CA2350649A1 - Procede et dispositif permettant le pilotage manuel du sens et de la vitesse de la lecture d'information avec un disque de commande - Google Patents

Procede et dispositif permettant le pilotage manuel du sens et de la vitesse de la lecture d'information avec un disque de commande Download PDF

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    • G10H2210/195Modulation effects, i.e. smooth non-discontinuous variations over a time interval, e.g. within a note, melody or musical transition, of any sound parameter, e.g. amplitude, pitch, spectral response, playback speed
    • G10H2210/241Scratch effects, i.e. emulating playback velocity or pitch manipulation effects normally obtained by a disc-jockey manually rotating a LP record forward and backward

Abstract

Le procédé de détection est caractérisé par un disque de commande (200) sensible au toucher associé à un module dynamoélectrique de détection de la rotation dudit disque, pilotant la lecture d'informations numériques et le fonctionnement d'organes et/ou dispositifs. Ledit module dynamoélectrique (300), grâce au couplage de la rotation de son rotor à celle du disque de commande, traduit en permanence et simultanément, par la charge et la modulation de tension du courant continu qu'il génère, les variations de sen s et de vitesse de la rotation dudit disque. Ces caractéristiques électriques proportionnelles sont converties en données numériques afin de piloter le se ns et la vitesse de lecture d'informations stockées dans une mémoire en respectant les fines variations de sens et de vitesse de rotation exercées s ur le disque de commande. La sensibilité dudit disque génère, au contact de l'utilisateur, un signal servant à commander ledit fonctionnement d'organe(s ).

Description

11-05-2000 ~ 02 50649~2001~ 04 24 3 ~. .. ,~ DESCP~4MD '"' :. .: . .;1 _ . ."..
_ - . . _ ' . . .,..: ; . .
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. . . . .
. ~. . ..._. .: .... . ... ..' PROCEDE DE DETECTION DU CONTACT ET DES MOUVEMENTS ROTATOIRES
E3~RCES PAR UNE MAIN SUR UN DISQUE DE COMMANDE ET DISPOSITIF DE PILOTAGE
DE LA LECTURE D'INFORMATIONS PERMETTANT DE LE METTRE EN ~1VRE
La présente invention a trait au domaine du pilotage de la lecture d' informations à partir d' un organe de commande tournant et notamment aux adaptations permettant de traduire fidèlement sur ladite lecture, les nuances apportées par l'utilisateur sur la rotation dudit organe.
Au début des années 80, les disque-jockey ont lancé une technique consistant à manipuler la rotation d'un disque microsillon en cours de lecture sur une platine tourne disque, de façon à créer, à partir des sons lus de la sorte, une rythmique caractéristique de la musique «Hip-Hop». Ils ont baptisé cette technique «Scratch», l'aiguille de lecture étant contrainte, pendant cette manipulation, à gratter d'avant en arrière sur de faibles excursions ledit disque, qu'ils appellent «disque vinyle». Bien avant que cette technique ne se soit vulgarisée, elle était d'abord utilisée par les bruiteurs, en postproduction cinématographique, sur les bandes magnétiques, pour caler l'attaque du bruit enregistré de façon à le lancer en parfaite synchronisation avec l'image choisie. Avant l'arrivée des appareils numériques, ces professionnels du bruitage manipulaient la bobine en enroulant ou déroulant la bande-son de façon à
obtenir un résultat sonore tout à fait comparable à celui créé, plus tard, par les disques jockeys.
Depuis, les bruiteurs ont adopté les échantillonneurs de sons numériques. Quant aux disque-jockeys, attendant un appareil capable de respecter fidèlement les sensations que procurent le «Scratch», ils ont continué à se servir des disques microsillons pour «scratcher», incitant les plus grands spécialistes à faire de nombreuses recherches pour combler leurs attentes. Face à la demande desdits disques jockeys, des études ont été menées pour développer des dispositifs permettant de piloter la lecture d'échantillons sonores numériques à partir d'un disque de commande, de façon à essayer de retrouver les possibilités de manipulation de l'information gravée sur un disque microsillon par la ~~u~~~.E ~ous~t~~~
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~ 1 1 1 ~ ~ 1 ~ 1 ~ 1 ~ ~ ~ 1 ~ ~ ~AA . . . . ~-~ ~ ~~1 ~ t r 1 technique «Scratch». De nombreux dispositifs ont été proposés aux disques jockeys, certains même ont été brevetés comme en témoigne le brevet japonais n°06089501 publié le 29 mars 1994. En effet, ledit brevet protège un procédé et dispositif permettant, notamment, de piloter la lecture des informations sonores stockées numériquement dans une mémoire tampon selon le sens, la vitesse et la distance de rotation d'un disque tournant grâce à un moteur, cette rotation automatique pouvant étre modifiée «en force» par la main d'un utilisateur pour une manipulation du type de celle opérée par les D.J, 'lors du «scratch» par exemple. Bien que ledit procédé et dispositif soit du domaine public depuis de nombreuses années dans tous les pays hormis au Japon, les disques jockeys adeptes du «Scratch» appelés «D.J Hip-Hop» ou «vinyl-killers»
sont encore aujourd'hui à la quête d'un appareil, capable de piloter la lecture d'un échantillon sonore numérique, procurant les mêmes sensations tactiles et auditives que celles qu'ils connaissent en «scratchant» les «disques vinyles». Toujours déçus par les substituts numériques proposés et craignant la disparition desdits disques au profit des Disques Compacts audionumériques qui ne permettent pas le «Scratch», les «D.J Hip-Hop» restent de fervents défenseurs du «disque vinyle» et organisent régulièrement des championnats qui attirent de plus en plus d'adeptes de plusieurs dizaines de pays répartis à travers le Monde, où
le «Scratch» est la technique fondamentale de ces compétitions.
Zes disques jockeys demeurent insatisfaits par les dispositifs qui leur ont été présentés jusqu'à présent par les sociétés spécialisées. Toutes celles qui essayent de répondre à leurs besoins en développant des appareils, plus ou moins proches du procédé décrit dans le brevet sus-énoncé, utilisent des moyens de détection de la rotation du disque connus et du type de ceux décrits notamment dans le brevet américain n°5,350,882 publié le 27 septembre 1994 et appartenant comme le premier brevet cité à une même société.
Or, en pratique, ces moyens de détection numériques de type optique ou magnétique, aussi précis soient-ils, ne FER t~i~L.~ ~np~F~EE
Printed:l 2-12-2000 11--05-2000 : . CA 02 5064920 1~ 04-24 3 ~: ~- DESCPA(1~ID '~' .Y i i i i 7 i i v . j f v . 1'i i- ~ .
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garantissent pas une détection permanente de la rotation car ils font appel à un codage binaire de l'élément en rotation à
détecter. Ces moyens de détection présentent des «manques»
d'information concernant la vitesse et Ie sens de rotation ' S causés par l'alternance des deux états du binaire .
1= information vitesse, sens de rotation, 0= pas d'information vitesse, sens de rotation.
Ainsi, de ce codage binaire résulte une information imprécise sur les microvariations de vitesse de rotation, et sur les inversions successives de sens sur de faibles excursions de rotation, caractéristiques des mouvements exercés sur le disque lors de la technique «Scratch». De ce fait, quelque soit le moyen traditionnel de détection de rotation utilisé («encodeur ou codeur incrémental», système _ périphérique alternant de petits aimants de pôles opposés et capteur à «effet Hall», principe de reconnaissance optique du type «code barre», ou tout autre moyen de détection optoélectronique ou électromagnétique), le résultat de contrôle de la lecture de la mémoire de sons, à partir du disque de commande tournant, est dêcevant. En effét, avec un détecteur traditionnel d'angle de rotation du type de ceux évoqués ci-dessus, le rapport entre la distance de rotation parcourue avec le disque de commande correspond de façon satisfaisante avec la quantité d'information musicale lue. En revanche, du fait de l'erreur de quantification du codage binaire, la correspondance entre les effets de changements de vitesse et de sens exercés sur ledit disque, avec le bout des doigts, et, les effets sonores obtenus à partir de cette manipulation, n'est pas parfaite, chose totalement inconcevable pour le «D.J Hip-Hop». Za technique «Scratch»
sur disque microsillon crée des nuances très subtiles sur la lecture de l'information à partir des mouvements rotatoires finement dosés sur Ie disque par ledit D.J, nuances qui ne sont pas retrouvées en exerçant les mémes mouvements sur un disque de commande faisant partie des dispositifs proposés jusqu'à présent. De plus, pour arriver à gérer l'information stockée dans la mémoire, ces moyens de détection et de traduction du mouvement rotatoire font appel à une FEUILLE A~90UIFIEE
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:: ::.: . .. ::' combinaison d'éléments pas très faciles à mettre en ceuvre, ces moyens étant, aussi, relativement onéreux.
En fin de compte, faute de n'avoir rien de mieux, les «D.J Hip-Hop» ont toujours pour référence la platine tourne S disque sur laquelle la technique «Scratch» est née il y a plus de quinze ans, platine qui ne cesse, depuis, de connaître un succès commercial grandissant. .
Si les sociétés spécialisées n'ont toujours pas conçu un appareil de pilotage d'informations numériques capable de satisfaire pleinement les «D.J Hip-Hop», certaines d'entre elles ont recherché des moyens pour enrichir la dextérité des D.J lors de la manipulation «Scratch», comme notamment des feutrines spécialement étudiées pour cette discipline. Ladite feutrine, placée entre le disque microsillon et le plateau tournant de la platine tourne disque, est conçue de telle sorte qu'elle garde un contact permanent avec ledit disque.
Elle glisse sur le plateau tournant lors des vifs changements de direction, des accélérations et des freinages brusques de la rotation, caractéristiques du «Scratch» exercé par le «D.J
Hip-Hop» sur ledit disque, sans perturber la vitesse nominale de rotation régulée dudit plateau tournant motorisé. Elle accroche audit plateau après la période «Scratch» ce qui permet de relancer le disque à sa vitesse de lecture nominale instantanément. Ainsi, la résistance du disque sous le doigt du D.J pendant le «Scratch» est très minime, ce qui facilite l'aisance des mouvements appliqués sur ledit disque et donne une plus grande liberté d'expression au «vinyl-killer».
