CN108140372A - 拾音器以及具有拾音器的弦乐器 - Google Patents

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Abstract

本实施方式所涉及的拾音器(1)用于弦乐器,将弦(8)的振动变换为电信号,具有:压电传感器(10),其具有与弦(8)的数量对应地设置的至少一个压电元件(11)、配置于压电元件(11)的弦侧的第1电极(13a)、以及配置于第1电极(13a)的相反侧的第2电极(13b);配线(20),其与压电传感器(10)电连接;以及盖(50a),其具有将压电传感器(10)与弦(8)接触的部分覆盖的保护部(53)、以及与保护部(53)形成为一体且与弦(8)一起卡止于弦乐器的腕部(51)。

Description

拾音器以及具有拾音器的弦乐器
技术领域
本发明的实施方式涉及将从吉他等弦乐器产生的声音变换为电信号的拾音器以及具有该拾音器的弦乐器。
背景技术
当前,作为使从弦乐器产生的声音放大的方法,已知使用具有压电元件的拾音器的方法。该拾音器将弦的振动变换为电信号。
例如,作为拾音器的设置方式,已知如下方式,即,在对在弦乐器的弦桥设置的琴枕进行保持的槽的底部设置拾音器。由此,能够利用拾音器的压电元件对经由琴枕而传递的弦的振动进行检测。
专利文献1:日本特开2004-177818号
发明内容
然而,上述拾音器设置于由琴枕覆盖的封闭的空间,因此该拾音器检测出的声音不仅包含较多杂音、内部残音,而且弦本身的振动音以及对该弦进行支撑的琴枕的材质所提供的音色具有较大的支配力,因此与实际上人通过耳朵听到的、基于乐器外壳的振动的空气的振动所引起的音色不同。
因此,本发明的目的在于提供能够通过使乐器周围的空气振动而检测出与听到的实际的声音接近的声音、且容易安装的拾音器以及具有该拾音器的弦乐器。
本实施方式所涉及的拾音器是用于弦乐器,将弦的振动变换为电信号的拾音器,具有:压电传感器,其具有与弦的数量对应地设置的至少一个压电元件、配置于压电元件的弦侧的第1电极以及配置于第1电极的相反侧的第2电极;配线,其与压电传感器电连接;以及盖,其具有将压电传感器与弦接触的部分覆盖的保护部、以及与保护部形成为一体且与弦一起卡止于弦乐器的腕部。
另外,本实施方式所涉及的弦乐器具有:主体;弦,其沿上述主体的表面而张紧设置;以及拾音器,其包含与上述弦的数量对应地设置的至少一个压电元件、配置于压电元件的弦侧的第1电极以及配置于与第1电极相反的主体侧的第2电极,在与主体之间被弦的张力按压,将弦的振动变换为电信号。另外,拾音器配置为在主体的表面露出。
发明的效果
根据本发明,能够提供能够通过使乐器周围的空气振动而检测出与听到的实际的声音接近的声音、且容易安装的拾音器以及具有该拾音器的弦乐器。
附图说明
图1是表示具有第1实施方式所涉及的拾音器的原声吉他的概略图。
图2是表示图1的拾音器的俯视图。
图3是表示在F3-F3对图2的拾音器进行局部剖切后的状态的局部剖面图。
图4是图3中的F4部分放大后的局部放大剖面图。
图5是表示安装有本实施方式所涉及的拾音器的弦桥的俯视图。
图6是安装有本实施方式所涉及的拾音器的原声吉他的要部的剖面概略图。
图7是表示图3的拾音器的其他安装例的原声吉他的要部的剖面概略图。
图8是表示安装有图7所示的盖的拾音器的斜视图。
图9是表示图3的拾音器的另一其他安装例的原声吉他的要部的剖面概略图。
图10是表示在古典吉他的弦桥安装有图3的拾音器的状态的俯视图。
图11是图10的F11-F11剖面概略图。
具体实施方式
下面,参照附图对本发明的实施方式进行说明。
图1是作为具有第1实施方式所涉及的拾音器1的弦乐器的一个例子而示出原声吉他100的外观图。图2表示安装于原声吉他100的本实施方式的拾音器1的俯视图。
