EP0309632A1 - Dispositif de commande d'un synthétiseur de fréquences par un instrument de musique à cordes frottées - Google Patents
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Definitions
- the present invention relates to a device for controlling a frequency synthesizer from a bowed musical instrument, such as a violin.
- the devices currently known generally consist of a microphone which is fixed on the bridge and which picks up mechanical vibrations.
- the sound picked up by the microphone is filtered, so as to isolate the fundamental component, and the signal obtained is applied to the synthesizer, which itself provides sound as an output according to the characteristics which have been programmed.
- Such a device is rather suitable for monophonic instruments, but not really for the violin, of which it cannot reproduce the "glissando" mode, nor generally the sounds rich in harmonics, obtained among other things when playing several notes simultaneously.
- the present invention relates to a device for adapting a violin, or other bowed string instrument, to a frequency synthesizer, which does not have this type of drawback. It is characterized in that it is equipped with means for detecting the position of the fingers on the key of the instrument, means for detecting the instantaneous characteristics of the movement of the bow, and means for detecting the string or strings which are played.
- these means consist of a means of capturing the pressure of the bow on the strings played, a means of capturing the speed of the bow on the strings played, means with an electrical contact tablet to determine the position of the fingers on the fingerboard, and means by electrical contact between the bow and the strings to determine the strings which are played.
- the analog electrical signals at the output of these different means are digitized and applied to a programmed logic processing unit, the output of which is then applied to the frequency synthesizer.
- the game can be acoustically silent, the bow being “smooth”, which makes it possible to play “in silence”, the sound being heard on headphones by the artist alone, through the synth tutor.
- the device also makes it possible, after analysis, to opt for a "glissando” or discontinuous mode, and this at will, which, by making it possible to correct errors in positioning of the fingers by the beginner, considerably facilitates learning the violin.
- the device of the invention can be mounted directly on a traditional violin without altering the acoustic qualities, the bow however being different from the simple bow normally used for this violin.
- a traditional violin thus equipped becomes normally sound again at will by using its original bow normally coated with rosin.
- Block 3 is a frequency synthesizer, of a commercially available model, equipped with a signal input socket 4 with MIDI standard, and block 5 comprises the power supply circuit and the logic processing board.
- information coming from the violin 1 and the bow 2 the output of block 5 being effected, by a cable and a MIDI connector 7, towards input 4 of block 3, and its DC voltage supply at 5 volts carried out from the outside by a cable 8.
- a multi-socket base 10 On the rod 13 of the bow is fixed, about two thirds of its length from the rise, a strain gauge 14 intended to measure the pressure of the bow on the played string, or on the played strings.
- the usual horsehair wick is replaced by a bundle 15 of conduc torsors of high electrical resistance, such as a set of fifty silicon carbide wires of 1000 ohms of resistance per centimeter of wire, the DC voltage of 5 volts being applied between the two ends of the horsehair wick 15, as is will describe in more detail below.
- the heel 16 of the violin is equipped, at the rear part of the violin, therefore on the back of said heel, with a multispindle base 17, on the side of which a multiple socket 18 is plugged in, conveying towards the block 5 and by a common cable 19 ten signals, including eight analog signals and the continuous supply at 5 volts. These signals come from above the key 20, using a connecting cable 21, as will be detailed below.
- the bow 2 is represented, with its strain gauge 14 and its bundle of resistive horsehairs 15.
- the downstream end 22 of the drill bit 15 is connected to the positive terminal of the voltage d 'supply by a first wire 23 running along the rod 13 of the bow, while its upstream end 24 is brought to its negative terminal by a second wire 25.
- the strain gauge 14 has its supply terminal connected by a wire 26 at the positive terminal, and its output terminal connected to one of the pins of the socket 10 by a wire 27.
- a first electrical information is emitted at 29 by the strain gauge 14, giving the value of the pressure on the cord, and the cord 28, which serves as a cursor for the potentiometer constituted by the bundle of horsehair 15, makes it possible to take an electric voltage representative of the instantaneous value of the position of the bow relative to the string 28, and also representative of the fact that the string 28 is played.
