DE112017008070T5 - Klangausgabevorrichtung - Google Patents

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Yasuhiko Oba
Akihiko Komatsu
Michiko Tanoue
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Abstract

Eine Klangausgabevorrichtung umfasst: eine Datenspeichereinheit, die ein erstes Klangsignal, ein zweites Klangsignal und ein drittes Klangsignal speichert; und eine Klangsignalausgabeeinheit, die das erste und zweite Klangsignal oder das erste und dritte Klangsignal aus der Datenspeichereinheit auf Grundlage erster Informationen ausliest, wobei die ersten Informationen in einem Anweisungssignal enthalten sind, das anweist, einen Klang auszugeben, wobei die ersten Informationen eine Magnitude des Klangs angeben, und wobei die Klangsignalausgabeeinheit die somit ausgelesenen Klangsignale ausgibt. Das Anweisungssignal enthält zweite Informationen, die eine Tonhöhe des Klangs angeben, und in einem Fall, in dem die zweiten Informationen die Tonhöhe des des Klangs von einer ersten Tonhöhe auf eine zweite Tonhöhe ändern, die sich von der ersten Tonhöhe unterscheidet, die Tonhöhe des ersten Klangsignal sich in Übereinstimmung mit einem Tonhöhenunterschied zwischen der ersten Tonhöhe und der zweiten Tonhöhe ändert, und sich die Tonhöhe des zweiten Klangsignals und des dritten Klangsignals nicht ändern oder sich um einen Tonhöhenunterschied ändern, der geringer ist als die Änderung der Tonhöhe des ersten Klangsignals.

Description

  • TECHNISCHES GEBIET
  • Die vorliegende Erfindung bezieht sich auf eine Technologie zum Erzeugen eines Klangsignals.
  • STAND DER TECHNIK
  • Es wurden verschiedene Versuche unternommen, um Klänge eines elektronischen Klaviers so weit wie möglich an Klänge eines akustischen Klaviers anzunähern. Ein Beispiel ist Patentliteratur 1, in der beim Spielen eines akustischen Klaviers, wenn eine Taste gedrückt wird, nicht nur ein Saitenanschlagsklang produziert wird, sondern auch ein Klaviaturbodenanschlagsklang zusammen mit dem Tastendruck produziert wird. Im Gebiet der elektronischen Musikinstrumente, wie der elektronischen Klaviere, wurden Technologien zum Wiedergeben solcher Klaviaturbodenanschlagsklänge offenbart.
  • ZITATIONSVERZEICHNIS
  • PATENTLITERATUR
  • Patentliteratur 1: Japanische Patentoffenbarung Nr. 2014-59534
  • KURZDARSTELLUNG DER ERFINDUNG
  • TECHNISCHE AUFGABE
  • Patentliteratur 1 offenbart eine musikalische Klangerzeugungsvorrichtung, die einen Klang ausgibt, der einen Klaviaturbodenanschlagsklang enthält, der durch eine auf einen Klaviaturboden anschlagende Taste produziert wird, wenn sie gedrückt wird. Die Wiedergabe von Klaviaturbodenanschlagsklängen in einem E-Piano ermöglicht es, Klänge wiederzugeben, die sich denen eines akustischen Klaviers annähern. Um Klänge wiederzugeben, die sich denen eines akustischen Klaviers annähern, ist daher ein elektronisches Klavier erforderlich, um tatsächliche Klaviaturbodenanschlagsklänge wiederzugeben, die von einem akustischen Klavier produziert werden.
  • Eine Aufgabe der vorliegenden Erfindung ist es, eine Klangausgabevorrichtung bereitzustellen, die Klaviaturbodenanschlagsklänge eines akustischen Klaviers feiner wiedergeben kann.
  • LÖSUNG DER AUFGABEN
  • Gemäß einer Ausführungsform der vorliegenden Erfindung ist eine Klangausgabevorrichtung vorgestellt, aufweisend: eine Datenspeichereinheit, die ein erstes Klangsignal, ein zweites Klangsignal und ein drittes Klangsignal speichert; und eine Klangsignalausgabeeinheit, die das erste und zweite Klangsignal oder das erste und dritte Klangsignal auf Grundlage erster Informationen ausliest, wobei die ersten Informationen in einem Anweisungssignal enthalten sind, das anweist, einen Klang auszugeben, wobei die ersten Informationen eine Magnitude des Klangs angeben, und wobei die Klangsignalausgabeeinheit die ausgelesenen Klangsignale ausgibt, wobei das Anweisungssignal zweite Informationen enthält, die eine Tonhöhe des Klangs angeben, und in einem Fall, in dem die zweiten Informationen die Tonhöhe des Klangs von einer ersten Tonhöhe auf eine zweite Tonhöhe ändern, die sich von der ersten Tonhöhe unterscheidet, das erste Klangsignal eine Änderung der Tonhöhe in Übereinstimmung mit einem Tonhöhenunterschied zwischen der ersten Tonhöhe und der zweiten Tonhöhe erfährt, und die Tonhöhe des zweiten Klangsignals und des dritten Klangsignals keine Änderung der Tonhöhe oder eine Änderung um einen Tonhöhenunterschied erfahren, der geringer ist als die Änderung der Tonhöhe des ersten Klangsignals.
  • Das zweite Klangsignal und das dritte Klangsignal können sich in der Signalwellenform voneinander unterscheiden.
  • Die Datenspeichereinheit kann mehrere der zweiten Klangsignale und mehrere der dritten Klangsignale gemäß einer Tonhöhe speichern.
  • Die Klangsignalausgabeeinheit kann ein beliebiges der mehreren zweiten Klangsignale oder ein beliebiges der mehreren dritten Klangsignale auf der Grundlage der zweiten Informationen des Anweisungssignals auswählen.
  • Die Klangausgabevorrichtung kann eine relative Beziehung zwischen einem Zeitpunkt der Erzeugung des ersten Klangsignals und einem Zeitpunkt der Erzeugung des zweiten Klangsignals oder eine relative Beziehung zwischen dem Zeitpunkt der Erzeugung des ersten Klangsignals und dem Zeitpunkt der Erzeugung des dritten Klangsignals auf Grundlage der ersten Informationen des Anweisungssignals ändern.
  • WIRKUNG DER ERFINDUNG
  • Gemäß der vorliegenden Erfindung ist es möglich, eine Klangausgabevorrichtung bereitzustellen, die Klaviaturbodenanschlagsklänge eines akustischen Klaviers feiner wiedergeben kann.
  • Figurenliste
    • 1 ist ein Diagramm, das eine Konfiguration einer Klangausgabevorrichtung gemäß einer ersten Ausführungsform der vorliegenden Erfindung zeigt.
    • 2 ist ein Diagramm, das eine mechanische Struktur (Tastenanordnung) zeigt, die mit einer Taste gemäß der ersten Ausführungsform der vorliegenden Erfindung verbunden ist.
    • 3 ist ein Blockdiagramm, das eine funktionale Konfiguration einer Klangquelle gemäß der ersten Ausführungsform der vorliegenden Erfindung zeigt.
    • 4 ist ein Diagramm, das Wellenformdaten der Klaviaturbodenanschlagsklänge gemäß der ersten Ausführungsform der vorliegenden Erfindung erklärt.
    • 5 ist ein Blockdiagramm, das funktionale Konfigurationen einer Signalerzeugungseinheit für Saitenanschlagsklang und einer Signalerzeugungseinheit für Anschlagsklang gemäß der ersten Ausführungsform der vorliegenden Erfindung zeigt.
    • 6 ist ein Diagramm, das eine Lautstärketabelle für Saitenanschlagsklang gemäß der ersten Ausführungsform der vorliegenden Erfindung erklärt.
    • 7 ist eine Tabelle, die die von einem Wellenformspeicher für Anschlagsklang gelesenen Wellenformdaten mittels einer Wellenformausleseeinheit für Anschlagsklang gemäß der ersten Ausführungsform der vorliegenden Erfindung erklärt.
