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JP2763530B2 - Electronic musical instrument - Google Patents
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JP2763530B2 - Electronic musical instrument - Google Patents

Electronic musical instrument

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JP2763530B2
JP2763530B2 JP61207237A JP20723786A JP2763530B2 JP 2763530 B2 JP2763530 B2 JP 2763530B2 JP 61207237 A JP61207237 A JP 61207237A JP 20723786 A JP20723786 A JP 20723786A JP 2763530 B2 JP2763530 B2 JP 2763530B2
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JP
Japan
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key
memory
variation
data
keyboard
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義一 大熊
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Description

【発明の詳細な説明】 産業上の利用分野 本発明は鍵盤を備えた電子楽器に関するものである。 従来の技術 従来の鍵盤を備えた電子楽器は第6図に示すようなも
のであった。すなわち、1は例えば88鍵の白鍵及び黒鍵
よりなる鍵盤、2は88鍵の各鍵に設けられたスイッチを
有し、鍵盤1を押鍵した際、どの鍵が押鍵されたかを検
出するとともに、押鍵された鍵の動きに連動する前記ス
イッチの第1の可動接点及び第2の可動接点が固定接点
に接触する時間差が大小により押鍵速度を検出するキー
タッチ検出回路、3は鍵盤1の鍵のうちどの鍵が押鍵さ
れたかの情報及び押鍵速度情報を押鍵情報として格納す
べきメモリを割当てるキーアサイナ、4は生ピアノ,電
子ピアノあるいはハープシコード等の音色をつけるため
の音色指定回路、5はキーアサイナ3及び音色指定回路
4の出力により音源6を制御する音源制御回路、7は音
源6からの出力を増幅してスピーカ8を駆動する増幅器
である。 以下、上記のように構成された従来の電子楽器の動作
について説明する。 まず、鍵盤1の鍵が押鍵されると、キータッチ検出回
路2がどの鍵がどの位の速度で押鍵されたかを検出し、
押鍵情報としてキーアサイナ3に出力する。キーアサイ
ナ3はこの押鍵情報をうけ、それを格納すべきメモリを
割当てる。音源制御回路5はメモリ内の押鍵情報及び音
色指定回路4によって指定された音色情報に基づき音源
6を制御し、音源6から出力された信号は増幅器7を介
してスピーカ8から発音される。 発明が解決しようとする問題点 しかしながら、上記従来例では88鍵の全鍵に設けられ
たキータッチ検出回路2のスイッチのバラツキをなくす
ため極めて多くの労力が払われていた。すなわち、同じ
速度で押鍵された2以上の複数の鍵は各鍵のスイッチに
おいて第1の可動接点及び第2の可動接点が固定接点に
接触する時間差が等しく検出されなければならず、検出
される時間差が等しくなるよう各鍵のスイッチにバラツ
キがないように第1,第2の可動接点と固定接点の間の距
離を88鍵全鍵について調整しなければならないという問
題があった。 本発明はこのような従来の問題を解決するためになさ
れたもので、各鍵に設けたスイッチの接触間のバラツキ
を調整することなしに各鍵のキータッチのバラツキを補
正し、製造し易い電子楽器を提供するとともに、楽器と
しての完成度を高めることを目的とする。 問題点を解決するための手段 本発明の電子楽器は上記目的を達成するために、複数
の鍵を有する鍵盤、前記鍵盤の各鍵に対応して設けられ
た複数の接点を有するスイッチ、前記スイッチの接点の
接触時間差により押鍵速度情報を得るキータッチ検出回
路、前記スイッチの各鍵毎の接点間の距離の差で生ずる
時間差のバラツキをバラツキデータとして記憶する第1
のメモリを有する鍵盤部と、前記第1のメモリに記憶さ
れたバラツキデータを第2のメモリに転送するデータ転
送回路と、前記キータッチ検出回路で得た押鍵速度情報
を前記第2のメモリからのバラツキデータにより補正す
るキータッチ補正回路とを備えたものである。 作用 上記手段による本発明の作用は次のようになる。 即ち、第2のメモリからスイッチの機械的なバラツキ
を表わすデータを押鍵の度に受けとり、キータッチ補正
回路で補正するようにしたものであるので、各鍵のスイ
ッチの接点間の調整をする必要がなくなる。 実施例 以下、本発明の実施例について図面を参照しながら説
明する。 第1図は本実施例の電子楽器の構成を示すブロック図
であり、11は例えば88鍵の白鍵及び黒鍵よりなる鍵盤、
12は88鍵の各鍵に設けられたスイッチを有し、鍵盤11を
押鍵した際、どの鍵が押鍵されたかを検出するととも
に、押鍵された鍵の動きに連動する前記スイッチの第1
の可動接点及び第2の可動接点が固定接点に接触する時
間差の大小により押鍵速度を検出するキータッチ検出回
路、13は各鍵に対して設けられたキータッチ検出回路の
バラツキをランク分けしバラツキランクデータとして記
憶する第1のメモリで、これら鍵盤11、キータッチ検出
回路12及び第1のメモリ13は鍵盤部に設けられている。
14はキータッチ検出回路12で検出された押下鍵の第1の
可動接点及び第2の可動接点が固定接点に接触する時間
差のタッチ情報を対応する鍵のバラツキランクデータを
基に修正し、正しい押鍵速度を表わす「標準化されたタ
ッチ情報」を求めるキータッチ補正回路、15は第1のメ
モリに記憶されたバラツキランクデータを電子楽器の電
源をオンにすると同時にキータッチ補正回路14からアク
セスし易い第2のメモリに転送するデータ転送回路、こ
こで第2のメモリ16はマイクロコンピュータ内のRAMを
用いるものであり、鍵盤部に設けられた第1のメモリ13
に比べ極めてメモリ内のデータをアクセスし易いもので
