JPH03129398A - 鍵盤装置 - Google Patents
鍵盤装置Info
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- JPH03129398A JPH03129398A JP1068822A JP6882289A JPH03129398A JP H03129398 A JPH03129398 A JP H03129398A JP 1068822 A JP1068822 A JP 1068822A JP 6882289 A JP6882289 A JP 6882289A JP H03129398 A JPH03129398 A JP H03129398A
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Landscapes
- Electrophonic Musical Instruments (AREA)
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。
め要約のデータは記録されません。
Description
【発明の詳細な説明】
〔産業上の利用分野〕
この発明は、電子オルガン、m子ピアノ、携帯用鍵盤電
子楽器、各種キーボード等に使用される鍵盤装置に関し
、特に演奏者の感情表現による微妙な鍵操作を正確に演
奏楽音に現わせるようにする手段を備えた鍵盤装置に関
する。
子楽器、各種キーボード等に使用される鍵盤装置に関し
、特に演奏者の感情表現による微妙な鍵操作を正確に演
奏楽音に現わせるようにする手段を備えた鍵盤装置に関
する。
この発明は、押鍵操作による鍵の鍵支持部材に対する変
位量に対応してインダクタンス変化を発生させ、そのイ
ンダクタンスの変化量に対応して楽音制御パラメータを
変化させる鍵盤装置において、押鍵操作によってインダ
クタンス変化誘発手段とインダクタンス変化検出手段の
対向面積が変化するようにして、各線のインダクタンス
変化量の検出出力にバラツキがなくなるようにしたもの
である。
位量に対応してインダクタンス変化を発生させ、そのイ
ンダクタンスの変化量に対応して楽音制御パラメータを
変化させる鍵盤装置において、押鍵操作によってインダ
クタンス変化誘発手段とインダクタンス変化検出手段の
対向面積が変化するようにして、各線のインダクタンス
変化量の検出出力にバラツキがなくなるようにしたもの
である。
電子オルガン等の電子楽器は、基本的には押鍵によるキ
ースイッチの開閉によって発音を制御するようになって
いたが、それだけでは発音特性が単調で、ピアノのよう
な演奏者の感情を表現した演奏ができない。
ースイッチの開閉によって発音を制御するようになって
いたが、それだけでは発音特性が単調で、ピアノのよう
な演奏者の感情を表現した演奏ができない。
そこで、押鍵時の力の相違によって発音特性に変化を与
えて感情表現を可能にするため、いわゆるタッチレスポ
ンス機能を持たせる技術が種々開発されている。
えて感情表現を可能にするため、いわゆるタッチレスポ
ンス機能を持たせる技術が種々開発されている。
このタッチレスポンス機能は、押鍵時の立上り及び押鍵
後の音の持続状態における演奏者の指の動きに応じて1
発生する楽音の音量、音高、音色等を制御し、てタッチ
コントロールをかけることである。
後の音の持続状態における演奏者の指の動きに応じて1
発生する楽音の音量、音高、音色等を制御し、てタッチ
コントロールをかけることである。
このようなタッチレスポンス機能を付加するために、例
えば実開昭58−42890号公報に見られるように、
各線にインダクタンス変化誘発手段として導電板を取り
付け、それに対向して鍵支持部材側にインダクタンス変
化検出手段としてコイルを配設して、押鍵操作によって
そのコイルのインダクタンスを変化させ、その変化をタ
ッチ出力として取り出して楽音を1llJ御し得るよう
にした鍵タツチセンサを備えた鍵盤装置がある。
えば実開昭58−42890号公報に見られるように、
各線にインダクタンス変化誘発手段として導電板を取り
付け、それに対向して鍵支持部材側にインダクタンス変
化検出手段としてコイルを配設して、押鍵操作によって
そのコイルのインダクタンスを変化させ、その変化をタ
ッチ出力として取り出して楽音を1llJ御し得るよう
にした鍵タツチセンサを備えた鍵盤装置がある。
しかしながら、このような従来の鍵タツチセンサは、押
鍵・離鍵に際してインダクタンス変化誘発手段である導
電板とインダクタンス変化検出手段であるコイルとの対
向面積は変わらず、両者のrWJ隔が変化するように構
成されているので、各線のタッチ出力が不揃いになりや
すいという問題があった。
鍵・離鍵に際してインダクタンス変化誘発手段である導
電板とインダクタンス変化検出手段であるコイルとの対
向面積は変わらず、両者のrWJ隔が変化するように構
成されているので、各線のタッチ出力が不揃いになりや
すいという問題があった。
なぜなら、このような構成によれば、コイルの出力電流
または電圧(以−1,−ルベル」ヒいう)が鍵操作スト
ローク(上記導電板とコイルとの間隔変化)に対して2
次曲線的に変化するので、各離間の構成上のバラツキ、
例えば、「各線のスペーサの厚みの不揃い」、「各線の
押鍵時の傾き」。
または電圧(以−1,−ルベル」ヒいう)が鍵操作スト
ローク(上記導電板とコイルとの間隔変化)に対して2
次曲線的に変化するので、各離間の構成上のバラツキ、
例えば、「各線のスペーサの厚みの不揃い」、「各線の
押鍵時の傾き」。
「各線の導電板及びコイルを形成した基板の貼着時の接
着剤層の厚みのバラツキ」、その他の諸条件による間隔
誤差の影響が大きいため、上記レベルは同一押鍵位置で
も各線によりばらつきやすいからである。
着剤層の厚みのバラツキ」、その他の諸条件による間隔
誤差の影響が大きいため、上記レベルは同一押鍵位置で
も各線によりばらつきやすいからである。
この発明は、このような従来の問題点に鑑みてなされた
ものであり、鍵タツチセンサとし、て上述のようなイン
ダクタンス変化誘発手段とインダクタンス変化検出手段
を備えた11装置において。
ものであり、鍵タツチセンサとし、て上述のようなイン
ダクタンス変化誘発手段とインダクタンス変化検出手段
を備えた11装置において。
各線に取付は上及び作用上の誤差があっても、各線のイ
ンダクタンス変化量の検出出力(タッチ出力)のバラツ
キをなくすことを目的とする、〔課題を解決するための
手段〕 ・この発明は上記の目的を達成するため、複数の鍵とそ
れを移動可能に支持する鍵支持部材とからなり、その各
線と鍵支持部材のいずれか一方にインダクタンス変化誘
発手段を他方にインダクタンス変化検出手段をそれぞれ
対応させて設け、押鍵操作による上記鍵の鍵支持部材に
対する変位量に対応してインダクタンス変化検出手段が
インダクタンスの変化量を検出し、そのインダクタンス
の変化量に対応して楽音制御パラメータを変化させる鍵
盤装置において、 上記インダクタンス変化検出手段が面コイルパターンか
らなり、その面コイルパターンを押@操作に対応して上
記インダクタンス変化誘発手段との対向面積が変化する
ように上記各部もしくは鍵支持部材に配設したものであ
る。
ンダクタンス変化量の検出出力(タッチ出力)のバラツ
キをなくすことを目的とする、〔課題を解決するための
手段〕 ・この発明は上記の目的を達成するため、複数の鍵とそ
れを移動可能に支持する鍵支持部材とからなり、その各
線と鍵支持部材のいずれか一方にインダクタンス変化誘
発手段を他方にインダクタンス変化検出手段をそれぞれ
対応させて設け、押鍵操作による上記鍵の鍵支持部材に
対する変位量に対応してインダクタンス変化検出手段が
インダクタンスの変化量を検出し、そのインダクタンス
の変化量に対応して楽音制御パラメータを変化させる鍵
盤装置において、 上記インダクタンス変化検出手段が面コイルパターンか
らなり、その面コイルパターンを押@操作に対応して上
記インダクタンス変化誘発手段との対向面積が変化する
ように上記各部もしくは鍵支持部材に配設したものであ
る。
また、上記鍵盤装置において、インダクタンス変化誘発
手段を押鍵方向に平行で互いに角度をなす複数の面を有
する金属製の部材で構成し、インダクタンス変化検出手
段の面コイルパターンを。
手段を押鍵方向に平行で互いに角度をなす複数の面を有
する金属製の部材で構成し、インダクタンス変化検出手
段の面コイルパターンを。
インダクタンス変化誘発手段の各面と対向する部材の押
鍵方向に平行で互いに角度をなす複数の面にわたって形
成するとよい。
鍵方向に平行で互いに角度をなす複数の面にわたって形
成するとよい。
その場合、面コイルパターンを上記複数の面に独立した
複数のコイルとして形成して、その各コイルによって検
出されるインダクタンス変化によって各々異なる楽音制
御パラメータを変化し得るようにしてもよい。
複数のコイルとして形成して、その各コイルによって検
出されるインダクタンス変化によって各々異なる楽音制
御パラメータを変化し得るようにしてもよい。
その面コイルパターンの少なくとも1つを上記複数の面
にわたって1つのコイルとして形成してもよい。
にわたって1つのコイルとして形成してもよい。
あるいはまた、上記鍵盤装置において、インダクタンス
変化誘発手段を押鍵方向に平行で互いに間隔を置いて対
向する2つの面を有する金属製の部材で構威し、インダ
クタンス変化検出手段の面コイルパターンを、インダク
タンス変化誘発手段の2つの面の間に挿入される板状部
材の両面に形成してもよい。
変化誘発手段を押鍵方向に平行で互いに間隔を置いて対
向する2つの面を有する金属製の部材で構威し、インダ
クタンス変化検出手段の面コイルパターンを、インダク
タンス変化誘発手段の2つの面の間に挿入される板状部
材の両面に形成してもよい。
この発明による鍵盤装置は、押鍵操作によってインダク
タンス変化誘発手段とインダクタンス変化検出手段との
対向面積が変化するので、鍵操作ストロークとインダク
タンス変化検出手段(面コイルパターン)による出力レ
ベルとの関係がほぼ直線的に変化する。
タンス変化誘発手段とインダクタンス変化検出手段との
対向面積が変化するので、鍵操作ストロークとインダク
タンス変化検出手段(面コイルパターン)による出力レ
ベルとの関係がほぼ直線的に変化する。
そのため、従来と同様に各部ごとに取付上あるいは作用
上の誤差があっても、各部のタッチ出力のバラツキはほ
とんどなくなるので、どの鍵でも同様な感情表現に基づ
く楽音制御を行なうことが可能になる。
上の誤差があっても、各部のタッチ出力のバラツキはほ
とんどなくなるので、どの鍵でも同様な感情表現に基づ
く楽音制御を行なうことが可能になる。
また、インダクタンス変化検出手段の面コイルパターン
を、インダクタンス変化誘発手段の各面と対向する部材
の押鍵方向に平行で互いに角度をなす複数の面に1つの
コイルとして形成すれば、インダクタンス変化誘発手段
との対向面積の最大値を大きくして大きなタッチ出力を
得ることができ、複数のコイルとして形成して、その各
コイルによって検出されるインダクタンス変化によって
各々異なる楽音制御パラメータを変化し得るようにすれ
ば、鍵の操作方向によって異なる楽音変化を与えること
ができる。
を、インダクタンス変化誘発手段の各面と対向する部材
の押鍵方向に平行で互いに角度をなす複数の面に1つの
コイルとして形成すれば、インダクタンス変化誘発手段
との対向面積の最大値を大きくして大きなタッチ出力を
得ることができ、複数のコイルとして形成して、その各
コイルによって検出されるインダクタンス変化によって
各々異なる楽音制御パラメータを変化し得るようにすれ
ば、鍵の操作方向によって異なる楽音変化を与えること
ができる。
あるいはまた、上記面コイルパターンをインダクタンス
変化誘発手段の2つの面の間に挿入される板状部材の両
面に形成するようにすれば1両面プリントによって容易
に形成することができる。
変化誘発手段の2つの面の間に挿入される板状部材の両
面に形成するようにすれば1両面プリントによって容易
に形成することができる。
以下、添付図面を参照してこの発明の詳細な説明する。
星上叉隨班
第1図乃至第3図によって、この発明の第1実施例であ
る電子オルガン等に使用される鍵盤装置の構造を説明す
る。
る電子オルガン等に使用される鍵盤装置の構造を説明す
る。
第1図はその鍵盤機構の一部破断した側断面図、第2図
はその分解斜視図である。
はその分解斜視図である。
1は白鍵であり、例えば合成樹脂によって一体に成形さ
れ、後端部の下面に係合突部1aを設け。
れ、後端部の下面に係合突部1aを設け。
押鍵部付近の下面にL字形のストッパ片1bを突設し、
そのすぐ後方に下面を開放した中空状の鍵ガイド部材保
持部1c設けている。
そのすぐ後方に下面を開放した中空状の鍵ガイド部材保
持部1c設けている。
なお、1′は黒鍵であるが、これも押鍵部が手前に延び