    • 8 ist ein Diagramm, das eine Verzögerungstabelle für Saitenanschlagsklang und eine Verzögerungstabelle für Anschlagsklang gemäß der ersten Ausführungsform der vorliegenden Erfindung erklärt.
    • 9 ist ein Diagramm, das die Zeitpunkte der Produktion von Saitenanschlagsklängen und Anschlagsklängen mit Bezug auf Note-On in der ersten Ausführungsform der vorliegenden Erfindung erklärt.
    • 10 ist ein Diagramm, das Wellenformdaten der Klaviaturbodenanschlagsklänge gemäß einer zweiten Ausführungsform der vorliegenden Erfindung erklärt.
    • 11 ist eine Tabelle, die die von einem Wellenformspeicher für Anschlagsklang gelesenen Wellenformdaten mittels einer Wellenformausleseeinheit für Anschlagsklang gemäß der zweiten Ausführungsform der vorliegenden Erfindung erklärt.
  • BESCHREIBUNG DER AUSFÜHRUNGSFORMEN
  • Im Folgenden wird ein elektronisches musikalisches Tasteninstrument gemäß einer Ausführungsform der vorliegenden Erfindung unter Bezugnahme auf die Zeichnungen ausführlich beschrieben. Nachstehend zu beschreibende Ausführungsformen sind Beispiele für Ausführungsformen der vorliegenden Erfindung, und die vorliegende Erfindung ist nicht innerhalb der Einschränkungen dieser Ausführungsformen ausgelegt. Es ist zu beachten, dass in den Zeichnungen, auf die in der vorliegenden Ausführungsform Bezug genommen wird, identischen Teilen oder Teilen mit den gleichen Funktionen identische Zeichen oder ähnliche Zeichen gegeben werden (Zeichen, die jeweils lediglich durch Hinzufügen von A, B oder dergleichen am Ende einer Zahl gebildet werden) und eine wiederholte Beschreibung davon ausgelassen werden kann.
  • <Erste Ausführungsform>
  • [Konfiguration der Klangausgabevorrichtung]
  • 1 ist ein Diagramm, das eine Konfiguration einer Klangausgabevorrichtung gemäß einer ersten Ausführungsform der vorliegenden Erfindung zeigt. Eine Klangausgabevorrichtung 100 gemäß der vorliegenden Ausführungsform ist ein elektronisches musikalisches Tasteninstrument. Die Klangausgabevorrichtung 100 ist zum Beispiel ein elektronisches Klavier, das ein Beispiel für ein elektronisches Musikinstrument mit mehreren Tasten 101 als Spieloperatoren ist. Die Bedienung einer Taste 101 durch einen Benutzer bewirkt, dass ein Klang aus einem Lautsprecher 103 produziert wird. Der Benutzer kann die Klangtypen (Timbres) durch die Verwendung einer Bedienungseinheit 105 ändern. In diesem Beispiel kann die Klangausgabevorrichtung 100 bei dem Produzieren von Klängen durch die Verwendung eines Klavier-Timbres Klänge produzieren, die sich denen eines akustischen Klaviers annähern. Insbesondere kann die Klangausgabevorrichtung 100 Klänge eines akustischen Klaviers wiedergeben, in denen Klaviaturbodenanschlagsklänge enthalten sind. Jedes Bauteil der Klangausgabevorrichtung 100 wird unten ausführlich beschrieben.
  • Die Klangausgabevorrichtung 100 schließt die mehreren Tasten 101 (Spieloperatoren) ein. Die mehreren Tasten 101 werden von einem Gehäuse 107 drehbar getragen. Das Gehäuse 107 ist mit dem Lautsprecher 103, der Bedienungseinheit 105 und einer Anzeigeeinheit 109 versehen. Das Gehäuse 107 weist darin eine Steuerungseinheit 111, eine Speichereinheit 113, eine Klangquelle 115, und eine Tastenverhaltensmesseinheit 117 auf. Die im Gehäuse 107 bereitgestellten Bauteile sind über einen Bus miteinander verbunden.
  • Die Steuerungseinheit 111 schließt eine arithmetische Verarbeitungsschaltung wie eine CPU und ein Speichergerät wie einen RAM oder ein ROM ein. Die Steuerungseinheit 111 führt über die CPU ein in der Speichereinheit 113 gespeichertes Steuerprogramm aus und ermöglicht es der Klangausgabevorrichtung 100 dadurch, verschiedene Funktionstypen zu erreichen. Die Bedienungseinheit 105 ist eine Vorrichtung wie ein Bedienungsknopf, ein Touch-Sensor, ein Schieberegler und gibt an die Steuerungseinheit 111 ein Signal aus, das einer eingegebenen Bedienung entspricht. Die Anzeigeeinheit 109 zeigt einen Bildschirm an, basierend auf der Steuerung mittels der Steuerungseinheit 111.
  • Die Speichereinheit 113 ist ein Speichergerät, z. B. ein nichtflüchtiger Speicher. Die Speichereinheit 113 hat darin das Steuerprogramm gespeichert, das von der Steuerungseinheit 111 ausgeführt wird. Darüber hinaus kann die Speichereinheit 113 darin Parameter, Wellenformdaten und dergleichen gespeichert haben, die in der Klangquelle 115 verwendet werden. Der Lautsprecher 103 verstärkt und gibt ein Klangsignal aus, das von der Steuerungseinheit 111 oder der Klangquelle 115 ausgegeben wird, und produziert dadurch einen dem Klangsignal entsprechenden Klang. Obwohl 1 einen Fall zeigt, in dem die Klangausgabevorrichtung 100 mit zwei Lautsprechern 103 versehen ist, ist die Anzahl der Lautsprecher, mit denen die Klangausgabevorrichtung 100 versehen ist, nicht auf zwei beschränkt, sondern kann auch nur eine oder mehr sein.
  • Die Tastenverhaltensmesseinheit 117 misst das Verhalten jeder der mehreren Tasten 101 und gibt Messdaten aus, die ein Messergebnis darstellen. Die Tastenverhaltensmesseinheit 117 gibt Informationen als Messdaten aus, die einer gedrückten Taste 101 und einer Druckmenge (Bedienungsmenge) der Taste 101 entsprechen. Beispielsweise ist die Tastenverhaltensmesseinheit 117 konfiguriert, um beim Erfassen von mindestens einer der ersten, zweiten und dritten Druckmengen einer Taste 101 ein Detektionssignal auszugeben, das der Druckmenge entspricht. Zu diesem Zeitpunkt sind die Informationen, die die entsprechende Taste 101 anzeigen (zum Beispiel eine Tastennummer), in dem Ausgabedetektionssignal eingeschlossen, so dass die gedrückte Taste 101 identifiziert werden kann.
  • [Konfiguration der Tastenanordnung]
  • 2 ist ein Diagramm, das eine mechanische Struktur (Tastenanordnung) zeigt, die mit einer Taste 101 der Klangausgabevorrichtung gemäß der ersten Ausführungsform der vorliegenden Erfindung verbunden ist. 2 gibt eine Beschreibung, indem als Beispiel eine Struktur genommen wird, die einer weißen Taste der Tasten 101 zugeordnet ist. Ein Klaviaturboden 201 ist ein Element, das einen Teil des oben genannten Gehäuses 107 ausmacht. Ein Rahmen 203 ist an dem Klaviaturboden 201 befestigt. Ein Tastenträgerelement 205, das von dem Rahmen 203 nach oben ragt, ist auf dem Rahmen 203 angeordnet. Das Tastenträgerelement 205 trägt die Taste 101, so dass sich die Taste 101 auf einer Spindel 207 drehen kann. Ein Hammerträgerelement 211, das von dem Rahmen 203 nach unten ragt, wird bereitgestellt. Ein Hammer 209 wird auf der entgegengesetzten Seite von der Taste 101 mit Bezug auf den Rahmen 203 bereitgestellt. Das Hammerträgerelement 211 trägt den Hammer 209, so dass sich der Hammer 209 auf einer Spindel 213 drehen kann.