Cependant, tous les appareils pensés pour que le «D.J
Hip-Hop» puisse manipuler un échantillon sonore numérique à
partir du contrôle de la rotation d'un disque, ne respectent pas les sensations tactiles du D.J. Le plus souvent, la rotation du disque n'est pas automatique lors de la lecture à
vitesse nominale de l'échantillon sonore. De plus, le diamètre du disque de commande est très souvent nettement inférieur à celui d'un disque microsillon de 30 centimètre.
Lorsque la rotation du disque est motorisée comme il est indiqué dans les brevets sus-énoncés, l'utilisateur doit modifier en force le mouvement rotatoire du moteur pour ~~P!P!. !.F ~O~EFI~E
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pouvoir changer le sens et la vitesse de rotation dudit disque. Tous ces facteurs ne correspondent pas aux repères - kinesthésiques du «D.J Hip-Hop», les sensations de légèreté
et de «douceur» au bout des doigts allant de pair avec l'amplitude de mouvement du poignet, critères capitaux pour retrouver la souplesse de manipulation particulière et caractéristique du «Scratch».
La présente invention concerne deux moyens de détections à utiliser ensemble ou séparément selon les besoins.
I1 s'agit, d'abord, d'un moyen (autre que ceux connus pour détecter et traduire la rotation d'un disque de commande de façon à contrôler la lecture d'une information) constitué
d'un seul élément, facile à se procurer sur le marché, économique, simple à mettre en oeuvre, fiable et capable à la fois .
d'assurer .une détection permanente, sans discon-tinuité, des caractéristiques (vitesse, sens) de rotation d'un organe de commande tournant, - de garantir une traduction simultanée desdites caractéristiques détectées, en un signal permettant de piloter, avec une grande précision, la lecture d'une information numérique.
Ces particularités apportent une parfaite correspon dance entre le mouvement appliqué par la main du disque jockey sur l'organe de commande tournant, tel un disque, et le pilotage de la lecture des informations sonores numériques, tel qu'il est recherché par les «D.J Hip-Hop».
La présente invention apporte, aussi, une spécificité
au niveau du disque de commande tournant. Ledit disque est capable d'actionner ou d'arrêter une ou plusieurs fonctions d'organes externes, grâce à sa sensibilité au toucher. Cette particularité permet, notamment, d'interrompre l'alimenta tion du moteur entraînant la rotation du disque de commande, par un simple contact établi par l'utilisateur sur la surface dudit disque. La rupture de ce contact relance immédiatement la rotation automatique dudit disque. Par ailleurs, ledit disque tactile et l'équipage mobile de détection de sa FEUILLE MOI~~FIEE
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a :z c- _ ~. . :. ï:: . cc rotation sont d'une grande légèreté. Les particularités citées ci-dessus, permettent de ne pas opposer une - résistance, sous le doigt du manipulateur, supérieure.à celle que connaissent les «D.J Hip-Hop». Ce système assure une souplesse de manipulation «Scratch» au moins aussi grande que celle connue avec un «disque vinyle» sur feutrine. D'autres organes et/ou dispositifs peuvent être commandés par ce disque tactile ce qui permet d'enrichir la souplesse du pilotage, de donner de nouvelles possibilités de contrôle et d'élargir le champ d'application de l'invention. Quelques exemples d'application de commande grâce au disque tactile rotatif seront décrits plus loin.
Ainsi, en utilisant ledit module associé audit disque tactile, les sensations tactiles et auditives perçues lors de la manipulation du dispositif de pilotage de l'information sonore numérique, sont fidèles à celles connues des disque-jockeys. En pratique, une maquette constituée de la plupart des éléments décrits dans la Fig.2, a fait l'objet d'essais auprès de disque-jockeys, sans révélation des moyens utilisés, essais qui ont satisfaits pleinement ces inconditionnels du «Scratch».
La caractéristique fondamentale dudit module de détection de la rotation est qu'il n'est pas numérique comme ceux utilisés jusqu'à présent, mais qu'il est analogique de type dynamoélectrique. Cette particularité permet audit module de détection d'agir en tant que dynamo à excitation constante capable de transformer la vitesse de rotation en tension continu.
Un module de détection qui utilise un moyen de reconnaissance de la rotation binaire détecte ladite rotation de façon périodique, et traduit donc ladite rotation par un train d'impulsions électriques. Par contre, le module de détection caractérisant la présente invention, présente l'avantage de reproduire mécaniquement de manière exacte tous les mouvements rotatoires de l'organe en rotation à détecter et de traduire lesdits mouvements simultanément, non pas en un train d'impulsions électriques, mais en une seule tension analogique, propre au courant continu. Par conséquent, grâce FEUILLE MODIFIES
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a 7 ~ ~- . . r . iT i::~ v w vy à cette caractéristique dynamoélectrique, les opérations de détection et de traduction du mouvement rotatoire ne sont - plus périodiques et successives mais sont permanentes et simultanées. Les variations de vitesse de la rotation du rotor du module de détection dynamoélectrique, provoquées de façon synchrone par les variations de vitesse de la rotation du disque de commande, sont transformées simultanément et sans discontinuité, en des modulations proportionnelles du potentiel de' la tension électrique continue sortant dudit module de détection, tension qui fait varier instantanément et proportionnellement la vitesse de lecture dudit dispositif de lecture d'informations après avoir été ou non convertie en fréquence selon le dispositif de lecture d'informations à
piloter. Quant au changement de sens de la rotation du rotor de la dynamo provoqué par le changement de sens (nominal ou inverse) de la rotation du disque de commande, il est transformé simultanément en une inversion de polarité
(positive ou négative) de la tension électrique continue sortant de ladite dynamo, tension qui, convertie ou non en un signal binaire selon le dispositif de lecture d'informations à piloter, change instantanément le sens de lecture dudit dispositif de lecture d'informations. Grâce à ce module de détection du mouvement rotatoire aux propriétés dynamoélectriques, la totalité des informations vitesse et sens caractérisant la rotation du dïsque de commande tournant est prise en compte, contrairement aux modules utilisés jusqu'à présent pour cette opération de détection, qui, eux, génèrent une fréquence, correspondant à la vitesse de rotation, insuffisante pour assurer un pilotage avec l'excellente correspondance requise par le «Scratch» entre, le mouvement appliqué sur ledit disque de commande tournant, et, la lecture de l'information. En effet, lesdites propriétés dynamoélectriques, quant à elles, permettent un suivi irréprochable des caractéristiques vitesse et sens de rotation sous forme de tension électrique permanente, tension vouée à indiquer, très précisément, lesdites caractéristiques rotatoires du disque de commande afin de piloter, notamment, un dispositif de lecture d'informations numériques. Par son FEUILLE t~ODIFIEf Printed:l 2-12-2000 11-05-2000 Dr-rrc~ooin~~o3" r~ " DESGPAMD
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originalité, le module de détection dynamoélectrique présente l'avantage de pouvoir s'adapter au pilotage de n'importe quelle information numérique, quel que soit le débit nominal requis pour sa lecture nominale, puisque le potentiel de la ' 5 tension nominale qu'il délivre à ses bornes, correspondant proportionnellement à la vitesse nominale de rotation du disque de commande, peut étre converti à la fréquence nécessaire pour respecter ledit débit nominal de lecture de ladite information numérique, aussi élevé que soit ledit débit. Par exemple, le débit nécessaire pour lire à sa vitesse nominale un échantillon sonore dont la fréquence d'échantillonnage a été fixée à 44,1 KHz, par le biais de la rotation d'un disque tournant à 33 tours par minute (ou un tour en 1,82 secondes), est de 44100 X 1,82 , soit 80182 informations par tour. A l'heure actuelle, il n'existe pas de module de détection par codage binaire capable de débiter 80182 informations par tour. De plus, un tel module serait probablement très coûteux. Le module de détection dynamoélectrique, très peu coûteux, décrit dans la présente invention, en est capable, et peut même, à lui seul, s'adapter à n'importe quel autre débit. I1 suffit de faire correspondre, par un simple sélecteur par exemple, le potentiel de la tension récupérée à la sortie dudit module avec la fréquence d'échantillonnage correspondant à chaque type d'information à piloter. Ainsi, le module de détection dynamoélectrique peut piloter, avec précision, la vitesse et le sens de lecture d'une information numérique, selon les variations du mouvement rotatoire (vitesse et sens) appliquées sur ledit disque, même si la fréquence d'échantillonnage utilisée est de l'ordre du Gigahertz.
Les concepts fondamentaux du module de détection de la rotation et de pilotage de l'information aux propriétés dynamoélectriques venant d'être décrits, ledit module sera cité, ci-après, sous le nom de «dynamo» afin de faciliter la lecture de la description détaillée qui suit.
Par ailleurs, l'autre particularité judicieuse de l'invention qui fait de l'organe de commande tournant uii disque tactile rotatif, permet d'élargir les possibilités de Printed: i 2-12-2000 FEUILLE MODIFIÉE

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pilotage du dispositif au delà de celles que permettent la détection et la traduction du mouvement rotatoire dudit disque assurée par la dynamo. En effet, ledit disque tactile agit comme un interrupteur capable, sous l'action du doigt, ' S de commander le fonctionnement d'un quelconque organe êlectrique, électromécanique ou électronique. Le simple contact avec ledit disque permet, effectivement, de piloter la mise en fonction ou la mise hors fonction d'un ou plusieurs organes indépendants dudit disque, la détection du toucher ayant l'avantage d'être traitée de façon à agir telle une commande électrique simple et/ou telle une commande numérique selon les besoins. Ainsi, le disque de commande tournant génère, au contact de la main de l'utilisateur sur sa surface supérieure, un courant électrique continu, converti ou non en un signal binaire, qui commande le fonctionnement d'un ou plusieurs organes) et/ou dispositif(s), ledit disque de commande rétablissant le fonctionnement initial du ou des dits) organes) et/ou dispositifs) en interrompant le courant électrique, converti ou non en un signal binaire, lorsque l'utilisateur rompt ledit contact. A titre d'exemple non limitatif, il sera décrit plus loin en regard de la figure 2, une application de~
ladite commande provoquée par le contact ou non d'un doigt sur le disque tactile, associée, d'une part, à un sélecteur de fréquence-horloge à commande numérique qui permet l'alter-nance du type de générateur de fréquence qui doit commander l'horloge de compteurs d'adresses mémoire et, d'autre part, à
l'alimentation d'un moteur entraînant la rota tion dudit dis-que.