如图1所示,原声吉他100具有:成为弦乐器的主体的、内部为空腔的主体2;琴颈4;以及琴头6。琴颈4为棒状的部件。琴颈4的一端与主体2固定。另外,琴颈4的另一端与琴头6固定。在主体2的表面侧的音板2a设置有用于对弦8的一端进行保持的弦桥12。在琴头6设置有分别供弦8的另一端卷绕的6个弦轴14。即,原声吉他100沿琴颈4在与后述的弦桥12之间张紧设置有6根弦8。
在弦桥12设置有:6个孔18,它们对弦8进行固定;琴枕16;以及拾音器1,其将因对6根弦8的拨动而引起的振动变换为电信号。琴枕16以规定的弦高对沿琴颈4张紧设置的弦8进行支撑。即,琴枕16是与弦轴14一起作为弦振动的支点而起作用的支撑部件。另外,琴枕16和弦桥12将弦的振动向主体2传递。拾音器1设置于6个孔18与琴枕16之间。拾音器1配置为在弦桥12的表面露出。
下面,利用图2至图4对本实施方式的拾音器1进行说明。
图3是表示在F3-F3对图2所示的拾音器1进行局部剖切后的状态的局部剖面图,图4是将图3的F4部分放大后的局部放大剖面图。
如图2及图3所示,拾音器1具有:压电传感器10,其具有多个压电元件11;以及配线20,其对利用压电传感器10而获得的电信号进行传递。即,配线20的一端与压电传感器10连接,在另一端设置有连接端子21。
如图4所示,压电传感器10具有压电元件11、第1电极13a、第2电极13b、基座5、中间部件15、第1覆盖件17a以及第2覆盖件17b。压电元件11在与6根弦8相对的位置处配置为沿压电传感器10的长度方向相互分离、且以近似直线状隔开规定间隔地排列。中间部件15是设置于在基座5排列的多个压电元件11的相邻的压电元件11彼此之间的绝缘性的部件。第1电极13a分别层叠于各压电元件11,在将压电传感器10安装于主体2时位于弦8侧。第2电极13b隔着压电元件11而设置于第1电极13a的相反侧。换言之,第1电极13a设置于压电元件11的极化方向的一端。第2电极13b设置于压电元件11的极化方向的另一端。基座5由玻璃纤维等形成,构成压电传感器10的构架。第1覆盖件17a是从外侧对压电元件11、第1电极13a、第2电极13b、中间部件15以及基座5进行卷绕紧固的导电性的带。第2覆盖件17b是进一步将第1覆盖件17a覆盖的皮带。此外,作为压电元件11,例如可以使用锆钛酸铅、钛酸钡、钛酸铅、水晶等。另外,作为第1覆盖件17a,可以使用减薄加工为带状的导电性的金属、例如金、银、铜或者含有上述金属的合金等。另外,作为第2覆盖件17b,可以使用动物性的皮、合成皮革。在本实施方式中,采用使牛皮形成为带状的结构。
下面,对设置于压电传感器10的多个压电元件11的配置进行说明。
压电元件11沿压电传感器10的长度方向隔开规定间隔地配置。根据本实施方式,如图2所示,6个压电元件11隔开间隔地配置。
这里,压电元件11的数量设置为与弦8的根数对应。即,在6根弦8的原声吉他100中,使用具有6个压电元件11的拾音器1。
另外,在本实施方式中,对原声吉他100的与第1弦、第2弦、第5弦、第6弦相对的压电元件11和与第3弦以及第4弦相对的压电元件11进行比较,两个压电元件11的沿压电传感器10的长度方向的长度不同。由此,与第2弦以及第3弦分别相对的压电元件11之间的距离L2设置为大于与第1弦以及第2弦分别相对的压电元件11之间的距离L1。同样地,与第4弦以及第5弦分别相对的压电元件11之间的距离L2大于与第5弦以及第6弦分别相对的压电元件11的配置间的距离L1。另外,与第3弦以及第4弦分别相对的压电元件11的配置间的距离L3配置为大于上述相邻的任意压电元件11的配置间的距离。
