JPS6214835B2 - - Google Patents

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JPS6214835B2
JPS6214835B2 JP56065712A JP6571281A JPS6214835B2 JP S6214835 B2 JPS6214835 B2 JP S6214835B2 JP 56065712 A JP56065712 A JP 56065712A JP 6571281 A JP6571281 A JP 6571281A JP S6214835 B2 JPS6214835 B2 JP S6214835B2
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JP
Japan
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value
harmonic coefficient
timbre
tone
scaling
Prior art date
Legal status (The legal status is an assumption and is not a legal conclusion. Google has not performed a legal analysis and makes no representation as to the accuracy of the status listed.)
Expired
Application number
JP56065712A
Other languages
English (en)
Other versions
JPS57181595A (en
Inventor
Kyomi Takauji
Current Assignee (The listed assignees may be inaccurate. Google has not performed a legal analysis and makes no representation or warranty as to the accuracy of the list.)
Kawai Musical Instruments Manufacturing Co Ltd
Original Assignee
Kawai Musical Instruments Manufacturing Co Ltd
Priority date (The priority date is an assumption and is not a legal conclusion. Google has not performed a legal analysis and makes no representation as to the accuracy of the date listed.)
Filing date
Publication date
Application filed by Kawai Musical Instruments Manufacturing Co Ltd filed Critical Kawai Musical Instruments Manufacturing Co Ltd
Priority to JP56065712A priority Critical patent/JPS57181595A/ja
Priority to US06/372,051 priority patent/US4466325A/en
Publication of JPS57181595A publication Critical patent/JPS57181595A/ja
Publication of JPS6214835B2 publication Critical patent/JPS6214835B2/ja
Granted legal-status Critical Current

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    • GPHYSICS
    • G10MUSICAL INSTRUMENTS; ACOUSTICS
    • G10HELECTROPHONIC MUSICAL INSTRUMENTS; INSTRUMENTS IN WHICH THE TONES ARE GENERATED BY ELECTROMECHANICAL MEANS OR ELECTRONIC GENERATORS, OR IN WHICH THE TONES ARE SYNTHESISED FROM A DATA STORE
    • G10H7/00Instruments in which the tones are synthesised from a data store, e.g. computer organs
    • G10H7/08Instruments in which the tones are synthesised from a data store, e.g. computer organs by calculating functions or polynomial approximations to evaluate amplitudes at successive sample points of a tone waveform
    • G10H7/10Instruments in which the tones are synthesised from a data store, e.g. computer organs by calculating functions or polynomial approximations to evaluate amplitudes at successive sample points of a tone waveform using coefficients or parameters stored in a memory, e.g. Fourier coefficients
    • G10H7/105Instruments in which the tones are synthesised from a data store, e.g. computer organs by calculating functions or polynomial approximations to evaluate amplitudes at successive sample points of a tone waveform using coefficients or parameters stored in a memory, e.g. Fourier coefficients using Fourier coefficients

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  • Physics & Mathematics (AREA)
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  • Engineering & Computer Science (AREA)
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  • Mathematical Optimization (AREA)
  • Pure & Applied Mathematics (AREA)
  • General Engineering & Computer Science (AREA)
  • Acoustics & Sound (AREA)
  • Multimedia (AREA)
  • Electrophonic Musical Instruments (AREA)