Les concepts fondamentaux de l'invention venant d'être exposés ci-dessus dans leur forme la plus élémentaire, d'autres détails et caractéristiques ressortiront plus clairement à la lecture de la description qui suit donnant à
titre d'exemple non limitatif quelques modes de réalisation.
Ladite description se réfère aux dessins annexés sur lesquels .
La figure 1 est un schéma synoptique du dispositif de pilotage faisant apparaître distinctement les deux éléments.
Printed: l 2-12-2000 FEUILLE PflODIFIEE g l l -05-2000 ~~ CA 02 506492001 04 24~ ~~ ~~ " ' DESCPAN1~ i''' :a _~z ~' _ ;-; -~ ~.
~1L~ t v ~~: w i Y 'i 1 v v ~ v E ~ t f ~ ~ ~ ~ f 1 ~~ 9 ~ .. . i~ 'iw ï t'i W v utilisés qui font l'originalité de la présente invention, à
savoir le disque tactile rotatif et la dynamo, la figure l.a - représentant une we de dessus et la figure l.b une vue de côté. -- 5 La figure 2 .est une vue schématique d'ensemble détaillée, illustrant une application dudit dispositif de pilotage, adapté à un dispositif de lecture d'informations numériques tel un échantillonneur de sons.
La figure 3 illustre un moyen plus économique pour réaliser le dispositif de pilotage de la lecture d'informations mettant en ouvre le procédé de détection, s'adaptant sur le plateau tournant d'une platine tourne disque professionnelle telle celle utilisée par les disque jockeys pour le «Scratch», tout en utilisant la feutrine «Scratch» du disque-jockey et le bras de la platine. La figure 3.a représente la platine dans son ensemble avec son bras équipé du module de détection dynamoélectrique et du capteur de toucher, la figure 3.b ëtant un grossissement partiel de la figure 3.a mettant en évidence ledit bras équipé. La figure 3.c est une vue latérale rapprochée de la dynamo fixée sur le bras de la platine.
Tel qu'illustré sur le dessin de la figure 1, le dispositif référencé (D) dans son ensemble permettant de mettre en ceuvre le procédé de pilotage de lecture d'informations présentes sur un support quelconque ayant un débit de lecture nominal et du type de celui qui consiste à
associer la lecture continue à un débit et à un sens nominaux desdites informations à la rotation automatique à une vitesse constante et à un sens nominaux d'un organe de commande tournant manipulable par l'utilisateur et indépendant du dispositif de lecture. Ce dispositif (D) est constitué par une platine fixe (100) sur laquelle tourne au moyen d'un module d'entraînement un organe de commande tournant (200) dont le sens et la vitesse de rotation sont détectées par un module de détection (300) dont les données de sortie permettent le pilotage du dispositif de lecture des informations suivant le sens et la vitesse de rotation dudit organe de commande (200). Selon un mode préféré mais non EEIiILLE MODIEfEE
Printed:l 2-12-2000 ,10 '05'2000 : ~ cA 0203 0649 2~001~-~ 4? 4~~" ~~ aa ~E~CP~~~
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limitatif de réalisation illustré particulièrement judicieux pour l'application musicale, l'organe de commande (200) reprend la forme d'un disque microsillon longue durée et reproduit avec sa platine (100) la forme générale d'une platine de lecture de disques du type microsillon. Cette reproduction de l'environnement d'un disque-jockey est particulièrement avantageuse en ce qu'elle permet à ce dernier de se familiariser très facilement à ce nouveau matériel. Selon une autre caractéristique particulièrement avantageuse de l'invention, le module de détection (300) du mouvement en rotation dudit organe de commande (200) par rapport à la platine fixe (100), est constitué par un module tournant (301), associé à l'organe de commande tournant (200) par un moyen de transmission, lesdites rotations du module tournant (301) étant converties en données exploitables pour piloter la lecture de données stockées sur un support de données.
Selon le choix technologique préféré mais non limitatif du moyen de transmission illustré, une courroie de synchronisation (210) assure la transmission du mouvement de rotation du disque (200) vers l'axe du module tournant (301) du module de détection (300). .
De façon à pouvoir exploiter pleinement les propriétés dynamoélectriques dudit module de détection (300), il est recommandé d'utiliser un jeu de roues de transmission d'un grand rapport de taille. La roue de plus grand diamètre (220) étant placée entre le disque (200) et le module d'entraînement de la rotation automatique (130), le centre des trois éléments étant le même axe de rotation. Dans ce mode de fonctionnement, il convient de baptiser lesdites roues (220 ;230) . poulies. La poulie (220) fixée sous le disque de commande (200) en rotation, entraîne en rotation synchronisée, par le biais ladite courroie de synchronisation crantée non élastique (210), la poulie crantée (230) de diamètre sensiblement inférieur à celui de ladite poulie (220), fixée par son centre sur l'axe-rotor (301) de la dynamo (300). Plus ledit rapport de taille est grand, plus la multiplication de la vitesse de rotation dudit rotor (301) du FEUILLE IiliODIFIEE
Printed:l 2-12-2000 11 W~'2000 ~ ~ CA 02350649 2001-04-243 ~W ~~ Y' 1 . a ~ ~ !i ) t 1' ~ ~ f1 ~i'~ 1 . ~ 'I 1 n 1 ~ ~ ~ ~ 1 ~1 1 ~ 1 1 ~ ~ 1 V / 1 ... r ... ... . ... ï.'_ module de détection dynamoélectrique (300) est importante faisant réagir ledit module (300) sur d'infimes variations sens, vitesse et angle de rotation appliquées sur le disque de commande (200) par l'utilisateur. L'utilisation d'une'courroie (210) non élastique crantée, adaptée à la poulie de petit diamètre (230) crantée également, évite les problèmes de temps de réaction relatifs à l'élasticité de la courroie (210), les crans obviants aux problèmes de patinage lors d'accélérations et/ou de freinages brusques ou de vifs changements du sens de, rotation. Ces dites propriétés mécaniques permettent, ainsi, d'assurer un suivi impeccable des caractéristiques de rotation de l'organe de commande (200) pour garantir une correspondance irréprochable avec la lecture de l'information selon les mouvements, vifs et saccadés caractéristiques de la technique «scratch», exercés par l'utilisateur sur ledit organe de commande (200).
Le module de détection (300) fonctionne tel un générateur dont le rotor (301), entrainé en rotation par l'intermédiaire de ladite courroie (210) au moyen de la rotation de l'organe de commande (200), forme une tension électrique dans le stator (302), ladite tension récupérée aux bornes (303) étant exploitable pour piloter la lecture d'information. Ainsi, si l'organe de commande tournant (200) est entrainé
automatiquement à une vitesse et un sens nominaux constants, alors le rotor (301) du module de détection dynamoélectrique (300), tournant de façon synchrone avec ledit organe de commande (200), forme dans le stator (302) une tension électrique de potentiel et de signe constants capable de piloter, à un débit et un sens constant, la lecture de l'information à sa vitesse nominale. Par là même, si la rotation automatique de l'organe de commande (200) est interrompue par l'intervention manuelle de l'utilisateur, alors tous les mouvements rotatoires appliqués sur ledit organe de commande (200) par la main de l'utilisateur sont retransmis au rotor (301) de l'organe de détection dynamoélectrique (300) qui forme une tension électrique dans le stator (302) variant proportionnellement à l'énergie mécanique desdits mouvements rotatoires appliqués. Plus la Printed:l 2-12-2000 FEUILLE MODIFIÉE

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rotation du rotor (301) est rapide, plus ladite tension est élevée et inversement, plus la rotation dudit rotor (301) est lente, plus ladite tension est faible. Le changement de polarité de la tension formëe dans le stator (302) traduit le changement de sens de rotation du rotor (301). Si la rotation du disque (200) est arrêtée, alors l'axe du module tournant ou rotor (301) du module de détection dynamoélectrique (300) est arrêté simultanément et ne produit plus de tension dans le stator (302). Ladite tension, selon son potentiel et sa charge (positive ou négative), pilote instantanément le débit et le sens de la lecture des informations numériques issues d'une mémoire par exemple, comme d'un dispositif de lecture d'informations analogiques.
Pour ce faire, il est préférable de polariser ladite tension avec un module de polarisation (310) afin de parfaire la séparation des charges positive et négative, et de la filtrer avec un filtre actif (320) de façon à éliminer au mieux toute éventuelle modulation parasite créée par la dynamo (300). Bien que ladite polarisation ne soit pas indispensable, la qualité de ladite dynamo (300) est capitale de façon à limiter au maximum le filtrage qui doit être finement dosé de façon à ne pas provoquer de temps de réactions perceptibles dans le pilotage, les infimes variations provoquées agilement par le manipulateur du disque de commande devant être traduites avec précision sur la lecture de l'information.
Les modulations de potentiel et le changement de polarité de la tension récupérée aux bornes (303) de la dynamo (300), traduisant les variations de vitesse de rotation et le changement de sens de rotation du disque de commande (200) communiqués au rotor (301) de ladite dynamo (300), permettent d'alimenter le ou les moteurs) d'un dispositif de lecture d'informations numériques ou analogiques ,tels un lecteur de disques optiques numériques (CD, CD-ROM, D.V.D, etc.) ou un lecteur de cassettes (Minicassette, D.A.T, Vidéocassette, etc.), les variations de vitesse et 1e changement de sens de rotation dudit ou desdits moteurs) assurant les variations de vitesse et le changement Printed:l2-12-2000 FEUILLE IIAODI~i~~ 13 "il-05-2000 ; . ~r~-ric~oo~n~~q3. ..: .. DESCPi4MD'""
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de sens de lecture du support d'informations analogiques ou numériques.