ある。17は鍵盤1の鍵のうちどの鍵が押鍵されたかの情
報及び押鍵速度情報を押鍵情報として格納すべきメモリ
を割当てるキーアサイナ、18は生ピアノ,電気ピアノあ
るいはハーブシコード等の音色をつけるための音色指定
回路、19はキーアサイナ15及び音色指定回路4の出力に
より音源20を制御する音源制御回路、21は音源20からの
出力を増幅してスピーカ22を駆動する増幅器である。 次にキータッチ検出回路12の接点の構成について説明
する。第2図において11aは鍵盤11のうちの1つの鍵を
示し、この1つの鍵に対応してスイッチ12aが設けられ
ている。12bはスイッチ12aの第1の可動接点、12cは第
2の可動接点で、これら第1,第2の可動接点、12b,12c
はゴム等の可撓性を有する材料より構成された略つり金
状の接点カバー12d内に接点カバー12dの最下部からの高
さが異なるように取付けてある。12eは接点カバー12dの
下部に取付けた固定接点である。このような構成におい
て鍵11aを押下すると接点カバー12dの頂部に鍵11aの下
部が当接し、接点カバー12dが撓む。次いで第1の可動
接点12bが固定接点12eに接触し、さらに鍵11aを押下す
ると第2の可動接点12cが固定接点12eに接触する。接点
カバー12dはゴム等より構成されており、従って、第1
の可動接点と第2の可動接点との間の距離は各鍵に設け
られたスイッチ毎にバラツキがある。この各スイッチ接
点間のバラツキを±25%の範囲で5つに区切り、0〜4
までのバラツキランクに分けた。これを第3図a,bに示
す。第3図cは各鍵の接点間をバラツキ±25%即ちバラ
ツキランク0に補正するための係数を示したもの、第3
図dは各鍵の接点間のバラツキがキータッチ検出回路で
検出される押鍵速度に与える影響を示したもので、バラ
ツキランクが大きいもの程、実際の押鍵速度よりも遅く
検出され、従ってキータッチも弱く検出されることを示
している。第4図はバラツキランクデータを記憶する第
1のメモリ13の内部構成を示すもので、鍵盤11の各鍵に
対応して3ビットのデータ容量を持たせてある。 以上のように構成された本実施例の電子楽器の動作に
ついて第5図に示したフローチャートに基づき説明す
る。まず、使用者が電子楽器の演奏に先立って電源スイ
ッチをオンにすると、それと同時に第1のメモリ13内に
記憶されていたバラツキランクデータをデータ転送回路
が第2のメモリに転送して演奏の準備が完了する。そし
て、使用者が鍵盤11の鍵を押下すると、その鍵に対応す
るスイッチが操作され、第1の可動接点が固定接点に接
し、キータッチ検出回路12によって鍵盤11の88鍵のうち
どの鍵が押されたかが判断され「鍵No.情報」が作成さ
れる。次いで第2の可動接点が固定接点に接すると、キ
ータッチ検出回路12によって第1の可動接点が固定接点
に接した時間と第2の可動接点が固定接点に接した時間
との時間差の生データが検出され、押鍵速度を表わす
「タッチ情報」が得られる(ステップ1)。この時得ら
れる「タッチ情報」は前述したように各鍵に設けられた
スイッチ毎にバラツキを有するものであり、次のキータ
ッチ補正回路14にて第4図に示した鍵No.に対応したバ
ラツキランクデータを参照し(ステップ2)、このバラ
ツキランクデータを基に第3図に示した補正係数を求め
る(ステップ3)。ここで、補正係数とバラツキランク
は一対一に対応しているので、この関係を記憶させてお
けばバラツキランクに対する補正係数は即座に求められ
る。次に、求めた補正係数をステップ1で得た「タッチ
情報」に掛け算して「標準化されたタッチ情報」を得る
(ステップ4)。 このようにして得られた「標準化されたタッチ情報」
は正しい押鍵速度を表わす情報として「鍵No.情報」と
一緒にキーアサイナ17に出力される。以後の動作は従来
のものと同じなので、詳しい説明は省略する。 以上のように本実施例によれば、鍵盤11の各鍵に対応
して設けたスイッチの接点間のバラツキをバラツキラン
クデータとして第1のメモリ13に記憶しておき、記憶し
たバラツキランクデータを演奏に先立って、キータッチ
補正回路14がアクセスし易い第2のメモリ16に転送する
ようにしており、鍵が操作された際キータッチ検出回路
12によって得られる「タッチ情報」を第2のメモリ16内
のバラツキランクデータを基にキータッチ補正回路14に
て補正し、「標準化されたタッチ情報」を瞬時に得るこ
とができ、各鍵に設けたスイッチの接点間のバラツキを
調整しなくても何ら演奏に支障を来たすことがない。ま
た、キータッチ補正回路14は接点間のバラツキランクに
対応して補正係数を記憶させておけば、即座に補正係数
を求めることができ、これを「タッチ情報」に掛け算す
るだけで極めて簡単に「標準化されたタッチ情報」を得
ることができる。 発明の効果 以上の実施例から明らかなように本発明は、複数の鍵
を有する鍵盤と、前記複数の鍵の各鍵に対応して設けら
れたスイッチを有し、このスイッチの接続状態により押
鍵速度情報を得るキータッチ検出回路と、前記スイッチ
のそれぞれのバラツキを表わすデータを記憶する第1の
メモリと、この第1のメモリに記憶したデータを第2の
メモリに転送するデータ転送回路と、前記キータッチ検
出回路で得た押鍵速度情報を前記第2のメモリに転送さ
れた対応するデータを基に補正するキータッチ補正回路
とを備えており、第1のメモリに記憶したスイッチの機
械的なバラツキを表わすデータをキータッチ補正回路が
アクセスし易い第2のメモリに転送して使用することが
できるので、キータッチ検出回路で得た押鍵速度情報を
即座に補正することができ、従って各鍵に対応して設け
られた多数のスイッチについて機械的なバラツキを調整
する必要なしに各鍵のキータッチのバラツキを補正する
ことができ、製造し易い電子楽器を提供することができ
るとともに、楽器としての完成度を高めることができ
る。
