JPS6049320B2 - 電子楽器 - Google Patents

電子楽器

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JPS6049320B2
JPS6049320B2 JP53050957A JP5095778A JPS6049320B2 JP S6049320 B2 JPS6049320 B2 JP S6049320B2 JP 53050957 A JP53050957 A JP 53050957A JP 5095778 A JP5095778 A JP 5095778A JP S6049320 B2 JPS6049320 B2 JP S6049320B2
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harmonic
memory
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variation coefficient
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JP53050957A
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昌信 知花
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Nippon Gakki Co Ltd
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Nippon Gakki Co Ltd
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Description

【発明の詳細な説明】 この発明は、基本波(基音)およびその高調波(倍音)
の各高調波成分を適宜のレベルで合成することによつて
楽音波形を形成する高調波合成方式の電子楽器に関し、
特に上記高調波成分のレベルを時間的に変化させること
により、自然性のある豊かな楽音が得られるようにした
ものである。
jA従来技術の説明高調波合成方式の電子楽器としては
、楽音波形の連続するサンプル点における振幅値を(1
)式にもとずいて順次計算することにより楽音を得るよ
うにしたものがある。
日 Xo(qR)■ ΣCnSinInqR・・・・・・(
1)n■1(q■1、2、・・・・・・・・・) ここで、 XO(QR)・ ・・・・楽音波形の各サンプル点にお
ける波形振幅値。
R・・・・・・・・発生楽音の周波数(音高)の比例し
た数値(以下、周波数ナンバと称す)。
n・・・・・・・基本波を含む各高調波成分の次数を表
わし、n=1は基本波(基音)、n=2は第2高調波(
第2倍音)、 n=3は第3高調波(第3倍音)・ ・・・・に対応す
る。
Cn・・ ・・・・各次数の高調波成分に対する振幅係
数(フーリエ係数)。
N・・・・・・・発生楽音の最高周波数における楽音1
波形の順次サンプル点の数W・・・・・・・・各サンプ
ル点において合成しようとする高調波の総数。
W=N/2の関係がある。
なお、以下の説明において高調波とは基本波を含むもの
とし、基本波は第1高調波とする。
この高調波合成方式による電子楽器は、例えば第1図に
示すように構成されている。
同図において、1は鍵盤部に設けられたキースイッチ回
路であつて、鍵盤部の各鍵に対応したキースイッチを有
し、ある鍵が押鍵されると対応するキースイッチが動作
し、その出力線に論理値“゜1゛の信号を出力するよう
に構成されている。このキースイッチ回路1には単音優
先回路が内蔵されており、同時に2個以上のキースイッ
チが動作した場合、優先順位の高いキースイッチに対応
する出力線にのみ6゜1゛信号が出力されるようになつ
ている。キースイッチ回路1の各キースイッチに対応す
る出力線は、各鍵の音高に対応した周波数ナンバRが記
憶されている周波数ナンバメモリ2の入力側に接続され
ており、ある鍵や押鍵されるとキースイッチ回路1の出
力によつてアドレスされて周.゛波数ナンバメモリ2か
らその鍵の音高に対応した周波数ナンバRが読み出され