I1 est également possible de piloter l'information issu d'un support d'informations (tels une cassette ou un disque compact audionumérique), à partir dudit dispositif de pilotage (D), sans nécessairement contrôler directement la vitesse et le sens de défilement du mécanisme motorisé de la platine correspondante. En effet, il suffit d'interposer une mémoire tampon entre ladite platine (platine laser, par exemple) et le dispositif de pilotage (D), mémoire qui est alors pilotée à partir desdites variations de la tension électrique récupérée aux bornes (303) de la dynamo (300) converties en données numériques capables de piloter, en fonction des variations de la rotation du disque (200) traduites par la dynamo (300), les compteurs d'adresses de la mémoire afin qu'ils assurent la lecture de l'information numérique proportionnellement aux dites variations. Un mode d'application permettant d'associer le dispositif de pilotage (D) à la lecture d'une information numérique stockée dans une mémoire sera décrit en regard de la figure 2.
En conséquence, le dispositif de pilotage (D) de l'invention permet de répondre exactement aux besoins des disque-jockeys en créant une interface autorisant la technique du «Scratch» à partir des disques audionumériques au moyen ou non d'une mémoire intermédiaire.
Comme évoqué précédemment, afin d' élargir les possibilités de pilotage du dispositif (D) au delà de celles que permettent la détection et la traduction du mouvement rotatoire dudit disque (200) assuré par le module de détection (300), selon une caractéristique particulièrement avantageuse de l'invention, l'organe de commande tournant (200) est un disque rotatif sensible au toucher. En effet, ledit disque tactile (200) agit comme un interrupteur capable de commander le fonctionnement d'un quelconque organe électrique, électromécanique ou électronique. Selon un mode préféré non limitatif de réalisation, le capteur constituant le disque de commande (200) est un circuit imprimé double face découpé de façon circulaire sur lequel apparaissent deux Printed:12-12-2000 FFI ~~~, r -E N~DtFf~~

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. a ..r.r s' . . . v: i~ s~ G .: i s pistes conductrices distinctes (200a ; 200b) séparées par la partie isolante (200c) du support (en époxy, par exemple).
- Les dites pistes (200a : 200b) sont réparties de façon homogène sur la surface supérieure dudit disque et espacées - 5 par la partie isolante (200c) de telle sorte qu'un doigt puisse les toucher ensemble quel que soit le point de contact sur ladite surface. Lesdites pistes (200a : 200b) sont retrouvées sur la surface inférieure du disque (200) sous forme de deux pistes circulaires concentriques séparées par l'espace isolant (200c). La liaison entre les pistes distinctes (200a ; 200b) situées sur la surface supérieure du disque (200) et leurs pistes correspondantes situées sur la surface inférieure dudit disque (200) est assurée par des conducteurs, appelés rivets (non représentés) qui traversent l'épaisseur dudit disque (200). Les dites pistes (200a ;
200b) retrouvées sur ladite surface inférieure du disque (200) sont en contact permanent avec deux conducteurs (201a ;
201b), placés sous ledit disque (200) et fixés sur un support isolant rattaché au châssis de la platine (100), laissant accessibles les bornes (201) correspondantes à chacun desdits conducteurs (201a ; 201b). Selon une suggestion d'application non limitative, lesdits conducteurs sont de fines lames souples d'acier cintrées (de 0.15mm d'épaisseur), situées sur un même rayon partant de l'axe de rotation du disque (200) et espacées selon la distance qui sépare les deux pistes circulaires de la surface inférieure dudit disque (200). La partie arrondie de chacun desdits conducteurs, créée par le cintrage, fait contact avec lesdites pistes (200a ; 200b) circulaires concentriques situées sous ledit disque (200).
Lesdits conducteurs (201a ; 201b) sont alimentés chacun par une charge électrique dont la polarité les distingue. î~insi, par ledit contact, le conducteur (201a), chargé positivement, transmet ladite charge positive à la piste (200a) présente sur les deux surfaces du disque (200) . De la même façon, le conducteur (201b), chargé négativement, transmet ladite charge négative à la piste (200b) présente sur les deux surfaces du disque (200). Par conséquent, le doigt de l'utilisateur posë à cheval sur les deux pistes (200a ;
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200b), devient un conducteur faisant circuler le courant électrique latent d'une piste à l'autre. Ainsi, selon un mode . préféré de réalisation non limitatif, le contact du doigt de l'utilisateur sur l'organe de commande (200) est détecté par le détecteur de toucher (202) qui récupère ledit courant électrique aux bornes (201) des contacts (201a : 201b) et mesure la résistance du doigt à l'aide d'un comparateur faisant partie dudit détecteur (202). Ainsi, plus le manipulateur pose de doigts sur le disque de commande (2D0) , plus la résistance est faible et donc meilleure est la détection de la présence de sa main, par ledit dëtecteur de toucher (202).
Pour faciliter la compréhension de la description qui suit, l'ensemble desdits éléments 200a, 200b, 200c, 201a, 201b et 201, sera appelé «capteur de toucher».
Le dispositif de pilotage (D) décrit dans la figure 1 est utilisé dans la figure 2 pour piloter la lecture d'une information numérique tout en apportant les sensations que connaissent les disque-jockeys en pilotant la lecture des informations analogiques gravées sur les disques microsillons par la manipulation de la rotation desdits disques. Pour cela, dans ce mode d'application non limitatif, est présenté
un ensemble de pilotages rendus possibles grâce au disque de commande tournant associé aux deux détecteurs, spécifiques à
la présente invention, à savoir le détecteur de toucher et le détecteur dynamoélectrique de rotation.
Ainsi, apparaissent dans ladite figure 2, l'utilisa-tion des propriétës tactiles du disque de commande tournant (200) pour piloter le fonctionnement d'un organe électro-mécanique et celui d'un organe à commande numérique afin d'enrichir la souplesse d'utilisation du dispositif de pilotage de la lecture d'une information numérique.
Tout d'abord, le dispositif de pilotage (D), illustré
dans la figure 1, est dans la figure 2 pourvu d'un équipement qui permet l'application de la commande du disque tactile au fonctionnement de l'organe électromécanique qui l'entraîne en rotation. En effet, selon un mode préféré mais non limitatif de réalisation, ledit capteur suspend momentanément Printed:l2-12-2000 FEUILLE MODIFIÉE ~6 11-05-2000 - n~T~~"~~ '~~~~ DESCPAM~
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l'alimentation du moyen d'entraînement. Pour ce faire, le moyen d'entraînement est constitué d'un moteur électrique (130) dont l'arbre moteur entraine en rotation directement l'organe de commande (200) et dont l'alimentation (110) dépend de la détection réalisée par le capteur du toucher recouvrant l'organe de commande tournant. Ainsi, selon le procédé de l'invention, en fonctionnement sans intervention de l'utilisateur, le moteur électrique (130) est~alimenté et fait donc tourner l' organe de commande ( 200 ) , d' un mouvement de rotation détecté par le module de détection (300) qui transmet une information sous forme électrique exploitable à
un convertisseur (tension / fréquence) (400b) lequel pilote la lecture des informations numériques en envoyant une fréquence d'échantillonnage sur un support quelconque (500) tel un échantillonneur de sons. Lorsque le disque de commande (200) est entraîné en mouvement de rotation uniforme par ledit moteur (130), le mouvement de rotation identifié par le module de détection (300) envoie une information au convertisseur (400) qui pilote l'échantillonneur (500) de façon à ce que la lecture continue soit réalisée à la vitesse nominale de lecture de l'échantillon d'informations.
Afin d'éliminer toute résistance mécanique susceptible de contraindre la souplesse de la manipulation que requiert le «scratch», la surface de l'organe de commande (200) tournant est avantageusement constituée par un capteur qui, en détectant le contact de l'utilisateur, provoque le débrayage de l'organe de commande (200) de son module d'entraînement, le module de détection (300) identifiant ainsi le sens et la vitesse des mouvements de rotation provoqués par la manipulation de l'utilisateur. Ainsi, lorsque l'utilisateur touche le disque de commande (200), l'entraînement automatique de ce dernier est suspendu momentanément jusqu'à la rupture du contact. Si l'utilisateur garde sa main posée sur le disque de commande (200) sans imprimer de mouvement de rotation à ce dernier, la lecture est interrompue puisque le module de détection (300) ne détecte plus de mouvement de rotation. Lorsque l'utilisateur imprime un mouvement de rotation audit disque (200), ledit Printed:l2-12-2000 FE!(II_~F (I~fi~~=~~F 1~

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une vitesse variable inférieure, supérieure ou égale à la vitesse de lecture nominale suivant le cas où le mouvement de rotation imprimé par la main de l'utilisateur audit disque de commande (200) possède une vitesse de rotation variable inférieure, supérieur ou égale à la vitesse de rotation nominale de l'organe de commande (200) constitué par le disque. De même, le sens de lecture des informations présentes sur ledit support (500) est déterminé par le sens du mouvement de rotation imprimé par l'utilisateur audit organe de commande (200). Selon le choix retenu non limitatif, l'alimentation (110) du moteur (130) est interrompue ou non grâce à un relais (120) commandé par le détecteur de toucher (202).
Par ailleurs, il est prévu un dispositif de marche forcée du module d'entraînement (130) permettant de ralentir ou d'accélérer la vitesse de rotation de ce dernier sans pour autant mettre en pause l'alimentation (110) du module d'entraînement (130), caractéristique permettant de rajouter d'autres possibilités aux variations de la lecture de l'échantillon, de la mémoire ou du support d'information.
Cette particularité du dispositif (D) permet de maintenir la rotation automatique dudit organe de commande tournant (200) lors de la manipulation de ce dernier par l'utilisateur et à
faire assurer un débit et un sens de lecture des informations correspondant à la rotation freinée ou non dudit dispositif de commande (D). Ledit dispositif de marche forcée est constitué par un simple interrupteur (203) placé après le détecteur de toucher (202) de manière à interrompre la commande électrique provoquée par le doigt de l'utilisateur sur le disque (200). Ledit interrupteur (203) peut aussi bien être placé entre les bornes (201) des conducteurs (201a 201b) en contact avec la surface inférieure du disque (200) et fixés sur le châssis de la platine (100), afin d'éviter une sollicitation inutile du détecteur de toucher (202).
