピッチが上記操作位置検出手段により検出された
    上記フィンガボードに対する操作の位置に対応するよう
    に指示するピッチ指示手段とを含む楽音制御手段と、 上記弦がはじかれた強さまたは擦弦された強さを測定す
    る弦操作力測定手段と、 を備える電子弦楽器において、 上記楽音制御手段は上記音源手段で生成される上記弦に
    対する楽音の音色と音高とエンベロープのうち少なくと
    も1つの要素を、上記弦操作力測定手段で測定された撥
    弦の強さまたは擦弦の強さに従って変調する変調手段を
    含むこと、 を特徴とする電子弦楽器。 (6)フィンガーボードと、 上記フィンガーボードに沿って張設された少なくとも一
    本の弦と、 上記弦がはじかれたことまたは擦弦されたことを検出す
    る弦操作検出手段と、 上記弦の振動の基本周期を測定する周期測定手段と、 上記弦操作検出手段により上記弦の1つがはじかれたこ
    とが検出されたときまたは擦弦されたことが検出された
    とき、上記弦に対する楽音を発生するための音源手段に
    対し、その弦に対する楽音の発音の開始を指示する発音
    開始指示手段と、上記音源手段に対し、該音源手段で生
    成される楽音のピッチが上記周期測定手段により測定さ
    れた周期に対応するように指示するピッチ指示手段とを
    含む楽音制御手段と、 上記弦がはじかれた強さまたは擦弦された強さを測定す
    る弦操作力測定手段と、 を備える電子弦楽器において、 上記楽音制御手段は上記音源手段で生成される上記弦に
    対する楽音の音色と音高とエンベロープのうち少なくと
    も1つの要素を、上記弦操作力測定手段で測定された撥
    弦の強さまたは擦弦の強さに従って、変調する変調手段
    を含むこと、 を特徴とする電子弦楽器。 (7)フィンガーボードと、 張設された少なくとも一本の弦と、 上記弦がはじかれたことまたは擦弦されたことを検出す
    る弦操作検出手段と、 上記フィンガーボードに対する操作の位置を検出する操
    作位置検出手段と、 上記弦操作検出手段により上記弦がはじかれたことが検
    出されたときまたは擦弦されたことが検出されたとき、
    上記弦に対する楽音を発生するための音源手段に対し、
    その弦に対する楽音の発音開始を指示する発音開始指示
    手段と、上記音源手段に対し、該音源手段で生成される
    楽音のピッチが上記操作位置検出手段により検出された
    上記フィンガボードに対する操作の位置に対応するよう
    に指示するピッチ指示手段とを含む楽音制御手段と、 上記弦に対するチョーキングを測定するチョーキング測
    定手段と、 を備える電子弦楽器において、 上記楽音制御手段は上記音源手段で生成される上記弦に
    対する楽音の音色と音量とエンベロープのうち少なくと
    も1つの要素を、上記チョーキング測定手段によって測
    定された上記弦に対するチョーキングに従って変調する
    変調手段を含むこと、 を特徴とする電子弦楽器。 (8)フィンガーボードと、 上記フィンガーボードに沿って張設された少なくとも一
    本の弦と、 上記弦がはじかれたことまたは擦弦されたことを検出す
    る弦操作検出手段と、 上記弦の振動の基本周期を測定する周期測定手段と、 上記弦操作検出手段により上記弦がはじかれたことが検
    出されたときまたは擦弦されたことが検出されたとき、
    上記弦に対する楽音を発生するための音源手段に対し、
    その弦に対する楽音の発音の開始を指示する発音開始指
    示手段と、上記音源に対し、該音源手段で生成される楽
    音のピッチが上記周期測定手段により測定された周期に
    対応するように指示するピッチ指示手段とを含む楽音制
    御手段と、 上記弦に対するチョーキングを測定するチョーキング測
    定手段と、 を備える電子弦楽器において、 上記楽音制御手段は上記音源手段で生成される上記弦に
    対する楽音の音色と音量とエンベロープのうち少なくと
    も1つの要素を、上記チョーキング測定手段によって測
    定された上記弦に対するチョーキングに従って変調する
    変調手段を含むこと、 を特徴とする電子弦楽器。 (9)フィンガーボードと、 張設された少なくとも一本の弦と、 上記弦がはじかれたことまたは擦弦されたことを検出す
    る弦操作検出手段と、 上記フィンガーボードに対する操作の位置を検出する操
    作位置検出手段と、 上記弦操作検出手段により上記弦がはじかれたことが検
    出されたときまたは擦弦されたことが検出されたとき、
    上記弦に対する楽音を発生するための音源手段に対し、
    その弦に対する楽音の発音開始を指示する発音開始指示
    手段と、上記音源手段に対し、該音源手段で生成される
    楽音のピッチが上記操作位置検出手段により検出された
    上記フィンガボードに対する操作の位置に対応するよう
    に指示するピッチ指示手段とを含む楽音制御手段と、 手動操作可能な演奏操作子と、 を備える電子弦楽器において、 上記楽音制御手段は、上記演奏操作子と動作上結合し、
    上記音源手段で生成される上記弦に対する楽音の音色と
    音高と音量とエンベロープとのうち少なくとも1つの要
    素を、上記演奏操作子から供給されるデータに従って変
    調する変調手段を有することを特徴とする電子弦楽器。 (10)フィンガーボードと、 上記フィンガーボードに沿って張設された少なくとも一
    本の弦と、 上記弦がはじかれたことまたは擦弦されたことを検出す
    る弦操作検出手段と、 上記弦の振動の基本周期を測定する周期測定手段と、 上記弦操作検出手段により上記弦がはじかれたことが検
    出されたときまたは擦弦されたことが検出されたとき、
    上記弦に対する楽音を発生するための音源手段に対し、
    その弦に対する楽音の発音の開始を指示する発音開始指
    示手段と、上記音源手段に対し、該音源手段で生成され
    る楽音のピッチが上記周期測定手段により測定された周
    期に対応するように指示するピッチ指示手段とを含む楽