Description

【発明の詳細な説明】 本発明はデジタルのフーリエ合成方式の電子楽
器で同時選択の音色選択スイツチの増大に伴ない
ダイナミツクレンジが過大になのを防止した音色
合成方式に関するものである。
従来、所望の楽音波形を得るため、その波形の
サンプル点の振幅値をフーリエ波形合成方式で算
出する電子楽器が用いられている。この場合の音
色選択において、各音色を線形加算すると広いダ
イナミツクレンジを必要とし、ビツト数の増加に
より回路構成が複雑化して価格高となるし、この
ような線形加算により音色とともに音量が急増す
る場合には違和感を与えることも問題である。こ
れに対し、楽音信号がそのまま加算されるのを防
ぐために、タブレツトスイツチを複数の接点にし
て、その中の一つの接点を使用して全体の信号レ
ベルを変化させる方法や、タブレツトスイツチの
数によつて出力信号を直接制御する方法があつ
た。これらの方法はアナログである出力信号を制
御しているので精度あるいはノイズ混入などの問
題があつた。
本発明の目的はデジタルのフーリエ合成方式の
電子楽器で同時選択の音色選択スイツチの増加に
伴ないダイナミツクレンジが過大になるのを防止
した音色合成方式を提供することである。
前記目的を達成するため、本発明の電子楽器に
おける音色合成方式は所望の楽音波形を得るた
め、そのサンプリング点の振幅値をフーリエ合成
方式で算出する電子楽器において、音色選択スイ
ツチの同時選択されている数に応じて選択されて
いる音色の高調波係数または正弦波値に対し任意
の比率で減衰させて合成値の最高値レベルを所定
値に制限する手段を設けたことを特徴とするもの
である。
以下本発明を実施例につき詳述する。
第1図は本発明の原理説明図である。
同図において、横軸の同時選択のタブレツト数
に対し、縦軸のスケーリング数、すなわち1個の
場合を0dBとした時の減衰量の1例を示したもの
である。このスケーリング値をタブレツト数に応
じて読出し高調波係数または正弦波値に、または
その合成値に乗算して出力するようにしたもので
ある。
第2図a〜kは上記原理を適用した実例を示
す。同図a〜eは16倍音までの高調波係数を有す
る5音色A〜Eを例示する。同図fは減衰なしの
5音色選択の合成高調波係数A+B+C+D+E
を示し、同図gは第1図のスケーリング値−
10dBを適用した合成高調波係数(A+B+C+
D+E)′である。同図hは減衰なしの3音色選
択の合成高調波係数A+C+E、同図iは同様に
スケーリング値−6dBを適用した合成高調波係数
(A+C+E)′である。同図jは減衰なしのB音
のみ選択した場合、同図kはスケーリング値0dB
でそのままである。
このように同時選択のスイツチ数に応じてスケ
ーリング値を変化することにより、同図g,i,
kに示すように最高レベルを所定値(ここでは
0dB)に制限し、ダイナミツクレンジが過大にな
るのを防止することができる。
第3図は本発明の実施例の構成を示す説明図で
ある。同図において、キー/タブレツトスイツチ
100の押圧により、キー/タブレツトアサイナ
101によりキー/タブレツトの開閉状態を割当
て、キー情報とタブレツト情報がコントロール回
路102に送られ、後述の各部への制御信号#1
〜#3のアドレスを送出するとともに、タブレツ
トコードを高調波係数メモリ104に送り選択さ
れた音色分の高調波係数を読出して乗算器105
に送り、さらに同時選択のタブレツト数を本発明
要部のスケーリング係数メモリ103に送り、た
とえば第1図のスケーリング値を乗算器105に
送つて各高調波係数と乗算する。このように減衰
させた各高調波係数をアキユームレータ106に
入れ、基本波,2倍音,…,16倍音毎に各音色分
だけ累算する。いま、3音色A,C,Eが選択さ
れた時、一定のスケーリング値Gとすると合成高
調波係数Hoで表わされる。
アキユームレータ106からの倍音毎の合成高
調波係数が合成高調波係数メモリ107に格納さ
れるが、書込みと読出しが時分割で行なわれ、高
調波の累算をしながら先に格納された高調波係数
によつて波形合成が行なわれる。この際の時分割
の書込みと読出しがアドレスデコーダ108を介
してコントロール回路102からの制御信号#1
により行なわれる。上式(1)ではスケーリング値G
を一定値として減衰しているが、実際の奏法でも
見られるように選択された音色間に強弱をつける
ことが望まれる場合がある。この場合には3音色
A,C,Eに対しG1,G2,G3が選択されるよう
にする。たとえばスケーリング係数メモリ103
に同時選択の各組合せにおけるG1〜G3をあらか
じめ設定しておき、この組合せを検出して読出す
ようにすればよい。
合成高調波係数メモリ107より読出された合
成高調波係数は乗算器110に送られ、コントロ
ール回路102からのアドレスにより正弦波テー
ブル109から読出される正弦波振幅と乗算され
る。この乗算器110の出力をアキユームレータ
111に入力して累算を行ない波形のサンプリン
グ点における振幅値を得る。次にこの波形のサン
プリング点の振幅値をメインメモリ112に格納
し、この書込みと先に合成されたサンプリング点
の振幅値の読出しが時分割に行なわれる。この時
分割の書込みと読出しがアドレスデコーダ113
を介してコントロール回路102からの制御信号
#2により行なわれる。メインメモリ112から
読出された波形の振幅値データは音調メモリ11
4にコントロール回路102からの制御信号#3
によりアドレス選択器115を介して時分割に書
込み、音階周波数に対応したアドレスを発生する
音調アドレス発生器116からの読出しアドレス
によりアドレス選択器115を介し時分割に読出
される。音調メモリ114から読出された波形の
振幅値データを乗算器118に入れ、この振幅値
データにエンベロープ発生器117からのアタツ
ク、デイケイ、サステイン等のエンベロープ値を
乗算する。乗算器118からの波形の振幅値デー
タをDA変換器119によりアナログ変換してサ
ウンドシステム120に供給する。
第4図は本発明の他の実施例の構成を示す説明
図であり、第3図の実施例の破線内に対応してい
る。
第3図では高調波の累算前に選択されている音
色の高調波係数に対しスケーリング値を乗算する
方式が示されているが、本実施例では高調波係数
累算後の合成高調波に対してスケーリング値を乗
算する方式を採つている。従つて、乗算器105
を合成高調波係数メモリ107と乗算器110の
間に移し、これにスケーリング係数メモリ103
の出力を入れている。その作用効果は第3図の実
施例と等価である。
第5図は本発明のさらに他の実施例の構成を示
す説明図であり、第3図の実施例の破線内に対応
している。
本実施例では高調波係数の代りに正弦波値に対
しスケーリング値を乗算する方式を採つている。
従つて、乗算器105を正弦波テーブル109と
乗算器110の間に移し、これにスケーリング係
数メモリ103の出力を入れている。この場合も
フーリエ合成方式の原理から前記実施例と等価で
あることは明らかである。
以上説明したように、本発明によれば、フーリ
エ合成方式の電子楽器で音色選択スイツチの同時
選択されている数に応じて選択されている音色の
高調波係数または正弦波値に対し任意の比率で減
衰させて合成値の最高レベルを所定値に制限する
ことにより、広いダイナミツクレンジを必要とせ
ず、回路構成も大きくならないので価格的にも有
利である。また音色精度も良くなりノイズ混入へ
の問題もなくなる。さらに音色の増加に伴なう音
量の急増による違和感も解消される。
【図面の簡単な説明】
第1図は本発明の原理説明図、第2図a〜kは
例示による概略動作説明図、第3図は本発明の実
施例の構成を示す説明図、第4図、第5図はそれ
ぞれ本発明の他の実施例の構成を示す説明図であ
り、図中、100はキー/タブレツトスイツチ、
101はキー/タブレツトアサイナ、102はコ
ントロール回路、103はスケーリング係数メモ
リ、104は高調波係数メモリ、105,110
は乗算器、106はアキユームレータ、107は
合成高調波係数メモリ、108はアドレスデコー
ダ、109は正弦波テーブルを示す。