Description: TECHNICAL FIELD The present invention relates to an electronic musical instrument having a keyboard. 2. Description of the Related Art A conventional electronic musical instrument having a keyboard is as shown in FIG. That is, 1 has a keyboard composed of, for example, 88 white and black keys, and 2 has a switch provided for each of the 88 keys, and detects which key has been pressed when the keyboard 1 is pressed. And a key touch detection circuit for detecting a key pressing speed according to a time difference in which the first movable contact and the second movable contact of the switch contact the fixed contact in conjunction with the movement of the pressed key. A key assigner for allocating a memory to store information on which key of the keyboard 1 is pressed and key pressing speed information as key pressing information, 4 is a tone specification for giving a tone such as a live piano, an electronic piano or a harpsichord. A circuit 5 is a sound source control circuit for controlling the sound source 6 based on the outputs of the key assigner 3 and the tone color designating circuit 4, and an amplifier 7 is for amplifying the output from the sound source 6 and driving the speaker 8. Hereinafter, the operation of the conventional electronic musical instrument configured as described above will be described. First, when a key of the keyboard 1 is pressed, the key touch detection circuit 2 detects which key is pressed at what speed and
It is output to the key assigner 3 as key press information. The key assigner 3 receives the key press information and allocates a memory for storing the key press information. The tone generator control circuit 5 controls the tone generator 6 based on the key depression information in the memory and the tone color information designated by the tone color designation circuit 4, and the signal output from the tone generator 6 is emitted from the speaker 8 via the amplifier 7. Problems to be Solved by the Invention However, in the above-mentioned conventional example, a great deal of effort has been paid to eliminate variations in switches of the key touch detection circuit 2 provided for all 88 keys. In other words, two or more keys depressed at the same speed must have the same time difference between the first movable contact and the second movable contact in contact with the fixed contact in the switch of each key. There is a problem that the distance between the first and second movable contacts and the fixed contact must be adjusted for all 88 keys so that the switches of the keys do not vary so that the time differences are equal. The present invention has been made in order to solve such a conventional problem, and it is easy to manufacture by correcting the variation of the key touch of each key without adjusting the variation between the contacts of the switches provided on each key. The purpose is to provide an electronic musical instrument and to enhance the completeness of the musical instrument. Means for Solving the Problems To achieve the above object, an electronic musical instrument of the present invention has a keyboard having a plurality of keys, a switch having a plurality of contacts provided corresponding to each key of the keyboard, and the switch. A key touch detection circuit for obtaining key pressing speed information based on a contact time difference between the contacts, and a first method for storing a time difference variation caused by a difference in a distance between contacts for each key of the switch as variation data.