    音制御手段と、 手動操作可能な演奏操作子と、 を備える電子弦楽器において、 上記楽音制御手段は、上記演奏操作子と動作上結合し、
    上記音源手段で生成される上記弦に対する楽音の音色と
    音高と音量とエンベロープとのうち少なくとも1つの要
    素を、上記演奏操作子から供給されるデータに従って変
    調する変調手段を有することを特徴とする電子弦楽器。 (11)フィンガーボードと、 張設された少なくとも一本の弦と、 上記弦がはじかれたことまたは擦弦されたことを検出す
    る弦操作検出手段と、 上記フィンガーボードに対する操作の位置を検出する操
    作位置検出手段と、 上記弦操作検出手段により上記弦がはじかれたことが検
    出されたときまたは擦弦されたことが検出されたとき、
    上記弦に対する楽音を発生するための音源手段に対し、
    その弦に対する楽音の発音開始を指示する発音開始指示
    手段と、上記音源手段に対し、該音源手段で生成される
    楽音のピッチが上記操作位置検出手段により検出された
    上記フィンガボードに対する操作の位置に対応するよう
    に指示するピッチ指示手段とを含む楽音制御手段と、 を備える電子弦楽器において、 上記楽音制御手段は上記音源手段で生成される上記弦に
    対する楽音の音色と音量とエンベロープのうち少なくと
    も1つの要素を、上記操作位置検出手段により検出され
    た上記フィンガーボードに対する操作の位置に応じて変
    調する変調手段を有すること、 を特徴とする電子弦楽器。 (12)フィンガーボードと、 上記フィンガーボードに沿って張設された少なくとも一
    本の弦と、 上記弦がはじかれたことまたは擦弦されたことを検出す
    る弦操作検出手段と、 上記弦の振動の基本周期を測定する周期測定手段と、 上記弦操作検出手段により上記弦がはじかれたことが検
    出されたときまたは擦弦されたことが検出されたとき、
    上記弦に対する楽音を発生するための音源手段に対し、
    その弦に対する楽音の発音の開始を指示する発音開始指
    示手段と、上記音源手段に対し、該音源手段で生成され
    る楽音のピッチが上記周期測定手段により測定された周
    期に対応するように指示するピッチ指示手段とを含む楽
    音制御手段と、 を備える電子弦楽器において、 上記楽音制御手段は上記音源手段で生成される上記弦に
    対する楽音の音色と音量とエンベロープのうち少なくと
    も1つの要素を、上記周期測定手段により測定された上
    記弦に関する周期に従って変調する変調手段を有するこ
    と、 を特徴とする電子弦楽器。 (13)フィンガーボードと、 張設された少なくとも一本の弦と、 上記弦がはじかれたことまたは擦弦されたことを検出す
    る弦操作検出手段と、 上記フィンガーボードに対する操作の位置を検出する操
    作位置検出手段と、 上記弦に対する楽音を発生するための音源手段と動作上
    結合し、該音源手段から与えられる楽音に効果を付加す
    る効果付加手段と、 上記弦操作検出手段により上記弦がはじかれたことが検
    出されたときまたは擦弦されたことが検出されたとき、
    上記音源手段に対し、その弦に対する楽音の発音開始を
    指示する発音開始指示手段と、上記音源手段に対し、該
    音源手段で生成される楽音のピッチが上記操作位置検出
    手段により検出された上記フィンガボードに対する操作
    の位置に対応するように指示するピッチ指示手段とを含
    む楽音制御手段と、 を備える電子弦楽器において、 上記効果付加手段を、上記操作位置検出手段によって検
    出された上記フィンガーボードに対する操作の位置に従
    って制御する効果制御手段と、を更に具備することを特
    徴とする電子弦楽器。 (14)フィンガーボードと、 上記フィンガーボードに沿って張設された少なくとも一
    本の弦と、 上記弦がはじかれたことを検出する撥弦検出手段と、 上記弦の振動の基本周期を測定する周期測定手段と、 上記弦に対する楽音を発生するための音源手段と動作上
    結合し、該音源手段から与えられる楽音に効果を付加す
    るための効果付加手段と、 上記撥弦検出手段により上記弦がはじかれたことが検出
    されたとき、上記音源手段に対し、その弦に対する楽音
    の発音開始を指示する発音開始指示手段と上記音源手段
    に対し、該音源手段で生成される楽音のピッチが上記操
    作位置検出手段により検出された上記フィンガーボード
    に対する操作の位置に対応するように指示するピッチ指
    示手段とを含む楽音制御手段と、 を備える電子弦楽器において、 上記効果付加手段を、上記周期測定手段によって測定さ
    れた上記周期に従って制御する効果制御手段 を更に具備することを特徴とする電子弦楽器。 (15)フィンガーボードと、 張設された少なくとも一本の弦と、 上記弦がはじかれたことを検出する撥弦検出手段と、 上記弦がはじかれた強さを測定する撥弦力測定手段と、 上記フィンガーボードに対する操作の位置を検出する操
    作位置検出手段と、 上記弦に対する楽音を発生するための音源手段と動作上
    結合し、該音源手段からの楽音に効果を付加する効果付
    加手段と、 上記撥弦検出手段により上記弦がはじかれたことが検出
    されたとき、上記音源手段に対し、その弦に対する楽音
    の発音開始を指示する発音開始指示手段と、上記音源手
    段に対し、該音源手段で生成される楽音のピッチが上記
    操作位置検出手段により検出された上記フィンガーボー
    ドに対する操作の位置に対応するように指示するピッチ
    指示手段とを含む楽音制御手段と、 を備える電子弦楽器において、 上記効果付加手段を、上記撥弦力測定手段により測定さ
    れた撥弦力に従って制御する効果制御手段 をさらに具備することを特徴とする電子弦楽器。 (18)フィンガーボードと、 上記フィンガーボードに沿って張設された少なくとも一
    本の弦と、 上記弦がはじかれたことを検出する撥弦検出手段と、 上記弦がはじかれた強さを測定する撥弦力測定手段と、 上記弦の振動の基本周期を測定する周期測定手段と、 上記弦に対する楽音を発生するための音源手段と動作上