る。一方、クロック発振器3は一定周期のクロックパル
ス忙を出力しており、このクロックパルスTcはカウン
タ4においてW分周されて計算区間タイ・ミング信号収
となる。
この場合、Rwョは合成しようとする高調波の総数であ
つて、例えば第16高調波まで合成する場合はRW=1
6Jとなる。このようにして作られた計算区間タイミン
グ信号Txはゲート5に供給される。このゲート5は計
算区間タイミング信号収が供給される毎に開いて周波数
ナンバメモリ2から出力される周波数ナンバRを音程区
間加算器6に供給する。音程区間加算器6はゲート5を
介して周波数ナンバRが供給される毎(すなわち計算区
間タイミング信号収が発生する毎)に該周波数ナンバR
を累算して1R..2R1訳・・・・ ・・と増加する
累算値QRを出力する。そして、音程区間加算器6は累
算値QRが該加算器6のモジユロ(法)Nを超えるとオ
ーバフローして、以後は計算区間タイミング信号Txが
発生される毎に再び同様な累算動作を行なう。このよう
に、計算区間タイミング信号欲の発生毎に変化する累算
値QRは、クロックパルスTcによつてゲ7−ト制御さ
れるゲート7を介して高調波区間加算器8に供給される
。この場合、クロックパルスTcは計算区間タイミング
信号収のW倍の周波数を有しているために計算区間タイ
ミング信号Txの1周期間にゲート7はW回開かれるこ
とになる。このl結果、高調波区間加算器8はクロック
パルスたの発生毎にゲート7から出力される累算値QR
を順次加算してその累算値NqRを出力する。そして、
高調波区間加算器8はW回の累算を完了すると、計算区
間タイミング信号徴によつてリセットされ以後同様な動
作を行なう。従つて、この高調波区間加算器8は、計算
区間タイミング信号Txの1周期の間にクロックパルス
忙にしたがつて順次増加する累算値NqR(n=1、2
、3・・・ ・・W)を発生していることになる。この
累算値NqRは、メモリ●アドレス・デコーダ9におい
てデコードされ、このデコード出力が正弦波波形1周期
の順次サンプル点振幅値を各アドレスに記憶している正
弦関数メモ!川0にアドレス信号として供給され、該メ
モl川0から正弦振幅値Si弓:QRを読み出す。上記
の説明から明らかなように、音程区間加算器6の累算値
QRは、楽音波形振幅の計算すべき順次サンプル点を示
し、また高調波区間加算器8の累算値NqRは現在計算
中のサンプル点QRにおけるn次高調波の位相を表わす
ことになる。この結果、正弦関数メモリ10からは当該
サンプル点QRにおける各高調波(基本波を含む)の正
弦振幅値S′7R(n=1、2・・・ ・・・W)が基
本波1n■Nq(第1高調波)、第2高調波、 ・・
・・第W高調波の順で順次発生される。
この楊合、計算される楽音波形のサンプル点は計算区間
タイミング信号Txの発生毎に順次移行していくもので
あるが、次にどのサンプル点に移行すべきかは周波数ナ
ンバRによつて決まるものであり、この周波数ナンバR
は操作鍵の音高に比例したものである。したがつて、正
弦関数メモリ10からは操作鍵の音高に対応した各高調
波の正弦振幅値(S′7rqR)が順
1nwr1次時分割的に発生される。
一方、メモリアドレス制御装置11はモジユロ(法)W
のカウンタによつて構成されており、カウンタ4に同期
してクロックパルスTcを順次カウントしてそのカウン
ト値を高調波係数メモリ12にアドレス信号nとして出
力する。
高調波係数メモl川2には、所望の楽音音色を得るため
に最適な各高調波の振幅値に対応した高調波振幅係数C
nが各アドレスに記憶されており、メモリアドレス制御
装置11からクロックパルスTcに同期して順次変化す
るアドレス信号n(高調波の次数を示す)が供給される
と、各アドレスに記憶されている各高調波の振幅値を設
定する高調波振幅係数Cnが順次読み出される。この高
調波振幅係数Cnは高調波振幅乗算器13に出力される
。高調波振幅乗算器13は、正弦関数メモリ10から順
次サンプル点毎に時分割的に読み出される各高調波の正
弦振幅値Sj弓:QRと各高調波別に設定された高調波
振幅係数Cnとを乗算してその乗算値Fn=CnSin