ずに上方に突出している以外は白鍵1と略同様に構成さ
れているので、以下の説明では、特に区別する必要がな
い場合はこれらを総称して鍵1という。
ずに上方に突出している以外は白鍵1と略同様に構成さ
れているので、以下の説明では、特に区別する必要がな
い場合はこれらを総称して鍵1という。
一方、2は鍵支持部材である鍵盤フレーム(以ト単に「
フレーム」という)であり、鉄板等によって各線に対し
て一体に折り曲げ形成され、鍵1の係合突部1a及びス
トッパ片1bがそれぞれ嵌入する透孔2a、2bを各線
の取付位置に対応して列設している。
フレーム」という)であり、鉄板等によって各線に対し
て一体に折り曲げ形成され、鍵1の係合突部1a及びス
トッパ片1bがそれぞれ嵌入する透孔2a、2bを各線
の取付位置に対応して列設している。
そして、鍵1の係合突部1aを透孔2aに嵌合させ、ク
リップ状の板ばね3によってフレーム2の後端立上り部
2cを挾持させることにより、鍵1がフレーム2に離脱
不能に枢着されて、支点軸C(第1図)を中心として回
動可能に支持される。
リップ状の板ばね3によってフレーム2の後端立上り部
2cを挾持させることにより、鍵1がフレーム2に離脱
不能に枢着されて、支点軸C(第1図)を中心として回
動可能に支持される。
さらに、この鍵1とフレーム2との間に板ばね4を係着
して、鍵1の自由端部(押鍵部)側を上方に付勢し、ス
トッパ片1bの折曲部1tzの上面がフレーム2の下面
に貼着したフェルト等による上限ストッパ5に当接する
ことにより、IIIの上限位置が規制される。
して、鍵1の自由端部(押鍵部)側を上方に付勢し、ス
トッパ片1bの折曲部1tzの上面がフレーム2の下面
に貼着したフェルト等による上限ストッパ5に当接する
ことにより、IIIの上限位置が規制される。
また、押鍵時には、ストッパ片1bの下面がフレーム2
の前側に折曲げ形成された低段部2dの上面に貼着され
たフェルト等による下限ストッパ6に当接することによ
り、11の下降限すなわち操作ストロークが規制される
。
の前側に折曲げ形成された低段部2dの上面に貼着され
たフェルト等による下限ストッパ6に当接することによ
り、11の下降限すなわち操作ストロークが規制される
。
このようにして、多数の白siと黒Il!1′ とが所
定の配列でフレーム2上にそれぞれ上面を揃えて支持さ
れる。
定の配列でフレーム2上にそれぞれ上面を揃えて支持さ
れる。
そして、各線1の鍵ガイド部材保持部1c内に、第3図
に拡大して示すような鍵ガイドガイドキャップ7を圧入
させて固定保持している。
に拡大して示すような鍵ガイドガイドキャップ7を圧入
させて固定保持している。
この鍵ガイドキャップ7は、# (Fe)、ニッケル(
Nj、)等の磁性金属板あるいはアルミニウム(A Q
)等の非磁性金属板によって、下面7aを開放した横
長の角筒状(箱形)に形成され、第3図に示す例ではそ
の後側面に複数の通気孔7bを設けている。
Nj、)等の磁性金属板あるいはアルミニウム(A Q
)等の非磁性金属板によって、下面7aを開放した横
長の角筒状(箱形)に形成され、第3図に示す例ではそ
の後側面に複数の通気孔7bを設けている。
この鍵ガイドキャップ7が、鍵ガイド部材とインダクタ
ンス変化誘発手段とを兼ねている。
ンス変化誘発手段とを兼ねている。
一方、フレーム2上には後述する発振回路や信号処理回
路等を構成するプリント基板8が取付けられており、そ
の上に第2図に明示されるように、各aiの上述した鍵
ガイドキャップ7と対応する位置に鍵ガイドブロック1
0を列設している。
路等を構成するプリント基板8が取付けられており、そ
の上に第2図に明示されるように、各aiの上述した鍵
ガイドキャップ7と対応する位置に鍵ガイドブロック1
0を列設している。
この鍵ガイドブロック10は、合成樹脂等の絶縁材によ
って直方体状に成形され、第3図に示すように11の長
手方向に平行に配置される両側面(第3図では前側と後
側の面)の各前後端縁部に。
って直方体状に成形され、第3図に示すように11の長
手方向に平行に配置される両側面(第3図では前側と後
側の面)の各前後端縁部に。
それぞれ上下方向の全長わたってガイド突条11を設け
ている。
ている。
常時は第1図に示すように、この鍵ガイドブロック10
の上部のみが鍵ガイドキャップ7内に挿入されている。
の上部のみが鍵ガイドキャップ7内に挿入されている。
そして、押鍵及び離鍵時には、その鍵ガイドキャップ7
の@1の長手方向に平行な内側面が鍵ガイドブロック1
0の各ガイド突条11に軽く摺接して、鍵1の左右方向
の振れを規制しつつ上下方向の動きをガイドする。
の@1の長手方向に平行な内側面が鍵ガイドブロック1
0の各ガイド突条11に軽く摺接して、鍵1の左右方向
の振れを規制しつつ上下方向の動きをガイドする。
鍵ガイドキャップ7の前側(第1図で左側)の内面及び
後側(同じく右側)の内面と、鍵ガイドブロック10の
それに対向する前端面と後端面との間には若干の隙間を
設けてあり、lslが第1図に実線で示す水平状態から
押鍵操作によって仮想線で示す下限位置まで回動する際
に、鍵ガイドキャップ7が若干傾斜しても鍵ガイドブロ
ック10と干渉することなく、スムーズに回動できるよ
うにしている。
後側(同じく右側)の内面と、鍵ガイドブロック10の
それに対向する前端面と後端面との間には若干の隙間を
設けてあり、lslが第1図に実線で示す水平状態から
押鍵操作によって仮想線で示す下限位置まで回動する際
に、鍵ガイドキャップ7が若干傾斜しても鍵ガイドブロ
ック10と干渉することなく、スムーズに回動できるよ
うにしている。
ところで、この鍵ガイドブロック10には、第3図に明
示されるように、その鍵1の長手方向及び押鍵方向に平
行な両側面に第Iの面コイルパターン12aが、それと
直角をなす面前端面と後端面に第2の面コイルパターン
12bが、上面に第3の面コイルパターン12cがそれ
ぞれ独立したコイルとしてプリント形成されている(第
3図では見えていない反対側の面にも各面コイルパター
ンが形成されている)。
示されるように、その鍵1の長手方向及び押鍵方向に平
行な両側面に第Iの面コイルパターン12aが、それと
直角をなす面前端面と後端面に第2の面コイルパターン
12bが、上面に第3の面コイルパターン12cがそれ
ぞれ独立したコイルとしてプリント形成されている(第
3図では見えていない反対側の面にも各面コイルパター
ンが形成されている)。
したがって、この鍵ガイドブロック10が鍵ガイド部材
とインダクタンス変化検出手段とを兼ねている。
とインダクタンス変化検出手段とを兼ねている。
そして、この鍵ガイドブロック10が鍵ガイドキャップ
7に挿入されると、その各面コイルパタ〒ン12a、1
2b、12cを形成した面がそれぞれ鍵ガイドキャップ
7の各内面と対向し、押鍵・1111操作によってその
対向面積あるいは間隔が変化する。
7に挿入されると、その各面コイルパタ〒ン12a、1
2b、12cを形成した面がそれぞれ鍵ガイドキャップ
7の各内面と対向し、押鍵・1111操作によってその
対向面積あるいは間隔が変化する。
鍵ガイドキャップ7は金属製であるため、この対向面積
あるいは間隔の変化量に応じて、各面コイルパターン1
2a、12b、12cに対する磁界の透磁率を変化させ
たり(Fsの場合)渦電流を発生したり(Allの場合
)するため、その各面コイルパターン12a、12b、
12cのコイルとしてのインダクタンスが変化する。
あるいは間隔の変化量に応じて、各面コイルパターン1
2a、12b、12cに対する磁界の透磁率を変化させ
たり(Fsの場合)渦電流を発生したり(Allの場合
)するため、その各面コイルパターン12a、12b、
12cのコイルとしてのインダクタンスが変化する。
特に、一対の面コイルパターン12a、12aは、押鍵
・離鍵操作によってそれに対向する鍵ガイドキャップ7
の内側面との間隔は変動せずに対向面積のみがほぼ直線
的に変化するので、鍵操作ストロークとインダクタンス
の変化との関係がほぼ直線的になる。
・離鍵操作によってそれに対向する鍵ガイドキャップ7
の内側面との間隔は変動せずに対向面積のみがほぼ直線
的に変化するので、鍵操作ストロークとインダクタンス
の変化との関係がほぼ直線的になる。
したがって、各部ごとに取付上あるいは作用上の誤差が
あっても、鍵操作ストロークとインダクタンスの変化と
の関係が2次曲線的であった従来の鍵タッチセンサ程の
影響はなく、この面コイルパターン12aから取り出さ
れるタッチ出力のレベルは、各部ごとのバラツキが殆ど
なくなる。
あっても、鍵操作ストロークとインダクタンスの変化と
の関係が2次曲線的であった従来の鍵タッチセンサ程の
影響はなく、この面コイルパターン12aから取り出さ
れるタッチ出力のレベルは、各部ごとのバラツキが殆ど
なくなる。
なお、この特性の詳細及び他の面コイルパターン12b
、12cのインダンタンス変化特性等については、第3
実施例においてそれに対応する説明を詳述するので、こ
こでは説明を省略する。
、12cのインダンタンス変化特性等については、第3
実施例においてそれに対応する説明を詳述するので、こ
こでは説明を省略する。
また、この各面コイルパターン12a、12b。
12Qは、プリント基板8上の発振回路に直結され、イ
ンダクタンスの変化によって発振周波数を変化させ、楽
音の制御パラメータを変化させるために利用されるが、
その利用回路についても後述する。
ンダクタンスの変化によって発振周波数を変化させ、楽
音の制御パラメータを変化させるために利用されるが、
その利用回路についても後述する。
夷」」1虹鮮
次に、上述の第1実施例を一部変更した、この発明の第
2実施例を第4図及び第5図によって説明する。
2実施例を第4図及び第5図によって説明する。
この第2実施例では、鍵ガイド兼インダクタンス変化検
出手段を、第1実施例の鍵ガイドブロック10に変えて
プリント基板8と同様な厚さ及び材質の両面基板による
鍵ガイド板20とし、その両面に第5図に示すように面
コイルパターン22をプリント形成しており、その両面
の前後@縁部にそれぞれガイド突条21を設けている。
出手段を、第1実施例の鍵ガイドブロック10に変えて
プリント基板8と同様な厚さ及び材質の両面基板による
鍵ガイド板20とし、その両面に第5図に示すように面
コイルパターン22をプリント形成しており、その両面
の前後@縁部にそれぞれガイド突条21を設けている。
一方、鍵1の下面に形成した鍵ガイド部材保持部10′
に、金属板をU字状に折り曲げて形成したインダクタン
ス変化誘発手段を兼ねた鍵ガイドチャンネル17を圧入
保持させ、その押鍵方向に平行で互いに間隔を置いて対
向する2つの内面17a、17bの間に、鍵ガイド板2
0を挿入させるようにしている。。
に、金属板をU字状に折り曲げて形成したインダクタン
ス変化誘発手段を兼ねた鍵ガイドチャンネル17を圧入
保持させ、その押鍵方向に平行で互いに間隔を置いて対
向する2つの内面17a、17bの間に、鍵ガイド板2
0を挿入させるようにしている。。
その他の構成及び作用は、前述の第1実施例と同様であ
るので説明を省略するが、この実施例によれば、インダ
クタンス変化検出手段を兼ねた鍵ガイド板20として両
面基板を使用したので、面コイルパターン22の形成が
容易であり、安価に実施できる。
るので説明を省略するが、この実施例によれば、インダ
クタンス変化検出手段を兼ねた鍵ガイド板20として両
面基板を使用したので、面コイルパターン22の形成が
容易であり、安価に実施できる。
友ユ失襄應
次に、前述の集土実施例における鍵ガイドブロックと鍵
ガイドキャップの部分の構造をさらに変更したこの発明
の第3実施例について、第6図乃至第13図によって説
明する。
ガイドキャップの部分の構造をさらに変更したこの発明
の第3実施例について、第6図乃至第13図によって説
明する。
第6図はこの実施例の要部斜視図であり、インダクタン
ス変化誘発手段を兼ねた鍵ガイドキャップ27と、それ
に嵌入するインダクタンス変化検出手段を兼ねた鍵ガイ
ドブロック30とを示している。
ス変化誘発手段を兼ねた鍵ガイドキャップ27と、それ
に嵌入するインダクタンス変化検出手段を兼ねた鍵ガイ
ドブロック30とを示している。
鍵ガイドキャップ27は、第1実施例の鍵ガイドキャッ
プ7と同様に、鉄(Fe)あるいはアルミニウム(AQ
)等の金属板によって、下面27aを開放したやや縦長
の角筒状に形成され、前面に3個の通気孔7bを設けて
いる。
プ7と同様に、鉄(Fe)あるいはアルミニウム(AQ
)等の金属板によって、下面27aを開放したやや縦長
の角筒状に形成され、前面に3個の通気孔7bを設けて
いる。
また、下端縁部をやや拡開して鍔部27cを形成し、a
ガイドブロック30の挿入を容易にするとともに、内部
上面にフェルトあるいは発砲ラバー等のクツション材2
7dを貼着して、鍵ガイドブロック30との緩衝材とす
ると共に押鍵後のアフタコントロールを容易にする弾性
材としている。