  • Ein Hammerverbindungsteil 215, der zu einer niedrigeren Position als die Taste 101 ragt, schließt ein Kupplungsteil 217 an einem unteren Ende davon ein. Der Tastenverbindungsteil 219, der an einem Ende des Hammers 209 bereitgestellt ist, und der Kupplungsteil 217 sind verschiebbar miteinander verbunden. Der Hammer 209 schließt ein Gewicht 221 auf der dem Tastenverbindungsteil 219 entgegengesetzten Seite mit Bezug auf die Spindel 213 ein. Wenn die Taste 101 nicht bedient wird, wird das Gewicht 221 durch ihr Eigengewicht auf einen unteren Grenzstopper 223 platziert.
  • Währenddessen bewirkt der Druck der Taste 101, dass sich der Tastenverbindungsteil 219 nach unten bewegt und der Hammer 209 sich dreht. Die Drehung des Hammers 209 bewirkt, dass sich das Gewicht 221 nach oben bewegt. Eine Kollision des Gewichts 221 mit einem oberen Grenzstopper 225 schränkt die Drehung des Hammers 209 ein, so dass der Druck der Taste 101 gestoppt wird. Ein starker Druck der Taste 101 bewirkt, dass das Gewicht 221 auf den oberen Grenzstopper 225 anschlägt, und ein Anschlagsklang wird zu diesem Zeitpunkt produziert. Dieser Anschlagsklang wird über den Rahmen 203 zum Klaviaturboden 201 übertragen und als Klang ausgegeben. In der Konfiguration von 2 ist dieser Klang mit einem Klaviaturbodenanschlagsklang vergleichbar.
  • Es ist zu beachten, dass die Tastenanordnung nicht auf die in 2 dargestellte Struktur beschränkt ist, sofern es sich um eine Struktur handelt, in der ein Anschlagsklang durch Drücken der Taste 101 produziert wird. Die Tastenanordnung kann zum Beispiel eine Struktur aufweisen, in der die Taste 101, wenn sie gedrückt wird, direkt auf den Klaviaturboden 201 anschlägt. Alternativ kann die Tastenanordnung eine Struktur aufweisen, bei der, wie in 2 gezeigt, ein Druck der Taste 101 bewirkt, dass ein Element, das sich zusammen mit der Taste 101 bewegt, auf den Klaviaturboden 201 oder ein mit dem Klaviaturboden 201 verbundenes Element anschlägt. Die Tastenanordnung muss nur eine Struktur sein, in der ein Druck der Taste 101 bewirkt, dass ein Anschlagsklang durch das Auftreten einer Kollision in einem Teil produziert wird.
  • Die Tastenverhaltensmesseinheit 117 (erster Sensor 117-1, zweiter Sensor 117-2, dritter Sensor 117-3) ist zwischen dem Rahmen 203 und der Taste 101 bereitgestellt. Das Drücken der Taste 101 bewirkt, dass der erste Sensor 117-1 ein erstes Detektionssignal ausgibt, wenn die Taste 101 die erste Druckmenge erreicht. Dann gibt der zweite Sensor 117-2 ein zweites Detektionssignal aus, wenn die Taste 101 die zweite Druckmenge erreicht. Darüber hinaus gibt der dritte Sensor 117-3 ein drittes Detektionssignal aus, wenn die Taste 101 die dritte Druckmenge erreicht. Eine Druckgeschwindigkeit der Taste 101 kann aus zeitlichen Unterschieden im Ausgabezeitpunkt zwischen den Detektionssignalen berechnet werden.
  • In der vorliegenden Ausführungsform berechnet die Steuerungseinheit 111 zum Beispiel eine erste Druckgeschwindigkeit auf der Grundlage der Zeit von dem Ausgabezeitpunkt des ersten Detektionssignals bis zum Ausgabezeitpunkt des zweiten Detektionssignals und vorgegebenen Entfernungen (hier eine Entfernung zu der ersten Druckmenge und eine Entfernung zu der zweiten Druckmenge). Auf ähnliche Weise berechnet die Steuerungseinheit 111 eine zweite Druckgeschwindigkeit auf der Grundlage der Zeit von dem Ausgabezeitpunkt des zweiten Detektionssignals bis zum Ausgabezeitpunkt des dritten Detektionssignals und vorgegebenen Entfernungen (hier die Entfernung zu der zweiten Druckmenge und eine Entfernung zu der dritten Druckmenge). Die Steuerungseinheit 111 kann eine Druckbeschleunigung auf der Grundlage der ersten Druckgeschwindigkeit und der zweiten Druckgeschwindigkeit berechnen. Darüber hinaus gibt die Steuerungseinheit 111 bei der Detektion des dritten Detektionssignals ein Note-On-Signal Non an die Klangquelle 115 aus und gibt nach Ausgabe des Note-On-Signals Non und nach Unterbrechung der Ausgabe des ersten Detektionssignals für dieselbe Taste ein Note-Off-Signal Noff an die Klangquelle 115 aus.
  • Wenn ein Note-On-Signal Non ausgegeben wird, werden in Verbindung mit dem Note-On-Signal Non Tastennummerninformationen Note (zweite Informationen) und eine Druckgeschwindigkeit Vel (erste Informationen) ausgegeben. Die Druckgeschwindigkeit Vel ist die erste Druckgeschwindigkeit oder die zweite Druckgeschwindigkeit. Die Tastennummerninformationen Note sind die Informationen zum Identifizieren der gedrückten Taste 101 und entsprechen Informationen (Tonhöheninformationen), die die Tonhöhe eines Klangs angeben.
  • Wenn andererseits ein Note-Off-Signal Noff ausgegeben wird, werden die Tastennummerninformationen Note in Verbindung mit dem Note-Off-Signal Noff ausgegeben. Es ist zu beachten, dass in der folgenden Beschreibung diese Informationen (Bedienungsinformationen), die von der Steuerungseinheit 111 zusammen mit der Bedienung der Taste 101 ausgegeben werden, der Klangquelle 115 als Anweisungssignal zugeführt werden, das eine Anweisung gibt, einen Klang zu produzieren. Das Anweisungssignal kann eine Geschwindigkeitsbeschleunigung Acc einschließen.
  • Die Klangquelle 115 erzeugt ein Klangsignal gemäß einem von der Steuerungseinheit 111 ausgegebenen Anweisungssignal, das ein Note-On-Signal Non, ein Note-Off-Signal Noff, Tastennummerninformationen Note, eine Druckgeschwindigkeit Vel und eine Geschwindigkeitsbeschleunigung Acc einschließt und das Klangsignal an den Lautsprecher 103 ausgibt. Für jede Bedienung der Taste 101 wird ein Klangsignal erhalten, das die Klangquelle 115 erzeugt. Darüber hinaus werden mehrere Klangsignale, die durch mehrmaligen Tastendruck erhalten werden, kombiniert und von der Klangquelle 115 ausgegeben.
  • [Konfiguration der Klangquelle]
  • 3 ist ein Blockdiagramm, das eine funktionale Konfiguration einer Klangquelle gemäß der ersten Ausführungsform der vorliegenden Erfindung zeigt. Die Klangquelle 115 schließt eine Datenspeichereinheit 301, eine Klangsignalausgabeeinheit 303, eine Lautsprecherausgabe-Synthesizereinheit 305 und eine Verstärkereinheit 307 ein.