- the logic analysis block 5 therefore already receives: - information representative of the pressure of the bow on the string, - information indicating the string or strings that are being played, - information representative of the instantaneous position of the bundle of conductors 15 on the string or strings played: two pieces of information of this type recorded in two defined successive times will, for example, allow block 5 to calculate the speed of movement of the bow on the string 28.
- the reference 30 designates a thin strip of plastic material the part of which between A and B is intended to be glued to the fingerboard, A being at the level of the violin neck and B at the level of the the cantilevered end of the key, as indicated elsewhere in FIG. 1.
- the thin strip 30 On the thin strip 30 are deposited four tracks 31-34 of a resistive conductive element, such as carbon, these four tracks being longitudinal and placed exactly respectively under each of the four strings of the violin, directly above them.
- the four carbon tracks 31-34 are short-circuited at their two ends by transverse strips 35,36 of conductive ink, the strip 35 being connected by the conductive connection 37 to a terminal 38 receiving the positive polarity of the supply. continuous of the assembly, and the strip 36 being connected by the conductive connection 39 to a terminal 40 receiving the negative polarity.
- the part of the plastic strip 30 between B and C is glued on the underside of the key going up to the handle, that is to say on the face of the key opposite to that receiving the part AB, and the part between C and D is glued to the side of the heel 16 of the violin (see FIG. 1), the terminals 40 and 38 forming part of the multi-pin outlet socket 17, and the conducting wires 37 and 39 forming part of the connection cable 21 shown in Figure 1.
- the carbon tracks 31-34 form the input elements of an electrical contact tablet intended to determine the position of the fingers on the strings.
- a contact pad if it is new in the application to the present invention, is not new in itself in principle, and there have been many examples on the market for a long time, in particular applied to paintings. indicators of bus networks, commuter trains, or the like.
- the outputs of this contact pad consist of four conductive lines 41-44 which are positioned above each of the four corresponding tracks 31-34, with a spacing of a few tenths of a millimeter.
- these four lines 41-44 are deposited on the underside of a strip 45 in material semi-rigid plastic, therefore having a certain flexibility, and this sheet is placed on the part AB of the key and on the strip 30.
- An intermediate strip 46 disposed between the plastic strips 30 and 45, hollowed out facing the tracks of carbon 31 to 34, allows the maintenance of the spacing mentioned above.
- the output socket 17 therefore has ten useful pins: - the two supply terminals 38 and 40 at five volts DC, - eight terminals 53-60 providing four potentiometric information coming from the hair bundle 15 of the bow, representative of the instantaneous position of the bow relative to the strings played, as well as four other pieces of information giving, by potentiometric measurement of tension, the position of the fingers pressing on the strings.
- FIG. 4 gives a nonlimiting example of a device for analyzing and processing the information provided by the violin 1 and its bow 2, and appearing at the output sockets 10 and 17, from which they are conveyed by cables 12 and 19 to box 5 containing the logic board according to this figure 4.
- the reference 61 designates a microprocessor processing the information in accordance with the programmed operating data included in a memory 62, of the read-only type, known as R.O.M.
- the eight data coming from terminals 53 to 60 enter on the card at 63, on an analog multiplexer 64, whose analog multiplexed output is applied, by connection 65, to an analog-digital converter 66 leaving the beds correspondents in parallel through connections 67 to an input of a peripheral interface adapter, or PIA, 68.
- the PIA 68 receives, via the bus 69, on its input 70, data coming from the microprocessor 61, and it sends on its output 71, by the wires 72 and 73 respectively, counting and reset pulses to the two inputs corresponding to a counter 74 providing on its three outputs 75, 76 and 77, three address beds to the analog multiplexer 64.
- the information coming from the strain gauge 14 arrives via the wire 29 (FIG. 2) on the input terminal 78 of the card shown in FIG. 4.
- This information is applied, via a connection 79 to an analog-digital converter 80, from which it leaves digitized on the data bus 69 connected to the microprocessor 61, as shown in the drawing.