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Avant de décrire un mode d'application de la commande du fonctionnement d'un organe à commande numérique grâce aux propriétés tactiles du disque de commande (200), il est nécessaire de décrire plus en détail le procédé de pilotage de la lecture de l'information numérique stockée dans ledit échantillonneur (500) à partir du dispositif de pilotage (D).
Selon un mode préféré de fonctionnement, le module de détection (300), du fait de la rotation de son axe (301) entrainé par la rotation du disque (200) et en association avec le convertisseur ( 400) , assure la sortie d' informations correspondant au sens et à la vitesse de rotation ce qui permet de piloter le sens et la vitesse de lecture de l'information présente dans l'échantillonneur (500).
Pour ce faire, il faut bien sûr préalablement stocker une information dans la mémoire (504) dudit échantillonneur (500). Si le signal à échantillonner est un signal musical analogique, ledit signal est d'abord traité~par le module de traitement analogique/numérique (502) qui filtre les fréquences supérieures à 20KHz puis les convertit en un signal numérique. Le commutateur de mode enregistrement /
lecture (510) est basculé en mode enregistrement de façon à
permettre l'échantillonnage du signal musical numérisé. Pour effectuer ledit échantillonnage, le sélecteur manuel de fréquence-horloge (520) permet à l'utilisâteur de déterminer la fréquence d'échantillonnage à partir d'un oscillateur (501) formant une fréquence réglable, ou à partir de la fréquence-vitesse générée par le convertisseur tension /
fréquence (400b) qui convertit la tension récupérée aux bornes (303) de la dynamo (300) traduisant la vitesse de rotation du disque de commande (200). La valeur de la fréquence nominale .générée par ledit convertisseur tension /
fréquence (400b) est ajustée, en fonction de la qualité
d'enregistrement recherchée, au potentiel nominal de la tension sortant de la dynamo (300). Comme il a été déjà
expliqué plus haut, ledit potentiel est dépendant de la vitesse nominale de rotation du rotor (301) de ladite dynamo (300) entraîné par la rotation automatique du disque de . commande (200) grâce au mécanisme poulies-courroie de Printed:12-12-2000 i 1-05-2000 ~ ~~ ~é CA 02350649 2001-04-24 3 . ~..~ ~:.~ ' DESCPAMD v~~'S
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synchronisation (220 ; 230 : 210) décrit dans la figure 1.
Ainsi, si ledit signal musical analogique est converti en numérique par le module de traitement analogique-numérique (502) selon une quantification de 16 Bits, par exemple, l'utilisateur peut choisir une fréquence d'échantillonnage nominale de 44,1 KHz, s'il souhaite respecter une qualité
d'enregistrement équivalente à celle d'un signal stocké sur un Disque Compact audionumérique (C.D). Dans le cas où
l'utilisateur commute ledit sélecteur manuel de fréquence-horloge (520) afin de faire dépendre la fréquence d' échantillonnage à la rotation du disque de commande (200) , il peut déterminer, à l'aide d'un potentiomètre (non représenté), le rapport tension / fréquence que doit respecter le convertisseur tension / fréquence (400b). Ainsi, par exemple, si lorsque le disque de commande (200) tourne à
une vitesse nominale constante de 33 tours par minute, la dynamo (300) traduit ladite vitesse de rotation en un courant continu nominal de 4,5 Volts de tension, alors l'utilisateur, en ajustant ladite fréquence d'échantillonnage à 44,1 KHz, fixe un rapport tension / fréquence de 44,1 KHz pour 4,5 Volts.
Le générateur de fréquence, ainsi choisi à partir du sélecteur manuel de fréquence-horloge (520), commande alors l'horloge des compteurs (503) qui organiseront les informa-tions du signal musical numérisé, dans la mémoire (504). Une fois l'échantillon dudit signal musical enregistré dans ladite mémoire (504), l'utilisateur bascule le commutateur (510) en mode lecture de façon à achever l'enregistrement pour procéder, alors, à la lecture de l'échantillon stocké.
L'échantillon est ainsi lu, selon la position du sélecteur manuel (520), soit, grâce à la fréquence générêe par l'oscillateur (501), soit, grâce à la fréquence-vitesse, générée par le convertisseur tension / fréquence en fonction de la vitesse de rotation du disque commande (200) , traduite en tension par la dynamo (300) .. Si l'utilisateur choisit de faire basculer ledit sélecteur (520) afin de contrôler la vitesse de lecture de l'échantillon à partir de la rotation du disque de commande (200), alors, en conservant pour la Printed:l 2-12-2000 FEUILLE MODtFtE ~0' 11-05-2000 CA 02350649-2001-04-24 3 . ~ . DESCPAMI~'~'' .... .._..~- . . ' ..
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lecture, ledit rapport utilisé dans l'exemple précédemment cité pour l'échantillonnage, le débit de lecture de ladite information numérique est approximativement de 80180 périodes par tour du disque de commande (200). Quel que soit le générateur de fréquence-horloge sélectionné, Ia fréquence correspondante pilote l'horloge des compteurs (503) de façon à balayer à la vitesse fixée, les adresses de la mémoire (504). Pour que l'utilisateur puisse entendre ledit échantillon lu, les informations numériques dudit échantillon en mémoire sont converties en informations analogiques puis filtrées sur les fréquences supérieures à 20 KHz par le module de traitement numérique-analogique (505).
I1 est intéressant d'approfondir l'étude des moyens de réalisation utilisés non limitatifs, pour le pilotage de la lecture de l'échantillon à partir de la rotation du disque (200) qui selon une des originalités de la présente invention est détectée par une dynamo (300) à excitation permanente qui traduit ladite rotation en courant continu. Pour convertir la tension récupérée aux bornes (303) de ladite dynamo (300) en un signal capable de piloter la lecture de l'information échantillonnée, il convient d'utiliser un convertisseur tension/fréquence (400b) capable de s'adapter à la fréquence d'échantillonnage prédéfinie pour piloter 1a lecture de l'information échantillonnée à sa vitesse nominale de lecture et autorisant une plage de modulation de fréquence suffisamment importante pour pouvoir suivre les modulations de tension correspondantes aux variations de vitesse imposées par la manipulation «Scratch». Avant de confier ladite tension audit convertisseur tension/fréquence (400b), il est préférable de faire appel à un filtre actif (320) et à un redresseur(330). Ledit filtre (320) effectue le filtrage permettant d'éliminer les fines modulation parasites créés par la dynamo (300). Ledit redresseur (330) réalise un redressement assurant une tension toujours positive, afin de ne pas perturber ledit convertisseur tension / fréquence (400b).
Pour piloter le sens de lecture de ladite information numérique, sachant que la tension à la sortie du module Printed:l2-12-2000 FEUILLE MOtl~F«2 11-05-2000 ~ 02350649_ 2001-04 _24 3 ~ ~ ~ ~ ~~ . . ~ ~ DESCPAMD '~
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dynamoélectrique de détection (300) est positive quand le disque de commande (200) tourne dans le sens de l'aiguille d'une montre, par exemple, et que ladite tension est négative lorsque ledit disque (200) tourne dans le sens inverse, il ' 5 convient d'assurer une polarisation, à l'aide du module de polarisation (310), avant de mettre en forme ladite tension positive ou négative en un signal carré de façon à obtenir une information sens de rotation à l'état binaire. Pour cela, selon un moyen choisi non limitatif, le module de mise en forme (400a) utilise notamment un amplificateur opérationnel et une diode, afin de porter les valeurs des potentiels des bornes (303) de ladite dynamo (300) à des potentiels symétriques par rapport à zéro (par exemple +15V et -15V) et de polariser lesdits potentiels symétriques dans un sens bloqué, empêchant ainsi tout passage de courant en sens inverse, et, limitant la tension positive à un faible potentiel fixé. Par conséquent, grâce audit module de mise en forme (400a), lorsque la rotation du rotor (301) de la dynamo (300) se fait en sens inverse, la tension négative récupérée aux bornes- (303) de ladite dynamo (300) devient nulle, tandis que la tension positive, obtenu de la rotation en sens normal, devient 5V par exemple. Ainsi, le changement de sens de rotation du rotor de la dynamo est traduit en une alternance de tension ou d'absence de tension formant, à la lecture d'un oscilloscope, un signal carré telle la représentation de l'état binaire d'un signal numérique (tension = 1 ; absence de tension = 0). A partir dudit signal ainsi obtenu, il devient alors possible de contrôler les compteurs (503) de l'échantillonneur (500), qui comptent les adresses de la mémoire (504) s'il existe une tension, ou décomptent lesdites adresses en l'absence de tension. Ce procédé permet de changer le sens de lecture de l'information numérique qui est stockée dans ladite mémoire (504).
Cependant, comme il a été précisé plus haut, si le rotor (301) de la dynamo (300) ne tourne pas, alors aucune tension n'est formée dans le stator (302). Ainsi, lorsque les compteurs (503) reçoivent, dudit module de mise en forme (400a), une indication de sens de OV, cela veut dire soit que Printed:l2-12-2000 FEUILLE MODIF1122 11-05-2000 CA 02350649_ 2001.-04-24 3 ; ~ « ~~_ . , ~ ~ DESCPiANïID ~~'' :. ,, . .. .. : . . .