?NqRを累算器14に供給する。この場合、メモリア
ドレス制御装置11は高調波区間加算器8と同期してい
るために、各高調波別に順次読み出される高調波振幅係
数Cnは対応する高調波正弦振幅値S′7qRに乗算さ
れ、これによつ 1nw−T1て各高調波別の振
幅値Fnの設定が行なわれる。
累算器14は高調波振幅乗算器13から出力される各高
調波別の振幅値Fnを順次累算する。そして、計算区間
タイミング信号Txが発生されると、ゲート15が開い
て累算器14の累算値(楽音波形のある順次サンプル点
における振幅値を表わしている)をD−A変換器16に
出力するとともに、累算器14がリセットされて次の順
次サンプル点における振幅値計算のために再び前述と同
様な累算動作を行う。従つて、D−A変換器16には、
押下鍵の音高に対応した周期で、かつ各高調波振幅係数
Qnにより設定される波形形状の楽音波形のサンプル点
における振幅値(デジタル信号)が計算区間タイミング
信号欲の発生毎に入力されることになり、そしてこのデ
ジタル振幅値をアナログ信号に変換してサウンドシステ
ム17に供給することにより押下鍵に対応した音高でか
つ高調波係数メモリ12に記憶された高調波振幅係数C
nに対応した音色の楽音が発生される。一方、発生楽音
に対する振幅エンベロープの付与は次のようにして行な
われる。すなわち、サウンドシステム17には、いずれ
かの鍵が押鍵された時にキースイッチ回路1から出力さ
れるキーオン信号KONによつて動作を開始するエンベ
ロー゛プ波形発生器が設けられており、このエンベロー
プ波形発生器から出力されるエンベロープ波形が楽音信
号に乗算されて発生楽音にアタック、サステイン、デイ
ケイ等の振幅エンベロープが付与される。なお、このよ
うな構成による電子楽器は、特開昭48−90217号
に開示されているため、その各部の具体的な構成および
動作の説明は省略する。
B従来技術の欠点以上の説明から明らかなように、上述
した従来)の高調波合成方式の電子楽器は、楽音の発生
時から終了時まで押下鍵の音高に対応した周波数で、か
つ高調波係数メモリに記憶した高調波振幅係数Cnによ
つて設定される音色の楽音波形に音量エンベロープを付
与して楽音を発生している。従つ5て、この楽音は音量
エンベロープが変化するのみで、その波形形状は楽音の
発生時から終了時に至るまで同一のものの繰り返しとな
り、この結果、発生楽音の音色は常に同じで変化しない
ものとなる。ところが、一般に自然楽器の発生音楽は、
発θ音開始時から終了時に至るまでの間において、その
音色(波形形状)が微妙に変化しており、これによつて
自然性のある豊かな音となつている。したがつて、上述
した従来の高調波合成方式の電子楽器では、発生楽音に
自然楽器のような豊かさがなく、極めて単調な演奏音と
なつてしまう欠点を有している。C この発明の特徴 この発明は、上述した従来技術の欠点に鑑みなされたも
ので、簡単な構成で、楽音波形の音色が時間的に変化す
る自然性のある豊かな楽音が得られるようにした高調波
合成方式の電子楽器を提供することを目白勺とする。
このため、この発明においては、各高調波成分のうち所
定の成分毎にそれぞれ設定された深さ変動係数および位
相変動係数を発生し、この位相変動係数によつて所望の
周期信号を変動制御して所定の成分毎に変更制御された
変更周期信号を形成し、この変更周期信号と深さ変動係
数とに基づいて所定の成分毎の変動信号を形成し、この
変動信号によつて対応する高調波成分のレベルを制御す
るようにしたものである。
以下、図面を用いてこの発明による電子楽器の実施例に
ついて詳細に説明する。
D この発明の実施例 (1)実施例の構成説明 第2図はこの発明による電子楽器の一実施例を示すブロ
ック図であつて、第1図と同一部分は同一記号を用いて
その説明を省略する。
同図において、20はクロック発振器3から出力さ2れ
る所定周期のクロックパルスTcをカウントして合成し
ようとする各高調波成分の次数を示す次数信号nを出力
するカウンタ、21は発生楽音の音色を設定するための
演奏者によつて操作される音色設定器、22は低周波数
のパルス信3号を出力する低周波発振器、23は低周波