    結合し、該音源手段からの楽音に効果を付加する効果付
    加手段と、 上記撥弦検出手段により上記弦がはじかれたことが検出
    されたとき、上記音源手段に対し、その弦に対する楽音
    の発音の開始を指示する発音開始指示手段と、上記音源
    手段に対し、該音源手段で生成される楽音のピッチが上
    記周期測定手段により測定された周期に対応するように
    指示するピッチ指示手段とを含む楽音制御手段と、 を備える電子弦楽器において、 上記効果付加手段を、上記撥弦力測定手段により測定さ
    れた撥弦力に従って制御する効果制御手段 をさらに具備することを特徴とする電子弦楽器。 (17)フィンガーボードと、 張設された少なくとも一本の弦と、 上記弦がはじかれたことを検出する撥弦検出手段と、 上記フィンガーボードに対する操作の位置を検出する操
    作位置検出手段と、 手動操作可能な演奏操作子と、 上記弦に対する楽音を発生するための音源手段と動作上
    結合し、該音源手段から与えられる楽音に効果を付加す
    る効果付加手段と、 上記撥弦検出手段により上記弦がはじかれたことが検出
    されたとき、上記音源手段に対し、その弦に対する楽音
    の発音開始を指示する発音開始指示手段と、上記音源手
    段に対し、該音源手段で生成される楽音のピッチが上記
    操作位置検出手段により検出された上記フィンガボード
    に対する操作の位置に対応するように指示するピッチ指
    示手段とを含む楽音制御手段と、 を備える電子弦楽器において、 上記効果付加手段を、上記演奏操作子から与えられるデ
    ータに従って制御する効果制御手段を、さらに具備する
    ことを特徴とする電子弦楽器。 (18)フィンガーボードと、 上記フィンガーボードに沿って張設された少なくとも一
    本の弦と、 上記弦がはじかれたことを検出する撥弦検出手段と、 上記弦の振動の基本周期を測定する周期測定手段と、 手動操作可能な演奏操作子と、 上記弦に対する楽音を発生するための音源手段と動作上
    結合し、該音源手段から与えられる楽音に効果を付加す
    る効果付加手段と、 上記撥弦検出手段により上記弦がはじかれたことが検出
    されたとき、上記音源手段に対し、その弦に対する楽音
    の発音開始を指示する発音開始指示手段と、上記音源手
    段に対し、該音源手段で生成される楽音のピッチが上記
    周期測定手段により測定された周期に対応するように指
    示するピッチ指示手段とを含む楽音制御手段と、 を有する電子弦楽器において、 上記効果付加手段を、上記演奏操作子から与えられるデ
    ータに従って制御する効果制御手段を、さらに具備する
    ことを特徴とする電子弦楽器。 (19)フィンガーボードと、 張設された少なくとも一本の弦と、 上記弦がはじかれたことを検出する撥弦検出手段と、 上記フィンガーボードに対する操作の位置を検出する操
    作位置検出手段と、 上記弦に対するチョーキング操作を検出するチョーキン
    グ検出手段と、 上記に対する楽音を発生するための音源手段と動作上結
    合し、該音源手段から与えられる楽音に効果を付加する
    効果付加手段と、 上記撥弦検出手段により上記弦がはじかれたことが検出
    されたとき、上記音源手段に対し、その弦に対する楽音
    の発音開始を指示する発音開始指示手段と、上記音源手
    段で生成される楽音のピッチが上記操作位置検出手段に
    より検出された上記フィンガーボードに対する操作の位
    置に対応するように指示するピッチ指示手段とを含む楽
    音制御手段と、 を備える電子弦楽器において、 上記効果付加手段を、上記チョーキング検出手段によっ
    て検出されたチョーキング操作に従って制御する効果制
    御手段を、 さらに具備することを特徴とする電子弦楽器。 (20)フィンガーボードと、 上記フィンガーボードに沿って張設された少なくとも一
    本の弦と、 上記弦がはじかれたことを検出する撥弦検出手段と、 上記弦の振動の基本周期を測定する周期測定手段と、 上記弦に対するチョーキング操作を検出するチョーキン
    グ検出手段と、 上記弦に対する楽音を発生するための音源手段と動作上
    結合し、該音源手段からの楽音に効果を付加する効果付
    加手段と、 上記撥弦検出手段により上記弦がはじかれたことが検出
    されたとき、上記音源手段に対し、その弦に対する楽音
    の発音の開始を指示する発音開始指示手段と、上記音源
    手段に対し、該音源手段で生成される楽音のピッチが上
    記周期測定手段により測定された周期に対応するように
    指示するピッチ指示手段とを含む楽音制御手段と、 を備える電子弦楽器において、 上記効果付加手段を、上記チョーキング検出手段によっ
    て検出されたチョーキング操作に従って制御する効果制
    御手段を、 さらに具備することを特徴とする電子弦楽器。 (21)フィンガーボードと、 張設された複数の弦と、 上記弦に対する撥弦操作をモニターする撥弦モニター手
    段と、 上記各々の弦の種類を検出する弦種類検出手段と、 上記フィンガーボードに対して行われた操作位置をモニ
    ターする操作位置モニター手段と、上記各々の弦に対す
    る楽音を発生するための音源手段と動作上結合し、該音
    源手段から与えられる上記各々の弦に対する楽音に効果
    を付加するための効果付加手段と、 上記音源手段を、上記撥弦モニター手段と上記操作位置
    モニター手段からの各々のモニター結果に応答して制御
    する楽音制御手段と、 上記効果付加手段を制御する効果制御手段と、を備える
    電子弦楽器において、 上記効果制御手段は、上記各々の弦に対する楽音に付加
    される効果が、上記弦種類検出手段で検出された弦の種
    類に応じて、互に異なるように上記効果付加手段を制御
    することを特徴とする電子弦楽器。 (22)請求項(21)に記載の電子弦楽器において、
    上記楽音制御手段は上記各々の弦に対して生成される楽