ガイドブロック30の挿入を容易にするとともに、内部
上面にフェルトあるいは発砲ラバー等のクツション材2
7dを貼着して、鍵ガイドブロック30との緩衝材とす
ると共に押鍵後のアフタコントロールを容易にする弾性
材としている。
一方、鍵ガイドブロック30は、第7図に明示されるよ
うにコイルシート31とコイルボビン32とによって構
成されている。
うにコイルシート31とコイルボビン32とによって構
成されている。
コイルシート31は、熱可塑性樹脂等のシートを第7図
(イ)に示すように裁断して、四角筒の5面をなすコイ
ル形成面31a〜31eと端子面51fを展開した形状
にし、その各面の接続部(破線で示す折り曲げ線)の両
端に切欠きによる逃げ51gを設けて、折り曲げを容易
にすると共に、後述するコイルボビン32のコイルシー
ト支持部32aとガイド突条部32bとの隙間への挿
入を容易にしている。
(イ)に示すように裁断して、四角筒の5面をなすコイ
ル形成面31a〜31eと端子面51fを展開した形状
にし、その各面の接続部(破線で示す折り曲げ線)の両
端に切欠きによる逃げ51gを設けて、折り曲げを容易
にすると共に、後述するコイルボビン32のコイルシー
ト支持部32aとガイド突条部32bとの隙間への挿
入を容易にしている。
各コイル形成面51a〜51.には1例えばフレキシブ
ルプリント配線基板(FPC)の配線バタ・−ンヒ同様
な方法により、それぞれ銅箔による面コイルパターンが
独立したコイルとして形成されている。
ルプリント配線基板(FPC)の配線バタ・−ンヒ同様
な方法により、それぞれ銅箔による面コイルパターンが
独立したコイルとして形成されている。
その各面コイルパターンの両端が裏面側を通して適宜接
続されて、端子面51fに形成された複数個(図示の例
では4個)のスルーホール端子31hに導出される。
続されて、端子面51fに形成された複数個(図示の例
では4個)のスルーホール端子31hに導出される。
コイルボビン32は、第7図(ハ)及び第8図に示すよ
うに、底面を開放した四角筒状のコイルシート支持部3
2と、その各局側面の陵線部に沿って上方から見て矢印
状あるいはアングル状に突設したガイド突条部32bと
が、軟質塩化ビニールあるいは含油ラバー等によって一
体に形成され、その内側に硬質プラスチックで成形した
中空コア32cを嵌合している。
うに、底面を開放した四角筒状のコイルシート支持部3
2と、その各局側面の陵線部に沿って上方から見て矢印
状あるいはアングル状に突設したガイド突条部32bと
が、軟質塩化ビニールあるいは含油ラバー等によって一
体に形成され、その内側に硬質プラスチックで成形した
中空コア32cを嵌合している。
その各ガイド突条部32bの外面側には、第9図に明示
するように、上下方向に延びる多数のひだ32b1を形
成して可撓性を高めている。
するように、上下方向に延びる多数のひだ32b1を形
成して可撓性を高めている。
そして、第7図(イ)に示したコイルシート31をある
程度加熱して折り曲げ容易にし、同図(ロ)に示すよう
に四角筒状に折り曲げ、同図(ハ)に示すコイルボビン
32に上方から各コイル形成面318〜318をコイル
シート支持部32aに沿わせて、各ガイド突条部52b
との隙間へ挿入した後、端子面31fを折り曲げて接着
等によって固定し1、温度を下げると第6図に示す形状
に保持される。
程度加熱して折り曲げ容易にし、同図(ロ)に示すよう
に四角筒状に折り曲げ、同図(ハ)に示すコイルボビン
32に上方から各コイル形成面318〜318をコイル
シート支持部32aに沿わせて、各ガイド突条部52b
との隙間へ挿入した後、端子面31fを折り曲げて接着
等によって固定し1、温度を下げると第6図に示す形状
に保持される。
さらに、コイルシート31の端子面”rlfに形成され
たスルーホール端子15thを通して、コイルボビン3
2のコア52Qの下端面に複数本のビン33を植設して
、その各ビン33とスルーホール端子51hとを半田付
けしておけば、この鍵ガイドブロックを第10回に示す
プリント基板8に取付ける際に、そのビン33によって
固定できると同時に、後述する発振回路に各面コイルパ
ターンを電気的に接続することもできる。
たスルーホール端子15thを通して、コイルボビン3
2のコア52Qの下端面に複数本のビン33を植設して
、その各ビン33とスルーホール端子51hとを半田付
けしておけば、この鍵ガイドブロックを第10回に示す
プリント基板8に取付ける際に、そのビン33によって
固定できると同時に、後述する発振回路に各面コイルパ
ターンを電気的に接続することもできる。
このように構成された鍵ガイドブロック30が、前述し
た第1実施例と同様にして第10図に示す鍵1に取付け
た鍵ガイドキャップ27に嵌入すると、第8図の横断面
図に示すように、コイルボビン32の各ガイド突条部3
2が鍵ガイドキャップ27の各内面に接触して、鍵1の
上下方向(第10図に示すZ方向)の移動をガイドする
。
た第1実施例と同様にして第10図に示す鍵1に取付け
た鍵ガイドキャップ27に嵌入すると、第8図の横断面
図に示すように、コイルボビン32の各ガイド突条部3
2が鍵ガイドキャップ27の各内面に接触して、鍵1の
上下方向(第10図に示すZ方向)の移動をガイドする
。
しかし、鍵ガイドブロック30のガイド突条部32bの
弾性とひだの作用により、mガイドブロック30と鍵ガ
イドキャップ27との間隔は変化し得るため、押鍵によ
る111の若干の傾斜を許容すると共に、鍵1を左右方
向と前後方向(第10図に示すX方向とY方向)にも若
干動かせるようになっている。
弾性とひだの作用により、mガイドブロック30と鍵ガ
イドキャップ27との間隔は変化し得るため、押鍵によ
る111の若干の傾斜を許容すると共に、鍵1を左右方
向と前後方向(第10図に示すX方向とY方向)にも若
干動かせるようになっている。
そのため、鍵1の回動支点となる鍵盤フレームへの取付
は部は、その左右方向及び前後方向への若干の移動を許
容する柔軟性のある材質及び形状にするとよい。
は部は、その左右方向及び前後方向への若干の移動を許
容する柔軟性のある材質及び形状にするとよい。
そして、鍵1の上下方向(Z方向)の変位によって、@
ガイドブロック30のコイル形成面31b〜31eと鍵
ガイドキャップ27の各内側面との対向面積が変化し、
コイル形成面31aと鍵ガイドキャップ27の内上面と
の間隔が変化する。
ガイドブロック30のコイル形成面31b〜31eと鍵
ガイドキャップ27の各内側面との対向面積が変化し、
コイル形成面31aと鍵ガイドキャップ27の内上面と
の間隔が変化する。
また、鍵1の左右方向(X方向)の変位によって、コイ
ル形成面31d、318と鍵ガイドキャップ27の各対
向面との間隔が変化し、鍵1の前後方向(Y方向)の変
位によって、コイル形成面31b、”510と鍵ガイド
キャップ27の各対向面との間隔が変化する。
ル形成面31d、318と鍵ガイドキャップ27の各対
向面との間隔が変化し、鍵1の前後方向(Y方向)の変
位によって、コイル形成面31b、”510と鍵ガイド
キャップ27の各対向面との間隔が変化する。
これらの対向面の面積の変化によって、各コイル形成面
に形成されているコイルのインダクタンスがほぼ直線的
に変化し、間隔の変化によってそれが2次曲線的に変化
する。
に形成されているコイルのインダクタンスがほぼ直線的
に変化し、間隔の変化によってそれが2次曲線的に変化
する。
この鍵操作方向とそれによる各コイルのインダクタンス
変化について、第11図乃至第13図を参照してさらに
具体的に説明する。
変化について、第11図乃至第13図を参照してさらに
具体的に説明する。
第11図(イ)(ロ)は、それぞれ鍵ガイドブロック5
0のコイルシート31における前述した各コイル形成面
31a〜51Bに対して、鍵1の手前側から見た装置を
立体図と展開図に表示したもので、上、前、後、右、左
面を、それぞれA、B。
0のコイルシート31における前述した各コイル形成面
31a〜51Bに対して、鍵1の手前側から見た装置を
立体図と展開図に表示したもので、上、前、後、右、左
面を、それぞれA、B。
C,D、E酊とする。(イ)に示すz、x、yは、第1
0図と同様に鍵1の移動方向を示す。
0図と同様に鍵1の移動方向を示す。
また、A、B、C,D、E面に形成されたコイルを、そ
れぞれLa、Lb、Lc、Ld、Leとする。
れぞれLa、Lb、Lc、Ld、Leとする。
第12図はIIIの操作方向と鍵ガイドブロック30の
上記各面を模式的に示す説明図、第13図は各コイルの
インダクタンス変化特性を示す線図である。
上記各面を模式的に示す説明図、第13図は各コイルの
インダクタンス変化特性を示す線図である。
史1jす11慧2士」ヒニ乞り
第12図(イ)に示すように、Z方向に押鍵操作した場
合は、鍵ガイドブロック30の左右(E。
合は、鍵ガイドブロック30の左右(E。
D)面と重なり合う鍵ガイドキャップ27との対向面積
が、ストロークに応じてほぼ直線的に増加する。
が、ストロークに応じてほぼ直線的に増加する。
その結果、コイルLe、Ldのインダクタンスは第13
図(イ)に示すように変化する。すなわち、1!ガイド
キヤツプ27が鉄(Fa)の場合はストロークに応じて
ほぼ直線的に増加し、アルミニウム(A Q )の場合
は逆にほぼ直線的に減少する。
図(イ)に示すように変化する。すなわち、1!ガイド
キヤツプ27が鉄(Fa)の場合はストロークに応じて
ほぼ直線的に増加し、アルミニウム(A Q )の場合
は逆にほぼ直線的に減少する。
X ロ − 二区Ll−第12図(
ロ)に示すように、鍵1を押しきってからX方向に振る
ことにより、鍵ガイドブロック50の左右(E、D)面
と対向する鍵ガイドキャップ27との距11di、dp
が、微妙に(しかし相対的には大きな割合で)変化する
。
ロ)に示すように、鍵1を押しきってからX方向に振る
ことにより、鍵ガイドブロック50の左右(E、D)面
と対向する鍵ガイドキャップ27との距11di、dp
が、微妙に(しかし相対的には大きな割合で)変化する
。
そのため、コイルLe、Ldのインダクタンスが第13
図(ロ)に示すように変化する。これは、鍵ガイドキャ
ップ27が鉄の場合で、アルミニウムの場合は逆の特性
になる。これは以下の場合も同様である。
図(ロ)に示すように変化する。これは、鍵ガイドキャ
ップ27が鉄の場合で、アルミニウムの場合は逆の特性
になる。これは以下の場合も同様である。
堡1j■11縫道Eは■虻と
第12図(ハ)に示すように、やはり鍵1を押しきって
からY方向にスライドさせることにより。
からY方向にスライドさせることにより。
鍵ガイドブロック30の前後(B、C)面と対向する鍵
ガイドキャップ27との距Jllds、dtが、微妙に
(しかし相対的には大きな割合で)変化する。
ガイドキャップ27との距Jllds、dtが、微妙に
(しかし相対的には大きな割合で)変化する。
そのため、コイルLc、Lbのインダクタンスが第13
図(ハ)に示すように変化する。
図(ハ)に示すように変化する。
■Z 向 アフタタッチ
第12図(ニ)に示すように、鍵ストロークの押し込み
終端部において、クツション材27cをさらに押し込む
ことにより、laガイドブロック30の上(A)面と鍵
ガイドキャップ27の上面との距離drが変化する。
終端部において、クツション材27cをさらに押し込む
ことにより、laガイドブロック30の上(A)面と鍵
ガイドキャップ27の上面との距離drが変化する。
そのため、コイルLaのインダクタンスが第13図(ニ
)に示すように大きく変化する。なお、破線はストロー
ク領域でのコイルLe及びLdのインダクタンス変化を
示す。
)に示すように大きく変化する。なお、破線はストロー
ク領域でのコイルLe及びLdのインダクタンス変化を
示す。
このコイルLaのインダクタンス変化をアフタタッチ信
号として利用することができる。また、このコイルLa
をコイルLeあるいはLdと直列に接続して、鍵ストロ
ーク信号の一部として利用することも可能である。
号として利用することができる。また、このコイルLa
をコイルLeあるいはLdと直列に接続して、鍵ストロ
ーク信号の一部として利用することも可能である。
く発 振 器〉
このような各コイルのインダクタンスの変化を取り出す
ために、LC回路を用いた発振器を使用することができ
る。
ために、LC回路を用いた発振器を使用することができ
る。
第14図はその一例を示す同Mr図であり、NPN型ト
ランジスタTRとコンデンサCI P C2とコイルL
1tLZと抵抗R1p R2t R3とによって、エミ
ッタ同調形ハートレー発振器を構成している。
ランジスタTRとコンデンサCI P C2とコイルL
1tLZと抵抗R1p R2t R3とによって、エミ
ッタ同調形ハートレー発振器を構成している。
なお、この回路では電源端子aをアースしてbに負電圧
(−V)を印加しているが、全体回路のバランス上1!