  • Die Datenspeichereinheit 301 schließt einen Wellenformspeicher für Saitenanschlagsklang 309 und einen Wellenformspeicher für Anschlagsklang 311 ein. Der Wellenformspeicher für Saitenanschlagsklang 309 hat darin ein Klangsignal (erstes Klangsignal) gespeichert, das mit einem Saitenanschlagsklang eines Klaviers vergleichbar ist. Dieses Klangsignal sind Wellenformdaten, die Saitenanschlagsklänge eines Klaviers darstellen. Diese Wellenformdaten sind Wellenformdaten, die durch Sampling von Klängen eines akustischen Klaviers erhalten werden (d. h. durch Saitenanschlag produzierte Klänge, die durch Tastendruck verursacht werden). In diesem Beispiel werden Wellenformdaten unterschiedlicher Tonhöhen in Verbindung mit Tastennummern gespeichert.
  • Der Wellenformspeicher für Anschlagsklang 311 hat darin mindestens zwei Klangsignale (nämlich ein zweites Klangsignal und ein drittes Klangsignal) gespeichert, die mit den Klaviaturbodenanschlagsklängen eines Klaviers vergleichbar sind. Diese Klangsignale sind Wellenformdaten, die Klaviaturbodenanschlagsklänge eines Klaviers darstellen. Diese Wellenformdaten sind Wellenformdaten, die durch Sampling mit unterschiedlichen Geschwindigkeiten des Tastendrucks erhalten werden, wobei Klaviaturbodenanschlagsklänge durch Drücken der Tasten eines akustischen Klaviers verursacht werden. Im Fall einer Änderung von einer vorgegebenen Tonhöhe (erste Tonhöhe) zu einer unterschiedlichen Tonhöhe (zweite Tonhöhe) erfahren die Wellenformdaten, die Saitenanschlagsklänge darstellen, die in dem zuvor erwähnten Wellenformspeicher für Saitenanschlagsklang 309 gespeichert sind, eine Änderung der Tonhöhe gemäß einem Tonhöhenunterschied zwischen der vorgegebenen Tonhöhe und der unterschiedlichen Tonhöhe. Währenddessen erfahren die Wellenformdaten, die Klaviaturbodenanschlagsklänge darstellen, keine Änderung der Tonhöhe oder weisen einen geringeren Tonhöhenunterschied auf als die Wellenformdaten, die Saitenanschlagsklänge darstellen, selbst im Fall einer Änderung von einer vorgegebenen Tonhöhe (erste Tonhöhe) zu einer unterschiedlichen Tonhöhe (zweite Tonhöhe).
  • Der Wellenformspeicher für Anschlagsklang 311 hat darin Wellenformdaten von mindestens zwei unterschiedlichen Klaviaturbodenanschlagsklängen auf der Grundlage von Geschwindigkeiten des Tastendrucks der Taste 101 gespeichert. Beispielsweise kann der Wellenformspeicher für Anschlagsklang 311 darin Wellenformdaten von zwei unterschiedlichen Klaviaturbodenanschlagsklängen gespeichert haben. In diesem Fall weist der Wellenformspeicher für Anschlagsklang 311 erste Wellenformdaten auf, die einen Klaviaturbodenanschlagsklang darstellen, der in einem Fall produziert wird, in dem die Geschwindigkeit des Tastendrucks Vel niedriger ist als ein vorgegebener Grenzwert Vth, und zweite Wellenformdaten, die einen Klaviaturbodenanschlagsklang darstellen, der in einem Fall produziert wird, in dem die Geschwindigkeit des Tastendrucks Vel gleich oder höher als der vorgegebene Grenzwert Vth ist.
  • 4 ist ein Diagramm, das Wellenformdaten von zwei unterschiedlichen Klaviaturbodenanschlagsklängen erklärt, die in dem Wellenformspeicher für Anschlagsklang 311 gespeichert sind. 4 zeigt die ersten Wellenformdaten 401a, die einen Klaviaturbodenanschlagsklang darstellen, der in einem Fall produziert wird, in dem die Geschwindigkeit des Tastendrucks Vel niedriger ist als der vorgegebene Schwellenwert Vth, und die zweiten Wellenformdaten 401b, die einen Klaviaturbodenanschlagsklang darstellen, der in einem Fall produziert wird, in dem die Geschwindigkeit des Tastendrucks Vel gleich oder höher als der vorgegebene Grenzwert Vth ist. Wie in 4 gezeigt, unterscheiden sich die ersten Wellenformdaten 401a und die zweiten Wellenformdaten 401b in der Wellenformamplitude und Wellenlänge voneinander. Die zweiten Wellenformdaten 401b haben eine größere Wellenformamplitude und eine größere Anzahl von Spitzen als die ersten Wellenformdaten 401a. Dies zeigt an, dass in einem Fall, in dem die Geschwindigkeit des Tastendrucks Vel hoch ist, die Klanglautstärke eines Klaviaturbodenanschlagsklangs höher ist und die Harmonische eines Klaviaturbodenanschlagsklangs im Vergleich zu dem Fall, in dem die Geschwindigkeit des Tastendrucks Vel niedrig ist, zunimmt.
  • Die Klangsignalausgabeeinheit 303 gibt auf der Grundlage von Tonhöheninformationen, die in einem Anweisungssignal enthalten sind, das als Reaktion auf das Drücken einer Taste 101 geliefert wird, ein Klangsignal (Saitenanschlagsklangsignal: erstes Klangsignal) aus, das mit einem Saitenanschlagsklang eines Klaviers und einem Klangsignal (Anschlagsklangsignal: zweites oder drittes Klangsignal) vergleichbar ist, das mit einem Klaviaturbodenanschlagsklang eines Klaviers vergleichbar ist. Die Klangsignalausgabeeinheit 303 schließt eine Signalerzeugungseinheit für Saitenanschlagsklang 313 und eine Signalerzeugungseinheit für Anschlagsklang 315 ein.
  • Die Signalerzeugungseinheit für Saitenanschlagsklang 313 liest Wellenformdaten aus dem Wellenformspeicher für Saitenanschlagsklang 309 in Übereinstimmung mit einem Anweisungssignal aus, unterzieht die Wellenformdaten der Hüllkurvenverarbeitung, die zum Beispiel durch ADSR-Parameter gesteuert wird, und gibt die Wellenformdaten als ein Saitenanschlagsklangsignal aus. Die Signalerzeugungseinheit für Saitenanschlagsklang 313 gibt das Saitenanschlagsklangsignal an die Lautsprecherausgabe-Synthesizereinheit 305 aus. Die Signalerzeugungseinheit für Anschlagsklang 319 liest Wellenformdaten aus dem Wellenformspeicher für Anschlagsklang 311 in Übereinstimmung mit dem Anweisungssignal aus und gibt die Wellenformdaten als ein Anschlagsklangsignal aus. Die Signalerzeugungseinheit für Anschlagsklang 319 gibt das Anschlagsklangsignal an die Lautsprecherausgabe-Synthesizereinheit 305 aus. 5 ist ein Blockdiagramm, das funktionale Konfigurationen der Signalerzeugungseinheit für Saitenanschlagsklang 313 und der Signalerzeugungseinheit für Anschlagsklang 315 gemäß der vorliegenden Ausführungsform zeigt. Die Signalerzeugungseinheit für Saitenanschlagsklang 313 und die Signalerzeugungseinheit für Anschlagsklang 315 werden unter Bezugnahme auf 5 detailliert beschrieben.
  • Die Signalerzeugungseinheit für Saitenanschlagsklang 313 schließt eine Wellenformausleseeinheit für Saitenanschlagsklang 501 (501-1, 501-2, ..., 501-m) und eine Wellenformanpassungseinheit für Saitenanschlagsklang 503 (503-1, 503-2, ... , 503-m) ein. Das Zeichen „m“ entspricht der Anzahl von Klängen, die gleichzeitig produziert werden können (d. h. der Anzahl von Klangsignalen, die gleichzeitig erzeugt werden können) und ist 32 in der vorliegenden Ausführungsform. Das bedeutet, dass die Signalerzeugungseinheit für Saitenanschlagsklang 313 produzierte Klänge bis zum 32. Tastendruck hält und beim 33. Tastendruck das Klangsignal, das dem ersten produzierten Klang entspricht, zwangsweise stoppt.
