EP0116678B1 - Elektronisches Musikinstrument - Google Patents

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EP0116678B1
EP0116678B1 EP83106425A EP83106425A EP0116678B1 EP 0116678 B1 EP0116678 B1 EP 0116678B1 EP 83106425 A EP83106425 A EP 83106425A EP 83106425 A EP83106425 A EP 83106425A EP 0116678 B1 EP0116678 B1 EP 0116678B1
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EP
European Patent Office
Prior art keywords
voltage
circuit
key
musical instrument
electronic musical
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Expired
Application number
EP83106425A
Other languages
English (en)
French (fr)
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EP0116678A1 (de
Inventor
Jacques Christian Dipl.-Ing. Deforeit
Current Assignee (The listed assignees may be inaccurate. Google has not performed a legal analysis and makes no representation or warranty as to the accuracy of the list.)
Matth Hohner AG
Original Assignee
Matth Hohner AG
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Filing date
Publication date
Application filed by Matth Hohner AG filed Critical Matth Hohner AG
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    • GPHYSICS
    • G10MUSICAL INSTRUMENTS; ACOUSTICS
    • G10HELECTROPHONIC MUSICAL INSTRUMENTS; INSTRUMENTS IN WHICH THE TONES ARE GENERATED BY ELECTROMECHANICAL MEANS OR ELECTRONIC GENERATORS, OR IN WHICH THE TONES ARE SYNTHESISED FROM A DATA STORE
    • G10H1/00Details of electrophonic musical instruments
    • G10H1/02Means for controlling the tone frequencies, e.g. attack or decay; Means for producing special musical effects, e.g. vibratos or glissandos
    • G10H1/04Means for controlling the tone frequencies, e.g. attack or decay; Means for producing special musical effects, e.g. vibratos or glissandos by additional modulation
    • G10H1/053Means for controlling the tone frequencies, e.g. attack or decay; Means for producing special musical effects, e.g. vibratos or glissandos by additional modulation during execution only
    • G10H1/055Means for controlling the tone frequencies, e.g. attack or decay; Means for producing special musical effects, e.g. vibratos or glissandos by additional modulation during execution only by switches with variable impedance elements
    • G10H1/0558Means for controlling the tone frequencies, e.g. attack or decay; Means for producing special musical effects, e.g. vibratos or glissandos by additional modulation during execution only by switches with variable impedance elements using variable resistors
    • YGENERAL TAGGING OF NEW TECHNOLOGICAL DEVELOPMENTS; GENERAL TAGGING OF CROSS-SECTIONAL TECHNOLOGIES SPANNING OVER SEVERAL SECTIONS OF THE IPC; TECHNICAL SUBJECTS COVERED BY FORMER USPC CROSS-REFERENCE ART COLLECTIONS [XRACs] AND DIGESTS
    • Y10TECHNICAL SUBJECTS COVERED BY FORMER USPC
    • Y10STECHNICAL SUBJECTS COVERED BY FORMER USPC CROSS-REFERENCE ART COLLECTIONS [XRACs] AND DIGESTS
    • Y10S84/00Music
    • Y10S84/07Electric key switch structure

Definitions

  • the invention relates to an electronic musical instrument with the features mentioned in the preamble of claim 1.
  • Such an instrument is known from DE-A-23 26 095.
  • a distinction is only made between depressing and releasing the keys, because the circuit arrangement connected to the resistor for evaluation only differentiates between two values.
  • US-A-4195545 mentions a photocell arrangement which, when a key of an electronic musical instrument is depressed, generates a voltage signal which is variable depending on the way in which the player strikes the key or releases it. The time course of this voltage signal is recorded and its slope is compared with a predetermined slope value; if the detected slope is greater, it is ignored and the instrument creates a waveform according to the given stiffness.
  • the object of the present invention is to develop the instrument defined in the preamble of claim 1 in such a way that not only the touch dynamics - strong or weak touch - are detected with simple means, but also secondary effects can be reproduced, i.e. by the player after depressing, however Effects caused by finger movement when holding the button, such as vibrato.