    音の特性が、上記弦種類検出手段で検出された弦の種類
    に応じて、互に異なるように上記音源手段を制御するこ
    とを特徴とする電子弦楽器。 (23)フィンガーボードと、 上記フィンガーボードに沿って張設された複数の弦と、 上記各々の弦に対する撥弦操作をモニターする撥弦モニ
    ター手段と、 上記各々の弦の種類を検出する弦種類検出手段と、 上記各々の弦の振動の基本周期をモニターする周期モニ
    ター手段と、 上記各々の弦に対する楽音を発生するための音源手段と
    動作上結合し、該音源手段から与えられる上記各々の弦
    に対する楽音に効果を付加するための効果付加手段と、 上記音源手段を、上記撥弦モニター手段と上記周期モニ
    ター手段からの各々のモニター結果に応答して制御する
    楽音制御手段と、 上記効果付加手段を制御する効果制御手段と、を備える
    電子弦楽器において、 上記効果制御手段は、上記各々の弦に対する楽音に付加
    される効果が、上記弦種類検出手段で検出された弦の種
    類に応じて、互に異なるように上記効果付加手段を制御
    することを特徴とする電子弦楽器。 (24)請求項(23)に記載の電子弦楽器において、
    上記楽音制御手段は上記各々の弦に対して生成される楽
    音の特性が、上記弦種類検出手段で検出された弦の種類
    に応じて、互に異なるように上記音源手段を制御するこ
    とを特徴とする電子弦楽器。 (25)フィンガーボードと、 張設された少なくとも一本の弦と、 上記弦に対する撥弦操作をモニターする撥弦モニター手
    段と、 上記フィンガーボードに対して行われた操作位置をモニ
    ターする操作位置モニター手段と、ステレオサウンドを
    与える少なくとも2つのオーディオ回路手段と、 上記弦に対する楽音を発生するための音源手段に対し、
    上記撥弦モニター手段と上記操作位置モニター手段から
    のモニター結果を送出し、このモニター結果に応答して
    楽音を制御する楽音制御手段と、 を備える電子弦楽器において、 上記各々のオーディオ回路手段に供給すべき、上記音源
    手段からの上記弦に対する楽音信号の相対的な大きさを
    、上記操作位置モニター手段によってモニターされる上
    記フィンガーボードに対する操作の位置に従って制御す
    るパンボット制御手段を、 さらに具備することを特徴とする電子弦楽器。 (26)フィンガーボードと、 上記フィンガーボードに沿って張設された少なくとも一
    本の弦と、 上記弦に対する撥弦操作をモニターする撥弦モニター手
    段と、 上記弦の振動の基本周期をモニターする周期モニター手
    段と、 ステレオサウンドを与える少なくとも2つのオーディオ
    回路手段と、 上記弦に対する楽音を発生するための音源手段に対し、
    上記撥弦モニター手段と上記周期モニター手段からのモ
    ニター結果を送出し、このモニター結果に応答して楽音
    を制御する楽音制御手段と、 を備える電子弦楽器において、 上記各々のオーディオ回路手段に供給すべき、上記音源
    手段からの上記弦に対する楽音信号の相対的な大きさを
    、上記周期モニター手段によってモニターされる弦の振
    動の基本周期に従って制御するパンボット制御手段を、 さらに具備することを特徴とする電子弦楽器。 (27)フィンガーボードと、 張設された複数の弦と、 上記各々の弦に対する撥弦操作をモニターする撥弦モニ
    ター手段と、 上記各々の弦ごとに上記フィンガーボードに対して行わ
    れる操作位置をモニターする操作位置モニター手段と、 ステレオサウンドを与える少なくとも2つのオーディオ
    回路手段と、 上記各々の弦に対する楽音を発生するための音源手段に
    対し、上記撥弦モニター手段と上記操作位置モニター手
    段からのモニター結果を送出し、そのモニター結果に応
    答して楽音を制御する楽音制御手段と、 を備える電子弦楽器において、 上記各々のオーディオ回路手段に供給すべき、上記音源
    手段からの上記各々の弦に対する楽音信号の相対的な大
    きさを、上記各々の弦に固有の仕方で制御するパンボッ
    ト制御手段を、 さらに具備することを特徴とする電子弦楽器。 (28)フィンガーボードと、 上記フィンガーボードに沿って張設された複数の弦と、 上記各々の弦に対する撥弦操作をモニターする撥弦モニ
    ター手段と、 上記各々の弦の振動の基本周期をモニターする周期モニ
    ター手段と、 ステレオサウンドを与える少なくとも2つのオーディオ
    回路手段と、 上記各々の弦に対する楽音を発生するための音源手段に
    対し、上記撥弦モニター手段と上記周期モニター手段か
    らのモニター結果を送出し、そのモニター結果に応答し
    て楽音を制御する楽音制御手段と、 を備える電子弦楽器において、 上記各々のオーディオ回路手段に供給すべき、上記音源
    手段からの上記各々の弦に対する楽音信号の相対的な大
    きさを、上記各々の弦に固有の仕方で制御するパンボッ
    ト制御手段を、 さらに具備することを特徴とする電子弦楽器。 (29)フィンガーボードと、 張設された少なくとも一本の弦と、 上記弦に対する撥弦操作をモニターする撥弦モニター手
    段と、 上記弦に対する撥弦の強さをモニターする撥弦力モニタ
    ー手段と、 上記フィンガーボードに対して行われる操作位置をモニ
    ターする操作位置モニター手段と、ステレオサウンドを
    与える少なくとも2つのオーディオ回路手段と、 上記弦に対する楽音を発生するための音源手段に対し、
    上記撥弦モニター手段と上記操作位置モニター手段とか
    らのモニター結果を送出し、そのモニター結果に応答し
    て制御する楽音制御手段と、 を備える電子弦楽器において、 上記各々のオーディオ回路手段に供給すべき、上記音源
    手段からの上記弦に対する楽音信号の相対的な大きさを
    、上記撥弦力モニター手段によって測定された弦に対す
    る撥弦の強さに従って制御するパンボット制御手段を、 さらに具備することを特徴とする電子弦楽器。 (30)フィンガーボードと、 上記フィンガーボードに沿って張設された少なくとも一