具有这种结构的拾音器1的压电传感器10,能够确保容易通过相邻的弦8的共振等而比较容易检测出杂音的、在与第3弦以及第4弦分别相对的压电元件11之间设置的中间部件15的较大区域。因此,根据本实施方式的压电传感器10,能够减弱从相邻的弦8产生的声音的干扰,能够选择性地对各压电元件11分别相对的弦8的声音进行检测。另外,第3弦以及第4弦配置于主体2的中央部,因此强烈地受到振动(声音)的影响。另一方面,第1弦、第2弦、第5弦以及第6弦与第3弦以及第4弦相比,受到的振动(声音)较小。因此,为了使压电元件11受到的振动(声音)的等级实现平均化,使与中央部分的第3弦以及第4弦对应的压电元件11小于其他压电元件11。另外,通过减小与第3弦以及第4弦对应的压电元件11,还能够减弱容易成为声频反馈的原因的中音域的振动的影响。
此外,作为中间部件15,例如可以使用玻璃纤维、橡胶状聚合体、聚乙烯、树脂等。
下面,利用图5以及图6对拾音器1相对于弦桥12的安装方式进行说明。图5是表示安装有拾音器1的弦桥12的俯视图。图6是安装有拾音器1的原声吉他100的剖面概略图。此外,在图5中,仅对第6弦进行了图示,对于第1弦至第5弦,省略了图示。
如图5及图6所示,在吉他100的音板2a设置有弦桥12、琴枕16、弦8、对弦8进行固定的琴栓30、以及拾音器1。弦桥12具有供弦8的一端插入的6个孔18、用于设置琴枕16的琴枕槽12a、以及用于设置拾音器1的引导槽12b。琴枕槽12a是供琴枕16嵌入、且用于对琴枕16进行支撑的近似长方形的槽。引导槽12b与后述的6个第2孔18b连接。另外,引导槽12b是沿弦8的排列方向设置的近似长方形的槽。
孔18具有所谓的键孔状。即,孔18是俯视时设置于弦8的一端的滚珠8a能够插入的大小的近似圆形的第1孔18a、和供弦8嵌入且比滚珠8a小的近似半圆形的第2孔18b连接所成的孔。在本实施方式中,孔18与弦8的根数对应,沿弦8的排列方向而设置。
琴枕16沿琴枕槽12a而嵌入。琴枕16对从孔18至琴头6沿琴颈4张紧设置的弦8进行支撑。
琴栓30是朝向前端变细的锥形的楔状部件。琴栓30压入于供弦8插入的孔18,将滚珠8a作为锚固件而将弦8固定。即,琴栓30与孔18一起作为弦8的固定部而起作用。
如图3所示,拾音器1具有压电传感器10以及配线20。在本实施方式中,拾音器1的配线20例如从设置于弦桥12的中央附近的贯通孔19向主体2的内侧插入,与未图示的配线基板连接。
另一方面,利用图2~图4对压电传感器10的构造进行说明,因此将详情省略。如图6所示,在本实施方式的压电传感器10还安装有盖50。盖50是在压电传感器10的第2覆盖件17b的外侧安装的剖面呈U字形状的保护部件。即,盖50一体地具有底壁部501、以及从底壁部501的相对的2条边大致垂直地向同一方向延伸设置的2个侧壁部502。另外,从盖50的底壁部501的内表面至侧壁部502的前端的距离形成为比压电传感器10的第1电极13a侧的表面至第2电极13b侧的表面的距离短。
如图2所示,盖50安装于将在压电传感器10的长度方向上排列的6个压电元件11分别覆盖的位置。即,在本实施方式中,6个盖50以与6个压电元件11相对的方式安装于压电传感器10。如图6所示,盖50以如下方式安装于压电传感器10,即,底壁部501与压电传感器10的第1电极13a侧的表面接触,2个侧壁部502分别与将压电传感器10的第1电极13a侧的表面和第2电极13b侧的表面连接的2个侧面接触。即,盖50的底壁部501安装为与压电传感器10的第1电极13a侧的表面相对。换言之,压电传感器10的第2电极13b侧的表面未被盖50覆盖。
通过在2个部位将矩形板状的金属板折弯而制作本实施方式所涉及的盖50。盖50的宽度至少制作为大于弦8的宽度。此外,盖50的材料并不局限于金属,只要不会使振动衰减而能够良好地传递、且具有某种程度的耐久性,则也可以使用除了金属材料以外的材料。
如图5及图6所示,安装有6个盖50的拾音器1沿引导槽12b而安装。此时,压电传感器10以使得第2电极13b侧的表面与引导槽12b的琴枕16侧的侧壁12c接触的朝向而安装于引导槽12b。换言之,压电传感器10的第1电极13a侧的表面隔着盖50而与弦8相对。