源端子aに正電圧(+V)を印加してbをアースしても
差し支えない。
(−V)を印加しているが、全体回路のバランス上1!
源端子aに正電圧(+V)を印加してbをアースしても
差し支えない。
、この発振器の発振周波数、すなわち出力端子OUTか
らの出力される信号の周波数fは、f=1/2πffで
〔胞〕 (L=L1 +L! +2M、 M=frr]万一)
となる(上式におけるLl、LlはコイルL1゜Llの
インダクタンスを表わすものとする)。
らの出力される信号の周波数fは、f=1/2πffで
〔胞〕 (L=L1 +L! +2M、 M=frr]万一)
となる(上式におけるLl、LlはコイルL1゜Llの
インダクタンスを表わすものとする)。
したがって、コイルLt t Lzのインダクタンすが
増加すれば発振周波数は低下し、インダクタンスが減少
すれば発振周波数は上昇する。
増加すれば発振周波数は低下し、インダクタンスが減少
すれば発振周波数は上昇する。
そこで、このコイルL !+ L 2として前述した鍵
ガイドブロック30のコイルシート31に形成されたコ
イルLe、Ld (その配置を第15図に模式的に示す
)を接続すれば、第13図(イ)に示したように、Z方
向の押鍵ストロークに比例してコイルLe、Ldのイン
ダクタンスが増加あるいは減少すると、発振周波数fが
低下あるいは上昇する。
ガイドブロック30のコイルシート31に形成されたコ
イルLe、Ld (その配置を第15図に模式的に示す
)を接続すれば、第13図(イ)に示したように、Z方
向の押鍵ストロークに比例してコイルLe、Ldのイン
ダクタンスが増加あるいは減少すると、発振周波数fが
低下あるいは上昇する。
この出力信号の周波数変化の度合いによって、楽音制御
パラメータとして例えば音量を変化させることができる
。
パラメータとして例えば音量を変化させることができる
。
また、このこのコイルL1+L2として、鍵ガイドブロ
ック30の上面に形成されたコイルLa(その配置を第
15図に模式的に示す)を中点タップ付にして接続すれ
ば、その出力信号の周波数変化をアフタタッチ信号とし
て検出して、アフタコントロールによる楽音の各種効果
制御を行なうことができる。
ック30の上面に形成されたコイルLa(その配置を第
15図に模式的に示す)を中点タップ付にして接続すれ
ば、その出力信号の周波数変化をアフタタッチ信号とし
て検出して、アフタコントロールによる楽音の各種効果
制御を行なうことができる。
さらに、コイルLl 、Lzとして前述のコイルLaま
たはLdを中点タップ付にして接続した発振器を別に設
ければ鍵のX方向の操作を検出することができるし、コ
イルLbまたはLcを中点タップ付にして接続した発振
器を別に設ければ鍵のY方向の操作を検出することがで
きる(第15図参照)。
たはLdを中点タップ付にして接続した発振器を別に設
ければ鍵のX方向の操作を検出することができるし、コ
イルLbまたはLcを中点タップ付にして接続した発振
器を別に設ければ鍵のY方向の操作を検出することがで
きる(第15図参照)。
しかしながら、このようにZ方向の鍵ストロークとアフ
タストローク、あるいはX方向またはY方向の鍵操作の
検出信号を別個に取り出すようにすると、各線ごとに2
回路乃至4回路の発振器が必要になる。
タストローク、あるいはX方向またはY方向の鍵操作の
検出信号を別個に取り出すようにすると、各線ごとに2
回路乃至4回路の発振器が必要になる。
そこで、これらの鍵操作の検出を1個の発振器で兼用す
るようにした@路側を、第16図及び第17図に示す、
なお、これらの図においては要部のみを示しており、そ
の他の部分は第14図の回路と同じである。
るようにした@路側を、第16図及び第17図に示す、
なお、これらの図においては要部のみを示しており、そ
の他の部分は第14図の回路と同じである。
第16図(イ)は、第14図のコイルLt I LXと
して第15図に示すコイルLbとLaを直列に接続して
使用し、それにさらにコイルLaを直列に接続して、Z
方向の鍵ストロークとアフタストロークの検出に兼用し
た回路である。
して第15図に示すコイルLbとLaを直列に接続して
使用し、それにさらにコイルLaを直列に接続して、Z
方向の鍵ストロークとアフタストロークの検出に兼用し
た回路である。
同図(ロ)は、第14図のコイルL 1 r L 2と
して第15図に示すコイルLcとLdを接続すると共に
、それに直列にコイルLaを接続することにより、Z方
向の鍵ストロークとX方向の鍵の振れを検出できるよう
にし、コイルLaに変えてコイルLbを接続すれば鍵の
Y方向のスライドを検出できるようにした回路である。
して第15図に示すコイルLcとLdを接続すると共に
、それに直列にコイルLaを接続することにより、Z方
向の鍵ストロークとX方向の鍵の振れを検出できるよう
にし、コイルLaに変えてコイルLbを接続すれば鍵の
Y方向のスライドを検出できるようにした回路である。
同図(ハ)は、それに加えてコイルLaを直列に接続し
て、Z方向のアフタストロークも検出できるようにし、
同図(ニ)は全てのコイルL a = L eを直列に
接続して全てに兼用するようにした回路である。
て、Z方向のアフタストロークも検出できるようにし、
同図(ニ)は全てのコイルL a = L eを直列に
接続して全てに兼用するようにした回路である。
第17図(イ)〜(ハ)は、各コイルL a ” L
eを直列接続するだけでなく並列にも接続した他の回路
例を示すもので、その作用は第16図の各回路とほぼ同
様であるので説明を省略する。
eを直列接続するだけでなく並列にも接続した他の回路
例を示すもので、その作用は第16図の各回路とほぼ同
様であるので説明を省略する。
なお、各コイル毎に発振器を設けた場合、あるいは少な
くとも1つの鍵に対して2回路以上の発振器を設けた場
合は、楽音の音量制御と各種効果制御(ビブラートの深
さ/速さ、トレモロの深さ/速さ、ピッチ変動制御、コ
ーラス効果制御、音の拡がり制御〔特願昭62−140
440号〕等)を別個に行なうことができるが、兼用回
路の場合はそれらのいずれかの制御を行なうか、検出時
期によって区別して異なる制御パラメータを変化させる
ことになる。
くとも1つの鍵に対して2回路以上の発振器を設けた場
合は、楽音の音量制御と各種効果制御(ビブラートの深
さ/速さ、トレモロの深さ/速さ、ピッチ変動制御、コ
ーラス効果制御、音の拡がり制御〔特願昭62−140
440号〕等)を別個に行なうことができるが、兼用回
路の場合はそれらのいずれかの制御を行なうか、検出時
期によって区別して異なる制御パラメータを変化させる
ことになる。
男」」○4涯
次に、この発明の第4実施例の鍵ガイドブロックの部分
についてのみ、第18図乃至第20図によって説明する
。
についてのみ、第18図乃至第20図によって説明する
。
この実施例におけるインダクタンス変化検出手段を兼ね
た鍵ガイドブロックは、第18図に示すように、サイコ
ロ状に形成した本体40の稜線部に樹脂製のガイド枠4
6を嵌装して構成する。
た鍵ガイドブロックは、第18図に示すように、サイコ
ロ状に形成した本体40の稜線部に樹脂製のガイド枠4
6を嵌装して構成する。
第19図(イ)〜(ニ)は、この実施例に使用するコイ
ルシートの異なる例を示す展開図である。
ルシートの異なる例を示す展開図である。
(イ)に示すコイルシート41は、上面、前面。
左面、右面、後面にそれぞれ独立した面コイルパターン
41a〜41eを形成し、下面を端子面41fとして、
各面コイルパターンの両端をそれぞれその各端子に導い
ている。
41a〜41eを形成し、下面を端子面41fとして、
各面コイルパターンの両端をそれぞれその各端子に導い
ている。
(ロ)に示すコイルシート42は、上面、前面。
及び右面にそれぞれ独立した面コイルパターン42a、
42b、42ciを形成し、後面と左面にわたる面コイ
ルパターン42cによって1つのコイルを形成し、これ
らの各端子を下面の端子面42fに設けている。
42b、42ciを形成し、後面と左面にわたる面コイ
ルパターン42cによって1つのコイルを形成し、これ
らの各端子を下面の端子面42fに設けている。
(ハ)に示すコイルシート43は、上面及び右面にそれ
ぞれ独立した面コイルパターン43aと45dを形成し
、後面と左面と前面にわたる面コイルパターン42Qに
よって1つのコイルを形成し、これらの各端子を下面の
端子面43fに設けている。
ぞれ独立した面コイルパターン43aと45dを形成し
、後面と左面と前面にわたる面コイルパターン42Qに
よって1つのコイルを形成し、これらの各端子を下面の
端子面43fに設けている。
(ニ)に示すコイルシート44は、上面のみに独立した
面コイルパターン44aを形成し、後面と左面と前面と
右面の全周にわたる面コイルパターン42cによって1
つのコイルを形成し、これらの各端子を下面の端子面4
4fに設けている。
面コイルパターン44aを形成し、後面と左面と前面と
右面の全周にわたる面コイルパターン42cによって1
つのコイルを形成し、これらの各端子を下面の端子面4
4fに設けている。
この各コイルシート41〜44の材質及び面コイルパタ
ーンの形成方法は、前述の第3実施例のコイルシート3
1と同様である。
ーンの形成方法は、前述の第3実施例のコイルシート3
1と同様である。
これらのコイルシート41〜44は、ある程度加熱して
第20図(イ)に示すように各稜線部で折り曲げ、樹脂
によって成形された立方体のコイルボビン45の各面に
貼着した後冷却して本体40とし、これに第18図に示
すようにガイド枠46を被嵌して鍵ガイドブロックとし
て完成する。
第20図(イ)に示すように各稜線部で折り曲げ、樹脂
によって成形された立方体のコイルボビン45の各面に
貼着した後冷却して本体40とし、これに第18図に示
すようにガイド枠46を被嵌して鍵ガイドブロックとし
て完成する。
この実施例によるコイルシート42,43.又は44を
使用すれば、この鍵ガイドブロックをプリント基板に取
付けた状態で上方から見て、面コイルパターン42c、
45c、44cが、それぞれ第20図(ロ)(ハ)(ニ
)に示すように、コイルボビン45の互いに直角をなす
複数の面にわたってL字形、コ字形、あるいは口字形に
形成されることになり1図示しない鍵ガイドキャップと
の対向面積の最大値を大きくとれるので、インダクタン
スの変化も大きくとれる利点がある。
使用すれば、この鍵ガイドブロックをプリント基板に取
付けた状態で上方から見て、面コイルパターン42c、
45c、44cが、それぞれ第20図(ロ)(ハ)(ニ
)に示すように、コイルボビン45の互いに直角をなす
複数の面にわたってL字形、コ字形、あるいは口字形に
形成されることになり1図示しない鍵ガイドキャップと
の対向面積の最大値を大きくとれるので、インダクタン
スの変化も大きくとれる利点がある。
これらの面コイルパターンを中点タップ付にして、第1
4図の発振器のコイルL 1 t L Zとして使用す
れば、押鍵操作によって出力信号の大きな周波数変化を
得ることができる。
4図の発振器のコイルL 1 t L Zとして使用す
れば、押鍵操作によって出力信号の大きな周波数変化を
得ることができる。
轟五凰藍五
次に、前述した各実施例の#盤装置によって押鍵操作に
応じて発生するコイルのインダクタンスの変化によって
、各種の楽音制御パラメータを変化させるための利用回
路(信号処理回路)について説明する。
応じて発生するコイルのインダクタンスの変化によって
、各種の楽音制御パラメータを変化させるための利用回
路(信号処理回路)について説明する。
く第1の回路例〉
第21図はその第1の回路例を示すブロック図である。
この回路は大別して、発振器100と。
押鍵(キーイング)検出回路110と、押鍵終期検出回
路120と、タッチデータ形成回路150と、マルチ回
路140と、データ変換テーブル145及びデータセレ