  • Die Wellenformausleseeinheit für Saitenanschlagsklang 501 bestimmt auf der Grundlage der Tastennummerninformationen Note die Tonhöhe der auszulesenden Wellenformdaten. Dadurch erzeugt die Wellenformausleseeinheit für Saitenanschlagsklang 501 ein Saitenanschlagsklangsignal mit einer Tonhöhe, die den Tastennummerninformationen Note entspricht. Die Wellenformausleseeinheit für Saitenanschlagsklang 501 gibt das Saitenanschlagsklangsignal an die Wellenformanpassungseinheit für Saitenanschlagsklang 503 aus.
  • Die Wellenformanpassungseinheit für Saitenanschlagsklang 503 führt eine Hüllkurvenverarbeitung durch, die zum Beispiel durch ADSR-Parameter gesteuert wird. Die Wellenformanpassungseinheit für Saitenanschlagsklang 503 bestimmt die Lautstärke (maximale Amplitude) des Saitenanschlagsklangsignals unter Bezugnahme auf die Lautstärketabelle für Saitenanschlagsklang 315. Die Lautstärketabelle für Saitenanschlagsklang 315 definiert eine Beziehung zwischen einer Druckgeschwindigkeit Vel und einer Saitenanschlagsklanglautstärke Va. 6 ist ein Diagramm, das eine Lautstärketabelle für Saitenanschlagsklang gemäß der ersten Ausführungsform der vorliegenden Erfindung erklärt. 6 zeigt, dass, je höher die Druckgeschwindigkeit Vel ist, desto höher die Saitenanschlagsklanglautstärke Va ist. Obwohl in 6 die Druckgeschwindigkeit Vel und die Saitenanschlagsklanglautstärke Va durch eine Beziehung definiert sind, die durch eine lineare Funktion ausgedrückt werden kann, soll dies keine Begrenzung auferlegen. Die Beziehung zwischen der Druckgeschwindigkeit Vel und der Saitenanschlagsklanglautstärke Va kann eine beliebige Beziehung sein, solange die Saitenanschlagsklanglautstärke Va mit Bezug auf die Druckgeschwindigkeit Vel spezifiziert werden kann.
  • Die Wellenformanpassungseinheit für Saitenanschlagsklang 503 bestimmt eine Verzögerungszeit von dem Empfangen eines Anweisungssignals, das ein Note-On-Signal Non enthält, bis zum Ausgeben eines Saitenanschlagsklangsignals unter Bezugnahme auf die Verzögerungstabelle für Saitenanschlagsklang 317. Der Zeitpunkt der Erzeugung (Zeitpunkt der Produktion) des Saitenanschlagsklangsignals ändert sich entsprechend der Verzögerungszeit. Die Verzögerungstabelle für Saitenanschlagsklang 317 wird später beschrieben.
  • Die Signalerzeugungseinheit für Anschlagsklang 319 schließt eine Wellenformausleseeinheit für Anschlagsklang 505 (505-1, 505-2, ... , 505-n) und eine Wellenformanpassungseinheit für Anschlagsklang 507 (507-1, 507-2, ... , 507-n) ein. Das Zeichen „n“ entspricht der Anzahl von Klängen, die gleichzeitig produziert werden können (d. h. der Anzahl von Klangsignalen, die gleichzeitig erzeugt werden können) und ist 32 in der vorliegenden Ausführungsform. Das bedeutet, dass die Signalerzeugungseinheit für Anschlagsklang 319 produzierte Klänge bis zum 32. Tastendruck hält und, beim 33. Tastendruck das Klangsignal, das dem ersten produzierten Klang entspricht, zwangsweise stoppt.
  • Die Wellenformausleseeinheit für Anschlagsklang 505 liest Wellenformdaten aus dem Wellenformspeicher für Anschlagsklang 309 auf der Grundlage der Druckgeschwindigkeit Vel, die im Anweisungssignal enthalten ist, aus. Die Druckgeschwindigkeit Vel sind Informationen, die die Magnitude eines Klangs, d. h. die Intensität des Klangs, angeben. Die Signalerzeugungseinheit für Anschlagsklang 319 liest, abhängig davon, ob die Druckgeschwindigkeit Vel niedriger ist als der vorgegebene Grenzwert Vth oder gleich oder höher als der vorgegebene Grenzwert Vth ist, eines der Wellenformdaten der zwei unterschiedlichen Klaviaturbodenanschlagsklänge (d. h. die ersten Wellenformdaten und die zweiten Wellenformdaten) aus, die in dem Wellenformspeicher für Anschlagsklang 311 gespeichert sind.
  • 7 ist eine Tabelle, die die Wellenformdaten, die die Wellenformausleseeinheit für Anschlagsklang 505 aus dem Wellenformspeicher für Anschlagsklang 311 in der vorliegenden Ausführungsform ausliest, erklärt. Wie in 7 gezeigt, in einem Fall, in dem die Druckgeschwindigkeit Vel niedriger ist als der vorgegebene Grenzwert Vth, liest die Wellenformausleseeinheit für Anschlagsklang 505 die ersten Wellenformdaten 401a, die in 4 gezeigt sind, aus und gibt sie als ein Anschlagsklangsignal aus. Andererseits, in einem Fall, in dem die Druckgeschwindigkeit Vel gleich oder höher als der vorgegebene Grenzwert Vth ist, liest die Wellenformausleseeinheit für Anschlagsklang 505 die zweiten Wellenformdaten 401b, die in 4 gezeigt sind, aus und gibt sie als ein Anschlagsklangsignal aus.
  • Wie oben erwähnt erzeugt die Wellenformausleseeinheit für Anschlagsklang 505 ein Anschlagsklangsignal auf der Grundlage der Druckgeschwindigkeit Vel. Die Wellenformausleseeinheit für Anschlagsklang 505 gibt das Anschlagsklangsignal an die Wellenformanpassungseinheit für Anschlagsklang 507 aus. Beim Auslesen von Wellenformdaten für einen vorgegebenen Zeitraum gemäß einem Anweisungssignal beendet die Wellenformausleseeinheit für Anschlagsklang 505 das Erzeugen eines Anschlagsklangsignals gemäß dem Anweisungssignal.
  • Die Wellenformanpassungseinheit für Anschlagsklang 507 bestimmt eine Verzögerungszeit von dem Empfangen eines Anweisungssignals, das ein Note-On-Signal Non darstellt, bis zum Ausgeben eines Anschlagsklangsignals unter Bezugnahme auf die Verzögerungstabelle für Anschlagsklang 321. Der Zeitpunkt der Erzeugung (Zeitpunkt der Produktion) des Anschlagsklangsignals ändert sich entsprechend der Verzögerungszeit. In der vorliegenden Ausführungsform kann die Hüllkurvenverarbeitung an dem Anschlagsklangsignal durchgeführt werden oder nicht. In einem Fall, in dem die Hüllkurvenverarbeitung nicht durchgeführt wird, hat der Wellenformspeicher für Anschlagsklang 311 darin Wellenformdaten eines vorgegebenen Zeitraums gespeichert.
  • 8 ist ein Diagramm, das die Verzögerungstabelle für Saitenanschlagsklang 317 und die Verzögerungstabelle für Anschlagsklang 321 gemäß der vorliegenden Ausführungsform erklärt. Beide Tabellen definieren eine Beziehung zwischen der Druckbeschleunigung Acc und einer Verzögerungszeit td. 8 zeigt die Verzögerungstabelle für Saitenanschlagsklang 317 und die Verzögerungstabelle für Anschlagsklang 321 im Gegensatz zueinander. Die Verzögerungstabelle für Saitenanschlagsklang 317 definiert eine Beziehung zwischen der Druckbeschleunigung Acc und der Verzögerungszeit td (Verzögerungszeit für Saitenanschlagsklang t1). Die Verzögerungstabelle für Anschlagsklang 321 definiert eine Beziehung zwischen der Druckbeschleunigung Acc und der Verzögerungszeit td (Verzögerungszeit für Anschlagsklang t2). Wie in 7 gezeigt ist, ist die Verzögerungszeit td (t1, t2) sowohl in der Verzögerungstabelle für Saitenanschlagsklang 317 als auch in der Verzögerungstabelle für Anschlagsklang 321 umso kürzer, je höher die Druckbeschleunigung Acc ist.