如果转动弦轴14而对弦8施加张力,则如图6所示,弦8被向箭头X的方向拉伸。由此,保持于引导槽12b的压电传感器10由于弦8的张力而被朝向引导槽12b的琴头6侧的侧壁12c按压。
在盖50的2个侧壁部50的前端与弦桥12的侧壁12c之间设置有间隙S。因具有该间隙S而对压电元件11进行按压。由此,能够将各弦8的振动分别有效地向相对的压电元件11传递,能够提高振动(音)的检测灵敏度。
这样,根据声音的检测灵敏度较高的拾音器1以及将该拾音器1配置为在主体2的外部露出的原声吉他100,能够将从弦的振动大幅衰减的琴枕16至琴栓30之间的弦8的振动的影响抑制为最小。
在当前的拾音器的设置方式中,拾音器保持于由琴枕槽和琴枕包围的封闭的空间。因此,当前的拾音器检测出的声音是经由琴枕16直接传递的弦8本身的声音以及向弦桥内的封闭的空间传递的声音。
与此相对,人实际听到的原声吉他100的声音,是通过使从琴枕16以及弦桥12向主体2传递的振动在主体2的外壳和主体2的内部空间产生共鸣而直至收敛,利用该共鸣音使乐器外壳的振动在时间方面持续而产生的声音。为了形成人实际听到的原声吉他100的声音的音质,主体2的内部空间的声音是重要的要素。然而,该内部空间的声音并非相对于人实际听到的音色特别具有支配性的影响力的声音。
本实施方式所涉及的拾音器1安装为在音板2a的表面露出。因此,拾音器1大致不从琴枕16直接对弦8的振动进行检测。另外,拾音器1能够减弱因通过放大器等电放大装置时的主体2的内部空间的共鸣音的循环而产生的声频反馈。并且,当前的拾音器设置方式中的特征性的中音域的内部残音、杂音的引入也能够大幅降低。
即,如果将拾音器1配置为在弦桥12的表面露出,则拾音器1对在主体2的内部产生共鸣而传递至音板2a以及弦桥12的振动(声音)以及从琴枕16至琴栓30之间的弦8的微细的振动(声音)进行检测。另外,拾音器1能够对传递至琴枕16和弦桥12的振动(声音)以及包含琴颈4的乐器整体振动而使得外部的空气振动的乐器的外壳振动(声音)进行检测。换言之,配置为在弦桥12的表面露出的拾音器1能够以人实际听到的原声吉他100的声音的所谓生音为中心而对振动进行检测。这里,生音是指使空气作为介质进行振动而到达人的耳朵的振动(声音)。
即,当前的拾音器的设置方式与拾音器1的设置方式的差异与如下差异相似,即,例如,如果在音箱内部的封闭空间听到声音,则与听到在音箱外部的空间传播的声音相比,其声音明显不同。即,不仅是扬声器纸盆,人的耳朵还将因在音箱内部产生的声音振动的音箱的、包含外壳的整体的振动而产生的综合声音识别为扬声器的声音。
另外,根据本实施方式,拾音器1的压电传感器10在各压电元件11的位置处被6根弦8直接按压。因此,根据本实施方式,在第1弦至第6弦分别配置有压电元件11。因此,能够检测出因各弦8的设置位置而引起的弦振动的不同。
另外,根据本实施方式,演奏乐器的人因听到实际听到的原声吉他100的生音和由拾音器1检测出且由电放大装置放大后的声音而能够感受到具有立体感的声音。这种具有立体感的声音是因经由拾音器1从电放大装置听到的音质是与原声吉他100的生音非常相似的音质而能够首次实现的。
另外,在相邻的各压电元件11之间设置有用于隔开规定间隔的中间部件15。因此,能够抑制检测出与1个压电元件11相对的弦8所相邻的其他弦8的振动的问题,能够减弱噪声。
另外,当前的拾音器设置于琴枕与琴枕槽之间的封闭的空间。而且,弦的振动经由琴枕而向压电传感器传递。因此,如果进行琴枕的更换、用于调整弦高的切削,则对压电传感器施加的压力发生变化,有时音的检测灵敏度发生变化。
与此相对,本实施方式所涉及的拾音器1收容于弦桥12的引导槽12b。因此,即使在进行琴枕的更换、切削的情况下,压电传感器10和琴枕16也不接触,因此拾音器1的声音的检测灵敏度不会发生变化。