- the DC supply voltage which supplies the various circuits of the card and is found at 83 and 84 to supply the terminals d end 22 and 24 (FIG. 2) of the bundle of hairs 15 of the bow 2.
- the output information of the microprocessor 61 is applied, via the bus 85 to an asynchronous communication interface, or ACIA, from which it leaves in series on the wire 6 (see also figure 1) and the socket 7 in MIDI standard, this socket being intended to be connected to the input terminal 4 of the synthesizer 3.
- ACIA asynchronous communication interface
- the invention is of course not limited to the embodiment which has just been described.
- Other similar capture means could for example be used, such as an accelerometer on the bow, and another form of tactile contact tablet on the violin key. It obviously applies to all kinds of bowed string instruments other than the violin, cited here only as an example.
- a part of the logic board, or all of it can be placed on the violin itself, advantageously under the key on the back of it, there being enough space there.
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Abstract
Description
- La présente invention se rapporte à un dispositif destiné à la commande d'un synthétiseur de fréquences à partir d'un instrument de musique à cordes frottées, tel qu'un violon.
- En matière de branchement d'un synthétiseur sur un violon, les dispositifs connus actuellement sont composés généralement d'un microphone qui est fixé sur le chevalet et qui en capte les vibrations mécaniques. Le son capté par le microphone est filtré, de manière à isoler la composante fondamentale, et le signal obtenu est appliqué au synthétiseur, qui lui-même fournit un son en sortie en fonction des caractéristiques qui ont été programmées.
- Un tel dispositif est plutôt adapté aux instruments monophoniques, mais pas vraiment au violon, dont il ne peut pas reproduire le mode "glissando", ni d'une manière générale les sons riches en harmoniques, obtenus entre autres lorsque l'on joue plusieurs notes simultanément.
- La présente invention concerne un dispositif d'adaptation d'un violon, ou autre instrument à cordes frottées, à un synthétiseur de fréquences, qui ne présente pas ce genre d'inconvénient. Il est caractérisé en ce qu'il est équipé de moyens pour détecter la position des doigts sur la touche de l'instrument, de moyens pour détecter les caractéristiques instantanées du mouvement de l'archet, et de moyens pour détecteur la ou les cordes qui sont jouées.
- Avantageusement, ces moyens sont constitués par un moyen de captage de la pression de l'archet sur la ou les cordes jouées, un moyen de captage de la vitesse de l'archet sur la ou les cordes jouées, des moyens à tablette de contact électrique pour déterminer la position des doigts sur la touche, et des moyens par contact électrique entre l'archet et les cordes pour déterminer la ou les cordes qui sont jouées.
- Les signaux électriques analogiques en sortie de ces différents moyens sont numérisés et appliqués à une unité logique de traitment programmée, dont la sortie est alors appliquée au synthétiseur de fréquences.
- Grâce au dispositif de l'invention, le jeu peut être acoustiquement muet, l'archet étant "lisse", ce qui permet de jouer "en silence", le son étant entendu au casque par l'artiste seul, par l'intermédiaire du synthé tiseur. Le dispositif permet en outre, après analyse, d'opter pour un mode "glissando" ou discontinu, et ceci à volonté ce qui, en permettant de corriger les erreurs de positionnement des doigts par le débutant, facilite considérablement l'apprentissage du violon.
- Le dispositif de l'invention peut se monter directement sur un violon traditionnel sans en altérer les qualités acoustiques, l'archet étant toutefois différent de l'archet simple normalement utilisé pour ce violon. Un violon traditionnel ainsi équipé redevient à volonté normalement sonore par utilisation de son archet d'origine normalement enduit de collophane.
- L'invention sera mieux comprise à l'aide de la description suivante d'un exemple de réalisation, en référence aux dessins annexés dans lesquels:
- Figure 1 est une vue d'ensemble schématique du dispositif de l'invention,
- Figure 2 est une vue agrandie et partielle de l'archet apparaissant sur la figure 1,
- Figure 3 est une vue partielle déployée et éclatée de la partie du violon, apparaissant sur la figure 1, qui est équipée d'une partie du dispositif de l'invention.