A key unit having a memory of the type described above, a data transfer circuit for transferring variation data stored in the first memory to a second memory, and key pressing speed information obtained by the key touch detection circuit in the second memory And a key touch correction circuit that corrects the data based on the variation data. Operation The operation of the present invention by the above means is as follows. That is, since data representing the mechanical variation of the switches is received from the second memory each time a key is pressed and is corrected by the key touch correction circuit, adjustment between the contact points of the switches of each key is performed. Eliminates the need. Embodiments Hereinafter, embodiments of the present invention will be described with reference to the drawings. FIG. 1 is a block diagram showing the configuration of an electronic musical instrument according to the present embodiment. Reference numeral 11 denotes a keyboard composed of, for example, 88 white and black keys;
Reference numeral 12 has a switch provided for each of the 88 keys.When the keyboard 11 is depressed, it detects which key has been depressed, and the second of the switches linked to the movement of the depressed key. 1
A key touch detection circuit for detecting a key pressing speed based on the time difference between the contact of the movable contact and the second movable contact with the fixed contact, and 13 ranks the variation of the key touch detection circuit provided for each key. The keyboard 11, the key touch detection circuit 12, and the first memory 13 are first memories for storing as variation rank data.
14 corrects the touch information of the time difference between the time when the first movable contact and the second movable contact of the pressed key detected by the key touch detection circuit 12 come into contact with the fixed contact based on the variation rank data of the corresponding key, and corrects it. A key touch correction circuit 15 for obtaining "standardized touch information" representing the key pressing speed, a variation rank data stored in the first memory is accessed from the key touch correction circuit 14 at the same time when the power of the electronic musical instrument is turned on. A data transfer circuit for transferring data to a second memory, which is easy to use, wherein the second memory 16 uses a RAM in a microcomputer, and a first memory 13 provided in a keyboard portion.