  • a block 22 made of a polymer material is attached to a key 20 of the instrument, which is made electrically conductive by additions of electrically conductive material.
  • the block 22 is rounded at its lower end. When the key is pressed, the rounded end of the block meets a conductor 24 of a printed circuit 26 (FIG. 2) and the stronger the stop (FIG. 3), the more the block 22 is compressed, and the contact area between it increases accordingly and the conductor track 24. Accordingly, the resistance of this contact area also decreases more and more. Only in Fig.
  • a block 22 'made of the same material as block 22 is attached to the button, but is not rounded. When it encounters two contact strips 32, 34, it bridges them (FIG. 5), and if the pressure on the key is increased, the height 26 of the block (FIG. 6) decreases, which reduces its resistance.
  • the key 20 "carries an elastic block 22" made of electrically highly conductive material, which is rounded off at its free end.
  • an elastic block 22 made of electrically highly conductive material, which is rounded off at its free end.
  • the time-dependent course of the voltage V 30 on line 30 is shown by way of example in FIG. 10, namely for a strong stop in curve A and for a softer stop in curve B.
  • the further processing of the voltage V 30 begins as soon as the threshold voltage Vt, is undercut.
  • the information regarding the touch dynamics is obtained from the steepness of the curve, either by determining the time interval within which a predetermined differential voltage is run through, or by determining the differential voltage dV which is run through within a given time interval dt after the threshold voltage V lh has been undershot. The latter method is used in the present exemplary embodiment. After a predetermined period of time t o of z. B. 50 ms can be assumed that also a very gentle Keystroke is finished.
  • the player can now trigger secondary effects by varying the key pressure, e.g. B. a vibrato.
  • the corresponding changes in voltage V 30 after expiration of t o will of course then have to be processed in a different manner by the downstream circuits than the dynamic information. depending on which secondary effects are to be made possible. If the voltage V 30 exceeds V th again, it is assumed that the player has released the key again.
  • FIG. 11 A circuit arrangement that fulfills these functions is shown in FIG. 11.
  • the voltages V 30 a, b, ... i ... z coming from the individual keys are converted in a multiplex circuit 40 into serial information which is present on the output line 42.
  • the multiplex circuit 40 is timed via line 44 from the output of a note counter 46, which in turn is controlled by a clock generator 48. The latter also clocks a logic circuit 50, the function of which will be explained later.
  • V i on line 42 is fed to an analog-to-digital converter 52, on the output line 54 of which the digital equivalent of the voltage V i appears, which will be referred to as V k below.
  • V k is at one input of a comparator 56, at the other input of which the threshold voltage V th is also present in digital form.
  • the logic level L k present at the output of the comparator 56 indicates whether the threshold voltage has fallen below or not.
  • Three random memories 60, 62 and 64 are provided which have (at least) as many memory locations as the multiplex circuit 40 has inputs, that is to say an addressable memory location is provided in each random memory for each key contact.
  • the random memories hold the data belonging to the respective key, namely in memory 60 with regard to the touch state of the keys - that is why this memory will be referred to below as “impact memory”, and the current values of the voltages V k in memory 62 - that is why it is Memory will hereinafter be referred to as “voltage memory,” and finally the current value of time in memory 64, and therefore this memory will be referred to as “time memory” below.
  • the memories are addressed by the note counter 46, synchronously with the activation of the multiplex circuit 40.
  • L k can mean that a key has just been struck or that the key was struck during the previous multiplex cycle. The occupancy of the corresponding memory location in the stop memory is therefore read out and also supplied to the logic circuit as logic level L A.
  • V k the current value of V k from the voltage memory is also compared with V th in a second comparator 66; since this current value was of course stored in the previous multiplex cycle, it should be referred to as “V k ⁇ 1 ”.