- Figure 4 est une représentation électrique par schémas blocs de l'unité de traitement de l'information équipant le dispositif de la figure 1.
- En se référant tout d'abord à la vue d'ensemble schématique de la figure 1, la référence 1 désigne un violon standard, équipé conformément à l'invention, et la référence 2 désigne son archet, également équipé selon l'invention. Le bloc 3 est un synthétiseur de fréquences, d'un modèle disponible dans le commerce, équipé d'un prise d'entrée de signal 4 au standard MIDI, et le bloc 5 comporte le circuit d'alimentation électrique et la carte logique de traitement des informations en provenance du violon 1 et de l'archet 2, la sortie du bloc 5 s'effectuant, par un câble et une prise MIDI 7, vers l'entrée 4 du bloc 3, et son alimentation en tension continue à 5 volts s'effectuant de l'extérieur par un câble 8.
- A la hausse 9 de l'archet 2 est fixée une embase 10 multiprises, sur laquelle vient s'enficher une prise 11 reliée au bloc 5 par un câble 12. Sur la baguette 13 de l'archet est fixée, environ aux deux tiers de sa longueur à partie de la hausse, une jauge de contrainte 14 destinée à mesurer la pression de l'archet sur la corde jouée, ou sur les cordes jouées. La mèche de crins habituelle est remplacée par un faisceau 15 de conduc teurs de forte résistance électrique, tel qu'un ensemble de cinquante fils de carbure de silicium de 1000 ohms de résistance par centimètre de fil, la tension continue de 5 volts étant appliquée entre les deux extrémités de la mèche de crins 15, comme on le décrira plus en détails ci-après.
- Le talon 16 du violon est équipé, au niveau de la partie arrière du violon, donc au dos dudit talon, d'une embase multibroches 17, sur le côté de laquelle vient s'enficher une prise multiple 18, véhiculant vers le bloc 5 et par un câble commun 19 dix signaux, dont huit signaux analogiques et l'alimentation continue à 5 volts. Ces signaux sont issus du dessus de la touche 20, à l'aide d'un câble de liaison 21, de la manière qui sera détaillée ci-dessous.
- En se reportant maintenant à la figure 2, il est représenté l'archet 2, avec sa jauge de contrainte 14 et son faisceau de crins résistifs 15. L'extrémité aval 22 de la mèche 15 est reliée à la borne positive de la tension d'alimentation par un premier fil 23 courant le long de la baguette 13 de l'archet, tandis que son extrémité amont 24 est portée à sa borne négative par un second fil 25. La jauge de contrainte 14 a sa borne d'alimentation reliée par un fil 26 à la borne positive, et sa borne de sortie reliée à l'une des broches de la prise 10 par un fil 27. Comme représenté en pointillés, il est aussi possible, et avantageux, de disposer sous la hausse 9 un "doigt de pizzicato" 240, en métal par exemple connecté électriquement entre 25 et 24 : par contact sur une corde, une valeur électrique maximale est alors transmise, l'analyse ne prenant en compte que le front montant du signal obtenu.
- Lorsque l'archet appuie sur une corde métallique 28, une première information électrique est émise en 29 par la jauge de contrainte 14, donnant la valeur de la pression d'appui sur la corde, et la corde 28, qui sert de curseur pour le potentiomètre constitué par le faisceau de crins 15, permet de relever une tension électrique représentative de la valeur instantanée de la position de l'archet par rapport à la corde 28, et aussi représentative du fait que la corde 28 est jouée.
- Grâce donc à l'archet, le bloc 5 d'analyse logique reçoit donc déjà :
- une information représentative de la pression de l'archet sur la corde,
- une information lui indiquant la ou les cordes qui sont jouées,
- une information représentative de la position instantanée du faisceau de conducteurs 15 sur la ou les cordes jouées : deux informations de ce type relevées en deux temps successifs définis permettront par exemple au bloc 5 de calculer la vitesse de déplacement de l'archet sur la corde 28. - En se reportant maintenant à la figure 3, la référence 30 désigne und bande mince de matière plastique dont la partie comprise entre A et B est destinée à être collée sur la touche, A étant au niveau du manche du violon et B au niveau de l'extrémité en porte-à-faux de la touche, comme on l'a par ailleurs indiqué sur la figure 1.