クタ146と、楽音信号発生回路150と、サウンドシ
ステム160とによって構成されている。
路120と、タッチデータ形成回路150と、マルチ回
路140と、データ変換テーブル145及びデータセレ
クタ146と、楽音信号発生回路150と、サウンドシ
ステム160とによって構成されている。
これらの回路のうち、発振器100.押鍵検出回路11
0.押鍵終期検出回路120.及びタッチデータ形成回
路130は、鍵盤装置の各線に対応してそれぞれ設けら
れている。
0.押鍵終期検出回路120.及びタッチデータ形成回
路130は、鍵盤装置の各線に対応してそれぞれ設けら
れている。
発振ii ooは、前述した第14図あるいは第16図
及び第17図に示した発振器であり、その出力信号CK
x をカウンタ131に入力させる。
及び第17図に示した発振器であり、その出力信号CK
x をカウンタ131に入力させる。
なお、以下の説明では前述した各実施例の鍵ガイドキャ
ップあるいは鍵ガイドチャンネルがアルミニウム製で、
押鍵時に鍵ガイドブロックあるいは鍵ガイド板に形成し
た面コイルパターンのインダクタンスが、第13図(イ
)のAQの特性曲線に示されるように鍵ストロークに応
じてほぼ直線的に減少し1発振器iooから出力される
パルス信号GK、の周波数がそれに応じて上昇する場合
の例について説明する。
ップあるいは鍵ガイドチャンネルがアルミニウム製で、
押鍵時に鍵ガイドブロックあるいは鍵ガイド板に形成し
た面コイルパターンのインダクタンスが、第13図(イ
)のAQの特性曲線に示されるように鍵ストロークに応
じてほぼ直線的に減少し1発振器iooから出力される
パルス信号GK、の周波数がそれに応じて上昇する場合
の例について説明する。
したがって、パルス信号CKIの周期T1は常時は比較
的長い一定値であり、押鍵が開始されるとそのストロー
クに応じて短くなる。
的長い一定値であり、押鍵が開始されるとそのストロー
クに応じて短くなる。
押鍵検出回路110は、常時発振している高速発振回路
111と、これによって発生される高速のクロックパル
スCKoをカウントするカウンタ112と、そのカウン
ト値をラッチするラッチ回路113と、カウンタ112
のリセット信号を発生させるためのD型フリップフロッ
プ回路(以下単にrFFJと略称する)114と、ボリ
ュームVRIによって手動で任意にプリセット値P1を
設定するプリセット値設定回路115と、そのプリセッ
ト値P1を入力するA入力とラッチ回路113にラッチ
されたカウント値を入力する8人力とを比較して、A>
Bの時に出力を1°にし、押1g(キーイング)信号を
発生するコンパレータ(CMP)11Bとからなる。
111と、これによって発生される高速のクロックパル
スCKoをカウントするカウンタ112と、そのカウン
ト値をラッチするラッチ回路113と、カウンタ112
のリセット信号を発生させるためのD型フリップフロッ
プ回路(以下単にrFFJと略称する)114と、ボリ
ュームVRIによって手動で任意にプリセット値P1を
設定するプリセット値設定回路115と、そのプリセッ
ト値P1を入力するA入力とラッチ回路113にラッチ
されたカウント値を入力する8人力とを比較して、A>
Bの時に出力を1°にし、押1g(キーイング)信号を
発生するコンパレータ(CMP)11Bとからなる。
押鍵終期検出回路120は、ボリュームVRZによって
手動で任意にプリセット値P2を設定するプリセット値
設定回路121と、そのプリセット値P2を入力する六
入力とラッチ回路113にラッチされたカウント値を入
力するB入力とを比較して、A>Bの時に出力を°l°
にして押鍵終期検出信号を発生するコンパレータ122
とからなる9 タッチデータ形成回路150は、発振器100から出力
される鍵操作パルスCKIをカウントするカウンタ13
1と、そのカウント値をラッチして出力するラッチ回1
132と、コンパレータ116の出力を反転してカウン
タ131のリセット信号とするためのNOT回路133
と、ラッチ回路132のラッチ信号をコンパレータ11
6の出力信号から得るための微分回路134.ワンショ
ット・マルチバイブレータ(以下「O8回路」と略称す
る)135及びその出力を反転するN。
手動で任意にプリセット値P2を設定するプリセット値
設定回路121と、そのプリセット値P2を入力する六
入力とラッチ回路113にラッチされたカウント値を入
力するB入力とを比較して、A>Bの時に出力を°l°
にして押鍵終期検出信号を発生するコンパレータ122
とからなる9 タッチデータ形成回路150は、発振器100から出力
される鍵操作パルスCKIをカウントするカウンタ13
1と、そのカウント値をラッチして出力するラッチ回1
132と、コンパレータ116の出力を反転してカウン
タ131のリセット信号とするためのNOT回路133
と、ラッチ回路132のラッチ信号をコンパレータ11
6の出力信号から得るための微分回路134.ワンショ
ット・マルチバイブレータ(以下「O8回路」と略称す
る)135及びその出力を反転するN。
T@路と136と、2連の切換スイッチSWI。
SWzとからなる。
次に、この回路の作用を第22図及び第23図も参照し
て説明する。
て説明する。
プリセット値PLは5通常は非押鍵時のパルス信号CK
Iの周期でリセットされる時のカウンタ112のカウン
ト値、すなわちラッチ回路113にラッチされる最大値
をCMAIとすると、それより若干小さい値(例えば、
CMAI= 100のとき、P 1.、 = 90〜9
5程度)にセットする。
Iの周期でリセットされる時のカウンタ112のカウン
ト値、すなわちラッチ回路113にラッチされる最大値
をCMAIとすると、それより若干小さい値(例えば、
CMAI= 100のとき、P 1.、 = 90〜9
5程度)にセットする。
一方、プリセット値P2は、押鍵ストローク最大の時の
パルス信号CK、の周期でリセットされる時のカウンタ
112のカウント値、すなわちラッチ回路113にラッ
チされる最小値をCa1nとすると、それより若干大き
い値(例えば、Cm1n=20のとき、P2=25程度
)にセットする。
パルス信号CK、の周期でリセットされる時のカウンタ
112のカウント値、すなわちラッチ回路113にラッ
チされる最小値をCa1nとすると、それより若干大き
い値(例えば、Cm1n=20のとき、P2=25程度
)にセットする。
押鍵検出回路110は、高速発振回路111からの周期
の短かいクロックパルス(、KOをカウンタ112がカ
ウントし1発振器100からのパルス信号CK、が入力
すると、その時のカウント値CNをラッチ回路113が
ラッチして出力し、クロックパルスCKoの1周期分だ
け遅延されてFF114の出力であるリセット信号が1
゛になるため、カウンタ112がリセットされて再び「
O」からクロックパルスCK oのカウントを開始する
。
の短かいクロックパルス(、KOをカウンタ112がカ
ウントし1発振器100からのパルス信号CK、が入力
すると、その時のカウント値CNをラッチ回路113が
ラッチして出力し、クロックパルスCKoの1周期分だ
け遅延されてFF114の出力であるリセット信号が1
゛になるため、カウンタ112がリセットされて再び「
O」からクロックパルスCK oのカウントを開始する
。
したがって、非押鍵時にはラッチ回路113の出力はず
っと最大値CMAIに近い値であり、プリセット値設定
回路115によるプリセット値P1より大きいので、コ
ンパレータ116の入力はA<Bになるため、その出力
はO゛になっている。
っと最大値CMAIに近い値であり、プリセット値設定
回路115によるプリセット値P1より大きいので、コ
ンパレータ116の入力はA<Bになるため、その出力
はO゛になっている。
一方、押鍵終期検出回路120のコンパレータ122は
、そのB入力となるラッチ回路113の出力が、六入力
となるプリセット値P2より大きいので、A>Bになら
ないためその出力はO゛になっている。
、そのB入力となるラッチ回路113の出力が、六入力
となるプリセット値P2より大きいので、A>Bになら
ないためその出力はO゛になっている。
コンパレータ116の出力が°O°の間は、NOT回路
133の出力が1゛になってカウンタ131をリセット
し続ける。したがって、タッチデータが出力されること
はない。
133の出力が1゛になってカウンタ131をリセット
し続ける。したがって、タッチデータが出力されること
はない。
そこで、タッチデータ形成回路130の切換スイッチs
w、、sw2が図示のようにa側に切り換わっている状
態で押鍵が開始されると、発振器、100から入力する
パルス信号GK、の周期T。
w、、sw2が図示のようにa側に切り換わっている状
態で押鍵が開始されると、発振器、100から入力する
パルス信号GK、の周期T。
が次第に短くなるため、カウンタ112のカウント値C
Nが最大値にCMAIにならないうちにラッチ回路11
3にラッチされた後リセットされるようになる。
Nが最大値にCMAIにならないうちにラッチ回路11
3にラッチされた後リセットされるようになる。
そして、カウンタ112のカウント値CNがプリセット
値P1より小さいうちにラッチ回路113にラッチされ
るようになると、コンパレータ116の入力がA>Hに
なってその出力が第22図(a)に示すように°1°に
なる。この立上りが押鍵信号あるいはキーオン信号とな
る。
値P1より小さいうちにラッチ回路113にラッチされ
るようになると、コンパレータ116の入力がA>Hに
なってその出力が第22図(a)に示すように°1°に
なる。この立上りが押鍵信号あるいはキーオン信号とな
る。
それによって、NOT回路133の出力が°0°になり
、カウンタ131のリセットを解除するため、カウンタ
131はイネーブル状態になってパルス信号CKIのカ
ウントを開始する。
、カウンタ131のリセットを解除するため、カウンタ
131はイネーブル状態になってパルス信号CKIのカ
ウントを開始する。
また、このコンパレータ116の出力の立上りで、微分
回路134が第22図(b)に示すように微分パルスを
出力してO8回路135をトリガするため、O8回路の
出力が同図(c)に示すように°0゛から°l°になり
、一定時間TO後に°o°に戻る。
回路134が第22図(b)に示すように微分パルスを
出力してO8回路135をトリガするため、O8回路の
出力が同図(c)に示すように°0゛から°l°になり
、一定時間TO後に°o°に戻る。
NOT回路136はこのOS回路135の出力を同図(
d)に示すように反転するので、カウンタ131がパル
ス信号CKIのカウントを開始してから一定時間To後
にこのNOT回路136の出力が立上り、切換スイッチ
SWI を介してラッチ信号としてラッチ回路132に
印加される。それによってラッチ回路132がカウンタ
131のその時のカウント値をラッチしてタッチデータ
として出力する。
d)に示すように反転するので、カウンタ131がパル
ス信号CKIのカウントを開始してから一定時間To後
にこのNOT回路136の出力が立上り、切換スイッチ
SWI を介してラッチ信号としてラッチ回路132に
印加される。それによってラッチ回路132がカウンタ
131のその時のカウント値をラッチしてタッチデータ
として出力する。
すなわち、この場合のタッチデータは、上記のように押
鍵信号が発生して、カウンタ131がパルス信号CKI
のカウントを開始してから一定時間内のカウント値によ
るイニシャルタッチデータであり、鍵の変位速度(押鍵
速度)が速い程、つまり鍵タッチが強い程大きな値にな
る。
鍵信号が発生して、カウンタ131がパルス信号CKI
のカウントを開始してから一定時間内のカウント値によ
るイニシャルタッチデータであり、鍵の変位速度(押鍵
速度)が速い程、つまり鍵タッチが強い程大きな値にな
る。
これに対して、切換スイッチSWi 、sw2をb側に
切り換えた場合には、押鍵終期検出回路120のコンパ