    本の弦と、 上記弦に対する撥弦操作をモニターする撥弦モニター手
    段と、 上記弦に対する撥弦の強さをモニターする撥弦力モニタ
    ー手段と、 上記弦の振動の基本周期をモニターする周期モニター手
    段と、 ステレオサウンドを与える少なくとも2つのオーディオ
    回路手段と、 上記弦に対する楽音を発生するための音源手段に対し、
    上記撥弦モニター手段と上記周期モニター手段からのモ
    ニター結果を送出し、そのモニター結果に応答して楽音
    を制御する楽音制御手段と、 を備える電子弦楽器において、 上記各々のオーディオ回路手段に供給すべき、上記音源
    手段からの上記弦に対する楽音信号の相対的な大きさを
    、上記撥弦力モニター手段によって測定された弦に対す
    る撥弦の強さに従って制御するパンボット制御手段を、 さらに具備することを特徴とする電子弦楽器。 (31)フィンガーボードと、 張設された少なくとも一本の弦と、 上記弦に対する撥弦操作をモニターする撥弦モニター手
    段と、 上記フィンガーボードに対して行われる操作位置をモニ
    ターする操作位置モニター手段と、手動操作可能な演奏
    操作子と、 ステレオサウンドを与える少なくとも2つのオーディオ
    回路手段と、 上記弦に対する楽音を発生するための音源手段に対し、
    上記撥弦モニター手段と上記操作位置モニター手段から
    のモニター結果を送出し、そのモニター結果に応答して
    楽音を制御する楽音制御手段と、 を備える電子弦楽器において、 上記各々のオーディオ回路手段に供給すべき、上記音源
    手段からの上記弦に対する楽音信号の相対的な大きさを
    、上記演奏操作子からのデータに従って制御することを
    特徴とする電子弦楽器。 (32)フィンガーボードと、 上記フィンガーボードに沿って張設された少なくとも一
    本の弦と、 上記弦に対する撥弦操作をモニターする撥弦モニター手
    段と、 上記弦の振動の基本周期をモニターする周期モニター手
    段と、 手動操作可能な演奏操作子と、 ステレオサウンドを与える少なくとも2つのオーディオ
    回路手段と、 上記弦に対する楽音を発生するための音源手段に対し、
    上記撥弦モニター手段と上記周期モニター手段からのモ
    ニター結果を送出し、そのモニター結果に応答して楽音
    を制御する楽音制御手段と、 を備える電子弦楽器において、 上記各々のオーディオ回路手段に供給すべき、上記音源
    手段からの上記弦に対する楽音信号の相対的な大きさを
    、上記演奏操作子からのデータに従って制御することを
    特徴とする電子弦楽器。 (33)フィンガーボードと、 張設された少なくとも一本の弦と、 上記弦に対する撥弦操作をモニターする撥弦モニター手
    段と、 上記弦に対する撥弦の強さをモニターする撥弦力モニタ
    ー手段と、 上記フィンガーボードに対する操作位置をモニターする
    操作位置モニター手段と、 手動操作可能な演奏操作子と、 上記演奏操作子と動作上結合し、該演奏操作子に対する
    操作をモニターする操作子モニター手段と、 上記弦に対する楽音を発生する音源手段に対し、楽音制
    御信号を送出し、その楽音制御信号に従って、上記音源
    手段を制御する楽音制御手段と、 を備える電子弦楽器において、 上記撥弦の強さと上記フィンガーボードに対する操作位
    置と上記演奏操作子に対する操作のそれぞれに楽音制御
    機能を可変に割り当てる機能割当手段を設け、上記楽音
    制御手段は、上記撥弦モニター手段と上記撥弦力モニタ
    ー手段と上記操作位置モニター手段と上記操作子モニタ
    ー手段からのモニター結果に応答し、上記機能割当手段
    によって割り当てられたそれぞれの楽音制御機能に従っ
    て上記音源手段を制御する手段を有すること、を特徴と
    する電子弦楽器。 (34)フィンガーボードと、 上記フィンガーボードに沿って張設された少なくとも一
    本の弦と、 上記弦に対する撥弦操作をモニターする撥弦モニター手
    段と、 上記弦に対する撥弦の強さをモニターする撥弦力モニタ
    ー手段と、 上記弦の振動の基本周期をモニターする周期モニター手
    段と、 手動操作可能な演奏操作子と、 上記演奏操作子と動作上結合し、該演奏操作子に対する
    操作をモニターする操作子モニター手段と、 上記各々の弦に対する楽音を発生する音源手段に対し、
    楽音制御信号を送出し、その楽音制御信号に従って、上
    記音源手段を制御する楽音制御手段と、 を備える電子弦楽器において、 上記撥弦の強さと上記振動の周期と上記演奏操作子に対
    する操作のそれぞれに楽音制御機能を可変に割り当てる
    機能割当手段を設け、上記楽音制御手段は上記撥弦モニ
    ター手段と上記撥弦力モニター手段と上記周期モニター
    手段と上記操作子モニター手段からのモニター結果に応
    答し、上記機能割当手段によって割り当てられたそれぞ
    れの楽音制御機能に従って上記音源手段を制御する手段
    を有すること、 を特徴とする電子弦楽器。 (35)フィンガーボードと、 張設された少なくとも一本の弦と、 上記弦に対する撥弦操作をモニターする撥弦モニター手
    段と、 上記フィンガーボードに対する操作位置をモニターする
    操作位置モニター手段と、 上記弦に対する楽音を発生するための音源手段と、上記
    撥弦モニター手段と上記操作位置モニター手段と動作上
    結合し、該撥弦モニター手段と該操作位置モニター手段
    からのモニター結果に応答して上記音源手段を制御する
    楽音制御手段と、を備える電子弦楽器において、 上記フィンガーボードに対する操作位置に楽音制御機能
    を可変に割り当てる機能割当手段、をさらに具備し、 上記楽音制御手段は上記操作位置モニター手段からのモ
    ニター結果に応答し、上記機能割当手段により上記フィ
    ンガーボードに対する操作位置に割り当てられた楽音制