  • the output of the comparator 66 accordingly supplies a logic signal L H to the logic circuit 50, whereupon the latter sends the write command wANS to the stop memory 60, into which the data corresponding to L A are then written.
  • the corresponding memory location in the time memory 64 is set to zero (command S te from the logic circuit), and by reading out the respective memory value, incrementing by one unit in the adding circuit 70 and rewriting by means of the multiplex circuit 72, the count is made until the current time value t c is equal to the predetermined interval t o .
  • the comparator 74 carries out this comparison, the output logic level of which is fed back again as a control signal to the logic circuit, because from this point in time the voltage data V k are to be evaluated in a different way than before. Therefore, the logic circuit generates a corresponding command ST, which shows that the time measurement process for the key in question has ended.
  • the voltage value V k V k-1 is present subtracted by means of subtraction circuit 76 at whose output 78 the differential voltage dV.
  • the size dV can either continue to be used as information for the secondary effect that is possible thereafter, or the size V k itself.
  • the output interface 80 is therefore preceded by the data selector 82, which corresponds to this a selection command SEL of the logic circuit one or the transmits another size in the interface. This is signaled by means of the status signal ST from the logic circuit whether it is the measurement of the dynamic (t o not yet expired), or of the secondary effect.
  • the interface is designed as a shift register, from which the input data can be read out asynchronously with the clock of the clock generator 48 and can be fed to the tone generation circuits 90 of the instrument; so that the key in question is identified, the output of the note counter 46 is also given to the register, and also the respective status of the stroke counter. Writing to the register is done by the wFIFO command from the logic circuit.
  • the shift register is one in which the data entered first (first in) is also output first (first out), that is to say a so-called “FIFO register”.
  • the logic circuit can be designed as a read-only memory or as a gate system.

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  • Electrophonic Musical Instruments (AREA)

Description

  • Die Erfindung betrifft ein elektronisches Musikinstrument mit den im Oberbegriff des Patentanspruchs 1 genannten Merkmalen. Ein solches Instrument ist aus der DE-A-23 26 095 bekannt. Bei diesem bekannten Instrument wird nur zwischen Niederdrücken und Loslassen der Tasten unterschieden, denn die zur Auswertung an den Widerstand angeschlossene Schaltungsanordnung unterscheidet nur zwischen zwei Werten.
  • US-A-4195545 erwähnt eine Fotozellenanordnung, mittels der beim Niederdrücken einer Taste eines elektronischen Musikinstruments ein Spannungssignal erzeugt wird, das variabel ist je nach der Art, in der der Spieler die Taste anschlägt bzw. losläßt. Der zeitliche Verlauf dieses Spannungssignals wird erfaßt und seine Steilheit mit einem vorgegebenen Steilheitswert verglichen ; ist die erfaßte Steilheit größer, so wird sie ignoriert und das Instrument erzeugt eine Wellenform entsprechend der vorgegebenen Steifheit.
  • Aufgabe der vorliegenden Erfindung ist es, das im Oberbegriff des Patentanspruchs 1 definierte Instrument derart weiterzubilden, daß mit einfachen Mitteln nicht nur die Anschlagdynamik - kräftiger oder schwacher Anschlag - erfaßt wird, sondern auch Sekundäreffekte wiedergegeben werden können, das heißt vom Spieler nach Niederdrücken, jedoch beim Halten der Taste durch Bewegungen des Spielfingers hervorgerufene Effekte wie etwa ein Vibrato.
  • Die gemäß der Erfindung vorgesehene Lösung ergibt sich aus dem kennzeichnenden Teil des Patentanspruchs 1 ; die Unteransprüche definieren zweckmäßige Weiterbildungen der Erfindung.
  • Der Gegenstand der Erfindung wird nachstehend unter Bezugnahme auf die beigefügten Zeichnungen im einzelnen erläutert.