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le rotor (301) de la dynamo (300) tourne en sens inverse, soit qu'il ne tourne pas du tout. Quoi qu'il en soit, à
_ partir de ladite indication, lesdits compteurs (503) s'apprêtent à décompter les adresses de la mémoire (504). A
_ 5 partir de là, le décompte desdites adresses se fait ou non, selon l'information vitesse communiquée par le convertisseur tension / fréquence (400b), qui indique aux compteurs si ledit rotor (301) de la dynamo (300) tourne en sens inverse en générant une fréquence, ou, si ledit rotor (301) ne tourne pas du tout, ledit convertisseur tension / fréquence (400b) ne générant aucune fréquence. En définitive, pour piloter la vitesse et le sens de lecture d'une information présente dans une mémoire tampon ou dans la mémoire (504) d'un échantillonneur (500), le moyen traditionnel consiste à
générer une fréquence pour piloter la vitesse de l'horloge du ou des compteurs) d'adresses mémoire et à produire un signal binaire pour que lesdits compteurs comptent ou décomptent lesdites adresses ; la présente invention est originale par le fait que ladite fréquence est formée par un convertisseur tension / fréquence (400b), la modulation de ladite fréquence dépendant de la variation du potentiel de la tension récupérée aux bornes ( 303 ) de ladite dynamo ( 300 ) , après que ladite tension ait été traitée par un module de polarisation (310) séparant distinctement les charges positive et négative, par un filtre actif (320) éliminant les fines modulations parasites de ladite tension et par un redresseur (330) maintenant ladite tension dans un sens constant et que ledit signal binaire est formé par un module de mise en forme (400a) qui traite les valeurs des potentiels de la tension récupérée aux bornes (303) de la dynamo (300) et les convertit en un signal évoluant selon un mode binaire en fonction du changement de polarité (positive ou négative) de ladite tension préalablement polarisée par ledit module de polarisation (310).
Par ailleurs, l'utilisateur peut également alterner la fréquence quï doit piloter l'horloge des compteurs (503) selon s'il touche le disque de commande (200) ou pas. En effet, il a été décrit précédemment que le simple contact et Printed:l2-12-2000 FEUILLE MODtFl,23 11-05-2000 CA 02350649 2001-04-24 3 ,.: _;:: , , DESCPAMD~' _ ''. 24 ' _~ ; :::: ' ' , J L 1 i 1 .
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la rupture du contact avec le capteur dudit disque (200) sont, dans la présente invention, des indications détectées par le détecteur de toucher (202) et permettent de piloter la mise en fonction et/ou la mise hors fonction d'un ou plusieurs organes indépendants dudit disque. Ladite détection du toucher a l'avantage d'être traitée de façon à agir telle une commande électrique simple et telle une commande numérique, à la fois ou individuellement selon les besoins.
Ainsi, selon un mode d'application non limitatif, par le toucher ou non du disque tactile (200), il est possible de commander un sélecteur à commande numérique ( 515 ) afin qu' il bascule, de la fréquence «vitesse» donnée par le convertisseur tension/fréquence (400b) qui fournit une fréquence variant selon la tension de la dynamo (300) proportionnelle à la vitesse de rotation du disque (200), à
la fréquence «automatique» constante fixée par l'oscillateur (501). De ce fait, lorsque l'utilisateur touche le disque de commande (200), le sélecteur à commande numérique (515), sélectionne ladite fréquence «vitesse» qui permet de piloter la lecture de l'information stockée dans la mémoire (504), selon les mouvements exercés sur le disque (200). Lorsque l'utilisateur interrompt le contact avec le disque de commande (200), alors le sëlecteur à commande numérique (515) sélectionne ladite fréquence «automatique» fixée par l'oscillateur (501) et permet la lecture de ladite information stockées dans ladite mémoire (504) à une vitesse constante. Cette fonction permet, notamment, de relancer instantanément à sa vitesse nominale, grâce à ladite fréquence «automatique», la lecture de l'information numérique après une période «scratch», afin d'obvier au léger temps de réaction mécanique perceptible lors de la relance du disque à sa vitesse de rotation nominale traduite par ladite.
fréquence «vitesse» pendant la manipulation «Scratch»_ Quellè
que soit la fréquence horloge sëlectionnée par ledit sélecteur à commande numérique (515), l'utilisateur garde toujours la possibilité de changer le sens de lecture de ladite information numérique'stockée, en changeant le sens de rotation du disque de commande (200). Cette fonction FEUILLE MODIFIE
Printed:12-12-2000 24 1-05-2000 CA 02350649 2001=04=243 ~ ~ ~ DESCPAIVI~»t~~'~~' _ , ~. ~'~ : ~ r : : s . i 1 C~li3 I' 1 ~ 1 . 1 1 i 1 C ~ 1 ~i ~_. w~ C w ~m . ..
originale de pilotage de l'horloge des compteurs d'adresses mémoire (503) selon la sélection dudit sélecteur à commande numérique (515) commandé selon le contact ou non du doigt sur le disque de commande (200), peut être appelée par _ 5 l'utilisateur en commutant ledit sélecteur manuel (520).
Ledit sélecteur manuel (520) comporte une troisième position qui permet de laisser transiter l'alternance de la fréquence «automatique» et de la fréquence «vitesse» provenant dudit sélecteur à commande numérique (515) qui bascule selon l'ordre binaire qu'il reçoit du module de mise en forme de l'information toucher en signal binaire (204). En effet, ledit module de mise en forme (204) transforme l'indication du détecteur de toucher (202) en signal binaire (disque touché = 1 ; disque non touché = 0). Afin d'élargir le champ des possibilités de trucage de l'information, ladite fonction permettant d'alterner le générateur de fréquence-horloge peut être utilisée pendant l'enregistrement du signal musical à
échantillonner, cette fonction permettant de modifier la fréquence d'échantillonnage. Ainsi, en lisant l'échantillon à.
partir d'une fréquence constanté, l'information est lue avec' les variations de vitesses provoquées par les modulations de fréquences créées par la manipulation de l'utilisateur sur le disque de commande tactile (200). En effet, si la vitesse de la fréquence d'échantillonnage a été momentanément réduite pendant l'enregistrement, alors, à la lecture de l'échantillon à une fréquence constante, ladite réduction momentanée de la vitesse d'échantillonnage est traduite par une accélération inversement proportionnelle de la vitesse de lecture. Au contraire, si la vitesse de la fréquence d'échantillonnage a été momentanément accélérêe pendant l'enregistrement, alors à la lecture de l'échantillon à une fréquence constante, ladite accélération momentanée de la vitesse d'échantillonnage est traduite par une réduction inversement proportionnelle de la vitesse de lecture.
Dans le mode d'application non limitatif qui vient d'être décrit en regard de la figure 2, les propriétés tactiles du disque de commande (200) commandent, à la fois, le fonctionnement électromécanique du module d'entraînement Printed: ~ 2-12-2000 FEUILLE Mp~p 25 1 i-05-2000 CA 02350649- 2ooi=04_243 ~.~ --~~ w. DESGPAMD T
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en rotation dudit disque (200) en coupant ou non l'alimentation du moteur (130), et, le sélecteur de fréquence-horloge (515) à commande numérique qui sélectionne le générateur de fréquence qui doit commander l'horloge des compteurs d'adresses mémoire (503).
Du fait de la simplicité du dispositif à mettre en place, il est parfaitement envisageable d'adapter une platine classique de lecture de disque du type microsillon pour réaliser un dispositif de pilotage (D) conforme à
l'invention.
En effet, la figure 3 illustre un mode d'application non limitatif permettant aux disque-jockeys de conserver leur platine tourne-disque comme module d'entraînement en rotation capable d'accueillir ledit dispositif de pilotage (D). Ledit mode d'application est plus simple et plus économique dans la mesure où iI permet de se dispenser d'une platine spécialement équipée notamment d'un mécanisme poulies-courroies de synchronisation. Ainsi, le dispositif de pilotage (D) comportant le disque de commande (200) sensible au toucher, associé au module de détection dynamoélectrique (300) de la rotation, s'adapte sur une platine tourne-disque (105) du type de celles employées par les disques-jockeys en utilisant comme module d'entrainement de la rotation, le plateau tournant motorisé (135) de ladite platine (105). Ce mode d'application dans son ensemble permet aussi d'équiper ladite platine tourne-disque dudit dispositif (D) adapté de façon amovible, de manière à retrouver les sensations connues de la manipulation «Scratch» sur disque microsillon lors de la manipulation du disque de commande pour «scratcher» un échantillon sonore numérique. Le disque-jockey peut, ainsi, pratiquer le «Scratch» sur une information issue d'un support autre que le traditionnel disque microsillon, sans pour autant perdre les sensations tactiles qu'il connaît avec ledit support traditionnel. Ce mode d'application apporte en plus aux adeptes de la technique «Scratch», l'avantage de pouvoir conserver leur feutrine spécialement adaptée à ladite technique et le bras de la platine comme bras de lecture pour lire un échantillon sonore numérique par exemple.
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Pour ce faire, le disque de commande (200) est directement posé sur la feutrine «Scratch» (141), ladite feutrine (141) étant placée entre ledit disque (200) et le plateau tournant motorisé (135). Comme avec un disque microsillon, la feutrine (141) garde un contact permanent.
avec le disque de commande (200). Elle glisse sur le plateau tournant (135) lors des vifs changements de direction, des accélérations et des freinages brusques de la rotation, caractéristiques du «Scratch» exercé par le «D.J Hip-Hop» sur ledit disque, sans perturber la vitesse nominale de rotation régulée dudit plateau tournant motorisé (135). Elle accroche audit plateau (135) après la période «Scratch» ce qui permet de relancer le disque (200) à sa vitesse de rotation nominale instantanément.
Le module de détection dynamoélectrique (300) et le capteur de toucher (non légendé dans cette figure) sont logés sous le porte cellule (185) du bras (180) de la platine (105), la roue (230) fixée sur le rotor (301) dudit module de détection (300) et les conducteurs (201a;201b non référencés dans cette figure) propres au capteur de toucher étant en contact avec la surface supérieure du disque de commande (200). La rotation du disque (200) entraîne la rotation proportionnelle de la roue de petit diamètre (230), par le contact de la bordure dudit disque (200) avec la périphérie de ladite roue (230). Les informations électrigues respectives correspondant à la détection des mouvements rotatoires dudit disque (200) par le module de détection dynamoélectrique (300) et à la détection du contact de la main du manipulateur sur le disque de commande (200), récupérées aux bornes dudit porte cellule (185), sont exploitées à partir des deux fiches «cinch» (304 ;305) d'origine sortant du bras (180) de la platine (105). La fiche (304) récupère 1e signal électrique du module de détection dynamoélectrique (300) fixé et connecté au porte cellule (185), tandis que la fiche (305) récupère l'information électrique correspondant à la détection de la présence ou non de la main sur le disque de commande (200).