発振器22の出力パルス信号をカウントしそのカウント
出力を周期信号βrとして出力するモジユ口(法)W″
のカウンタ、24は各高調波成分の振幅値の変動幅(1
〜0)を示す深さ変動係3数M(イ)≦M≦1)と、前
記周期信号βrの位相変動を示す位相変動係数αを各ア
ドレスにそれぞれ異なる値で記憶している変動係数メモ
リてあつて、この変動係数メモリ24はカウンタ20か
ら出力される次数信号nおよび音色設定4【器21から
出力される音色設定信号Tsによつてアドレスされてそ
の記憶内容が読み出され、この読み出された深さ変動係
数Mおよび位相変動係数αは各高調波次数毎に値の異な
る深さ変動係数信号Mnおよび位相変動係数信号αnと
して出力される。25はカウンタ23から出力される周
期信号βrに変動係数メモリ24から出力される位相変
動係数信号αnを加算して各高調波毎に異なる異位相周
期信号θNr(=αn+βr)を出力する加算器、26
は加算器25から出力される異位相周期信号θNrによ
つてアドレスされ、0nrに対応した変更周期信号とし
ての位相関数信号g(θNr)が読み出される位相関数
メモ1八27は変動係数メモリ24から出力される深さ
変動係数信号Mnと位相関数メモリ26から出力される
位相関数信号g(θNr)とを乗算してその乗算値を各
高調波次数毎の変動信号として出力する乗算器、28は
高調波係数メモリ12から出力される高調波振幅係数C
nに乗算器27から出力される変動信号を乗じてその乗
算値を各高調波次数毎に異位相および異深さの変動が付
与された変動高調波振幅係数Cn″(Cn″=Cn−M
n−g(θNr))として高調波振幅乗算器13に供給
する乗算器である。
2)この実施例の動作説明 このように構成された電子楽器において、鍵盤部である
鍵が押鍵されると、対応するキースイッチが閉じて、キ
ースイッチ回路1の対応する出力線に゜“1゛信号が出
力される。
このキースイッチ回路1の出力信号は、周波数ナンバメ
モリ2をアドレスして押下鍵の音高に対応した周波数ナ
ンバRを読み出して出力する。この周波数ナンバRは、
クロック発振器3から出力される一定周期のクロックパ
ルスTcをカウンタ4においてW分周して作られた計算
区間タイミング信号徴によつて開となるゲート5を介し
て音程区間加算器6に供給される。音程区間加算器6は
計算区間タイミング信号欲の発生毎に供給される周波数
ナンバRを順次加算し、累算値QRを出力する。この累
算値QRはクロックパルス屓こよつて開となるゲート7
を介して高調波区間加算器8に供給され、この高調波区
間加算器8は累算値QRを計算区間タイミング信号Tx
の一周期内においてクロックパルスTcのタイミングで
1qR..2qR..3qR・・・・・・・と順次加算
して、各高調波(基本波を含む)の当該サンプル点にお
ける正弦波振幅値の位相を指定する累算値NqRを発生
する。この累算値NqRは、メモリ◆アドレス・デコー
ダ9においてデコードされた後、正弦関数メモl川0を
アドレスして各高調波の正弦振幅値SjqRを時分割的
に読 InW−rlみ出す。
このような動作は、計算区間タイミング信号汲の発生毎
に、押下鍵音高に対応した楽音波形の各サンプル点に対
して同様に行なわれる。一方、カウンタ20はクロック
発振器3から出力されるクロックパルス忙をカウントし
、そのカウント出力を次数信号nとして高調波係数メモ
リ12および変動係数メモリ24にアドレス信号として
供給する。また、音色設定器21は演奏者によつて予め
設定された音色情報に基づいた音色設定信号Tsを高調
波係数メモリ12および変動係数メモリ24に供給する
。この結果、高調波係数メモリ12からは音色設定信号
Tsに対応したメモリグループで、次数信号nに対応し
たアドレスに記憶された高調波振幅係数Cnが読み出さ
れる。また、変動係数メモリ24からも音色設定信号T
sに対応したメモリグループで、次数信号nに対応した
アドレスに記憶された深さ変動係数Mおよび位相変動係
数αが読み出され、この深さ変動係数Mおよび位相変動
係数αは各高調波次数毎に異なる深さ変動係数信号Mn
および位相変動係数信号αnとして出力される。他方、
低周波発振器22から出力される低周波のパルス信号を