    • Figur 1 bis 3 zeigen eine erste Ausführungsform eines im Rahmen der Erfindung verwendbaren Druck-Spannungs-Umsetzers, wobei die Darstellung weitgehend schematisiert ist im unterbrochenen bzw. sanft angeschlagenen bzw. kräftig angeschlagenen Zustand,
    • Figur 4 bis 6 zeigen in ähnlicher Weise eine zweite Ausführungsform des Wandlers,
    • Figur 7 bis 9 zeigen in ähnlicher Weise eine dritte Ausführungsform,
    • Figur 10 ist ein typischer Spannungs-ZeitVerlauf bei einem Umsetzer, wenn eine Taste angeschlagen wird,
    • Figur 11 ist das weitgehend schematisierte Blockschaltbild einer Auswerteschaltung, und
    • Figur 12 ist ein Flußdiagramm zur Erläuterung der Funktionen der Logikeinheit in der Schaltung nach Fig. 11.
  • Gemäß Fig. 1 ist an einer Taste 20 des Instruments ein Block 22 aus einem Polymermaterial befestigt, das durch Zusätze aus elektrisch leitendem Material elektrisch leitend gemacht ist. Der Block 22 ist an seinem unteren Ende abgerundet. Beim Anschlag der Taste trifft das abgerundete Blockende auf eine Leiterbahn 24 einer gedruckten Schaltung 26, (Fig. 2) und je kräftiger der Anschlag ist (Fig. 3), desto mehr wird der Block 22 komprimiert, und entsprechend vergrößert sich die Kontaktfläche zwischen ihm und der Leiterbahn 24. Demgemäß nimmt auch der Widerstand dieses Kontaktbereichs immer mehr ab. Nur in Fig. 1 sind auch die übrigen, bei allen Tasten des Instruments vorgesehenen Komponenten dargestellt, nämlich ein Vorwiderstand 28, der mit dem beschriebenen variablen Widerstand einen Spannungsteiler für die Spannung Vo bildet, wobei der über dem variablen Widerstand abfallende Spannungswert Va mittels Leitung 30 abgegriffen wird. Der jeweils andere Anschluß des variablen Widerstands liegt an Masse. Ganz dieselbe Konfiguration ist auch bei den Ausführungsformen nach Fig. 4-9 vorgesehen und deshalb dort nicht noch einmal gezeichnet.
  • In Fig. 4-6 ist ein Block 22' aus gleichem Material wie Block 22 an der Taste befestigt, der jedoch nicht abgerundet ist. Beim Auftreffen auf zwei Kontaktleisten 32, 34 überbrückt er diese (Fig. 5), und wird der Druck auf die Taste erhöht, verkürzt sich die Höhe 26 des Blocks (Fig. 6), womit sein Widerstand abnimmt.
  • Bei der Ausführungsform nach Fig. 7-9 trägt die Taste 20" einen elastischen Block 22" aus elektrisch gut leitendem Material, der an seinem freien Ende abgerundet ist. Beim Auftreffen auf einen an beiden Enden mit Anschlüssen versehenen Streifen 24" aus Widerstandsmaterial wird ein Abschnitt des Streifens, dessen Länge von dem Druck auf die Taste abhängt (vgl. Fig. 9), durch das Material des Blocks 22" kurzgeschlossen, womit der Widerstand zwischen den Anschlüssen sich entsprechend verringert.
  • Es versteht sich, daß man z. B. durch variable Breite der Widerstandsstreifen 24", Formgebung und Härte der Blöcke 22, 22' bzw. 22" und andere Maßnahmen irgendeine gewünschte Charakteristik der Funktion Spannung = f (Tastendruck) vorgeben kann.