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Le procédé de détection du toucher et des mouvements rotatoires exercés par la main sur le disque de commande - (200) équipe très discrètement le bras de lecture (180) de la platine (105) . la dynamo (300) et le capteur de toucher (non - 5 représenté sur cette figure) s'adaptent au porte cellule (185), via un support adapté (175), à la place de la cellule servant à lire les disques microsillons. La périphérie de la roue de petit diamètre (230) fixée par son centre sur le rotor (301) de la dynamo (300) est revétue d'un bandage (240) en contact direct avec la bordure du disque de commande (200). Ce bandage est constitué d'une matière évitant les dérapages et le patinage de la roue (230), comme le caoutchouc par exemple, sans pour autant freiner la rotation du disqûe ( 200 ) autour de l' axe de rotation ( 160 ) . Ainsi, la rotation automatique ou manuelle du disque (200) entraine, par son contact avec le bandage (240), la rotation proportionnelle de la roue (230) et donc du rotor (301) de la dynamo (300). Le courant continu formé par la rotation du rotor (301) dans le stator (302) est récupéré aux bornes (non légendées sur cette figure) de la dynamo (300) par deux des quatre fils électriques du porte cellule (185) prévus à
l'origine pour récupérer le signal d'un des deux canaux sortant de la cellule de lecture. Le signal électrique issu de la dynamo (300) retrouvé sur la fiche (304) appelées «cinch» ou «R.C.A», sortant de la platine (105), est exploitable comme décrit plus haut, notamment en regard des figures 1 et 2, pour piloter la lecture d'informations.
Afin de ne pas charger le dessin, les éléments précédemment identifiés par les légendes 200a, 200b, 201a, . 30 201b dans les figures 1 et 2, constituant en partie le capteur de toucher, ne sont pas légendés dans cette figure cependant, la description qui suit reprend lesdites légendes afin de faciliter la compréhension. L'autre fiche «cinch» ou «R.C.A» (305) sert à mettre en oeuvre la détection du toucher sur le disque (200). Les deux fils électriques correspondants, retrouvés au niveau du porte cellule, servent à accueillir les deux conducteurs (201a;201b) en contact direct et permanent avec les pistes (200a;200b) situées en FEUILLÉ Ii~ODIF~~~
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bordure de la surface supérieure du disque ( 200 ) . Le contact de la main du disque-jockey sur le disque de commande (200) est ainsi exploitable pour contrôler le fonctionnement d'organes et/ou de dispositifs extérieurs, comme décrit précédemment en regard, notamment, de la figure 2. Dans ce cas de figure, lesdites pistes (200a;200b) circulaires concentriques ayant pour centre, l'axe de rotation (160), sont placées sur la bordure supérieure du disque (200) et sont en contact permanent avec lesdits conducteurs (201a;201b) fixés sur le support (175) adapté au porte cellule (185) situé à l'extrémité du bras de lecture (180).
Afin d'éviter les excursions latérales du bras de lecture (180), causées par la force qui tend à éloigner la roue (230) de l' axe de rotation ( 160 ) quand le disque ( 200 ) tourne dans le sens des aiguilles d'une montre, et, par la force qui fait converger ladite roue (230) vers l'axe de rotation (160) quand ledit disque (200) tourne en sens inverse, un stabilisateur ( 190.) empêche le balayage dudit bras ( 180 ) , de sorte que la roue (230) puisse rouler en avant ou en arrière sur la bordure du disque (200), sans changement de trajectoire. De même, grâce audit stabilisateur (190), les conducteurs (201a;201b) ne quittent pas leur piste respective (200a; 200b).
Grâce l'adaptation du dispositif D sur une platine disque dite «professionnelle», le disque-jockey conserve sa platine pour sa vocation première, mais aussi pour piloter des dispositifs de lecture d'informations numériques tel un échantillonneur de sons, une platine laser ou tout autre dispositif de lecture de musique. Ainsi, en ayant simplement faisant évoluer sa platine tourne-disque par l'adaptation du dispositif de détection conforme à l'invention, le disque-jockey est voué à faire du «Scratch» à partir d'une information numérique, issue notamment d'un disque optique audionumérique (C.D, C.D ROM, D.V.D audio, etc.) en retrouvant ses automatismes et ses repères sensoriels. Ladite adaptation étant amovible, la pratique du «Scratch» peut à
loisir se faire à partir de la manipulation traditionnelle d'un disque microsillon ou à partir du maniement du disque de Printed:l 2-12-2000 FEUILLE ~,~~QâIE~ 2g CA 02350649 2001-04-24 D E SCPAMfl ~~~F
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commande capable par la détection du toucher et du mouvement rotatoire appliqué par le disque-jockey de piloter un quelconque dispositif de lecture tel une platine laser afin de faire du «Scratch» à partir de l' information issu du C. D
lu par ladite platine.
Les formes d'application du dispositif de pilotage de la lecture d'informations numériques à partir des éléments caractéristiques de l'invention tels que le disque rotatif sensible au toucher associé au module dynamoélectrique de détection de la rotation dudit disque qui viennent d'être représentés et décrits, sont à prendre en compte au titre d' une divulgation plutôt que d' une limitation . Bien entendu, divers aménagements, modifications et améliorations pourront être apportés aux exemples cités ci-dessus, sans pour autant sortir du cadre de l'invention pris dans ses aspects et dans son esprit les plus larges.
Ainsi, selon une des caractéristiques qui a conditionné
le choix d' une dynamo à excitation constante comme module de détection, réside dans le fait que, lorsqu'il est alimenté en courant par un générateur, ledit module agit à la fois et en même temps comme détecteur et comme module d' entraînement de la rotation du disque de commande. Dans ce mode de réalisation, non illustré, une tension électrique doit être appliquée aux bornes de la dynamo à l'aide d'un générateur spécifique, afin qu'elle se comporte comme un moteur électrique à courant continu. Il faudra, alors, compenser l'erreur liée au passage du courant dans la résistance des fils des bobinages de la dynamo pour déduire la vitesse et le sens de rotation du disque de commande. Le générateur spécifique doit avoir une caractéristique tension-courant permettant une imitation parfaite d'un disque sur feutrine (imitation de la friction de la feutrine sur le plateau).
Ledit générateur équipé d'une limitation de courant symétrique, doit pouvoir fonctionner en tant que gënérateur ou récepteur. Il peut être nécessaire d'ajouter un élément à
comportement résistif (positif ou négatif) pour parfaire le comportement de l'ensemble.
Printed:l 2-12-2000 FEUILLE I~~nI~~F~ 30 09-~-1-2000 CA 02350649 2001-04-24 FR 009902393 Dans le cas où 1e disque de commande ( 200 ) requiert un ,' diamètre comparable à celui d'un disque microsillon de 12 pouces (30,48 centimètres), il est recommandé de conserver un mode de réalisation du dispositif (D) du type de celui qui apparaît dans la figure l.b, en remplaçant le moteur (130) entraînement directement la rotation dudit disque (200), par un axe de rotation du type de celui utilisé pour les platines tourne-disque à entraînement par courroie, le module de détection (300) pouvant agir également comme un moteur à
courant continu entraînant par le biais du mécanisme poulies-courroie (230;220;210) ledit disque (200). Dans le cas où, dans un souci de miniaturisation, le disque de commande (200) est réduit sensiblement, par exemple à un diamètre de 3,5 pouces (8,89 centimètres), ledit disque (200) peut être directement fixé par son centre à l'axe-rotor (301) du module de détection (300), ledit module (300) étant capable à la fois de détecter et d'entraîner directement la rotation dudit disque (200) afin de piloter, par ladite rotation, la lecture d'informations issu d'un quelconque dispositif. Ainsi, la réduction de l'encombrement du dispositif (D) permet, donc, son intégration discrète au coeur de dispositifs de lecture d'information audio, comme vidéo ou multimédia notamment.
Par ailleurs, toujours sans sortir du cadre de l'invention, d'autres moyens peuvent permettre d'assurer la synchronisation entre les mouvements de l'organe de commande tournant et l'axe du module tournant du module de détection dynamoélectrique. En effet, en conservant les mêmes proprié-tés de base des roues décrites plus haut et en équipant leurs périphéries de dents, la courroie de synchronisation peut alors être remplacée par un principe d'engrenage . la roue dentée de plus grand diamètre placée sous le disque de commande, et entraînée par la rotation automatique assurée par un moteur par exemple, engrène la roue dentée de petit diamètre fixée sur le rotor de la dynamo, pour transmettre audit module de détection ses caractéristiques de rotation.
De ce fait, lors de l'intervention de l'utilisateur pour une manipulation de type «Scratch» sur le disque de commande solidaire de ladite roue dentée de grand diamètre, toutes les FEUILLE MODIFI E

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variations de vitessé et de sens de rotation de ladite roue sont instantanément transmises par engrenagé à la petite roue qui fait corps avec le rotor de la dynamo. L'utilisation de roues, comme celle décrite en regard de la figure 3, munies de bandages ou de revêtements en latex ou en gomme artificiels ou tout autre matière permettant d'assurer un contact légèrement appuyé entre les deux roues de manière à
synchroniser la rotation des dites roues en évitant les patinages lors d'accélérations, de freinages ou de changements de direction brusques, est un autre moyen approprié de transmission des informations concernant 1a rotation du disque de commande au rotor de la dynamo.
Bien entendu, quelque soit le mode de transmission synchrone de la rotation choisi, les caractéristiques de la tension électrique sortant des bornes de la dynamo, proportionnelles aux caractéristiques de la rotation du rotor synchronisée à la rotation du disque, sont exploitées, directement ou non, pour piloter la lecture d'une informa-tion.
Enfin, concernant le moyen de détection du toucher non limitatif décrit, l'utilisation d'autres types de capteurs peut être envisagé, sans pour autant sortir du cadre de l'invention, l'originalité dominante de ce procédé étant d'utiliser le toucher ou non du disque de commande comme moyen de piloter le fonctionnement d'organes divers afin d'améliorer la souplesse du pilotage et d'élargir les possibilités de contrôles. Ledit moyen illustré, notamment en regard de la figure l, est simple à mettre en oeuvre et permet d'avoir un disque tactile léger, résistant et fiable dans la détection du toucher.