Claims (1)

    【特許請求の範囲】
  1. 1 所望の楽音波形を得るため、そのサンプリン
    グ点の振幅値をフーリエ合成方式で算出する電子
    楽器において、音色選択スイツチの同時選択され
    ている数に応じて選択されている音色の高調波係
    数または正弦波値に対し任意の比率で減衰させて
    合成値の最高値レベルを所定値に制限する手段を
    設けたことを特徴とする電子楽器における音色合
    成方式。
JP56065712A 1981-04-30 1981-04-30 Tone synthesization system for electronic music instrument Granted JPS57181595A (en)

Priority Applications (2)

Application Number Priority Date Filing Date Title
JP56065712A JPS57181595A (en) 1981-04-30 1981-04-30 Tone synthesization system for electronic music instrument
US06/372,051 US4466325A (en) 1981-04-30 1982-04-26 Tone synthesizing system for electronic musical instrument

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Application Number Priority Date Filing Date Title
JP56065712A JPS57181595A (en) 1981-04-30 1981-04-30 Tone synthesization system for electronic music instrument

Publications (2)

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JPS57181595A JPS57181595A (en) 1982-11-09
JPS6214835B2 true JPS6214835B2 (ja) 1987-04-03

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JP56065712A Granted JPS57181595A (en) 1981-04-30 1981-04-30 Tone synthesization system for electronic music instrument

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JPS57181595A (en) 1982-11-09
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