    御機能に従って上記音源手段を制御する手段を 含むことを特徴とする電子弦楽器。 (36)フィンガーボードと、 上記フィンガーボードに沿って張設された少なくとも一
    本の弦と、 上記弦に対する撥弦操作をモニターする撥弦モニター手
    段と、 上記弦の振動の基本周期をモニターする周期モニター手
    段と、 上記弦に対する楽音を発生するための音源手段と上記撥
    弦モニター手段と上記周期モニター手段と動作上結合し
    、該撥弦モニター手段と該周期モニター手段からのモニ
    ター結果に応答して上記音源手段を制御する楽音制御手
    段と、 を備える電子弦楽器において、 上記振動周期に楽音制御機能を可変に割り当てる機能割
    当手段、 をさらに具備し、 上記楽音制御手段は上記周期モニター手段からのモニタ
    ー結果に応答し、上記機能割当手段により上記振動周期
    に割り当てられた楽音制御機能に従って上記音源手段を
    制御する手段を 含むことを特徴とする電子弦楽器。 (37)フィンガーボードと、 張設された少なくとも一本の弦と、 上記弦に対する撥弦操作をモニターする撥弦モニター手
    段と、 上記弦に対する撥弦の強さをモニターする撥弦力モニタ
    ー手段と、 上記フィンガーボードに対する操作位置をモニターする
    操作位置モニター手段と、 上記弦に対する楽音を発生するための音源手段と上記撥
    弦モニター手段と上記操作位置モニター手段と動作上結
    合し、該撥弦モニター手段と該操作位置モニター手段か
    らのモニター結果に応答して上記音源手段を制御する楽
    音制御手段と、を備える電子弦楽器において、 上記撥弦の強さに楽音制御機能を可変に割り当てる機能
    割当手段、 をさらに具備し、 上記楽音制御手段は、上記撥弦力モニター手段からのモ
    ニター結果に応答し、上記機能割当手段により上記撥弦
    の強さに割り当てられた楽音制御機能に従って上記音源
    手段を制御する手段 を含むことを特徴とする電子弦楽器。 (38)フィンガーボードと、 上記フィンガーボードに沿って張設された少なくとも一
    本の弦と、 上記弦に対する撥弦操作をモニターする撥弦モニター手
    段と、 上記弦に対する撥弦の強さをモニターする撥弦力モニタ
    ー手段と、 上記弦の振動の基本周期をモニターする周期モニター手
    段と、 上記弦に対する楽音を発生するための音源手段と上記撥
    弦モニター手段と上記周期モニター手段と動作上結合し
    、該撥弦モニター手段と該周期モニター手段からのモニ
    ター結果に応答して上記音源手段を制御する楽音制御手
    段と、 を備える電子弦楽器において、 上記撥弦の強さに楽音制御機能を可変に割り当てる機能
    割当手段、 をさらに具備し、 上記楽音制御手段は、上記撥弦力モニター手段からのモ
    ニター結果に応答し、上記機能割当手段により上記撥弦
    の強さに割り当てられた楽音制御機能に従って上記音源
    手段を制御する手段 を含むことを特徴とする電子弦楽器。 (38)フィンガーボードと、 上記フィンガーボードに沿って張設された少なくとも一
    本の弦と、 上記弦に対する撥弦操作をモニターする撥弦モニター手
    段と、 上記フィンガーボードに対する操作位置をモニターする
    操作位置モニター手段と、 手動操作可能な演奏操作子と、 上記演奏操作子に対する操作をモニターする操作子モニ
    ター手段と、 上記弦に対する楽音を発生するための音源手段と上記撥
    弦モニター手段と上記操作位置モニター手段と動作上結
    合し、該撥弦モニター手段と該操作位置モニター手段か
    らのモニター結果に応答して上記音源手段を制御する楽
    音制御手段と、を備える電子弦楽器において、 上記演奏操作子に楽音制御機能を可変に割り当てる機能
    割当手段、 をさらに具備し、 上記楽音制御手段は上記操作子モニター手段からのモニ
    ター結果に応答し、上記機能割当手段により上記演奏操
    作子に割り当てられた楽音制御機能に従って上記音源手
    段を制御する手段 を含むことを特徴とする電子弦楽器。 (40)フィンガーボードと、 上記フィンガーボードに沿って張設された少なくとも一
    本の弦と、 上記弦に対する撥弦操作をモニターする撥弦モニター手
    段と、 上記弦の振動の基本周期をモニターする周期モニター手
    段と、 手動操作可能な演奏操作子と、 上記演奏操作子に対する操作をモニターする操作子モニ
    ター手段と、 上記弦に対する楽音を発生するための音源手段と上記撥
    弦モニター手段と上記周期モニター手段と動作上結合し
    、該撥弦モニター手段と該周期モニター手段からのモニ
    ター結果に応答して上記音源手段を制御する楽音制御手
    段と、 を備える電子弦楽器において、 上記演奏操作子に楽音制御機能を可変に割り当てる機能
    割当手段、 をさらに具備し、 上記楽音制御手段は上記操作子モニター手段からのモニ
    ター結果に応答し、上記機能割当手段により上記演奏操
    作子に割り当てられた楽音制御機能に従って上記音源手
    段を制御する手段 を含むことを特徴とする電子弦楽器。 (41)フィンガーボードと、 張設された少なくとも一本の弦と、 上記弦に対する撥弦操作をモニターする撥弦モニター手
    段と、 上記フィンガーボードに対する操作位置をモニターする
    操作位置モニター手段と、 上記弦に対するチョーキング操作をモニターするチョー
    キングモニター手段と、 上記弦に対する楽音を発生するための音源手段と上記撥
    弦モニター手段と上記操作位置モニター手段と動作上結
    合し、該撥弦モニター手段と該操作位置モニター手段か
    らのモニター結果に応答して上記音源手段を制御する楽
    音制御手段と、を備える電子弦楽器において、 上記チョーキング操作に楽音制御機能を可変に割り当て
    る機能割当手段 をさらに具備し、 上記楽音制御手段は上記チョーキングモニター手段から
    のモニター結果に応答し、上記機能割当手段により上記
    チョーキング操作に割り当てられた楽音制御機能に従っ