カウントしているカウンタ23は、低周波パルス信号周
期で順次変化するカウント値を周期信号βrとして出力
し、この周期信号βrを加算器25の一方の加算入力に
常時供給している。
そして、加算器25の他方の加算入力に変動係数メモリ
24から位相変動係数信号αnが入力されると、加算器
25は周期信号βrに位相変動係数信号αnを加算して
、その加算出力を各高調波次数毎に異なる異位相周期信
号θNr(=αn+βr)として出力する。この場合、
周期信号βrを出力するカウンタ23と変動係数メモリ
24をアドレスするカウンタ20とは互に非同期関係で
しかもカウントレートも異なるため、周期信号βrと位
相変動係数信号αnの変化態様は互に異なつたものとな
る。つまり、位相変動係数信号αnの側からみれば、こ
の信号αnが同一次数のものであつても周期信号βrの
値は時間経過に伴つて異なることになる。今仮に、加算
器25の一方の加算入力に同一次数の位相変動係数信号
αnが入力され続けられているものとすると、加算器2
5からは時間的に変化する周期信号が出力されることに
なる。従つて、加算器25は各次数毎に異なる時間的変
化をする出力信号を異位相周期信号θNrとして出力す
る。この異位相周期信号0nrは位相関数メモリ26に
アドレス信号として入力され、位相関数メモリ26から
は異位相周期信号θNrによつて指定されたアドレスに
記憶されている位相関数信号g(θNr)が読み出され
る。この場合、位相関数信号g(0nr)は時間的に、
また高調波次数毎に異るものとなる。そして、位相関数
メモリ26から出力された位相関数信号g(0nr)と
変動係数メモリ24から出力された深さ変動係数信号M
nは乗算器27において乗算され、その乗算値Mn−g
(θNr)が各高調波次数毎の振幅変動要素と時間的変
動要素とを合成した変動信号として乗算器28に入力さ
れる。乗算器28は高調波係数メモリ12から読み出さ
れた高調波振幅係数Cnに乗算器27から出力された変
動信号Mn−g(0nr)を乗じて、その乗算値Cn・
Mn−g(θNr)を各高調波次数毎に振幅変動要素と
時間的変動要素の付与された変動高調波振幅係数Cn″
として高調波振幅乗算器13に入力する。このようにし
て高調波振幅乗算器13に入力された変動高調波振幅係
数Cn″は、正弦関数メモリ10から出力された対応す
る高調波の正弦7振幅値SinトQRと乗算され、これ
によつて各高調波別の振幅値Fnが設定される。
そして、この振幅値Fnは累算器14において順次累算
され、その累算値は計算区間タイミング信号Txの発5
生毎にゲート15を介してD−A変換器16に供給され
、サウンドシステム17から楽音として発音される。こ
の場合、サウンドシステム17の発生楽音は、各高調波
の正弦振幅値Si÷QRに乗算する高調波振幅係数Cn
が各高調波次数毎に異なる振幅変動要素と時間的変動要
素の付与された変動高調波振幅係数Qn″であるために
時間的に音色が変化し、音に厚みのある豊かなものとな
る。
なお、この実施例の場合において発生楽音に振幅変動要
素と時間的変動要素を付与するための深さ変動係数Mお
よび位相変動係数αは、高調波振幅係数Cnおよびカウ
ンタ23から出力される周期信号βrをそれぞれ若干変
動させるだけであるために高い精度の数値である必要は
ない。
従つて、変動係数メモリ24および位相関数メモリ26
も高い精度のメモリを使用しなくてよくなり、結果的に
簡単な構成で発生楽音に振幅変動要素と時間的変動要素
を付与することができる。E この発明の他の実施例 第3図はこの発明による他の実施例を示す高調波合成方
式の電子楽器のブロック図であり、第2図と同一部分は
同一記号を用いてその説明は省略する。
同図において、第2図との相違点は第2図における変動
係数メモリ24から出力される深さ変動係数信号Mnと
位相関数メモリ26から出力される位相関数信号g(θ
Nr)とを乗算する乗算器17を削除するとともに、位
相関数メモリ26に代えて深さ変動係数信号Mnと加算
器25から出力される異位相周期信号θNrとによつて
アドレスされ、MnとθNrに対応した変動関数信号g
(MnlθNr)を発生する変動関数メモリ29を設け