This makes it extremely easy to access data in the memory. Reference numeral 17 denotes a key assigner for allocating a memory for storing information on which key of the keyboard 1 has been pressed and key pressing speed information as key pressing information. Reference numeral 18 denotes a tone such as a live piano, an electric piano, or a herbal chord. A sound source control circuit 19 controls the sound source 20 based on the outputs of the key assigner 15 and the tone color specifying circuit 4, and an amplifier 21 amplifies the output from the sound source 20 and drives the speaker 22. Next, the configuration of the contact of the key touch detection circuit 12 will be described. In FIG. 2, reference numeral 11a denotes one key of the keyboard 11, and a switch 12a is provided corresponding to the one key. 12b is a first movable contact of the switch 12a, 12c is a second movable contact, these first and second movable contacts, 12b and 12c
Are mounted in a substantially hanging contact cover 12d made of a flexible material such as rubber so that the height from the bottom of the contact cover 12d is different. Numeral 12e is a fixed contact attached to the lower part of the contact cover 12d. In such a configuration, when the key 11a is pressed, the lower portion of the key 11a contacts the top of the contact cover 12d, and the contact cover 12d bends. Next, the first movable contact 12b contacts the fixed contact 12e, and when the key 11a is further pressed, the second movable contact 12c contacts the fixed contact 12e. The contact cover 12d is made of rubber or the like.
The distance between the movable contact and the second movable contact varies depending on the switches provided on each key. This variation between the switch contacts is divided into five within a range of ± 25%,
Until the variation rank was divided. This is shown in FIGS. FIG. 3 (c) shows a coefficient for correcting the variation between the contact points of each key to ± 25%, that is, the variation rank 0.
FIG. D shows the effect of the variation between the contact points of each key on the key pressing speed detected by the key touch detection circuit. The higher the variation rank is, the lower the detected key pressing speed is. This indicates that a key touch is also weakly detected. FIG. 4 shows the internal structure of the first memory 13 for storing the variation rank data. The first memory 13 has a data capacity of 3 bits corresponding to each key of the keyboard 11. The operation of the electronic musical instrument of the present embodiment configured as described above will be described with reference to the flowchart shown in FIG. First, when the user turns on the power switch prior to the performance of the electronic musical instrument, the data transfer circuit transfers the variation rank data stored in the first memory 13 to the second memory at the same time, and Preparation is completed. When the user presses a key on the keyboard 11, a switch corresponding to the key is operated, the first movable contact comes into contact with the fixed contact, and the key touch detection circuit 12 determines which of the 88 keys on the keyboard 11 It is determined whether the key has been pressed, and “key No. information” is created. Next, when the second movable contact comes into contact with the fixed contact, the raw data of the time difference between the time when the first movable contact comes into contact with the fixed contact and the time when the second movable contact comes into contact with the fixed contact are detected by the key touch detection circuit 12. Is detected, and "touch information" representing the key pressing speed is obtained (step 1). The “touch information” obtained at this time has variations for each switch provided on each key as described above, and the next key touch correction circuit 14 corresponds to the key No. shown in FIG. With reference to the variation rank data (step 2), the correction coefficient shown in FIG. 3 is obtained based on the variation rank data (step 3). Here, since the correction coefficient and the variation rank have a one-to-one correspondence, if this relationship is stored, the correction coefficient for the variation rank can be immediately obtained. Next, the "correction coefficient" is multiplied by the "touch information" obtained in step 1 to obtain "standardized touch information" (step 4). "Standardized touch information" obtained in this way
Is output to the key assigner 17 together with “key No. information” as information indicating a correct key pressing speed. Subsequent operations are the same as those of the related art, and a detailed description thereof will be omitted. As described above, according to the present embodiment, the variation between the contacts of the switches provided for each key of the keyboard 11 is stored in the first memory 13 as the variation rank data, and the stored variation rank data is stored. Prior to the performance, the key touch correction circuit 14 transfers the data to the second memory 16 which is easily accessible.