    て上記音源手段を制御する手段 を含むことを特徴とする電子弦楽器。 (42)フィンガーボードと、 上記フィンガーボードに沿って張設された少なくとも一
    本の弦と、 上記弦に対する撥弦操作をモニターする撥弦モニター手
    段と、 上記弦の振動の基本周期をモニターする周期モニター手
    段と、 上記弦に対するチョーキング操作をモニターするチョー
    キングモニター手段と、 上記弦に対する楽音を発生するための音源手段と上記撥
    弦モニター手段と上記前期モニター手段と動作上結合し
    、該撥弦モニター手段と該周期モニター手段からのモニ
    ター結果に応答して上記音源手段を制御する楽音制御手
    段と、 を備える電子弦楽器において、 上記チョーキング操作に楽音制御機能を可変に割り当て
    る機能割当手段 をさらに具備し、 上記楽音制御手段は上記チョーキングモニター手段から
    のモニター結果に応答し、上記機能割当手段により上記
    チョーキング操作に割り当てられた楽音制御機能に従っ
    て上記音源手段を制御する手段 を含むことを特徴とする電子弦楽器。 (43)フィンガーボードと、 張設された複数の弦と、 上記各々の弦がはじかれたことを検出する撥弦検出手段
    と、 上記フィンガーボードに対する操作位置を検出する操作
    位置検出手段と、 上記撥弦検出手段により上記弦の1つがはじかれたこと
    が検出されたとき、上記各々の弦に対する楽音を発生す
    るための音源手段に対し、その弦に対する楽音の発音開
    始を指示する発音開始指示手段と、上記音源手段で生成
    される楽音のピッチを上記操作位置検出手段により検出
    された上記フィンガボードに対する操作位置に対応する
    ように制御するピッチ制御手段とを含む楽音制御手段と
    、 を備える電子弦楽器において、 上記各々の弦に対する楽音のエンベロープを、上記各々
    の弦一律に、または上記各々の弦別に、設定するエンベ
    ロープ設定手段 をさらに具備し、 上記楽音制御手段は上記音源手段において生成される各
    々の弦に対する楽音のエンベロープを上記エンベロープ
    設定手段により、上記各々の弦一律に、または上記各々
    の弦別に、設定されたエンベロープに従って制御するエ
    ンベロープ制御手段を含むことを特徴とする電子弦楽器
    。 (44)フィンガーボードと、 上記フィンガーボードに沿って張設された複数の弦と、 上記各々の弦がはじかれたことを検出する撥弦検出手段
    と、 上記各々の弦の振動の基本周期を測定する周期測定手段
    と、 上記撥弦検出手段により上記弦の1つがはじかれたこと
    が検出されたとき、上記各々の弦に対する楽音を発生す
    るための音源手段に対し、その弦に対する楽音の発音の
    開始を指示する発音開始指示手段と、上記音源手段で生
    成される楽音のピッチを上記周期測定手段により測定さ
    れた周期に対応するように制御するピッチ制御手段とを
    含む楽音制御手段と、 を備える電子弦楽器において、 上記各々の弦に対する楽音のエンベロープを、上記各々
    の弦一律または各弦別に、設定するエンベロープ設定手
    段 をさらに具備し、 上記楽音制御手段は上記音源手段において生成される各
    々の弦に対する楽音のエンベロープを上記エンベロープ
    設定手段により、上記各々の弦一律または各弦別に、設
    定されたエンベロープに従って制御するエンベロープ制
    御手段 を含むことを特徴とする電子弦楽器。 (45)フィンガーボードと、 張設された複数の弦と、 上記各々の弦がはじかれたことを検出する撥弦検出手段
    と、 上記フィンガーボードに対する操作位置を検出する操作
    位置検出手段と、 上記各々の弦に対する楽音を発生するための音源手段と
    動作上結合し、該音源手段から与えられる上記各々の弦
    に対する楽音に効果を付加する効果付加手段と、 上記撥弦検出手段により上記弦の1つがはじかれたこと
    が検出されたとき、上記音源手段に対し、その弦に対す
    る楽音の発音開始を指示する発音開始指示手段と、上記
    音源手段に対し、該音源手段で生成される楽音のピッチ
    を上記操作位置検出手段により検出された上記フィンガ
    ボードに対する操作位置に対応するように制御するピッ
    チ制御手段とを含む楽音制御手段と、 を備える電子弦楽器において、 上記効果付加手段によって付加されるべき効果に対する
    パラメータを上記各々の弦一律または各弦別に設定する
    効果パラメータ設定手段と、上記効果付加手段を上記効
    果パラメータ設定手段によって上記各々の弦一律または
    各弦別に設定された効果パラメータに従って制御する効
    果制御手段と、 をさらに具備することを特徴とする電子弦楽器。 (46)フィンガーボードと、 上記フィンガーボードに沿って張設された複数の弦と、 上記各々の弦がはじかれたことを検出する撥弦検出手段
    と、 上記各々の弦の振動の基本周期を測定する周期測定手段
    と、 上記各々の弦に対する楽音を発生するための音源手段と
    動作上結合し、該音源手段から与えられる上記各々の弦
    に対する楽音に効果を付加する効果付加手段と、 上記撥弦検出手段により上記弦の1つがはじかれたこと
    が検出されたとき、上記音源手段に対し、その弦に対す
    る楽音の発音の開始を指示する発音開始指示手段と、上
    記音源手段に対し、該音源手段で生成される楽音のピッ
    チを上記周期測定手段により測定された周期に対応する
    ように制御するピッチ制御手段とを含む楽音制御手段と
    、を備える電子弦楽器において、 上記効果付加手段によって付加されるべき効果に対する
    パラメータを上記各々の弦一律または各弦別に設定する
    効果パラメータ設定手段と、上記効果付加手段を上記効
    果パラメータ設定手段によって上記各々の弦一律または
    各弦別に設定された効果パラメータに従って制御する効
    果制御手段と、 をさらに具備することを特徴とする電子弦楽器。 (47)請求項46記載の電子弦楽器において、上記効