レータ122の出力が°O°から°1゛に立上がった時
に、ラッチ回路132がカウンタ1′51のカウント値
をラッチしてタッチデータとして出力する。
切り換えた場合には、押鍵終期検出回路120のコンパ
レータ122の出力が°O°から°1゛に立上がった時
に、ラッチ回路132がカウンタ1′51のカウント値
をラッチしてタッチデータとして出力する。
すなわち、鍵が下限位置まで押されると、パルス信号C
Klの周期T1が短くなり、ラッチ回路113がラッチ
するカウンタ112のカウント値CNが押鍵終期検出回
路120のプリセット値P2より小さくなるため、第2
2図(8)に示すようにコンパレータ122が出力が°
1°になる。
Klの周期T1が短くなり、ラッチ回路113がラッチ
するカウンタ112のカウント値CNが押鍵終期検出回
路120のプリセット値P2より小さくなるため、第2
2図(8)に示すようにコンパレータ122が出力が°
1°になる。
したがって、この場合のタッチデータは、カウンタ13
1がパルス信号CKIのカウントを開始してから、鍵の
移動が停止する直前までのカウント値であり、押鍵の強
弱に係わらず押鍵ストロークはほぼ同じであるとすると
、押鍵速度が速い程小さい値になる。
1がパルス信号CKIのカウントを開始してから、鍵の
移動が停止する直前までのカウント値であり、押鍵の強
弱に係わらず押鍵ストロークはほぼ同じであるとすると
、押鍵速度が速い程小さい値になる。
鍵が復帰されるとパルス信号GK、の周期T1が再び長
くなり、ラッチ回路113にラッチされるカウント値C
Nが大きくなるので、先ずコンパレータ122の出が°
0°に戻り、やがてコンパレータ116の出力も°O°
に戻る。
くなり、ラッチ回路113にラッチされるカウント値C
Nが大きくなるので、先ずコンパレータ122の出が°
0°に戻り、やがてコンパレータ116の出力も°O°
に戻る。
それによってNOT回路133の出力が°1゛になって
、カウンタ131をリセットすると共にラッチ回路13
2のラッチデータをクリアする。
、カウンタ131をリセットすると共にラッチ回路13
2のラッチデータをクリアする。
ここで、プリセット値P1を非押鍵時のカウンタ112
のカウント値CMAIより若干小さく設定しておくこと
により、押鍵初期あるいは押鍵後の僅かな動きによりタ
ッチデータが不安定になったり誤動作するのをを防止で
きる。
のカウント値CMAIより若干小さく設定しておくこと
により、押鍵初期あるいは押鍵後の僅かな動きによりタ
ッチデータが不安定になったり誤動作するのをを防止で
きる。
また、このプリセット値PL、P2によって押鍵初期及
び終期に不感帯を設けることになり、その巻幅をこれら
の設定値を可変することによって自由に変えることがで
きる。
び終期に不感帯を設けることになり、その巻幅をこれら
の設定値を可変することによって自由に変えることがで
きる。
以上説明した回路が、各線に対応して設けられており、
その各タッチデータ形成回路130のラッチ回路132
から出力されるイニシャルタッチデータをそれぞれマル
チ回路(マルチプレクサ)140に入力し、その共通の
出力ラインから時分割でデータ変換テーブル145及び
データセレクタ146へ送出する。
その各タッチデータ形成回路130のラッチ回路132
から出力されるイニシャルタッチデータをそれぞれマル
チ回路(マルチプレクサ)140に入力し、その共通の
出力ラインから時分割でデータ変換テーブル145及び
データセレクタ146へ送出する。
データ変換テーブル145は、マルチ回路140から出
力されるラッチデータ(イニシャルタッチデータ)を、
第23図に示すようにその大きさに逆比例するデータに
変換するテーブルを格納したリードオンリ・メモリ(R
OM)である。
力されるラッチデータ(イニシャルタッチデータ)を、
第23図に示すようにその大きさに逆比例するデータに
変換するテーブルを格納したリードオンリ・メモリ(R
OM)である。
データセレクタ146は、切換スイッチSWzからのセ
レクト信号Sが1°の時は入力1をセレクトして、マル
チ回路からのデータを出力し、セレクト信号が°O°の
時は入力2をセレクトして、データ変換テーブル145
からのデータを出力する。
レクト信号Sが1°の時は入力1をセレクトして、マル
チ回路からのデータを出力し、セレクト信号が°O°の
時は入力2をセレクトして、データ変換テーブル145
からのデータを出力する。
したがって、切換S W i v S W 2がa側に
切換わっていて、カウンタ131がパルス信号のカウン
トを開始した後一定時間TOでそのカウント値をラッチ
回路132がラッチしてマルチ回路140へ出力した場
合は、そのイニシャルタッチデータがマルチ回路140
からデータセレクタ146を介してそのまま楽音制御回
路150へ入力される。
切換わっていて、カウンタ131がパルス信号のカウン
トを開始した後一定時間TOでそのカウント値をラッチ
回路132がラッチしてマルチ回路140へ出力した場
合は、そのイニシャルタッチデータがマルチ回路140
からデータセレクタ146を介してそのまま楽音制御回
路150へ入力される。
これに対し、切換スイッチsw、、swzがb側に切換
わっていて、カウンタ131がパルス信号のカウントを
開始した後、押鍵終期検出回路120のコンパレータ1
22の出力が1°になるまでの時間Tで、そのカウント
値をラッチ回路132がラッチしてマルチ回路140へ
出力した場合は、そのイニシャルタッチデータの大きさ
と押鍵速度との関係が逆比例になっているので、デー、
夕変換テーブル145で押鍵速度に比例するデータに変
換してから、データセレクタ146を介して楽音信号発
生回路150へ入力させるようにしている。
わっていて、カウンタ131がパルス信号のカウントを
開始した後、押鍵終期検出回路120のコンパレータ1
22の出力が1°になるまでの時間Tで、そのカウント
値をラッチ回路132がラッチしてマルチ回路140へ
出力した場合は、そのイニシャルタッチデータの大きさ
と押鍵速度との関係が逆比例になっているので、デー、
夕変換テーブル145で押鍵速度に比例するデータに変
換してから、データセレクタ146を介して楽音信号発
生回路150へ入力させるようにしている。
楽音信号発生回路150は、タッチデータが入力された
鍵に対応する音高の楽音信号を発生するが、その際入力
したタッチデータの値によって、音量レベル(エンベロ
ープ波形のイニシャルレベル、アタックレベル、サステ
ィンレベル及び時間等)、音色、ピッチ変動、テンポ、
ビブラートあるいはトレモロの深さ及び速さ等、各種の
楽音制御パラメータを多数段階に変化させることができ
、それによって押鍵の強さや深さによる演奏者の感情注
入に忠実に応じた楽音信号を発生させることができる。
鍵に対応する音高の楽音信号を発生するが、その際入力
したタッチデータの値によって、音量レベル(エンベロ
ープ波形のイニシャルレベル、アタックレベル、サステ
ィンレベル及び時間等)、音色、ピッチ変動、テンポ、
ビブラートあるいはトレモロの深さ及び速さ等、各種の
楽音制御パラメータを多数段階に変化させることができ
、それによって押鍵の強さや深さによる演奏者の感情注
入に忠実に応じた楽音信号を発生させることができる。
、そして、この楽音信号発生回路150によって発生し
た楽音信号を、アンプ161及びスピーカ162等から
なるサウンドシステム160に供給して電気−音響変換
し、楽音を発音させるものである。
た楽音信号を、アンプ161及びスピーカ162等から
なるサウンドシステム160に供給して電気−音響変換
し、楽音を発音させるものである。
なお、このようなタッチデータを作成するための回路を
各離俗に設けるように説明したが、この回路を各線に対
して共通に一組だけ設け、それを各離俗に時分割で使用
するようにしてもよい。
各離俗に設けるように説明したが、この回路を各線に対
して共通に一組だけ設け、それを各離俗に時分割で使用
するようにしてもよい。
また、これらの回路の機能を全てマイクロコンピュータ
を用いてプログラム処理によって実現することも可能で
ある。
を用いてプログラム処理によって実現することも可能で
ある。
く第2の回路例〉
次に、この発明による鍵盤装置を利用する第2の回路例
を、第24図及び第25図によって説明する。
を、第24図及び第25図によって説明する。
第24図はそのブロック回路図であるが、前述した第1
の回路例のタッチデータ形成回路130に相当する部分
だけが大きく異なり、押鍵終期検出回路120とデータ
変換テーブル145及びデータセレクタ146が不要に
なったものであり、他の部分は第21図に示した第1の
回路例と同様であるのでその説明は省略し、タッチデー
タ形成回路230についてのみ説明する。
の回路例のタッチデータ形成回路130に相当する部分
だけが大きく異なり、押鍵終期検出回路120とデータ
変換テーブル145及びデータセレクタ146が不要に
なったものであり、他の部分は第21図に示した第1の
回路例と同様であるのでその説明は省略し、タッチデー
タ形成回路230についてのみ説明する。
このタッチデータ形成回路230は、イニシャルタッチ
データだけでなく、アフタタッチデータも形威し得るよ
うにしたものである。
データだけでなく、アフタタッチデータも形威し得るよ
うにしたものである。
そのため、このタッチデータ形成回路230は前述の回
路と同様なカウンタ231.ラッチ回路232、及びN
OT回路233の他に、低速の発振器234.その出力
を微分する微分回路235゜その微分出力とNOT回路
2!13の出力のオアをとるOR回路、カウンタ231
のを一時的に格納する2ステージのシフトレジスタ23
6.一定時間毎のカウンタ231のカウント値の変化を
検出する変化検出回路237.及び2個のDタイプのフ
リップ・フロップ回路(以下単にrFFJと略称する)
とを備えている。
路と同様なカウンタ231.ラッチ回路232、及びN
OT回路233の他に、低速の発振器234.その出力
を微分する微分回路235゜その微分出力とNOT回路
2!13の出力のオアをとるOR回路、カウンタ231
のを一時的に格納する2ステージのシフトレジスタ23
6.一定時間毎のカウンタ231のカウント値の変化を
検出する変化検出回路237.及び2個のDタイプのフ
リップ・フロップ回路(以下単にrFFJと略称する)
とを備えている。
変化検出回路237は、シフトレジスタ236の前段2
36aからの入力A(今回のカウント値)と後段236
aからの入力B(前回のカウント値)の差IA−Blが
、所定値C(Cは誤動作防止のための小さな値で5例え
ば1〜3程度)を越えたときに出力を1°にする。すな
わち、鍵の位置変化(動き)を検出する。
36aからの入力A(今回のカウント値)と後段236
aからの入力B(前回のカウント値)の差IA−Blが
、所定値C(Cは誤動作防止のための小さな値で5例え
ば1〜3程度)を越えたときに出力を1°にする。すな
わち、鍵の位置変化(動き)を検出する。
さらに、シフトレジスタ236の各段236a。
236bからの入力データの比A/Bを算出する除算器
240と、その出力データとラッチ回路232のラッチ
データとを乗算をする乗算器241と、その乗算出力と
シフトレジス23Bの前段236aの出力データのいず
れかを選択して出力するデータセレクタ242をも備え
ている。
240と、その出力データとラッチ回路232のラッチ
データとを乗算をする乗算器241と、その乗算出力と
シフトレジス23Bの前段236aの出力データのいず
れかを選択して出力するデータセレクタ242をも備え
ている。
この例でも、前述した鍵盤装置の各実施例における鍵ガ
イドキャップがアルミニウム製で、押鍵ストロークに応
じて各面コイルパターンのインダクタンスが減少し、発
振器100から出力されるパルス信号CKlの周波数が
高くなり、その周期T1が短くなる場合の例でその作用
を説明する。