En ce qui concerne l'application industrielle latente, il est tout à fait envisageable de réaliser une production étroitement inspirée du dispositif de pilotage mettant en oeuvre le procédé de détection du contact et des mouvements rotatoires exercés par la main de l'utilisateur pour piloter la lecture d'information. Ce dispositif est particulièrement avantageux en ce qu'il autorise d'utiliser la technique du «Scratch» à partir de n'importe quel support d'informations, Printed:12-12-2000 32 11-05-2000 CA 02350649 2001 =04 _24 3 ~~, ~~~,~ ~ ~ , : DESCPAMD ç°
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bien entendu numériques mais également analogiques que ladite information soit de type audio, vidéo, informatique, etc...
ou correspondant à l'association de différents types.
Ainsi, ledit dispositif peut très bien être couplé ou - 5 être intégré aux appareils destinés à la postproduction vidéo et cinématographique, afin de faciliter le pilotage de la lecture d'informations numériques correspondant à des images et/ou des sons polyphoniques de haute définition, à analyser en détail et à monter avec précision. En effet, la souplesse de manipulation apportée par la présente invention correspondant à l'évolution logique des appareils de montage utilisés jusqu'à la moitié des années 80 dans ce domaine, devrait avoir du succès dans ce milieu, et donc susciter une adaptation industrielle latente. Il est probable que l'intégration de la présente invention dans le milieu de la vidéo se fasse rapidement, poussée par la demande latente des «Vidéo-Jockeys» appelés «V.J's». Dans l'immédiat, l'applica-tion industriellé de l'invention la plus évidente devrait s'effectuer pour répondre exactement aux attentes des disque-jockeys, plus particulièrement «Hip-Hop» et naturellement des disque-jockeys dits «House» et «Techno», pour ensuite se démocratiser dans les discothèques et chez les jeunes passionnés du «Scratch » de 15-25 ans de plus en plus nombreux dans le Monde. L'application industrielle qui devrait être développée en premier lieu, s'appuiera très certainement sur le mécanisme présenté et décrit à partir de la figure 3. Inévitablement, une application industrielle devrait intégrer la présente invention dans le domaine du «Multimédia», afin d'apporter une' souplesse de manipulation inconnue jusqu'à présent dans ce secteur s'ouvrant à tout public, la facilité d'utilisation et la convivialité faisant parties des atouts majeurs apportés par l'invention, lesdits atouts étant très recherchés dans ce domaine.
F~UtI.LE MODlFlEE
Printed: l 2-12-2000 33

Claims (15)

1. Procédé de détection des mouvements rotatoires d'un disque de commande entraîné en rotation automatique ou manuelle, du type de celui utilisant un capteur de rotation servant à détecter le sens et la vitesse de rotation dudit disque permettant le pilotage du sens et de la vitesse de lecture d'un dispositif d'informations, selon lesdits mouvements rotatoires, caractérisé en ce que ledit capteur de rotation est un module de détection dynamoélectrique telle une dynamo à courant continu et en ce que ledit disque de commande tournant est sensible au toucher.
2. Procédé de détection des mouvements rotatoires d'un disque selon la revendication 1 caractérisé en ce que les variations de vitesse de la rotation du rotor du module dynamoélectrique de détection, provoquées de façon synchrone par les variations de vitesse de la rotation du disque de commande, sont transformées simultanément et sans discontinuité, en des modulations proportionnelles du potentiel de la tension électrique continue sortant de dudit module dynamoélectrique, tension qui fait varier instantanément et proportionnellement la vitesse de lecture dudit dispositif de lecture d'informations après avoir été ou non convertie en fréquence selon le dispositif de lecture d'informations à piloter.
3. Procédé de détection des mouvements rotatoires d'un disque selon la revendication 1 caractérisé en ce que le changement de sens de la rotation du rotor du module dynamoélectrique provoqué par le changement de sens (nominal ou inverse) de la rotation du disque de commande est transformé simultanément en une inversion de polarité
(positive ou négative) de la tension électrique continue sortant dudit module dynamoélectrique, tension qui, convertie ou non en un signal binaire selon le dispositif de lecture d'informations à piloter, change instantanément le sens de lecture dudit dispositif de lecture d'informations.
4. Procédé de détection selon les revendications 1, 2 et 3, caractérisé en ce que les modulations de potentiel et le changement de polarité de la tension récupérée aux bornes (303) du module dynamoélectrique de détection (300), traduisant les variations de vitesse de rotation et le changement de sens de rotation du disque de commande (200) communiquées au rotor dudit module dynamoélectrique (300), permettent d'alimenter le ou les moteur(s) d'un dispositif de lecture d'informations numériques ou analogiques tels un lecteur de disques optiques numériques (CD, CD-ROM, D.V.D, etc.) ou un lecteur de cassettes (Minicassette, D.A.T, Vidéocassette, etc.), les variations de vitesse et le changement de sens de rotation dudit ou desdits moteur(s) assurant les variations de vitesse et le changement de sens de lecture du support d'informations analogiques ou numériques.
5. Procédé de détection selon la revendication 1 caractérisé en ce que le disque de commande tournant, au contact de la main de l'utilisateur sur sa surface supérieure, génère un courant électrique continu, converti ou non en un signal binaire, qui commande le fonctionnement d'un ou plusieurs organe(s) et/ou dispositif(s), ledit disque de commande rétablissant le fonctionnement initial du ou des dit(s) organe(s) et/ou dispositif(s) en interrompant le courant électrique, converti ou non en un signal binaire, lorsque l'utilisateur rompt ledit contact.
6. Dispositif de pilotage (D) du sens et de la vitesse de lecture d'un dispositif de lecture d'informations selon les mouvements rotatoires d'un disque de commande (200) caractérisé par un module de détection de la rotation (300) dudit disque (200) de type dynamoélectrique et en ce que ledit disque de commande (200) tournant est sensible au toucher.
7. Dispositif de pilotage (D) selon la revendication 6 caractérisé an ce qu'une poulie (220) fixée sous le disque de commande (200) en rotation, entraîne en rotation synchronisée, par le biais d'une courroie de synchronisation crantée non élastique (210), une poulie crantée (230) de diamètre sensiblement inférieur à celui de ladite poulie (220), fixée par son centre sur l'axe-rotor (301) du module dynamoélectrique (300).
8. Dispositif de pilotage (D) selon la revendication 6, caractérisé en ce que la rotation du disque (200) entraîne la rotation proportionnelle de la roue de petit diamètre (230), fixée par son centre sur l'axe-rotor (301) du module dynamoélectrique (300), par le contact de la bordure dudit disque (200) avec la périphérie de ladite roue (230).
9. Dispositif de pilotage (D) selon la revendication 6, du type de celui consistant à piloter la vitesse de lecture d'informations présente dans une mémoire en générant une fréquence proportionnelle à la rotation d'un disque, fréquence contrôlant l'horloge du ou des compteur(s) d'adresses mémoire caractérisé en ce que ladite fréquence est formée par un convertisseur tension / fréquence (400b), la modulation de ladite fréquence dépendant de la variation du potentiel de la tension récupérée aux bornes (303) du module dynamoélectrique (300).
10. Dispositif de pilotage (D) selon la revendication 6, du type de celui consistant à piloter le sens de lecture d'informations présentes dans une mémoire, du type de celui consistant à générer un signal binaire traduisant le changement de sens de rotation d'un disque, signal binaire contrôlant les compteurs) d'adresses de ladite mémoire, caractérisé en ce que ledit signal binaire est formé par un module de mise en forme (400a) qui traite les valeurs des potentiels de la tension récupérée aux bornes (303) du module dynamo-électrique (300) et les convertit en un signal évoluant selon un mode binaire en fonction du changement de polarité (positive ou négative) de ladite tension.
11. Dispositif de pilotage (D) selon la revendication 6, caractérisé par le fait que la surface de l'organe de commande tournant (200) est constituée par un capteur de toucher qui, en détectant le contact de l'utilisateur, provoque la suspension momentanée de l'alimentation (110) du moyen d'entraînement du disque (200), le module de détection (300) détectant toujours le sens et la vitesse des mouvements de rotation provoqués par la manipulation de l'utilisateur.
12. Dispositif de pilotage (D) selon la revendication 6 caractérisé en ce que ledit capteur constituant le disque de commande (200) est un circuit imprimé, découpé de façon circulaire, sur lequel apparaissent deux pistes distinctes (200a; 200b) réparties de façon homogène sur la surface supérieure dudit disque (200) et espacées par la partie isolante (200c) du support de telle sorte qu'un doigt puisse les toucher ensemble quel que soit le point de contact sur ladite surface; lesdites pistes (200a; 200b) sont en contact permanent avec deux conducteurs (201a; 201b) placés sous ledit disque (200) et fixés sur un support isolant (170) rattaché au châssis de 1a platine (100/105), chacun desdits conducteurs étant alimenté par une charge électrique dont la polarité les distingue, de sorte qu'un doigt posé à cheval sur les deux pistes (200a; 200b) fasse circuler le courant électrique latent d'une piste à l'autre, ledit courant commandant le fonctionnement d'un ou plusieurs organe(s) et/ou dispositif(s).
13. Dispositif de pilotage (D) selon la revendication 6, caractérisé en ce que le disque de commande (200) sensible au toucher, associé au module dynamoélectrique de détection (300) de la rotation, s'adapte sur une platine tourne-disque (105) du type de celles employées par les disques-jockeys en utilisant comme module d'entraînement de la rotation, le plateau tournant motorisé (135) de ladite platine (105).
14. Dispositif de pilotage (D), selon la revendication 13, caractérisé en ce qu'il utilise les fiches «cinch»
(304; 305) de sortie de la platine (105), la fiche (304) récupérant le signal électrique du module de détection dynamoélectrique (300) fixé et connecté au porte cellule (185), tandis que la fiche (305) récupère l'information électrique correspondant à la détection de la présence ou non de la main sur le disque de commande (200).
15. Dispositif de pilotage (D), selon la revendication 6, caractérisé en ce que le module de détection dynamoélectrique (300) agit à la fois et en même temps comme détecteur et comme module d'entraînement de la rotation du disque de commande (200), lorsqu'il est alimenté en courant par un générateur spécifique.
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