    果付加手段は楽音にトレモロ効果、コーラス効果、ディ
    レィ効果、リバーブ効果の少なくとも一つの効果を付加
    することを特徴とする電子弦楽器。 (48)フィンガーボードと、 張設された複数の弦と、 上記各々の弦がはじかれたことを検出する撥弦検出手段
    と、 上記各々の弦がはじかれた強さを測定する撥弦力測定手
    段と、 上記各々の弦に対するチョーキング操作量を感知するチ
    ョーキング感知手段、手動操作可能な演奏操作子に対す
    る操作量を感知する操作子感知手段及び上記各々の弦の
    種類を検出する弦種類検出手段との少なくとも一つの手
    段と、 上記フィンガーボードに対する操作位置を検出する操作
    位置検出手段と、 上記撥弦検出手段により上記弦の1つがはじかれたこと
    が検出されたとき、上記各々の弦に対する楽音を発生す
    るための音源手段に対し、その弦に対する楽音の発音開
    始を指示する発音開始指示手段と、上記音源手段に対し
    、該音源手段で生成される楽音のピッチが上記操作位置
    検出手段により検出された上記フィンガボードの位置に
    対応するように制御するピッチ制御手段とを含む楽音制
    御手段と、 を備える電子弦楽器において、 上記音源手段は、 第1の音色をもつ第1の楽音を生成する第1音源モジュ
    ール手段と、 第2の音色をもつ第2の楽音を生成する第2音源モジュ
    ール手段と、 上記第1の楽音と上記第2の楽音とを混合する楽音混合
    手段と、 を有し、 上記楽音制御手段は、検出された上記フィンガーボード
    に対する操作位置、測定された上記撥弦力、感知されて
    上記チョーキング操作量、感知された上記演奏操作子に
    対する上記操作量及び検出された弦の種類のうち少なく
    とも1つの要素に従って、上記楽音混合手段における上
    記弦に対する上記第1の楽音と上記第2の楽音との混合
    比を制御する楽音混合比制御手段 を含むことを特徴とする電子弦楽器。 (48)フィンガーボードと、 上記フィンガーボードに沿って張設された複数の弦と、 上記各々の弦がはじかれたことを検出する撥弦検出手段
    と、 上記各々の弦がはじかれた強さを測定する撥弦力測定手
    段、上記各々の弦に対するチョーキング操作量を感知す
    るチョーキング感知手段、手動操作される演奏操作子に
    対する操作量を感知する操作子感知手段及び上記各々の
    弦の種類を検出する弦種類検出手段との少なくとも一つ
    の手段と、上記各々の弦の振動の基本周期を測定する周
    期測定手段と、 上記撥弦検出手段により上記弦の1つがはじかれたこと
    が検出されたとき、上記各々の弦に対する楽音を発生す
    るための音源手段に対し、その弦に対する楽音の発音開
    始を指示する発音開始指示手段と、上記音源手段に対し
    、該音源手段で生成される楽音のピッチが上記操作位置
    検出手段により検出された上記フィンガボードの位置に
    対応するように制御するピッチ制御手段とを含む楽音制
    御手段と、 を備える電子弦楽器において、 上記音源手段は、 第1の音色をもつ第1の楽音を生成する第1音源モジュ
    ール手段と、 第2の音色をもつ第2の楽音を生成する第2音源モジュ
    ール手段と、 上記第1の楽音と上記第2の楽音とを混合する楽音混合
    手段と、 を有し、 上記楽音制御手段は、測定された上記周期、測定された
    上記撥弦力、感知された上記チョーキング操作量、感知
    された上記演奏操作子に対する上記操作量、及び検出さ
    れた弦の種類のうち少なくとも1つの要素に従って、上
    記楽音混合手段における上記弦に対する上記第1の楽音
    と上記第2の楽音との混合比を制御する楽音混合比制御
    手段を含むことを特徴とする電子弦楽器。 (50)フィンガーボードと、 張設された少なくとも一本の弦と、 上記弦がはじかれたことを検出する撥弦検出手段と、 上記フィンガーボードの位置を検出する操作位置検出手
    段と、 上記撥弦検出手段により上記弦の1つがはじかれたこと
    が検出されたとき、上記弦に対する楽音を発生するため
    の音源手段に対し、その弦に対する楽音の発音開始を指
    示する発音開始指示手段を含む楽音制御手段と、 を備える電子弦楽器において、 上記操作位置検出手段と動作上結合し、該操作位置検出
    手段によって検出された上記弦に対する上記フィンガー
    ボードに対する操作位置からピッチデータを生成するピ
    ッチデータ生成手段と、上記ピッチデータ生成手段によ
    って生成されたピッチデータを別の調律されたピッチデ
    ータに修正するピッチデータ修正手段と、 上記音源手段で発生される上記弦に対する楽音のピッチ
    を上記ピッチデータ修正手段で修正されたピッチデータ
    を用いて制御するピッチ制御手段と、 をさらに具備することを特徴とする電子弦楽器。 (51)フィンガーボードと、 上記フィンガーボードに沿って張設された少なくとも一
    本の弦と、 上記弦がはじかれたことを検出する撥弦検出手段と、 上記弦の振動の基本周期を測定する周期測定手段と、 上記撥弦検出手段により上記弦がはじかれたことが検出
    されたとき、上記弦に対する楽音を発生するための音源
    手段に対し、その弦に対する楽音の発音の開始を指示す
    る発音開始指示手段を含む楽音制御手段と、 を備える電子弦楽器において、 上記周期測定手段と動作上結合し、該周期測定手段によ
    って測定された上記弦の振動周期からピッチデータを生
    成するピッチデータ生成手段と、上記ピッチデータ生成
    手段によって生成されたピッチデータを別の調律された
    ピッチデータに修正するピッチデータ修正手段と、 上記音源手段で発生される上記弦に対する楽音のピッチ
    を上記ピッチデータ修正手段で修正されたピッチデータ
    を用いて制御するピッチ制御手段と、 をさらに具備することを特徴とする電子弦楽器。
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