- Sur la bande mince 30 sont déposées quatre pistes 31-34 d'un élément conducteur résistif, tel que du carbone, ces quatre pistes étant longitudinales et placées exactement respectivement sous chacune des quatre cordes du violon, à l'aplomb de celles-ci. Les quatre pistes de carbone 31-34 sont court-circuitées à leurs deux extrémités par des bandes transversales 35,36 d'encre conductrice, la bande 35 étant reliée par la connexion conductrice 37 à une borne 38 recevant la polarité positive de l'alimentation continue de l'ensemble, et la bande 36 étant reliée par la connexion conductrice 39 à une borne 40 recevant la polarité négative.
- La partie de la bande plastique 30 comprise entre B et C est collée sur le dessous de la touche allant jusqu'au manche, c'est-à-dire sur la face de la touche opposée à celle recevant la partie AB, et la partie comprise entre C et D est collée sur le côté du talon 16 du violon (voir figure 1), les bornes 40 et 38 faisant partie de la prise multibroches de sortie 17, et les fils conducteurs 37 et 39 faisant partie du câble de liaison 21 apparaissant sur la figure 1.
- Les pistes de carbone 31-34 forment les éléments d'entrée d'un tablette de contact électrique destinée à déterminer la position des doigts sur les cordes. Une telle tablette de contact, si elle est nouvelle dans l'application à la présente invention, n'est pas nouvelle en soi dans son principe, et l'on en trouve depuis longtemps de nombreux exemples sur le marché, en particulier appliquées aux tableaux indicateurs de réseaux d'autobus, trains de banlieue, ou analogues.
- Les sorties de cette tablette de contact sont constituées par quatre lignes conductrices 41-44 qui sont positionnées au-dessus de chacune des quatre pistes 31-34 correspondantes, avec un écartement de quelques dixièmes de millimètres. Dans l'exemple de réalisation de la figure 3, ces quatre lignes 41-44 sont déposées sur le dessous d'une bande 45 en matière plastique semi-rigide, donc présentant une certaine souplesse, et cette feuille est placée sur la partie AB de la touche et sur la bande 30. Une bande intercalaire 46, disposée entre les bandes de plastique 30 et 45, évidée en regard des pistes de carbone 31 à 34, permet le maintien de l'écartement évoqué ci-dessus. Au delà de l'extrémité B, tous les fils conducteurs 37,39, 41à 44, 49 à 52, sont pris "en sandwich" entre deux feuilles de matière plastique, non représentées, jusqu'à la prise de sortie 17. Bien entendu. entre B et C, et jusqu'à la prise 17, la bande 45 est collée sur la bande 30.
- On voit aisément que lorsque l'on appuie, par le doigt et la corde correspondante, sur la bande 45, entre A et B, en un point d'une ligne 41-44, on crée le contact électrique en ce point avec la piste de carbone et on réalise une prise potentiométrique de tension sur ladite piste 31-34 correspondante, qui apparaît sur la prise 17 par la ligne 41-44 correspondante, le doigt, par son appui, servant en quelque sorte de curseur, de potentiomètre et les fils 41-44 de fils de sortie.
- Par ailleurs, sur les deux tranches longitudinales de la touche du violon sont collés deux rabats latéraux 47,48 de la bande plastique 45, qui comportent chacun deux lignes conductrices longitudinales -respectivement 49,50 et 51,52- qui sont chacune connectée à leur extrémité du côté A, c'est-à-dire vers le sillet du violon, connectées électriquement respectivement à chacune des cordes du violon, au-delà du sillet, à l'aide de petites pinces crocodiles non représentées. Ces lignes 49-52 servant de point de connexion électrique de la corde 28 (figure 2) jouée, par rapport au faisceau de crins résistifs 15 de l'archet, comme on l'a expliqué précédemment en référence à la figure 2. Au delà de B, ces lignes 49-52 font partie du faisceau de fils de données rejoignant la prise de sortie 17 du violon.