另外,本实施方式所涉及的拾音器1还可以从后侧安装于不具有拾音器1的原声吉他。即,在原声吉他的拥有者提出需求时,可以将该原声吉他改良为具有拾音器1的原声吉他100。在该情况下,仅通过在弦桥12设置引导槽12b、设置供配线20通过的贯通孔19的简单的加工,便能够无需特别技术地安装本实施方式的拾音器1。
另外,本实施方式所涉及的拾音器1利用牛皮作为第2覆盖件17b而将第1覆盖件17a覆盖。由此,能够减弱成为声频反馈、残音的原因的高谐波的声音。另外,对于第2覆盖件17b而言,难以发现安装于主体2的拾音器1的存在,外观美观性也优异。
此外,在进一步需要高谐波的切断的情况下,还能够在第1覆盖件17a与第2覆盖件17b之间设置铅层。设置有铅层的拾音器1能够更有效地对高谐波进行切断。
另外,利用主体2和弦8的按压力对本实施方式所涉及的拾音器1进行组装。即,本实施方式所涉及的拾音器1不仅不需要特别的组装部件、固接剂,还能够防止由弦的振动引起的拾音器1的位置的移动、相对于主体2的剥离。
下面,利用图7~图9对拾音器1的设置方法的2个变形例进行说明。利用图7及图8对第1变形例进行说明。利用图9对第2变形例进行说明。此外,在2个变形例的说明中,对与图1至图6中记载的结构要素相同的结构要素标注相同的标号并将其详细说明省略。
下面,对用于第1变形例的盖50a的构造进行简单说明。
如图7及图8所示,第1变形例中设置的拾音器1具有盖50a。图7是对具有在压电传感器10安装有6个盖50a的拾音器1的原声吉他100b的要部进行局部放大后的局部放大剖面图。图8是表示安装有6个盖50a的拾音器1的斜视图。
将细长的板状的部件折弯而形成图7及图8所示的盖50a。盖50a具有腕部51以及保护部53。保护部53从第1覆盖件17a的外侧将在拾音器1的压电传感器10设置的压电元件11覆盖。保护部53具有:前端部53a,其与压电元件11的第2电极13b侧接触;以及中间部53b,其与压电元件11的第1电极13a侧接触。保护部53卷绕于压电传感器10的周围。此外,保护部53以腕部51位于琴栓30侧的方式卷绕于压电传感器11。
腕部51具有卡合端51a,该卡合端51a从保护部53的中间部53b连续地设置,在中间部53b的相反侧的端部向与琴栓30分离的方向弯曲。即,图7所示的盖50a的腕部51沿着弦8从弦桥12的表面穿过孔18,延伸设置至主体2的内侧。腕部51的插入于主体2侧的端部与在音板2a的背面安装的加强板40的表面40a卡合。腕部51与弦8一起被琴栓30固定。
此外,盖50a与盖50同样地设置为与压电元件11的数量相同的数量。在本实施方式中,如图8所示,利用6个盖50a将各压电元件11分别覆盖。另外,如果采用在盖50a向压电传感器10的安装工序之前预先进行了弯曲加工的结构,则作业性更好。
下面,对第1变形例的拾音器1的设置进行说明。
图7所示的原声吉他100b与图6的实施方式所示的吉他100不同,不具有用于将压电传感器10安装于弦桥12的引导槽12b。在图7所示的第1变形例中,在利用盖50a对拾音器1进行保持的状态下,将拾音器1配置于弦8与弦桥12之间。此时的孔18的接近琴枕16侧的边缘的部分处的弦8的张力作为朝向弦桥12的按压力而作用于箭头Y方向。由此,在按压于主体2的状态下对拾音器1进行保持。
这种具有盖50a的拾音器1即使在弦8的张力减弱的情况下,腕部51也与弦桥12以及加强版40卡合,因此能够对压电传感器10的位置进行保持。因此,盖50a能够防止拾音器1的错位。
下面,对用于第2变形例的盖50b的构造进行简单说明。
如图9所示,在第2变形例中,所设置的拾音器1具有盖50b。图9是对具有在压电传感器10安装有6个盖50b的拾音器1的原声吉他100c的要部进行局部放大后的局部放大剖面图。
将细长的板状的部件折弯而形成图9所示的盖50b。盖50b具有腕部51以及保护部53c。保护部53c从第1覆盖件17a的外侧将在拾音器1的压电传感器10设置的压电元件11覆盖。保护部53c具有;前端部53a,其与压电元件11的第2电极13b侧接触;以及中间部53b,其与压电元件11的第1电极13a侧接触。保护部53c卷绕于压电传感器10的周围。另外,保护部53c以腕部51位于琴栓30侧的方式卷绕于压电传感器11。