  • Der zeitabhängige Verlauf der Spannung V30 auf Leitung 30 ist in Fig. 10 beispielshalber dargestellt, und zwar für einen kräftigen Anschlag in Kurve A und für einen weicheren Anschlag in Kurve B. Die Weiterverarbeitung der Spannung V30 setzt ein, sobald die Schwellenspannung Vt, unterschritten wird. Die Information bezüglich der Anschlagdynamik wird aus der Steilheit des Kurvenverlaufs gewonnen, wobei man entweder das Zeitintervall bestimmt, innerhalb dessen eine vorgegebene Differenzspannung durchlaufen wird, oder aber die Differenzspannung dV bestimmt, die innerhalb eines gegebenen Zeitintervalls dt nach Unterschreiten der Schwellenspannung Vlh durchlaufen wird. Im vorliegenden Ausführungsbeispiel wird die letztgenannte Methode verwendet. Nach Ablauf einer vorgegebenen Zeitspanne to von z. B. 50 ms kann davon ausgegangen werden, daß auch ein sehr sanfter Tastenanschlag beendet ist. Der Spieler kann nun durch Variieren des Tastendrucks Sekundäreffekte auslösen, z. B. ein Vibrato. Die entsprechenden Änderungen der Spannung V30 nach Ablauf von to werden dann natürlich von den nachgeordneten Schaltkreisen in anderer Weise zu verarbeiten sein als die Dynamikinformation. je nachdem, welche Sekundäreffekte ermöglicht werden sollen. Wenn die Spannung V30 den Wert Vth wieder übersteigt, wird angenommen, daß der Spieler die Taste wieder freigegeben hat.
  • Zusammengefaßt hat also die Schaltungsanordnung die folgenden Funktionen zu erfüllen :
    • Feststellen, ob Vth unterschritten wird,
    • Bestimmen von dV/dt,
    • Bestimmen des Zeitablaufs von to,
    • Bestimmen der danach erfolgenden Änderungen der Spannung V3o,
    • Feststellen, wann Vth wieder überschritten wird.
  • Eine Schaltungsanordnung, die diese Funktionen erfüllt, ist in Fig. 11 dargestellt.
  • Die von den einzelnen Tasten kommenden Spannungen V30 a, b, ...i...z werden in einer Multiplexschaltung 40 in serielle Informationen umgesetzt, die auf der Ausgangsleitung 42 anstehen. Die Zeitsteuerung der Multiplexschaltung 40 erfolgt über Leitung 44 von dem Ausgang eines Notenzählers 46, der seinerseits von einem Taktgenerator 48 angesteuert wird. Der letztere taktet auch eine Logikschaltung 50, deren Funktion später erläutert wird.
  • Die Spannung Vi auf Leitung 42 wird einem Analog-Digital-Wandler 52 zugeführt, auf dessen Ausgangsleitung 54 das digitale Äquivalent der Spannung Vi erscheint, das nachstehend als Vk bezeichnet werden soll. Vk liegt am einen Eingang eines Komparators 56, an dessen anderem Eingang die ebenfalls in digitaler Form vorliegende Schwellenspannung Vth anliegt. Der jeweils am Ausgang des Komparators 56 stehende Logikpegel Lk zeigt an, ob die Schwellenspannung unterschritten ist oder nicht.
  • Es sind drei Randomspeicher 60, 62 und 64 vorgesehen, die (mindestens) ebensoviele Speicherplätze aufweisen, wie die Multiplexschaltung 40 Eingänge aufweist, das heißt, für jeden Tastenkontakt ist in jedem Randomspeicher ein adressierbarer Speicherplatz vorgesehen. Die Randomspeicher halten während des Multiplexzyklus die zu der jeweiligen Taste gehörenden Daten, nämlich im Speicher 60 bezüglich des Anschlagzustands der Tasten - deshalb soll dieser Speicher nachstehend als « Anschlagspeicher bezeichnet werden -, im Speicher 62 die laufenden Werte der Spannungen Vk - deshalb soll dieser Speicher nachstehend als « Spannungsspeicher bezeichnet werden, - sowie schließlich im Speicher 64 den laufenden Wert der Zeit, und deshalb wird dieser Speicher nachstehend als « Zeitspeicher bezeichnet. Die Adressierung der Speicher erfolgt durch den Notenzähler 46, synchron mit der Ansteuerung der Multiplexschaltung 40.