  • In 8, wenn die Druckbeschleunigung Acc A2 ist, sind die Verzögerungszeit für Saitenanschlagsklang t1 und die Verzögerungszeit für Anschlagsklang t2 einander gleich. Wenn die Druckbeschleunigung Acc A1 ist, die kleiner als A2 ist, ist die Verzögerungszeit für Anschlagsklang t2 länger als die Verzögerungszeit für Saitenanschlagsklang t1. Andererseits, wenn die Druckbeschleunigung Acc A3 ist, die größer als A2 ist, ist die Verzögerungszeit für Anschlagsklang t2 kürzer als die Verzögerungszeit für Saitenanschlagsklang t1. Hier kann A2 „0“ sein. In diesem Fall nimmt A1 einen negativen Wert an und weist darauf hin, dass das Drücken allmählich verlangsamt wird. Andererseits nimmt A3 einen positiven Wert an und weist darauf hin, dass das Drücken allmählich beschleunigt wird. Es ist zu beachten, dass, obwohl in 8 die Druckbeschleunigung Acc und die Verzögerungszeit td durch eine Beziehung definiert werden, die durch eine lineare Funktion ausgedrückt werden kann, dies keine Begrenzung auferlegen soll. Die Beziehung zwischen der Druckbeschleunigung Acc und der Verzögerungszeit td kann eine beliebige Beziehung sein, solange die Verzögerungszeit td mit Bezug auf die Druckbeschleunigung Acc angegeben werden kann. Weiterhin kann die Verzögerungszeit td bestimmt werden, indem die Druckgeschwindigkeit Vel anstelle der Druckbeschleunigung Acc verwendet wird oder indem eine Kombination der Druckgeschwindigkeit Vel und der Druckbeschleunigung Acc verwendet wird.
  • 9 zeigt ein Diagramm, das die Zeitpunkte der Produktion von Saitenanschlagsklängen und Anschlagsklängen mit Bezug auf Note-On gemäß der vorliegenden Ausführungsform erklärt. A1, A2 und A3 in 9 entsprechen den Werten der Druckbeschleunigung A1, A2 und A3 in 8. Das heißt, die Beziehung zwischen den Druckbeschleunigungen ist definiert als A1 < A2 < A3. 9 zeigt Signale zu Zeiten entlang der horizontalen Achse. Das Zeichen „ON“ in 9 bezeichnet einen Zeitpunkt des Empfangens eines Anweisungssignals, das ein Note-On-Signal Non enthält. Das Zeichen „Sa“ bezeichnet einen Zeitpunkt des Beginns der Erzeugung eines Saitenanschlagsklangsignals und das Zeichen „Sb“ bezeichnet einen Zeitpunkt des Beginns der Erzeugung eines Anschlagsklangsignals. Dementsprechend entspricht die Verzögerungszeit für Saitenanschlagsklang t1 der Zeit von „ON“ bis „Sa“. Die Verzögerungszeit für Anschlagsklang t2 entspricht der Zeit von „ON“ bis „Sb“. Wie in 8 gezeigt, nimmt die Verzögerung der Erzeugungszeitpunkte sowohl des Saitenanschlagsklangsignals als auch des Anschlagsklangsignals aus dem Note-On ab, je höher die Druckbeschleunigung Acc ist. Darüber hinaus ist das Anschlagsklangsignal im Verhältnis der Änderung des Zeitpunkts der Erzeugung wegen eines Unterschieds in der Druckbeschleunigung Acc größer als das Saitenanschlagsklangsignal. Dementsprechend ändert sich eine relative Beziehung zwischen dem Zeitpunkt der Erzeugung des Saitenanschlagsklangsignals und dem Zeitpunkt der Erzeugung des Anschlagsklangsignals entsprechend der Druckbeschleunigung.
  • Die Lautsprecherausgabe-Synthesizereinheit 305 empfängt ein Saitenanschlagsklangsignal und ein Anschlagsklangsignal von der Klangsignalausgabeeinheit 303. Die Lautsprecherausgabe-Synthesizereinheit 305 schließt Verstärkereinheiten 323 und 325 und eine Synthesizereinheit 327 ein. Die Verstärkereinheit 323 verstärkt ein Saitenanschlagsklangsignal, das von der Signalerzeugungseinheit für Saitenanschlagsklang 313 ausgegeben wird, um einen vorgegebenen Verstärkungsfaktor. Die Verstärkereinheit 325 verstärkt ein Anschlagsklangsignal, das von der Signalerzeugungseinheit für Anschlagsklang 319 ausgegeben wird, um einen vorgegebenen Verstärkungsfaktor. Die Synthesizereinheit 327 synthetisiert durch Addition das durch die Verstärkereinheit 323 verstärkte Saitenanschlagsklangsignal und das durch die Verstärkereinheit 325 verstärkte Anschlagsklangsignal und gibt ein synthetisiertes Signal aus. Diese Konfigurationen bewirken, dass die Lautsprecherausgabe-Synthesizereinheit 305 ein Lautsprecherklangsignal ausgibt, das durch das Synthetisieren des Saitenanschlagsklangsignals und des Anschlagsklangsignals bei einem vorgegebenen Klanglautstärkeverhältnis erzeugt wird.
  • Die Verstärkereinheit 307 ist auf einen vorgegebenen Verstärkungsfaktor festgelegt. Die Verstärkereinheit 307 verstärkt das von der Lautsprecherausgabe-Synthesizereinheit 305 ausgegebene Lautsprecherklangsignal um einen vorgegebenen Verstärkungsfaktor. Die Einstellung dieses Verstärkungsfaktors kann durch Bedienen eines Lautstärkereglers oder dergleichen der Bedienungseinheit 105 geändert werden. Die Verstärkereinheit 307 gibt das um den vorgegebenen Verstärkungsfaktor verstärkte Lautsprecherklangsignal an den Lautsprecher 103 aus.
  • Im Allgemeinen unterscheiden sich bei einem akustischen Klavier ein Klaviaturbodenanschlagsklang, der in einem Fall produziert wird, in dem eine Taste stark gedrückt wird, d. h. in einem Fall, in dem die Geschwindigkeit des Tastendrucks hoch ist, und ein Klaviaturbodenanschlagsklang, der in einem Fall produziert wird, in dem eine Taste leicht gedrückt wird, d. h. in einem Fall, in dem die Geschwindigkeit des Tastendrucks niedrig ist, voneinander. In der vorliegenden Ausführungsform werden Wellenformdaten, die zwei unterschiedliche Klaviaturbodenanschlagsklänge darstellen, in dem Wellenformspeicher für Anschlagsklang 311 gespeichert. Die Wellenformdaten, die zwei Klaviaturbodenanschlagsklänge darstellen, die im Wellenformspeicher für Anschlagsklang 311 gespeichert sind, sind erste Wellenformdaten, die einen Klaviaturbodenanschlagsklang darstellen, der in einem Fall produziert wird, in dem die Geschwindigkeit des Tastendrucks Vel niedriger ist als der vorgegebene Grenzwert Vth, und zweite Wellenformdaten, die einen Klaviaturbodenanschlagsklang darstellen, der in einem Fall produziert wird, in dem die Geschwindigkeit des Tastendrucks Vel gleich oder höher als der vorgegebene Grenzwert Vth ist. Die Signalerzeugungseinheit für Anschlagsklang 315 liest entweder die ersten Wellenformdaten oder die zweiten Wellenformdaten aus dem Wellenformspeicher für Anschlagsklang 311 auf der Grundlage der Geschwindigkeit des Tastendrucks Vel aus und gibt die Wellenformdaten als ein Anschlagsklangsignal aus. Durch das Auswählen von Wellenformdaten, die einen Klaviaturbodenanschlagsklang darstellen, gemäß der Geschwindigkeit des Tastendrucks und das Ausgeben der ausgewählten Wellenformdaten kann die Klangausgabevorrichtung der vorliegenden Erfindung auf diese Weise Klaviaturbodenanschlagsklänge eines akustischen Klaviers feiner wiedergeben.