イドキャップがアルミニウム製で、押鍵ストロークに応
じて各面コイルパターンのインダクタンスが減少し、発
振器100から出力されるパルス信号CKlの周波数が
高くなり、その周期T1が短くなる場合の例でその作用
を説明する。
なお、この回路では3個の発振器を使用しているが、発
振器100の発振周波数をfit発振器111の発振周
波数をf2+発振器234の発振周波数をf3とすると
、 fz >lx >i3 の大小関係があり、fz
はIM胞+ flはIOK止(例えば押鍵の中間位置で
)、f3は100Hz程度のそれぞれオーダである。
振器100の発振周波数をfit発振器111の発振周
波数をf2+発振器234の発振周波数をf3とすると
、 fz >lx >i3 の大小関係があり、fz
はIM胞+ flはIOK止(例えば押鍵の中間位置で
)、f3は100Hz程度のそれぞれオーダである。
押鍵操作が開始されて、その初期に鍵が所定の位置まで
押し下げられると、前述のように押鍵検出回路110の
コンパレータ116の出力が、第25図(a)に示すよ
うに°O°から°1゛に立ち上る。これがキーオン信号
となる。
押し下げられると、前述のように押鍵検出回路110の
コンパレータ116の出力が、第25図(a)に示すよ
うに°O°から°1゛に立ち上る。これがキーオン信号
となる。
それによって、NOT回路233の出力が同図(b)に
示すように“1°から°O゛に立ち下がり、カウンタ2
31のリセット状態を解除して、パルス信号CKIのカ
ウントを開始させると同時に。
示すように“1°から°O゛に立ち下がり、カウンタ2
31のリセット状態を解除して、パルス信号CKIのカ
ウントを開始させると同時に。
発振器234のリセット状態も解除するので、発振器2
34が第25図(c)に示すような一定周期のパルス信
号を出力する。
34が第25図(c)に示すような一定周期のパルス信
号を出力する。
そのパルス信号の各立上りをクロックとして、シフトレ
ジスタ236が先ずその前段236aにカウンタ231
のカウント値(第25図(e)に示すように変化する)
をストアして、それを出力する。この時、このシフトレ
ジスタ236の後段236bは、以前にクリアされたま
まになっているのでその出力は「0」である。
ジスタ236が先ずその前段236aにカウンタ231
のカウント値(第25図(e)に示すように変化する)
をストアして、それを出力する。この時、このシフトレ
ジスタ236の後段236bは、以前にクリアされたま
まになっているのでその出力は「0」である。
また、このパルス信号の立上りを微分回路235で微分
して、第25図(d)に示す微分パルスをOR回路23
8を介してカウンタ231のリセット端子に入力させ、
カウンタ231をリセットする。
して、第25図(d)に示す微分パルスをOR回路23
8を介してカウンタ231のリセット端子に入力させ、
カウンタ231をリセットする。
この時、変化検出回路237はその人力AとBが IA
−Bl)Cの条件を満たすため、第25図(f)に示す
ように出力を°1”にする。
−Bl)Cの条件を満たすため、第25図(f)に示す
ように出力を°1”にする。
これが、ラッチ回路232のラッチ信号となると同時に
、FF239A、239Bのクロック信号となり、FF
239Aはその0人力が°1°になっているのでQ出力
が°1゛になるが、FF239BはD入力が°O°にな
っていたのでQ出力は0°のままである。
、FF239A、239Bのクロック信号となり、FF
239Aはその0人力が°1°になっているのでQ出力
が°1゛になるが、FF239BはD入力が°O°にな
っていたのでQ出力は0°のままである。
そのため、データセレクタ242は入力1をセレクトし
てラッチ回路232へ出力するため、ラッチ回路232
は、シフトレジスタ236の前段236aにストアされ
たカウント値のデータをそのままラッチして、第25図
(h)に示すようなレベルデータ(イニシャルタッチデ
ータ)として出力する。
てラッチ回路232へ出力するため、ラッチ回路232
は、シフトレジスタ236の前段236aにストアされ
たカウント値のデータをそのままラッチして、第25図
(h)に示すようなレベルデータ(イニシャルタッチデ
ータ)として出力する。
その後、発振器234の出力信号の次の立上りタイミン
グで、シフトレジスタ236の前段236aにストアさ
れていたカウント値が後段236bにシフトされ、前段
236aにカウンタ231の新たなカウント値がストア
される。
グで、シフトレジスタ236の前段236aにストアさ
れていたカウント値が後段236bにシフトされ、前段
236aにカウンタ231の新たなカウント値がストア
される。
この時も、新たなカウント値の方が大きくなっている筈
なので、変化検出回路237の入力AとBはIA−Bl
>Cとなるが、その出力は°1゜のままなので、ラッチ
回路2!12のラッチデータは変わらず、FF239A
、239Bの状態も変わらない。
なので、変化検出回路237の入力AとBはIA−Bl
>Cとなるが、その出力は°1゜のままなので、ラッチ
回路2!12のラッチデータは変わらず、FF239A
、239Bの状態も変わらない。
このような状態が、押鍵ストロークの終期まで継続し、
押鍵が終ると発振器234の出力信号の周期毎のカウン
タ231のカウント値に殆ど変化がなくなるため、シフ
トレジスタ236の前段236aと後段236bからの
出力データがほぼ同じになり、変化検出回路237の入
力AとBがIA−Bl>Cの条件を満たさなくなるので
。
押鍵が終ると発振器234の出力信号の周期毎のカウン
タ231のカウント値に殆ど変化がなくなるため、シフ
トレジスタ236の前段236aと後段236bからの
出力データがほぼ同じになり、変化検出回路237の入
力AとBがIA−Bl>Cの条件を満たさなくなるので
。
その出力が第25図(f)に示すように°O°に戻る。
そして、鍵が最押鍵位置にある間はこの状態が続くが、
鍵が演奏者によってさらに強く押され。
鍵が演奏者によってさらに強く押され。
例えば第6図のクツション材27dを押圧して若干押し
下げられると、再びカウンタ231の一定時間内のカウ
ント値が増加して、変化検出回路237の入力AとBが
IA−Bl>Cの条件を満たして、その出力が第25図
(f)に示すように再び°1゛になる。
下げられると、再びカウンタ231の一定時間内のカウ
ント値が増加して、変化検出回路237の入力AとBが
IA−Bl>Cの条件を満たして、その出力が第25図
(f)に示すように再び°1゛になる。
そのためFF2!19A、2ES9Bにクロック信号が
与えられ、この時239BのD入力が1゜になっている
ので、Q出力すなわちセレクタコントロール信号が第2
5図(g)に示すように°1゜になり、セレクタ242
のセレクト状態を入力1に切り換える。
与えられ、この時239BのD入力が1゜になっている
ので、Q出力すなわちセレクタコントロール信号が第2
5図(g)に示すように°1゜になり、セレクタ242
のセレクト状態を入力1に切り換える。
そのため、除算器240がシフトレジスタ236の前段
236aと後段236bからの入力データAとBの比A
/Bを算出して、乗算回路241によってラッチ回路2
32から出力されているレベルデータに乗算したデータ
がセレクタ242を介して出力され、ラッチ回路232
にラッチされる。
236aと後段236bからの入力データAとBの比A
/Bを算出して、乗算回路241によってラッチ回路2
32から出力されているレベルデータに乗算したデータ
がセレクタ242を介して出力され、ラッチ回路232
にラッチされる。
それによって、ラッチ回路232から出力されるレベル
データが、第25図(h)に示すようにカウント値の変
化率に応じた割合で増加する。これをアフタタッチデー
タとして楽音制御に利用する。
データが、第25図(h)に示すようにカウント値の変
化率に応じた割合で増加する。これをアフタタッチデー
タとして楽音制御に利用する。
その後、鍵が離されて上昇復帰すると、コンパレータ1
16の出力が°O°に戻り(キーオフ信号)、NOT回
路22i3の出力が1°になるため、カウンタ231を
リセットすると共にシフトレジスタ236及びラッチ回
路232をクリアする。
16の出力が°O°に戻り(キーオフ信号)、NOT回
路22i3の出力が1°になるため、カウンタ231を
リセットすると共にシフトレジスタ236及びラッチ回
路232をクリアする。
したがって、第25図に示すように全て初期状態に復帰
する。
する。
このような回路を巻縫に対応して設け、その各タッチデ
ータ形成回路230から出力されるレベルデータ(イニ
シャルタッチデータとアフタタッチデータを含む)をそ
れぞれマルチ回路140に入力させて、各離俗に時分割
で楽音信号発生回路150へ送る。
ータ形成回路230から出力されるレベルデータ(イニ
シャルタッチデータとアフタタッチデータを含む)をそ
れぞれマルチ回路140に入力させて、各離俗に時分割
で楽音信号発生回路150へ送る。
そのイニシャルタッチデータによって前述の場合と同様
に1発生する楽音信号のアタックレベル(音量)をはじ
め、各種の楽音制御パラメータを多段階に制御すること
ができる。
に1発生する楽音信号のアタックレベル(音量)をはじ
め、各種の楽音制御パラメータを多段階に制御すること
ができる。
また、アフタタッチデータによって、楽音発生後のアフ
タコントロール、例えばデイレイビブラートやトレモロ
、ピッチ変化、音色変化、サスティン波形2等の各種の
パラメータによる多数段階の楽音制御を行うことができ
る。
タコントロール、例えばデイレイビブラートやトレモロ
、ピッチ変化、音色変化、サスティン波形2等の各種の
パラメータによる多数段階の楽音制御を行うことができ
る。
この回路によれば、イニシャルタッチデータとアフタタ
ッチデータとを共通の回路で検出することができる4 さらに、発振器100を構成するコイルとして前述の各
種の面コイルパターンを組合せて使用することにより、
複雑で効果的な各種の各音制御を実現することができる
。
ッチデータとを共通の回路で検出することができる4 さらに、発振器100を構成するコイルとして前述の各
種の面コイルパターンを組合せて使用することにより、
複雑で効果的な各種の各音制御を実現することができる
。
なお、この発明は通常の鍵盤電子楽器のみでなく、各種
携帯用電子楽器のキーボードや押釦式鍵盤、あるいはペ
ダル鍵盤にも勿論適用でき、さらにエクスプレッション
ペダル装置やニーレバー装置等にも応用できる。
携帯用電子楽器のキーボードや押釦式鍵盤、あるいはペ
ダル鍵盤にも勿論適用でき、さらにエクスプレッション
ペダル装置やニーレバー装置等にも応用できる。
〔発明の効果〕
以上説明してきたように、この発明によれば、鍵タツチ
センサとしてインダクタンス変化誘発手段とインダクタ
ンス変化検出手段を備えた鍵盤装置において、巻縫に取
付は上及び作用上の誤差があっても、巻縫のインダクタ
ンス変化量の検出出力(タッチ出力)のバラツキを殆ど
なくすことができ、どの鍵でも同様に楽音制御パラメー
タに変化を与えて、自然な感情表現のある演奏を行うこ
とが可能になる。
センサとしてインダクタンス変化誘発手段とインダクタ
ンス変化検出手段を備えた鍵盤装置において、巻縫に取
付は上及び作用上の誤差があっても、巻縫のインダクタ
ンス変化量の検出出力(タッチ出力)のバラツキを殆ど
なくすことができ、どの鍵でも同様に楽音制御パラメー
タに変化を与えて、自然な感情表現のある演奏を行うこ
とが可能になる。
第1図はこの発明の第1実施例の鍵盤機構を一部破断し
て示す側断面図、 第2図は同じくその分解斜視図、 第3図は同じく鍵ガイドキャップと鍵ガイドブロックの
斜視図、 第4図はこの発明の第2実施例の要部の鍵幅方向に沿う
断面図。 第5図は同じくその鍵ガイド板のみを示す斜視図、第6
図はこの発明の第3実施例の鍵ガイドブロックと鍵ガイ