  • Der Logikpegel Lk vom Ausgang des Komparators 56 bildet einen Steuereingang der Logikschaltung 50. Lk kann bedeuten, daß eine Taste gerade angeschlagen worden ist, oder aber, daß die Taste bereits beim vorigen Multiplexzyklus angeschlagen war. Die Belegung des entsprechenden Speicherplatzes im Anschlagspeicher wird daher ausgelesen und als Logikpegel LA ebenfalls der Logikschaltung zugeführt.
  • Um festzustellen, ob die betreffende Taste bereits angeschlagen war oder nicht, wird der laufende Wert von Vk aus dem Spannungsspeicher in einem zweiten Komparator 66 ebenfalls mit Vth verglichen ; da dieser laufende Wert natürlich im vorhergehenden Multiplexzyklus eingespeichert worden war, soll er als « Vk―1 » bezeichnet werden. Der Ausgang des Komparators 66 liefert demgemäß ein Logiksignal LH an die Logikschaltung 50, woraufhin diese den Schreibbefehl wANS an den Anschlagspeicher 60 gibt, in den dann die Daten entsprechend LA eingeschrieben werden.
  • Wenn jedoch das Ausgangssignal des Komparators 66 auf einem Logikpegel liegt, der ein erstmaliges Niederdrücken der Taste bedeutet, sollen zwei Vorgänge ausgelöst werden : Erstens die Messung des Zeitintervalls to, und zweitens die Bestimmung der Anschlagdynamik.
  • Für den ersten Vorgang wird der entsprechende Speicherplatz im Zeitspeicher 64 auf Null gesetzt (Befehl Ste von der Logikschaltung), und durch Auslesen des jeweiligen Speicherwertes, Inkrementieren um eine Einheit im Addierkreis 70 und erneutes Einschreiben mittels Multiplexschaltung 72 wird gezählt, bis der laufende Zeitwert tc gleich dem vorgegebenen Intervall to ist. Diesen Vergleich führt der Komparator 74 aus, dessen Ausgangslogikpegel wieder als Steuersignal zur Logikschaltung rückgemeldet wird, denn von diesem Zeitpunkt an sollen ja die Spannungsdaten Vk in anderer Weise als vorher ausgewertet werden. Deshalb erzeugt die Logikschaltung ein entsprechendes Kommando ST, das den Zeitmeßvorgang für die betreffende Taste als beendet erkennen läßt.
  • Beginnend mit dem von der Logikschaltung kommenden Befehl wSPA, wird die Spannungsgröße Vk von Vk―1 subtrahiert und zwar mittels des Subtrahierkreises 76, an dessen Ausgang 78 die Differenzspannung dV ansteht. Das zugehörige Zeitintervall ist natürlich eine Zykluszeit des Multiplex. Die Auswertung von dV braucht nicht zu erfolgen, wenn dV = 0 ist. Deshalb werden alle Bits von dV einem Gatter 79 zugeführt, an dessen Ausgang ein Logikpegel dV = 0 erscheint, wenn alle Bits eine Spannungsdifferenz Null aufweisen.
  • Sobald die Anschlagdynamik aus der Größe dV bestimmt worden ist, kann man entweder weiterhin die Größe dV als Information für den danach möglichen Sekundäreffekt benutzen, oder aber die Größe Vk selbst. Der Ausgabe-Schnittstelle 80 ist daher noch der Datenwähler 82 vorgeschaltet, der entsprechend einem Wählbefehl SEL der Logikschaltung die eine oder die andere Größe in die Schnittstelle überträgt. Dieser wird mittels des Statussignals ST von der Logikschaltung signalisiert, ob es sich um die Messung der Dynamik (to noch nicht abgelaufen) oder des Sekundäreffekts handelt.