The “touch information” obtained by 12 is corrected by the key touch correction circuit 14 based on the variation rank data in the second memory 16, so that “standardized touch information” can be obtained instantaneously. Even if the variation between the contacts of the provided switches is not adjusted, there is no hindrance to the performance. If the key touch correction circuit 14 stores the correction coefficient corresponding to the variation rank between the contacts, the correction coefficient can be obtained immediately, and it is extremely easy to multiply this by the “touch information”. “Standardized touch information” can be obtained. Effects of the Invention As is clear from the above embodiments, the present invention includes a keyboard having a plurality of keys, and switches provided corresponding to the respective keys of the plurality of keys. A key touch detection circuit that obtains key speed information, a first memory that stores data representing variations in the switches, a data transfer circuit that transfers data stored in the first memory to a second memory, A key touch correction circuit for correcting key press speed information obtained by the key touch detection circuit based on the corresponding data transferred to the second memory. Since the data representing the mechanical variation can be transferred to the second memory which is easily accessible by the key touch correction circuit and used, the key pressing speed information obtained by the key touch detection circuit is immediately supplemented. An electronic musical instrument that is easy to manufacture because it can correct the key touch variation of each key without having to adjust the mechanical variation of a large number of switches provided for each key. It can be provided and the degree of perfection as a musical instrument can be enhanced.

【図面の簡単な説明】 第1図は本発明の実施例の電子楽器のブロック図、第2
図は同スイッチの断面図、第3図は同スイッチの接点間
のバラツキを示すグラフ、第4図は同バラツキデータメ
モリの構成を示す模式図、第5図は同電子楽器のタッチ
情報補正処理を示すフローチャート、第6図は従来例の
ブロック図である。 11……鍵盤、11a……鍵、12……キータッチ検出回路、1
2a……スイッチ、13……バラツキデータメモリ、14……
キータッチ補正回路。
BRIEF DESCRIPTION OF THE DRAWINGS FIG. 1 is a block diagram of an electronic musical instrument according to an embodiment of the present invention.
FIG. 3 is a cross-sectional view of the switch, FIG. 3 is a graph showing a variation between contacts of the switch, FIG. 4 is a schematic diagram showing a configuration of the variation data memory, and FIG. 5 is a touch information correction process of the electronic musical instrument. FIG. 6 is a block diagram of a conventional example. 11 ... keyboard, 11a ... key, 12 ... key touch detection circuit, 1
2a: Switch, 13: Variation data memory, 14:
Key touch correction circuit.

Claims (1)

(57)【特許請求の範囲】 1.複数の鍵を有する鍵盤、前記鍵盤の各鍵に対応して
設けられた複数の接点を有するスイッチ、前記スイッチ
の接点の接触時間差により押鍵速度情報を得るキータッ
チ検出回路と、前記スイッチの各鍵毎の接点間の距離の
差で生ずる時間差のバラツキをバラツキデータとして記
憶する第1のメモリを有する鍵盤部と、 前記第1のメモリに記憶されたバラツキデータを第2の
メモリに転送するデータ転送回路と、 前記キータッチ検出回路で得た押鍵速度情報を前記第2
のメモリからのバラツキデータにより補正するキータッ
チ補正回路とを備えた電子楽器。
(57) [Claims] A keyboard having a plurality of keys, a switch having a plurality of contacts provided corresponding to each key of the keyboard, a key touch detection circuit for obtaining key pressing speed information based on a contact time difference between the contacts of the switches, and each of the switches A keyboard portion having a first memory for storing, as variation data, a variation in a time difference caused by a difference in a distance between contact points for each key; and data for transferring the variation data stored in the first memory to a second memory. A transfer circuit; and a key-pressing speed information obtained by the key touch detection circuit.
An electronic musical instrument comprising: a key touch correction circuit for correcting the data based on variation data from a memory.
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EP1983510A2 (en) 2007-04-17 2008-10-22 Kabushiki Kaisha Kawai Gakki Seisakusho Electronic keyboard instrument and processing method of the same
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