ドキャップの斜視図。 第7図は同じくその鍵ガイドブロックの組立図、第8図
は同じくその鍵ガイドブロックに鍵ガイドキャップが嵌
装された状態の横断面図、第9図は第8図の一部を拡大
して示す断面図、第10図は同じくその鍵ガイドブロッ
クと鍵ガイドキャップをプリント基板と鍵にそれぞれ取
付けた状態を示す斜視図、 第11図は同じくその鍵ガイドブロックにおけるコイル
シートの各コイル形成面の配置図、第12図(イ)〜(
ニ)はそれぞれ鍵操作の異なる例を示す説明図、 第13図(イ)〜(ニ)はそれぞれ第12図(イ)〜(
ニ)に対応する各面のコイルのインピーダンス変化特性
を示す線図、 第14図は同じくそのコイルを使用した発振器の一例を
示す回路図、 第15図はこの発明の第3実施例における鍵ガイドブロ
ック上の各コイルの配置図、 第16図及び第17図はそれぞれ第14図の発振器のコ
イルの接続を異ならせた応用例の要部回路図、 第18回はこの発明の第4実施例の鍵ガイドブロックの
みを示す斜視図、 第19図(イ)〜(ロ)は同じくそのコイルシートのそ
れぞれ異なる例を示す展開図、 第20図(イ)は同じくそのコイルシートをコイルボビ
ンに貼着する途中の斜視図で、同図(ロ)〜(ニ)はそ
れぞれ第19図(ロ)〜(ニ)のコイルシートをコイル
ボビンに貼着した時の複数面にわたる面コイルパターン
部を上方から見た形状を示す模式図、 第21図はこの発明によるSaa装置を利用するための
第1の回路例のブロック図。 第22図は同じくその作用を説明するための各部の出力
信号のタイミング図。 第23図は第21図におけるデータ変換テーブルの変換
特性を示す線図、 第24図はこの発明による鍵盤装置を利用するための第
2の回路例のブロック図、 第25図は同じくそのタッチデータ形成回路の作用を説
明するための各部の出力信号のタイミング図。 1.1′・・・白鍵と黒a(鍵) 2・・・鍵盤フレ
ーム7・・・鍵ガイドキャップ 8・・・プリン
ト基板10・・・鍵ガイドブロック 11・・・ガ
イド突条12a〜12c・・・面コイルパターン17・
・・鍵ガイドチャンネル 20・・・鍵ガイド板22
・・・面コイルパターン 27・・・鍵ガイドキャップ 30・・・鍵ガイドブロック 31・・・コイルシー
ト3i?a〜51e・・・コイル形成面 51f・・・端子面 32・・・コイルボビ
ン52a・・・コイルシート支持部 32b・・・ガイド突条部 33・・・ピン40・
・・鍵ガイドブロック本体 41〜44・・・コイルシート 45・・・コイルボビン 46・・・ガイド枠1
00・・・発振器 110・・・押鍵検出回路
20・・・押鍵終期検出回路 250.250・・・タッチデータ形成回路40・・・
マルチ回路 45・・・データ変換テーブル 4B・・・データセレクタ 50・・・楽音信号発生回路 60・・・サウンドシステム ・如A+−こと1 11 第1%施例の1!i!−1図 113図 第2 図 第5図 第8 図 第3果ysy+り這ガイドブロック(文図117囚 A3尖3例の4部取付衣官・)桐ルズ 1110図 1c コイルノートの各面配置図 第11図 ストー−り(Z′:f向) 爛g1方閂 (ロ) (ハ) (ニ) j120図 発IIA器O他O:Iイ#組合イガ 1s17図 1a 第4実施例の 42α 4a jイ・レンートの異なる例 第19図 平成1年8月17日
て示す側断面図、 第2図は同じくその分解斜視図、 第3図は同じく鍵ガイドキャップと鍵ガイドブロックの
斜視図、 第4図はこの発明の第2実施例の要部の鍵幅方向に沿う
断面図。 第5図は同じくその鍵ガイド板のみを示す斜視図、第6
図はこの発明の第3実施例の鍵ガイドブロックと鍵ガイ
ドキャップの斜視図。 第7図は同じくその鍵ガイドブロックの組立図、第8図
は同じくその鍵ガイドブロックに鍵ガイドキャップが嵌
装された状態の横断面図、第9図は第8図の一部を拡大
して示す断面図、第10図は同じくその鍵ガイドブロッ
クと鍵ガイドキャップをプリント基板と鍵にそれぞれ取
付けた状態を示す斜視図、 第11図は同じくその鍵ガイドブロックにおけるコイル
シートの各コイル形成面の配置図、第12図(イ)〜(
ニ)はそれぞれ鍵操作の異なる例を示す説明図、 第13図(イ)〜(ニ)はそれぞれ第12図(イ)〜(
ニ)に対応する各面のコイルのインピーダンス変化特性
を示す線図、 第14図は同じくそのコイルを使用した発振器の一例を
示す回路図、 第15図はこの発明の第3実施例における鍵ガイドブロ
ック上の各コイルの配置図、 第16図及び第17図はそれぞれ第14図の発振器のコ
イルの接続を異ならせた応用例の要部回路図、 第18回はこの発明の第4実施例の鍵ガイドブロックの
みを示す斜視図、 第19図(イ)〜(ロ)は同じくそのコイルシートのそ
れぞれ異なる例を示す展開図、 第20図(イ)は同じくそのコイルシートをコイルボビ
ンに貼着する途中の斜視図で、同図(ロ)〜(ニ)はそ
れぞれ第19図(ロ)〜(ニ)のコイルシートをコイル
ボビンに貼着した時の複数面にわたる面コイルパターン
部を上方から見た形状を示す模式図、 第21図はこの発明によるSaa装置を利用するための
第1の回路例のブロック図。 第22図は同じくその作用を説明するための各部の出力
信号のタイミング図。 第23図は第21図におけるデータ変換テーブルの変換
特性を示す線図、 第24図はこの発明による鍵盤装置を利用するための第
2の回路例のブロック図、 第25図は同じくそのタッチデータ形成回路の作用を説
明するための各部の出力信号のタイミング図。 1.1′・・・白鍵と黒a(鍵) 2・・・鍵盤フレ
ーム7・・・鍵ガイドキャップ 8・・・プリン
ト基板10・・・鍵ガイドブロック 11・・・ガ
イド突条12a〜12c・・・面コイルパターン17・
・・鍵ガイドチャンネル 20・・・鍵ガイド板22
・・・面コイルパターン 27・・・鍵ガイドキャップ 30・・・鍵ガイドブロック 31・・・コイルシー
ト3i?a〜51e・・・コイル形成面 51f・・・端子面 32・・・コイルボビ
ン52a・・・コイルシート支持部 32b・・・ガイド突条部 33・・・ピン40・
・・鍵ガイドブロック本体 41〜44・・・コイルシート 45・・・コイルボビン 46・・・ガイド枠1
00・・・発振器 110・・・押鍵検出回路
20・・・押鍵終期検出回路 250.250・・・タッチデータ形成回路40・・・
マルチ回路 45・・・データ変換テーブル 4B・・・データセレクタ 50・・・楽音信号発生回路 60・・・サウンドシステム ・如A+−こと1 11 第1%施例の1!i!−1図 113図 第2 図 第5図 第8 図 第3果ysy+り這ガイドブロック(文図117囚 A3尖3例の4部取付衣官・)桐ルズ 1110図 1c コイルノートの各面配置図 第11図 ストー−り(Z′:f向) 爛g1方閂 (ロ) (ハ) (ニ) j120図 発IIA器O他O:Iイ#組合イガ 1s17図 1a 第4実施例の 42α 4a jイ・レンートの異なる例 第19図 平成1年8月17日
Claims (1)
- 【特許請求の範囲】 1 複数の鍵と、その各鍵を移動可能に支持する鍵支持
部材とからなり、 前記各鍵と鍵支持部材のいずれか一方にインダクタンス
変化誘発手段を、他方にインダクタンス変化検出手段を
それぞれ対応させて設け、 押鍵操作による前記鍵の鍵支持部材に対する変位量に対
応して前記インダクタンス変化検出手段がインダクタン
スの変化量を検出し、そのインダクタンスの変化量に対
応して楽音制御パラメータを変化させる鍵盤装置であつ
て、 前記インダクタンス変化検出手段が面コイルパターンか
らなり、押鍵操作に対応して前記インダクタンス変化誘
発手段との対向面積が変化するように前記各鍵もしくは
鍵支持部材に配設されたことを特徴とする鍵盤装置。 2 請求項1記載の鍵盤装置において、 インダクタンス変化誘発手段が、押鍵方向に平行で互い
に角度をなす複数の面を有する金属製の部材であり、 インダクタンス変化検出手段の面コイルパターンが、前
記インダクタンス変化誘発手段の各面と対向する部材の
押鍵方向に平行で互いに角度をなす複数の面に形成され
ていることを特徴とする鍵盤装置。 3 請求項2記載の鍵盤装置において、 前記面コイルパターンが、前記互いに角度をなす複数の
面に独立した複数のコイルとして形成され、その各コイ
ルによつて検出されるインダクタンス変化によつて各々
異なる楽音制御パラメータを変化し得るようにしたこと
を特徴とする鍵盤装置。 4 請求項2又は3記載の鍵盤装置において、前記面コ
イルパターンの少なくとも1つが、前記互いに角度をな
す複数の面にわたつて1つのコイルとして形成されてい
ることを特徴とする鍵盤装置。 5 請求項1記載の鍵盤装置において、 インダクタンス変化誘発手段が、押鍵方向に平行で互い
に間隔を置いて対向する2つの面を有する金属製の部材
であり、 インダクタンス変化検出手段の面コイルパターンが、前
記インダクタンス変化誘発手段の2つの面の間に挿入さ
れる板状部材の両面に形成されていることを特徴とする
鍵盤装置。
Priority Applications (2)
| Application Number | Priority Date | Filing Date | Title |
|---|---|---|---|
| JP1068822A JP2734071B2 (ja) | 1989-03-20 | 1989-03-20 | 鍵盤装置 |
| US07/495,376 US5187315A (en) | 1989-03-20 | 1990-03-19 | Musical tone central parameter controller for a musical instrument |
Applications Claiming Priority (1)
| Application Number | Priority Date | Filing Date | Title |
|---|---|---|---|
| JP1068822A JP2734071B2 (ja) | 1989-03-20 | 1989-03-20 | 鍵盤装置 |
Related Child Applications (2)
| Application Number | Title | Priority Date | Filing Date |
|---|---|---|---|
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Cited By (4)
| Publication number | Priority date | Publication date | Assignee | Title |
|---|---|---|---|---|
| JPH0784576A (ja) * | 1993-09-16 | 1995-03-31 | Yamaha Corp | 電子楽器の操作子装置 |
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|---|---|---|---|---|
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-
1989
- 1989-03-20 JP JP1068822A patent/JP2734071B2/ja not_active Expired - Fee Related
Cited By (4)
| Publication number | Priority date | Publication date | Assignee | Title |
|---|---|---|---|---|
| JPH0784576A (ja) * | 1993-09-16 | 1995-03-31 | Yamaha Corp | 電子楽器の操作子装置 |
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