  • In der vorliegenden Ausführungsform ist ein Beispiel beschrieben, in dem zwei unterschiedliche Klaviaturbodenanschlagsklänge darstellende Wellenformdaten in dem Wellenformspeicher für Anschlagsklang 311 auf der Grundlage der Geschwindigkeit des Tastendrucks gespeichert sind. Die Anzahl der Wellenformdaten, die Klaviaturbodenanschlagsklänge darstellen, die in dem Wellenformspeicher für Anschlagsklang gespeichert sind, ist jedoch nicht auf zwei begrenzt. Zum Beispiel kann der Wellenformspeicher für Anschlagsklang 311 Wellenformdaten speichern, die drei oder mehr Klaviaturbodenanschlagsklänge auf der Grundlage der Geschwindigkeit des Tastendrucks darstellen.
  • In der vorliegenden Ausführungsform ist die Datenspeichereinheit 301, die den Wellenformspeicher für Saitenanschlagsklang 309 und den Wellenformspeicher für Anschlagsklang 311 einschließt, in der Klangquelle 115 eingeschlossen. Alternativ können der Wellenformspeicher für Saitenanschlagsklang 309 und der Wellenformspeicher für Anschlagsklang 311 in der Speichereinheit 113 eingeschlossen sein.
  • <Zweite Ausführungsform>
  • In der ersten Ausführungsform wurde ein Beispiel beschrieben, in dem Wellenformdaten, die mindestens zwei unterschiedliche Klaviaturbodenanschlagsklänge auf der Grundlage der Geschwindigkeit des Tastendrucks darstellen, im Wellenformspeicher für Anschlagsklang gespeichert sind. Eine zweite Ausführungsform beschreibt ein Beispiel in dem Wellenformdaten, die ferner unterschiedliche Klaviaturbodenanschlagsklänge für jeden Bereich darstellen, in dem Wellenformspeicher für Anschlagsklang gespeichert sind.
  • Eine Klangausgabevorrichtung gemäß der zweiten Ausführungsform der vorliegenden Erfindung ist in ihrer Konfiguration im Wesentlichen identisch mit der Klangausgabevorrichtung 100 gemäß der zuvor erwähnten ersten Ausführungsform, mit Ausnahme des Unterschieds in der Anzahl von Wellenformdaten, die Klaviaturbodenanschlagsklänge darstellen, die im Wellenformspeicher für Anschlagsklang gespeichert sind. Deshalb wird eine wiederholte Beschreibung ausgelassen.
  • 10 ist ein Diagramm, das Wellenformdaten von sechs unterschiedlichen Klaviaturbodenanschlagsklängen erklärt, die in dem Wellenformspeicher für Anschlagsklang der Klangausgabevorrichtung gemäß der zweiten Ausführungsform der vorliegenden Erfindung gespeichert sind. 10 zeigt die ersten Wellenformdaten 1001a, die zweiten Wellenformdaten 1001b und die dritten Wellenformdaten 1001c, die Klaviaturbodenanschlagsklänge darstellen, die in einem Fall produziert werden, in dem die Geschwindigkeit des Tastendrucks Vel niedriger als der vorgegebene Grenzwert Vth ist, und die vierten Wellenformdaten 1003a, die fünften Wellenformdaten 1003b und die sechsten Wellenformdaten 1003c, die Klaviaturbodenanschlagsklänge darstellen, die in einem Fall produziert werden, in dem die Geschwindigkeit des Tastendrucks Vel gleich oder höher als der vorgegebene Grenzwert Vth ist.
  • Die ersten Wellenformdaten 1001a sind Wellenformdaten im niedrigeren Bereich, die in einem Fall erzeugt werden, in dem die Geschwindigkeit des Tastendrucks Vel niedriger als der vorgegebene Grenzwert Vth ist. Die zweiten Wellenformdaten 1001b sind Wellenformdaten im mittleren Bereich, die in einem Fall erzeugt werden, in dem die Geschwindigkeit des Tastendrucks Vel niedriger als der vorgegebene Grenzwert Vth ist. Die dritten Wellenformdaten 1001c sind Wellenformdaten im höheren Bereich, die in einem Fall erzeugt werden, in dem die Geschwindigkeit des Tastendrucks Vel niedriger als der vorgegebene Grenzwert Vth ist. Auf ähnliche Weise sind die vierten Wellenformdaten 1003a Wellenformdaten im niedrigeren Bereich, die in einem Fall erzeugt werden, in dem die Geschwindigkeit des Tastendrucks Vel gleich oder höher als der vorgegebene Grenzwert Vth ist. Die fünften Wellenformdaten 1003b sind Wellenformdaten im mittleren Bereich, die in einem Fall erzeugt werden, in dem die Geschwindigkeit des Tastendrucks Vel gleich oder höher als der vorgegebene Grenzwert Vth ist. Die sechsten Wellenformdaten 1003c sind Wellenformdaten im höheren Bereich, die in einem Fall erzeugt werden, in dem die Geschwindigkeit des Tastendrucks Vel gleich oder höher als der vorgegebene Grenzwert Vth ist. Diese ersten bis sechsten Wellenformdaten sind Wellenformdaten, die durch Sampling mit unterschiedlichen Geschwindigkeiten des Tastendrucks und Positionen des Tastendrucks erhalten werden, wobei die Klaviaturbodenanschlagsklänge durch das Drücken der Tasten eines akustischen Klaviers verursacht werden.
  • Wie oben erwähnt unterscheiden sich im Allgemeinen bei einem akustischen Klavier ein Klaviaturbodenanschlagsklang, der in einem Fall produziert wird, in dem eine Taste stark gedrückt wurde, d. h. in einem Fall, in dem die Geschwindigkeit des Tastendrucks hoch ist, und ein Klaviaturbodenanschlagsklang, der in einem Fall produziert wird, in dem eine Taste leicht gedrückt wurde, d. h. in einem Fall, in dem die Geschwindigkeit des Tastendrucks niedrig ist, voneinander. Darüber hinaus werden in einem akustischen Klavier in einem Fall, in dem sich die Positionen des Tastendrucks voneinander unterscheiden, unterschiedliche Klaviaturbodenanschlagsklänge produziert. Das heißt, ein Klaviaturbodenanschlagsklang, der in einem Fall produziert wird, in dem eine Taste im niedrigeren Bereich gedrückt wird, ein Klaviaturbodenanschlagsklang, der in einem Fall produziert wird, in dem eine Taste im mittleren Bereich gedrückt wird, und ein Klaviaturbodenanschlagsklang, der in einem Fall produziert wird, in dem eine Taste im höheren Bereich gedrückt wird, unterscheiden sich voneinander. Dies liegt daran, dass die Pfade, über die Klaviaturbodenanschlagsklänge von Klaviaturböden zu einem Resonanzboden übertragen werden, je nach den Produktionspositionen der Klaviaturbodenanschlagsklänge variieren. Es ist zu beachten, dass der untere Bereich, der mittlere Bereich und der höhere Bereich im Voraus willkürlich festgelegt werden.