  • Die Schnittstelle ist als Schieberegister ausgebildet, aus dem die eingegebenen Daten asynchron mit dem Takt des Taktgenerators 48 auslesbar und den Tonerzeugungsschaltkreisen 90 des Instruments zuführbar sind ; damit die betreffende Taste identifiziert wird, wird auch der Ausgang des Notenzählers 46 auf das Register gegeben, und ebenso der jeweilige Status des Anschlagzählers. Das Einschreiben in das Register erfolgt durch Befehl wFIFO der Logikschaltung.
  • Bei dem Schieberegister handelt es sich um ein solches, bei dem die zuerst eingegebenen Daten (First In) auch zuerst ausgegeben werden (First Out), also ein sogenanntes « FIFO-Register ».
  • Die Logikschaltung kann als Festwertspeicher ausgebildet sein oder als Gattersystem.
  • Die gesamte Schaltung gemäß Fig. 11, mit Ausnahme des analogen Multiplexers, kann als ein einziger Mikroprozessorchip z. B. des Typs INTEL 8020 aufgebaut sein.
  • Der Ablauf beim Loslassen einer Taste mit entsprechendem Kippen des Ausgangs zuerst von Komparator 56, dann von Komparator 66 ergibt sich von selbst ; im übrigen zeigt das Flußdiagramm gemäß Fig. 12 noch einmal die Funktionen der Logikschaltung in ihrer Verknüpfung.

Claims (4)

1. Elektronisches Musikinstrument mit mindestens einer Tastatur zur Auswahl der wiederzugebenden Töne, wobei jeder Taste (20) ein Widerstand (22) zugeordnet ist, der in Abhängigkeit von dem auf die Taste ausgeübten Druck variabel ist und eine Schaltungsanordnung (40-90) zur Auswertung einer über dem Widerstand abfallenden Spannung vorgesehen ist, dadurch gekennzeichnet, daß eine Komparatorschaltung (56) zum Vergleich der Spannung mit einer vorgegebenen einem Tastenanschlag entsprechenden Schwellenspannung und zum Erzeugen eines vom Vergleich abhängigen Ausgangssignals dient, daß die Schaltungsanordnung eine erste Schaltung (76) zur Bestimmung der Abstiegsflankensteilheit (dV/dt) der Spannung als Maß für die Stärke des Tastenanschlags und eine zweite Schaltung (82, 80) zur Bestimmung der Amplitude der abfallenden Spannung aufweist, wobei die Bestimmung der Abstiegsflankensteilheit in einem mit dem Ausgangssignal beginnenden Zeitraum (to) und die Bestimmung der Amplitude erst nach diesem Zeitraum erfolgt.
2. Elektronisches Musikinstrument nach Anspruch 1, dadurch gekennzeichnet, daß die Schaltungsanordnung eine Multiplexschaltung (40) umfaßt zum Umformen der parallel anstehenden Spannungen der Tasten (20) der Tastatur in eine serielle Folge von Spannungswerten und daß ein Schaltkreis (62, 76) zum Erfassen der Spannungsdifferenz in zwei aufeinanderfolgenden Zyklen des Multiplex als Steilheitsmaß vorgesehen ist.
3. Elektronisches Musikinstrument nach Anspruch 2, dadurch gekennzeichnet, daß der Multiplexschaltung (40) ein Analog-Digital-Umsetzer (52) nachgeschaltet ist.
4. Elektronisches Musikinstrument nach Anspruch 2 oder 3, dadurch gekennzeichnet, daß die Schaltungsanordnung eine Speicherschaltung (62) umfaßt, in der jeder Taste ein Speicherplatz für die Spannungswerte zugeordnet ist.
EP83106425A 1983-01-18 1983-07-01 Elektronisches Musikinstrument Expired EP0116678B1 (de)

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DE19833301354 DE3301354A1 (de) 1983-01-18 1983-01-18 Elektronisches musikinstrument
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EP0116678A1 EP0116678A1 (de) 1984-08-29
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