腕部51是从保护部53c的中间部53b朝向图示下方延伸设置的部分。腕部51在中间部53b的相反侧的端部具有向与琴栓30分离的方向弯曲的卡合端51a。即,图9所示的盖50b的腕部51沿着弦8从弦桥12的表面穿过孔18而延伸设置至主体2的内侧。腕部51的插入于主体2侧的端部与在音板2a的背面安装的加强板40的表面40a卡合。此外,腕部51与弦8一起被琴栓30固定。另外,如果采用在盖50b向压电传感器10的安装工序之前预先进行了弯曲加工的结构,则作业性更好。
下面,对第2变形例的拾音器1的设置进行说明。
图9所示的原声吉他100c与图6的实施方式所示的吉他100不同,弦桥12的孔18与琴枕16之间的距离较近。在图9所示的第2变形例中,利用琴枕16和拾音器1的距离较近这一点,以按压于琴枕16的方式对拾音器1进行保持。
即,将具有6个盖50b的压电传感器10配置于孔18与琴枕16之间。如果将拾音器1配置于该位置,则弦8的张力在图9中如箭头Z所示那样作用于将拾音器1按压于琴枕16的方向。换言之,压电传感器10以从配置于弦8侧的第1电极13a侧经由压电元件11向配置于相反侧的第2电极13b侧按压的状态保持于主体2的琴枕16与弦8之间。此外,如图9所示,在琴枕16与压电传感器10之间存在间隙的情况下,能够将被称为垫片60的琴枕夹于中间而可靠地将压电传感器10按压于琴枕16。
这样,根据第2变形例,在琴枕16和弦桥12的孔18接近的情况下,能够有效地对拾音器1进行配置。另外,如果将拾音器1安装于图9所示的位置,则拾音器1还能够拾取来自琴枕16的振动。因此,本变形例所涉及的拾音器1能够拾取更接近振动音源、且向外部释放的声音。
下面,利用图10及图11对将拾音器1设置于古典吉他200的方法进行说明。此外,在2个变形例的说明中,对与图1至图6中记载的结构要素相同的结构要素标注相同的标号、且将其详细说明省略。
图10是表示具有在压电传感器10安装有6个盖50c的拾音器1的古典吉他200的俯视图。图11是图10所示的古典吉他200的F11-F11剖面概略图。
如图10及图11所示,古典吉他200在音板2a的表面具有弦桥120、琴枕16、弦8c以及拾音器1。弦桥120具有:支撑台124,其具有对琴枕16进行支撑的琴枕槽12a;以及块状的固定部122,其具有对弦8c的一端进行捆束的6个孔18c。
琴枕槽12a是供琴枕16嵌入、且为了使琴枕16稳定地立起的、在与弦8c相交叉的方向上设置于支撑台124的顶部的近似长方形的槽。在本实施方式中,孔18c与弦8c的根数对应地沿弦8c的排列方向而设置。如图11所示,拾音器1配置为在对弦8c进行支撑的琴枕16以及对弦8c的端部进行固定的固定部122的表面120a露出。
如图11所示,在本实施方式的拾音器1的压电传感器10安装有盖50c。盖50c是安装于压电传感器10的第2覆盖件17b的外侧的剖面呈M字形状的保护部件。即,盖50c具有:上表面54,其朝向中央而具有凹部57;以及2个侧壁部58,它们从上表面54的相对的2条边大致垂直地延伸设置。另外,在盖50c的侧壁部58的前端与弦桥120的表面120a之间形成有间隙T。
下面,对拾音器1向弦桥120的安装方式进行说明。
首先,将压电传感器10配置于弦桥120的表面120a,将6个盖50c分别配置于6个弦8c和压电传感器10接触的部分。压电传感器10设置为弦8c与第1电极13a侧相对、且弦桥120的表面120a与第2电极13b侧相对。如图11所示,弦8c对压电传感器10和弦桥120一起进行捆束。此外,与6根弦8c的排列间隔相应地设置6个压电传感器10的配置间隔。