、この変動関数メモリ29から発生される変動関数信号
g(MnlθNr)を乗算器28に供給するようにした
ことである。従つて、このような構成においても第2図
に示した実施例と同様な効果を得ることができる。とく
に、この実施例の場合には、乗算器が1個少なくなるた
め、高調波振幅係数Cnに変動要素を付与するための演
算時間が!短くなるという利点がある。F この発明に
よるさらに他の実施例 第4図はこの発明によるさらに他の実施例を示す高調波
合成方式の電子楽器のブロック図マあり、第2図と同一
部分は同一記号を用いてその説こ明は省略する。
同図において、12″は高調波振幅係数Cnを対数化し
た対数高調波振幅係数10gCnとして記憶している高
調波係数メモl八24″は深さ変動係数Mを対数化した
対数深さ変動係数10gMおよび自然数の位相変動係数
αを各アドレ4スに異なる値で記憶している変動係数メ
モl八26″は加算器25から出力される異位相周期信
号0nrによつてアドレスされ、正弦関数RSjnOn
r一1.jを対数化した対数位相関数信号10g(Si
nOnr−1)として出力する対数位相関数メモリ、3
0は対数高調波振幅係数10gcn1対数深さ変動係数
信号10gMnおよび対数位相関数信号10g(Sin
θ■−1)を加算してその加算値を対数変動高調振幅係
数10gCn″として出力する加算器、31は加算器3
0から出力される対数変動高調波振幅係数10gCn″
を自然数の変動高調波振幅係数Cn″に変換する対数一
自然数変換器である。このように構成された電子楽器に
おいて、第2図に示した電子楽器と動作が異なる部分を
以下説明する。
まず、高調波係数メモリ12″および変動係数メモリ2
4″力幼ウンタ20から出力される次数信号nおよび音
色設定器21から出力される音色7設定信号Tsによつ
てアドレスされると、高調波係数メモリ12″および変
動係数メモリ24″からは該信号nおよびTsに対応し
たアドレスに記憶されている対数高調波振幅係数10g
cn1対数深さ変動係数信号10gMnおよび自然数の
位相変動係数・信号αnが出力される。
そして、これらの信号のうち対数高調波振幅係数10g
Cnおよび対数深さ変動係数信号10gMnは加算器3
0の加算入力に入力される。一方、カウンタ23は低周
波発振器22から出力される低周波のパルス信号をカウ
ントしてそのカウント出力を周期信号βrとして出力し
、この周期信号βrは加算器25の一方の加算入力に常
時人力される。
そして、加算器25の他方の加算入力に変動係数メモリ
24″から自然数の位相変動係数信号αnが入力される
と、加算器25は周期信号βrに位相変動係数信号αn
を加算してその加算値を異位相周期信号0nrとして出
力する。この加算器25から出力される異位相周期信号
θNrは対数位相関数メモリ26″にアドレス信号とし
て入力され、対数位相関数メモリ26″は対数位相関数
信号10g(SlnOnr−1)を出力してこの対数位
相関数信号10g(SinOnr−1)を加算器30の
加算入力に出力する。この結果、加算器30は次の第2
式で示される加算動作を行い、その加算出力を対数一自
然数変換器31に入力する。10〆W=10gCn+1
0gMn+10g(SinOnr−1) =10g
(Cn●Mn● (SinOnr−1))
・・・・・(2)対数一自
然数変換器31は、入力された加算器30からの対数変
動高調波振幅係数10gCn″を自然数の変動高調波振
幅係数Cn″に変換して高調波振幅乗算器13に入力す
る。
従つて、高調波振幅乗算器13においては次の第3式で
示される乗算動作が行なわれ、その乗算値Fnは累算器
14で順次累算される。Fn=Sin?NqR−Cn″
・・・・(3)ここで、対数位相関数メモ
リ26″に記憶されるθNrの正弦関数RSinOnr
上の対数値(対数位相関数信号)は異位相周期信号θN
r叶のとき1Sjn0nr上=0となる対数値10g1
が記憶され、またθNr=÷のときRSinOnr上=
ー2となる対数値10gCexp(−2)〕が記憶され
ている。従つて、高調波振幅乗算器13の出力Fnは、
0nr=号のとき、Fn=Sjn?NqR4Icn4P