- La prise de sortie 17 comporte donc dix broches utiles :
- les deux bornes d'alimentation 38 et 40 en cinq volts continu,
- huit bornes 53-60 fournissant quatre informations potentiométriques issues du faisceau de crins 15 de l'archet, représentatives de la position instantanée de l'archet par rapport à la ou aux cordes jouées, ainsi que quatre autres informations donnant, par mesure potentiométrique de tension, la position des doigts appuyant sur les cordes. - La figure 4 donne un exemple non limitatif de dispositif d'analyse et de traitement des informations fournies par le violon 1 et son archet 2, et apparaissant aux prises de sortie 10 et 17, d'où elles sont véhiculées par les câbles 12 et 19 vers le boîtier 5 contenant la carte logique selon cette figure 4.
- Sur la figure 4, la référence 61 désigne un microprocesseur traitant les informations conformément aux données programmées d'exploitation incluses dans une mémoire 62, du type à lecture seule, dit R.O.M. Les huit données en provenance des bornes 53 à 60 (figure 3) entrent sur la carte en 63, sur un multiplexeur analogique 64, dont la sortie analogique multiplexée est appliquée, par la connexion 65, à un convertisseur analogique-numérique 66 sortant les lits correspondants en parallèle par les connexions 67 vers une entrée d'un adaptateur d'interface périphérique, ou P.I.A., 68. Le P.I.A. 68 reçoit, par le bus 69, sur son entrée 70, des données en provenance du microprocesseur 61, et il émet sur sa sortie 71, par les fils 72 et 73 respectivement, des impulsions de comptage et de remise à zéro vers les deux entrées correspondantes d'un compteur 74 fournissant sur ses trois sorties 75,76 et 77, trois lits d'adresse au multiplexeur analogique 64.
- De même, l'information en provenance de la jauge de contrainte 14 (figure 2) arrive par le fil 29 (figure 2) sur la borne d'entrée 78 de la carte représentée figure 4. Cette information est appliquée, par une connexion 79 à un convertisseur analogique-numérique 80, dont elle sort numérisée sur le bus de données 69 connecté au microprocesseur 61, comme représenté au dessin.
- Sur la carte logique de la figure 4 est encore appliquée, sur es bornes d'entrée 81, 82, la tension continue d'alimentation, qui alimente les divers circuits de la carte et se retrouve en 83 et 84 pour aller alimenter les bornes d'extrémité 22 et 24 (figure 2) du faisceau de crins 15 de l'archet 2.
- Les informations de sortie du microprocesseur 61 sont appliqués, par le bus 85 à une interface de communication asynchrone, ou A.C.I.A., d'où elles sortent en série sur le fil 6 (voir aussi figure 1) et la prise 7 au standard MIDI, cette prise étant destinée à être connectée à la borne d'entrée 4 du synthétiseur 3.
- L'invention n'est bien entendu pas limitée à l'exemple de réalisation qui vient d'être décrit. D'autres moyens de captage analogues pourraient par exemple être utilisés, tels qu'un accéléromètre sur l'archet, et une autre forme de tablette de contact tactile sur la touche du violon. Elle s'applique bien évidemment à toutes sortes d'instruments à cordes frottées autre que le violon, cité ici uniquement à titre d'exemple. Une partie de la carte logique, ou sa totalité peut être placée sur le violon lui-même, avantageusement sous la touche au dos de celle-ci, la place étant suffisante à cet endroit. On peut placer à cet endroit uniquement la partie D′ (figure 4) de la carte logique, tandis que la partie restante E resterait alors dans le boîtier 5, mais on peut également y placer toute la carte D′ + E, auquel cas on n'aurait plus sur le violon que la sortie 7 vers le synthétiseur, les entrées 81 et 82 de tension d'alimentation, et les bornes 83,84 alimentant l'archet.
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