盖50c在形成于上表面54的凹部57的内侧与压电传感器10的第1电极13a侧接触。另外,利用弦8c以在设置于上表面54的两端部的2个凸部55与弦8c接触的方式对盖50c进行捆束。
在该状态下,将弦8c向箭头P的方向拉动,如果弦8c的张力增大,则从弦8c作用有将压电传感器10向箭头Q方向按压的力。
下面,对弦8c向压电传感器10施加的力进行具体说明。
来自弦8c的作用于箭头Q方向的力作用于与弦8c接触的盖50c的2个角部55。此时,在盖50c的侧壁部58的前端与弦桥120的表面120a之间具有间隙T。即,盖50c在上表面54的凹部57支撑于压电传感器10的第1电极13a侧的面。因此,向2个角部55作用的力形成合力而向凹部57作用。由此,压电传感器10被弦8c以向箭头Q方向按压的状态进行支撑。其结果,盖50c不会使利用弦8c进行捆束的吉他主体的振动衰减,能够将该振动向压电元件11传递。
这样,拾音器1还可以安装于形状与原声吉他100的形状不同的古典吉他200。而且,安装于古典吉他200的拾音器1与安装于原声吉他100的拾音器1同样地配置为在主体2的外侧露出。
另外,这样,根据声音的检测灵敏度较高的拾音器1以及将该拾音器1配置为在主体2的外部露出的古典吉他200,不仅是来自琴枕16的直接的弦振动,还能够检测出在主体2的内部空间共鸣的振动(声音)、从乐器的主体2的外壳释放出的声音、以及紧邻其后的空气振动(声音)。
在当前的拾音器的设置方式中,拾音器保持于由琴枕槽和琴枕包围的封闭的空间。因此,对于当前的拾音器检测出的声音,经由琴枕而直接传递的弦本身的声音、以及向弦桥内的封闭的空间传递的声音占据支配性的地位。
与此相对,人实际听到的古典吉他200的声音是从弦8c和琴枕16向主体2传递的振动在主体2的内部空间反射并使以主体2的外壳为主的乐器整体振动而使空气振动所产生的声音,与在乐器内部的封闭的空间的声音不同。
并且,本实施方式所涉及的拾音器1安装为在音板2a的表面露出。因此,不会直接检测出向琴枕16传递的弦8c的振动。另外,拾音器1配置为在外部露出,因此还能够减弱因使用放大器等电放大装置的情况下的内部的共鸣音的循环而产生声频反馈。并且,能够大幅减少当前的拾音器设置方式中成为问题的中音域的内部残音、杂音的引入。
即,如果将拾音器1配置为在弦桥120的表面120a露出,则拾音器1能够检测出在主体2的内部共鸣、传递至音板2a以及弦桥120的振动(声音)、从琴枕16传递至弦桥120的弦8c的微小的振动(声音)。另外,拾音器1还能够检测出传递至琴枕16和弦桥120的振动(音)以及包含琴颈4的乐器整体的振动而使得外部的空气振动的乐器的外壳振动(声音)。换言之,能够以人实际听到的古典吉他200的声音、所谓的生音为中心而检测振动。
另外,根据本实施方式,拾音器1的压电传感器10在各压电元件11的位置被6根弦8c直接按压。因此,能够检测出因各弦8c的设置位置而引起的弦振动的差异。
另外,根据本实施方式,演奏乐器的人因实际听到的古典吉他200的生音和听到的由拾音器1检测出且由电放大装置放大后的声音,能够感受到具有立体感的声音。这种具有立体感的声音是因经由拾音器1而从电放大装置听到的音质是与古典吉他200的生音非常相似的音质而能够首次实现的。
另外,在相邻的各压电元件11之间设置有用于隔开规定间隔的中间部件15。因此,能够抑制检测出与1个压电元件11相对的弦8所相邻的其他弦8c的振动的问题,能够减弱噪声。
另外,当前的拾音器设置于琴枕与琴枕槽之间的封闭的空间。而且,弦的振动经由琴枕而向压电传感器传递。因此,如果进行琴枕的更换、用于调整弦高的切削,则对压电传感器施加的压力发生变化,声音的检测灵敏度有时发生变化。
与此相对,本实施方式所涉及的拾音器1设置于弦桥120的固定部122的表面120a。因此,即使在进行琴枕的更换、切削的情况下,压电传感器10和琴枕16也不接触,因此拾音器1的声音的检测灵敏度不会发生变化。