MθNr+とき、Fn=Sin?NqR●CnOM●E
xp〔−2〕となる。
従つて、高調波振幅乗算器13から出力される各高調波
成分の振幅値FnはCn−M−Cn−M・Exp〔−2
〕の範囲に亘つて時間的に変動するものとなる。
このため、第2図で示した電子楽器と同様に、サウンド
システム17からは時間的に音色が変化し厚みのある豊
かな楽音が発音される。とくに、この実施例においては
、変動高調波振幅係数Cn″を、高調波振幅係数Cnl
深さ変動係数信号Mnおよび位相変動係数信号αnを対
数化した信号として発生させた後、これらの対数化信号
を加算処理することによつて形成しているため、乗算器
が不要となり、この結果変動高調波振幅係数Cn″を得
るまでの演算時間を短くすることができる。Gこの発明
による効果 以上説明したように、この発明による電子楽器は、各高
調波成分のレベルを、各次数毎に設定された深さおよび
位相で時間的に変化させるようにしたため、音色が時間
的に変化し、厚みのある豊かな楽音が得られる。
この場合、深さ変動係数および位相変動係数を各高調波
成分に対応して設定するのみでよいため、構成も簡単と
なる。図面の簡単な説明第1図は従来の高調波合成方式
の電子楽器の一″例を示すブロック図、第2図ないし第
4図はこの発明による電子楽器の実施例を示すブロック
図である。
10・・・・・・正弦関数メモリ、12・・・・・・高
調波係数メモリ、13・・・・・・高調波振幅乗算器、
21・・・・・音色設定器、22・・・・・・低周波発
振器(周期信号発生手段)、23・・・・カウンタ(周
期信号発生手段)、24・・・・・・変動係数メモリ(
変動係数発生手段)、25・・・・・加算器(異位相周
期信号発生手段)、26・・・・・・位相関数メモリ(
変動信号発生手段)、2J9・・・・・・変動関数メモ
リ(変動信号発生手段)。

Claims (1)

  1. 【特許請求の範囲】 1 複数の高調波成分を発生するとともに、この各高調
    波成分を適宜のレベルで合成することによつて楽音波形
    を形成する高調波合成方式の電子楽器において、所望の
    周期信号を発生する第1の手段と、上記各高調波成分の
    うち所定の成分毎にそれぞれ設定された深さ変動係数お
    よび位相変動係数を発生する第2の手段と、上記周期信
    号を上記位相変動係数によつて変動制御して上記所定の
    成分毎にそれぞれ変更制御された変更周期信号を形成す
    る第3の手段と、上記変更周期信号と上記深さ変動係数
    とに基づいて上記所定の成分毎の変動信号を形成する第
    4の手段とを具備し、上記変動信号によつてそれぞれ対
    応する上記高調波成分のレベルを制御するようにしたこ
    とを特徴とする電子楽器。 2 前記第2の手段は、前記高調波成分の次数を示す次
    数信号またはこの次数信号と所望の音色を設定する音色
    設定器から出力される音色設定信号によつてアドレスさ
    れ、各アドレス毎に異なる深さ変動係数および位相変動
    係数を記憶したメモリで構成したことを特徴とする特許
    請求の範囲第1項記載の電子楽器。 3 前記第1の手段は、低周波発振器と、この低周波発
    振器の出力信号をカウントするカウンタとから構成した
    ことを特徴とする特許請求の範囲第1項または第2項記
    載の電子楽器。 4 前記第4の手段は、前記変更周期信号によつてアド
    レスされ、各アドレス毎に異なる関数値を記憶したメモ
    リと、このメモリから読み出される関数信号のレベルを
    前記深さ変動係数によつて制御する演算器とから構成さ
    れることを特徴とする特許請求の範囲第1項ないし第3
    項記載のいずれかの電子楽器。 5 前記第4の手段は、前記変更周期信号および前記深
    さ変動係数によつてアドレスされ、各アドレス毎に異な
    る変動関数値を記憶したメモリで構成したことを特徴と
    する特許請求の範囲第1項ないし第3項記載のいずれか
    の電子楽器。
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