  • In der vorliegenden Ausführungsform liest die Signalerzeugungseinheit für Anschlagsklang Wellenformdaten aus dem Wellenformspeicher für Anschlagsklang in Übereinstimmung mit einem Anweisungssignal aus und gibt die Wellenformdaten als ein Anschlagsklangsignal aus. Zu diesem Zeitpunkt liest die Wellenformausleseeinheit für Anschlagsklang der Signalerzeugungseinheit für Anschlagsklang eines der Wellenformdaten aus, die sechs unterschiedliche Klaviaturbodenanschlagsklänge darstellen, die im Wellenformspeicher für Anschlagsklang auf der Grundlage der Geschwindigkeit des Tastendrucks Vel und der Tastennummerninformationen Note, die in dem Anweisungssignal enthalten sind, gespeichert sind. 11 ist eine Tabelle, die Wellenformdaten, die die Wellenformausleseeinheit für Anschlagsklang aus dem Wellenformspeicher für Anschlagsklang in der vorliegenden Ausführungsform ausliest, erklärt. Zum Beispiel in einem Fall, in dem die Geschwindigkeit des Tastendrucks Vel, die in den Anweisungsinformationen enthalten ist, niedriger als der vorgegebene Grenzwert Vth ist und die Tastennummer zum unteren Bereich gehört, liest die Wellenformausleseeinheit für Anschlagsklang die ersten Wellenformdaten 1001a aus, wie in 11 gezeigt. Andererseits, in einem Fall, in dem die in den Anweisungsinformationen enthaltene Geschwindigkeit des Tastendrucks Vel gleich oder höher als der vorgegebene Grenzwert Vth ist und die Tastennummer zum mittleren Bereich gehört, liest die Wellenformausleseeinheit für Anschlagsklang die fünften Wellenformdaten 1003b aus.
  • Durch das Auswählen von Wellenformdaten, die einen Klaviaturbodenanschlagsklang darstellen, gemäß der Geschwindigkeit des Tastendrucks Vel und den Tastennummerninformationen Note und durch das Auslesen der Wellenformdaten kann die Klangausgabevorrichtung der vorliegenden Ausführungsform auf diese Weise Klaviaturbodenanschlagsklänge eines akustischen Klaviers feiner wiedergeben.
  • Es ist zu beachten, dass, obwohl die vorliegende Ausführungsform einen Fall darstellt, in dem Wellenformdaten von sechs unterschiedlichen Klaviaturbodenanschlagsklängen im Wellenformspeicher für Anschlagsklang gespeichert sind, die Anzahl der Wellenformdaten, die im Wellenformspeicher für Anschlagsklang gespeichert sind, nicht auf sechs beschränkt ist. Der Wellenformspeicher für Anschlagsklang kann Wellenformdaten entsprechend der Anzahl der Bereiche speichern, die willkürlich festgelegt wurden.
  • In der oben beschriebenen Ausführungsform werden Wellenformdaten eines Klaviaturbodenanschlagsklangs auf der Grundlage der Geschwindigkeit des Tastendrucks Vel ausgewählt. Wellenformdaten eines Klaviaturbodenanschlagsklangs können jedoch auf der Grundlage anderer Informationen sowie der Geschwindigkeit des Tastendrucks Vel oder auf der Grundlage einer Klaviaturbodenanschlagsgeschwindigkeit ausgewählt werden, die durch die kombinierte Verwendung dieser Informationen geschätzt wird. Die anderen Informationen hier können Informationen sein, die eine Aktion anzeigen, die sich auf eine Spielbedienung bezieht, oder können die Aktion einiger Bauteile (im Zusammenhang mit einer Änderung eines Klaviaturbodenanschlagsklangs) einer Aktion sein, die auf der Grundlage einer Spielbedienung ausgeführt wird.
  • Bezugszeichenliste
  • 100...Klangausgabevorrichtung, 101...Taste, 103...Lautsprecher, 105 ... Bedienungseinheit, 107 ... Gehäuse, 109...Anzeigeeinheit, 111...Steuerungseinheit, 113...Speichereinheit, 115...Klangquelleneinheit, 201 ...Klaviaturboden, 203... Rahmen, 205... Tastenträgerelement, 207 ... Spindel, 209...Hammer, 211...Hammerträgerelement, 213...Spindel, 215...Hammerverbindungsteil, 217...Kupplungsteil, 219...Tastenverbindungsteil, 221...Gewicht, 223...unterer Grenzstopper, 225...oberer Grenzstopper, 310...Datenspeichereinheit, 303...Klangsignalausgabeeinheit, 305...Lautsprecherausgabe-Synthesizereinheit, 307...Verstärkereinheit, 309...Wellenformspeicher für Saitenanschlagsklang, 311...Wellenformspeicher für Anschlagsklang, 313...Signalerzeugungseinheit für Saitenanschlagsklang, 315...Lautstärketabelle für Saitenanschlagsklang, 317...Verzögerungstabelle für Saitenanschlagsklang, 319...Signalerzeugungseinheit für Anschlagsklang, 321...Verzögerungstabelle für Anschlagsklang, 323, 325 ... Verstärkereinheit, 327...Synthesizereinheit, 501 ... Wellenformausleseeinheit für Saitenanschlagsklang, 503...Wellenformanpassungseinheit für Saitenanschlagsklang, 505...Wellenformausleseeinheit für Anschlagsklang, 507...Wellenformausleseeinheit für Anschlagsklang

Claims (5)

  1. Klangausgabevorrichtung, aufweisend: eine Datenspeichereinheit, die ein erstes Klangsignal, ein zweites Klangsignal und ein drittes Klangsignal speichert; und eine Klangsignalausgabeeinheit, die das erste und zweite Klangsignal oder das erste und dritte Klangsignal aus der Datenspeichereinheit auf Grundlage erster Informationen ausliest, wobei die ersten Informationen in einem Anweisungssignal enthalten sind, das anweist, einen Klang auszugeben, wobei die ersten Informationen eine Magnitude des Klangs angeben, und wobei die Klangsignalausgabeeinheit die ausgelesenen Klangsignale ausgibt, wobei das Anweisungssignal zweite Informationen enthält, die eine Tonhöhe des Klangs angeben, und in einem Fall, in dem die zweiten Informationen die Tonhöhe des Klangs von einer ersten Tonhöhe auf eine zweite Tonhöhe ändern, die sich von der ersten Tonhöhe unterscheidet, sich die Tonhöhe des ersten Klangsignals entsprechend einem Tonhöhenunterschied zwischen der ersten Tonhöhe und der zweiten Tonhöhe ändert, und sich die Tonhöhe des zweite Klangsignals und des dritten Klangsignals nicht ändern oder um einen Tonhöhenunterschied ändern, der geringer ist als die Änderung der Tonhöhe des ersten Klangsignals.
  2. Klangausgabevorrichtung nach Anspruch 1, wobei das zweite Klangsignal und das dritte Klangsignal sich in der Signalwellenform voneinander unterscheiden.
  3. Klangausgabevorrichtung nach Anspruch 1, wobei die Datenspeichereinheit mehrere der zweiten Klangsignale und mehrere der dritten Klangsignale gemäß der Tonhöhe speichert.
  4. Klangausgabevorrichtung nach Anspruch 3, wobei die Klangsignalausgabeeinheit eines der mehreren zweiten Klangsignale oder eines der mehreren dritten Klangsignale auf Grundlage der zweiten Informationen des Anweisungssignals auswählt.
  5. Klangausgabevorrichtung nach Anspruch 1, wobei die Klangausgabevorrichtung eine relative Beziehung zwischen einem Zeitpunkt der Erzeugung des ersten Klangsignals und einem Zeitpunkt der Erzeugung des zweiten Klangsignals oder eine relative Beziehung zwischen dem Zeitpunkt der Erzeugung des ersten Klangsignals und dem Zeitpunkt der Erzeugung des dritten Klangsignals auf Grundlage der ersten Informationen des Anweisungssignals ändert.
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