另外,本实施方式所涉及的拾音器1还能够从后侧安装于不具有拾音器1的古典吉他。即,在古典吉他的所有者提出需求时,能够将该古典吉他改良为具有拾音器1的古典吉他200。在该情况下,通过在固定部122的表面120a设置压电传感器10、将配线20插入于贯通孔19的简单的加工,能够廉价地安装本实施方式的拾音器1。
另外,利用主体2和弦8c的按压力对本实施方式所涉及的拾音器1进行组装。即,本实施方式所涉及的拾音器1不仅不需要特别的组装部件、固接剂,还能够防止由弦的振动引起的拾音器1的位置的移动、相对于主体2的剥离。
另外,拾音器1为配置于弦桥120的表面120a的简单的构造,因此无需特别改变古典吉他200的弦8c的张紧程度、弦8c的张紧设置方法。因此,安装拾音器1对音质的影响较小。另外,还不会产生降低弦8c更换的作业性。
此外,上述实施方式是作为例子而提出的,其意图并非对发明范围加以限定。可以以其他各种方式而实施上述实施方式,在不脱离发明主旨的范围内,可以进行各种省略、置换、变更。上述实施方式、其变形与包含于发明范围、主旨的情况相同,包含于权利要求书所记载的发明以及其等同的范围内。
例如,在上述实施方式中,对将本发明作为弦乐器应用于原声吉他100以及古典吉他200的情况进行了说明,但并不局限于此,也可以将本发明应用于小提琴、大提琴、木贝司等其他擦弦乐器、弹弦乐器。
标号的说明
1…拾音器、2…主体、2a…音板、4…琴颈、6…琴头、8…弦、8a…滚珠、8c…弦、10…压电传感器、11…压电元件、12…弦桥、120…弦桥、120a…表面、122…固定部、124…支撑台、12a…琴枕槽、12b…引导槽、13a…第1电极、13b…第2电极、14…弦轴、15…基座、16…琴枕、17…覆盖件料、18…孔、18a…孔、18b…孔、18c…孔、19…贯通孔、20…配线、21…连接端子、30…琴栓、40…加强板、40a…表面、50…盖、50a…盖、50b…盖、50c…盖、51…腕部、501…底壁部、502…侧壁部、53…保护部、54…上表面、55…凸部、57…凹部、58…侧壁部、60…垫片、100…原声吉他、100b…原声吉他、100c…原声吉他、200…古典吉他。

Claims (6)

1.一种拾音器,其用于弦乐器,将弦的振动变换为电信号,
所述拾音器的特征在于,具有:
压电传感器,其具有与所述弦的数量对应地设置的至少一个压电元件、配置于所述压电元件的所述弦侧的第1电极以及配置于所述第1电极的相反侧的第2电极;
配线,其与所述压电传感器电连接;以及
盖,其具有将所述压电传感器与所述弦接触的部分覆盖的保护部、以及与所述保护部形成为一体且与所述弦一起卡止于所述弦乐器的腕部。
2.根据权利要求1所述的拾音器,其特征在于,
所述盖具有:第1盖,其与第1压电元件相对;以及第2盖,其与所述第1盖分体设置,并与和所述第1压电元件相邻的第2压电元件相对。
3.一种弦乐器,其特征在于,具有:
主体;
弦,其沿所述主体的表面而张紧设置;以及
拾音器,其包含与所述弦的数量对应地设置的至少一个压电元件、配置于所述压电元件的所述弦侧的第1电极以及配置于与所述第1电极相反的所述主体侧的第2电极,在与所述主体之间被所述弦的张力按压,将所述弦的振动变换为电信号,
所述拾音器配置为在所述主体的表面露出且被所述弦按压。
4.根据权利要求3所述的弦乐器,其特征在于,
所述拾音器配置于支撑部件与固定部之间,所述支撑部件在所述主体与所述弦之间对所述弦进行支撑,所述固定部将所述弦的端部固定于所述主体。
5.根据权利要求3所述的弦乐器,其特征在于,
所述拾音器配置于固定部的表面,所述固定部将所述弦的端部固定于所述主体。
6.根据权利要求3所述的弦乐器,其特征在于,
所述拾音器还具有盖,所述盖对与所述弦接触的部分进行保护。
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